TEROS 32
Tensiometro di campo avanzato
prezzo base locale
Il tensiometro plug-and-play TEROS 32 combina la leggendaria ingegneria di precisione con la potenza di ZENTRA Cloud, offrendo dati più semplici, veloci e accurati in tempo quasi reale.
- Potenziale idrico di campo + sensore di temperatura integrato
- Misura diretta senza necessità di calibrazione
- Tensiometro di precisione per esterni ultra affidabile





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Panoramica / Caratteristiche
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La precisione non è mai stata così facile
Noi di METER conosciamo i tensiometri. Ne abbiamo venduti oltre 20.000 nell'arco di un quarto di secolo, quindi se avete bisogno di un tensiometro da campo preciso, facile da usare e affidabile, con prestazioni eccezionali durante tutto l'anno, potete contare sul TEROS 32.
Dedicare più tempo a ciò che conta
Pensiamo che dovreste dedicare meno tempo a complesse installazioni e più tempo alla ricerca. Ecco perché, a differenza della maggior parte dei tensiometri, il tensiometro da campo TEROS 32 è ora plug and play. Basta inserire la spina stereo nel data logger ZL6 e iniziare a vedere i numeri. Il tensiometro TEROS 32 si collega al sistema ZENTRA Cloud , dove tutti i dati sono collegati e trasmessi attraverso il sistema cloud. I dati possono essere recuperati istantaneamente ovunque vi troviate e saprete esattamente quando è il momento di fare il pieno, prima di recarvi sul campo.
Visite sul campo più rapide
Per risparmiare tempo e fatica, abbiamo dotato TEROS 32 di un tubo di ricarica esterno. Non dovrete più estrarre il tensiometro dal terreno. Quando è il momento di riempire il tensiometro, TEROS 32 può essere riempito esternamente senza doverlo rimuovere, risparmiando ore di noiosa manutenzione. Inoltre, il tensiometro è estremamente reattivo. Reagisce molto più rapidamente ai cambiamenti delle condizioni del terreno rispetto ai tensiometri di qualità inferiore, consentendo di misurare anche le più piccole variazioni del potenziale idrico del terreno. Inoltre, misura la pressione dei pori sia positiva che negativa.
Ora, sedetevi e rilassatevi
TEROS 32 è un tensiometro semplice e pronto all’uso che unisce la leggendaria precisione ingegneristica tedesca di METER alla potenza di ZENTRA Cloud, fornendovi dati sul potenziale idrico più semplici, rapidi e precisi quasi in tempo reale. Basta installarlo e collegarlo alla corrente. È davvero così semplice. Con il softwareZENTRA Cloud , potete esaminare i dati in tempo reale comodamente dal vostro ufficio, assicurandovi che ogni tensiometro funzioni come previsto. Non dovrete più preoccuparvi che il vostro tensiometro abbia subito cavitazione. Abbinate l’ TEROS 32 al TEROS 12 e saprete qual è il momento migliore per uscire e riempirlo. Inoltre, potete utilizzare entrambi i sensori per generare curve di rilasciodell’umiditàin situ. Quando utilizzate l’ TEROS 32 con il ZL6 Basic o un data logger di terze parti, utilizzare il modulo BARO come barometro di riferimento.
Più robusto, se possibile
Oltre trent'anni di esperienza con i tensiometri e un'attenzione fanatica ai dettagli hanno reso i tensiometri METER estremamente robusti, ma TEROS Il tensiometro 32 è più robusto che mai. I progressi tecnologici hanno reso possibile l'integrazione di un trasduttore di pressione più robusto e ad alta precisione, offrendo una risoluzione dei dati più elevata in una forma quasi indistruttibile e rendendolo TEROS 32 più conveniente rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, la ceramica e il corpo sono progettati per essere praticamente indistruttibili in caso di condizioni meteorologiche avverse (garanzia di 10 anni sulla ceramica), il che significa che TEROS 32 è un tensiometro su cui puoi fare affidamento anno dopo anno, in ogni stagione.
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Riassunto delle caratteristiche
- Tensiometro di precisione per esterni ultra affidabile
- Misura diretta senza necessità di calibrazione
- Misura la pressione di poro sia positiva che negativa
- Plug and play con ZL6 registratore di dati. Compatibile anche con logger di terze parti
- Vedere/condividere i dati in tempo quasi reale con ZENTRA Cloud
- Garanzia di 10 anni sulla ceramica di alta qualità
- Più conveniente dei suoi predecessori
- Sensore di temperatura integrato
- UV-Materiale dell'albero resistente e durevole
- Le guarnizioni e i connettori a vite sono a tenuta stagna secondo il grado di protezione IP 68.
- Struttura estremamente robusta
- Può essere riempito o svuotato senza essere rimosso dal terreno
- Quando si utilizzano ZL6 Basic o di registratori di dati di terze parti, il modulo BARO deve essere acquistato separatamente.
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Specifiche tecniche
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche di misura
Potenziale idricoGamma: da -85 a +50 kPaRisoluzione: 0,0012 kPaPrecisione: ±0,15 kPaTemperaturaIntervallo: da -30 a +60 °CRisoluzione: ±0,01 °CPrecisione: ±0,3 °C tra –0 e +40 °C (±1 °C al di fuori di questo intervallo)Nota: Quando si utilizza un'alimentazione continua, il valore della temperatura può essere visualizzato circa 0,1 °C più alto di quello reale. L'utilizzo di un alimentatore ZL6 o di un altro alimentatore switching non crea questo effetto.Specifiche di comunicazione
UscitaProtocollo di comunicazione seriale DDI e SDI-12
• Versione con cavo a 3 o 4 fili.
• Versione con cavo RS-485 a 4 fili.Protocollo di comunicazione seriale Modbus RTU e tensioLINK
• Versione con cavo a 4 fili.
• Versione con cavo RS-485 a 4 fili.Compatibilità dei Data LoggerMETER ZL6 e EM60 o qualsiasi sistema di acquisizione dati con alimentazione da 4,0 a 28,0 VDC e interfaccia seriale con interfaccia SDI-12 e/o RS-485, Modbus RTU o tensioLINK.Specifiche fisiche
DimensioniDiametro: 2,5 cm (0,98 pollici)Lunghezza: 40,0 cm (15,75 pollici)
80,0 cm (31,50 pollici)
120,0 cm (47,24 pollici)I materialiCeramica: Al2O3, punto di bolla 1.500 kPaAlbero: PMMACorpus: POM GFTubi di riempimento: Acciaio inossidabileGrado di protezione IP: IP67Angolo di installazioneDa 10° a 80° dall'orizzontale (verso il basso)
Da -10° a -80° dall'orizzontale (verso l'alto)Intervallo di temperatura operativaMinimo: -30 °C (0 °C per il tensiometro ad acqua)Tipico: NAMassimo: 50 °CNOTA: i componenti elettronici TEROS 32 continuano a funzionare a -30 °C, ma le condizioni di congelamento possono danneggiare il trasduttore di pressione in presenza di acqua.Lunghezza del cavo5 m (standard)
75 m (lunghezza massima del cavo personalizzato)NOTA: Contattare l'assistenza clienti se è necessaria una lunghezza di cavo non standard.Diametro del cavoSpina stereo 4,2 ±0,2 mm (0,16 ±0,01 in) con rivestimento minimo di 0,8 mm (0,031 in)
Spina M12 5,5 ±0,2 mm (0,22 ±0,01 poll.) con rivestimento minimo di 1,0 mm (0,039 poll.)Dimensioni del connettore3,50 mm (diametro)14,4 mm (diametro M12)Tipi di connettoreConnettore stereo o fili spellati e stagnatiConnettore M12 a 4 pin o fili spellati e stagnatiCalibro del conduttoreSpina stereo 22-AWG / 24-AWG filo di terraSpina M12 22-AWGCaratteristiche elettriche e di temporizzazione
Tensione di alimentazione Alimentazione a terraMinimo: 4.0 VTipico: 12,0 VMassimo: 28.0 VTensione di ingresso digitale (logica alta)Minimo: 1.6 VTipico: 3,3 VMassimo: 5.0 VTensione di ingresso digitale (logica bassa)Minimo: -0.3 VTipico: 0,0 VMassimo: 0.9 VTensione di uscita digitale (logica alta)Minimo: NATipico: 4,0 VMassimo: NAVelocità di oscillazione della linea di alimentazioneMinimo: 1,0 V/msTipico: NAMassimo: NAScarico di corrente (durante la misurazione)Minimo: 18,0 mATipico: 25,0 mAMassimo: 30,0 mAScarico di corrente (durante il sonno)Minimo:.03 mATipico:.05 mAMassimo: 0,9 mATempo di accensione (seriale DDI)Minimo: 125 msTipico: 130 msMassimo: 150 msTempo di accensione (SDI-12)Minimo: 125 msTipico: 160 msMassimo: 175 msDurata della misurazioneMinimo: 60 msTipico: 65 msMassimo: 70 msAltro
Modulo BAROQuando si utilizzano i tensiometri METER TEROS 31 e TEROS 32 in combinazione con un data logger non METER, è necessaria una compensazione barometrica molto accurata per ottenere una misurazione del potenziale idrico del suolo più precisa. Il modulo BÄRO può essere utilizzato come sensore indipendente per misurare la pressione atmosferica in un sito di misurazione. È disponibile anche con diversi connettori, per cui il modulo BARO può essere collegato direttamente tra un tensiometro e un data logger. Il modulo BARO può anche fungere da convertitore digitale/analogico per collegare un tensiometro con uscita seriale a un data logger con canali di ingresso analogici. Il logger ottiene un segnale analogico di potenziale matriciale con compensazione barometrica. Il modulo BARO può essere utilizzato per diverse comunicazioni con i logger: SDI-12, Modbus, tensioLINK, segnale analogico di tensione.ConformitàEM ISO/IEC 17050:2010 (marchio CE)
2014/30/EU e 2011/65/EU
EN61326-1:2013 e EN55022/CISPR22
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Assistenza / FAQ
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TEROS 32 Manuale d'usoManualePDF, 1.5MBTEROS 32 Avvio rapidoGuida rapidaPDF, 1.2MBTEROS 32 Guida per gli integratoriGuida per gli integratoriPDF, 0,62MBTEROS 32 Programma di esempio CSIIstruzioniURL, 0MBVideo: Come ricaricare il tensiometro TEROS 32IstruzioniURL, 0,0 kbVideo di istruzioni per la riparazione del kit di giunzione METERIstruzioniURL, 0,0 kbGuida alla giunzione dei fili del sensore (metodo completo)IstruzioniPDF, 5MBGuida alla giunzione del filo del sensore (metodo rapido)IstruzioniPDF, 0,9MBVIDEO: Risoluzione dei problemi di ZL6 + ZENTRA CloudIstruzioniURL
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TEROS 32 FAQ
- Uno strumento importante che manca all'agricoltura irrigua è un tensiometro affidabile e di prezzo ragionevole. METER sta lavorando per fornire questo strumento a coltivatori e ricercatori?
- Tradizionalmente, un buon tensiometro con un trasduttore di pressione preciso costa circa 900 dollari per sensore. È un aspetto su cui stiamo lavorando. Abbiamo appena lanciato il nuovo tensiometro TEROS 32, che ha un costo inferiore. È ora più paragonabile al costo del nostro sensore TEROS 21. Riteniamo che sia un passo nella giusta direzione, perché vediamo la necessità di un tensiometro a basso costo con un'elevata precisione.
- Sono disponibili casi di studio sul potenziale idrico di piante e tappeti erbosi?
- Esistono molti casi di studio su diversi tipi di piante, in particolare sugli intervalli ottimali di potenziale idrico. Il Dr. Sterling Taylor ha scritto un articolo su questo argomento e gli scienziati della BYU stanno conducendo alcuni studi sulle curve di rilascio dell'acqua in situ nei tappeti erbosi. Uno dei nostri scienziati ha scritto un articolo(lo trovate qui) e ha tenuto un webinar(lo trovate qui) su alcuni dei lavori svolti alla BYU sui tappeti erbosi.
- Se si vuole misurare il potenziale idrico a una specifica profondità di rotazione con un tensiometro, come si fa a sapere a quale profondità installare il sensore con una lunga colonna d'acqua?
- Se si utilizza un tensiometro più tradizionale con una colonna d'acqua lunga, purché si installi la coppa di ceramica alla profondità che si desidera misurare, è possibile apportare correzioni in base all'altezza della colonna d'acqua utilizzando un offset di 1 hPa per 1 cm (che può essere approssimato a 1 hPa per 1 cm). La colonna d'acqua del TEROS 32 è di 2,5 cm.
- Quale sensore potrebbe essere appropriato in ambienti più aridi, quando il potenziale idrico del suolo potrebbe essere molto basso per gran parte dell'anno?
- Uno dei sensori migliori per la misurazione in condizioni di elevata siccità è lo psicrometro a termocoppia. Il problema è che non sono molto disponibili in commercio e sono difficili da trovare. Ma se si riesce a trovarne uno, sono uno strumento davvero utile per gli ambienti aridi.
- La relazione tra l'umidità del suolo e il potenziale idrico nell'intervallo di precisione del sensore può essere utilizzata per dedurre il potenziale idrico dalle letture dell'umidità del suolo in condizioni più secche?
- Questo è un approccio comune a molte persone. Si può cercare di sviluppare questa relazione in situ e dedurre quali siano i potenziali idrici in condizioni più secche. Esistono funzioni disponibili, come le diverse funzioni di van Genuchten, per cercare di adattarsi a questi dati.
- Il tensiometro è l'unica opzione per i supporti in contenitore?
- Sì, attualmente l'opzione migliore per misurare il potenziale idrico nei substrati in contenitore è il tensiometro. I substrati senza terriccio trattengono la maggior parte dell'acqua a un potenziale idrico molto alto, tipicamente tra 0 e -30 kPa. Una volta scesi al di sotto di questa soglia, tendono a diventare molto secchi.
- Esiste una relazione tra le letture del potenziale con i tensiometri e il contenuto volumetrico di acqua?
- Sì, la curva di rilascio dell'umidità del suolo viene utilizzata per descrivere questa relazione tra le letture del potenziale idrico di un tensiometro e il contenuto volumetrico di acqua del suolo.
- Qual è il significato fisico di una lettura positiva di un tensiometro?
- Una lettura positiva di un tensiometro indica che il terreno è saturo e ha una pressione positiva dovuta alla falda acquifera. Quando la falda acquifera aumenta sopra il sensore, la lettura diventa sempre più positiva.
- Quanto è sensibile un tensiometro? Se la pressione cambia di un solo millimetro, è possibile misurarla?
- Questa sensibilità dipende dalla sensibilità del sensore di pressione utilizzato nel tensiometro. Alcuni tensiometri sono in grado di risolvere variazioni di pressione solo fino a 1 hPa, pari a circa 10 mm di acqua. I sensori più recenti, come il TEROS 32, dispongono di tensiometri di maggiore precisione che, in teoria, sono in grado di risolvere fino al livello del mm. Tuttavia, non sono calibrati per essere precisi fino a questo livello. È quindi possibile risolvere queste variazioni, ma la precisione potrebbe non essere pari a quella di un sensore di livello per piezometro.
- In che modo il sodio e i bicarbonati presenti nell'acqua influenzano la lettura del tensiometro?
- I sali presenti nell'acqua non interagiscono con la misurazione del tensiometro. Poiché i sali e i bicarbonati influenzano principalmente il potenziale osmotico del terreno, i tensiometri non noteranno questo effetto perché i sali sono in grado di passare liberamente attraverso la ceramica permeabile. Un elemento con cui non abbiamo molta esperienza sono i precipitati. Se i bicarbonati dovessero precipitare sulla ceramica, questo potrebbe essere un problema.
- Sono disponibili sensori di potenziale idrico che misurano contemporaneamente a 2" e a 5"?
- Attualmente non esiste un sensore di potenziale idrico di tipo profilato. L'unico modo sarebbe quello di posizionare singoli sensori alle profondità di misurazione desiderate. Una sonda a profilo potrebbe essere uno strumento potente per questa misurazione ed è un obiettivo che potremmo raggiungere in futuro.
- C'è un documento a cui si può fare riferimento riguardo agli effetti dello scavo di una trincea sul suolo di un sito?
- Il problema delle trincee di grandi dimensioni è il modo in cui influisce sul movimento dell'acqua nel terreno vicino al sensore. A seconda del modo in cui la trincea viene riempita, è possibile che si creino dei percorsi di flusso preferenziali, che comportano una migrazione più rapida dell'acqua attraverso il profilo del terreno. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare il nostro articolo:"5 modi in cui la perturbazione del sito influisce sui dati".
- Qual è il sensore migliore per misurare il potenziale idrico inferiore a -1 atmosfera a scopo di ricerca?
- Per un potenziale idrico inferiore a -1 atm (-100 kPa), sarà più appropriato un sensore a matrice solida come il TEROS 21 o TEROS 22.
- Quale sensore dovrei utilizzare per misurare il contenuto d'acqua nei terreni salini in un ambiente palustre?
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Per chi deve misurare il potenziale idrico in ambienti salini, consigliamo di utilizzare il sensore TEROS 32, particolarmente adatto alle condizioni saline sature. Questo sensore richiede un tempo di equilibrio, il che lo rende ideale per installazioni a lungo termine, sebbene possa essere utilizzato anche per misurazioni puntuali. I tubi di ricarica facilmente accessibili ne facilitano la manutenzione sul campo.
Il modello TEROS 31, sebbene meno robusto rispetto al modello TEROS 32, offre un tempo di equilibrio più rapido grazie alla punta in ceramica più piccola e al volume ridotto della colonna d’acqua. Per l’uso sul campo, consigliamo di portare con sé aste di ricambio TEROS 31 pre-riempite d’acqua. Sia per il modello TEROS 31 che per il modello TEROS 32, consigliamo inoltre di portare con sé acqua degassata per il rabbocco dei sensori, se necessario.
Sia il modello TEROS 31 che il modello TEROS 32 possono essere abbinati al ZSC per effettuare controlli puntuali, ma gli utenti devono prevedere da 30 a 60 minuti per l’equilibrazione. Durante questo periodo, è importante monitorare attentamente i sensori ed evitare di lasciarli incustoditi. Nei terreni saturi, l’equilibrazione tende ad essere più rapida, mentre in condizioni più secche potrebbe essere necessario riempire il sensore con acqua degassata durante l’equilibrazione (soloTEROS 32). Si consiglia di riempire il tensiometro prima di effettuare la lettura successiva. Se il terreno è troppo secco per una misurazione puntuale, il sensore non sarà in grado di effettuare la lettura.
È inoltre importante notare che i sensori TEROS 21 e TEROS 22 non sono raccomandati per ambienti ad alta salinità; il manuale del sensore indica che estratti di saturazione superiori a 10 dS/m possono influire negativamente sulle letture. Presentano inoltre un tempo di equilibrio molto più lungo rispetto ai modelli TEROS 31 e TEROS 32, pertanto li raccomandiamo per installazioni a lungo termine o semipermanenti.
- È necessario un barometro di riferimento separato per utilizzare l'TEROS e 32?
- Il ZL6 oppure ZL6 Pro registratori di dati sono dotati di un barometro di riferimento integrato, il che elimina la necessità di un dispositivo aggiuntivo quando si utilizza l'TEROS e 32 con uno qualsiasi dei due registratori. Quando l'TEROS e 32 è collegato a un ZL6 Basic o a un registratore di dati di terze parti, è necessario acquistare separatamente un modulo BARO.
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Risorse / Pubblicazioni
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Link alle risorse
- Richiedete una demo dal vivo di ZENTRA Cloud
- Manuali e download
- La guida completa al potenziale idrico per il ricercatore
- Quale sensore del terreno è perfetto per voi?
- Webinar: Il potenziale idrico 101: utilizzare uno strumento importante
- Webinar: Umidità del suolo 202: Scegliere il giusto strumento per il potenziale idrico
- Corso di formazione sull'umidità del suolo
Casi di studio
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Pubblicazioni selezionate
Queste pubblicazioni storiche riguardano il T8 poiché, nel 2020, il tensiometro T8 ha cambiato nome in TEROS ed è ora integrato con i data logger METER e con ZENTRA Cloud. Questo elenco non è esaustivo. È possibile trovare altre pubblicazioni cercando " TEROS " su scholar.google.com.
2015
- Kandelous, M. M.; Moradi, B. A.; Hopmans, J. W. (2015): Un progetto alternativo di tensiometro per il monitoraggio della zona vadosa profonda 79 (5).(Link all'articolo)
- Hübner, R.; Heller, K.; Günther, T.; Kleber, A. (2015): Monitoraggio delle dinamiche di umidità dei pendii con ERT di superficie per migliorare la significatività spaziale delle misure idrometriche puntuali. Idrologia e Scienze del Sistema Terra 19 (1): 225-240.(Link all'articolo)
2014
- Dettmann, U.; Bechtold, M.; Frahm, E.; Tiemeyer, B. (2014): Sull'applicabilità dei modelli unimodali e bimodali basati su van Genuchten-Mualem alla torba e ad altri suoli organici in condizioni di evaporazione. Journal of Hydrology 515: 103-115.(Link all'articolo)
- Dibbern, D.; Schmalwasser, A.; Lueders, T.; Totsche, K. U. (2014): Trasporto selettivo di popolazioni batteriche associate alle radici delle piante in suoli agricoli durante il disgelo delle nevi. Biologia e biochimica del suolo 69: 187-196.(Link all'articolo)
2013
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Dusek, J.; Votrubova, J.; Tesar, M. (2013): Modellazione macroscopica dell'assorbimento idrico delle piante in un popolamento forestale con ridistribuzione dell'acqua nel suolo mediata dalle radici. 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 all'articolo)
2012
- Duong, T. V.; Trinh, V. N.; Cui, Y. J.; Tang, A. M.; Calon, N. (2012): Sviluppo di una colonna di infiltrazione su larga scala per lo studio della conducibilità idraulica della massicciata insatura 36 (1): 1-10.
2011
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Votrubova, J. (2011): Modellazione dei flussi di calore nel suolo macroporoso sotto una giovane foresta rada di un clima temperato umido. Journal of Hydrology 402 (3-4): 367-376.(Link all'articolo)
2006
- Durner, W.; Or, D. (2006): Misurazione del potenziale idrico del suolo.(Link all'articolo)
- 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.(Link all'articolo)
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