Bodenfeuchtigkeit in einem Ferienhaus ermitteln, Bodenfeuchtigkeit berechnen. Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit (Thermostat-Gewicht-Methode) In welchen Einheiten wird die Bodenfeuchtigkeit gemessen?

Die Bodenfeuchtigkeit ist der wichtigste agrotechnische Parameter in der Bodenkunde, Geologie, Ökologie und im Gartenbau, der einen gravierenden Einfluss auf die Qualität des Bodens hat ökologisches System– Biogeozänose. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, es zu messen. In diesem Artikel sprechen wir über die Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit und vergleichen die Wirksamkeit verschiedener Geräte zu deren Messung.

Gründe für den Bedarf an Bodenfeuchtigkeit

Während der Vegetationsperiode beträgt der Wassergehalt in den Geweben und Zellen pflanzlicher Organismen 70-90 %.

Die Luftfeuchtigkeit ist einer der Hauptfaktoren für die Bodenfruchtbarkeit. Es realisiert folgende Aufgaben:

  • Anreicherung von Gemüse und Obstkulturen Wasser;
  • Die Bodenfeuchtigkeit beeinflusst die Luftmenge, den Salzgehalt und das Vorhandensein schädlicher Bestandteile.
  • sorgt für eine plastische und dichte Struktur der Erde;
  • beeinflusst sowohl die Temperatur als auch die Wärmekapazität;
  • lässt keine Bodenverwitterung zu;
  • zeigt die Fähigkeit des Bodens für agrotechnische und landwirtschaftliche Prozesse.

Für die volle Funktionsfähigkeit eines Pflanzenorganismus sollten seine Zellen sowie Gewebe insbesondere bei der Aktivierung lebenswichtiger Prozesse ausreichend Wasser erhalten.

Optimale Bodenfeuchtigkeit


Momentan in experimentelle Entwicklung Es gibt zwei Arten der Bewässerung: Strahl- und Impulsbewässerung.

Tipp Nr. 1. Bitte beachten Sie, dass das Niveau optimale Luftfeuchtigkeit während der Keimung sollte höher sein als während der Reifung der Pflanzen.

So bestimmen Sie die Bodenfeuchtigkeit

Zur Berechnung der Bodenfeuchtigkeit gibt es heute folgende Methoden:

  • Thermostatgewicht;
  • radioaktiv – stellt eine Messung der Strahlung dar radioaktive Substanzen im Boden gelegen;
  • elektrisch – in in diesem Fall Bodenwiderstand, Leitfähigkeit, Induktivität und Kapazität werden bestimmt;
  • Dehnungsmessstreifen – die Methode basiert auf der Differenz der Wasserspannung zwischen Phasengrenzen;
  • optisch – diese Methode zeichnet sich durch das Reflexionsvermögen von Lichtflüssen aus;
  • Expressmethoden, insbesondere organoleptische.

Die einfachsten und gebräuchlichsten sind Thermostatgewichts- und organoleptische Methoden. Das erste ist das genaueste und das zweite wiederum erfordert wenig Zeit und braucht es nicht Spezialausrüstung. Geräte zur Bestimmung des elektrischen Widerstands sind in der Tabelle aufgeführt.

Bestimmung des elektrischen Widerstands

Dabei kommen Sensoren zum Einsatz, die aus Gips bestehen. Diese Sensoren enthalten 2 Elektroden, die direkt mit dem Messgerät verbunden sind. Der elektrische Widerstand eines Materials hängt von der Anwesenheit von Flüssigkeit darin ab, die dementsprechend den Feuchtigkeitsgehalt der Erde misst. Bis dahin werden Löcher in den Boden gebohrt erforderliche Tiefe mit anschließender Platzierung von Sensoren darin. Enger Kontakt zwischen empfindliches Element sowie Erde (dies ist ein notwendiger Faktor für alle Feuchtigkeitsmesser).

Moderne Sensortypen verwenden körniges Material, das eine spezielle Membran und perforierte Abdeckungen aus Stahl oder PVC umgibt. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer der Sensoren, schnellere Reaktionszeiten und genauere Messungen. Diese Sensoren können in automatisch gesteuerten Bewässerungssystemen eingesetzt werden. In der Tabelle sind Geräte zur Feuchtebestimmung aufgeführt, die mit dielektrischen Sonden ausgestattet sind.


Messungen mit dielektrischen TDR- und EDR-Sonden

Die Bestimmung der Bodenfeuchtigkeitsindikatoren mit dieser Methode erfolgt durch Berechnung des dielektrischen Mediums, das von der Bodenfeuchtigkeit abhängt. Die Überprüfung des Vorhandenseins von Feuchtigkeit im Boden führt zu einer Änderung seiner Dielektrizitätskonstante und ermöglicht die Messung des Zusammenhangs zwischen diesen Parametern. Der Vorteil dieses Sensortyps liegt in der Möglichkeit, Messwerte kabellos zu übertragen.

Heute gibt es auch Geräte, deren Sonden sich ständig in der erforderlichen Tiefe im Rohr befinden. In diesem Fall werden die Messwerte automatisch erfasst und dann an den Beobachter übermittelt. Dementsprechend ist der Preis dieser Geräte deutlich höher. Geräte zur Messung mit Bodentensiometern sind in der Tabelle aufgeführt.

Name Beschreibung
Thetaprobe-Tensiometer-Kit Multifunktionales Gerät für verschiedene Tensiometertests verschiedene Typen in einer Tiefe von bis zu 90 Zentimetern
Tensiometer DCAT 11 von DataPhysics Instruments GmbH Misst die Oberflächen- und Grenzflächenspannung von Flüssigkeiten
Tensiometer BPA – 2S Ermöglicht die Bestimmung der dynamischen Oberflächenspannung

Tensiometer-Methode zur Messung der Luftfeuchtigkeit

Das Tensiometer besteht aus einem Keramikfilter, Kunststoffrohr und ein Vakuum-Manometer, das unmittelbar nach dem Befüllen mit Wasser in den Boden abgesenkt wird, um den Druck zu berechnen. Flüssigkeit bewegt sich entlang Keramikelement, was zu einer Druckänderung in der Leitung sowie zu Änderungen der Zählerstände führt. Nach dem Hydratationsvorgang oder Niederschlag im Boden gelangt Wasser erst dann in das Rohr, wenn sich das Potenzial zwischen Boden und Tensiometer verschiebt. Bei den Geräten handelt es sich um käuflich erhältliche Röhren unterschiedlicher Länge zur Berechnung des Feuchtigkeitsgehalts im Boden in verschiedenen Tiefen.

Geräte dienen in der Regel dazu, den Beginn und das Ende der Bewässerung zu bestimmen. Vorzugsweise werden sie in unterschiedlichen Tiefen angebracht, beispielsweise 20 oder 40 Zentimeter. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung des Geräts ist es möglich, die Startzeit der Bewässerung (basierend auf den Daten eines oberflächennahen Geräts) sowie die Endzeit der Bewässerung (basierend auf den Messwerten von) zu messen ein tiefer liegendes Gerät).

So erhöhen Sie die Bodenfeuchtigkeit

Um die Luftfeuchtigkeit beispielsweise in einem Gewächshaus zu erhöhen, sollten Sie Pflanzen, Wege, Heizgeräte sowie die Glasdecke besprühen und die Bewässerungsmenge erhöhen. Zusätzlich zur Schlauchbewässerung nutzen landwirtschaftliche Betriebe heute: Beregnung, Untergrundbewässerung usw Tröpfchenbewässerung. Die beliebteste Art ist die Beregnung. In diesem Fall werden die Pflanzen gleichzeitig bewässert, die Blatttemperatur und die Verdunstung werden gesenkt und eine Überhitzung der Pflanzen vermieden.

Tipp #2. Um die Bodenfeuchtigkeit in einer Gewächshausstruktur zu reduzieren, sollte eine Belüftung durchgeführt, die Lufttemperatur erhöht und die Anzahl und Menge der Bewässerung reduziert werden..

Beeinflusst die Region die Bodenfeuchtigkeit?


Die Bewässerungsmengen werden in Litern pro Quadratmeter oder in Kubikmetern pro Hektar berechnet.

Die Region Moskau ist geprägt von podsolischen, sod- podsolische Böden, grauer Wald, schwarze Böden. Für das Gebiet des Urals - lehmig, sandig und podsolisch. Podsolische Böden sind in Sibirien weit verbreitet. In der Wolga-Region gibt es Tschernozeme und podsolische Böden und in Gebiet Leningrad Podzolische Böden kommen häufig vor.

So berechnen Sie die optimale Bewässerungsdauer und -menge

Viele durchgeführte Studien weisen darauf hin, dass die optimalen Indikatoren für den Wasserbedarf eines Pflanzenorganismus der physiologische Zustand einer bestimmten Pflanze, die Saugkraft der Blätter, die Konzentration und der osmotische Druck des Zellsafts usw. sind:

  • Es wird häufig praktiziert, Bewässerungstermine visuell, also anhand äußerer Zeichen, zu bestimmen;
  • Die nächste indikative Methode besteht darin, die Bodenfeuchtigkeit durch Berührung zu messen.
  • Anhand der Gesamtstrahlung können ungefähre Bewässerungsraten ermittelt werden. Letzteres wird in diesem Fall in den Zeiträumen zwischen den Bewässerungsvorgängen gemessen.

Bewässerungsschema für unterschiedliche Bodenfeuchtigkeit


Bei heißem und sonnigem Wetter wird eine häufige und reichliche Bewässerung empfohlen, in der Wintersaison wird die Bewässerung reduziert.

Die Bodenfeuchtigkeit ist einer der Hauptfaktoren für die Fruchtbarkeit. Betrachten wir die Hauptanforderungen für die Bodenbewässerung in verschiedenen Phasen des Gemüse- und Obstanbaus:

  • mäßiges Gießen – verhindern Sie, dass der Boden durchnässt wird oder vollständig austrocknet;
  • Besprühen der Blätter während der Blüte – reichlich gießen durchgeführt in Sommerzeit, nach dem Ende der Blüte wird die Pflanze während der Ruhephase selten durchgeführt;
  • Besprühen in der warmen Jahreszeit – im Sommer muss der Boden reichlich bewässert werden, bei kaltem Wetter weniger.

Antworten auf häufige Fragen

Frage Nr. 1. Wie kann festgestellt werden, ob im Boden genügend Feuchtigkeit vorhanden ist?

Sie müssen ein wenig Erde in die Hand nehmen und ausdrücken. Wenn zwischen Ihren Fingern keine Feuchtigkeit auftritt, öffnen Sie Ihre Handfläche. Der Erdklumpen ist nicht zerfallen – das bedeutet, dass der Feuchtigkeitsgehalt zufriedenstellend ist.


Die verwendete Bewässerungsrate hängt von der Jahreszeit, der Pflanze, dem Alter der Kultur, dem Beleuchtungsgrad sowie den wasserphysikalischen Eigenschaften des Bodens ab.

Frage Nr. 2. Wie kann die Bodenfeuchtigkeit in einer Gewächshausstruktur erhöht werden?

In diesem Fall ist es notwendig, die Bewässerung zu erhöhen, die Temperatur leicht zu senken und auch Pflanzen, Erde und Wege mit Wasser zu besprühen.

Frage Nr. 3. Welche Wachstumsphase benötigen die Pflanzen? größte Zahl Feuchtigkeit?

Während der Vegetationsperiode benötigen Pflanzenorganismen vor allem eine intensive Bewässerung.

Frage Nr. 4. Was ist die beste Methode zur Messung der Bodenfeuchtigkeit?

Die einfachsten und beliebtesten sind Thermostatgewichts- und organoleptische Methoden.

Gärtnerfehler, die zu Staunässe führen

  • Der Hauptfehler liegt in der unregulierten Bewässerung von Land.
  • Zu beachten ist auch, dass bei Böden, die zu Staunässe neigen, auf eine Kalkung und eine ordnungsgemäße Düngung verzichtet wird.
  • Gärtner vergessen oft auch die Organisation. Entwässerungssystem. All dies wirkt sich im Allgemeinen negativ auf die Qualität des Bodens aus.

Daher sind die Begriffe Feuchtigkeitsmangel oder Staunässe recht relativ. Hohe Luftfeuchtigkeit Boden in Kombination mit großflächigen Mineralstoffzusätze sowie günstige Temperaturindikatoren aktivieren eine intensive Photosynthese, ein schnelles Wachstum der Pflanzen und eine Zunahme der Gesamtbiomasse. Wenn die Temperatur sinkt, wirkt sich dementsprechend eine ebenfalls erhöhte Befeuchtung negativ aus. Wie Sie sehen, ist ein Parameter wie die Bodenfeuchtigkeit für den Anbau jeder Kulturpflanze sehr wichtig. verschiedene Arten Böden und in verschiedenen klimatischen Breiten.

Unter Bodenfeuchtigkeit versteht man den Feuchtigkeitsgehalt im Boden in drei Zuständen (fest, flüssig und gasförmig). Die Bodenfeuchtigkeit wird als Prozentsatz der trockenen Bodenmasse oder des trockenen Bodenvolumens ausgedrückt. Das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen hängen maßgeblich von diesem Verhältnis von Feuchtigkeit und Luft im Boden ab.

So bestimmen Sie die Bodenfeuchtigkeit

Zur Bestimmung und Berechnung der Bodenfeuchtigkeit Sommerhütte Sie müssen 20 Gramm Erde nehmen, die auf einer technischen Waage mit einer Genauigkeit von 0,1 Gramm gemessen wird, und sie in einen zuvor abgewogenen Metall- oder Porzellanbecher (oder einen Tiegel, den Sie in einem Fachgeschäft für medizinische Geräte kaufen können) mit einem geben Volumen von 50 Millilitern.

Für 5-6 Stunden bei 100 Grad in den Ofen stellen.

Das Beste natürlich optimal- Verwenden Sie einen Trockenschrank, aber wie man so schön sagt, mangels ...

Wiegen Sie den getrockneten Boden und berechnen Sie seinen Wassergehalt anhand der Formeln:

Anhand der Ergebnisse können Sie den Bewässerungsbedarf ermitteln.

Folgendes ist besonders zu beachten. Ein dringender Bewässerungsbedarf entsteht, wenn die Luftfeuchtigkeit auf ein Niveau sinkt, bei dem die Pflanzen zu verdorren beginnen. Dieser Wert wird Welkefeuchtigkeit genannt und hängt von der Pflanzenart und den Bodeneigenschaften ab.

Der durchschnittliche Welkefeuchtigkeitsgehalt beträgt:

IN sandige Böden-1 -3 Prozent,

In sandigem Lehm - 3-6, in Lehm - 6-15,

In Ton - 10-15,

IN Torfböden- 50-60 Prozent.

Die optimale Luftfeuchtigkeit für Pflanzen auf sandigen und sandigen Lehmböden liegt zwischen 10 und 20 Prozent, auf Ton- und Lehmböden zwischen 20 und 45 Prozent.

Die Bodenfeuchtigkeit ist der wichtigste agrotechnische Parameter in der Bodenkunde, Geologie, Ökologie und im Gartenbau, der einen gravierenden Einfluss auf die Qualitätsfunktion des Ökosystems – der Biogeozänose – hat. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, es zu messen. In diesem Artikel sprechen wir über die Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit und vergleichen die Wirksamkeit verschiedener Geräte zu deren Messung.

Während der Vegetationsperiode beträgt der Wassergehalt in den Geweben und Zellen pflanzlicher Organismen 70-90 %.

Gründe für den Bedarf an Bodenfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit ist einer der Hauptfaktoren für die Bodenfruchtbarkeit. Es realisiert folgende Aufgaben:

  • Anreicherung von Gemüse- und Obstkulturen mit Wasser;
  • Die Bodenfeuchtigkeit beeinflusst die Luftmenge, den Salzgehalt und das Vorhandensein schädlicher Bestandteile.
  • sorgt für eine plastische und dichte Struktur der Erde;
  • beeinflusst sowohl die Temperatur als auch die Wärmekapazität;
  • lässt keine Bodenverwitterung zu;
  • zeigt die Fähigkeit des Bodens für agrotechnische und landwirtschaftliche Prozesse.

Für die volle Funktionsfähigkeit eines Pflanzenorganismus sollten seine Zellen sowie Gewebe insbesondere bei der Aktivierung lebenswichtiger Prozesse ausreichend Wasser erhalten.

Optimale Bodenfeuchtigkeit

Die optimale Bodenfeuchtigkeit ist der Feuchtigkeitsgehalt, bei dem es den Wurzeln der Kulturpflanze nicht an der für Entwicklung und Wachstum notwendigen Flüssigkeit mangelt. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte während des Anbauprozesses nicht höher als 60-70 % der gesamten Feuchtigkeitskapazität sein Gemüsepflanzen 70–80 % – Getreide und 80–85 % – Kräuter. "

Tipp Nr. 1. Es ist zu beachten, dass die optimale Luftfeuchtigkeit während der Keimung höher sein sollte als während der Reifung der Pflanzen.

Derzeit befinden sich zwei Bewässerungsarten in der experimentellen Entwicklung – Strahl- und Impulsbewässerung.

So bestimmen Sie die Bodenfeuchtigkeit

Zur Berechnung der Bodenfeuchtigkeit gibt es heute folgende Methoden:

  • Thermostatgewicht;
  • radioaktiv – ist ein Maß für die Strahlung radioaktiver Substanzen, die in der Erde vorkommen;
  • elektrisch – in diesem Fall werden Bodenwiderstand, Leitfähigkeit, Induktivität und Kapazität bestimmt;
  • Dehnungsmessstreifen – die Methode basiert auf der Differenz der Wasserspannung zwischen Phasengrenzen;
  • optisch – diese Methode zeichnet sich durch das Reflexionsvermögen von Lichtflüssen aus;
  • Expressmethoden, insbesondere organoleptische.

Die einfachsten und gebräuchlichsten sind Thermostatgewichts- und organoleptische Methoden. Die erste Methode ist am genauesten, die zweite wiederum erfordert wenig Zeit und erfordert keine spezielle Ausrüstung. Geräte zur Bestimmung des elektrischen Widerstands sind in der Tabelle aufgeführt.

Bestimmung des elektrischen Widerstands

Dabei kommen Sensoren zum Einsatz, die aus Gips bestehen. Diese Sensoren enthalten 2 Elektroden, die direkt mit dem Messgerät verbunden sind. Der elektrische Widerstand eines Materials hängt von der Anwesenheit von Flüssigkeit darin ab, die dementsprechend den Feuchtigkeitsgehalt der Erde misst. Dazu werden Löcher in der erforderlichen Tiefe in den Boden gebohrt und anschließend Sensoren darin platziert. Ein enger Kontakt zwischen dem Sensorelement und dem Boden ist wichtig (dies ist ein notwendiger Faktor für alle Feuchtigkeitsmesser).

Moderne Sensortypen verwenden körniges Material, das eine spezielle Membran und perforierte Abdeckungen aus Stahl oder PVC umgibt. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer der Sensoren, schnellere Reaktionszeiten und genauere Messungen. Diese Sensoren können in automatisch gesteuerten Bewässerungssystemen eingesetzt werden. In der Tabelle sind Geräte zur Feuchtebestimmung aufgeführt, die mit dielektrischen Sonden ausgestattet sind.

Messungen mit dielektrischen TDR- und EDR-Sonden

Die Bestimmung der Bodenfeuchtigkeitsindikatoren mit dieser Methode erfolgt durch Berechnung des dielektrischen Mediums, das von der Bodenfeuchtigkeit abhängt. Die Überprüfung des Vorhandenseins von Feuchtigkeit im Boden führt zu einer Änderung seiner Dielektrizitätskonstante und ermöglicht die Messung des Zusammenhangs zwischen diesen Parametern. Der Vorteil dieses Sensortyps liegt in der Möglichkeit, Messwerte kabellos zu übertragen.

Heute gibt es auch Geräte, deren Sonden sich ständig in der erforderlichen Tiefe im Rohr befinden. In diesem Fall werden die Messwerte automatisch erfasst und dann an den Beobachter übermittelt. Dementsprechend ist der Preis dieser Geräte deutlich höher. Geräte zur Messung mit Bodentensiometern sind in der Tabelle aufgeführt.

Name Beschreibung
Thetaprobe-Tensiometer-Kit Multifunktionsgerät für vielfältige Untersuchungen mit unterschiedlichen Tensiometertypen in einer Tiefe von bis zu 90 Zentimetern
Tensiometer DCAT 11 von DataPhysics Instruments GmbH Misst die Oberflächen- und Grenzflächenspannung von Flüssigkeiten
Tensiometer BPA – 2S Ermöglicht die Bestimmung der dynamischen Oberflächenspannung

Tensiometer-Methode zur Messung der Luftfeuchtigkeit

Das Tensiometer besteht aus einem Keramikfilter, einem Kunststoffrohr und einem Vakuum-Manometer, das unmittelbar nach dem Befüllen mit Wasser in den Boden abgesenkt wird, um den Druck zu berechnen. Die Flüssigkeit bewegt sich entlang des Keramikelements, was zu einer Druckänderung im Rohr sowie zu Änderungen der Zählerstände führt. Nach dem Hydratationsvorgang oder Niederschlag im Boden gelangt Wasser erst dann in das Rohr, wenn sich das Potenzial zwischen Boden und Tensiometer verschiebt. Bei den Geräten handelt es sich um käuflich erhältliche Röhren unterschiedlicher Länge zur Berechnung des Feuchtigkeitsgehalts im Boden in verschiedenen Tiefen.

Geräte dienen in der Regel dazu, den Beginn und das Ende der Bewässerung zu bestimmen. Vorzugsweise werden sie in unterschiedlichen Tiefen angebracht, beispielsweise 20 oder 40 Zentimeter. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung des Geräts ist es möglich, die Startzeit der Bewässerung (basierend auf den Daten eines oberflächennahen Geräts) sowie die Endzeit der Bewässerung (basierend auf den Messwerten von) zu messen ein tiefer liegendes Gerät).

So erhöhen Sie die Bodenfeuchtigkeit

Um die Luftfeuchtigkeit beispielsweise in einem Gewächshaus zu erhöhen, sollten Sie Pflanzen, Wege, Heizgeräte sowie die Glasdecke besprühen und die Bewässerungsmenge erhöhen. Neben der Schlauchbewässerung nutzen landwirtschaftliche Betriebe heute auch Beregnung, Untergrundbewässerung und Tropfbewässerung. Die beliebteste Art ist die Beregnung. In diesem Fall werden die Pflanzen gleichzeitig bewässert, die Blatttemperatur und die Verdunstung werden gesenkt und eine Überhitzung der Pflanzen vermieden.

Tipp #2. Um die Bodenfeuchtigkeit in einer Gewächshausstruktur zu reduzieren, sollte eine Belüftung durchgeführt, die Lufttemperatur erhöht und die Anzahl und Menge der Bewässerung reduziert werden..

Die Bewässerungsmengen werden in Litern pro Quadratmeter oder in Kubikmetern pro Hektar berechnet.

Beeinflusst die Region die Bodenfeuchtigkeit?

Die Region Moskau ist durch podsolische, sod-podsolische Böden, graue Waldböden und Chernozeme gekennzeichnet. Für das Gebiet des Urals - lehmig, sandig und podsolisch. Podsolische Böden sind in Sibirien weit verbreitet. In der Wolgaregion gibt es Tschernozeme und podzolische Böden, und in der Region Leningrad sind podzolische Böden häufig anzutreffen.

Bei Tschernozemen beträgt der Bereich der aktiven Feuchtigkeit 46,7 % des Trockenbodengewichts, bei grauem Waldboden 27,2 und bei Soddy-Podsol-Boden 26,0. Es werden Maximalwerte angegeben. Wie wir sehen können, beeinflusst die Region die Bodenfeuchtigkeit durch die Art des Bodens sowie durch die klimatischen Eigenschaften des Gebiets, insbesondere durch die Niederschlagsmenge. "

So berechnen Sie die optimale Bewässerungsdauer und -menge

Viele durchgeführte Studien weisen darauf hin, dass die optimalen Indikatoren für den Wasserbedarf eines Pflanzenorganismus der physiologische Zustand einer bestimmten Pflanze, die Saugkraft der Blätter, die Konzentration und der osmotische Druck des Zellsafts usw. sind:

  • Es wird häufig praktiziert, Bewässerungstermine visuell, also anhand äußerer Zeichen, zu bestimmen;
  • Die nächste indikative Methode besteht darin, die Bodenfeuchtigkeit durch Berührung zu messen.
  • Anhand der Gesamtstrahlung können ungefähre Bewässerungsraten ermittelt werden. Letzteres wird in diesem Fall in den Zeiträumen zwischen den Bewässerungsvorgängen gemessen.

Bewässerungsschema für unterschiedliche Bodenfeuchtigkeit

Die Bodenfeuchtigkeit ist einer der Hauptfaktoren für die Fruchtbarkeit. Betrachten wir die Hauptanforderungen für die Bodenbewässerung in verschiedenen Phasen des Gemüse- und Obstanbaus:

  • mäßiges Gießen – verhindern Sie, dass der Boden durchnässt wird oder vollständig austrocknet;
  • Besprühen der Blätter während der Blüte - im Sommer wird reichlich gegossen, nach dem Ende der Blüte während der Ruhephase der Pflanze wird selten gegossen;
  • Besprühen in der warmen Jahreszeit – im Sommer muss der Boden reichlich bewässert werden, bei kaltem Wetter weniger.

Die Luftfeuchtigkeitskontrolle ist gewohnt verschiedene Typen Land für die Ernte höchster Erträge. Sie wiederum ist die Grundlage für die Entwicklung einer rationellen Landtechnik, weshalb die Messung der Bodenfeuchtigkeit die beliebteste Bodenanalyse ist. Es darf nicht vergessen werden, dass die Größe der zukünftigen Ernte von der richtigen Bewässerung abhängt. Deshalb ist es notwendig mit volle Verantwortung nähern Sie sich der Entwicklung eines Bodenbewässerungssystems. "

Antworten auf häufige Fragen

Frage Nr. 1. Wie kann festgestellt werden, ob im Boden genügend Feuchtigkeit vorhanden ist?

Sie müssen ein wenig Erde in die Hand nehmen und ausdrücken. Wenn zwischen Ihren Fingern keine Feuchtigkeit auftritt, öffnen Sie Ihre Handfläche. Der Erdklumpen ist nicht zerfallen – das bedeutet, dass der Feuchtigkeitsgehalt zufriedenstellend ist.

Die verwendete Bewässerungsrate hängt von der Jahreszeit, der Pflanze, dem Alter der Kultur, dem Beleuchtungsgrad sowie den wasserphysikalischen Eigenschaften des Bodens ab.

Frage Nr. 2. Wie kann die Bodenfeuchtigkeit in einer Gewächshausstruktur erhöht werden?

In diesem Fall ist es notwendig, die Bewässerung zu erhöhen, die Temperatur leicht zu senken und auch Pflanzen, Erde und Wege mit Wasser zu besprühen.

Frage Nr. 3. In welcher Wachstumsphase benötigen Pflanzen am meisten Feuchtigkeit?

Während der Vegetationsperiode benötigen Pflanzenorganismen vor allem eine intensive Bewässerung.

Frage Nr. 4. Was ist die beste Methode zur Messung der Bodenfeuchtigkeit?

Die einfachsten und beliebtesten sind Thermostatgewichts- und organoleptische Methoden.

Gärtnerfehler, die zu Staunässe führen

  • Der Hauptfehler liegt in der unregulierten Bewässerung von Land.
  • Zu beachten ist auch, dass bei Böden, die zu Staunässe neigen, auf eine Kalkung und eine ordnungsgemäße Düngung verzichtet wird.
  • Gärtner vergessen auch oft, ein Entwässerungssystem zu organisieren. All dies wirkt sich im Allgemeinen negativ auf die Qualität des Bodens aus.

Daher sind die Begriffe Feuchtigkeitsmangel oder Staunässe recht relativ. Eine erhöhte Bodenfeuchtigkeit in Kombination mit einer großflächigen Mineraldüngung sowie günstigen Temperaturen aktiviert eine intensive Photosynthese, ein schnelles Pflanzenwachstum und eine Zunahme der Gesamtbiomasse. Wenn die Temperatur sinkt, wirkt sich dementsprechend eine ebenfalls erhöhte Befeuchtung negativ aus. Wie Sie sehen, ist ein Parameter wie die Bodenfeuchtigkeit für den Anbau einer Kulturpflanze auf verschiedenen Bodenarten und in verschiedenen klimatischen Breiten sehr wichtig.

Die Pflanzenproduktivität hängt direkt von der rechtzeitigen und optimalen Bodenfeuchtigkeit ab. Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit – wichtiger Punkt bei der Bestimmung des Bewässerungsbedarfs.

Methoden zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit

1. Gewichtsmethode mit Trocknung der Bodenprobe in einem Thermostat bei 105 Grad auf einen konstanten Massenwert für 8 Stunden. Der Gewichtsunterschied der Bodenprobe vor und nach der Trocknung bestimmt den Feuchtigkeitsgehalt.

2. Methode der beschleunigten Gewichtstrocknung durch Alkoholröstung des Bodens. Bei Sauerstoffmangel wird die Bodenprobe mit Alkohol angefeuchtet und in speziellen Flaschen verbrannt. Organische Bodensubstanz verbrennt bei der Alkoholverbrennung praktisch nicht (Unterschiede bis zu 1,5 %). Der Feuchtigkeitsgehalt wird anhand der Differenz der Probenmassen vor und nach dem Brennen beurteilt.

3. Die tensiometrische Methode zur Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit basiert auf der Aufnahmefähigkeit des Bodens Umfeld Feuchtigkeit bis zur vollständigen Sättigung.

Das Tensiometer ist ein geschlossenes Gefäß mit einem bestimmten Wasservolumen, das mit einem Behälter verbunden ist, in dem sich die Bodenprobe befindet. Eine der Wände des Geräts besteht aus einer Membran, die sich unter dem Einfluss eines Vakuums von der Saugkraft des Bodens ablenken lässt. Der Grad der Abweichung der Membran vom Nullpunkt ist ein Indikator für den Feuchtigkeitsgehalt der Bodenprobe. Labormethode zur genauen Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Proben.

4. Methode zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit vom Reflexionsgrad einer elektromagnetischen Welle nasse Oberfläche. Wassermoleküle sind in der Lage, einen Teil der hochfrequenten Energie einer elektromagnetischen Welle zu absorbieren. Der Grad seiner Reflexion variiert je nach Feuchtigkeitsgrad des Materials und wird vom Sensor gemessen, und der Prozessor berechnet den Indikator abhängig von der Art des zu messenden Materials.

Der Bodenfeuchtigkeitsmesser MG-44 arbeitet nach dieser Methode und ist für bestimmt professionelle Arbeit in der Hydrologie. Neben dem Boden kann der Feuchtigkeitsgehalt verschiedener Schüttgüter (Getreide, Schotter, Sand) sowie pastöser Produkte (Butter, Margarine) und anderer Materialien gemessen werden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, zuverlässig und verfügt über eine Flüssigkristallanzeige. Messgenauigkeit bis zu 1 % im Feuchtebereich 0 – 100 %.

5. Die Elektrofeuchtigkeitsmessmethode basiert auf der Messung von Änderungen der elektromotorischen Kraft Gleichstrom beim Passieren eines Erdabschnitts zwischen zwei Metallelektroden.

Bei unterschiedlichen Bodenfeuchtigkeitsniveaus ist die elektromotorische Kraft des Stroms unterschiedlich. Die Methode ist indirekt, der Messtoleranzfehler beträgt bis zu 5 %. Die Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung wird durch das Vorhandensein von Salzen im Boden beeinflusst.

Auf dieser Methode basierende Instrumente dienen zur Messung der Luftfeuchtigkeit Feldbedingungen um den Zeitpunkt der Bewässerung bewässerter Flächen bei Bodentemperaturen von 1 - 50 Grad genauer zu bestimmen. Messzeit – 1 Minute.

Bodenfeuchtemessgeräte für den Haushalt

Basierend auf dem Elektrofeuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Bodenfeuchte werden derzeit Haushaltsmessgeräte für Gärtner und Hobbygärtner hergestellt.

Der einfachste Bodenfeuchtigkeitsanzeiger verfügt über eine Sonde zur Vertiefung und ein Messgerät mit Batterie. Auf einer abgestuften Skala zeigt ein mechanischer Indikator (Pfeil) die Bodenfeuchtigkeit in einer bestimmten Tiefe am ausgewählten Standort an.

Ein komplexeres Gerät kann strukturell als Multifunktionsgerät (4 in einem) konzipiert werden. Basierend auf einem Design werden Module zur Bestimmung von Bodenfeuchtigkeit, Temperatur, Säuregehalt und Beleuchtungsgrad installiert.

Praktisch sind Modelle mit einer Flüssigkristallanzeige und einem Mikroprozessor, der Indikatoren in Abhängigkeit von den eingegebenen Parametern messen und berechnen kann. Ein Beispiel für solche Geräte sind die Bodenanalysatoren PH300 oder KC-300.

Das Gerät KC-300 wiegt nur 75 g, verfügt über eine hintergrundbeleuchtete Flüssigkristallanzeige und eine 20 cm lange Sonde. Betrieb mit einer 9-V-Batterie, 5 Stufen zur Bodenfeuchtigkeitsmessung, 9 Beleuchtungsstufen und 12 Säurestufen.

Traditionelle Methoden zur Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit

Um die Bodenfeuchtigkeit in einem Gewächshaus oder einem Bereich mit hohem organischen Gehalt ohne Geräte zu bestimmen, können Sie eine Handvoll Erde aus einer Tiefe von 10–20 cm nehmen und diese in der Hand ausdrücken.

Wenn nach dem Öffnen der Handfläche die Umrisse der Finger auf dem Koma verbleiben, können wir davon ausgehen, dass die Luftfeuchtigkeit dieses Bodens etwa 70 % beträgt. Wenn ein Erdklumpen verstreut wird, hat der Boden einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 60 % und die hervorstehende Feuchtigkeit auf der Koma weist auf einen Bodenfeuchtigkeitsgehalt von über 80 % hin.

An den Standorten offenes Gelände Bei einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 60 % bildet sich kein Klumpen und nur auf schwerem Lehm behält er seine Form.

Wenn sich eine Kugel formen lässt, diese aber bei leichtem Druck auseinanderfällt, liegt der Feuchtigkeitsgehalt eines solchen Bodens im Bereich von 70 - 75 %.

Eine dichtere Kugel, die das Filterpapier bei Berührung benetzt oder stellenweise befeuchtet, weist auf das Vorhandensein von Feuchtigkeit in einem solchen Boden von 80 - 85 % hin.

Das Rollen einer Handvoll Erde zu einem dichten, zähen Klumpen auf lehmigem Boden zeigt eine Luftfeuchtigkeit von über 90 % an, und auf sandigen Lehmböden wird aus einem Klumpen dieser Feuchtigkeit auch Feuchtigkeit austreten.

Ein paar weitere einfache Techniken, um die Gesamtreife des Bodens für die Frühjahrsbearbeitung zu bestimmen.

Der zur Bewirtschaftung bereite Boden trocknet (hellt) nach dem Pflügen bei sonnigem Wetter auf zwei Dritteln des Kamms aus, nachdem die Fläche mit einem Pflug ohne Egge bearbeitet wurde.

Wenn ein spitzer Stock über eine gepflügte Fläche gezogen wird, verschmutzt er den Boden praktisch nicht und der Boden zerbröckelt durch den Aufprall.

Eine Handvoll Erde aus 5–10 cm Tiefe wird in den Handflächen zu einem Klumpen zusammengedrückt und aus 1 m Höhe auf den Boden geworfen.
Wenn der Klumpen teilweise zerbröckelt, kann mit dem Pflanzen begonnen werden.
Wenn es fast vollständig zerbröckelt, beginnt der Boden bereits auszutrocknen.
Wenn der Klumpen intakt bleibt und Verformungsspuren aufweist, sollten Sie mit der Aussaat warten.

Es ist zu beachten, dass Sie durch die rechtzeitige und korrekte Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit den Verbrauch reduzieren können. Wasservorräte und damit verbundene indirekte Kosten durch irrationalen Einsatz von Düngemitteln, Ernteverluste und Verschlechterung der Produktqualität. Berechnungsmethoden und Empfehlungen für den optimalen Feuchtigkeitsgehalt ermöglichen es Ihnen, die genaue Wassermenge für Pflanzen zu bestimmen, was das Auswaschen von Düngemitteln, Stimulanzien und Herbiziden in die unteren Bodenschichten verhindert und auch Wassermangel für Pflanzen beseitigt um eine hohe Ausbeute an umweltfreundlichen Produkten zu erzielen.

Die Thermostat-Gewichtsmethode ist die wichtigste und am weitesten verbreitete Methode präzise Methode Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit. Auch diese Methode ist einfach und ermöglicht trotz eines gewissen Zeitaufwands den Verzicht auf teures Equipment.

Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit werden folgende Werkzeuge und Zubehörteile benötigt:
1. Eine Bohrmaschine zur Entnahme von Proben mit einer Länge von 60–100 cm (abhängig von der Tiefe der Wurzelschicht des Bodens), auf der alle 10 cm Markierungen angebracht werden. Das Foto zeigt die Spitze.
2. Hitzebeständige Becher (Bugs), meist aus Aluminium, die vorab gewogen werden und das Leergewicht auf den Deckel aufgebracht wird. Für den Transport zum Feld ist es praktisch, eine Kiste zu wählen, in der die Becher fest untergebracht sind.
3. Waagen mit einem Teilwert von 0,1 g (oder 0,01 g) und einem maximal messbaren Gewicht von mindestens 200 g
4. Thermostat-Trockenschrank mit einer Trocknungstemperatur von 105°C

Der Probenahmeprozess ist wie folgt:

Die benötigte Anzahl Tassen, ein Teller, ein Messer und ein Erdbohrer werden gesammelt.
Nach der Ankunft am Standort zur Entnahme von Bodenproben wird ein Ort ausgewählt, an dem eine charakteristische Dichte an Pflanzenkulturen (Anpflanzungen) herrscht. Für die Genauigkeit des Experiments ist es notwendig, einen Probenahmeort in der Nähe des Wurzelsystems der Pflanze zu wählen (in einer Reihe, wenn die Pflanzen auf einem Hügel wachsen, auf dem Hügel selbst). Nachdem Sie einen Ort ausgewählt haben, zertrampeln Sie ihn leicht (aber nicht verdichten), dies ist zum Trocknen notwendig obere Schicht Während des Vorgangs zerbröckelte es nicht im Inneren des Lochs.
Stellen Sie dann einen Teller daneben und stellen Sie einen Becher Erde darauf. Auf einen Teller kann verzichtet werden, wenn die Erde trocken ist und nichts am Boden des Bechers kleben bleibt.

Als nächstes stechen Sie mit einem Bohrer bis zur ersten Markierung in den Boden, drehen den Bohrer leicht und entfernen ihn. Gießen Sie die Erde vorsichtig mit einem Messer in einen Becher, verschließen Sie ihn sofort fest, um ein Verdunsten der Feuchtigkeit zu verhindern, und stellen Sie ihn in eine Kiste.
Eine zweite Probe wird bis zur nächsten Markierung entnommen. Nachdem der Bohrer ab der zweiten Markierung entfernt wurde, ist es notwendig, den Boden oberhalb der 10-cm-Markierung abzuschneiden, weil Hierbei handelt es sich um den Boden, der beim Eintauchen des Bohrers in den Boden zerbröckelt oder von der Spitze abgeschnitten wurde.
Es sollte so aussehen:

Zu beachten ist, dass die Spitze vor jedem Tauchgang gründlich von Schmutz befreit werden muss.
Wenn der Boden in den unteren Schichten feucht ist und nicht bröckelt (oder der Zaun auf schweren und mittleren Böden errichtet wird), können Sie zur Beschleunigung des Vorgangs die erforderliche Schicht reinigen und die Reste anschließend wegwerfen.


Notiz.
Für die Genauigkeit des Experiments ist es notwendig, an einer Stelle Proben in dreifacher Ausfertigung zu entnehmen.

Nachdem alle Becher gefüllt sind, werden sie vorsichtig (damit sie sich nicht vermischen) ins Labor transportiert, wo sie gewogen und die Daten in ein Protokoll eingetragen werden.

Um Berechnungen zu automatisieren und zu beschleunigen, verwenden wir MS Excel. Füllen Sie die Spalten Nr. der Flasche, Gewicht des leeren Bechers und Gewicht des Bechers mit feuchter Erde aus. Öffnen Sie das Glas und stellen Sie es auf das Tablett.

Anschließend werden die Proben in einen Trockenschrank, in dem die Temperatur auf 105 Grad C eingestellt ist, gegeben und mindestens 6 Stunden lang getrocknet.
Nehmen Sie nach dem Trocknen das Tablett heraus und verschließen Sie die Becher sofort, damit keine Feuchtigkeit aus der Luft in den Boden aufgenommen wird. Dann kühlen wir die Tassen 10-15 Minuten lang ab und wiegen sie, indem wir die Spalte in der Tabelle mit dem Gewicht der Tasse mit trockener Erde ausfüllen.

Die Berechnung in der Tabelle erfolgt wie folgt:
Spalte „Masse der trockenen Erde (in der Abbildung mit O gekennzeichnet)“ = „Gewicht der Wägeflasche mit trockener Erde (N)“ – „Gewicht der Wägeflasche (L)“
Spalte „Masse des verdunsteten Wassers (P)“ = „Gewicht einer Flasche mit feuchter Erde (M)“ – „Masse einer Flasche mit trockener Erde (N)“
Spalte „Prozentsatz der Feuchtigkeit (R) = „Gewicht des Wassers (P)“ / „Gewicht des trockenen Bodens (O)“ * 100 %

Um den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens als Prozentsatz der minimalen Feuchtigkeitskapazität zu ermitteln, müssen Sie die Wassermenge kennen, die die Bodenschicht in ihren Poren speichern kann, ohne in die unteren Schichten abgegeben zu werden. Dies wird experimentell anhand überfluteter Flächen ermittelt, auf denen die Luftfeuchtigkeit 3–5 Tage lang gemessen wird (abhängig von der Bodenart), wobei sich der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit auf einem mehr oder weniger konstanten Niveau einstellt – dies sollte als Wert von 100 % angesehen werden. NV (niedrigste Feuchtigkeitskapazität oder PPV – maximale Feldfeuchtigkeitskapazität).

Aktueller Bodenfeuchtewert in %НВ = „rel. Luftfeuchtigkeit (R)“ / „rel. Wert Luftfeuchtigkeit bei 100 % HB * 100 %

Um die Bodenfeuchtigkeit der Wurzelschicht zu bestimmen, ist es notwendig, den Durchschnittswert aller Schichten bis zur gewünschten Tiefe zu ermitteln.
Um die Berechnung der Bewässerungsraten zu beschleunigen, können Sie eine Tabelle mit Feuchtigkeitsreserven (normalerweise in t/ha oder Kubikm/ha) in verschiedenen Bodenschichten und bei erstellen unterschiedliche Bedeutungen%NV. Danach können Sie schnell rechnen erforderliche Menge Bewässerungswasser für den tatsächlichen NV-Wert und den geplanten NV-Wert, die Differenz ist die Bewässerungsrate. Bei auf veschiedenen Wegen Die Bewässerungsrate muss unter Berücksichtigung von Verlusten durch Verdunstung, Abfluss usw. leicht erhöht werden. Bei uns erfahren Sie mehr über die Normen, Techniken und Methoden der Bewässerung.

Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und hohe Erträge!

BIN. Menschikh, Ph.D.