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      • 2025-11-07
        全剖面土壤增温技术最新进展
      • 2025-08-22
        文献分享:利用蒸渗仪研究冬季土壤冻融对农业土壤氮素循环的影响
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        文献分享:基于干旱区蒸渗仪实验数据日变化估算地下水日蒸散量
      • 2025-08-08
        地下水埋深:潜水蒸发量的关键影响因素
      • 2025-07-31
        SoilScope控制型蒸渗仪底部边界层控制提高水分收支测量精度
      • 2025-06-27
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I庐山水文水资源监测大队蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-07-31
        ENVIdata科研级生态气象系统运维圆满完成 ——助力科尔沁沙地生态研究新突破
      • 2025-06-20
        西安理工大学ENVIdata-DD植物茎流监测系统完成安装调试
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-11-07
        中科院沈阳应用生态研究所氧化亚氮同位素监测系统通过验收
      • 2025-11-07
        碳酸盐团簇同位素最新分析技术
      • 2025-10-31
        Aerodyne粘性气体监测系统重新评估城市大气中HONO的来源与动态
      • 2025-10-24
        西南大学Aerodyne氧化亚氮同位素观测系统通过验收
      • 2025-10-24
        PNAS|Aerodyne羰基硫监测系统助力南大平原冬麦田COS源汇研究
      • 2025-10-17
        iChamber-CS搭配SmartSoil系统赋能高寒草甸温室气体增温效应研究
      • 2025-09-26
        iChamber-CS系统冠层箱尺寸减少作物气体通量误差
      • 2025-09-19
        iChamber-CS系统赋能高寒草甸温室气体增温效应研究
      • 2025-10-31
        四川农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-08-08
        植物胁迫的"光合密码"
      • 2025-07-31
        微根窗技术在大豆与根瘤菌共生结瘤观测中的应用
      • 2025-06-13
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在内蒙古农业大学完成培训验收
      • 2025-06-06
        新疆气象局AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-05-30
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

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产品

AZ-W0401 水量平衡观测系统

 

AZ-W0401水量平衡观测系统

1  引言

水量平衡是水文现象和水文过程分析研究的基础,也是水资源数量和质量计算及评价的依据。通过水量平衡的研究,可以定量地揭示水循环过程与陆地自然生态系统之间相互联系、相互制约的关系;揭示水循环过程对人类社会的深刻影响,以及人类活动对水循环过程的消极影响和积极控制的效果。水量平衡又是研究水循环系统内在结构和运行机制,分析系统内蒸发、降水及径流等各个环节相互之间的内在联系,揭示自然界水文过程基本规律的主要方法。通过水量平衡分析,能够对各种生态系统和植被类型的水分循环规律做出合理评估,由于不同植被对水分的利用状况不同,因此分析不同植被条件下水分循环的差异、水量平衡各影响因素之间的不同,对于进行生态植被建设具有十分重要的参考价值和指导意义。

2  观测系统设计

2.1 目标

AZ-W0401水量平衡观测系统根据水量平衡方程,按照空间尺度,层次清晰地测量降雨量、植物蒸腾量、地面蒸发散量、地表径流量、土壤蓄水量、地下蓄水量。为分析区域水量平衡,揭示各生态系统类型水文要素的时空规律,为研究不同植被变化及植物生长对水分分配的调节提供基础数据。

2.2 水量平衡场的建立与观测

水量平衡场一般在研究区域选择植被、地形、土壤、地质、坡向、坡度有代表性的地区。水量平衡场地上部分的形状、结构、尺寸与一般的坡面径流场相类似,其差别在于该场的四周筑有隔水墙。一般用混凝土或木质构件砌筑。如果土壤层下面的不透水层较浅,则其隔水墙也可以用紧实的软粘土构成,墙的厚度为20~25cm,宽度为50cm,长400cm,隔水斜墙直插入不透水层30cm,斜墙的地上部分,用土筑起高出地面20cm的土推,以防地表径流进入场内。另外,在隔水墙外边20cm处与墙平行挖一条截水沟,以降低土壤的渗透压力。

2.2.1 降雨量观测

在空旷地、冠层下方分别雨量传感器,观测降雨量、穿透雨量。

2.2.2 植物蒸腾量观测

img1采用径阶标准株法,调查观测样地内植物的胸径,按胸径对其进行分级(一般2~4cm为一个径级),从各级植物中选取2~3株标准株进行植物蒸腾量观测。然后每株安装植物液流测量单元,进行人工或自动观测。

2.2.3蒸发散量观测

    利用直接称重法,测量林下土壤蒸发量、入渗量。

img22.2.4 地表径流量观测

在水量平衡场下部设置集水槽,在集水槽出水口,安装地表径流测量系统的平缓导流槽进行引流,承接全部水量平衡场出水。应用自记翻斗观测地表径流量。

2.2.5 土壤含水量观测

在径流场坡上、坡中、坡下位置,分别测量:10cm、20cm、40cm、60cm、100cm土壤深度的土壤含水量、温度、电导率等指标。

2.2.6 壤中流量观测

有坡面水量平衡场壤中流观测设备的,从地表径流集水槽下端混凝土浇筑的挡墙留有的水孔,用导管将地下径流引入量水器,进行地下蓄水量观测。

2.3 观测系统组成

   AZ-W0401水量平衡观测系统根据用户的测量需求,可选择:降雨测量单元(激光雨滴谱仪)、树干截流测量单元、穿透雨测量单元、地表径流量测量单元、土壤剖面水蚀测量单元、土壤储水量测量单元、树木液流测量单元、林地蒸发/入渗测量单元等。

 

3 技术参数:

3.1数据采集器 ENVILog:

  CPU:32位处理器FPU,180MHz

A/D转换: 24位

模拟通道: 8个,外接扩展模块可扩展到100个以上

报警:条件:高、低范围内和范围外;延迟:可选择报警延迟时间;动作:设置数字输出,传输报警信息,执行设定任务。

采集频率:1s到天可自由设置

显示:2.54’OLED屏,带按键及状态指示灯,包括采集状态、存储指示、警告显示和电源指示,内部电池充电指示和充满指示等。

数据存储:内置512MB(约1千万个数据);可插拔U盘,最大支持32G容量

通讯:以太网、USB、RS232、RS485,支持modbus-RTU/TCP协议

无线功能:内置4G DTU模块、WIFI模块,全网通,支持ENVIData云平台

img4

 

 

 

 

 

 

3.2降雨测量单元(激光雨滴谱仪)AZ-LPM-Thies:

   测定区域:46 cm² (23 x 2.0 cm) 

测量粒径范围:0.16….8 mm

粒子速度范围:0.2 … 20 m/s

粒子等级:440种(22种直径x 20种速度)

降雨降雪等级区分度:> 97 %

img5强度:0.005-250 mm/h

数据GPRS传输。

3.3 树干截流测量单元        FR201L:

翻斗容积:100ml,10ml可选 

准确度:±3%

数据GPRS传输。

3.4穿透雨测量单元 ENVIdata-LR:

img6测量原理:翻斗式,

雨强 0-5mm/min 

分辨率0.1mm

数据GPRS传输

3.5 地表径流量测量单元 AZ-SF-1:

超声波传感器测量范围:0-400mm

分辨率:0.1mm

精度:1%

堰槽规格尺寸:304不锈钢

长1米,宽60cm,高40cm,其他尺寸可定制

数据GPRS传输。

 

img83.6 土壤剖面水蚀测量单元         ST-W3:

用于径流场收集径流样品、径流流速/流量/壤中流

样品取样时间间隔:10min

径流测量单位:500ml/次。

数据GPRS传输

img93.7土壤储水量测量单元 ENVILog-100:

土壤水分量程: 0-100%,精度:±3%

温度量程: -20到+60℃,精度:±0.5℃

孔隙水电导率(ECP)量程:0-1800 mS/m,

孔隙水电导率(ECP)精度:典型±5%, 

体积电导率(ECb)量程: 0-2000 mS/m

体积电导率测量精度: ±(6%+10 mS/m)

 

3.8 树木液流测量单元 ENVIdata-DD:

传感器长度:10mm、20mm 30mm可选

温度传感器数量:1对

  探针间距:40mm

  探头功耗:0.08-0.12W

  缆线:15m

数据GPRS传输

 

img103.9 林地蒸发/入渗测量单元ENVIdata-ET:

测量原理:高精度直接称重法

底部边界层控制功能测量结果能够代表周围土壤

测量面积:1平米,深度:0.9m

蒸发量测量精度:0.1mm

渗漏量测量精度:0.01mm

数据GPRS传输。

  

3.8 ENVIdata数据传输和管理

ENVIdata 服务器软件运行在用户的服务器上,为多个用户提供数据管理服务,同时帮助用户监控野外测点系统的运行状态。

我公司ENVIdata系列生态环境监测系统是业内首家成功获得 ISO9001国际质量体系认证,于2010年获得 ISO9001 质量认证书,至今全部通过专家的年度复核,确保系统集成的品质。用户采用用户名和密码登陆,只要能上网,就能浏览实时和历史数据。ENVIdata 数据云服务平台已为国内的客户服务多年,系统稳定、可靠。

img11 img12

历史数据浏览和下载                 用户选择时间段绘制数据变化曲线

 

3.9 系统附件:

  太阳能供电:40w太阳能板,60AH 蓄电池

  防护机箱:钢质喷塑,防腐蚀。

  支架:铝合金材质,高度2米。

 

4 产地:北京澳作生态仪器有限公司

 

 

 

2025-09-17 10:25
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