[go: up one dir, main page]

RU2019099C1 - Устройство для определения влажности почвы - Google Patents

Устройство для определения влажности почвы Download PDF

Info

Publication number
RU2019099C1
RU2019099C1 SU4947653A RU2019099C1 RU 2019099 C1 RU2019099 C1 RU 2019099C1 SU 4947653 A SU4947653 A SU 4947653A RU 2019099 C1 RU2019099 C1 RU 2019099C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
osmotic
temperature
units
soil
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Федор Васильевич Унгуряну
Александр Дмитриевич Короновский
Федор Иванович Морару
Валентин Васильевич Байку
Петр Никитович Кокырца
Original Assignee
Научно-исследовательский институт водных проблем и мелиорации Государственного водного концерна "Аква"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт водных проблем и мелиорации Государственного водного концерна "Аква" filed Critical Научно-исследовательский институт водных проблем и мелиорации Государственного водного концерна "Аква"
Priority to SU4947653 priority Critical patent/RU2019099C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019099C1 publication Critical patent/RU2019099C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: сельское хозяйство, мелиорация, может быть применено для определения влажности почв, засоленных при орошении минерализованными водами. Сущность изобретения: изобретение позволяет повысить точность измерения влажности засоленных почв. Это достигается тем, что устройство для определения влажности почв содержит блок 1 датчиков, состоящий из датчиков 2, 3, 4 соответственно осмотического давления, капиллярного давления и температуры почвенного раствора, блоки 5, 6 связи, блоки 7, 8, 9 преобразования сигналов соответственно осмотического давления, температуры и капиллярного давления, блоки 10, 11 температурной коррекции, блок 12 компенсации осмотического давления и блок 15 регистрации сигналов. Датчик 2 осмотического давления состоит из корпуса 14, выполненного в виде штуцера из диэлектрического материала, насаженного на керамическую капсулу 16. Один конец штуцера, находящегося внутри капсулы 16, закрывается недеформируемой осмотической мембраной 15, проницаемой для воды и непроницаемой для ионов солей почвенного раствора. Второй конец штуцера посредством блока 5 связи соединен с блоком 7 преобразования сигналов. В корпусе штуцера выполнено боковое вертикальное отверстие, которое одним концом сообщается с внутренней полостью керамической капсулы 16, а другим с помощью блока 6 связи соединяется с блоком 9 преобразования сигналов. В полости керамической капсулы 16 размещен датчик 3 температуры, представляющий собой терморезистор 17. Блок 6 связи содержит сильфон 18. Устройство позволяет отдельно получать информацию о температуре почвенного раствора, о полном давлении почвенной влаги, а также о капиллярном и осмотическом давлении. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к мелиорации, и может быть использовано для определения влажности почв, засоленных при орошении минерализованными водами.
Известны устройства для определения влажности почвы, основанные на измерении электрического сопротивления почвы. В этих устройствах в качестве датчиков влажности используются небольшие блоки из гипса, нейлонового или стеклянного волокна. По величине измеряемого электросопротивления с помощью тарировочной кривой определяют влажность почвы.
Недостатками этих устройств являются: относительно большие погрешности в определении влажности; большая чувствительность датчиков к наличию растворенных веществ в почвенной влаге.
Наиболее близким по технической сущности является тензиометр для определения влажности. Устройство содержит керамический датчик, который помещают в почву на глубину, соответствующую измеряемой влажности почвы. Датчик связан с ртутным манометром, с помощью которого измеряется полный водный потенциал почвы. Влажность почвы определяют по тарировочной кривой. Однако определение влажности этим устройством в случае полива минерализованной водой или в засоленных почвах приводит к искаженным показаниям влажности из-за возникновения осмотического потенциала, на величину которого изменяются показания ртутного манометра.
Цель изобретения - повышение точности определения влажности засоленных почв.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для определения влажности почвы, содержащем блок датчиков, подключенный через измерительную схему к блоку регистрации, блок датчиков снабжен датчиками осмотического и капиллярного давления и температуры почвенного раствора, а измерительная схема оснащена двумя блоками связи, тремя блоками преобразования, двумя блоками температурной коррекции и блоком компенсации осмотического давления, при этом выход датчика температуры почвенного раствора через первый блок преобразования связан с первыми входами блока регистрации и первого и второго блоков температурной коррекции, вторые входы которых соединены с выходами соответственно, второго и третьего блоков преобразования, а входы последних через, соответственно, первый и второй блоки связи подключены к выходам датчика осмотического и капиллярного давления, причем, выходы первого и второго блоков температурной коррекции связаны с входами блока компенсации осмотического давления и вторым и третьим входами блока регистрации, четвертый вход которого связан с выходом блока компенсации осмотического давления, при этом, датчик осмотического давления выполнен в виде штуцера, герметично соединенного с датчиком капиллярного давления, нижний конец которого закрыт полунепроницаемой осмотической мембраной и выполнен наклонным.
Сущность изобретения заключается в следующем: в схему устройства вводится датчик осмотического давления, что дает возможность определить только компоненту осмотического потенциала влажности.
Полый потенциал влаги складывается из 3-х компонентов
Ψt= Ψд + Ψo + Ψp где Ψt - полный потенциал влажности;
Ψд - гравитационный потенциал влажности;
Ψo - осмотический потенциал влажности;
Ψp - тензиометрический потенциал влажности.
Осмотический потенциал влажности, вызванный наличием солей в орошаемой воде определяется с помощью датчика осмотического давления, а вычитанием этого измеренного осмотического потенциала влажности из полного потенциала влажности, мы получаем тензиометрический потенциал влажности, соответствующий истинному содержанию влаги в почве
Ψpto.
Таким образом, отличительный признак - блок датчиков с датчиками осмотического давления, герметично соединенные с датчиком капиллярного давления, устройством связи и блоком преобразования сигналов давления датчиком температуры, который посредством блоков температурной коррекции связан с блоком компенсации осмотического давления - существенен.
На фиг.1 представлена схема устройства для определения влажности почвы; на фиг. 2 - конструкция блока датчиков; на фиг.3 - вид тарировочной кривой Рк = f(w).
Устройство для определения влажности почвы содержит блок датчиков 1, состоящий из датчиков 2, 3, 4 соответственно осмотического давления, температуры почвенного раствора и капиллярного давления, блоки 5, 6 и блоки 7, 8, 9 соответственно преобразования сигналов осмотического давления, температуры и капиллярного давления, блоки 10, 11 температурной коррекции, блок 12 компенсации осмотического давления и блок 13 регистрации сигналов.
Выход датчика 2 осмотического давления связан с блоком 7 преобразования сигналов, выход которого соединен со вторым входом блока 10 температурной коррекции. Выход блока 10 температурной коррекции соединен с первым входом блока 12 компенсации осмотического давления и со вторым входом блок 13 регистрации сигналов. Выход датчика 3 температуры почвенного раствора связан с блоком 8 преобразования сигналов, выход которого соединен с первыми входами блоков 10, 11 температурной коррекции, а также с первым входом блока 13 регистрации сигналов. Выход блока 11 температурной коррекции связан со вторым входом блока компенсации осмотического давления и с четвертым входом блока 13 регистрации сигналов. Выход блока 12 компенсации осмотического давления соединен с третьим входом блока 13 регистрации сигналов. Датчик 2 осмотического давления (фиг.2) состоит из корпуса 14, выполненного в виде штуцера из диэлектрического материала, насаженного на снабженную мембраной 15 керамическую капсулу 16, служащую и как датчик 4 капиллярного давления. Один конец штуцера, находящегося внутри капсулы 16, закрывается недеформируемой осмотической мембраной 15 (проницаемая для воды и непроницаемая для ионов солей почвенного раствора), причем поверхность внутреннего конца штуцера выполнена наклонно для предотвращения возможность накопления пузырьков воздуха на поверхности мембраны 15. Второй конец штуцера посредством блока 5 связи соединен с блоком 7 преобразования сигналов. В корпусе 14 штуцера выполнено боковое вертикальное отверстие, которое одним концом сообщается с внутренней полостью керамической капсулы 16, а другим с помощью блока 6 связи связано с блоком 9 преобразования сигналов. В полости керамической капсулы 16 размещен датчик температуры представляющий собой терморезистор 17. Блок 6 связи содержит сильфон 18.
Устройство для определения влажности почвы работает следующим образом.
Керамическая капсула 16, герметично соединенная с блоками 5, 6 связи посредством штуцера, заполняется дистиллированной водой через боковое вертикальное отверстие путем погружения капсулы 16 в сосуд и созданием разряжения при помощи сильфона 18. Пространство между полупроницаемой осмотической мембраной 15, герметично соединенной с блоком 5 связи, заполняют дистиллированной водой. Затем керамическая капсула 16 с датчиками устанавливается в почву на требуемую глубину. В полевых условиях это осуществляют путем его погружения в предварительно пробуренную скважину или вдавливанием в стенку шурфа. Для более быстрого достижения полного равновесия между жидкостью в полости керамической капсулы 16 и почвенным раствором, при помощи сильфона 18 отсасывают объем жидкости, равный объему системы: датчик 4 капиллярного давления - блок 6 связи. При заполнении полости керамической капсулы 16 почвенным раствором, представляющим собой раствор солей, вследствие возникновения разности химического потенциала между почвенным раствором и дистиллированной водой, разделенными полупроницаемой мембраной 15, появляется осмотическое давление регистрируемое посредством блока 5 связи и преобразуемое блоком 7 в сигнал, корректируемый блоком 10 в зависимости от температуры почвенного раствора, контролируемой датчиком 3 сигнал от блока 10 поступает в блок 12 компенсации вычитается из величины сигнала, поступающего от датчика 4 капиллярного давления через блок 9 преобразования сигналов и блока 11 температурной коррекции. Выходной сигнал блока 12 передается в блок 13 регистрации сигналов. Откорректированный блоком 11 сигнал от датчика 4 капиллярного давления поступает и в блок 13 регистрации сигналов. Таким образом, в зависимости от потребностей можно отдельно получить информацию о температуре почвенного раствора, о полном давлении почвенной влаги, а также о капиллярном и осмотическом давлении. С помощью тарировочной кривой по величине капиллярного давления определяют истинную влажность почвы.
Был поставлен опыт: взятые образцы проб почвы поливали водой мин реализации - 4,8 г/л. Влажность измерялась одновременно тензиометром АМ-20-11 и данным устройством. Результаты приведены в таблице.
Из таблицы видно, что известный тензиометр уменьшает показания влажности на величину 4,5-10,3% , что в свою очередь приводит к перерасходу поливной воды на 30-40 м3/га. А данное устройство позволяет избежать этого недостатка.

Claims (2)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ, содержащее блок датчиков, подключенный через измерительную схему к блоку регистрации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности определения влажности засоленных почв, блок датчиков снабжен датчиками осмотического и капиллярного давления и температуры почвенного раствора, а измерительная схема оснащена двумя блоками связи, тремя блоками преобразования, двумя блоками температурной коррекции и блоком компенсации осмотического давления, при этом выход датчика температуры почвенного раствора через первый блок преобразования связан с первыми входами блока регистрации и первого и второго блоков температурной коррекции, вторые входы которых соединены с выходами соответственно второго и третьего блоков преобразования, а входы последних через соответственно первый и второй блоки связи подключены к выходам датчиков осмотичекого и капиллярного давления, причем выходы первого и второго блоков температурной коррекции связаны с входами блока компенсации осмотического давления и вторым и третьим входами блока регистрации, четвертый вход которого связан с выходом блока компенсации осмотического давления.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчик осмотического давления выполнен в виде штуцера, герметично соединенного с датчиком капиллярного давления, нижний конец которого закрыт полупроницаемой осмотической мембраной и выполнен наклонным.
SU4947653 1991-06-21 1991-06-21 Устройство для определения влажности почвы RU2019099C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4947653 RU2019099C1 (ru) 1991-06-21 1991-06-21 Устройство для определения влажности почвы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4947653 RU2019099C1 (ru) 1991-06-21 1991-06-21 Устройство для определения влажности почвы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019099C1 true RU2019099C1 (ru) 1994-09-15

Family

ID=21580436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4947653 RU2019099C1 (ru) 1991-06-21 1991-06-21 Устройство для определения влажности почвы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019099C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005085820A1 (fr) * 2004-03-04 2005-09-15 Ukrainian Scientific Research Hydrometeorogical Institute Ensemble de capteurs d'humidite et de temperature
RU2664680C1 (ru) * 2017-12-11 2018-08-21 Общество с ограниченной ответственностью "Аргонавт" Беспроводное устройство для контроля микроклимата почвы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Муромцев Н.А. Использование тензиометров в гидрофизике почв. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979, с.30-31. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005085820A1 (fr) * 2004-03-04 2005-09-15 Ukrainian Scientific Research Hydrometeorogical Institute Ensemble de capteurs d'humidite et de temperature
RU2664680C1 (ru) * 2017-12-11 2018-08-21 Общество с ограниченной ответственностью "Аргонавт" Беспроводное устройство для контроля микроклимата почвы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5005403A (en) Process and apparatus for the determination of the concentration of a substance dissolved in a solvent by means of an osmometer
US7276028B2 (en) Sensor in vivo measurement of osmotic changes
Durner et al. 73: Soil water potential measurement
CN109828097B (zh) 一种基于光纤布拉格光栅的土壤含水量测量装置及方法
RU2019099C1 (ru) Устройство для определения влажности почвы
US3871211A (en) Tensiometer
US4563892A (en) Total dissolved gas pressure measuring device
US3455147A (en) Method and means for measuring the free energy of solvents
CA2490264A1 (en) Liquid extrusion porosimeter and method
EP0147752A3 (en) Direct readout dissolved gas measurement apparatus
DE3879312D1 (de) Kalibrierverfahren fuer eine messaufnehmeranordnung zur flaechigen druckmessung und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens.
JPH0747737Y2 (ja) 土壌等の水分測定器
US3103117A (en) Tensiometer
JPH095226A (ja) 土壌水分計
SU961604A1 (ru) Устройство дл одновременного определени потенциала воды,влажности и ненасыщенной гидравлической проводимости в почвах и дисперсных грунтах
JPH088440Y2 (ja) 土壌水分測定器
US5821400A (en) Saturometer
SU1411644A1 (ru) Тензиометр
SU1203385A1 (ru) Тензиометр
SU779871A1 (ru) Датчик влажности грунтов
SU1698707A1 (ru) Устройство дл определени мол рной концентрации растворенных в жидкости веществ
SU1038836A1 (ru) Устройство дл определени паропроницаемости и сорбционной емкости материалов
US3486367A (en) Vapor gap osmometer
SU855466A1 (ru) Датчик влажности
SU1737330A1 (ru) Устройство дл определени параметров состо ни морской воды в натурных услови х