TEROS 32
Tensiômetro de campo avançado
preço base local
O tensiômetro de solo TEROS 32 plug-and-play combina a lendária engenharia de precisão com o poder da ZENTRA Cloud, fornecendo dados mais fáceis, rápidos e precisos quase em tempo real.
- Potencial hídrico de campo + sensor de temperatura integrado
- Medição direta, sem necessidade de calibração
- Tensiômetro de precisão ultraconfiável para ambientes externos





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Visão geral / Recursos
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A precisão nunca foi tão fácil
Na METER, nós conhecemos os tensiômetros. Vendemos mais de 20.000 ao longo de um quarto de século, portanto, se precisar de um tensiômetro de campo preciso, fácil de usar e confiável, com excelente desempenho durante todo o ano, você pode confiar no TEROS 32.
Gaste mais tempo com o que importa
Acreditamos que você deve gastar menos tempo com instalações complexas e mais tempo com sua pesquisa. É por isso que, ao contrário da maioria dos tensiômetros, o tensiômetro de campo TEROS 32 agora é plug and play. Basta inserir o plugue estéreo no registrador de dados ZL6 e começar a ver os números. O TEROS 32 se conecta ao sistema ZENTRA Cloud , no qual todos os dados são conectados e entregues por meio do cloud. Obtenha seus dados instantaneamente, onde quer que esteja, e você saberá exatamente quando é hora de reabastecer, antes de sair para o campo.
Visitas de campo mais rápidas
Para economizar ainda mais tempo e esforço, equipamos o TEROS 32 com um tubo de reabastecimento externo. Não é mais necessário retirar o tensiômetro do solo. Quando chegar a hora de reabastecer, o TEROS 32 pode ser abastecido externamente sem precisar ser removido, poupando horas de manutenção tediosa. Além de tudo isso, o tensiômetro é altamente responsivo. Ele reage muito mais rapidamente às mudanças nas condições do solo do que os tensiômetros de qualidade inferior, o que permite medir até mesmo as mais ínfimas mudanças no potencial hídrico do solo. Além disso, ele mede a pressão positiva e negativa dos poros.
Agora, sente-se e relaxe
TEROS O 32 é um tensiómetro simples e pronto para uso que combina a lendária engenharia de precisão alemã da METER com o poder do ZENTRA Cloud, proporcionando dados de potencial hídrico mais fáceis, rápidos e precisos quase em tempo real. Basta instalá-lo e conectá-lo à tomada. É assim tão fácil. Com o softwareZENTRA Cloud , você pode analisar os dados em tempo real, no conforto do seu escritório, garantindo que todos os tensiômetros estejam funcionando conforme o esperado. Não precisa mais se preocupar se o seu tensiômetro sofreu cavitação. Combine o TEROS 32 com oTEROS 12 e você saberá o melhor momento para sair e reabastecer. Além disso, você pode usar ambos os sensores para gerar curvas de liberaçãode umidadein situ. Ao usar o TEROS 32 com o ZL6 Basic ou um registrador de dados de terceiros, use o Módulo BARO como barômetro de referência.
Mais robusto, se é que isso é possível
Mais de trinta anos de experiência em tensiômetros e atenção fanática aos detalhes tornaram os tensiômetros METER extremamente robustos, mas TEROS O tensiômetro 32 está mais robusto do que nunca. Os avanços tecnológicos tornaram possível incorporar um transdutor de pressão mais robusto e altamente preciso, proporcionando maior resolução de dados em um formato quase inquebrável, tornando o TEROS 32 mais acessível que seus antecessores. Além disso, a cerâmica e o eixo são projetados para serem virtualmente indestrutíveis em condições climáticas adversas (garantia de 10 anos para a cerâmica), o que significa que TEROS 32 é um tensiômetro em que você pode confiar ano após ano, em todas as estações.
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Resumo dos recursos
- Tensiômetro de precisão ultraconfiável para ambientes externos
- Medição direta, sem necessidade de calibração
- Mede a pressão positiva e negativa dos poros
- Plug and play com ZL6 registrador de dados. Também compatível com registradores de terceiros
- Veja/compartilhe dados em tempo quase real com ZENTRA Cloud
- Garantia de 10 anos para a cerâmica de alta qualidade
- Mais econômico do que seus antecessores
- Sensor de temperatura integrado
- UV-Material do eixo resistente e durável
- As vedações e os conectores de parafuso são à prova d'água de acordo com a norma IP 68
- Construção extremamente robusta
- Pode ser reabastecido ou esvaziado sem ser removido do solo
- Ao utilizar o ZL6 Basic ou registradores de dados de terceiros, o Módulo BARO deve ser adquirido separadamente.
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Especificações
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações de medição
Potencial hídricoFaixa: -85 a +50 kPaResolução: 0,0012 kPaPrecisão: ±0,15 kPaTemperaturaFaixa: -30 a +60 °CResolução: ±0,01 °CPrecisão: ±0,3 °C entre –0 e +40 °C (±1 °C fora desta faixa)Observação: Ao usar uma fonte de alimentação contínua, o valor da temperatura pode ser exibido aproximadamente 0,1 °C mais alto do que realmente é. O uso de uma ZL6 ou de outra fonte de alimentação comutada não gera esse efeito.Especificações de comunicação
SaídaProtocolo de comunicação serial DDI e SDI-12
• Versão com cabo de 3 ou 4 fios.
• Versão com cabo RS-485 de 4 fios.Protocolo de comunicação serial Modbus RTU e tensioLINK
• Versão com cabo de 4 fios.
• Versão com cabo RS-485 de 4 fios.Compatibilidade com registradores de dadosMETER ZL6 e registradores de dados EM60 ou qualquer sistema de aquisição de dados com capacidade de alimentação de 4,0 a 28,0 VDC e interface serial com interface SDI-12 e/ou RS-485, Modbus RTU ou tensioLINK.Especificações físicas
DimensõesDiâmetro: 2,5 cm (0,98 pol.)Comprimento: 40,0 cm (15,75 pol.)
80,0 cm (31,50 pol.)
120,0 cm (47,24 pol.)MateriaisCerâmica: Al2O3, ponto de bolha 1.500 kPaEixo: PMMACorpus: POM GFTubos de recarga: Aço inoxidávelClassificação IP: IP67Ângulo de instalação10° a 80° da horizontal (para baixo)
-10° a -80° da horizontal (para cima)Faixa de temperatura operacionalMínimo: -30 °C (0 °C para tensiômetro cheio de água)Típico: NAMáximo: 50 °COBSERVAÇÃO: os componentes eletrônicos TEROS 32 continuam a funcionar a -30 °C, mas as condições de congelamento podem danificar o transdutor de pressão quando há água presenteComprimento do cabo5 m (padrão)
75 m (comprimento máximo do cabo personalizado)OBSERVAÇÃO: entre em contato com o suporte ao cliente se for necessário um comprimento de cabo fora do padrão.Diâmetro do caboPlugue estéreo 4,2 ±0,2 mm (0,16 ±0,01 pol.) com revestimento mínimo de 0,8 mm (0,031 pol.)
Plugue M12 5,5 ±0,2 mm (0,22 ±0,01 pol.) com revestimento mínimo de 1,0 mm (0,039 pol.)Tamanho do conector3,50 mm (diâmetro)14,4 mm (diâmetro M12)Tipos de conectoresConector de plugue estéreo ou fios descascados e estanhadosConector M12 de 4 pinos ou fios desencapados e estanhadosBitola do condutorPlugue estéreo com fio terra 22-AWG / 24-AWGPlugue M12 22-AWGCaracterísticas elétricas e de temporização
Tensão de alimentação Alimentação para o terraMínimo: 4.0 VTípico: 12,0 VMáximo: 28.0 VTensão de entrada digital (lógica alta)Mínimo: 1.6 VTípico: 3,3 VMáximo: 5.0 VTensão de entrada digital (lógico baixo)Mínimo: -0.3 VTípico: 0,0 VMáximo: 0.9 VTensão de saída digital (lógica alta)Mínimo: NATípico: 4,0 VMáximo: NATaxa de variação da linha de energiaMínimo: 1,0 V/msTípico: NAMáximo: NADrenagem de corrente (durante a medição)Mínimo: 18,0 mATípico: 25,0 mAMáximo: 30,0 mADrenagem de corrente (durante o sono)Mínimo: 0,03 mATípico: 0,05 mAMáximo: 0,9 mATempo de inicialização (serial DDI)Mínimo: 125 msTípico: 130 msMáximo: 150 msTempo de inicialização (SDI-12)Mínimo: 125 msTípico: 160 msMáximo: 175 msDuração da mediçãoMínimo: 60 msTípico: 65 msMáximo: 70 msOutros
Módulo BAROAo usar os tensiômetros METER TEROS 31 e TEROS 32 em combinação com um data logger não-METER, é necessária uma compensação barométrica altamente precisa para obter a medição mais precisa do potencial de água no solo. O Módulo BARO pode ser usado como um sensor autônomo para medir a pressão atmosférica em um local de medição. Ele também está disponível com diferentes conectores, de modo que o Módulo BARO pode ser conectado diretamente entre um tensiômetro e um data logger. O Módulo BARO também pode atuar como um conversor digital/analógico para conectar um tensiômetro com saída serial a um registrador de dados com canais de entrada analógica. O registrador obtém um sinal de potencial matricial analógico compensado barometricamente. O módulo BARO pode ser usado para diversas comunicações de registradores: SDI-12, Modbus, tensioLINK, sinal de tensão analógica.ConformidadeEM ISO/IEC 17050:2010 (Marca CE)
2014/30/EU e 2011/65/EU
EN61326-1:2013 e EN55022/CISPR22
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Suporte / Perguntas frequentes
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TEROS 32 Manual do usuárioManualPDF, 1,5 MBTEROS 32 Início rápidoGuia de início rápidoPDF, 1,2 MBTEROS 32 Guia do IntegradorGuia do integradorPDF, 0,62 MBTEROS 32 Programa de exemplo de CSIInstruçõesURL, 0 MBVídeo: Como reabastecer o tensiômetro TEROS 32InstruçõesURL, 0,0 kbVídeo de instruções de reparo do kit de emenda do medidorInstruçõesURL, 0,0 kbGuia de emenda do fio do sensor (método completo)InstruçõesPDF, 5 MBGuia de emenda do fio do sensor (método rápido)InstruçõesPDF, 0,9 MBVÍDEO: Solução de problemas ZL6 + ZENTRA CloudInstruçõesURL
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TEROS 32 FAQs
- Uma ferramenta importante que falta na agricultura irrigada é um tensiômetro confiável e com preço razoável. A METER está trabalhando para fornecer isso aos produtores e pesquisadores?
- Tradicionalmente, um bom tensiômetro com um transdutor de pressão preciso custa cerca de US$ 900 por sensor. Isso é algo em que estamos trabalhando. Acabamos de lançar o novo tensiômetro TEROS 32, que é um tensiômetro de custo mais baixo. Ele agora é mais comparável ao custo do nosso sensor TEROS 21. Acreditamos que esse é um passo na direção certa, pois vemos a necessidade de um tensiômetro de baixo custo com alta precisão.
- Há estudos de caso de potencial hídrico para plantas e gramados disponíveis?
- Há muitos estudos de caso sobre diferentes tipos de plantas, especificamente sobre as faixas ideais de potencial hídrico. O Dr. Sterling Taylor escreveu um artigo sobre esse tópico e há também alguns estudos sendo realizados por cientistas da BYU com curvas de liberação de água in situ em gramados. Um de nossos cientistas escreveu um artigo(encontre-o aqui) e deu um webinar(encontre-o aqui) sobre alguns dos trabalhos de grama que estão sendo feitos na BYU.
- Se você quiser medir o potencial da água em uma profundidade de rotação específica com um tensiômetro, como saberá a que profundidade instalar o sensor com uma coluna de água longa?
- Se estiver usando um tensiômetro mais tradicional com uma coluna de água longa, contanto que instale o próprio copo de cerâmica na profundidade que deseja medir, você poderá fazer correções com base na altura da coluna de água usando um deslocamento de 1 hPa por 1 cm (que pode ser aproximado a 1 hPa por 1 cm). A coluna de água TEROS 32 é de 2,5 cm.
- Que sensor pode ser apropriado em ambientes mais áridos, quando o potencial hídrico do solo pode ser muito baixo na maior parte do ano?
- Um dos melhores sensores para medição em condições realmente secas é um psicrômetro de termopar. O problema é que eles não estão tão disponíveis comercialmente e são difíceis de encontrar. Mas se você conseguir encontrar um, ele é uma ferramenta realmente útil para ambientes áridos.
- A relação entre a umidade do solo e o potencial hídrico na faixa de precisão do sensor pode ser usada para inferir o potencial hídrico a partir de leituras de umidade do solo em condições mais secas?
- Essa é, na verdade, uma abordagem comum adotada por muitas pessoas. Você pode tentar desenvolver essa relação in situ e inferir quais são os potenciais de água da condição mais seca. Há funções disponíveis, como as diferentes funções de van Genuchten, para tentar ajustar esses dados.
- Um tensiômetro é a única opção para mídia de contêiner?
- Sim, atualmente a melhor opção para medir o potencial da água em meios de recipientes é um tensiômetro. Os meios sem solo retêm a maior parte de sua água em um potencial hídrico muito alto, normalmente entre 0 e -30 kPa. Quando ficam abaixo disso, tendem a secar rapidamente.
- Existe alguma relação entre as leituras potenciais com tensiômetros e o conteúdo volumétrico de água?
- Sim, a curva de liberação de umidade do solo seria usada para descrever essa relação entre as leituras de potencial hídrico de um tensiômetro e o conteúdo volumétrico de água do solo.
- Qual é o significado físico de uma leitura positiva de um tensiômetro?
- Uma leitura positiva de um tensiômetro indica que o solo está saturado e tem uma cabeça de pressão positiva de um lençol freático. À medida que o lençol freático aumenta acima do sensor, a leitura se torna mais positiva.
- Qual é a sensibilidade de um tensiômetro? Se a pressão mudar apenas um milímetro, você pode medi-la?
- Essa sensibilidade depende da sensibilidade do sensor de pressão usado no tensiômetro. Alguns tensiômetros só são capazes de resolver alterações de pressão até 1 hPa, o que equivale a aproximadamente 10 mm de água. Sensores mais novos, como o TEROS 32, têm tensiômetros de maior precisão que, em teoria, são capazes de resolver até o nível de mm. Entretanto, eles não são calibrados para serem precisos até esse nível. Portanto, é possível resolver essas alterações, mas a precisão pode não ser tão boa quanto a de um sensor de nível para um piezômetro.
- Como o sódio e os bicarbonatos na água afetam a leitura do tensiômetro?
- Os sais na água não interagem com a medição de um tensiômetro. Como os sais e os bicarbonatos afetam principalmente o potencial osmótico do solo, os tensiômetros não perceberão esse efeito porque os sais podem passar livremente pela cerâmica permeável. Uma parte com a qual não temos muita experiência são os precipitados. Se os bicarbonatos se precipitarem na cerâmica, isso pode ser um problema.
- Existem sensores de potencial hídrico disponíveis que medem 2" e 5" ao mesmo tempo?
- Atualmente, não existe um sensor de potencial hídrico do tipo perfil. A única maneira seria colocar sensores individuais nas profundidades de medição desejadas. Uma sonda de perfil poderia ser uma ferramenta poderosa para essa medição e é algo que podemos abordar no futuro.
- Há algum artigo que você possa me indicar sobre os efeitos da escavação de uma vala no solo de um local?
- A preocupação com trincheiras grandes é a maneira como isso afeta o movimento da água no solo próximo ao sensor. Dependendo de como a vala é reempacotada, você pode acabar com caminhos de fluxo preferenciais que resultarão em uma migração mais rápida da água pelo perfil do solo. Para obter mais informações sobre esse tópico, consulte nosso artigo:"5 maneiras pelas quais a perturbação do local afeta seus dados".
- Qual é o melhor sensor para medir o potencial da água abaixo de -1 atmosfera para fins de pesquisa?
- Para potencial hídrico abaixo de -1 atm (-100 kPa), um sensor de matriz sólida, como o TEROS 21 ou o TEROS 22, será mais adequado.
- Que sensor devo usar para medir o teor de água em solos salinos em um ambiente pantanoso?
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Para quem mede o potencial hídrico em ambientes salinos, recomendamos o uso do sensor TEROS 32, que é adequado para condições salinas saturadas. Esse sensor requer um tempo de equilíbrio, o que o torna ideal para instalações de longo prazo, embora também possa ser usado para medições pontuais. Os tubos de reabastecimento de fácil acesso facilitam a manutenção em campo.
O TEROS 31, embora menos robusto que o TEROS 32, oferece um tempo de equilíbrio mais rápido devido à sua ponta cerâmica menor e ao volume reduzido da coluna de água. Para uso em campo, recomendamos levar hastes sobressalentes do TEROS 31 pré-preenchidas com água. Tanto para o TEROS 31 quanto para o TEROS 32, também recomendamos levar água desgaseificada para reabastecer os sensores, se necessário.
Tanto o TEROS 31 quanto o TEROS 32 podem ser combinados com o ZSC para medições pontuais, mas os usuários devem aguardar de 30 a 60 minutos para o equilíbrio. Durante esse período, é importante monitorar os sensores de perto e evitar deixá-los sem supervisão. Em solos saturados, o equilíbrio tende a ser mais rápido, enquanto condições mais secas podem exigir o reabastecimento do sensor durante o equilíbrio com água desgaseificada (apenasTEROS 32). Recomendamos reabastecer o tensiómetro antes de fazer a próxima leitura. Se estiver muito seco para uma medição pontual, o sensor não conseguirá realizar a leitura.
Também é importante observar que os sensores TEROS 21 e TEROS 22 não são recomendados para ambientes de alta salinidade; o manual do sensor indica que extratos de saturação acima de 10 dS/m podem afetar negativamente as leituras. Eles também apresentam um tempo de equilíbrio muito mais longo do que os TEROS 31 e TEROS 32; por isso, recomendamos esses últimos para instalações de longo prazo ou semipermanentes.
- Preciso de um barômetro de referência separado para usar o TEROS 32?
- O ZL6 ou ZL6 Pro os registradores de dados possuem um barômetro de referência integrado, eliminando a necessidade de um dispositivo adicional ao usar o TEROS 32 com qualquer um dos registradores. Quando o TEROS 32 é conectado a um ZL6 Basic ou a um registrador de dados de terceiros, um Módulo BARO deve ser adquirido separadamente.
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Recursos / Publicações
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Links de recursos
- Solicite uma demonstração ao vivo de ZENTRA Cloud
- Manuais e downloads
- O guia completo do pesquisador sobre o potencial da água
- Qual sensor de solo é perfeito para você?
- Webinar: Potencial hídrico 101: Como usar uma ferramenta importante
- Webinar: Umidade do solo 202: Escolha o instrumento de potencial hídrico correto
- Aula magistral sobre umidade do solo
Estudos de caso
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Publicações selecionadas
Essas publicações históricas referem-se ao T8, pois, em 2020, o tensiómetro T8 mudou de nome para TEROS e agora está integrado aos registradores de dados METER e à ZENTRA Cloud. Esta lista não é exaustiva. Você pode encontrar mais publicações pesquisando por TEROS no site scholar.google.com.
2015
- Kandelous, M. M.; Moradi, B. A.; Hopmans, J. W. (2015): Um projeto alternativo de tensiômetro para o monitoramento da zona vadosa profunda 79 (5).(Link do artigo)
- Hübner, R.; Heller, K.; Günther, T.; Kleber, A. (2015): Monitoring hillslope moisture dynamics with surface ERT for enhancing spatial significance of hydrometric point measurements (Monitoramento da dinâmica da umidade em encostas com ERT de superfície para aumentar a importância espacial das medições de pontos hidrométricos). Hydrology and Earth System Sciences 19 (1): 225-240.(Link do artigo)
2014
- Dettmann, U.; Bechtold, M.; Frahm, E.; Tiemeyer, B. (2014): On the applicability of unimodal and bimodal van Genuchten-Mualem based models to peat and other organic soils under evaporation conditions (Sobre a aplicabilidade de modelos unimodais e bimodais baseados em van Genuchten-Mualem para turfa e outros solos orgânicos sob condições de evaporação). Journal of Hydrology 515: 103-115.(Link do artigo)
- Dibbern, D.; Schmalwasser, A.; Lueders, T.; Totsche, K. U. (2014): Selective transport of plant root-associated bacterial populations in agricultural soils upon snowmelt (Transporte seletivo de populações bacterianas associadas a raízes de plantas em solos agrícolas após o derretimento da neve). Soil Biology and Biochemistry 69: 187-196.(Link do artigo)
2013
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Dusek, J.; Votrubova, J.; Tesar, M. (2013): Macroscopic Modeling of Plant Water Uptake in a Forest Stand Involving Root-Mediated Soil Water Redistribution (Modelagem macroscópica da absorção de água pela planta em um povoamento florestal envolvendo a redistribuição de água do solo mediada pela raiz). Vadose Zone Journal 12 (1): vzj2012.0154.
- Rosenkranz, H.; Durner, W.; He, W.; Knoblauch, C.; Meurer, K. H. E. (2013): Ringversuch zum Praxisvergleich von 13 Sensor-Typen zur Wassergehalts- und Wasserspannungsbestimmung in Böden.(Link do artigo)
2012
- Duong, T. V.; Trinh, V. N.; Cui, Y. J.; Tang, A. M.; Calon, N. (2012): Development of a Large-Scale Infiltration Column for Studying the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Fouled Ballast (Desenvolvimento de uma coluna de infiltração em grande escala para estudar a condutividade hidráulica de lastro incrustado insaturado) 36 (1): 1-10.
2011
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Votrubova, J. (2011): Modeling heat fluxes in macroporous soil under sparse young forest of temperate humid climate (Modelagem de fluxos de calor em solo macroporoso sob floresta jovem esparsa de clima temperado úmido). Journal of Hydrology 402 (3-4): 367-376.(Link do artigo)
2006
- Durner, W.; Or, D. (2006): Soil Water Potential Measurement (Medição do potencial hídrico do solo).(Link do artigo)
- Heller, K.; Kleber, A.: Geração de escoamento em encostas influenciada por subsuperfície em camadas em uma bacia hidrográfica de cabeceira em Ore Mountains, Alemanha. Environ Earth Sci (Ciências Ambientais da Terra) 75 (11): 943.(Link do artigo)
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