1. Principe van bodemvochtsensor.
Op dit moment omvatten de principes van bodemvochtmeting voornamelijk staande golfmethode, TDR-tijddomeinreflectiemethode, FDR-frequentiedomeinreflectiemethode, enz., vooral FDR-frequentiedomeinreflectiemethode is nauwkeuriger en kosteneffectiever. Het belangrijkste technische principe is om bodemvocht te meten met behulp van een hoogfrequente lijn om de diëlektrische constante van bodemvocht te meten. Op dit moment nemen de meeste naaldgrondvochtsensoren die we op de markt zien dit principe over. Uit ervaring van de auteur kan de nauwkeurigheid eenvoudig worden beoordeeld aan de hand van het aantal roestvrijstalen sondes (4 naalden > 3 naalden > 2 naalden).

2. Wordt de waarde gemeten aan de hand van het relatieve watergehalte van de bodemvochtsensor?
Geef eerst het antwoord: Nee.
Op dit moment moet de naaldtype bodemvochtsensor, die op grote schaal op de markt wordt gekocht, het volumevochtgehalte van de grond zijn, niet het relatieve vochtgehalte, volgens de analyse van de uiterlijke vorm en het beschrijvingsprincipe. Voor professionele klanten (vooral degenen die zich zorgen maken over bodemvocht, wetenschappelijk onderzoek, water en kunstmest), maken de meesten van hen zich zorgen over het relatieve bodemvochtgehalte. Hoe het relatieve bodemwatergehalte te krijgen dat klanten willen door het bodemvolumewatergehalte te meten.
Formule: Bodemvolume watergehalte = bodemgewicht watergehalte * bodem bulkdichtheid
Bodem relatief watergehalte = bodemgewicht watergehalte / veldcapaciteit
Onder hen zijn de bulkdichtheid van de bodem en de capaciteit van het veldwater gerelateerd aan bodemstructuur, textuur, organische stofgehalte en bodemgebruik. Daarom is het noodzakelijk om de gegevens van de bulkdichtheid van de bodem en de capaciteit van het veldwater te verkrijgen om de gegevens van het bodem relatieve watergehalte correct te geven. Als een eenvoudige naaldbodemsensor direct het relatieve watergehalte van de grond geeft, is het niet nodig om te veel te geloven.
3. De rol van bodemvochtsensoren in landbouw internet of things projecten.
Het werkt veel. Het heeft bijvoorbeeld invloed op irrigatie. Familieleden in mijn woonplaats vragen u bijvoorbeeld: hoe bereken je het maximale irrigatiewater van druppelirrigatiegewassen per mu? Hoeveel water hebben we bijvoorbeeld nodig om te irrigeren als we bodemvegetatie op een diepte van 40 cm willen bevochtigen? Om deze praktische problemen op te lossen, moeten we de kennis van bodemvocht gebruiken. In productie zullen we vertrouwen op moderne bodemvochtbewakingsapparatuur om de bodemvochttoestand te controleren en irrigatie te beheersen. Natuurlijk, naast de bovengenoemde kennis van de bulkdichtheid van de bodem en de veldcapaciteit, als de irrigatiehoeveelheid wordt gecorrigeerd, zal het ook de kennis van verwelkingscoëfficiënt, transpiratie enzovoort omvatten. Maar wat er ook gebeurt, het eerste wat je moet doen is ervoor zorgen dat de gegevens van de bodemvochtsensor correct zijn.
Een kleine bodemvochtsensor, de waarde van goederen is niet hoog, maar er zijn veel kennispunten bij betrokken. Het heeft de fabrikant nodig om de bijbehorende kennis van Agronomie, elektronica en bodemwetenschap te hebben om gebruikers de juiste gegevens en suggesties te kunnen geven. Ik hoop dat u veel kritiek en correcties uiten om gezamenlijk de vooruitgang en ontwikkeling van binnenlandse landbouwinformatie-instrumenten te bevorderen.
