English



WATERMARK Sensors









“¿A qué valor de Centibares debo regar?”

Esto depende del tipo de cultivo y el tipo de suelo en que está creciendo. Hay recursos disponibles para la mayoría de los cultivos y plantas que pueden dar información detallada sobre los niveles de la tensión recomienda.

Utilice las siguientes lecturas como una guía general:

• 0 - 10 centibares = Suelo saturado (capacidad de campo)

• 10 - 20 centibares = Suelo esta suficientemente húmedo (excepto las arenas gruesas, que está comenzando a perder agua)

• 30 - 60 centibares = Rango usual para el riego (con excepción de suelos de arcilla pesada)

• 60 - 100 centibares = Rango usual para el riego en suelos arcillosos pesados

• 100 - 200 = Centibares del suelo se está convirtiendo peligrosamente en seco para la producción máxima. Proceda con precaución!

Su propia situación puede ser único debido a las diferencias en el cultivo, los suelos y el clima. Tal vez la lectura de humedad del suelo más importante es la diferencia entre la lectura actual y la de hace 3 - 5 días. Eso es decir, la rapidez en que la lectura esta subiendo. Un aumento lento significa que el suelo se está secando lentamente. Sin embargo, un gran salto significa que el suelo está perdiendo agua muy rápidamente. Esto le dice a usted CUANDO regar. La tendencia puede ser más informativo que los valores absolutos.




“No creo que el sensor”

Tan a menudo como no, la verdad no es simplemente lo que el usuario espera, pero hay situaciones que pueden causar lecturas incorrectas.

Algunas cosas de considerar:

Hay correlación de múltiples sensores con los demás? Un sensor/instalación problemática puede ser posible, múltiples problemas es poco probable.

Hay respuesta en los sensores? Si los sensores están respondiendo bien a la irrigación y el secado como se esperaba, no hay razón para no creer la lectura.

Si los sensores son muy iresponsivos a esperar cambios en la humedad del suelo, puede ser necesario volver a instalar el sensor. El sensor WATERMARK depende de un estrecho vínculo con el suelo entorno para absorber y liberar la humedad del suelo. Un sensor mal instalado puede estar "sentado en un agujero", sin capacidad para mover el agua dentro y fuera de la matriz granular.

Estan los sensores en la zona de raíz activa? Si el sensor está sentado en la parte superior de una roca, debajo de una capa dura, o fuera del área que se accede por los sistemas de raíces de las plantas, el movimiento deagua puede ser impedido y el sensor no reflejara con exactitud la de humedad del suelo disponible para el cultivo.

¿Está el sensor instalado en un terreno pesado que recientemente se ha secado (80cb +)? suelos pesados en realidad pueden separarse del sensor cuando se convierten muy secos. This can cause the loss of connectivity between soil and sensor. Por lo general un evento de riego corregira este problema, pero reinstalación puede ser necesaria en casos extremos.





“El Sensor está siempre leyendo 0”

Una constante lectura de "0" puede indicar un cortocircuito en el cableado del sensor. Si el sensor se encuentra al final de una corrida de alambre empalmados, pruebe a desconectar el sensor del cable de extensión (al lado del campo) y ver si la lectura sigue siendo "0". Si es así, hay un cortocircuito en el cableado entre el equipo de lectura y el sensor. Tambien vea ¿Cómo puedo comprobar los sensores?





“El Sensor siempre lee seco”

Una lectura seca máxima puede indicar una fractura o pobre conexión de cables. Culpables comunes incluyen cables con malos empalmes, masticados o cortados, los cables se retiraron del sensor, o pobres conecciones a el equipo de lectura. Un sensor mal instalado puede estar constantemente en seco, sin ningún vínculo con el suelo permitiendo absorber la humedad del suelo. Tambien vea ¿Cómo puedo comprobar los sensores?





“El Sensor está leyendo de forma errática”

Lecturas erráticas son con frecuencia los resultados de pobres conexiones. Revise todos los empalmes de cables y puntos de conexión y asegurarse de que son sólidos y impermeables.
Corriente extraviada de tierra mal conectada en el equipo de campo también puede causar lecturas erróneas. Si es posible conectar el equipo de lectura a la tierra a un terreno común con el equipo de sospecha, puede resolver el problema. Vea tambien ¿Cómo puedo comprobar los sensores?





“¿Cuánto tiempo duran los Sensores?”

La vida esperado del sensor es de 5 años. En el momento de cinco años se recomienda remover los sensores y verificarlos.





“¿Cómo puedo comprobar los Sensores?"

La única manera de completamente verificar un sensor WATERMARK es de removerlo, sumergirlo en agua, y luego colgarlo a secar al aire.

A. Con un sensor sumergido en el agua, el medidor de lectura debe ser de 0 a 5. Si el sensor pasa esta prueba, vaya a el paso B.

B. Deje el sensor secarce al aire libre de 30 a 48 horas. Dependiendo de la temperatura ambiente, humedad y movimiento del aire, debe ver la lectura subir de cero a 150 +

C. Coloque el sensor de nuevo en el agua. La lectura debe volver debajo de 5 cb en 2 minutos. Si el sensor pasa estas pruebas, esta bien

Si el sensor ha sido instalado en el extremo de tubería PVC, puede hacer una comprobación rápida en el sensorpor medio de derramar agua en la tubería. El sensor debe caer por debajo del 5 en pocos minutos.





“¿Cómo puedo instalar adecuadamente los Sensores?”

Remoje los sensores en agua de riego durante la noche. Siempre "plante" el sensor mojado. Si el tiempo lo permite, moje el sensor durante 30 minutos en la mañana y deje secar hasta la noche, moje de nuevo durante 30 minutos, deje secar de nuevo durante la noche, moje de nuevo durante 30 minutos en la mañana siguiente y dejar secar otra vez hasta la noche. Remoje durante la noche siguiente e instalelo MOJADO. Esto mejorar la respuesta del sensor en los primeros riegos.

Haga un orificio de acceso del sensor a la profundidad deseada con una herramienta de instalar IRROMETER o de una varilla de 7/8 "O.D. Llene el hoyo con agua y empuje el sensor hacia abajo en el agujero para que "toque fondo". Un tubos de PVC de una longitud de ½ "Clase 315 se ajustara perfectamente sobre el cuello del sensor y se puede utilizar para empujar en el sensor. Un buen ajuste en el suelo es importante. Este PVC puede ser solvente soldado al cuello del sensor con cemento de PVC/ABS (IPS Weld-On # 795 o equivalente). Si el PVC es solvente soldados al sensor, haga un pequeño (1/8") orificio de ventilación en el tubo justo por encima del sensor.

Si la tubería de PVC no se deja en el sensor, entonces rellene el agujero para wue el sensor este enterrado (ver Fig. 1.). Los cables del sensor pueden ser replanteada para facilitar el acceso. Si se deja en PVC, entonces compacte el suelo alrededor de la superficie para sellar el agujero (ver fig. 2). El PVC actúa como un conducto para los cables del sensor. Asegúrese de tapaar o cintar la parte superior de la tubería, para que el agua superficial no se infiltre en el sensor y dar una lectura falsa.

Para suelos muy grueso o grava, una agujero de gran tamaño (1 "- 1-1/4") puede ser necesaria para prevenir daños por abrasión a la membrana del sensor. En este caso, taladre un agujero a la profundidad deseada y haga una pasta espesa de tierra y un poco de agua. Rellene el agujero con esta mezcla y luego instale el sensor. Esto "enlechadara" el sensor para garantizar un ajuste perfecto.

Otro método de instalación de sensores en el suelo de grava difícil, o en la más profunda configuración, es utilizar una herramienta de instalar "escalonada" (ver fig. 3). Esto hace un agujero de gran tamaño de la porción superior y un orificio de tamaño exacto (sensor es de 7 / 8 "OD) de la parte inferior donde se encuentra el sensor. El agujero debe ser cuidadosamente rellenado y comprimido para evitar bolsas de aire, lo que podría permitir que el agua del canal hasta el sensor.





“¿De qué manera la temperatura del suelo afecta a la lectura?”

La temperatura del suelo afecta a las lecturas del sensor WATERMARK en un 1% de la resistencia medida por 1 grado (F) de temperatura. Si el equipo de lectura no utiliza alguna forma de compensación de temperatura, no es raro ver algún movimiento en la lectura del sensor desde el primer día a la noche debido a los efectos de la temperatura. Cambios de temperatura del suelo son generalmente leves a profundidades por debajo de 12". Compensación exacta de la temperatura requiere que el sensor de temperatura se encuentre a una profundidad que representa la temperatura alrededor de los sensores WATERMARK.





“¿Qué tipo de suelo se pueden utilizar Sensores WATERMARK?”

Sensores WATERMARK están diseñados para uso en las típicas condiciones del suelo, de suelo franco arenoso a arcilla pesada. Suelos excepcionalmente grueso o sueltos como arena o mezclas para macetas no presentan buenas condiciones para los sensores de marca de agua, que puede conducir a muy lenta la respuesta del sensor. Considere el Tensiómetros IRROMETER "LT" para estas aplicaciones.





“¿Puedo leer un sensor WATERMARK con un multímetro?”

No, sensores WATERMARK requieren circuitos específicos de lectura para leer correctamente.





“¿Qué es (inserte su medición volumétrica aquí) igual en Centibares?”

Sensores WATERMARK están calibrados para representar la humedad de tierra en centibares (o kPa) de tensión de agua del suelo, lo que equivale a la lectura dada por un tensiómetro en el mismo suelo. No hay comparación directa con medidas volumétricas posible sin crear una calibración de sitio específico, como diferentes tipos de suelo y las condiciones crean tensiones diferentes para la misma volumétrica contenidos en los diferentes suelos.




“¿Puedo leer un Sensor WATERMARK con mi dispositivo?”

El sensor WATERMARK se lee como una resistencia. La excitación del sensor debe ser de carácter específico con gran precisión de tiempo para producir resultados precisos, y el circuito se debe ser diseñado para tener en cuenta otros factores que afectarán la vida útil de el sensor. Contact IRROMETER for more information.

IRROMETER ofrece una versión de sensor de salida de voltaje, 200SS-V. Esta versión del sensor tien salida de una simple escala de 0-2.8 voltios que representa 0-239 centibares, y puede ser leído por la mayoría de dispositivos con entradas analógicas.

Pajina de Datos 200SS-V





“Es el Sensor WATERMARK de un bloque de yeso”

El sensor WATERMARK es un sensor de matriz granular (GMS), que en el principio de funcionamiento es similar a un bloque de yeso, pero es construidos para durar mucho más tiempo, mantener el contacto con suelo circundante, y proporcionar una mejor respuesta en los niveles de tensión más baja.






"¿Qué características del suelo afectan a las lecturas del Sensor WATERMARK?"

Sensores WATERMARK, como todos los sensores de humedad tipo electrónico, se ven afectados por las cosas que va a cambiar la conductividad del agua en el suelo. La salinidad es la preocupación típica y el sensor WATERMARK tiene suficiente yeso interior para amortiguar los efectos de "típicamente los niveles de salinidad en la agricultura de regadío". Publicamos ninguna referencia en cuanto a cómo la salinidad es demasiado. Ciertamente, un sensor más reciente puede durar más que un sensor más antiguo, porque el yeso se quita con el tiempo. Los investigadores usando los sensores para diferentes aplicaciones nos han dicho que los efectos de la salinidad no son por lo general cuenta a menos que sea> 3 dS/m. A veces después de un evento de la fertilización, las lecturas pueden aparecer artificialmente más húmedas por la sal añadida, pero después de un ciclo de riego, volverá a la normalidad.





“Cuanto es la cantidad de datos que el Registrador de Datos 900M, o 950R mantiene”

El Registrador de Datos 900M mantiene 4094 datos, borra los datos viejos, y agrega nuevos datos, cuando este lleno.

El Registrador de Datos Inalambrico 950R mantiene 8094 datos, borra los datos viejos, y agrega nuevos datos, cuando este lleno.



Compania IRROMETER, Inc. | Tel: 951-689-1701 | Fax: 951-689-3706 | sales@IRROMETER.com | techsupport@IRROMETER.com

Inicio | Paisajes | Sensores | Rejistradores de Datos | Nutrientes | Concesionarios | Consultores | Conocimiento | Descargas | Videos | Basicos | Quienes Somos | En Ingles