Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tensiómetro de Rango Completo FRT 15D-SM entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un tensiómetro de rango completo FRT 15D que no solo mide la tensión del agua, sino también la temperatura del suelo.
Con la nueva variante FRT 15D-SM, además podrá medir la humedad del suelo. Utilice el tensiómetro también de forma estacionaria en el campo durante largos periodos de tiempo. El bajo consumo energético durante el funcionamiento de medición y el casi nulo mantenimiento necesario hacen del tensiómetro de polímero un acompañante perfecto para su investigación.
El principal propósito de un tensiómetro de laboratorio es proporcionar mediciones precisas de la tensión superficial de diferentes líquidos. Esto es crucial en diversas áreas de la ciencia y la industria para entender cómo interactúan los líquidos en diferentes situaciones y condiciones.
La tensión corresponde a la fuerza que debe ejercer una planta para extraer agua del suelo a través de las raíces. En la práctica, los tensiómetros se utilizan para controlar el riego, pero también para evaluar la influencia del calentamiento global. Además, la diferencia de tensión en dos puntos diferentes del suelo es la fuerza impulsora del movimiento del agua en el suelo.
La determinación de este gradiente con tensiómetros permite evaluar el movimiento del agua en el suelo en cuanto a dirección y velocidad de flujo. Las mediciones con tensiómetros son esenciales para el análisis integral del balance hídrico de una región o un ecosistema.
El tensiómetro de rango completo cubre todo el rango de tensión de agua relevante para las plantas, dependiendo del modelo, hasta 1500 kPa. A diferencia de otros sistemas para este rango de medición, no determina la tensión del agua de manera indirecta como un valor derivado, sino a través de una medición directa de la presión. Reacciona rápidamente a los cambios en la tensión de succión. Un rango de presión de 1000 kPa se recorre en pocos minutos. Incluso después de una desecación que supere el rango de medición, la medición continúa automáticamente tan pronto como la humedad aumenta de nuevo. No es necesario rellenarlo.
Otra ventaja frente a otros dispositivos de medición para el rango completo de tensión de succión relevante para las plantas es su bajo consumo energético (20 mA en funcionamiento de medición). Esto hace que el tensiómetro de rango completo sea especialmente adecuado para ubicaciones de medición remotas donde no se puede garantizar un mantenimiento regular ni una fuente de alimentación confiable. La transmisión de datos vía RS485 permite la comunicación incluso en entornos con mayor riesgo de interferencias electromagnéticas y a largas distancias.
| Parámetro | Detalles |
| Dimensiones | Ø25 mm, longitud 150 mm |
| Punta de medición | Cilíndrica |
| Longitud del cable | 5 m sellado |
| Rango de medición de tensión | -100 … +1500 kPa |
| Precisión en todo el rango de medición | ±35 kPa |
| Consumo de corriente | máx. 10 mA |
| Tensión de alimentación | 5 … 15 V para números de serie hasta 2021, para números de serie a partir de 2022 5 … 30 V |
| Interfaz / Señal de salida | RS485 (Protocolo Modbus) |
| Rango de temperatura durante calibración | 4 … 30 °C (con 100 % de saturación de agua) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de operación | +1 … +40 °C (temperatura del suelo circundante) |
| Rango de pH operativo | pH 2 … pH 10 |
| Tubo de transporte | |
| Diámetro | 33 mm |
| Material | Elástico, 50 Shore |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cámara de crecimiento EcoClim entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
La cámara de crecimiento poly klima® M1 ha sido desarrollada para aplicaciones en biología vegetal que requieren condiciones ambientales estables y consistentes. Cuenta con dos zonas climáticas separadas por una capa de aislamiento horizontal. En la zona superior (atmósfera), se controla la temperatura, la humedad y la concentración de CO₂. En la separación entre las zonas climáticas se encuentran orificios para alojar 6 lisímetros pequeños, que UGT le ofrece como solución integral.
La cámara está equipada con paneles LED True Daylight PLUS, cuya luz es ideal para el crecimiento vegetal y presenta un índice de reproducción cromática (CRI) de 96. Esta iluminación ha sido probada con éxito por reconocidas cátedras en Europa. La altura de esta capa de iluminación se puede ajustar verticalmente sin necesidad de herramientas.
El amplio panel táctil permite programar de forma rápida e intuitiva los parámetros de la cámara y visualizar los valores actuales y los deseados. También puede recibir notificaciones de alarma por correo electrónico o SMS. El puerto LAN integrado permite la monitorización y programación remota de los parámetros del armario, así como un mantenimiento y soporte técnico cómodos a distancia.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sensor de Flujo de Savia SFM-5 L entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
¿Desea medir el flujo de savia en árboles grandes y maduros con madera de poros dispersos? Entonces la variante SFM-5 L es la indicada, con agujas más largas (60 mm) y cinco puntos de medición por aguja en lugar de dos.
El SFM-5 es uno de los sensores de flujo de savia más avanzados del mercado. Con este sensor, puede realizar mediciones altamente precisas y mínimamente invasivas del flujo de savia en todos los árboles con un diámetro de tronco superior a 1 cm. Es único en su clase, ya que puede registrar hasta 33 parámetros, lo que también permite determinar el contenido de agua de la albura.
El SFM-5 se puede usar sin restricciones en exteriores en todos los climas, así como en investigaciones en invernaderos o laboratorios. Esto le proporciona la máxima flexibilidad y lo hace adecuado tanto para usuarios prácticos como para investigaciones científicas relacionadas con el uso del agua en plantas, fisiología o hidrología. El SFM-5 es compacto y discreto, ya que la electrónica está integrada en el cabezal del sensor. Las agujas son especialmente resistentes y están separadas entre sí por 8 mm.
La medición de los parámetros se basa en el método de pulso térmico (Heat Pulse), que se ha utilizado con éxito desde la década de 1930. Para ello, el cabezal del sensor está equipado con tres agujas: una aguja central calefactora y dos agujas de medición de temperatura, cada una con un termistor aguas arriba y otro aguas abajo (a 10 y 20 mm de la punta de la aguja, respectivamente). Esta configuración de tres sondas permite determinar el flujo de savia desde la raíz hasta la copa del árbol y viceversa, captando tanto tasas altas como bajas de flujo de savia de manera muy precisa.
El sensor, con función Plug & Play, está conectado a una interfaz inteligente basada en un microprocesador que controla todos los ajustes operativos y cálculos, registra los parámetros, convierte señales analógicas en valores calibrados y los transmite a través de una interfaz serial.
El SFM-5 puede conectarse a todos los modelos y marcas de registradores de datos que admitan el protocolo de salida SDI-12. También es compatible con LoRaWAN y NB-IoT. En combinación con otros sensores SFM-5, dendrómetros y sensores ambientales como potencial hídrico, humedad del suelo, evaporación, radiación solar, etc., puede configurar campos de medición adaptados a sus necesidades y operarlos fácilmente. Simplemente conecte el sensor de flujo de savia a nuestras soluciones configuradas para la adquisición y transmisión de datos. También ofrecemos soporte para conectar el sensor a su registrador de datos existente, dispositivos IoT u otros sistemas similares.
Los datos brutos de todos los parámetros se pueden leer y analizar según se necesite (no es una "caja negra"). Con gusto le proporcionamos gratuitamente un archivo de Excel para el análisis de los sensores SFM-5. Con esta hoja de cálculo se puede calcular la densidad y el flujo de savia, basándose en la velocidad térmica resultante de los datos de temperatura en bruto. La base de estos cálculos son métodos conocidos y publicados (HRM, Tmax, DMA).
El sensor UGT SFM-5 se entrega con la unidad sensora, la interfaz inteligente y 6 casquillos de acero inoxidable para la instalación de las agujas en la albura.
Para el montaje del sensor recomendamos el kit de instalación SFM-5, que incluye una plantilla de perforación especial con sujeción para correa de amarre, una correa de amarre, 10 brocas de 1,85 mm y grasa de vacío.
Para el almacenamiento y la lectura de los datos, se requiere un registrador de datos compatible con SDI-12 o, alternativamente, nuestra caja distribuidora UGT LoRaWAN con o sin gateway UGT LoRaWAN.
También recomendamos nuestro protector contra la radiación, que protege toda la unidad sensora de la radiación solar y reduce así los errores de medición causados por gradientes térmicos. El protector se suministra en color blanco con soporte para correa de amarre y la correa incluida. Opcionalmente, puede recubrirse con una lámina de camuflaje personalizada.

Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sensor de Flujo de Savia SFM-5 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
El SFM-5 es uno de los sensores de flujo de savia más avanzados del mercado. Con este sensor, puede realizar mediciones de alta precisión de forma mínimamente invasiva del flujo de savia en todos los árboles con un diámetro de tronco superior a 1 cm. Es único porque puede registrar hasta 33 parámetros, lo que también permite determinar el contenido de agua de la albura.
El SFM-5 se puede utilizar sin restricciones en exteriores en todos los climas, así como en investigaciones dentro de invernaderos o laboratorios. Esto le ofrece la máxima flexibilidad y lo hace adecuado tanto para usuarios prácticos como para cuestiones científicas relacionadas con el uso del agua por las plantas, fisiología o hidrología. El SFM-5 es compacto y discreto, ya que la electrónica está integrada en la cabeza del sensor. Las agujas son especialmente robustas y están separadas por 8 mm.
La medición de los parámetros se basa en el método de pulso térmico (Heat Pulse), el cual se ha utilizado con éxito desde la década de 1930. La cabeza del sensor está equipada con tres agujas: una aguja calefactora central y dos agujas de medición de temperatura, cada una con un termistor aguas arriba y otro aguas abajo (a 10 y 20 mm de la punta de la aguja, respectivamente). Esta configuración de tres sondas permite determinar el flujo de savia desde la raíz hasta la copa y viceversa, detectando tanto altas como bajas tasas de flujo de savia con gran precisión.
El sensor, que es compatible con Plug & Play, se conecta a una interfaz inteligente basada en un microprocesador que controla todos los ajustes operativos y cálculos, registra parámetros, convierte señales analógicas en valores calibrados y los transmite a través de una interfaz serial.
El SFM-5 puede conectarse a todos los modelos y marcas de registradores de datos que admitan el protocolo de salida SDI-12. También es compatible con LoRaWAN y NB-IoT. En combinación con otros sensores SFM-5, dendrómetros y sensores ambientales como potencial hídrico, humedad del suelo, evaporación, radiación solar, etc., puede configurar campos de medición personalizados y operarlos de forma fácil. Conecte el sensor de flujo de savia a nuestras soluciones configuradas para adquisición o transmisión de datos. También ofrecemos soporte para conectarlo a su registrador de datos, dispositivos IoT u otros sistemas existentes.
Puede leer y analizar todos los datos en bruto según sea necesario (no es una "caja negra"). Le proporcionamos gratuitamente un archivo Excel para el análisis de datos de los sensores SFM-5. Con esta hoja de cálculo es posible calcular la densidad y el flujo de savia basándose en la velocidad del calor derivada de los datos de temperatura en bruto. Este cálculo se basa en métodos conocidos y publicados (HRM, Tmax, DMA).
El sensor UGT SFM-5 se entrega con la unidad del sensor y la interfaz inteligente, así como con 6 casquillos de acero inoxidable para instalar las agujas en la albura.
Para la instalación del sensor se recomienda el Kit de instalación SFM-5. Incluye una plantilla de perforación especial con soporte de correa, una correa de sujeción, 10 brocas de 1,85 mm y grasa de vacío.
Para el almacenamiento y la lectura de datos se requiere un registrador de datos compatible con SDI-12 o, alternativamente, nuestra caja distribuidora UGT LoRaWAN con/sin pasarela LoRaWAN UGT.
Además, se recomienda nuestro protector solar, que protege toda la unidad del sensor de la radiación solar y reduce así los errores de medición causados por gradientes térmicos. De serie, el protector solar se suministra en color blanco con soporte para una correa de sujeción y la correa incluida. Opcionalmente, se puede cubrir con una lámina de camuflaje personalizada.

Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Dendrómetro de Banda Manual DB20 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Los dendrómetros de banda manual se utilizan con frecuencia en la silvicultura comercial y en la investigación. Son un método muy fiable y económico para la medición y monitoreo precisos de las tasas de crecimiento de los árboles.
La tasa de crecimiento de los árboles proporciona, en muchas investigaciones —por ejemplo, en la dendrometría forestal comercial— un conocimiento suficiente. Además, estas tasas pueden combinarse con datos de flujo de savia para correlacionar el uso o consumo de agua con la tasa de crecimiento.
El dendrómetro de banda DB20 está compuesto por una escala fija y una escala deslizante, mantenidas en posición mediante una balanza de resorte. Se puede adaptar individualmente al perímetro del árbol cortando la banda a medida, y se mantiene en su lugar gracias a la tensión del resorte.
En comparación con las bandas de plástico comúnmente utilizadas, la banda de acero inoxidable del DB20 tiene un coeficiente de dilatación térmica considerablemente menor: solo 16 × 10⁻⁶ K.
El crecimiento del árbol, en forma de incremento del diámetro, puede leerse manualmente en pasos de 0,1 mm en la escala deslizante.
| Rango de medición del diámetro del tronco | 8 … ∞ cm |
| Resolución | 0,1 mm |
| Ancho de la bobina de la banda | 12 mm |
| Fuerza de tensión | 5 … 15 N |
| Coeficiente de dilatación térmica | 16 × 10⁻⁶ K |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Dendrómetro de Banda con Registro de Datos DRL26 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Ahora puede estudiar el balance hídrico de un árbol completo de manera aún más sencilla y precisa. El dendrómetro de banda con registro de datos DRL26 cuenta con su propio registrador de datos autónomo. Gracias a su batería de litio integrada, no se requieren baterías externas ni paneles solares para alimentar el registrador. Esto permite fijar el dendrómetro al árbol sin necesidad de accesorios adicionales.
Esta medición individualizada permite muestrear diferentes árboles en un área de estudio amplia, ya que no es necesario conectarlos a un registrador central. Así se facilitan investigaciones con una gran distribución espacial, por ejemplo, sobre estructuras de crecimiento o de edad diferentes.
El dendrómetro DRL26 es también un método muy fiable y rentable para medir y monitorear con precisión las tasas de crecimiento de los árboles. La medición de los cambios en el diámetro del tronco, con una resolución de 0.001 mm, permite observar las fluctuaciones diarias del tejido del tronco como respuesta a cambios (micro)climáticos de corto plazo (como los ciclos diarios), además del crecimiento a largo plazo.
Los datos de estas fluctuaciones diarias del tronco pueden combinarse con datos de flujo de savia del mismo árbol, lo que permite correlacionar el consumo de agua con una mejor comprensión de la hidrología funcional del árbol y/o con medidas de tratamiento específicas. El DRL26 es un sistema de medición no invasivo con un sensor de posición rotativo que permite una medición continua del diámetro del tronco y del crecimiento del árbol estudiado.
La tarjeta de memoria integrada en el registrador de datos tiene una capacidad de hasta 50,000 mediciones. Con un intervalo de registro de una hora, esto permite un almacenamiento de datos de hasta cuatro años. La batería interna de litio garantiza la alimentación energética durante cinco años. El registrador está sellado de manera ecológica y se comunica mediante una interfaz por infrarrojos. Un avanzado paquete de software basado en MS Windows permite configurar el registrador y realizar un análisis estadístico detallado de los datos.
| Rango de medición del diámetro del tronco | 8 … ∞ cm |
| Resolución | Continua (sin escalones) |
| Ancho de la bobina de la banda | 12 mm |
| Fuerza de tensión | 15 … 20 N |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sensor de Temperatura Foliar entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
El sensor de temperatura foliar es una sonda táctil subminiatura que mide la temperatura absoluta de una hoja.
La ligera pinza de alambre de acero inoxidable sostiene un termistor de alta precisión encapsulado en vidrio, que tiene aproximadamente un milímetro de diámetro. El pequeño tamaño de la sonda y su diseño especial provocan una perturbación casi insignificante en la temperatura natural de la hoja.
El termistor se coloca típicamente en la parte inferior del limbo foliar, donde entra en equilibrio con la temperatura de la hoja. A medida que la hoja transpira, mediante la conductancia estomática o la pérdida de vapor de agua a través de pequeños poros (estomas) en la hoja, su temperatura será más baja que la temperatura ambiente. Las plantas con riego deficiente o sometidas a estrés hídrico tendrán una temperatura foliar más cercana, o incluso superior, a la temperatura ambiente.
El termistor está conectado a la pinza mediante conductores delgados de 0.15 mm para minimizar la conducción de calor y el tiempo de respuesta. Todos los conductores están protegidos para evitar la corrosión en condiciones de funcionamiento húmedas.
Cada sensor se ajusta y calibra dentro del rango de medición. El margen de tolerancia es de solo ±0.08 ℃.
| Rango de medición | −5 a 50 °C |
| Precisión instrumental | < 0.15 °C |
| Margen de tolerancia | ±0.08 °C |
| Peso de la sonda | 1.6 g |
| Área de contacto del termistor | Aproximadamente 1 mm² |
| Tensión de alimentación | 5 a 24 VDC |
| Consumo de corriente | Aproximadamente 5 mA |
| Dimensiones de la sonda (mm) | 50 × 20 × 10 |
| Tiempo de excitación | 0.15 s |
| Índice de protección | IP 64 |
| Longitud del cable | Personalizable (longitud estándar de 4 m) |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tensiómetro Transductor de Presión Tensio 153e entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un tensiómetro de laboratorio es un dispositivo diseñado para medir la tensión superficial de líquidos. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas en la interfaz líquido-aire.
El principal propósito de un tensiómetro de laboratorio es proporcionar mediciones precisas de la tensión superficial de diferentes líquidos. Esto es crucial en diversas áreas de la ciencia y la industria para entender cómo interactúan los líquidos en diferentes situaciones y condiciones.
La tensión corresponde a la fuerza que debe ejercer una planta para extraer agua del suelo a través de las raíces. En la práctica, los tensiómetros se utilizan para controlar el riego, pero también para evaluar la influencia del calentamiento global.
Además, la diferencia de tensión en dos puntos diferentes del suelo es la fuerza impulsora del movimiento del agua en el suelo. La determinación de este gradiente con tensiómetros permite evaluar el movimiento del agua en el suelo en cuanto a dirección y velocidad de flujo. Las mediciones con tensiómetros son esenciales para el análisis integral del balance hídrico de una región o un ecosistema.
Un tensiómetro consta de un volumen de medición hermético y lleno de agua, una unidad para detectar la presión y una parte porosa permeable al agua. Por lo general, estas partes son copas de tensiómetro hechas de cerámica. Dependiendo del alcance del trabajo, también se pueden utilizar membranas de plástico, plástico sinterizado o vidrio sinterizado.
Los poros de la copa de cerámica porosa están llenos de agua y conectan el agua del volumen de medición dentro del tensiómetro con el agua del suelo fuera del tensiómetro. Al conectar los dos cuerpos de agua, las condiciones de presión dentro del tensiómetro se ajustan siempre a las condiciones de presión del agua en el suelo circundante. Si el suelo se seca, el agua fluirá a través de los poros de la copa porosa del tensiómetro desde el volumen de medición hacia el suelo, creando así una presión negativa dentro del tensiómetro.
El flujo de agua que equilibra las presiones continúa hasta que la presión negativa en el volumen de medición se corresponde con la presión negativa en el suelo circundante. Si el suelo circundante se humedece nuevamente, por ejemplo, por un evento de precipitación o riego, la presión negativa disminuye en el suelo circundante y el agua fluye desde el suelo hacia el volumen de medición, con lo que la presión negativa en el volumen de medición se reduce nuevamente.
Un manómetro o un transductor de presión electrónico mide la presión dentro del volumen de medición. Según el tipo de tensiómetro y el diseño del mismo, la presión se lee manualmente o se registra automáticamente, pudiendo estar integrada en el tensiómetro o instalada externamente la unidad de lectura y la unidad de almacenamiento.
Los tensiómetros están calibrados de forma que la presión medida sea cero cuando la copa porosa del tensiómetro se encuentra justo al nivel de la superficie del agua subterránea.
El rango de medición de los tensiómetros convencionales llenos de agua está limitado físicamente por su principio de funcionamiento. Con una presión negativa de aproximadamente 100 kPa, el agua dentro del tensiómetro pasa a la fase gaseosa. Según las condiciones de medición, este punto puede ocurrir antes o puede retrasarse por un retraso en la ebullición. A partir de este momento, el cambio de presión ya no se transmite del agua al suelo.
El segundo límite físico está definido por el punto de entrada de aire en la cerámica. Este punto se alcanza cuando la presión negativa es lo suficientemente alta como para aspirar aire a través del poro más grande de la cerámica. El poro se purga. En este momento, el sistema ya no es hermético y la presión negativa cae repentinamente.
Posteriormente, las tensiones son aproximadamente cero y no es posible generar una presión negativa nuevamente. El límite superior del rango de medición de un tensiómetro se define por el punto que se alcanza antes. Si se supera esta tensión y se abandona el rango de medición, el tensiómetro deja de funcionar. Esto se llama "secado" del tensiómetro.
Para restablecer la funcionalidad del tensiómetro, es necesario rellenarlo con agua y la tensión en el suelo circundante debe estar dentro del rango de medición del tensiómetro. Algunos sistemas, como el tensiómetro de rango completo de UGT GmbH, no están sujetos a estos límites y no pueden secarse debido a principios de funcionamiento innovadores.
La cerámica de los tensiómetros de UGT tiene por defecto un punto de entrada de aire de al menos 85 kPa. Este valor varía ligeramente para cada cerámica y depende, además del tamaño máximo de poro, también del estado de la cerámica y de las sustancias disueltas en el agua. Por lo tanto, solo se establece un valor mínimo como límite superior del rango de medición. Este valor puede superarse en las mediciones.
Otro requisito previo para el correcto funcionamiento de los tensiómetros es su correcta instalación. La parte porosa debe estar en buen contacto con el suelo para que el sistema poroso del suelo y de la parte porosa estén conectados. Los tensiómetros deben instalarse en suelo húmedo, si es posible.
En caso de instalación con perforación previa, el diámetro del orificio debe ser ligeramente menor que el diámetro de la parte porosa. Si la parte porosa es cerámica, la fuerza mecánica sobre la cerámica debe mantenerse lo más baja posible. Los obstáculos, como las piedras en el suelo, pueden provocar grietas o fracturas en la cerámica, de modo que el sistema ya no sea hermético y, por lo tanto, deje de funcionar.
El Tensiómetro 153e se basa en el Tensiómetro 152, pero dispone de un puerto de llenado externo. La probada cerámica del Tensiómetro 152 con una gran superficie de contacto se combina con la posibilidad de rellenar el tensiómetro sin necesidad de sacarlo del suelo. Esto elimina la posible alteración del medio circundante. Gracias al llenado externo, el Tensiómetro 153e se llena de agua hasta el nivel de la superficie del suelo.
| Rango de tensión | -30 … +100 kPa |
| Rango de temperatura de trabajo | 0 ... +50 °C |
| Exactitud | ±0,2 kPa |
| Longitudes de tubería vertical disponibles | Longitudes personalizadas bajo pedido |
| Salida de señal | 0-1 V |
| Longitudes de cable | 5 metros (10 metros, 20 metros) |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tensiómetro Transductor de Presión Tensio 152 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un tensiómetro de laboratorio es un dispositivo diseñado para medir la tensión superficial de líquidos. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas en la interfaz líquido-aire.
El principal propósito de un tensiómetro de laboratorio es proporcionar mediciones precisas de la tensión superficial de diferentes líquidos. Esto es crucial en diversas áreas de la ciencia y la industria para entender cómo interactúan los líquidos en diferentes situaciones y condiciones.
La tensión corresponde a la fuerza que debe ejercer una planta para extraer agua del suelo a través de las raíces. En la práctica, los tensiómetros se utilizan para controlar el riego, pero también para evaluar la influencia del calentamiento global. Además, la diferencia de tensión en dos puntos diferentes del suelo es la fuerza impulsora del movimiento del agua en el suelo. La determinación de este gradiente con tensiómetros permite evaluar el movimiento del agua en el suelo en cuanto a dirección y velocidad de flujo. Las mediciones con tensiómetros son esenciales para el análisis integral del balance hídrico de una región o un ecosistema.
Un tensiómetro consta de un volumen de medición hermético y lleno de agua, una unidad para detectar la presión y una parte porosa permeable al agua. Por lo general, estas partes son copas de tensiómetro hechas de cerámica. Dependiendo del alcance del trabajo, también se pueden utilizar membranas de plástico, plástico sinterizado o vidrio sinterizado.
Los poros de la copa de cerámica porosa están llenos de agua y conectan el agua del volumen de medición dentro del tensiómetro con el agua del suelo fuera del tensiómetro. Al conectar los dos cuerpos de agua, las condiciones de presión dentro del tensiómetro se ajustan siempre a las condiciones de presión del agua en el suelo circundante. Si el suelo se seca, el agua fluirá a través de los poros de la copa porosa del tensiómetro desde el volumen de medición hacia el suelo, creando así una presión negativa dentro del tensiómetro.
El flujo de agua que equilibra las presiones continúa hasta que la presión negativa en el volumen de medición se corresponde con la presión negativa en el suelo circundante. Si el suelo circundante se humedece nuevamente, por ejemplo, por un evento de precipitación o riego, la presión negativa disminuye en el suelo circundante y el agua fluye desde el suelo hacia el volumen de medición, con lo que la presión negativa en el volumen de medición se reduce nuevamente.
Un manómetro o un transductor de presión electrónico mide la presión dentro del volumen de medición. Según el tipo de tensiómetro y el diseño del mismo, la presión se lee manualmente o se registra automáticamente, pudiendo estar integrada en el tensiómetro o instalada externamente la unidad de lectura y la unidad de almacenamiento.
Los tensiómetros están calibrados de forma que la presión medida sea cero cuando la copa porosa del tensiómetro se encuentra justo al nivel de la superficie del agua subterránea.
El rango de medición de los tensiómetros convencionales llenos de agua está limitado físicamente por su principio de funcionamiento. Con una presión negativa de aproximadamente 100 kPa, el agua dentro del tensiómetro pasa a la fase gaseosa. Según las condiciones de medición, este punto puede ocurrir antes o puede retrasarse por un retraso en la ebullición. A partir de este momento, el cambio de presión ya no se transmite del agua al suelo.
El segundo límite físico está definido por el punto de entrada de aire en la cerámica. Este punto se alcanza cuando la presión negativa es lo suficientemente alta como para aspirar aire a través del poro más grande de la cerámica. El poro se purga. En este momento, el sistema ya no es hermético y la presión negativa cae repentinamente.
Posteriormente, las tensiones son aproximadamente cero y no es posible generar una presión negativa nuevamente. El límite superior del rango de medición de un tensiómetro se define por el punto que se alcanza antes. Si se supera esta tensión y se abandona el rango de medición, el tensiómetro deja de funcionar. Esto se llama "secado" del tensiómetro.
Para restablecer la funcionalidad del tensiómetro, es necesario rellenarlo con agua y la tensión en el suelo circundante debe estar dentro del rango de medición del tensiómetro. Algunos sistemas, como el tensiómetro de rango completo de UGT GmbH, no están sujetos a estos límites y no pueden secarse debido a principios de funcionamiento innovadores.
La cerámica de los tensiómetros de UGT tiene por defecto un punto de entrada de aire de al menos 85 kPa. Este valor varía ligeramente para cada cerámica y depende, además del tamaño máximo de poro, también del estado de la cerámica y de las sustancias disueltas en el agua. Por lo tanto, solo se establece un valor mínimo como límite superior del rango de medición. Este valor puede superarse en las mediciones.
Otro requisito previo para el correcto funcionamiento de los tensiómetros es su correcta instalación. La parte porosa debe estar en buen contacto con el suelo para que el sistema poroso del suelo y de la parte porosa estén conectados.
Los tensiómetros deben instalarse en suelo húmedo, si es posible. En caso de instalación con perforación previa, el diámetro del orificio debe ser ligeramente menor que el diámetro de la parte porosa. Si la parte porosa es cerámica, la fuerza mecánica sobre la cerámica debe mantenerse lo más baja posible. Los obstáculos, como las piedras en el suelo, pueden provocar grietas o fracturas en la cerámica, de modo que el sistema ya no sea hermético y, por lo tanto, deje de funcionar.
El Tensio 152 está especialmente desarrollado para aplicaciones exigentes. El sensor de membrana de acero inoxidable es más duradero y resistente a los medios agresivos. Por lo tanto, el Tensio 152 es especialmente adecuado para suelos contaminados y extremadamente salinos.
El Tensiómetro152 también está protegido contra las heladas una vez instalado, ya que el transductor de presión se encuentra directamente encima del vaso de cerámica y, por lo tanto, el depósito de agua se encuentra exclusivamente a la profundidad de instalación. El tubo vertical de plástico (PVC Ø = 25 mm) minimiza la conducción de temperatura desde las capas de suelo más frías. El Tensio 152 se congela con el suelo cuando se instala en capas de suelo cercanas a la superficie, pero al descongelarse vuelve a funcionar de inmediato y continúa con la medición. Esto significa que se puede utilizar durante todo el año y para el control a largo plazo de la tensión de humedad del suelo. El vaso de cerámica y el tubo vertical están conectados entre sí mediante un adaptador acrílico transparente que permite detectar fácilmente las burbujas de aire. El tornillo de llenado integrado permite rellenar el tensiómetro de forma sencilla, lo que puede realizar el propio cliente.
| Rango de tensión | -30 ... 100 kPa |
| Rango de temperatura de trabajo | 0 ... +50 °C |
| Exactitud | 0,2 kPa |
| Longitudes de tubería vertical disponibles | Longitudes personalizadas bajo pedido |
| Amplificador SMD integrado (salida de señal) | 0-1 V CC |
| Sensor de temperatura integrado opcional | Pt 100, -30 ... + 50°C, 1/3 DIN |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tensiómetro Lisímetro Tensio 160 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un tensiómetro de laboratorio es un dispositivo diseñado para medir la tensión superficial de líquidos. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas en la interfaz líquido-aire.
El principal propósito de un tensiómetro de laboratorio es proporcionar mediciones precisas de la tensión superficial de diferentes líquidos. Esto es crucial en diversas áreas de la ciencia y la industria para entender cómo interactúan los líquidos en diferentes situaciones y condiciones.
La tensión corresponde a la fuerza que debe ejercer una planta para extraer agua del suelo a través de las raíces. En la práctica, los tensiómetros se utilizan para controlar el riego, pero también para evaluar la influencia del calentamiento global. Además, la diferencia de tensión en dos puntos diferentes del suelo es la fuerza impulsora del movimiento del agua en el suelo.
La determinación de este gradiente con tensiómetros permite evaluar el movimiento del agua en el suelo en cuanto a dirección y velocidad de flujo. Las mediciones con tensiómetros son esenciales para el análisis integral del balance hídrico de una región o un ecosistema.
Un tensiómetro consta de un volumen de medición hermético y lleno de agua, una unidad para detectar la presión y una parte porosa permeable al agua. Por lo general, estas partes son copas de tensiómetro hechas de cerámica. Dependiendo del alcance del trabajo, también se pueden utilizar membranas de plástico, plástico sinterizado o vidrio sinterizado.
Los poros de la copa de cerámica porosa están llenos de agua y conectan el agua del volumen de medición dentro del tensiómetro con el agua del suelo fuera del tensiómetro. Al conectar los dos cuerpos de agua, las condiciones de presión dentro del tensiómetro se ajustan siempre a las condiciones de presión del agua en el suelo circundante. Si el suelo se seca, el agua fluirá a través de los poros de la copa porosa del tensiómetro desde el volumen de medición hacia el suelo, creando así una presión negativa dentro del tensiómetro.
El flujo de agua que equilibra las presiones continúa hasta que la presión negativa en el volumen de medición se corresponde con la presión negativa en el suelo circundante. Si el suelo circundante se humedece nuevamente, por ejemplo, por un evento de precipitación o riego, la presión negativa disminuye en el suelo circundante y el agua fluye desde el suelo hacia el volumen de medición, con lo que la presión negativa en el volumen de medición se reduce nuevamente.
Un manómetro o un transductor de presión electrónico mide la presión dentro del volumen de medición. Según el tipo de tensiómetro y el diseño del mismo, la presión se lee manualmente o se registra automáticamente, pudiendo estar integrada en el tensiómetro o instalada externamente la unidad de lectura y la unidad de almacenamiento.
Los tensiómetros están calibrados de forma que la presión medida sea cero cuando la copa porosa del tensiómetro se encuentra justo al nivel de la superficie del agua subterránea.
El rango de medición de los tensiómetros convencionales llenos de agua está limitado físicamente por su principio de funcionamiento. Con una presión negativa de aproximadamente 100 kPa, el agua dentro del tensiómetro pasa a la fase gaseosa. Según las condiciones de medición, este punto puede ocurrir antes o puede retrasarse por un retraso en la ebullición. A partir de este momento, el cambio de presión ya no se transmite del agua al suelo.
El segundo límite físico está definido por el punto de entrada de aire en la cerámica. Este punto se alcanza cuando la presión negativa es lo suficientemente alta como para aspirar aire a través del poro más grande de la cerámica. El poro se purga. En este momento, el sistema ya no es hermético y la presión negativa cae repentinamente.
Posteriormente, las tensiones son aproximadamente cero y no es posible generar una presión negativa nuevamente. El límite superior del rango de medición de un tensiómetro se define por el punto que se alcanza antes. Si se supera esta tensión y se abandona el rango de medición, el tensiómetro deja de funcionar. Esto se llama "secado" del tensiómetro.
Para restablecer la funcionalidad del tensiómetro, es necesario rellenarlo con agua y la tensión en el suelo circundante debe estar dentro del rango de medición del tensiómetro. Algunos sistemas, como el tensiómetro de rango completo de UGT GmbH, no están sujetos a estos límites y no pueden secarse debido a principios de funcionamiento innovadores.
La cerámica de los tensiómetros de UGT tiene por defecto un punto de entrada de aire de al menos 85 kPa. Este valor varía ligeramente para cada cerámica y depende, además del tamaño máximo de poro, también del estado de la cerámica y de las sustancias disueltas en el agua. Por lo tanto, solo se establece un valor mínimo como límite superior del rango de medición. Este valor puede superarse en las mediciones.
Otro requisito previo para el correcto funcionamiento de los tensiómetros es su correcta instalación. La parte porosa debe estar en buen contacto con el suelo para que el sistema poroso del suelo y de la parte porosa estén conectados.
Los tensiómetros deben instalarse en suelo húmedo, si es posible. En caso de instalación con perforación previa, el diámetro del orificio debe ser ligeramente menor que el diámetro de la parte porosa. Si la parte porosa es cerámica, la fuerza mecánica sobre la cerámica debe mantenerse lo más baja posible. Los obstáculos, como las piedras en el suelo, pueden provocar grietas o fracturas en la cerámica, de modo que el sistema ya no sea hermético y, por lo tanto, deje de funcionar.
El Tensio 160 ha sido desarrollado para su uso a largo plazo en lisímetros y está especialmente diseñado para su instalación horizontal. El pequeño diámetro de la cerámica y del eje solo provocan una pequeña alteración del material del suelo en el lisímetro en comparación con los tensiómetros de campo habituales.
La disposición de las líneas de llenado permite el llenado y la ventilación en posición horizontal e instalada. No es necesario desmontar el tensiómetro para rellenarlo. Esto evita que el material del suelo en el lisímetro se altere aún más debido a la instalación y extracción repetidas del tensiómetro. En combinación con la electrónica de control opcional correspondiente, el llenado se puede realizar de forma totalmente automática para lograr un mantenimiento mínimo. El sensor de presión con diafragma de acero inoxidable garantiza un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. En caso necesario, el sensor se puede sustituir sin desmontar el tensiómetro.
| Rango de tensión: | -20 … +89 kPa |
| Rango de temperatura de trabajo: | -0 ... +40 °C |
| Exactitud: | ±0,3 kPa |
| Longitudes de tubería vertical disponibles: | Estándar de 30 cm. Longitudes personalizadas hasta 100 cm. |
| Amplificador SMD integrado (salida de señal): | 0-1 V CC 4-20 mA |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tensiómetro de Rango Completo FRT 15D entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un tensiómetro de laboratorio es un dispositivo diseñado para medir la tensión superficial de líquidos. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas en la interfaz líquido-aire.
El principal propósito de un tensiómetro de laboratorio es proporcionar mediciones precisas de la tensión superficial de diferentes líquidos. Esto es crucial en diversas áreas de la ciencia y la industria para entender cómo interactúan los líquidos en diferentes situaciones y condiciones.
La tensión corresponde a la fuerza que debe ejercer una planta para extraer agua del suelo a través de las raíces. En la práctica, los tensiómetros se utilizan para controlar el riego, pero también para evaluar la influencia del calentamiento global. Además, la diferencia de tensión en dos puntos diferentes del suelo es la fuerza impulsora del movimiento del agua en el suelo. La determinación de este gradiente con tensiómetros permite evaluar el movimiento del agua en el suelo en cuanto a dirección y velocidad de flujo. Las mediciones con tensiómetros son esenciales para el análisis integral del balance hídrico de una región o un ecosistema.
Un tensiómetro consta de un volumen de medición hermético y lleno de agua, una unidad para detectar la presión y una parte porosa permeable al agua. Por lo general, estas partes son copas de tensiómetro hechas de cerámica. Dependiendo del alcance del trabajo, también se pueden utilizar membranas de plástico, plástico sinterizado o vidrio sinterizado.
Los poros de la copa de cerámica porosa están llenos de agua y conectan el agua del volumen de medición dentro del tensiómetro con el agua del suelo fuera del tensiómetro. Al conectar los dos cuerpos de agua, las condiciones de presión dentro del tensiómetro se ajustan siempre a las condiciones de presión del agua en el suelo circundante. Si el suelo se seca, el agua fluirá a través de los poros de la copa porosa del tensiómetro desde el volumen de medición hacia el suelo, creando así una presión negativa dentro del tensiómetro.
El flujo de agua que equilibra las presiones continúa hasta que la presión negativa en el volumen de medición se corresponde con la presión negativa en el suelo circundante. Si el suelo circundante se humedece nuevamente, por ejemplo, por un evento de precipitación o riego, la presión negativa disminuye en el suelo circundante y el agua fluye desde el suelo hacia el volumen de medición, con lo que la presión negativa en el volumen de medición se reduce nuevamente.
Un manómetro o un transductor de presión electrónico mide la presión dentro del volumen de medición. Según el tipo de tensiómetro y el diseño del mismo, la presión se lee manualmente o se registra automáticamente, pudiendo estar integrada en el tensiómetro o instalada externamente la unidad de lectura y la unidad de almacenamiento.
Los tensiómetros están calibrados de forma que la presión medida sea cero cuando la copa porosa del tensiómetro se encuentra justo al nivel de la superficie del agua subterránea.
El rango de medición de los tensiómetros convencionales llenos de agua está limitado físicamente por su principio de funcionamiento. Con una presión negativa de aproximadamente 100 kPa, el agua dentro del tensiómetro pasa a la fase gaseosa. Según las condiciones de medición, este punto puede ocurrir antes o puede retrasarse por un retraso en la ebullición. A partir de este momento, el cambio de presión ya no se transmite del agua al suelo.
El segundo límite físico está definido por el punto de entrada de aire en la cerámica. Este punto se alcanza cuando la presión negativa es lo suficientemente alta como para aspirar aire a través del poro más grande de la cerámica. El poro se purga. En este momento, el sistema ya no es hermético y la presión negativa cae repentinamente.
Posteriormente, las tensiones son aproximadamente cero y no es posible generar una presión negativa nuevamente. El límite superior del rango de medición de un tensiómetro se define por el punto que se alcanza antes. Si se supera esta tensión y se abandona el rango de medición, el tensiómetro deja de funcionar. Esto se llama "secado" del tensiómetro.
Para restablecer la funcionalidad del tensiómetro, es necesario rellenarlo con agua y la tensión en el suelo circundante debe estar dentro del rango de medición del tensiómetro. Algunos sistemas, como el tensiómetro de rango completo de UGT GmbH, no están sujetos a estos límites y no pueden secarse debido a principios de funcionamiento innovadores.
La cerámica de los tensiómetros de UGT tiene por defecto un punto de entrada de aire de al menos 85 kPa. Este valor varía ligeramente para cada cerámica y depende, además del tamaño máximo de poro, también del estado de la cerámica y de las sustancias disueltas en el agua. Por lo tanto, solo se establece un valor mínimo como límite superior del rango de medición. Este valor puede superarse en las mediciones.
Otro requisito previo para el correcto funcionamiento de los tensiómetros es su correcta instalación. La parte porosa debe estar en buen contacto con el suelo para que el sistema poroso del suelo y de la parte porosa estén conectados.
Los tensiómetros deben instalarse en suelo húmedo, si es posible. En caso de instalación con perforación previa, el diámetro del orificio debe ser ligeramente menor que el diámetro de la parte porosa. Si la parte porosa es cerámica, la fuerza mecánica sobre la cerámica debe mantenerse lo más baja posible. Los obstáculos, como las piedras en el suelo, pueden provocar grietas o fracturas en la cerámica, de modo que el sistema ya no sea hermético y, por lo tanto, deje de funcionar.
Nuestro tensiómetro de rango completo no solo mide la tensión del agua, sino también la temperatura del suelo. Puede utilizarlo en el campo durante largos períodos de tiempo de forma estacionaria. El bajo consumo de energía en el modo de medición y el mantenimiento casi sin necesidad hacen que el tensiómetro de polímero sea el compañero perfecto para su investigación.
El tensiómetro de rango completo cubre todo el rango de tensión del agua relevante para las plantas, hasta 1500 kPa según el diseño. A diferencia de otros sistemas para este rango de medición, no determina la tensión del agua indirectamente como una variable derivada, sino a través de una medición de presión directa.
Reacciona rápidamente a los cambios en la tensión de succión. Se recorre un rango de presión de 1000 kPa en pocos minutos. Incluso después de secarse en el rango de medición, la medición continúa de forma independiente tan pronto como aumenta la humedad nuevamente. No es necesario rellenarlo.
Otra ventaja en comparación con otros instrumentos de medición para el rango completo de aspiración relevante para la planta es el bajo consumo de energía (corriente de 20 mA en modo de medición). Esto hace que el tensiómetro de rango completo sea especialmente adecuado para lugares de medición remotos donde no se garantiza un mantenimiento regular ni un suministro de energía confiable.
La transmisión de datos a través de RS485 permite la comunicación incluso en entornos con mayor riesgo de interferencias electromagnéticas y a distancias más largas.
| Parámetros | Especificaciones |
| Dimensiones | Ø25 mm, longitud 150 mm |
| Punta de medición | Cilíndrico |
| Longitud del cable | 5 m en maceta |
| Rango de medición de tensión | -100 … 1500 kPa |
| Precisión en todo el rango de medición | 35 kPa |
| El consumo de energía | Máx. 10 mA |
| Tensión de alimentación | 5 ... 15 V para número de serie hasta 2021, para número de serie a partir de 2022 5 ... 30 V |
| Señal de salida de interfaz | RS485 (protocolo Modbus) |
| Rango de temperatura durante la calibración | 4 ... 30 °C (con 100 % de saturación de agua) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | +1 … +40 °C (temperatura ambiente del suelo) |
| Posible valor de pH en funcionamiento | pH 2… pH 10 |
| Funda de transporte | |
| Diámetro | 33 milímetros |
| Material | Elástico, 50 Shore |
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tensiómetro de Laboratorio Tensio 140 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un tensiómetro de laboratorio es un dispositivo diseñado para medir la tensión superficial de líquidos. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas en la interfaz líquido-aire.
El principal propósito de un tensiómetro de laboratorio es proporcionar mediciones precisas de la tensión superficial de diferentes líquidos. Esto es crucial en diversas áreas de la ciencia y la industria para entender cómo interactúan los líquidos en diferentes situaciones y condiciones.
La tensión corresponde a la fuerza que debe ejercer una planta para extraer agua del suelo a través de las raíces. En la práctica, los tensiómetros se utilizan para controlar el riego, pero también para evaluar la influencia del calentamiento global.
Además, la diferencia de tensión en dos puntos diferentes del suelo es la fuerza impulsora del movimiento del agua en el suelo. La determinación de este gradiente con tensiómetros permite evaluar el movimiento del agua en el suelo en cuanto a dirección y velocidad de flujo. Las mediciones con tensiómetros son esenciales para el análisis integral del balance hídrico de una región o un ecosistema.
Un tensiómetro consta de un volumen de medición hermético y lleno de agua, una unidad para detectar la presión y una parte porosa permeable al agua. Por lo general, estas partes son copas de tensiómetro hechas de cerámica. Dependiendo del alcance del trabajo, también se pueden utilizar membranas de plástico, plástico sinterizado o vidrio sinterizado.
Los poros de la copa de cerámica porosa están llenos de agua y conectan el agua del volumen de medición dentro del tensiómetro con el agua del suelo fuera del tensiómetro. Al conectar los dos cuerpos de agua, las condiciones de presión dentro del tensiómetro se ajustan siempre a las condiciones de presión del agua en el suelo circundante. Si el suelo se seca, el agua fluirá a través de los poros de la copa porosa del tensiómetro desde el volumen de medición hacia el suelo, creando así una presión negativa dentro del tensiómetro.
El flujo de agua que equilibra las presiones continúa hasta que la presión negativa en el volumen de medición se corresponde con la presión negativa en el suelo circundante. Si el suelo circundante se humedece nuevamente, por ejemplo, por un evento de precipitación o riego, la presión negativa disminuye en el suelo circundante y el agua fluye desde el suelo hacia el volumen de medición, con lo que la presión negativa en el volumen de medición se reduce nuevamente.
Un manómetro o un transductor de presión electrónico mide la presión dentro del volumen de medición. Según el tipo de tensiómetro y el diseño del mismo, la presión se lee manualmente o se registra automáticamente, pudiendo estar integrada en el tensiómetro o instalada externamente la unidad de lectura y la unidad de almacenamiento.
Los tensiómetros están calibrados de forma que la presión medida sea cero cuando la copa porosa del tensiómetro se encuentra justo al nivel de la superficie del agua subterránea.
El rango de medición de los tensiómetros convencionales llenos de agua está limitado físicamente por su principio de funcionamiento. Con una presión negativa de aproximadamente 100 kPa, el agua dentro del tensiómetro pasa a la fase gaseosa. Según las condiciones de medición, este punto puede ocurrir antes o puede retrasarse por un retraso en la ebullición. A partir de este momento, el cambio de presión ya no se transmite del agua al suelo.
El segundo límite físico está definido por el punto de entrada de aire en la cerámica. Este punto se alcanza cuando la presión negativa es lo suficientemente alta como para aspirar aire a través del poro más grande de la cerámica. El poro se purga. En este momento, el sistema ya no es hermético y la presión negativa cae repentinamente. Posteriormente, las tensiones son aproximadamente cero y no es posible generar una presión negativa nuevamente.
El límite superior del rango de medición de un tensiómetro se define por el punto que se alcanza antes. Si se supera esta tensión y se abandona el rango de medición, el tensiómetro deja de funcionar. Esto se llama "secado" del tensiómetro.
Para restablecer la funcionalidad del tensiómetro, es necesario rellenarlo con agua y la tensión en el suelo circundante debe estar dentro del rango de medición del tensiómetro. Algunos sistemas, como el tensiómetro de rango completo de UGT GmbH, no están sujetos a estos límites y no pueden secarse debido a principios de funcionamiento innovadores.
La cerámica de los tensiómetros de UGT tiene por defecto un punto de entrada de aire de al menos 85 kPa. Este valor varía ligeramente para cada cerámica y depende, además del tamaño máximo de poro, también del estado de la cerámica y de las sustancias disueltas en el agua. Por lo tanto, solo se establece un valor mínimo como límite superior del rango de medición. Este valor puede superarse en las mediciones.
Otro requisito previo para el correcto funcionamiento de los tensiómetros es su correcta instalación. La parte porosa debe estar en buen contacto con el suelo para que el sistema poroso del suelo y de la parte porosa estén conectados. Los tensiómetros deben instalarse en suelo húmedo, si es posible.
En caso de instalación con perforación previa, el diámetro del orificio debe ser ligeramente menor que el diámetro de la parte porosa. Si la parte porosa es cerámica, la fuerza mecánica sobre la cerámica debe mantenerse lo más baja posible. Los obstáculos, como las piedras en el suelo, pueden provocar grietas o fracturas en la cerámica, de modo que el sistema ya no sea hermético y, por lo tanto, deje de funcionar.
El Tensiómetro 140, con una copa de cerámica de 6,5 mm de diámetro y una longitud de 20 mm, proporciona mediciones de alta precisión con una destrucción mínima del suelo. Un juego de barrena para la instalación y la minimización de los efectos perturbadores se puede obtener como accesorio de UGT. Las burbujas de aire son fáciles de reconocer y eliminar a través del cabezal acrílico con tornillo de ventilación. Los tensiómetros se pueden instalar en cualquier posición. Son ideales para determinar la tensión de humedad del suelo en configuraciones experimentales en el laboratorio. El Tensio 140 se caracteriza por su mango largo y robusto.
| Rango de tensión | -30 … 100 kPa |
| Temperatura de funcionamiento | 0 … +40 °C |
| Señal de salida | 0… 1 VCC |
| Fuente de alimentación | 9 … 30 V CC <3 mA |
| Tiempo de respuesta | < 1 s |