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化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>生命科學(xué)儀器>植物生理生態(tài)儀器>莖流計/莖流儀>EMS62 多通道植物莖流測量系統(tǒng)

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EMS62 多通道植物莖流測量系統(tǒng)

具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱 北京寶利恒科技有限公司
  • 品牌 其他品牌
  • 型號 EMS62
  • 產(chǎn)地 捷克
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 更新時間 2020/11/13 9:53:07
  • 訪問次數(shù) 421

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北京寶利恒科技有限公司成立于2011年,致力于為生態(tài)科研及應(yīng)用領(lǐng)域提供專業(yè)的咨詢、方案規(guī)劃、儀器設(shè)備銷售、集成、安裝和培訓(xùn)等服務(wù)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括氣象、農(nóng)業(yè)、水文、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測項目的方案策劃,設(shè)備集成,項目安裝實施,用戶培訓(xùn),系統(tǒng)運營維護。寶利恒公司的咨詢和銷售工程師具備氣象、農(nóng)業(yè)、水文水質(zhì)、電子通訊等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷,大多數(shù)有著超過十年左右生態(tài)監(jiān)測儀器從業(yè)經(jīng)驗,服務(wù)過科研院所、大學(xué)及水利、農(nóng)業(yè)、氣象等相關(guān)監(jiān)測部門約200家單位,擁有必要的科研基礎(chǔ)和豐富的儀器設(shè)備規(guī)劃、選擇、使用經(jīng)驗,能很快理解用戶的科研或監(jiān)測目標,為用戶設(shè)計科學(xué)可行的監(jiān)測方案,選擇合適的儀器設(shè)備實現(xiàn)監(jiān)測目標。在氣象、農(nóng)業(yè)、水文和環(huán)保等領(lǐng)域,無論是科學(xué)研究還是常規(guī)業(yè)務(wù)的需求,寶利恒能客觀的根據(jù)您的實際條件提供方案咨詢,設(shè)計和實施。

寶利恒是德國OTT集團的中國代理,以德國ADCON TELEMETRY公司的遙測數(shù)采和軟件平臺為核心,集成包括ADCON 公司,德國OTT公司,德國LUFFT公司,美國哈希公司等多個集團內(nèi)兄弟公司的傳感器,滿足農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等領(lǐng)域的在線測控需求。 寶利恒也是德國GO Systemelektronik 公司的中國代理,澳大利亞 AQUATION, 丹麥PRENART等廠家的中國代理。

氣象站,水位監(jiān)測,水質(zhì)監(jiān)測,土壤測量,空氣質(zhì)量監(jiān)測,生態(tài)無線監(jiān)測,濕地公園監(jiān)測,公園氣象站,農(nóng)業(yè)氣象站,

產(chǎn)地類別 進口 價格區(qū)間 面議
應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)

EMS62多通道植物莖流測量系統(tǒng)采用莖熱平衡原理(SHB,stem heat balance)連續(xù)準確測量植物莖流量,是《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準---森林生態(tài)系統(tǒng)長期定位觀測方法》(LY/T1952-2011,2011年7月1日實施)中的莖流測量方法。樹木莖流測量系統(tǒng)包括傳感器、數(shù)據(jù)采集器、軟件及安裝工具。電池供電,且具備防水功能,另可選配多種傳感器與之組成測量監(jiān)測系統(tǒng),使研究更全面深入。應(yīng)用領(lǐng)域與EMS81系統(tǒng)基本相同,但EMS62系統(tǒng)更適于樹木細莖枝條或作物的莖流測量。因此EMS62系統(tǒng)還可以用于作物栽培生理研究以及樹木水力結(jié)構(gòu)和水分運營分配的生理研究。

工作原理:

image.pngEMS62莖流計傳感器包括一個防護殼,由防輻射外殼及絕緣材料組成,確保熱平衡在室內(nèi)外使用時不受太多干擾。EMS62通常用于測定直徑小于20mm的植物或器官,如小枝、苗木和作物等,安裝時要保證探測器與莖表面接觸良好。

樹木莖流測量系統(tǒng)根據(jù)熱平衡原理(HB):輸入能量等于散失的傳導(dǎo)熱與莖流溫度的升高,具體公式如下:

image.png

公式中P為輸入能量(W),Q為莖流速度(Kg/s),dT為測量點溫度差(K),cw為水的比熱(J.kg-1.K-1),z為測量點傳導(dǎo)熱損失系數(shù)(W.K-1)。

EMS62測量系統(tǒng)固定了dT,使得熱損失為恒定值,可利用基線消除。計算莖流不是根據(jù)溫度的改變,而是加熱功率的變化。

image.png功能特點:

?  林業(yè)行業(yè)標準(LY/T 1952-2011)測量方法

?  采用反饋控制,自動控制上下探針溫差為恒定

?  軟件可進行基線校準,直接輸出莖流數(shù)據(jù)

?  長期連續(xù)監(jiān)測,監(jiān)測無中斷,無需值守

?  自帶防護裝置,高度集成,方便野外安裝維護

? 可選配溫濕度、太陽輻射、土壤含水量等傳感器

 

技術(shù)參數(shù):

1. EMS62/64傳感器

適用直徑:6-12mm和12-20mm

加熱技術(shù):外置軟質(zhì)彈性加熱器

測量模塊輸出:熱功率信號(mW/K)

軟件輸出:莖流量(Kg/h·cm)

溫度傳感器:特制熱電偶

溫度差異:恒定為4K或者2K

加熱器電阻:100±0.5歐姆

加熱電流:每通道大0.15A(取決于莖流量大?。?/span>

加熱功率:可變,大2W(取決于莖流量大?。?/span>

工作溫度:-10~40℃

測量枝條:需要20cm長度

重    量:傳感器0.1Kg

3. 數(shù)據(jù)采集器

8通道;精,確度:量程的0.03%;存儲量:512KB, 約220,000個數(shù)值(可供使用3個月以上);數(shù)據(jù)采集間隔:10s-2min;存儲間隔:10s-1hr

   另有12通道、16通道數(shù)采可供選擇。

 image.png

4. 軟件

可在各種版本的Windows系統(tǒng)下運行,可從*網(wǎng)站下載升級。用于系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)存貯、數(shù)據(jù)分析處理及輸出等。

5. 電源:12V直流鉛酸電池或電源適配器

產(chǎn)地:歐洲

參考文獻:

1)  裴志永, 郝少榮, 喬敬偉, 段廣東 & 王國忠. 毛烏素沙地沙柳枝條莖流特征. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報 28, 48–56 (2019).

2) Klimešová, J. & St?eda, T. Agrometeorological and biological aspects of maize transpiration. (2014).

3) Ku?era, J., Brito, P., Jiménez, M. S. & Urban, J. Direct Penman–Monteith parameterization for estimating stomatal conductance and modeling sap flow. Trees 31, 873–885 (2017).

4) Kullaj, E. Modeling Water Requirements of Young Apple Rootstocks under Various Climates. ARTOAJ 2, (2016).

5) J. ?ermák, J. Ku?era & N. Nadezhdina. Sap flow measurements with some thermodynamic methods, flow integration within trees and scaling up from sample trees to entire forest stands. Trees - Structure and Function 529–546 (2004).

6) Josef Urban, Miloň Dvo?ák. Sap flow-based quantitative indication of progression of Dutch elm disease after inoculation with Ophiostoma novo-ulmi. Trees Volume 28, Issue 6, pp 1599–1605. (2014).

7)  LI Ming-dan, WANG A-qing, TANG Zu-xiang, WU Run-sheng, ZHOU Jing-han, WANG Wei, LIU Hua. Features and Influence Fectors of the Sugar Maple Sap Flow in the Non-growing Seasons. Journal of Sichuan Forestry Science and Technology. (2018).

8)  Zhiyong Pei, Shaorong Hao, Guohui Pang, Kai Wang, Tiejun Liu. Sap flow of Salix psammophila and its principal influencing factors at different slope positions in the Mu Us desert. PLoS One (2019).

 

 



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