使用土壤温湿度仪对农作物生长发育进行改善
土壤温湿度记录仪的相关作用介绍

土壤温湿度记录仪的相关作用介绍在农业生产和科学研究中,土壤温湿度记录仪被广泛应用。
本文将介绍土壤温湿度记录仪的相关作用。
1. 判断土壤水分状态土壤温湿度记录仪可以实时记录土壤的温度和湿度数据。
通过这些数据,可以判断土壤的水分状态,避免土壤过湿或过干造成的作物生长不良或死亡。
如果土壤太干燥,则可以通过浇水来满足植物的需求。
如果土壤过于潮湿,则可以通过排水或者加大通风来改善土壤状况。
2. 调节环境温度环境温度对植物的生长有着很大的影响,过高或者过低的温度都会造成影响。
土壤温湿度记录仪可以实时记录土壤的温度和湿度,进而根据植物生态学要求调节环境温度,使植物在适宜的温度环境下生长。
3. 预测天气变化土壤温湿度记录仪可以记录土壤温湿度的数据,同时结合其他气象数据,可以大致预测天气变化。
这对于农民来说,可以提前采取措施减少气象灾害,如预防旱灾、淹灾等等,以便更好地保护作物。
4. 节省人力成本相比于人工测量土壤的温度和湿度,使用土壤温湿度记录仪可以大大节省人力成本。
它可以实时记录数据,同时可以长时间工作,不需要人工操作。
因此,可以让农民和科学研究人员将更多的时间和精力投入到其他方面,提高生产效率和研究效率。
5. 优化作物生产在大规模作物的生产过程中,土壤温湿度记录仪可以协助作物生产者预测气象变化,并根据实际温湿度数据进行灌溉和肥料的施用。
这样,可以有效地预防和解决作物疾病、虫害等问题,提高作物的产量和品质。
综上所述,土壤温湿度记录仪在农业生产和科学研究中发挥着重要的作用。
利用它可以实时记录土壤温湿度的数据,调节环境温度,预测天气变化,节省人力成本,优化作物生产等等。
随着生产科技的不断发展,土壤温湿度记录仪将会越来越广泛地应用到农业生产和科学研究中。
农业土壤改良提高土壤肥力

农业土壤改良提高土壤肥力农业是人类社会的基础产业,而土壤则是农业生产的重要基础。
然而,长期以来,农业生产对土壤使用不当,导致了土壤肥力下降的问题,严重影响了农作物的生长发育和产量。
因此,农业土壤改良成为提高土壤肥力的重要措施之一。
本文将介绍农业土壤改良的意义、主要方法以及对土壤肥力的提升效果。
一、农业土壤改良的意义农业土壤改良指的是通过一系列的措施,改善土壤的物理、化学和生物性状,提高土壤的肥力和适宜度,从而增加农作物产量和品质。
其意义主要体现在以下几个方面:1. 提高土壤肥力:农业土壤改良能够改善土壤的物理结构,增加土壤孔隙度和持水能力,有利于保持土壤湿润和供给植物所需的土壤水分。
同时,通过添加有机物质和养分供给,能够补充土壤中缺失的营养元素,提高土壤肥力,为农作物提供充足的养分。
2. 促进农作物生长:改良后的土壤具备更好的保水保肥能力,能够有效调节土壤温湿度,为农作物提供良好的生长环境。
此外,适度改良土壤pH值,改善土壤酸碱度,也有助于提升土壤中的微生物活性和利用率,促进植物的养分吸收和根系生长。
3. 提高土壤环境质量:农业土壤改良有助于减少土壤侵蚀和土壤污染的风险,改善土壤质量和环境质量。
通过合理施用有机肥料和化肥,能够减少化肥的残留和渗漏,降低对地下水的污染,保护生态环境。
二、农业土壤改良的方法1. 有机物质的添加:有机物质是改善土壤结构和提高土壤肥力的关键。
可以利用牧草残留物、秸秆和厩肥等农业废弃物,通过堆肥或直接施入土壤中,增加土壤有机质含量,提供植物所需的养分和能量。
2. 矿质肥料的施用:根据土壤养分缺失的情况,合理施用化学肥料,如氮、磷、钾肥料,补充土壤中的养分。
同时要注意施用量和施用方式,避免过量施肥导致肥料浪费和环境污染。
3. 轮作休耕:通过轮作休耕,可以改善土壤的结构和孕育土壤有机质的形成。
合理轮作农作物,让土壤得到充分的修复和恢复,有利于提高土壤肥力和养分供应能力。
4. 防治土壤污染:加强土壤污染的防治工作,避免化学物质的滥用和污染物的排放。
豌豆生长的适宜环境温湿度调控技巧

豌豆生长的适宜环境温湿度调控技巧豌豆(学名:Pisum sativum)是一种多年生草本植物,属于豆科植物,也是一种重要的蔬菜作物。
豌豆的生长环境对其生长发育和产量有着重要影响。
下面将介绍豌豆生长的适宜环境以及如何调控温湿度。
首先,适宜的温度是豌豆生长的关键因素之一。
豌豆喜温凉湿润的气候,长期生长的最适温度为15℃到25℃,在夜间温度不低于5℃的情况下,其生长速度较快,植株生长健壮。
如果遇到高温,超过30℃,豌豆植株容易受到热害,生长发育会受到抑制,甚至停止生长。
因此,在豌豆生长的过程中,应确保温度适宜,尽量避免高温环境。
其次,光照条件也对豌豆的生长发育有着重要影响。
豌豆是一种喜光植物,需要充足的光照来进行光合作用,从而获得能量和养分。
一般来说,豌豆对光照的要求较高,每天至少需要8小时以上的光照,而且光照强度越大,豌豆的生长速度越快。
在光照不足的情况下,豌豆植株容易发生营养不良、叶片黄化等问题。
因此,在豌豆种植过程中,应注意保证光照充足,可以选择阳光较好的种植地点或增加人工光源照明。
另外,豌豆对水分的需求也很高。
适宜的湿度有利于豌豆的生长和根系发育。
豌豆在生长初期特别需要水分,幼苗期时土壤湿度应保持在70%到80%左右,以促进根系的生长。
在豌豆结果期间,土壤湿度较高,能够保持作物的生长和果实的膨大。
土壤水分过多或过少都会导致豌豆的发生病虫害和减产。
因此,在种植过程中要注意合理灌溉,保持适宜的湿度,避免水分过多或过少。
此外,豌豆对土壤的要求也相对较高。
豌豆在生长过程中对土壤的要求相对较低,但仍然需要选择肥沃、排水良好、富含有机质的土壤。
豌豆对土壤pH值的适宜范围为6.5至7.5之间,过酸或过碱的土壤都会影响豌豆的生长发育。
在豌豆生长的过程中,要确保土壤的肥力和水分含量,可以进行适时的追肥和整地,有利于豌豆根系的吸收和生长。
综上所述,豌豆生长的适宜环境是温凉湿润的气候,适宜的温度为15℃到25℃,光照充足,每天至少需要8小时以上的光照,适宜的湿度为土壤湿度保持在70%到80%左右,而且对土壤的要求相对较低,选择肥沃、排水良好、富含有机质的土壤即可。
土壤温湿度检测仪用法

土壤温湿度检测仪用法土壤温湿度检测仪用法,听起来是不是有点高大上?别担心,今天就给你捋一捋,保证你看完之后,能把这玩意儿用得溜溜的,简直比拿着遥控器换频道还轻松。
要说这土壤温湿度检测仪,顾名思义,它的任务就是测量土壤的温度和湿度,听着是不是挺“高大上”的?它就是帮咱们种植植物,特别是一些喜欢精确呵护的植物,提供一个科学的环境参考。
你要种花养草,想要植物长得好,可不能光凭感觉,温湿度不对劲了,连花草也“抱怨”得不行!好了,废话少说,咱们直奔主题。
土壤温湿度检测仪是个小巧的电子仪器,外形也不像啥大炮,是一根长长的探针,顶端带个小屏幕。
你别看它小,功能可不少,能测出土壤的湿润度和温度,简直是种植小白的救星。
你可能会问了:“这东西我该怎么用?”其实就是那么简单,拿起仪器,对准土壤,插进地里,屏幕上就能显示出湿度和温度数据了。
是不是特别直白?简直一看就懂。
先说说温度。
植物的生长对温度非常敏感。
有的植物喜欢温暖一点,比如说西红柿、辣椒;有的则喜欢凉爽点的环境,像一些草本植物或者某些蔬菜。
你要是能掌握土壤的温度,那种植的时候就不怕做错“温度小白”。
毕竟,土壤温度太高或太低,都会影响植物的根系发育,严重的甚至会让它们“罢工”。
所以,土壤温湿度检测仪的好处就来了,直接告诉你温度是多少,让你不用再瞎猜。
你可别小看了这一点,温度不对,浇水都可能成了“致命一击”。
再说湿度,这个可更重要。
因为湿度关系到土壤的水分含量,而水分对于植物来说,就像空气一样不可或缺。
土壤太干,根系得不到滋润,植物会干旱萎蔫;土壤太湿,根部的呼吸也不畅,根系就容易腐烂。
湿度太高或者太低,都会让植物发脾气。
你要知道,光是看土壤表面干不干,你绝对不能判断到底湿不湿,很多时候表面干了,下面湿乎乎的,搞不好你给植物浇水时,它反而觉得“多此一举”。
而土壤温湿度检测仪,帮你解决了这个“心病”,精准得很。
这仪器的操作也不复杂,毕竟它的任务就两点,给你提供准确的数据。
湿度传感器在农业领域中的应用

湿度传感器在农业领域中的应用传感器是现代农业中不可或缺的重要设备之一,其中湿度传感器在农业生产中扮演着至关重要的角色。
湿度传感器可以准确测量环境中的湿度水平,并为农民和农业专业人士提供有价值的信息,从而帮助他们更好地管理农作物的生长、优化灌溉系统以及提高农业产量。
本文将重点探讨湿度传感器在农业领域中的应用。
一、土壤湿度监测与灌溉管理农业生产中,确保农作物得到适当的灌溉是至关重要的。
而湿度传感器则是实现精确灌溉管理的关键工具之一。
通过将湿度传感器安装在土壤深处,可以及时准确地监测土壤湿度的变化情况。
农民可以根据传感器所提供的数据,精确地判断何时进行灌溉以及灌溉的量和频率。
这不仅可以避免频繁或过少的灌溉,还可以提供最佳的生长条件,帮助农作物健康生长,从而提高产量。
二、温室环境监测与控制在温室中,湿度传感器的应用尤为重要。
温室是农业生产中一种常用的控制环境,通过人工控制温度、湿度等因素,创造适宜的生长环境。
湿度传感器可以实时监测温室内外的湿度水平,并将数据传输给温室控制系统。
基于传感器所提供的数据,温室控制系统可以自动控制湿度,保持理想的湿度范围,为作物提供最佳的生长环境。
三、病虫害监测与预警系统湿度传感器在病虫害监测与预警系统中也发挥着重要作用。
某些病虫害对湿度有较高的敏感性,因此通过监测湿度水平,农民可以及早发现病虫害的蔓延趋势,并做出相应的防治措施。
湿度传感器与专用软件结合,可以自动分析数据并发出预警信号。
通过这种实时监测和预警系统,农民可以迅速采取针对性的措施,及时控制病虫害蔓延,减少农作物的损失。
四、存储环境监控湿度传感器还可以应用于农产品的存储环境监控。
农产品存储的湿度条件对其保鲜和质量起着决定性的影响。
通过安装湿度传感器在农产品存储仓库或冷库中,农民可以实时了解湿度的变化情况,并根据需要调整环境条件,以最大程度地延长农产品的保鲜期和保持其高质量。
总结起来,湿度传感器在农业领域中的应用是多种多样的。
土壤温湿度测量仪使用说明

土壤温湿度测量仪使用说明一、产品简介本产品是一种专门用于测量土壤温度和湿度的便携式仪器。
利用该仪器,可以准确测量土壤温度和湿度,并提供相关数据供用户参考,以便合理安排土壤管理和植物生长。
二、产品特点1.高精度测量:采用先进的传感技术,能够精确测量土壤温度和湿度,并输出准确的数据。
2.便携设计:仪器体积小巧,重量轻,携带方便,适合户外使用和场地勘测。
3.易操作性:仪器采用简单易懂的人机交互界面,使用方便快捷。
4.多功能:除了测量土壤温湿度外,还可显示当前时间、记录测量数据、设置报警阈值等。
三、操作步骤1.打开电源:按下电源按钮,同时屏幕上会显示电池电量,确保电量充足。
2.等待齐套:在土壤表面深度插入测量探头,确保它与土壤紧密接触。
3.启动测量:按下“测量”按钮,屏幕会显示温度和湿度的数值,并显示当前时间。
4.记录数据:如果需要记录数据,按下“记录”按钮,仪器会自动保存当前测量的温度和湿度数值。
5.设置报警:按下“设置”按钮,可以调整报警阈值,在温度或湿度超过设定值时,仪器会发出警报。
6.结束使用:测量结束后,按下电源按钮,同时长按5秒关机,然后拔出探头。
四、注意事项1.使用前检查电池电量,确保充足。
2.仪器不防水,请避免在雨中使用,以免损坏设备。
3.使用时确保探头与土壤紧密接触,避免空气和灰尘进入影响测量准确性。
4.使用时避免将仪器与金属接触以免干扰测量结果。
5.在测量过程中,尽量保持仪器稳定不动,以免影响测量结果的准确性。
6.避免长时间暴露在高温或低温环境中,以免对仪器造成损坏。
7.定期清洁仪器表面和探头,保持仪器的正常工作状态。
五、维护保养1.仪器长时间不使用时,请关闭电源,并取出电池以免损坏。
3.避免仪器长时间暴露在强烈阳光下,以免影响仪器的使用寿命。
4.严禁将仪器进行拆卸和改装,以免损坏设备和导致不可修复的故障。
六、售后服务1.质保期:本产品质保期为一年,自购买日起计算。
七、总结。
土壤温湿度测定仪操作方法

土壤温湿度测定仪操作方法土壤温度是影响土壤环境的重要因素之一,而温度大小对作物的生长、节水灌溉有着重要的作用。
利用土壤温湿度测定仪测量土壤温度,不仅能保障土壤温度测定数据的准确性,还可以为农田作物管理提供科学的依据,有利于提高农作物的产量和质量。
土壤温湿度测定仪应用领域:土壤温湿度测定仪又名土壤墒情监测站是一款集土壤温度、土壤水分采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。
整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器、土壤温度传感器、计算机软件组成。
土壤温湿度测定仪可应用于土壤墒情监测、节水灌溉、温室控制、精细农业等领域。
,农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
土壤温湿度测定仪功能特点:1、本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。
2、全程跟踪记录被测环境中的温度数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。
4、软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存5、储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
6、单台记录仪可以接入最多6路温度探头,探头可测量空气、水或土壤中的温度分布情况。
7、记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
8、一台记录仪,可以同时测量多个点的温度及土壤湿度。
土壤温湿度测定仪操作方法:1 测量时将不锈钢探针完全埋于土壤中;2 若土壤过硬,则需先打一个小孔,不能强行插入,传感器背后不能用硬物敲击;3 使用完拔出时,需握住黑色外壳,不能直接拉通讯线;4 不能使探针弯曲,否则会影响测量精度;5 当需要测量水分的土壤泥土较深时,去表面土壤;6 当土壤为岩石表面土壤,且表层土壤没有探针长度的厚度,则需使用其他方法测定。
土壤温湿度测定仪日常保养:1、避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,增加仪器使用寿命;使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏;2、避免粗暴地对待仪器,毁坏内部电路板及精密的结构;3、不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作;4、经常紧固易松动的螺丝和零件;5、使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部;6、定时查看其他配置设备的电源电量,确保仪器正常工作;7、定期检查电缆与传感器及采集器连接是否松动,每年定期检查电缆是否损伤、老化;8、当发现仪器故障时,应当在详细记录,根据故障情况及时通知生产厂家进行必要的处理。
智慧农业大田种植环境监测物联网系统解决方案

智慧农业大田种植环境监测物联网系统解决方案摘要我国是农业大国,农田种植是我国传统农业中最广泛的种植方式,由于农业技术落后,农田种植中问题日益突出:过去的水渠漫灌随着水资源减少已不适用于当下的农田生产;土地营养流失,农药的大量使用,造成土壤结构发生变化;专门从事农业生产的农民数量减少,农田管理粗放,传统的耕种方式已不能满足市场需求。
在传统农田生产中,由于缺乏有效的农田环境监测手段,农民无法对作物生长作出及时有效的调整,仅凭经验判断,造成成本高、效益低的状况。
关键词:农业物联网,农田环境监测,农田四情监测,土壤墒情监测,水肥一体化系统,田间小气候观测AbstractChina is a large agricultural country,agricultural planting is the most widely grown way of traditional agriculture in China,the agricultural technology behind the problem of farmland planting is becoming increasingly prominent in the past with the decrease of water resources of farmland irrigation water production is not suitable to the present land;nutrient loss,heavy use of pesticides,resulting in soil structure changes the number of farmers engaged in agricultural production; the reduction of farmland,extensive management,traditional farming methods cannot meet the market demand.In the traditional farmland production,due to the lack of effective means of monitoring farmland environment,farmers can not make timely and effective adjustments to crop growth,only by experience judgment,resulting in high cost and low efficiency.Key words:Agricultural Internet of things,intelligent agriculture,farmland environmental monitoring,soil moisture monitoring,water and fertilizer integration system,farmland microclimate observation.第一部分:客户需求(1)系统建设的现实要求近年来,随着农业科技的发展,智慧农业概念的普及,我国农业正处于转型时期,国家对于农业的关注度日益增加,农业自动化、精细化、国际化发展已提上日程。
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土壤温湿度仪的作用许多科学成果证实了土壤温度以及水分对植物芽期的生理机构是有影响的,这些影响具体到:1.土壤温度是直接或间接影响植物生长和发育的重要环境因子。
许多生理过程(如气孔导度、蒸腾、养分传输和二氧化碳的吸收)都与温度密切相关,在这些生理过程中,土壤水分含量也同样是直接影响着这个量的变化的,土壤水分温度的监测可以使用土壤水分温度检测仪。
土壤温度,可以改变植物很多因素,对于芽期的植物而言,直接影响到芽的生理机能。
2.通过使用土壤水分温度速测仪来进行对土壤温度进行检测,并查看植物的根系来进行查看,发现较高的土壤温度,可以改变根系的生长、呼吸作用及养分吸收。
在植物的发芽以及芽期的生长过程中,较高的土壤温度、外界机械阻力、较低的基质势是引起作物发芽不良、出苗率低和成苗率低的主要原因。
据报道:低土壤温度加上高湿环境可使土壤中滋生导致作物诱发各类的的病原体。
不合适的根区温度通过改变根系吸水和芽耗水之间的平衡可导致芽水分亏缺。
而在苗期的生长过程中土壤水分对作物的影响也是极为的大的,在苗期水分的控制,可以使用土壤水分温度测试仪来进行测量并调控。
3.植物根系生长对土壤温度变化非常敏感,每个物种都有一个根系发育的最适温度范围。
根系发育和活动的最适温度通常是根据他们对根的干重、长度、分生、养分吸收、水分吸收和微生物的相互作用的综合影响确定的。
土壤温度主要影响种子萌发、根系生长和吸收水分及养分。
土壤温度越高,种子萌发越快。
土壤温度过高,根系呼吸作用加强,消耗大量光合产物,不利于碳水化合物的累积,这对块根类作物影响很大。
土壤温度与土壤肥力的关系主要表现在:①影响土壤中各种化学反应;②影响微生物的活性,从而影响到有机物的分解、硝化作用、反硝化作用、固氮作用等;③影响土壤养分离子的扩散、水分和空气的运动。
在植物的生长过程中如果土壤中的温度以及最适宜温度存在一定的差异,根系的结构以及功能均会随之发生改变,低温下的根系将会比常规温度下生长的温度来的小一些。
每一种作物均有它的一个最适温度,在这最适的温度中作物的根系发展的最佳,但是超过这一范围都会引起作物的根系发生一定的变化,通过使用温湿度监测仪来进行检测土壤中的温湿度变化,了解植物中的最佳温湿度,通过此来进行调节根系的发展,避免因温湿度不服而引起植物幼苗的生理机构发生变化是一种比较理想的改善和平衡植物根系对养分吸收能力的方式。
有研究表明土壤温度对作物根系生长发育和吸收养分对土壤温度有一定的一定的要求。
大多数作物根系生长最适宜温度为15—25℃,而在吸收养分上,温度在0—30℃范围内,随着温度的上升,吸收养分的速度加快,吸收的数量也增加。
当温度下降时,植物的呼吸减弱,养分吸收的数量也随之减少。
但是,当温度超过最适宜温度时,吸收的数量也会减少。
一般在40℃以上,养分吸收数量就剧烈减少了。
温度过高使根系老化,也容易引起作物体内酶蛋白的活性下降。
同时也妨碍作物的呼吸,细胞膜在高温下透气性增加,已被吸收的养分会有流失(外渗)现象。
温度过低,根系的生长和代谢都受到抑制,吸收能力也显著下降,自然也会影响对养分吸收产生不利影响。
一般说来,温度影响植物对磷、钾的吸收要比对氮肥明显。
有资料说明,春天耕层土壤温度小于10℃时,根系对磷的吸收就比较困难。
常是造成小麦弱苗的原因之一。
因此,在低温寒冷地区,对越冬作物增施磷钾肥很有必要。
试验还表明,低温会明显地影响燕麦、四季萝卜对磷的吸收,而对葱、黄瓜、萝卜等的影响就比较小。
这说明不同作物对温度的反应也是不同的。
土壤温度(地温)影响着植物的生长、发育和土壤的形成。
土壤中各种生物化学过程,如微生物活动所引起的生物化学过程和非生命的化学过程,都受土壤温度的影响。
土壤温度与农业生产的关系有以下两个方面。
直接影响在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快。
一年内某时段出现低温或高温,常常给农业生产带来危害。
作物的种子必须在适宜的土壤温度范围内才萌发。
一般耐寒的谷类作物,种子萌发的平均土温为1一5℃;喜温作物为8一10℃。
与气温相比,对种子发芽和出苗的影响,土壤温度更要直接得多。
一般作物的根系在土壤温度2一4℃时开始生长,在10℃以上根系生长比较活跃,超过35℃时根系生长受到阻碍。
冬麦在12一16℃时生长良好,玉米、棉花等为25℃左右,豆科作物的根系在22一26℃生长良好;马铃薯块茎成熟期30天内,15一27℃是块茎形成的最适上壤温度。
过高的土壤温度使植物根系组织加速成熟,根系木质化的部位几乎达到根尖,降低了根表面的吸收效率。
土壤温度低,作物根系吸水缓慢,当气候条件适于蒸腾时,植株地上部分常呈现脱水或缺水。
土壤温度过低,常使冬作物的分孽节或根系产生冻害,强低温延续的时间长短和降温及冻融的速度都影响到冻害的程度。
土壤温度影响作物的生理过程。
在O一40℃之间,细胞质的流动随升温而加速。
在20一30℃的范围内,温度升高能促进有机质的输送。
温度过低,影响营养物质的输送率,阻碍作物生长。
在O一35℃范围内,温度升高能促进呼吸,但对光合作用的影响较小,所以低温有利于作物体内碳水化合物的积累。
适宜的土壤温度还能促进作物的营养生长和生殖生长。
春小麦苗期,地上部分生长最适宜的土壤温度为20一24℃,后期为12一16℃,8℃以下或32℃以上很少抽穗;冬小麦生长适宜的上壤温度要低一些,24℃以上能抽穗,但不能成熟。
间接影响土壤温度影响环境条件中的其他因子,从而间接影响作物的生长发育。
土壤温度对微生物活性的影响极其明显。
大多数土壤微生物的活动要求有15一45℃的温度条件。
超出这个范围〔过低或过高),微生物的活动就会受到抑制。
土温对土壤的腐殖化过程、矿质化过程以及植物的养分供应等都有很大意义。
土壤有机质的转化也受土温的影响,南方高温地区,有机质分解快;北方温寒地区,则分解慢,土壤中的养料和碳的周转期远比南方要长。
所以在高温的南方应加强有机质的累积,而在较寒冷的北方则应侧重于加速有机质的分解,以释放养分。
土壤水(溶液)的移动,土壤水存在的形态以及土壤气体的交换等都受到土壤温度的影响。
土壤温度越高,上壤水的移动越频繁,上壤中的气态水就较多;土壤温度低时,土壤水的移动近于停止。
土壤水常转化为固态水。
而作物在一定的生育阶段,适应不了过高的土壤温度,则需要降低土壤温度以保证作物的正常生长发育。
北方地区,气候寒冷,土壤温度低是农业生产上的主要矛盾,采取垄作,可增加对太阳辐射的吸收量和减少反射。
垄作的昼夜平均土壤温度可高于平作;深耕松土,增加土壤中的孔隙,改善土壤底层的通气透水状况,也可提高土壤的吸热和增温、保温能力;适时、适量进行冬灌,使土壤含水量大,散热缓慢,土壤温度变化比干燥土壤缓慢,可保护冬作物安全越冬。
用土壤温湿度检测仪持续检测,可以发现,土壤的温度是呈周期性变化的,随着太阳辐射昼夜或季节变化,地表温度亦随之发生周期变化。
在每一个温度变化周期里,各出现一次最高值和一次最低值。
随着土壤深度的增加,其温度最高或最低出现的时间逐渐延迟。
从许多地区图文观测资料得知,土层深度每增加1 m,最高(或最低)图文出现的时间延迟20 ~ 30 d。
同时,随着土层深度的增加,土温的年变幅将迅速变小。
土温日变化与年变化相类似,表层土温变幅远大于深层土壤,而且>20 cm土层日变化曲线几乎呈平行线,也就是说,土壤温度日变化幅度低于年变幅。
1.土壤温度影响土壤中有机质和N素的积累。
土壤有机质的转化与温度的关系很大,热带地区温度高,有机质分解快;寒温带温度低,有机质分解慢,其所含养料周转期远比南方长。
所以,在南方,调节土壤的有机质偏重于加强有机质的积累,而在寒冷地区则更多的侧重于加速有机质的分解以释放养分。
在南方水田中,早春使用大量的绿肥后,由于春后气温和土温的升高,土壤有机质的分解相当迅速,加之地表水膜已隔绝了大气与土壤之间的气体交换,如果土壤中地下水位又高,土体内所蔽蓄的空气本来就不多,这就已造成缺氧条件,特别是在大量使用新鲜绿肥或未腐熟肥的情况下,由于肥量的迅速分解耗尽了氧气,就更造成土壤氧化还原电位的急剧下降,产生H2S和过多的Fe2+、Mn2+离子,引起有机酸的积累造成对水稻根系的毒害,抑制其吸收养分的机能。
旱地土壤中最有利于硝化过程的土壤温度是27 ℃~ 32 ℃。
在冰冻土壤中,硝化作用几乎处于停顿状态;在-1 ℃~ 4 ℃时,土壤中开始有硝化作用,但反应非常缓慢,其硝化速率仅相当于25 ℃时的1% ~ 10%,随着温度的升高,硝化细菌渐趋活跃,10 ℃、15 ℃、20 ℃时的硝代速度相应为25 ℃的20%、50%、80%。
由土温引起的土壤N素供应的季节性差异,是制定施肥制度的一个重要依据。
2.土壤P素的季节性变化较为复杂。
水稻土中暖季里土壤P素有效性增加,主要由于土壤渍水后,硫酸铁在还原条件逐渐变为可利用态的缘故。
彭干涛等(1980)在江苏宜兴的定位观察表明,6种不同肥力水平的土壤上,不同季节土壤速效P量的差异,并未达到统计上的显著,并发现土壤速效P量并不受季节温度变化的影响。
他们认为,温度对植物P素营养的影响,可能是根系吸收P素受温度影响较大缘故。
根据侯光炯等研究,铁铝胶体结合的P要在30 ℃左右才能活化,一般夏季气温高时,土壤中的P活性大;冬季气温低时,土壤中的P活性小。
万兆良(1981)的实验表明,土温对P 的固定似有一定影响,紫色土和山地黄壤等6种不同土壤中,土温由10 ℃~ 15 ℃上升到30 ℃,P素固定量减少20% ~ 70%。
3.对土壤K素容量和强度关系的影响。
温度是影响土壤中K素动态变化的一个重要因素。
土壤温度的变化影响到土壤中K 的固定和释放,影响到K+在土壤中的扩散过程和粘土矿物对K+的选择吸收。
温度对土壤中K+的影响是多方面的。
Ching和Barber曾经研究过温度对土壤中K+扩散过程的影响,发现K+的扩散系数随温度的升高而增加。
Feigenbaun和Shainberg发现提高温度可以增加土壤中缓效K的释放速率。
Sparks和Liebhardt研究了温度对土壤中K+平衡过程的影响,发现升高温度增加土壤对K+的选择吸附。
金继运等(1992)的实验结果表明,随着温度的升高,土壤供K能力增加,缓冲性能下降。
本项研究结果表明,温度可以改变土壤K素的Q/I关系,升高温度增加了土壤溶液中K+的活度,提高了土壤的K能力。
可见土壤温度是影响土壤中K素动态变化和土壤供K能力的一个不可忽视的重要因素。
尤其是在我国北方经常发生早春低温冷害的地区,温度的影响可能更为明显。
4.土壤温度对于土壤介质的性质影响较大,对于土壤电导尤为明显。
李成保和毛就庚(1989)以砖红壤、赤红壤、红壤、黄棕壤、滨海盐土、内陆盐土和苏打盐土为试材,用热敏电阻性温度传感器,测出不同土壤处理及其电导率与温度的回归统计数据。