Kestrel 3550AG ポケット デルタ T 作物噴霧気象計
受取状況を読み込めませんでした
Kestrel 3550AG スプレー用途用 Bluetooth 気象計
飛沫の漂流は近くの植物に危険を及ぼす可能性があり、また家畜、人、野生動物にも害を及ぼす可能性があります。
Kestrel 3550AG を使用すると、作物への散布を目標通りに保つことができます。 Bluetooth 接続を備えた Kestrel 3550AG では、スマートフォンと Kestrel アプリを使用して、クリックするだけでデータをログに記録できます。
事業の規模に関係なく、除草剤と殺虫剤を効果的に散布することが成功に不可欠です。ドリフトを防ぎ、無駄を排除し、安全性と有効性を確保します。すべては状態を監視することから始まります。
信頼性の高い意思決定のための現場レベルの環境モニタリング
散布時の無駄を最小限に抑え、安全性を最大限に高めるには、現場レベルで相対湿度、風速、風向を測定することが重要です。施工時の現場の天候は漂流のリスクに大きく影響します。最善の管理方法には、安全で効果的な散布を確保するために散布現場の天候を確認することが含まれます。 3550AG はデジタル コンパスを内蔵しており、風向きを含むスプレーに関連するすべての環境条件を測定します。
専門家は、施工者に対し、現場で測定を行い、正確な現場情報に基づいて判断を下すよう促しています。噴霧器のブームの高さで風速を測定することが重要であり、数十マイル離れている可能性がある地元の空港からの測定値に依存しないことが重要です。遠隔地の気象観測所からのデータは、特定の場所の状況を正確に反映していません。
「訴訟に直面した場合、彼らは最寄りの空港に行き、そこで風速を測定します。」作物の樹冠から 20 インチ上の風速が、近くの空港の測定値よりも時速 2 ~ 3 マイル遅いのは珍しいことです。」
-博士。ボブ・ベック氏、ランド・オレイクスの地域農学者
ラベル要件を満たしている現在の状態を検証することは、すべての塗布者の優先事項であり、スプレー塗布のすべての決定に組み込む必要があります。 Kestrel 3550AG を使用すると、現場レベルでリアルタイムの気象状況を簡単に監視できます。
無料の Kestrel アプリで簡単に記録を維持できるので安心
ドリフト管理を取り巻く規制が強化され、メディアや世間の注目が高まり続けるにつれ、説明責任に関して、散布業者や農家にとってのリスクはこれまで以上に高まっています。高額な費用がかかる訴訟から身を守り、事業の将来を守るためには、スプレーの状況を文書化することが不可欠です。 Kestrel アプリを使用すると、3550 にワイヤレスで接続することで簡単に実行できるため、モバイル デバイスで気象データを表示、記録、管理できます。スプレー散布と同時に現場データを文書化できるようになりました。紛失する可能性のあるペンと紙のメモや、散布後オフィスに戻って数時間後にデータを記録しようとして忘れる可能性があることは忘れてください。アプリのスナップショット機能は、ワンクリックするだけで、すべてのライブ測定値を GPS ベースのタイムスタンプとともに即座にキャプチャして保存します。許容可能な気象条件内で散布したことを示す貴重な文書化された証拠として履歴データを簡単にエクスポートできます。
ポケットサイズ、頑丈、防水性、手頃な価格で使いやすく、監視と報告のためのユニット上のデータロギングとワイヤレスデータ取得を備えた Kestrel 3550AG は、散布と農業のための信頼できる気象ガイドです。
新しい 3550AG メーターには Bluetooth 接続があり、Kestrel アプリとペアリングすることで、モバイル デバイスから気象データをワイヤレスで表示、共有、エクスポートできます。利用可能なすべての機能を活用するには、アプリ ストアから Kestrel アプリをダウンロードします。
特徴:
- シンプルな3ボタンコントロール
- 高コントラスト、太陽光でも読み取り可能なモノクロ LCD ディスプレイ
- バックライト(緑)
- 温度センサー(特許取得済み外部絶縁型)
- 相対湿度センサー
- CR2032 コイン型電池 (平均寿命 300 時間)
- データホールド機能
- MIL-STD-810Gに準拠した落下試験済み
- IP67防水(3フィート/1メートルで30分間)
- ケストレル適合証明書
- ネックストラップ
- 特許取得済みのインペラとセンサー技術
- スリップオン保護カバー
- 時刻
- 現場での湿度校正/補正ルーチン
- ユーザーが交換可能なバッテリー
- ユーザーが交換可能なインペラ
- 防水&浮く
- 米国で設計・製造
Measurement |
---|
風速 |
|
測定の単位: | 時速マイル | kt | B |メートル/秒 |フィート/分 / km/h |
仕様範囲: |
|
動作範囲: |
|
解決: |
|
精度 (+/-): | 読み取り値の 3%、最下位桁、または 20 フィート/分のいずれか大きい方 |
ノート: | 高精度アクスルと低摩擦 Zytel® ベアリングを備えた直径 1 インチ |25 mm インペラ。起動速度は下限値として記載されており、測定値は 0.4 m/s まで低下する可能性があります。 79 フィート/分 | 1.5km/h |時速.9マイル |インペラ始動後.8ノット。軸外精度 -1% @ 5° 軸外。 -2% @ 10°; -3% @ 15°。時速 16 MP で 100 時間使用後、校正ドリフト < 1% | 7メートル/秒。 交換用インペラ(PN-0801) 工具を使わずに現場で設置できます (米国特許 5,783,753)。風速の校正とテストは、ケストレルの前面上部にあるインペラの三角形を使用して実行する必要があります。 *F/S は弾道単位のみ。ビューフォートは弾道ユニットでは使用できません。 |
周囲温度 |
|
測定の単位: | 華氏、摂氏 |
仕様範囲: |
|
動作範囲: |
|
解決: |
|
精度 (+/-): |
|
ノート: | 密封された高精度サーミスタは外部に取り付けられ、熱的に絶縁されているため (米国特許 5,939,645)、迅速な応答を実現します。 2.2 mph|1 m/s 以上の気流により、最も速い応答が得られ、日射効果が軽減されます。校正ドリフトは無視できます。サーミスタは、サーミスタ部分を材料に浸すことによって、水や雪の温度を測定するために使用することもできます。浸漬した測定を行う前にインペラを取り外し、浸漬後の湿度ベースの測定を行う前に、湿度センサの膜に液体の水が含まれていないことを確認してください。 |
プレッシャー |
|
測定の単位: | inHg、hPA、mb |
仕様範囲: |
|
動作範囲: |
|
解決: |
|
精度 (+/-): |
|
ノート: | 二次温度補正を備えたモノリシックシリコンピエゾ抵抗圧力センサー。 1100 ~ 1600 mbar の間では、ユニットは精度が低下して動作します。センサーは 1,600 mbar を超えると動作しなくなる可能性があり、6,000 mbar を超えるか 10 mbar 未満では損傷する可能性があります。校正ドリフトは製品の寿命の間は無視できます。 |
相対湿度 |
|
測定の単位: | % |
仕様範囲: | 5 ~ 95% 25°C 結露なきこと |
動作範囲: | 0~100% |
解決: | 0.1%RH |
精度 (+/-): | 3%RH |
ノート: | 規定の精度を達成するには、ユニットが大きく急速な温度変化にさらされたときに外部温度と平衡になるようにし、直射日光を避けて保管する必要があります。校正ドリフトは通常、年間 ±0.25% 未満です。 |
計算された測定値
風の寒さ |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
気圧 |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
高度 |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
露点 |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
湿球温度 - 乾湿計 |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
デルタT |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
THI (NRC)* |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
ノート: | * NRC THI 方程式は次のように定義されます: *THI = (1.8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb-26)] (National Research Council、1971) ここで、Tdb は乾燥状態です。電球温度 (°C)、RH は % で表される相対湿度です。これは、オンタリオ州農業・食糧・農村省が参照している方程式です。酪農科学ジャーナル;そしてアリゾナ大学。 YOUSEF THI 方程式は次のように定義されます: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef、1985) ここで、Tdb は乾球温度 (°C)、Tdp は露点温度 (°C) です。これは、Dairy Australia、ミズーリ大学、USDA によって参照されている方程式です。 |
THI (ユセフ)* |
|
あ精度 (+/-): |
|
解決: |
|
採用されているセンサー: |
|
ノート: | * NRC THI 方程式は次のように定義されます: *THI = (1.8 X Tdb +32) – [(.55 - .0055 X RH) X (1.8 X Tdb-26)] (National Research Council、1971) ここで、Tdb は乾燥状態です。電球温度 (°C)、RH は % で表される相対湿度です。これは、オンタリオ州農業・食糧・農村省が参照している方程式です。酪農科学ジャーナル;そしてアリゾナ大学。 YOUSEF THI 方程式は次のように定義されます: THI = Tdb + (0.36 × Tdp) + 41.2 (Yousef、1985) ここで、Tdb は乾球温度 (°C)、Tdp は露点温度 (°C) です。これは、Dairy Australia、ミズーリ大学、USDA によって参照されている方程式です。 |
ダウンロード: