㈠ 海南土壤檢測單位有哪些
大型水利工程、鐵路、公路干線、大型港口碼頭、機場和大型工業項目等工程建設對環境造成的污染和破壞,農墾和圍湖造田活動、海上油田、海岸帶和沼澤地的開發、森林和礦產資源的開發對環境的破壞和影響,新工業區、新城鎮的設置和建設等對環境 的破壞、污染和影響;室內環境檢測就是運用現代科學技術方法以間斷或連續的形式定量地測定環境因子及其他有害於人體健康的室內環境污染物的濃度變化,觀察並分析其環境影響過程與程度的科學活動。 室內環境檢測治理研究表明:是人口大國,通過對各地方性人口健康調查發現室內環境檢測指數較好的環境人口普遍壽齡高於居住在環境較差的地方的壽齡。這是室內環境檢測中不可否認的結果。
㈡ 土壤質量評價方法主要有哪些
土壤質量評價一般有單一污染物的單項評價和多種污染物的多項評價。污染物的種類不同,對土壤質量的影響也不同,因此也可按土壤污染的主要污染物分為有機物污染評價、重金屬污染評價、生物污染評價和放射性污染評價等。如要了解土壤質量的變化,還可以進行土壤物理評價、土壤生物評價、土壤化學評價等。在單項和多項評價的基礎上可進行綜合評價。為了解不同時期的土壤質量狀況也可進行回顧評價、現狀評價和影響評價。
土壤質量的評價方法在國際上尚無統一的標准,國內外提出的土壤質量評價方法主要有以下幾種:
多變數指標克立格法(MVIT)
Smith(1993)利用多變數指標克立格法來評價土壤質量。這種方法可以將無數量限制的單個土壤質量指標綜合成一個總體的土壤質量指數,這一過程稱為多變數指標轉換(),是根據特定的標准將測定值轉換為土壤質量指數。各個指標的標准代表土壤質量的最優的范圍或閾值。該方法的優點是可以把管理措施、經濟和環境限制因子引入分析過程,其評價范圍可從農場到地區水平,評價的空間尺度彈性大。
土壤質量動力學法
Larson(1994)提出土壤質量的動力學方法,從數量和動力學特徵上對土壤質量進行定量。某一土壤的質量可看作是它相對於標准(最優)狀態的當前狀態,土壤質量(Q)可由土壤性質qi的函數來表示:Q=f(qi…n)。
描述Q的土壤性質qi,是根據土壤性質測定的難易程度、重視性高低及對土壤質量關鍵變數的反映程度來選擇的最小數據集。例如,土壤生產力指數(PI)是由土壤pH、容重、有效水容量對根系生長的滿足度計算的,用來估計土壤侵蝕對土壤生產力質量及其變化的影響。該法適用於描述土壤系統的動態性,特別適合於土壤可持續管理。
土壤質量綜合評分法
Doran等(1994)提出土壤質量的綜合評分法,將土壤質量評價細分為對6個特定的土壤質量元素的評價,這6個土壤質量元素分別為作物產量、抗侵蝕能力、地下水質量、地表水質量、大氣質量和食物質量,根據不同地區的特定農田系統、地理位置和氣候條件,建立數學表達式,說明土壤功能與土壤性質的關系,通過對土壤性質的最小數據集評價土壤質量。
土壤相對質量法
通過引入相對土壤質量指數來評價土壤質量的變化,這種方法首先是假設研究區有一種理想土壤,其各項評價指標均能完全滿足植物生長的需要,以這種土壤的質量指數為標准,其它土壤的質量指數與之相比,得出土壤的相對質量指數(RSQI),從而定量地表示所評價土壤的質量與理想土壤質量之間的差距,這樣,從一種土壤的RSQI值就可以表示土壤質量的升降程度,從而可以定量地評價土壤質量的變化。該方法方便、合理,可以根據研究區域的不同土壤選定不同的理想土壤,針對性強,評價結果較符合實際。
㈢ 土壤理化性質的檢測方法
市是人類活動的重要場所,隨著社會經濟的飛速發展,城市化進程不斷加快,人類活動量日益增加,城市生態環境受到破壞,園林綠化植物賴以生存的土壤發生了很大變化,自然土壤變成了獨特的城市土壤,污染嚴重,養分缺乏,性能下降,這造成園林植物不能很好生長,園林綠化生態、景觀等各種功能不能充分發揮。為此,研究和探討城市土壤理化性質快速檢測方法,根據城市土壤特點,採取特定的措施和手段,促使園林植物正常生長,以滿足城市建設及人民生活對園林綠化的需求,對城市園林綠化至關重要。水、養、氣、熱是土壤四大肥力因素,本文選取城市土壤氧氣和二氧化碳含量、含水量、有機質、速效磷、鹼解氮為研究指標,建立或改進原有檢測方法,探討能夠滿足現場、實驗室快速、簡便的檢測方法,對簡便快速檢測方法誤差產生的原因及影響因素進行分析,找出其校正系數。實驗結果表明:改進的漢普儀法測土壤中氧氣百分含量,操作簡單,能夠滿足現場測定,可以通過干潔空氣為標准氣體進行誤差校正。應用活性氧化鋁—百里香酚酞吸附CO2線性比長法,研製低濃度CO2檢測管,測定土壤中二氧化碳的含量,測定范圍為0.1﹪~5.5﹪,靈敏度為0.1﹪,檢測管變色長度與CO2濃度的相關系數R=0.994。採用酒精燃燒法測土壤含水量與烘乾法相比偏低,用F檢驗法判斷,兩種方法的平均值的差異沒到達95﹪的置信水平,因此可以使用酒精燃燒法代替烘乾法。以標准溶液為研究對象,用分光光度法測有機質含量,線性回歸後,相關系數為R=0.9996,方程為Y=0.002418+0.22417X。分光光度法測定土壤有機質的含量在保證准確度的前提下比重鉻酸鉀法精密度高。土壤速效磷的測定過程中完全可以用高錳酸鉀代替無磷活性炭來脫色,用硫酸鉬銻貯備液加固體Vc方法,可改善硫酸鉬銻抗混合顯色劑現配現用,保質期過短的問題。土壤鹼解氮的含量與溫度呈很好的線性關系,高於20℃時不同土樣的鹼解氮含量相差明顯。不同土樣,相同溫度下的鹼解氮擴散速率相近。本文來自: 聚合吧( http://www.juhe8.com/) 詳細出處參考: http://www.juhe8.com/lunwen/qita/2008-01-06/78178.html
㈣ 土壤檢測標准
森林土壤檢測標准:
1 GB 7866-1987 森林土壤交換性鉀和鈉的測定
2 GB 7868-1987 鹼化土壤交換性鈉的測定
3 GB 7870-1987 森林土壤碳酸鈣的測定
4 GB 7871-1987 森林土壤水溶性鹽分分析
5 GB 7872-1987 森林土壤粘粒的提取
6 GB 7873-1987 森林土壤礦質全量(二氧化硅、鐵、鋁、鈦、錳、鈣、鎂、磷)分析方法
7 GB 7874-1987 森林土壤全鉀、全鈉的測定
8 GB 7875-1987 森林土壤全硫的測定
9 GB 7876-1987 森林土壤燒失量的測定
10 GB 7877-1987 森林土壤有效硼的測定
11GB 7878-1987 森林土壤有效鉬的測定
12 GB 7879-1987 森林土壤有效銅的測定
13 GB 7880-1987 森林土壤有效鋅的測定
14 GB 7881-1987 森林土壤有效鐵的測定
15 GB 7883-1987 森林土壤易還原錳的測定
16 GB 8915-1988 土壤中砷的衛生標准
17 GB 9834-1988 土壤有機質測定法
18 GB 9835-1988 土壤碳酸鹽測定法
19 GB 9836-1988 土壤全鉀測定法
20 GB 9837-1988 土壤全磷測定法
㈤ 如何檢測土壤鹽度
鹽鹼土中鹽分的變化比土壤養分含量的變化還要大。土壤鹽分分析不僅要了解土壤中鹽分的多少,而且常要了解鹽分的變化情況。鹽分的差異性是有關鹽鹼土的重要資料。在這樣的情況下,就不能採用混合樣品。 鹽鹼土中鹽分的變化垂直方向更為明顯。由於淋洗作用和蒸發作用,土壤剖面中的鹽分季節性變化很大,而且不同類型的鹽土,鹽分在剖面中的分布又不一樣。例如南方濱海鹽土,底土含鹽分較重,而內陸次生鹽漬土,鹽分一般都積聚在表層。根據鹽分在土壤剖面中的變化規律,應分層採取土樣。
分層採集土樣,不必按發生層次采樣,而自地表起每隔10cm或 20cm採集一個土樣,取樣方法多用「段取」 ,即在該取樣層內,自上而下,整層地均勻地取土,這樣有利於儲鹽量的計算。研究鹽分在土壤剖面中分布的特點時,則多用「點取」 ,即在該取樣層的中部位置取土。根據鹽土取樣的特點,應特別重視采樣的時間和深度。因為鹽分上下移動受不同時間的淋溶與蒸發作用的影響很大。雖然土壤養分分析的采樣也要考慮采樣季節和時間,但其影響遠不如對鹽鹼土的影響那樣大。鑒於花鹼土鹼斑分布的特殊性,必須增加樣點的密度和樣點的隨機分布,或將這種鹼斑占整塊田地面積的百分比估計出來,按比例分配斑塊上應取的樣點數,組成混合樣品;也可以將這種斑塊另外組成一個混合樣品,用作與正常地段土壤的比較。
㈥ 土壤檢測方法國家標准大全
1 GB 11728-1989土壤中銅的衛生標准
2 GB 12297-1990石灰性土壤有效磷測定方法
3 GB 12298-1990土壤有效硼測定方法
4 GB 15618-1995土壤環境質量標准
5 GB 19062-2003銷毀日本遺棄在華化學武器土壤污染控制標准(試行)
6 GB 19615-2004銷毀日本遺棄在華化學武器環境土壤中污染物含量標准(試行)
7 GB 6260-1986土壤中氧化稀土總量的測定對馬尿酸偶氮氯膦分光光度法
8 GB 7172-1987土壤水分測定法
9 GB 7173-1987土壤全氮測定法(半微量開氏法)
10 GB 7833-1987森林土壤含水量的測定
11 GB 7836-1987森林土壤最大吸濕水的測定
12 GB 7838-1987森林土壤滲透性的測定
13 GB 7839-1987森林土壤溫度的測定
㈦ 土壤檢測一般需要檢測哪些項目呀
主要看你的目的了。比如你是做環境監測的那你可能要測土壤各種重金屬的背景值,還有土壤各種污染物的環境容量。但是你如果是做科研,現在一般大部分的實驗都要測容重、比重、有機質含量及其導水率、入滲率等等。具體問題具體對待,希望對你有幫助。
㈧ 土壤檢測方法
一、看土壤的顏色
土壤的顏色是反映土壤在肥力上的一個明顯指標,也是一個最容易掌握的方法。一般土壤顏色比較深的都是肥土,顏色較淺的則為瘦土。
二、看土層深淺(耕作層)
土壤肥沃的田塊土層都比較深,深度通常都大於60公分(水田除外),而貧瘠瘦土則非常淺,嚴重地區甚至低於20公分,只是表層有一層土而已。
三、看土壤適耕性
一般土壤肥沃的田塊,土層疏鬆,易於耕作,「干耕像香灰,濕耕如糖化」;而土壤貧瘠的田塊,土層黏犁,耕作費力,「敲敲一個洞,鋤鋤一條縫」。
四、看淀漿及裂紋
肥土不易淀漿,土壤裂紋多而小;瘦土極易淀漿,易板結,土壤裂紋少而大。
五、看水質
水滑膩、黏腳,日照或腳踩時冒大泡的為肥土;水質清淡無色,水田不起泡,或氣泡小而易散的為瘦土。
六、看保水性
水分有下滲,但速度平緩,灌水一次可保持1周左右的為肥土地;灌水後水層不下滲或沿裂紋快速下滲的均為瘦土。
七、看是否夜潮
夜潮是指夜間表土溫度降低,深層土壤中的溫暖水汽上行,遇到低溫表土後凝結成水而濕潤表土的現象。夜潮現象能說明土壤的兩個優點:第一,透氣性強,溫暖水汽可以上行。第二,土層較深,能夠形成溫差。所以,有夜潮現象的土壤基本上都是肥土;無夜潮現象,說明土質板結硬化,均為瘦土。
八、看保肥性
土壤是一種帶負電的膠體,可以交換吸附一些陽離子(就是養分),而達到保肥的作用,這些被吸附的養分在作物生長過程中會逐漸從土壤中釋放出來以供作物吸收利用。肥沃的土壤通常能夠吸附的陽離子較多,肥效持久。而貧瘠的土壤通常陽離子吸附量較少,大部分養分隨水流失,肥效來得快去的快。
㈨ 如何檢測土壤
1、土壤環境監測是指通過對影響土壤環境質量因素的代表值的測定,確定環境質量(或污染程度)及其變化趨勢。我們通常所說的土壤監測是指土壤環境監測,其一般包括布點采樣、樣品制備、分析方法、結果表徵、資料統計和質量評價等技術內容。
2、土壤相關檢測方法
1 【PH】森林土壤PH測定LY/T1239-1999[1]
2 ------【總鉻】土壤質量 總鉻的測定 火焰原子吸收法GB/T 17137-1997
3 【銅】固體廢物 銅鋅鉛鎘的測定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
4 ------【鋅】
土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997
5 【鉛】固體廢物
6 ------【鎘】固體廢物 銅鋅鉛鎘的測定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
7 【鎳】固體廢物 鎳的測定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.9-1997
土壤質量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997
8 ------【氟化物】固體廢物 氟化物的測定 離子選擇電極法GB/T 15555.11-1995
離子選擇電極法 《土壤元素的近代分析方法》中國環境監測總站 1992年
9 【六價鉻】固體廢物 六價鉻的測定 二苯碳醯二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995
10 ------【硫化物】對氨基二甲基苯胺光度法 《水和廢水監測分析方法》(第三版)國家環保總局1989年
11【有機質】重鉻酸鉀容量法 《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環保總局2002年
㈩ 土壤檢測主要檢測什麼
土壤檢測主要檢測對影響土壤環境質量因素的代表值的測定,確定環境質量(或污染程度)及其變化趨勢。
土壤環境質量評價涉及評價因子、評價標准和評價模式。評價因子和項目類型的數量取決於監測目的和實際經濟技術條件。評價標准通常採用國家土壤環境質量標准、區域土壤背景值或部門(專業)土壤質量標准。評價模型通常採用污染指數法或與其相關的評價方法。
快速測定土壤中與植物營養狀況密切有關的速效養分含量和某些化學性質的方法。它通常包括有效氮、磷、鉀、土壤pH值及相關的土壤石灰需求量等項目;有些微量元素有時也包括在試驗范圍內。
土壤測試是一個系統的過程,包括測試樣品的採集、測試和測試結果的應用。根據土壤試驗結果和其他相關資料,可以對土壤肥力進行評價,為合理施肥提供依據。
(10)瓊中土壤質量檢測方法擴展閱讀:
土壤檢測的測試項目:
1、土壤速效氮的測定。土壤有效氮是指土壤中銨態氮和硝態氮含量低、變化大,缺乏理想的測定方法。在我國,水解態氮的含量常被用作土壤供氮能力的指標。
2、土壤速效磷、鉀的測定。土壤中有效磷和有效鉀的提取和測定通常採用萃取劑。由於土壤溶液中的有效磷、鉀與吸附態的有效磷、鉀之間存在一定的平衡,萃取劑提取的有效磷、鉀僅為土壤中有效磷、鉀總量的一部分,酸性土壤中有效磷的測定一般採用氟化銨法或雙酸法。
用碳酸氫鈉溶液萃取測定中性和石灰性土壤中的有效磷。中性醋酸銨溶液更常用於有效鉀的提取。
3、土壤pH和石灰需要量的測定。土壤pH值是土壤酸度的強度指標,用土壤溶液中氫離子濃度的負對數表示。當pH值小於7時,表示酸性;當pH值大於7時,表示鹼性;當pH值等於7時,表示中性。一般用玻璃電極pH計測定土壤pH值。
由於土壤水的比例會影響氫離子的稀釋和解離,土壤水的比例一般為1:1或1:2。通過分析土壤含鹽量的變化,也可以確定pH值。