资源与环境学院农业资源研究Meter土壤热特性分析仪介绍|埃登威自动化系统设备(上海)有限公司

资源与环境学院农业资源研究Meter土壤热特性分析仪介绍


土壤的导热系数会影响土壤热量的变化。如果土壤的导热性好,导热快,土壤温度就容易发生变化。如果导热性差,热传导慢,土壤温度就不容易变化。

所谓土壤的导热系数,是指土壤导热的性质,单位是导热系数。

导热系数可以理解为面积一平方厘米,距离一厘米,温差一摄氏度的两段在一秒钟内交换热量的热值。土壤的导热系数随固、液、气的成分和比例而变化。
一般来说,土壤固相的组成变化不大,所以土壤热导率的变化主要受土壤含水量和土壤紧实度的影响,土壤的疏松空气含量高。
因此,土壤的导热系数可以反映表层土壤受热后,土壤温度升高的难易程度和土壤温度的稳定程度。

土壤温度的升降不仅受地热收入的多少控制,还受土壤本身热力学特性的影响。土壤的热力学特性包括:热容、导热系数、导热系数等。

一、热容量(Cv)资源与环境学院农业资源研究Meter土壤热特性分析仪介绍
热容量表示土壤保持热量的能力。

在研究土壤温度变化时,常采用土壤的体积热容量,即温度每变化1℃,单位体积的土壤吸收或释放的热量,单位为J·m-3℃-1。

Cv=C⋅ρ

Cv为热容量,C为土壤比热,即温度每变化1℃,单位质量的土壤吸收或释放的热量,ρ为土壤密度,即单位体积土壤的质量。

一般来说,改变土壤热容量的主要因素是土壤湿度和土壤孔隙度。土壤热容量随土壤湿度的增加而增加,随土壤孔隙度的增加而减少。与同体积的紧密粘性土相比,干燥的松散土有更多的孔隙,孔隙中充满空气,空气的热容量很小,所以松散土的热容量必然小于紧密粘性土。因此,疏松干燥的土壤获得或失去热量后,温度上升和下降迅速而明显,而后者则相反。对于湿润的土壤,孔隙中充满了水,增加了体积热容量,温度的升降趋于平缓。在春季,由于干燥的沙质土壤迅速变暖,耕作活动可提前九至十天,但在秋季,由于降温迅速,初霜日出现较早,霜冻较为频繁。

在自然情况下,单位体积的土壤孔隙变化不是很大,所以热容量的变化主要是由土壤孔隙中水的变化决定的,也就是说主要是由土壤水分决定的。

**,导热性
导热系数表明土壤传递热量的能力。资源与环境学院农业资源研究Meter土壤热特性分析仪介绍

土壤的导热系数又称导热系数或导热系数,是指单位厚度(1 m)内的温差为1℃时,单位截面上每秒钟通过土壤的热量。

导热系数还取决于土壤的成分和比例。土壤空气导热系数*小,土壤固体导热系数*大。土壤的导热系数居中,但比空气大20多倍。土壤的固体成分通常是不变的。因此,当土壤湿度增加时,土壤导热系数变大;空气更加多孔,土壤的导热系数变小。显然,土壤的导热系数随土壤的湿度和孔隙度而变化。

三。热导率(k)
导热系数表示土壤传递温度和消除层间温差的能力。

导热系数是土壤导热系数λ与其热容量Cv的比值。定义为:单位体积土壤因λ热量的流入(或流出)而温度上升(或下降)的值,单位为m2 1。

K=λCv

在其他条件相同的情况下,物体的导热系数越大,温度波从物体表面向内部或从内部向物体表面传播的速度越快,温度变化的深度越深,各深度的温差消除得越快。

土壤热导率直接决定了土壤温度的垂直分布以及*高和*低温度出现的时间。其他条件相同时,导热系数越大,地表温度变化越小,土壤温度变化越大。同时,土壤温度变化越深,每个深度滞后于地表*高和*低温度出现的时间越少。资源与环境学院农业资源研究Meter土壤热特性分析仪介绍


TEMPOS热特性分析仪应用领域:
能量平衡中土壤热通量的研究
直埋电缆散热的研究
地热设计
火烧迹地土壤热通量的研究
物质水分和密度的热特性研究
冰雪的热特性研究


TEMPOS热特性分析仪的技术参数:
工作环境:
控制器工作温度:0~50℃
控制器电源:5节5号电池
电池寿命:超过250次高功率测量
数据存储:闪存,可存储2048个测量值(原始数据和处理后的数据均可存储供下载)
读数模式:手动或无人值守测量模式。
传感器的工作温度:-50~150℃
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