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HYDROS 21 マニュアル(第2世代)
マニュアル
PDF、3.3 MB
HYDROS 21 クイック・スタート
クイックスタートガイド
PDF、1.8 MB
HYDROS 21 インテグレーター・ガイド(第2世代)
インテグレーター・ガイド
PDF、0.37 MB
METER スプライスキット修理説明ビデオ
使用方法
URL, 0.0 kb
センサーワイヤースプライシングガイド(完全な方法)
使用方法
PDF、5MB
センサーワイヤースプライシングガイド(クイックメソッド)
使用方法
PDF、0.9MB
HYDROS 21 よくある質問
HYDROS 21のセンサーはどれくらいの頻度でクリーニングすべきですか?
CTD(HYDROS 21)の清掃スケジュールは、主に設置される環境に依存する。生物付着の可能性が高い場所に設置する場合は、より定期的な清掃(2週 間から1ヶ月に1回)が必要になる。このような場所は通常、河口、干潟、または栄養塩類負荷の高い地域である。バイオファウリングが少ない場所は、おそらく3ヶ月の清掃スケジュールで済む。このような場所は通常、小川や湖などの淡水域である。
土壌構造はK値にどのような影響を与えるのか?両者はどのように関係しているのか?
土壌構造と骨材の安定性は、透水係数の値に大きな影響を与える。形成される土壌構造の種類とその構造の強さによって、土壌内にマクロ孔がより大きく発達し、土壌の構造が貧弱であったり、構造がない場合よりも、より多くの水を伝達する能力があることがわかる。詳しくはこちらをご覧ください。
現場条件下で水平方向の透水係数をどのように測定するか?水平方向の透水係数と垂直方向の透水係数をどのように分けるか?
これは、飽和透水係数と不飽和透水係数のどちらを測定するかによって異なる。現場で飽和透水係数を測定するのは難しい。理論的には、現場からサンプルを採取し、ラボでこれを測定した場合、水平と垂直の透水係数は同じになるはずである。透水係数は、流れが垂直か水平かに関係なく、これらの成分が補正されるからである。現場で不飽和透水係数を測定し、それが水平と垂直の位置でどのように変化するかを調べたい場合は、水の動きと水ポテンシャルの変化を調べるためにグリッドに配置されたテンシオメーターと含水量センサーを使用して行うことができる可能性があります。透水係数の測定方法の詳細については、こちらをご覧ください。
森林火災に伴う土壌温度の上昇は、短期的な不飽和導電率にどのような影響を及ぼすのか?
森林火災に伴う高温による疎水性の影響により、土壌の不飽和透水係数に大きな影響が出ることが予想されます。この分野で研究している専門家がいる。米国林野庁の研究者たちは、この質問に対して最適な相談相手となるだろう。特にピート・ロビショー(Pete Robichaud)氏は、このテーマについて何か考えをお持ちかもしれません。特にピート・ロビショーの森林火災に関する研究は、こちらで紹介している。
ラボの
Ks
測定は下から上へ移動します。水が試料の上部から下部へ移動する場合も、
Ksは
同様ですか?
計算が正しく行われている限り、水がサンプルの下部から浸透しても上部から浸透しても違いはないはずです。
岩片を含む土壌は一般的なソウルタイプですが、従来の方法では測定が困難です。何かいい方法はありますか?
透水係数を測定しようとする場合、岩石の破片は物事を難しくする。岩石を避けることが可能であれば、それが最善の方法である。これは岩片の大きさによる。砂利の多い場所で測定する場合でも、従来の方法を使用することができますが、リングのエッジが頻繁に曲がったり凹んだりするため、より定期的に修理する必要があるでしょう。非常に大きな岩片がある場合は、測定範囲を狭めるか、浸透流計の中に大きな岩石を含めるようにして、大きな岩石を避けてください。このような状況では、ボアホールアプローチの方がうまくいく場合もあります。
浸透流計のテストの準備で、統計的な有意性を考えているので、複数の場所が必要です。試験孔はどの程度離すべきでしょうか?
その一部は、その場所の土壌のばらつきに左右される。通常、1つの場所で3回測定する。そして、その場所で予想されるばらつきをカバーしようとする。これは、1ヶ所内で3ヶ所から12ヶ所程度の測定地点があることを意味する。これにアプローチする1つの方法は、まず3カ所から始めて、ばらつきがどのように見えるかを見ることである。
土砂の界面における透水係数の変化は、どのようにして測定できるのだろうか?
2つのアプローチが考えられる。2つの材料を別々に測定し、どちらが最も制限を受けるかを確認する方法だ。通常、透水係数は最も制限的な層によって支配される。また、現場で測定を行い、2つの層の相互作用を見ることもできる。この場合も、透水速度は最も制限的な層に支配される。
CTD-10(HYDROS 21)の電気伝導率測定は温度補正されていますか?
はい、バルク電気伝導率(EC)値は、米国塩分研究所ハンドブック60に概説されている温度補正を使用して、センサー内ですでに温度補正されています。水道水のEC値は100~800μS/cm(0.1~0.8mS/cm)です。
CTD(現在の名称はHYDROS 21)は、温度を使用してEC測定値を25℃のデフォルト値に調整し、データストリームの温度出力を提供します。
10センチリングはいつ必要なのか?
原則として、5cmのリングはほとんどの土壌で使用できる。10cmリングは、乱れた土壌や構造のない土壌に有効である。浸透率の高い土壌や、5cmのリングが表面に漏れているような場合は、10cmの挿入リングを使用する。
CTD-10(HYDROS 21)は冬を越せるか?
可能性があります。センサーが水中にある場合は、氷点下(0 °Cまたは32 °F)にならないようにしてください。CTDセンサーの圧力変換器の空洞で水が凍結すると、氷が形成されて圧力変換器がダメになります。
デュアルヘッド・インフィルトロメーター(SATURO)で測定可能な最大浸透率はどのくらいですか?
SATURO 、最大115cm/hrの現場飽和透水係数(Kfs)を測定することができる。
G3 Drain Gauge の場合、採取された排水の mL から排水の cm に換算するにはどうすればよいですか?
回収されたドレナージの量はすでに分かっているので、この換算は純粋に発散制御チューブ(DCT)の断面積に基づいて行われる。DCTの面積は506.7
cm
2である。
採取量を断面積で割ると、一次元の排液量が得られる。例えば、浸出水量1000mLは1.41cmの排水量となります。
HYDROS 21のハウジングがプラスチックに変わったのはなぜ?ハウジングは動かせるようになっているのか?どれも5mmほどスライドできる。
以前とは少し違って見えるかもしれないが、ハウジングはずっとプラスチックだ。スリーブは掃除がしやすいようにスライドして外せるようになっている。 最新モデルでは、トランスデューサー周辺のシーリングがより良くなり、耐久性も向上しています。
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