技术详细介绍
随着我国农业生产水平与技术的提高,目前已由传统的漫灌、过量施肥农业向精准农业逐步发展。农业水肥的高效利用已成为当今传统农业向现代农业生产转型的有效途径,再将测土配方施肥、变量控制施肥等高新技术与现代灌溉农业技术相结合,最大限度地提高农业生产力,实现高产、优质、低耗和环保的可持续发展农业。 进行农业水肥利用的前提是必须了解其在土壤中的运动变化规律。目前常采用田间原位布设监测探头的方式和土柱取样的方式对土壤水盐运动进行观测,其中采用田间原位布设监测探头的观测技术虽保证了观测结果的真实性,但探头布设位置的固定性、水分运动过程的非可视性,以及水肥在田间土壤空间中的分配比例不明等问题均会影响所获得观测结果的全面性与准确性。而土柱取样观测方法受土柱装置的尺寸(一般直径10cm-30cm,长度15cm-50cm)、形状(断面圆形)和制取工艺(砸入土壤中)的限制,所制取的土壤数量较少,土柱长度有限,土壤扰动较大,且取样时间过长,影响观测所得数据的代表性、完整性和准确性。再加之不同地区内的农业土壤环境条件之间的差异,即不同的土壤组成、耕作方式和作物组成均会影响土壤中水盐运动变化过程,也需要观测不同土壤条件下的土壤水盐运移。 本实用新型涉及一种土壤水盐运移观测箱装置,其根据当前田间土壤水盐运动观测方法的固定性、非可视化和无法区分水肥利用比率,以及土柱取样观测方法的尺度小、扰动大、取样耗时较多,且两种无法便捷的应用于不同土壤环境中的缺点,通过利用组合式可移动有机玻璃箱体设备辅以水分入渗监测技术,完善观测土壤水分、盐等物质运移过程的方法。即运用有机玻璃箱的整体性、可视性和便捷性的特点,配以可调节不同土壤深度的探头孔板与可移动底座,并整合收集渗漏的土壤水盐等物质,可监测不同土壤环境(土壤组成或作物组成)条件下的土壤水盐运移过程,以揭示其运动变化规律。 目前设备用于岩溶区水文运动模拟、农业节水灌溉,以及岩溶区植被生态恢复等相关课题的研究中,利用该设备所获得的研究结果可以较清晰、直观等反应土壤水分运动过程,为今后该设备在岩溶区农业生产、林业建设和水资源评价等领域的使用与推广奠定了一定的基础。本设备可为今后分析农业地区土壤水分空间运动发展与变化提供更加便捷的技术手段。
随着我国农业生产水平与技术的提高,目前已由传统的漫灌、过量施肥农业向精准农业逐步发展。农业水肥的高效利用已成为当今传统农业向现代农业生产转型的有效途径,再将测土配方施肥、变量控制施肥等高新技术与现代灌溉农业技术相结合,最大限度地提高农业生产力,实现高产、优质、低耗和环保的可持续发展农业。 进行农业水肥利用的前提是必须了解其在土壤中的运动变化规律。目前常采用田间原位布设监测探头的方式和土柱取样的方式对土壤水盐运动进行观测,其中采用田间原位布设监测探头的观测技术虽保证了观测结果的真实性,但探头布设位置的固定性、水分运动过程的非可视性,以及水肥在田间土壤空间中的分配比例不明等问题均会影响所获得观测结果的全面性与准确性。而土柱取样观测方法受土柱装置的尺寸(一般直径10cm-30cm,长度15cm-50cm)、形状(断面圆形)和制取工艺(砸入土壤中)的限制,所制取的土壤数量较少,土柱长度有限,土壤扰动较大,且取样时间过长,影响观测所得数据的代表性、完整性和准确性。再加之不同地区内的农业土壤环境条件之间的差异,即不同的土壤组成、耕作方式和作物组成均会影响土壤中水盐运动变化过程,也需要观测不同土壤条件下的土壤水盐运移。 本实用新型涉及一种土壤水盐运移观测箱装置,其根据当前田间土壤水盐运动观测方法的固定性、非可视化和无法区分水肥利用比率,以及土柱取样观测方法的尺度小、扰动大、取样耗时较多,且两种无法便捷的应用于不同土壤环境中的缺点,通过利用组合式可移动有机玻璃箱体设备辅以水分入渗监测技术,完善观测土壤水分、盐等物质运移过程的方法。即运用有机玻璃箱的整体性、可视性和便捷性的特点,配以可调节不同土壤深度的探头孔板与可移动底座,并整合收集渗漏的土壤水盐等物质,可监测不同土壤环境(土壤组成或作物组成)条件下的土壤水盐运移过程,以揭示其运动变化规律。 目前设备用于岩溶区水文运动模拟、农业节水灌溉,以及岩溶区植被生态恢复等相关课题的研究中,利用该设备所获得的研究结果可以较清晰、直观等反应土壤水分运动过程,为今后该设备在岩溶区农业生产、林业建设和水资源评价等领域的使用与推广奠定了一定的基础。本设备可为今后分析农业地区土壤水分空间运动发展与变化提供更加便捷的技术手段。