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系统方案
致力于生态气象、地基遥感、水环境、新能源多个领域的系统监测方案
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农田/草地小气候观测系统

ZYWS1000X 农田(草地)小气候自动气象站正是针对农田、草地、温室等小尺度环境特点设计制造的,它能对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气、光照、热量等环境参数进行连续监测。
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104
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1
系统描述
参数
技术参数

由于农田、草地等农业生产场所采用不同的农业耕作措施、不同的作物和作物群体动态变化的影响,不断改变着农田活动面的状况和各项物理特性,导致局部辐射平衡和热量平衡各分量的变化,从而形成各种不同类型的农田小气候特征。在一定的农田小气候形成后,作为农作物生长的环境条件,会直接影响农作物的生长发育进程和产量。研究农田小气候的意义就在于通过对农田小气候各要素的分布和变化特征的分析,寻找改善作物生长环境条件(即农田小气候条件)的措施,从而使这些小气候条件有利于作物的生长发育,提高农作物的产量和质量。

 

农田或草地小气候是一种小尺度环境,其内部的气候与植被与农业生产活动关系密切,主要表现在它们之间的能量和物质交换上。其尺度在垂直方向上约几米(一般不超过10米),在水平方向上可达几十米至上百米。

 

ZYWS1000X农田小气候自动气象站正是针对农田、草地、温室等小尺度环境特点设计制造的,它能对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气、光照、热量等环境参数进行连续监测。

 

ZYWS1000X主要测量指标有风速/风向、空气温度、相对湿度、总辐射、净辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤热通量、地表温度和降水等气象参数。测量高度一般在2至10米,根据植被的高度差异而有所不同。由于测量的高度常常是1,2,4,8米,在地形起伏较大的区域,建议结合GHG3000近地层通量观测站,构建完整的近地层通量及梯度综合观测系统。

 


特点

  • 采用空气动力学理论计算农田的摩擦风速、感热和潜热。
  • 结合能量平衡法检验系统测量的可靠性,尤其对于潜热通量。
  • 常规平均场测量,处理数据的方式简便灵活。
  • 必需的平行对比技巧,增加实验者对于风温湿的垂直空间变化规律的理解。
  • 可选二维超声风速仪,系统维护量显著降低,但超声式风速仪价位比较高。
  • 气象测量的经典方法,对于理解相似理论、大气稳定度等基本气象概念是其它方法不可替代的。
关键词:
ZYWS1000X农田(草地)小气候观测系统
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型号

名称

数量

备注

CR1000X

数据采集器

1

控制整个系统的运行、数据运算及存储。

CR6

数据采集器(可选)

1

控制整个系统的运行、数据运算及存储,处理能力更强。

034E

风速风向仪

1

测量风速风向,风杯式。

WS200

风速风向仪(可选)

1-4

测量风速风向,超声式。

010C

风速仪(可选)

1-4

测量风速,适合做梯度。

020D

风向仪(可选)

1

测量风向,配合010C-1使用。

HMP155

空气温湿度

1-4

测量空气温湿度。

PTB110

大气压力

1

测量大气压力

TR-525M

雨量桶

1

测量降雨。

PQS1

光合有效辐射表

1

测量PAR。

CMP3

总辐射仪

1

测量总辐射。

NR LITE2

净辐射仪

1

测量净辐射。

109

土壤温度探头

3-5

测量土温

CS616

土壤水分探头

3-5

测量土壤湿度。

HFP01

土壤热通量板

2

测量土壤热通量。

注:当数采通道不够时,需增加AM16/32B扩展板;此表仅供参考,实际配置请酌情调整。

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