Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Placa de Succión con Diafragma de Nylon entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
Una placa de succión, en el contexto de la hidrología del suelo y la agronomía, es un dispositivo utilizado para medir el potencial de agua del suelo a una profundidad específica. Este potencial de agua del suelo es crucial para determinar la disponibilidad de agua para las plantas y entender cómo se mueve el agua dentro del perfil del suelo.
El principal propósito de una placa de succión es proporcionar una medición precisa y localizada del potencial de agua del suelo. Esto permite:
Las placas de succión, a diferencia de las ventosas, ofrecen la ventaja de extraer la solución del suelo de forma superficial. El plano desde el que se extrae el material filtrado está definido con precisión y la muestra no es solo una medición puntual. Las placas se introducen lateralmente a partir de una zanja y, de esta manera, extraen la solución del suelo de la zona de suelo no alterada que se encuentra por encima.
Nota: No se deben colocar piedras sobre la superficie de succión. Cubra el área de succión con tierra finamente tamizada del lugar o con arena de cuarzo.
La superficie de la placa de succión está formada por una película de nailon con un tamaño de poro de 0,45 µm, que garantiza el contacto hidrológico con el suelo. Esto se ve reforzado por una capa subyacente de PE sinterizado hidrófilo. La carcasa de la placa de succión está fabricada de serie en PP inerte, pero también está disponible en acero inoxidable.
Mediante la conexión de mangueras de PE (conectadas, por ejemplo, mediante piezas en Y, puentes o grifos) a las tres conexiones de manguera, se aplica una tensión constante y uniforme al fondo de la columna de suelo. Mediante la conexión de botellas de muestra al sistema, se pueden tomar muestras de agua del suelo uniformes y extensas con una bomba.
| Punto burbuja | > 1 barra |
| Volumen de la colección | Dependiendo del recipiente de muestreo |
| Dimensiones del cuerpo de muestreo | Ø: 250 mm Área efectiva: 490 cm² |
| Rango de temperatura de trabajo | A prueba de heladas |
Las sondas de succión se utilizan para la extracción no destructiva del agua del suelo del sistema poroso. La parte esencial de la sonda de succión es la ventosa porosa que debe ponerse en contacto directo con el suelo circundante para extraer el agua del sistema poroso. Aplicando vacío, el agua se succiona del suelo circundante a través de los poros de la ventosa hacia el interior de la sonda de succión y luego hacia un recipiente de muestra. Mientras los poros de la ventosa porosa estén llenos de agua, son herméticos y, por lo tanto, solo el agua puede transportarse a través de los poros.
Dado que algunos grupos de sustancias de la solución del suelo son propensos a la adsorción en determinados materiales, la elección de un material adecuado para la vela porosa es de suma importancia para obtener resultados de examen auténticos.
Las copas de cerámica porosa suelen ser más favorables y son adecuadas para la investigación de sustancias con poca adsorción, como cloruro, sodio, sulfato o nitratos. También se pueden considerar otros materiales como el vidrio (vidrio sinterizado) y el plástico (membrana de nailon, plástico sinterizado).
En cambio, para el estudio de sustancias con fuertes propiedades de adsorción, como las sustancias orgánicas (COD), los fosfatos y los pesticidas, se deben utilizar vasos de vidrio. Para el estudio de metales pesados en la solución del suelo, se deben utilizar vasos de plástico.
Las ventosas de succión están disponibles en diferentes diseños. En función del tipo de aplicación y de la opción de instalación, el diseño de la ventosa lo define el usuario. La profundidad de instalación y la accesibilidad del punto de instalación desempeñan un papel central a la hora de seleccionar el tipo de construcción.
A la hora de seleccionar el tipo adecuado, se puede elegir entre una ventosa con eje o sin eje. En el caso de las ventosas con eje, también se puede considerar la opción de un volumen de almacenamiento integrado en el eje para la solución de tierra extraída.
Las copas con vástago facilitan la instalación de la sonda a mayores profundidades si no es deseable la aplicación de una zanja para la instalación o la destrucción del material del suelo durante la extracción final de la sonda.
La posibilidad de almacenamiento dentro del vástago debe tenerse en cuenta cuando se desea almacenar la muestra en condiciones ambientales (temperatura y luz), o la profundidad de instalación es tan alta que no es posible aplicar un vacío adecuado para extraer y transportar el agua a la superficie del suelo al mismo tiempo.
Además de las sondas de succión, UGT ofrece una amplia gama de tecnologías de sondas de succión para una campaña de medición sin problemas. Esto incluye tecnologías para aplicar vacío para extraer el agua del sistema de poros del suelo y transportarla a la superficie del suelo. Para llevar a cabo planes de investigación especiales, la tecnología de vacío se puede complementar con un sistema de control. También se ofrecen varios métodos para recoger, almacenar y transportar muestras.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Permeámetro Según Ketelsen entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El permeámetro es un instrumento de laboratorio automático para determinar la conductividad hidráulica de muestras de suelo no perturbadas y saturadas de agua según DIN 19683-9.
Dispone de dos líneas en las que se pueden realizar pruebas de forma independiente. Ambas están equipadas con un sensor ultrasónico y boquillas de llenado, con cuya ayuda se pueden determinar las alturas de las muestras y ajustar el rebose de las mismas. Los valores medidos se almacenan en el aparato como archivo .csv y se envían automáticamente por correo electrónico. Alternativamente, también se pueden leer los valores medidos a través del panel frontal utilizando una memoria USB.
| Dimensiones An. x Al. x Pr. | 1380 x 1050 x 460 mm |
| Peso | aprox. 90 kg |
| Tamaño de los anillos de muestra de suelo | 100 cm³ (Ø 5,5 cm, altura 4 cm) |
| Número máximo de muestras | 24 |
| Duración máxima de la medición | 24 horas |
| Límite inferior de medición del valor kf | 0,15 cm/día |
Algunos parámetros importantes para la caracterización hidráulica de un terreno o de un material de suelo sólo pueden obtenerse a partir de experimentos de laboratorio. Las mediciones de laboratorio permiten determinar diversos parámetros en condiciones límite definidas, lo que permite una alta tasa de repetición de los experimentos y, por lo tanto, también una evaluación estadística bien fundada de los parámetros determinados.
Uno de los parámetros más importantes para describir el material es la distribución del tamaño de grano y la porosidad, que, además de determinar el tipo de suelo, también proporcionan información sobre la calidad del suelo, sus características de balance hídrico y su idoneidad como tierra cultivable o suelo.
Otras propiedades hidráulicas del suelo esenciales son las características de retención y la descripción de la conductividad del suelo en función del grado de saturación. Ambas características pueden determinarse mediante experimentos de laboratorio.
La distribución del tamaño de grano indica las proporciones de las clases de tamaño de grano de un suelo. Sobre la base de esta distribución de las proporciones, no solo es posible derivar el tipo de suelo, sino también hacer suposiciones sobre el comportamiento hidráulico y el transporte del material (por ejemplo, un mayor comportamiento de sorción en el caso de suelos altamente arcillosos).
La distribución de los tamaños de grano se determina para partículas con un diámetro mayor de 0,063 mm mediante un análisis de tamizado en seco . Después de la separación prehumedecida de las partículas finas (tamizado húmedo), la distribución de las fracciones finas se determina mediante un análisis de sedimentación.
La porosidad de un suelo es la relación entre el volumen de poros y el volumen total de una muestra de suelo. Desempeña un papel importante en el comportamiento de transporte de agua y materiales de un suelo. La porosidad se puede derivar de la densidad de partículas y la densidad aparente de un suelo. La densidad de partículas se puede determinar mediante un picnómetro.
La curva de retención de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua y la carga de presión en el suelo. Por este motivo, se pueden derivar valores característicos importantes, como el contenido de agua en el punto de marchitamiento permanente PWP de las plantas (convencionalmente a pF = 4,2, donde pF = lg (carga de presión [cm]), el contenido de agua en la capacidad de campo FK (convencionalmente a pF = 1,8) o la cantidad de agua disponible para las plantas (FK-PWP).
El desarrollo de la curva de retención hasta un valor pF = 3 se puede determinar mediante el método de evaporación (aparato ku-pF) o mediante experimentos de flujo de salida en varios pasos (p. ej. con una columna de agua suspendida). Para el rango de la curva de retención con un valor pF > 4 se utilizan normalmente experimentos de placa de presión.
La característica de conductividad de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua (o carga de presión) de un suelo y la conductividad hidráulica. La característica de retención se utiliza junto con la característica de conductividad para la descripción del comportamiento hidráulico de un suelo y proporciona una base para la parametrización de modelos de transporte de agua basados en la física. La conductividad hidráulica de un suelo es máxima en condiciones de saturación.
A medida que disminuye el contenido de agua, la conductividad hidráulica del suelo disminuye, ya que el área de la sección transversal efectiva para el flujo disminuye, mientras que la fricción y la tortuosidad aumentan al mismo tiempo. La determinación de la función de conductividad se puede determinar simultáneamente con la curva de retención utilizando el aparato ku-pF.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Permeámetro de Campana de Hartge entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Para determinar la cantidad de agua que puede transportar un suelo con un gradiente de presión determinado, se determina la conductividad hidráulica kf. El valor depende del tipo de suelo (distribución del tamaño de los poros) y de la saturación de agua en el suelo. La mayor conductividad hidráulica se alcanza cuando el suelo está completamente saturado de agua.
Las mediciones habituales de kf en la edafología se llevan a cabo con gradientes comparativamente altos, lo que rara vez se aplica al movimiento natural del agua en el suelo. Por ello, HARTGE aboga por mediciones con gradientes muy pequeños.
El permeámetro de campana de HARTGE cumple con este requisito. Se trata de un dispositivo de laboratorio para la determinación manual del valor kf en muestras de cilindros saturados de agua en el laboratorio a partir del caudal y la diferencia de presión asociada con los gradientes de presión más pequeños posibles.
Las mediciones de laboratorio permiten determinar el valor kf en condiciones límite definidas, lo que permite una alta tasa de repetición de las pruebas y, por lo tanto, también una evaluación estadística fiable de los parámetros determinados.
La muestra saturada en el anillo de muestreo de suelo se coloca en una bandeja sobre una placa de tamiz y se sumerge completamente en agua. Sobre el anillo de muestreo de suelo se coloca una campana llena de agua, bajo la cual se crea un gradiente de presión a lo largo de la altura de la muestra. Esta campaña es adecuada para los anillos de muestreo de suelo ofrecidos por UGT, de modo que el anillo de muestreo de suelo se puede insertar directamente. En el funcionamiento de prueba, se determina el volumen de agua que fluye a través de la muestra en un tiempo de medición específico a un caudal estacionario. La superficie de flujo y la longitud del recorrido de flujo se determinan mediante la geometría del anillo de muestreo de suelo. Según la versión, el gradiente de presión se muestra como una diferencia de altura en los tubos verticales o se registra mediante un sensor de presión.
Algunos parámetros importantes para la caracterización hidráulica de un terreno o de un material de suelo sólo pueden obtenerse a partir de experimentos de laboratorio. Las mediciones de laboratorio permiten determinar diversos parámetros en condiciones límite definidas, lo que permite una alta tasa de repetición de los experimentos y, por lo tanto, también una evaluación estadística bien fundada de los parámetros determinados.
Uno de los parámetros más importantes para describir el material es la distribución del tamaño de grano y la porosidad, que, además de determinar el tipo de suelo, también proporcionan información sobre la calidad del suelo, sus características de balance hídrico y su idoneidad como tierra cultivable o suelo.
Otras propiedades hidráulicas del suelo esenciales son las características de retención y la descripción de la conductividad del suelo en función del grado de saturación. Ambas características pueden determinarse mediante experimentos de laboratorio.
La distribución del tamaño de grano indica las proporciones de las clases de tamaño de grano de un suelo. Sobre la base de esta distribución de las proporciones, no solo es posible derivar el tipo de suelo, sino también hacer suposiciones sobre el comportamiento hidráulico y el transporte del material (por ejemplo, un mayor comportamiento de sorción en el caso de suelos altamente arcillosos). La distribución de los tamaños de grano se determina para partículas con un diámetro mayor de 0,063 mm mediante un análisis de tamizado en seco . Después de la separación prehumedecida de las partículas finas (tamizado húmedo), la distribución de las fracciones finas se determina mediante un análisis de sedimentación.
La porosidad de un suelo es la relación entre el volumen de poros y el volumen total de una muestra de suelo. Desempeña un papel importante en el comportamiento de transporte de agua y materiales de un suelo. La porosidad se puede derivar de la densidad de partículas y la densidad aparente de un suelo. La densidad de partículas se puede determinar mediante un picnómetro.
La curva de retención de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua y la carga de presión en el suelo. Por este motivo, se pueden derivar valores característicos importantes, como el contenido de agua en el punto de marchitamiento permanente PWP de las plantas (convencionalmente a pF = 4,2, donde pF = lg (carga de presión [cm]), el contenido de agua en la capacidad de campo FK (convencionalmente a pF = 1,8) o la cantidad de agua disponible para las plantas (FK-PWP).
El desarrollo de la curva de retención hasta un valor pF = 3 se puede determinar mediante el método de evaporación (aparato ku-pF) o mediante experimentos de flujo de salida en varios pasos (p. ej. con una columna de agua suspendida). Para el rango de la curva de retención con un valor pF > 4 se utilizan normalmente experimentos de placa de presión.
La característica de conductividad de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua (o carga de presión) de un suelo y la conductividad hidráulica. La característica de retención se utiliza junto con la característica de conductividad para la descripción del comportamiento hidráulico de un suelo y proporciona una base para la parametrización de modelos de transporte de agua basados en la física. La conductividad hidráulica de un suelo es máxima en condiciones de saturación.
A medida que disminuye el contenido de agua, la conductividad hidráulica del suelo disminuye, ya que el área de la sección transversal efectiva para el flujo disminuye, mientras que la fricción y la tortuosidad aumentan al mismo tiempo. La determinación de la función de conductividad se puede determinar simultáneamente con la curva de retención utilizando el aparato ku-pF.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Medidor de Conductividad Neumática de Suelos PL-300 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El PL-300 es un instrumento de medición de campo para determinar la conductividad neumática de los suelos. Este valor describe el espacio poroso libre de agua del suelo y es una función del contenido de agua.
En el volumen de suelo estudiado se genera un caudal de aire definido mediante una cámara de medición. El caudal se determina a partir de la caída de presión mediante un regulador de medición de dos etapas calibrado en el instrumento PL. La diferencia de presión por encima del volumen de suelo se registra mediante otro sensor de presión y proporciona el gradiente de presión de este caudal. A partir de estos parámetros de prueba se calcula la conductividad neumática mediante la ecuación DARCY y se muestra en la pantalla del instrumento.
El PL-300 dispone también de conexiones para un tensiómetro electrónico de suelos y una sonda de humedad, de modo que se puedan registrar simultáneamente la tensión y/o la humedad del suelo. Para ello, UGT proporciona un tensiómetro Tensio 150 especialmente ajustado y una sonda de humedad TDR, cada uno con el enchufe adecuado.
Los datos de todos los sensores conectados, así como los datos de calibración de las cámaras de medición y el marcado del punto de medición, se almacenan y gestionan mediante un microordenador dentro del instrumento. Su diseño compacto y resistente convierte al PL-300 en un instrumento de medición de campo práctico y portátil.
Según los requerimientos del lugar, se encuentran disponibles diferentes cámaras de medición:
| Rango de medición de conductividad neumática | 0,03 ... 30 cm/s |
| Presión de medición | 1 ... 3 hPa |
| Ajuste de tiempo | aprox. 2 s |
| Diámetro de la cámara de medición | 72 milímetros |
Los parámetros clave en el suelo y la hidrología del suelo incluyen la conductividad hidráulica saturada (de campo) o la tasa de infiltración. La determinación de la conductividad neumática es importante para la descripción del transporte de gases en los suelos. Esto también puede usarse para derivar la conductividad hidráulica.
Gracias a técnicas de medición innovadoras, ahora también es posible determinar de forma sencilla y en condiciones reales parámetros químicos como el contenido de carbonato, la conductividad eléctrica y el valor de pH, que antes solo se podían determinar en pruebas de laboratorio.Medición de la conductividad hidráulica y neumática.
La conductividad hidráulica saturada indica el volumen de agua que fluye por una zona determinada con una pendiente determinada por unidad de tiempo. La conductividad neumática es el valor equivalente para los gases. Ambos son parámetros físicos del suelo que proporcionan información sobre la microestructura, la conectividad de los poros y la tortuosidad de un suelo. Además del gradiente hidráulico potencial, la conductividad del suelo es el factor decisivo para la determinación de la densidad de flujo (ley de DARCY).
La conductividad saturada de campo y la capacidad máxima de infiltración de un suelo se estiman mediante ensayos con infiltrómetros. En experimentos de este tipo, el volumen de agua que se infiltra por unidad de tiempo se determina mediante la observación temporal del cambio en el nivel del agua (del agua estancada en el infiltrómetro de anillo o en el recipiente de almacenamiento de una botella de Mariott).
La tasa de infiltración, dominada inicialmente por las fuerzas capilares, disminuye con el tiempo de forma asintótica frente a un valor constante. En esta fase, la fuerza gravitacional tiene la influencia dominante sobre la tasa de infiltración. Teniendo en cuenta la configuración experimental (infiltrómetro de doble anillo o infiltrómetro de un solo anillo), es posible determinar la conductividad saturada (de campo) a partir de la base de datos mediante la adaptación de modelos matemáticos adecuados.
La medición de la conductividad neumática se asocia comparativamente con un menor esfuerzo. Además, es posible determinar la conductividad neumática directamente en el campo con diferentes contenidos de agua del suelo sin gran esfuerzo. Hasta ahora, varias investigaciones se han ocupado de la derivación de la conductividad hidráulica no saturada sobre la base de la conductividad neumática de un suelo con diferentes contenidos de agua. Determinación del valor de pH y del contenido de carbonato.
El valor de pH del suelo es el logaritmo decimal negativo de la actividad del ion ozono (H3O+) en la solución del suelo. El pH es uno de los parámetros más importantes para los suelos, ya que tiene una influencia significativa en diferentes procesos, entre ellos, los procesos de meteorización y descomposición en el suelo, pero también la disponibilidad de diversos elementos y sustancias químicas en el suelo se ve afectada por el valor de pH. Por ejemplo, la movilidad de algunos metales pesados puede aumentar con valores de pH bajos y la disponibilidad de nutrientes para las plantas puede verse afectada negativamente.
El contenido de carbonato, por otro lado, proporciona información sobre la capacidad tampón de un suelo. En suelos con una alta capacidad tampón, el valor de pH se mantiene constante incluso con una alta carga de protones. Solo cuando se alcanza la capacidad tampón, la carga ácida tendrá un impacto negativo.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Infiltrómetro de Capó entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El infiltrómetro de campana desarrollado por UGT se utiliza para medir la conductividad hidráulica de suelos en la zona cercana a la saturación en ensayos de campo (SCHWÄRZEL & PUNZEL 2007). El instrumento consta de tres componentes: 1) Campana, 2) Sistema de suministro de agua de Mariotte compuesto por un recipiente de infiltración, una torre de burbujeo y un tubo de aireación y 3) Manómetro de tubo en U.
La infiltración se realiza desde una campana cerrada (abierta en la parte inferior) colocada en el fondo y llena de agua. La superficie circular del suelo debajo de la campana, cubierta de agua, forma la superficie de origen para el flujo de infiltración. No se requiere ninguna capa de contacto adicional ni preparación de la superficie del suelo en la superficie de medición. Esto no solo ahorra tiempo de trabajo, sino que también permite determinar la infiltración o la conductividad hidráulica de forma no destructiva en condiciones completamente naturales.
La presión debajo de la campana se controla mediante un suministro de agua de Mariotte. La carga de presión hidráulica efectiva en la superficie del suelo se puede seleccionar libremente entre cero y una presión negativa hasta el punto de penetración del aire en el suelo. La carga de presión hidráulica se indica con precisión mediante un manómetro de tubo en U. La conductividad hidráulica se calcula a partir de los caudales en estado estacionario determinados en el funcionamiento de prueba según WOODING (1968).
En el caso del infiltrómetro de campana IL 2700, los datos de medición del caudal se registran electrónicamente con un sensor de presión en combinación con la unidad portátil IL 2700 y se transfieren al PC y se evalúan con el software correspondiente. Como alternativa económica y robusta incluso en condiciones de medición adversas, el infiltrómetro de campana también está disponible sin adquisición electrónica de datos.
Para garantizar una adaptación óptima de la prueba a las condiciones de infiltración existentes, se dispone de dos campanas con una relación de áreas de infiltración de aproximadamente 1:2. Esto permite realizar pruebas de infiltración no solo con diferentes alturas de presión hidráulicas, sino también con la misma altura de presión hidráulica con diferentes áreas de infiltración.
El infiltrómetro de campana funciona hasta el punto de penetración del aire en el suelo. A continuación, se puede convertir fácilmente en un infiltrómetro de tensión con nuestra cámara de tensión disponible opcionalmente, que permite realizar pruebas de infiltración hasta una tensión de agua de aproximadamente 60 hPa, independientemente del punto de penetración del aire en el suelo.
| Área de tensión | 0 … Punto de paso de aire con campana 0 … 60 hPa con cámara de tensión |
| Solución de medición de tensiones | 0,1 hPa (Tubo en U / manómetro) |
| Medición de infiltraciones | Sensor de presión diferencial: 0 - 70 mbar Resolución: 1 mm WS |
| Rango de conductividad del suelo | 10-3 m/s hasta 10-7 m/s |
| Fase de infiltración | |
| Volumen completo | 5 litros |
| Diámetro exterior del tubo de escape | Diámetro interior: 120 mm, diámetro interior: 110 mm |
| Tubo exterior alto | 690 mm (interior) |
| Torre de vigilancia por mordida | Diámetro interior: 50 mm, diámetro interior: 44 mm |
| Diámetro de la torre de burbujeo | 690 milímetros |
| Material | Acrílico, transparente |
| Placa base con pies de apoyo | |
| Forma, dimensión | Triangular, longitud de salida 221 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura sobre patas ajustables | entre 20,5 y 28 cm |
| Campanas | |
| Medida de paso | Pequeño: aØ 160 mm, iØ 160 mm / Tamaño: AØ 240 mm, IØ 226 mm |
| Altura | 100 mm (sin tubo ascendente), 233,5 mm (Conexión total) |
| Material | PETG, colores brillantes |
| Anillos de restricción | |
| Medida de paso | Pequeño: a Ø 180 mm, iØ 177 mm / Tamaño: Ø exterior 250 mm, Ø interior 247 mm |
| Altura | 40 milímetros |
| Material | Acero inoxidable |
| Tubo en U / Manómetro | |
| Escala | +25 cm… 0… -25 cm |
| Altura del tubo en U / Manómetro (aluminio) | 645 milímetros |
| Altura del soporte del soporte (acero inoxidable) | 620 mm (sin empuñadura) |
| Caja de cartón para el aparato | |
| Dimensiones | 90 x 55 x 31 cm |
| Peso total | 18,7 kilogramos |
Los parámetros clave en el suelo y la hidrología del suelo incluyen la conductividad hidráulica saturada (de campo) o la tasa de infiltración. La determinación de la conductividad neumática es importante para la descripción del transporte de gases en los suelos. Esto también puede usarse para derivar la conductividad hidráulica.
Gracias a técnicas de medición innovadoras, ahora también es posible determinar de forma sencilla y en condiciones reales parámetros químicos como el contenido de carbonato, la conductividad eléctrica y el valor de pH, que antes solo se podían determinar en pruebas de laboratorio.
La conductividad hidráulica saturada indica el volumen de agua que fluye por una zona determinada con una pendiente determinada por unidad de tiempo. La conductividad neumática es el valor equivalente para los gases. Ambos son parámetros físicos del suelo que proporcionan información sobre la microestructura, la conectividad de los poros y la tortuosidad de un suelo. Además del gradiente hidráulico potencial, la conductividad del suelo es el factor decisivo para la determinación de la densidad de flujo (ley de DARCY).
La conductividad saturada de campo y la capacidad máxima de infiltración de un suelo se estiman mediante ensayos con infiltrómetros. En experimentos de este tipo, el volumen de agua que se infiltra por unidad de tiempo se determina mediante la observación temporal del cambio en el nivel del agua (del agua estancada en el infiltrómetro de anillo o en el recipiente de almacenamiento de una botella de Mariott). La tasa de infiltración, dominada inicialmente por las fuerzas capilares, disminuye con el tiempo de forma asintótica frente a un valor constante.
En esta fase, la fuerza gravitacional tiene la influencia dominante sobre la tasa de infiltración. Teniendo en cuenta la configuración experimental (infiltrómetro de doble anillo o infiltrómetro de un solo anillo), es posible determinar la conductividad saturada (de campo) a partir de la base de datos mediante la adaptación de modelos matemáticos adecuados.
La medición de la conductividad neumática se asocia comparativamente con un menor esfuerzo. Además, es posible determinar la conductividad neumática directamente en el campo con diferentes contenidos de agua del suelo sin gran esfuerzo. Hasta ahora, varias investigaciones se han ocupado de la derivación de la conductividad hidráulica no saturada sobre la base de la conductividad neumática de un suelo con diferentes contenidos de agua.
El valor de pH del suelo es el logaritmo decimal negativo de la actividad del ion ozono (H3O+) en la solución del suelo. El pH es uno de los parámetros más importantes para los suelos, ya que tiene una influencia significativa en diferentes procesos, entre ellos, los procesos de meteorización y descomposición en el suelo, pero también la disponibilidad de diversos elementos y sustancias químicas en el suelo se ve afectada por el valor de pH. Por ejemplo, la movilidad de algunos metales pesados puede aumentar con valores de pH bajos y la disponibilidad de nutrientes para las plantas puede verse afectada negativamente.
El contenido de carbonato, por otro lado, proporciona información sobre la capacidad tampón de un suelo. En suelos con una alta capacidad tampón, el valor de pH se mantiene constante incluso con una alta carga de protones. Solo cuando se alcanza la capacidad tampón, la carga ácida tendrá un impacto negativo.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece EPI de Presión de Planta UGT Ecotron entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
La medición no destructiva del potencial hídrico de las plantas es un reto con los métodos actuales. El Ecotrón de presión de las plantas (PPE) permite medir con precisión el potencial hídrico y las tasas de transpiración de plantas intactas en el laboratorio.
Las plantas experimentales pueden exponerse a diferentes requisitos de evapotranspiración, por ejemplo, influyendo en la intensidad de la luz o la humedad y el secado del suelo. Al medir la conductividad hidráulica del sistema suelo-planta y sus componentes, el PPE es un dispositivo óptimo para estudiar la tolerancia de las plantas a la sequía.
El EPP consta principalmente de tres partes: el recipiente a presión, la cámara de planta transparente (cubeta) en la unidad de atmósfera y la unidad de control.
La planta experimental se planta en el recipiente a presión, que contiene el sustrato y las raíces de la planta. La cubeta transparente se fija al recipiente a presión. Contiene la parte aérea de la planta con tallo y hojas. Se corta una hoja y se aumenta la presión en el recipiente a presión hasta que emerge savia del xilema a través del corte de la hoja. Un sensor conectado a este corte por medio de un capilar registra la fuga de savia del xilema y transmite una señal a la unidad de control.
La unidad de control regula la presión del recipiente hasta que se alcanza la presión de equilibrio. El PPE mide la diferencia entre la presión atmosférica antes de la acumulación de presión y la presión de equilibrio después de la acumulación de presión como potencial hídrico de la planta.
Además, el PPE determina la tasa de transpiración a partir de la diferencia de humedad entre el aire que entra y sale de la cubeta, que circula mediante un ventilador. La intensidad de la radiación fotosintéticamente activa para iluminar la planta se puede regular y medir mediante un sensor PAR. Además, el PPE permite la medición automática de las diferencias de temperatura y la tasa de respiración.
Algunos parámetros importantes para la caracterización hidráulica de un terreno o de un material de suelo sólo pueden obtenerse a partir de experimentos de laboratorio. Las mediciones de laboratorio permiten determinar diversos parámetros en condiciones límite definidas, lo que permite una alta tasa de repetición de los experimentos y, por lo tanto, también una evaluación estadística bien fundada de los parámetros determinados.
Uno de los parámetros más importantes para describir el material es la distribución del tamaño de grano y la porosidad, que, además de determinar el tipo de suelo, también proporcionan información sobre la calidad del suelo, sus características de balance hídrico y su idoneidad como tierra cultivable o suelo.
Otras propiedades hidráulicas del suelo esenciales son las características de retención y la descripción de la conductividad del suelo en función del grado de saturación. Ambas características pueden determinarse mediante experimentos de laboratorio.
La distribución del tamaño de grano indica las proporciones de las clases de tamaño de grano de un suelo. Sobre la base de esta distribución de las proporciones, no solo es posible derivar el tipo de suelo, sino también hacer suposiciones sobre el comportamiento hidráulico y el transporte del material (por ejemplo, un mayor comportamiento de sorción en el caso de suelos altamente arcillosos).
La distribución de los tamaños de grano se determina para partículas con un diámetro mayor de 0,063 mm mediante un análisis de tamizado en seco . Después de la separación prehumedecida de las partículas finas (tamizado húmedo), la distribución de las fracciones finas se determina mediante un análisis de sedimentación.
La porosidad de un suelo es la relación entre el volumen de poros y el volumen total de una muestra de suelo. Desempeña un papel importante en el comportamiento de transporte de agua y materiales de un suelo. La porosidad se puede derivar de la densidad de partículas y la densidad aparente de un suelo. La densidad de partículas se puede determinar mediante un picnómetro.
La curva de retención de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua y la carga de presión en el suelo. Por este motivo, se pueden derivar valores característicos importantes, como el contenido de agua en el punto de marchitamiento permanente PWP de las plantas (convencionalmente a pF = 4,2, donde pF = lg (carga de presión [cm]), el contenido de agua en la capacidad de campo FK (convencionalmente a pF = 1,8) o la cantidad de agua disponible para las plantas (FK-PWP).
El desarrollo de la curva de retención hasta un valor pF = 3 se puede determinar mediante el método de evaporación (aparato ku-pF) o mediante experimentos de flujo de salida en varios pasos (p. ej. con una columna de agua suspendida). Para el rango de la curva de retención con un valor pF > 4 se utilizan normalmente experimentos de placa de presión.
La característica de conductividad de un suelo describe la relación no lineal entre el contenido de agua (o carga de presión) de un suelo y la conductividad hidráulica. La característica de retención se utiliza junto con la característica de conductividad para la descripción del comportamiento hidráulico de un suelo y proporciona una base para la parametrización de modelos de transporte de agua basados en la física. La conductividad hidráulica de un suelo es máxima en condiciones de saturación.
A medida que disminuye el contenido de agua, la conductividad hidráulica del suelo disminuye, ya que el área de la sección transversal efectiva para el flujo disminuye, mientras que la fricción y la tortuosidad aumentan al mismo tiempo. La determinación de la función de conductividad se puede determinar simultáneamente con la curva de retención utilizando el aparato ku-pF.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Campana de Medición de Gas Móvil UGT (opaca) entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
La campana de medición de gases opaca u opaca es uno de los sistemas móviles cerrados en los que la campana se cierra solo por un corto tiempo según la aplicación y luego se instala en un nuevo lugar de medición. Se utiliza para determinar las capacidades de intercambio de gases entre el suelo (plantas) y la atmósfera. Los gases emitidos durante la respiración del suelo o respiración oscura se recogen en la campana dentro del marco del suelo y se extraen a través de la abertura de conexión en la parte superior de la campana.
Con estos dos métodos, todos los gases generados debajo de la campana se pueden medir en el analizador de gases (si está diseñado para ello). En caso de que las campanas se instalen rápidamente, se pueden equipar con una válvula de ecualización de presión o una manguera de ecualización de presión. Esto reduce la sobrepresión cuando la campana se instala rápidamente.
| Cámara de medición de gas | Especificaciones |
| Diámetro total / Diámetro total | Diámetro interior 131,4/150 mm |
| Material | EPI |
| Peso | ~0,5 kilos |
| Banda de zanja | |
| Alto x Ancho | 3 x 10 mm |
| Material | EPDM (Tira de espuma de goma), 15 orillas |
| Ventilador axial de corriente continua | |
| Medida de paso | Diámetro 25 mm |
| Peso | 0,3 kilos |
| Material | PA-GF |
| Abrazaderas en C | |
| Dimensiones | 24 x 32 x 30 mm |
| Marco de suelo | |
| Diámetro interior / altura | Diámetro interior 131,4, diámetro exterior 140/50 mm |
| Material | EPI |
| Peso | ~0,2 kilos |
| Soporte para banco de energía | |
| Dimensiones H x BXT | 562 x 87 x 117 milímetros |
| Material | Acero al cromo-níquel 1.4301 |
| Peso | 0,6 kilogramos |
Los gases transportados por el suelo desempeñan un papel crucial en el sistema climático global e incluyen el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Estos gases son producidos por numerosos procesos biológicos, químicos y ecológicos complejos y no lineales que tienen lugar en el suelo. La liberación de estos gases puede proporcionar información valiosa sobre los procesos del suelo, la salud de los ecosistemas y el impacto de las actividades humanas.
La medición y el análisis precisos de los gases presentes en el suelo permiten a los científicos comprender mejor la dinámica de los ciclos del carbono y del nitrógeno. Por ejemplo, la medición de la liberación de CO2 del suelo a la atmósfera proporciona información sobre la respiración del suelo, un proceso impulsado por la actividad de los microorganismos y las raíces de las plantas en el suelo que descomponen las sustancias orgánicas. Los estudios comparativos entre diferentes sustratos del suelo, poblaciones de plantas y climas pueden ayudar a desarrollar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos flujos de gas se pueden registrar tanto en el campo como de forma experimental en el laboratorio. Nuestros productos para el control de gases permiten realizar mediciones precisas de los gases presentes en el suelo y proporcionan datos valiosos para estudios ecológicos y climáticos.
Antes de decidirse por una cámara de medición de gases, debe definir con precisión el uso que le va a dar y sus necesidades. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
Los flujos de gas se pueden registrar de diversas formas. Las cámaras de medición de gases han demostrado ser un buen método de referencia, ya que generan un gradiente controlado (sistemas abiertos) o impiden el intercambio con la atmósfera libre durante un período de tiempo corto o más largo (sistemas cerrados).
En nuestra página web encontrará distintos tipos de cámaras de medición de gas que forman un sistema cerrado. Si lo desea, podemos fabricar cámaras de medición de gas en sistemas abiertos.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cámara de Tensión UGT entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
Nuestro infiltrómetro de campana se puede transformar con la cámara de tensión en un infiltrómetro de tensión común con alimentación de agua de Mariotte. El infiltrómetro de tensión permite realizar pruebas de infiltración independientemente del punto de penetración del aire en el suelo. Está diseñado para medir la conductividad hidráulica en suelos no saturados. Para ello, se aplica una ligera presión negativa hasta una tensión de agua de unos 60 hPa.
La cámara de tensión consta de un cuerpo de base transparente en el que se introduce el agua para la prueba de infiltración. En la parte superior del cuerpo de base hay una conexión para el recipiente de infiltración del infiltrómetro y un tubo ascendente conectado al manómetro de tubo en U. En la parte inferior del cuerpo de base hay orificios inferiores. Una lámina de nailon de 15 µm (estándar) se extiende debajo del cuerpo de base.
| Sala de tensión del cuerpo fundamental | |
| Medida de paso | Diámetro interior 240 mm |
| Altura | 43 mm (sin tubo ascendente), 121 mm (con tubo ascendente) |
| Lagunas de suelo | 1012 x Ø4 mm |
| Material | Vidrio acrílico transparente |
| Lámina de nailon | |
| Ancho del poro | 15 µm (estándar) |
| Escotilla de seguridad | Ancho 12 mm, Rango de sujeción 230 – 250 mm |
| Características propias | Con pelusa de acero (acrílico transparente) Con conexión para vaso de infiltración |
Los parámetros clave en el suelo y la hidrología del suelo incluyen la conductividad hidráulica saturada (de campo) o la tasa de infiltración. La determinación de la conductividad neumática es importante para la descripción del transporte de gases en los suelos. Esto también puede usarse para derivar la conductividad hidráulica.
Gracias a técnicas de medición innovadoras, ahora también es posible determinar de forma sencilla y en condiciones reales parámetros químicos como el contenido de carbonato, la conductividad eléctrica y el valor de pH, que antes solo se podían determinar en pruebas de laboratorio.Medición de la conductividad hidráulica y neumática.
La conductividad hidráulica saturada indica el volumen de agua que fluye por una zona determinada con una pendiente determinada por unidad de tiempo. La conductividad neumática es el valor equivalente para los gases. Ambos son parámetros físicos del suelo que proporcionan información sobre la microestructura, la conectividad de los poros y la tortuosidad de un suelo. Además del gradiente hidráulico potencial, la conductividad del suelo es el factor decisivo para la determinación de la densidad de flujo (ley de DARCY).
La conductividad saturada de campo y la capacidad máxima de infiltración de un suelo se estiman mediante ensayos con infiltrómetros. En experimentos de este tipo, el volumen de agua que se infiltra por unidad de tiempo se determina mediante la observación temporal del cambio en el nivel del agua (del agua estancada en el infiltrómetro de anillo o en el recipiente de almacenamiento de una botella de Mariott). La tasa de infiltración, dominada inicialmente por las fuerzas capilares, disminuye con el tiempo de forma asintótica frente a un valor constante.
En esta fase, la fuerza gravitacional tiene la influencia dominante sobre la tasa de infiltración. Teniendo en cuenta la configuración experimental (infiltrómetro de doble anillo o infiltrómetro de un solo anillo), es posible determinar la conductividad saturada (de campo) a partir de la base de datos mediante la adaptación de modelos matemáticos adecuados.
La medición de la conductividad neumática se asocia comparativamente con un menor esfuerzo. Además, es posible determinar la conductividad neumática directamente en el campo con diferentes contenidos de agua del suelo sin gran esfuerzo. Hasta ahora, varias investigaciones se han ocupado de la derivación de la conductividad hidráulica no saturada sobre la base de la conductividad neumática de un suelo con diferentes contenidos de agua. Determinación del valor de pH y del contenido de carbonato.
El valor de pH del suelo es el logaritmo decimal negativo de la actividad del ion ozono (H3O+) en la solución del suelo. El pH es uno de los parámetros más importantes para los suelos, ya que tiene una influencia significativa en diferentes procesos, entre ellos, los procesos de meteorización y descomposición en el suelo, pero también la disponibilidad de diversos elementos y sustancias químicas en el suelo se ve afectada por el valor de pH. Por ejemplo, la movilidad de algunos metales pesados puede aumentar con valores de pH bajos y la disponibilidad de nutrientes para las plantas puede verse afectada negativamente.
El contenido de carbonato, por otro lado, proporciona información sobre la capacidad tampón de un suelo. En suelos con una alta capacidad tampón, el valor de pH se mantiene constante incluso con una alta carga de protones. Solo cuando se alcanza la capacidad tampón, la carga ácida tendrá un impacto negativo.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cámara de Medición de Gas Portátil Transparente entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
La cámara de medición de gases portátil y transparente es uno de los sistemas cerrados en los que la cámara se cierra solo durante un breve periodo de tiempo, según la aplicación, y luego se instala en un nuevo lugar de medición.
Se utiliza para determinar las capacidades de intercambio de gases entre las plantas o el suelo y la atmósfera. Los gases emitidos durante la respiración del suelo, por ejemplo, se recogen en la cámara de policarbonato dentro del marco del suelo y se extraen a través de la abertura de conexión en la parte superior de la campana.
Con estos dos métodos, todos los gases generados debajo de la cámara se pueden medir en el analizador de gases (si está diseñado para ello). En caso de que las campanas se instalen rápidamente, las cámaras se pueden equipar con una válvula de ecualización de presión o una manguera de ecualización de presión. Esto reduce la sobrepresión cuando la campana se instala rápidamente.
| Cámara de medición de gas | Especificaciones |
| Diámetro / altura total | Diámetro 500/600 mm |
| Altura parte inferior y superior | 350/300 milímetros |
| Material | Policarbonato |
| Peso | ~9,4 kilos |
| Tira de sellado | |
| Alto x Ancho | 3 x 15 mm |
| Material | EPDM (tiras de caucho celular), 15 Shore |
| Ventilador axial de corriente continua | |
| Diámetro | Diámetro 25 mm |
| Peso | 0,3 kilos |
| Material | PA-GF |
| Abrazaderas en C | |
| Dimensión | 24 x 32 x 30 mm |
| Bastidor de base | |
| Diámetro / Altura | Diámetro interior 500, diámetro exterior 560 / 100 mm |
| Material | PÁGINAS |
| Peso | ~1 kilo |
| Soporte para batería externa | |
| Dimensiones alto x ancho x profundidad | 562 x 87 x 117 milímetros |
| Material | Acero al cromo-níquel 1.4301 |
| Peso | 0,6 kilogramos |
Los gases transportados por el suelo desempeñan un papel crucial en el sistema climático global e incluyen el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Estos gases son producidos por numerosos procesos biológicos, químicos y ecológicos complejos y no lineales que tienen lugar en el suelo. La liberación de estos gases puede proporcionar información valiosa sobre los procesos del suelo, la salud de los ecosistemas y el impacto de las actividades humanas.
La medición y el análisis precisos de los gases presentes en el suelo permiten a los científicos comprender mejor la dinámica de los ciclos del carbono y del nitrógeno. Por ejemplo, la medición de la liberación de CO2 del suelo a la atmósfera proporciona información sobre la respiración del suelo, un proceso impulsado por la actividad de los microorganismos y las raíces de las plantas en el suelo que descomponen las sustancias orgánicas. Los estudios comparativos entre diferentes sustratos del suelo, poblaciones de plantas y climas pueden ayudar a desarrollar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos flujos de gas se pueden registrar tanto en el campo como de forma experimental en el laboratorio. Nuestros productos para el control de gases permiten realizar mediciones precisas de los gases presentes en el suelo y proporcionan datos valiosos para estudios ecológicos y climáticos.
Antes de decidirse por una cámara de medición de gases, debe definir con precisión el uso que le va a dar y sus necesidades. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
Los flujos de gas se pueden registrar de diversas formas. Las cámaras de medición de gases han demostrado ser un buen método de referencia, ya que generan un gradiente controlado (sistemas abiertos) o impiden el intercambio con la atmósfera libre durante un período de tiempo corto o más largo (sistemas cerrados).
En nuestra página web encontrará distintos tipos de cámaras de medición de gas que forman un sistema cerrado. Si lo desea, podemos fabricar cámaras de medición de gas en sistemas abiertos.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cámara de Medición de Gas Portátil UGT (hemisférica) entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Nuestra cámara de medición de gases portátil con forma semiesférica compacta está diseñada como un sistema cerrado estático o dinámico para medir las emisiones de gases del suelo. La semiesfera está sellada al suelo con un borde circunferencial y un sello de gomaespuma, y se conecta directamente a un analizador de gases compatible a través de dos puertos en la parte superior.
Los gases liberados durante la respiración del suelo se recogen dentro de la cámara y se introducen en el analizador de gases a través del puerto de “Salida”. Las diferencias de presión se igualan con la atmósfera o el analizador de gases (ruta cerrada) a través del puerto de “Entrada”, lo que permite una medición precisa de todos los gases generados debajo de la cámara. Para obtener detalles sobre los gases específicos medidos y la precisión de la medición, consulte las instrucciones del analizador de gases.
Las cámaras de medición de gases se colocan en el suelo durante períodos cortos para aplicaciones específicas y luego se trasladan a nuevos puntos de medición. La práctica manija de acero inoxidable facilita el transporte de la cámara de un punto a otro.
Nuestras cámaras de medición de gases portátiles están disponibles en dos versiones:
| Parámetro | Especificación |
| Dimensiones del hemisferio | Pequeño: Ø226 mm, altura aprox. 100 mm / Grande: Ø300 mm, altura aprox. 150 mm |
| Material del hemisferio | Acrílico: transparente u opaco recubierto / espejado desde el interior |
| Ala envolvente | aprox. 20 mm, con junta de goma/espuma para sellar al suelo |
| Asa | acero inoxidable |
| Conexión a un analizador Picarro | 2 x accesorios de tornillo |
Los gases transportados por el suelo desempeñan un papel crucial en el sistema climático global e incluyen el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Estos gases son producidos por numerosos procesos biológicos, químicos y ecológicos complejos y no lineales que tienen lugar en el suelo. La liberación de estos gases puede proporcionar información valiosa sobre los procesos del suelo, la salud de los ecosistemas y el impacto de las actividades humanas.
La medición y el análisis precisos de los gases presentes en el suelo permiten a los científicos comprender mejor la dinámica de los ciclos del carbono y del nitrógeno. Por ejemplo, la medición de la liberación de CO2 del suelo a la atmósfera proporciona información sobre la respiración del suelo, un proceso impulsado por la actividad de los microorganismos y las raíces de las plantas en el suelo que descomponen las sustancias orgánicas. Los estudios comparativos entre diferentes sustratos del suelo, poblaciones de plantas y climas pueden ayudar a desarrollar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos flujos de gas se pueden registrar tanto en el campo como de forma experimental en el laboratorio. Nuestros productos para el control de gases permiten realizar mediciones precisas de los gases presentes en el suelo y proporcionan datos valiosos para estudios ecológicos y climáticos.
Antes de decidirse por una cámara de medición de gases, debe definir con precisión el uso que le va a dar y sus necesidades. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
Los flujos de gas se pueden registrar de diversas formas. Las cámaras de medición de gases han demostrado ser un buen método de referencia, ya que generan un gradiente controlado (sistemas abiertos) o impiden el intercambio con la atmósfera libre durante un período de tiempo corto o más largo (sistemas cerrados).
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