TEROS 32
Tensiómetro de campo avanzado
precio base local
El tensiómetro de suelo TEROS 32 plug-and-play combina la legendaria ingeniería de precisión con la potencia de ZENTRA Cloud, ofreciéndole datos más fáciles, rápidos y precisos en tiempo casi real.
- Potencial hídrico de campo + sensor de temperatura integrado
- Medición directa sin necesidad de calibración
- Tensiómetro de precisión ultra fiable para exteriores





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Visión general / Características
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La precisión nunca ha sido tan fácil
En METER sabemos de tensiómetros. Hemos vendido más de 20.000 a lo largo de un cuarto de siglo, así que si necesita un tensiómetro de campo preciso, fácil de usar, fiable y con un rendimiento excepcional durante todo el año, puede confiar en el TEROS 32.
Dedicar más tiempo a lo importante
Creemos que debería dedicar menos tiempo a complicadas instalaciones y más a investigar. Por eso, a diferencia de la mayoría de los tensiómetros, el tensiómetro de campo TEROS 32 es ahora plug and play. Sólo tiene que insertar la clavija estéreo en el registrador de datos ZL6 y empezar a ver los números. El TEROS 32 se conecta al sistema ZENTRA Cloud , donde todos los datos se conectan y envían a través de cloud. Obtenga sus datos al instante esté donde esté, y sabrá exactamente cuándo es el momento de rellenar, antes de salir al campo.
Visitas sobre el terreno más rápidas
Para ahorrarle aún más tiempo y esfuerzo, hemos equipado el TEROS 32 con un tubo de recarga externo. Se acabó sacar el tensiómetro de la tierra. Cuando llegue el momento de rellenarlo, el TEROS 32 puede rellenarse externamente sin tener que desmontarlo, lo que le ahorrará horas de tedioso mantenimiento. Además, el tensiómetro tiene una gran capacidad de respuesta. Reacciona mucho más rápido a los cambios en las condiciones del suelo que los tensiómetros de menor calidad, lo que le permite medir incluso los cambios más diminutos en el potencial hídrico del suelo. Además, mide tanto la presión de poro positiva como la negativa.
Ahora, siéntate y relájate
TEROS El 32 es un tensiómetro sencillo y listo para usar que combina la legendaria ingeniería de precisión alemana de METER con la potencia de ZENTRA Cloud, lo que le proporciona datos sobre el potencial hídrico más sencillos, rápidos y precisos casi en tiempo real. Solo tiene que instalarlo y enchufarlo. Así de fácil. Con el software «ZENTRA »Cloud , puede revisar los datos en tiempo real desde la comodidad de su oficina, asegurándose de que todos los tensiómetros funcionan según lo previsto. Ya no tendrás que preocuparte por si tu tensiómetro ha cavitado. Combina el TEROS 32 con el TEROS 12 y sabrás cuál es el mejor momento para salir a rellenarlo. Además, puedes utilizar ambos sensores para generar curvas de liberaciónde humedadin situ. Cuando utilices el TEROS 32 con el ZL6 Basic o un registrador de datos de otro fabricante, utiliza el módulo BARO como barómetro de referencia.
Más robusto, si es que eso es posible
Más de treinta años de experiencia en tensiómetros y una atención fanática por el detalle han hecho que los tensiómetros METER sean extra resistentes, pero el tensiómetro TEROS 32 es más robusto que nunca. Los avances tecnológicos han hecho posible incorporar un transductor de presión más robusto y de mayor precisión, lo que le proporciona una mayor resolución de datos en un formato casi irrompible, y hace que el TEROS 32 sea más asequible que sus predecesores. Además, la cerámica y el eje están diseñados para ser prácticamente indestructibles en condiciones climáticas adversas (10 años de garantía en la cerámica), lo que significa que el TEROS 32 es un tensiómetro en el que puede confiar año tras año en cualquier estación.
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Resumen de características
- Tensiómetro de precisión ultra fiable para exteriores
- Medición directa sin necesidad de calibración
- Mide tanto la presión positiva como la negativa de los poros
- Plug and play con ZL6 registrador de datos. También compatible con registradores de otros fabricantes
- Ver y compartir datos casi en tiempo real con ZENTRA Cloud
- 10 años de garantía para la cerámica de alta calidad
- Más asequible que sus predecesores
- Sensor de temperatura integrado
- UV-Material del eje resistente y duradero
- Las juntas y los racores son estancos según IP 68
- Construcción extremadamente robusta
- Se puede rellenar o vaciar sin remover del suelo
- Si se utiliza el ZL6 Basic o registradores de datos de terceros, el módulo BARO debe adquirirse por separado.
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Especificaciones
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones de medición
Potencial hídricoRango: de -85 a +50 kPaResolución: 0,0012 kPaPrecisión: ±0,15 kPaTemperaturaGama: de -30 a +60 °CResolución: ±0,01 °CPrecisión: ±0,3 °C entre -0 y +40 °C (±1 °C fuera de este rango)Nota: Cuando se utiliza una fuente de alimentación continua, el valor de temperatura puede mostrarse aproximadamente 0,1 °C más alto de lo que es en realidad. El uso de una fuente de alimentación ZL6 u otra fuente de alimentación conmutada no produce este efecto.Especificaciones de comunicación
SalidaProtocolo de comunicaciones serie DDI y SDI-12
- Versión con cable de 3 ó 4 hilos.
- Versión con cable RS-485 de 4 hilos.Protocolo de comunicaciones serie Modbus RTU y tensioLINK
- Versión con cable de 4 hilos.
- RS-485 versión con cable de 4 hilos.Compatibilidad del registrador de datosRegistradores de datos METER ZL6 y EM60 o cualquier sistema de adquisición de datos con capacidad de alimentación de 4,0 a 28,0 VCC e interfaz serie con interfaz SDI-12 y/o RS-485, Modbus RTU o tensioLINK.Especificaciones físicas
DimensionesDiámetro: 2,5 cm (0,98 pulg.)Longitud: 40,0 cm (15,75 in)
80,0 cm (31,50 in)
120,0 cm (47,24 in)MaterialesCerámica: Al2O3, punto de burbuja 1.500 kPaEje: PMMACorpus: POM GFTubos de recarga: Acero inoxidableClasificación IP: IP67Ángulo de instalación10° a 80° de la horizontal (hacia abajo)
de -10° a -80° desde la horizontal (hacia arriba)Temperatura de funcionamientoMínimo: -30 °C (0 °C para tensiómetro lleno de agua)Típico: NAMáximo: 50 °CNOTA: Los componentes electrónicos TEROS 32 siguen funcionando a -30 °C, pero las condiciones de congelación pueden dañar el transductor de presión en presencia de agua.Longitud del cable5 m (estándar)
75 m (longitud máxima de cable personalizado)NOTA: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si necesita una longitud de cable no estándar.Diámetro del cableConector estéreo de 4,2 ±0,2 mm (0,16 ±0,01 pulg.) con cubierta mínima de 0,8 mm (0,031 pulg.)
Enchufe M12 5,5 ±0,2 mm con cubierta mínima de 1,0 mm (0,039 pulg.)Tamaño del conector3,50 mm (diámetro)14,4 mm (diámetro M12)Tipos de conectoresConector estéreo o cables pelados y estañadosConector M12 de 4 polos o cables pelados y estañadosCalibre del conductorEnchufe estéreo 22-AWG / 24-AWG cable de tierraConector M12 22-AWGCaracterísticas eléctricas y de temporización
Tensión de alimentación Alimentación a tierraMínimo: 4.0 VTípico: 12,0 VMáximo: 28.0 VTensión de entrada digital (lógica alta)Mínimo: 1.6 VTípico: 3,3 VMáximo: 5.0 VTensión de entrada digital (baja lógica)Mínimo: -0.3 VTípico: 0,0 VMáximo: 0.9 VTensión de salida digital (lógica alta)Mínimo: NATípico: 4,0 VMáximo: NAVelocidad de giro de la línea de alimentaciónMínimo: 1,0 V/msTípico: NAMáximo: NADrenaje de corriente (durante la medición)Mínimo: 18,0 mATípico: 25,0 mAMáximo: 30,0 mADrenaje de corriente (mientras duerme)Mínimo: 0,03 mATípico: 0,05 mAMáximo: 0,9 mATiempo de encendido (DDI Serial)Mínimo: 125 msTípico: 130 msMáximo: 150 msTiempo de encendido (SDI-12)Mínimo: 125 msTípico: 160 msMáximo: 175 msDuración de la mediciónMínimo: 60 msTípico: 65 msMáximo: 70 msOtros
Módulo BAROCuando se utilizan los tensiómetros METER TEROS 31 y TEROS 32 en combinación con un registrador de datos no METER, se necesita una compensación barométrica de alta precisión para obtener la medición más precisa del potencial hídrico del suelo. El módulo BARO puede utilizarse como sensor independiente para medir la presión atmosférica en un lugar de medición. También está disponible con diferentes conectores, por lo que el Módulo BARO puede conectarse directamente entre un tensiómetro y un registrador de datos. El Módulo BARO también puede actuar como convertidor digital/analógico para conectar un tensiómetro con salida serie a un registrador de datos con canales de entrada analógicos. El registrador obtiene una señal analógica de potencial mátrico compensada barométricamente. El módulo BARO puede utilizarse para diversas comunicaciones del registrador: SDI-12, Modbus, tensioLINK, señal de tensión analógica.ConformidadEM ISO/IEC 17050:2010 (Marca CE)
2014/30/UE y 2011/65/UE
EN61326-1:2013 y EN55022/CISPR22GSA
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Soporte / FAQ
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TEROS 32 Manual del usuarioManualPDF, 1,5 MBTEROS 32 Inicio rápidoGuía de inicio rápidoPDF, 1,2 MBTEROS 32 Guía del integradorGuía del integradorPDF, 0,62 MBTEROS 32 Programa de ejemplo CSIInstruccionesURL, 0MBVideo: Cómo rellenar el tensiómetro TEROS 32InstruccionesURL, 0,0 kbVídeo de instrucciones de reparación del kit de empalme METERInstruccionesURL, 0,0 kbGuía de empalme del cable del sensor (método completo)InstruccionesPDF, 5MBGuía de empalme del cable del sensor (método rápido)InstruccionesPDF, 0,9 MBVIDEO: ZL6 + ZENTRA Solución de problemasCloudInstruccionesURL
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TEROS 32 preguntas más frecuentes
- Una herramienta importante que falta en la agricultura de regadío es un tensiómetro fiable y de precio razonable. ¿Está trabajando METER para ofrecerlo a los agricultores e investigadores?
- Tradicionalmente, un buen tensiómetro con un transductor de presión preciso cuesta unos 900 dólares por sensor. Esto es algo en lo que hemos estado trabajando. Acabamos de lanzar el nuevo tensiómetro TEROS 32, que es un tensiómetro de menor coste. Ahora es más comparable al coste de nuestro sensor TEROS 21. Creemos que es un paso en la dirección correcta porque vemos la necesidad de un tensiómetro de bajo coste con alta precisión.
- ¿Existen estudios de casos sobre el potencial hídrico de las plantas y el césped?
- Hay muchos estudios de casos sobre distintos tipos de plantas, concretamente sobre los rangos óptimos de potencial hídrico. El Dr. Sterling Taylor publicó un artículo sobre este tema, y los científicos de la BYU también están realizando algunos estudios con curvas de liberación de agua in situ en céspedes. Uno de nuestros científicos escribió un artículo(encuéntrelo aquí) e impartió un seminario web(encuéntrelo aquí) sobre algunos de los trabajos en césped que se están realizando en la BYU.
- Si quieres medir el potencial hídrico a una profundidad de rotación específica con un tensiómetro, ¿cómo sabes a qué profundidad instalar el sensor con una columna de agua larga?
- Si utiliza un tensiómetro más tradicional con una columna de agua larga, siempre que instale el vaso cerámico en la profundidad que desea medir, podrá realizar correcciones en función de la altura de la columna de agua utilizando un desplazamiento de 1 hPa por 1 cm (que puede aproximarse a 1 hPa por 1 cm). La columna de agua TEROS 32 es de 2,5 cm.
- ¿Qué sensor podría ser adecuado en entornos más áridos en los que el potencial hídrico del suelo puede ser muy bajo durante gran parte del año?
- Uno de los mejores sensores para medir en condiciones realmente secas es un psicrómetro de termopar. El problema es que no se comercializan tanto y son difíciles de encontrar. Pero si puedes encontrar uno, son una herramienta realmente útil para entornos áridos.
- ¿Puede utilizarse la relación entre la humedad del suelo y el potencial hídrico en el rango de precisión del sensor para inferir el potencial hídrico a partir de las lecturas de humedad del suelo en condiciones más secas?
- En realidad, se trata de un enfoque común adoptado por muchas personas. Se puede intentar desarrollar esa relación in situ e inferir cuáles son los potenciales hídricos en condiciones más secas. Hay funciones disponibles, como las diferentes funciones de van Genuchten, para intentar ajustar esos datos.
- ¿Es el tensiómetro la única opción para los medios contenedores?
- Sí, actualmente la mejor opción para medir el potencial hídrico en medios con contenedores es un tensiómetro. Los medios sin suelo retienen la mayor parte del agua a un potencial hídrico muy alto, normalmente entre 0 y -30 kPa. Una vez que descienden por debajo de este valor, tienden a secarse rápidamente.
- ¿Existe alguna relación entre las lecturas potenciales con tensiómetros y el contenido volumétrico de agua?
- Sí, la curva de liberación de humedad del suelo se utilizaría para describir esta relación entre las lecturas del potencial hídrico de un tensiómetro y el contenido volumétrico de agua del suelo.
- ¿Cuál es el significado físico de una lectura positiva de un tensiómetro?
- Una lectura positiva de un tensiómetro indica que el suelo está saturado y tiene una cabeza de presión positiva procedente de una capa freática. A medida que el nivel freático aumente por encima del sensor, la lectura será más positiva.
- ¿Qué sensibilidad tiene un tensiómetro? Si la presión cambia sólo un milímetro, ¿puedes medirla?
- Esta sensibilidad depende de la sensibilidad del sensor de presión utilizado en el tensiómetro. Algunos tensiómetros sólo son capaces de resolver cambios de presión de hasta 1 hPa, lo que equivale aproximadamente a 10 mm de agua. Los sensores más recientes, como el TEROS 32, tienen tensiómetros de mayor precisión que, en teoría, son capaces de resolver hasta el nivel de mm. Sin embargo, no están calibrados para ser precisos hasta este nivel. Así que puede resolver estos cambios, pero la precisión puede no ser tan buena como un sensor de nivel para un piezómetro.
- ¿Cómo afectan el sodio y los bicarbonatos presentes en el agua a la lectura de un tensiómetro?
- Las sales presentes en el agua no interactúan con la medición de un tensiómetro. Dado que las sales y los bicarbonatos afectan principalmente al potencial osmótico del suelo, los tensiómetros no verán este efecto porque las sales pueden pasar libremente a través de la cerámica permeable. Un elemento con el que no tenemos mucha experiencia son los precipitados. Si los bicarbonatos se precipitaran sobre la cerámica, esto podría ser un problema.
- ¿Existen sensores de potencial hídrico que midan a 2" y 5" al mismo tiempo?
- Actualmente, no existe un sensor de potencial hídrico de tipo perfil. La única forma sería colocar sensores individuales a las profundidades de medición deseadas. Una sonda de perfil podría ser una potente herramienta para esta medición y es algo que podríamos abordar en el futuro.
- ¿Hay algún documento al que pueda remitirme sobre los efectos de la excavación de una zanja en el suelo de un emplazamiento?
- El problema de las zanjas grandes es cómo afectan al movimiento del agua por el suelo cerca del sensor. Dependiendo de cómo se rellene la zanja, se pueden crear vías de flujo preferentes que aceleren la migración del agua a través del perfil del suelo. Para obtener más información sobre este tema, consulte nuestro artículo"5 formas en que las alteraciones del terreno afectan a sus datos".
- ¿Cuál es el mejor sensor para medir el potencial hídrico inferior a -1 atmósfera con fines de investigación?
- Para potenciales de agua por debajo de -1 atm (-100 kPa), será más apropiado un sensor de matriz sólida como el TEROS 21 o el TEROS 22.
- ¿Qué sensor debería utilizar para medir el contenido de agua en suelos salinos en un entorno pantanoso?
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Para quienes miden el potencial hídrico en entornos salinos, recomendamos utilizar el sensor TEROS 32, que resulta muy adecuado para condiciones salinas saturadas. Este sensor requiere un tiempo de equilibrio, lo que lo hace ideal para instalaciones a largo plazo, aunque también puede utilizarse para mediciones puntuales. Los tubos de recarga de fácil acceso facilitan su mantenimiento sobre el terreno.
El TEROS 31, aunque menos resistente que el TEROS 32, ofrece un tiempo de equilibrio más rápido gracias a su punta cerámica más pequeña y a su menor volumen de columna de agua. Para su uso sobre el terreno, recomendamos llevar varillas de repuesto TEROS 31 prellenadas con agua. Tanto para el TEROS 31 como para el TEROS 32, también recomendamos llevar agua desgasificada para rellenar los sensores si fuera necesario.
Tanto el TEROS 31 como el TEROS 32 pueden combinarse con el ZSC para realizar mediciones puntuales, pero los usuarios deben esperar entre 30 y 60 minutos para que se produzca el equilibrio. Durante este tiempo, es importante vigilar de cerca los sensores y evitar dejarlos desatendidos. En suelos saturados, el equilibrio tiende a ser más rápido, mientras que en condiciones más secas puede ser necesario rellenar el sensor durante el equilibrio con agua desgasificada (soloTEROS 32). Recomendamos rellenar el tensiómetro antes de realizar la siguiente lectura. Si el suelo está demasiado seco para una medición puntual, el sensor no podrá realizar la lectura.
También es importante tener en cuenta que los sensores TEROS 21 y TEROS 22 no se recomiendan para entornos de alta salinidad; el manual del sensor indica que los extractos de saturación superiores a 10 dS/m pueden afectar negativamente a las lecturas. Además, tienen un tiempo de equilibrio mucho más largo que los TEROS 31 y TEROS 32, por lo que recomendamos estos últimos para instalaciones a largo plazo o semipermanentes.
- ¿Necesito un barómetro de referencia independiente para utilizar el « TEROS 32»?
- El ZL6 o ZL6 Pro registradores de datos cuentan con un barómetro de referencia integrado, lo que elimina la necesidad de un dispositivo adicional al utilizar el « TEROS 32» con cualquiera de los dos registradores. Cuando el « TEROS 32» se conecta a un ZL6 Basic o a un registrador de terceros, se deberá adquirir por separado un módulo BARO.
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Recursos / Publicaciones
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Enlaces a recursos
- Solicite una demostración en directo de ZENTRA Cloud
- Manuales y descargas
- Guía completa del investigador sobre el potencial hídrico
- ¿Qué sensor de suelo es perfecto para usted?
- Seminario web: Potencial hídrico 101: Cómo utilizar una herramienta importante
- Seminario en línea: Humedad del suelo 202: Elegir el instrumento de potencial hídrico adecuado
- Clase magistral sobre la humedad del suelo
Casos prácticos
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Selección de publicaciones
Estas publicaciones históricas se refieren al T8, ya que en 2020 el tensiómetro T8 pasó a llamarse TEROS y ahora está integrado con los registradores de datos METER y ZENTRA Cloud. Esta lista no es exhaustiva. Puede encontrar más publicaciones buscando TEROS en scholar.google.com.
2015
- Kandelous, M. M.; Moradi, B. A.; Hopmans, J. W. (2015): Un diseño alternativo de tensiómetro para la monitorización de la zona vadosa profunda 79 (5).(Enlace del artículo)
- Hübner, R.; Heller, K.; Günther, T.; Kleber, A. (2015): Monitoring hillslope moisture dynamics with surface ERT for enhancing spatial significance of hydrometric point measurements. Hidrología y ciencias de los sistemas terrestres 19 (1): 225-240.(Enlace al artículo)
2014
- Dettmann, U.; Bechtold, M.; Frahm, E.; Tiemeyer, B. (2014): Sobre la aplicabilidad de los modelos unimodales y bimodales basados en van Genuchten-Mualem a la turba y otros suelos orgánicos en condiciones de evaporación. Revista de hidrología 515: 103-115.(Enlace del artículo)
- Dibbern, D.; Schmalwasser, A.; Lueders, T.; Totsche, K. U. (2014): Transporte selectivo de poblaciones bacterianas asociadas a las raíces de las plantas en suelos agrícolas tras el deshielo. Biología y bioquímica del suelo 69: 187-196.(Enlace del artículo)
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. 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.(Enlace del artículo)
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 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. Revista de Hidrología 402 (3-4): 367-376.(Enlace del artículo)
2006
- Durner, W.; Or, D. (2006): Medición del potencial hídrico del suelo.(Enlace del artículo)
- Heller, K.; Kleber, A.: Hillslope runoff generation influenced by layered subsurface in a headwater catchment in Ore Mountains, Germany. Environ Earth Sci (Environmental Earth Sciences) 75 (11): 943.(Enlace del artículo)
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