土壤墒情监测规范
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土壤环境监测技术规范本规范适用于全国区域土壤背景、农田土壤环境、建设项目土壤环境评价、土壤污染事故等类型的监测。
根据该技术规范的要求可大致归纳出土壤环境监测所要具备的要点:采样准备——布点与样品数容量——样品采集——样品流转——样品制备——样品保存——土壤分析测定——分析记录与监测报告——土壤环境质量评价——质量保证和质量控制。
1采样准备1.1组织准备For personal use only in study and research; not for commercial use由具有野外调查经验且掌握土壤采样技术规程的专业技术人员组成采样组,采样前组织学习有关技术文件,了解监测技术规范。
1.2资料收集收集包括监测区域的交通图、土壤图、地质图、大比例尺地形图等资料,供制作采样工作图和标注采样点位用。
收集包括监测区域土类、成土母质等土壤信息资料。
收集工程建设或生产过程对土壤造成影响的环境研究资料。
收集造成土壤污染事故的主要污染物的毒性、稳定性以及如何消除等资料。
收集土壤历史资料和相应的法律(法规)。
收集监测区域工农业生产及排污、污灌、化肥农药施用情况资料。
收集监测区域气候资料(温度、降水量和蒸发量)、水文资料。
收集监测区域遥感与土壤利用及其演变过程方面的资料等。
1.3现场调查现场踏勘,将调查得到的信息进行整理和利用,丰富采样工作图的内容。
1.4采样器具准备1.1.1工具类:铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片以及适合特殊采样要求的工具等。
1.1.2器材类:GPS、罗盘、照相机、胶卷、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等。
1.1.3文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等。
1.1.4安全防护用品:工作服、工作鞋、安全帽、药品箱等。
1.1.5采样用车辆1.5监测项目与频次监测项目分常规项目、特定项目和选测项目;监测频次与其相应。
常规项目:原则上为GB 15618《土壤环境质量标准》中所要求控制的污染物。
土壤环境监测技术规范.本规范适用于全国范围内土壤背景、农田土壤环境、建设项目土壤环境评价、土壤污染事故等类型的监测。
为了确保监测的准确性和可靠性,需要遵循以下要点:采样准备、布点与样品数容量、样品采集、样品流转、样品制备、样品保存、土壤分析测定、分析记录与监测报告、土壤环境质量评价、质量保证和质量控制。
1.采样准备1.1 组织准备采样组由具有野外调查经验且掌握土壤采样技术规程的专业技术人员组成。
采样前应组织研究有关技术文件,了解监测技术规范。
1.2 资料收集需要收集监测区域的交通图、土壤图、地质图、大比例尺地形图等资料,供制作采样工作图和标注采样点位使用。
还需要收集监测区域土类、成土母质等土壤信息资料,以及工程建设或生产过程对土壤造成影响的环境研究资料。
此外,还需要收集造成土壤污染事故的主要污染物的毒性、稳定性以及如何消除等资料,以及土壤历史资料和相应的法律(法规)、监测区域工农业生产及排污、污灌、化肥农药施用情况资料、监测区域气候资料(温度、降水量和蒸发量)和水文资料,以及监测区域遥感与土壤利用及其演变过程方面的资料等。
1.3 现场调查需要进行现场踏勘,将调查得到的信息进行整理和利用,丰富采样工作图的内容。
1.4 采样器具准备需要准备铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片以及适合特殊采样要求的工具等工具类,GPS、罗盘、照相机、胶卷、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等器材类,样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等文具类,以及工作服、工作鞋、安全帽、药品箱等安全防护用品。
还需要采样用车辆。
1.5 监测项目与频次监测项目分为常规项目、特定项目和选测项目,监测频次需要与其相应。
常规项目原则上为GB 《土壤环境质量标准》中所要求控制的污染物,特定项目为GB 《土壤环境质量标准》中未要求控制的污染物,但根据当地环境污染状况,确认在土壤中积累较多、对环境危害较大、影响范围广、毒性较强的污染物,或者污染事故对土壤环境造成严重不良影响的物质,具体项目由各地自行确定。
农田土壤环境质量监测技术规范范围本标准规定了农田土壤环境监测的布点采样、分析方法、质控措施、数理统计、成果表达与资料整编等技术内容。
本标准适用于农田土壤环境监测。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为 有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB8170—1987 数值修约规则GB /T14550—1993 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法GB15618—1995 土壤环境质量标准GB /T17134,—1997 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB /T17135—1997 土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾—硝酸银分光光度法GB /T17136—1997 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法GB /T17137—1997 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法GB /T17138—1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB /T17139—1997 土壤质量 镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB /T17140—1997 土壤质量 铅、镉的测定KI —MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB /T17141—1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 NY /T52—1987 土壤水分测定法(原GB7172—1987)NY /T53—1987 土壤全氮测定法(半微量开氏法)(原GB7173—1987)NY /T85—1988 土壤有机质测定法(原GB9834—1988) NY /T88—1988 土壤全磷测定法(原GB9837—1988)NY /T148—1990 土壤有效硼测定方法(原GB12298—1990)NY /T149,一1990 石灰性土壤有效磷测定方法 (原GB12297一1990) 3 定义本标准采用下列定义。
土壤环境监测技术规范土壤环境监测技术规范包括土壤环境监测的布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。
一、准备工作主要准备工具,器材,用具等。
表性,否“等量”每块分块布点的效果可能会适得其反。
3)系统随机将监测区域分成面积相等的几部分(网格划分),每网格内布设一采样点,这种布点称为系统随机布点。
如果区域内土壤污染物含量变化较大,系统随机布点比简单随机布点所采样品的代表性要好。
2.基础样品数量1)由均方差和绝对偏差计算样品数用下列公式可计算所需的样品数:N=t2s2/D2式中:N为样品数;t为选定置信水平(土壤环境监测一般选定为95%)一定自由度下的t值(附录A);s2为均方差,可从先前的其它研究或者从极差R(s2=(R/4)2)估计;D为可接受的绝对偏差。
2)由变异系数和相对偏差计算样品数A);变异系城市土壤采样点数量见“6.4城市土壤采样”。
土壤污染事故采样点数量见“6.5污染事故监测土壤采样”。
4.样品采集样品采集一般按三个阶段进行:前期采样:根据背景资料与现场考察结果,采集一定数量的样品分析测定,用于初步验证污染物空间分异性和判断土壤污染程度,为制定监测方案(选择布点方式和确定监测项目及样品数量)提供依据,前期采样可与现场调查同时进行。
正式采样:按照监测方案,实施现场采样。
补充采样:正式采样测试后,发现布设的样点没有满足总体设计需要,则要进行增设采样点补充采样。
面积较小的土壤污染调查和突发性土壤污染事故调查可直接采样。
三、样品制备样品制备对于制备用具以及制备场所均有要求。
制备步骤分为风干、粗磨、细磨、分装等。
四、分析方法算。
采样时间、分析时间,检测方法,监测依据,评价标准,监测数据,单项评价,总体结论,监测仪器编号,检出限(未检出时需列出),采样点示意图,采样(委托)者,分析者,报告编制、复核、审核和签发者及时间等内容。
六、资料统计与质量评价土壤环境质量评价涉及评价因子、评价标准和评价模式。
墒情实施方案1. 引言墒情是指土壤含水量及其分布情况。
在农田、林地、土地利用规划以及水资源管理等领域中,了解土壤墒情是非常重要的。
墒情实施方案是为了有效地收集和监测土壤墒情信息而制定的一种方案。
本文档将介绍墒情实施方案的背景、目标、方法和步骤,并提供相应的实施建议。
2. 背景土壤墒情是农业生产、水资源管理和生态环境保护中的一个关键因素。
通过监测土壤墒情,可以帮助农民合理用水,调控作物生长,提高农田灌溉效率,避免水资源的浪费和土地的沙漠化。
同时,通过有效地收集和分析土壤墒情数据,可以更好地预测干旱、洪涝等自然灾害的风险,为决策者提供科学依据。
3. 目标墒情实施方案的目标是建立一套完善的土壤墒情监测体系,以便及时准确地了解土壤墒情情况,为农田灌溉、水资源调配等决策提供依据。
具体目标包括:•收集土壤墒情数据,建立土壤墒情数据库;•提供土壤墒情监测方法和工具;•实施土壤墒情调查和监测项目;•分析土壤墒情数据,制定相应的决策和措施。
4. 方法和步骤为了实现上述目标,我们制定了以下实施方法和步骤:步骤1:设立监测站点根据地理位置、土地利用类型等因素,选择合适的监测站点。
站点应均匀分布,具有代表性,以确保数据的准确性和可靠性。
步骤2:安装监测设备在选定的监测站点上安装土壤墒情监测设备,包括土壤墒情传感器、数据采集器和通信设备。
确保监测设备的准确性和稳定性,以便实时采集墒情数据。
步骤3:收集和存储数据通过数据采集器和通信设备,将墒情数据传输到数据中心。
在数据中心建立土壤墒情数据库,存储和管理收集到的数据,并确保数据的安全和可靠性。
步骤4:数据分析和处理利用适当的统计方法和数据分析工具,对土壤墒情数据进行分析和处理。
根据需要,可以制定指标和模型,对墒情数据进行进一步的分析和预测,提供科学依据。
步骤5:制定决策和措施基于对墒情数据的分析结果,制定相应的决策和措施。
例如,根据土壤墒情情况,合理安排农田灌溉计划,调整水资源的分配,采取适当的防灾措施等。
耕地土壤监测实施方案一、引言。
耕地土壤是农业生产的基础,其质量直接关系到农产品的质量和产量。
为了保障耕地土壤的健康和可持续利用,进行耕地土壤监测是至关重要的。
本文将就耕地土壤监测的实施方案进行详细介绍,以期为相关工作提供指导。
二、监测目的。
1.了解耕地土壤的基本状况,包括土壤质地、酸碱度、有机质含量等;2.发现土壤中可能存在的污染物,如重金属、农药残留等;3.为合理施肥、选种作物提供科学依据;4.为土壤修复和保护提供数据支持。
三、监测内容。
1.土壤质地和结构监测,采用土壤剖面观测和土壤颗粒分析等方法,了解土壤的质地和结构特点,为土壤改良提供依据。
2.土壤养分监测,包括有机质、氮磷钾等养分含量的监测,为合理施肥提供数据支持。
3.土壤酸碱度监测,通过PH值测试等方法,了解土壤的酸碱度,为土壤调理提供依据。
4.土壤污染物监测,包括重金属、农药残留等污染物的监测,发现土壤中可能存在的污染问题。
四、监测方法。
1.采样方法,采用系统、有代表性的方法进行土壤采样,保证监测数据的准确性和可靠性。
2.监测设备,选择适合的土壤监测设备,包括土壤采样器、PH测试仪、养分测试仪等设备。
3.监测标准,严格按照国家相关标准进行监测,确保监测数据的科学性和可比性。
五、监测周期。
1.常规监测,建议每年进行一次常规监测,了解耕地土壤的基本情况。
2.重点监测,对于可能存在污染风险的区域,建议增加监测频次,及时发现问题并采取相应措施。
六、监测报告。
1.监测数据,监测结果应当真实可靠,包括监测项目、监测数值等详细数据。
2.分析解读,对监测数据进行科学分析和解读,提出合理建议和措施。
3.报告编制,监测报告应当规范、清晰,便于相关部门和农户了解和参考。
七、监测管理。
1.监测机构,建立专业的土壤监测机构,保证监测工作的专业性和科学性。
2.监测人员,培训专业的土壤监测人员,提高监测工作的质量和水平。
3.监测档案,建立完善的耕地土壤监测档案,便于长期跟踪监测数据。
土壤环境监测技术要求规范土壤环境监测技术规本规适用于全国区域土壤背景、农田土壤环境、建设项目土壤环境评价、土壤污染事故等类型的监测。
根据该技术规的要求可大致归纳出土壤环境监测所要具备的要点:采样准备——布点与样品数容量——样品采集——样品流转——样品制备——样品保存——土壤分析测定——分析记录与监测报告——土壤环境质量评价——质量保证和质量控制。
1采样准备1.1组织准备由具有野外调查经验且掌握土壤采样技术规程的专业技术人员组成采样组,采样前组织学习有关技术文件,了解监测技术规。
1.2资料收集收集包括监测区域的交通图、土壤图、地质图、大比例尺地形图等资料,供制作采样工作图和标注采样点位用。
收集包括监测区域土类、成土母质等土壤信息资料。
收集工程建设或生产过程对土壤造成影响的环境研究资料。
收集造成土壤污染事故的主要污染物的毒性、稳定性以及如何消除等资料。
收集土壤历史资料和相应的法律(法规)。
收集监测区域工农业生产及排污、污灌、化肥农药施用情况资料。
收集监测区域气候资料(温度、降水量和蒸发量)、水文资料。
收集监测区域遥感与土壤利用及其演变过程方面的资料等。
1.3现场调查现场踏勘,将调查得到的信息进行整理和利用,丰富采样工作图的容。
1.4采样器具准备1.1.1工具类:铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片以及适合特殊采样要求的工具等。
1.1.2器材类:GPS、罗盘、照相机、胶卷、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等。
1.1.3文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等。
1.1.4安全防护用品:工作服、工作鞋、安全帽、药品箱等。
1.1.5采样用车辆1.5监测项目与频次监测项目分常规项目、特定项目和选测项目;监测频次与其相应。
常规项目:原则上为GB 15618《土壤环境质量标准》中所要求控制的污染物。
特定项目:GB 15618《土壤环境质量标准》中未要求控制的污染物,但根据当地环境污染状况,确认在土壤中积累较多、对环境危害较大、影响围广、毒性较强的污染物,或者污染事故对土壤环境造成严重不良影响的物质,具体项目由各地自行确定。
现代农业墒情监测的内容
现代农业墒情监测涉及多个方面的内容,包括土壤水分监测、气象条件监测、作物生长情况监测等。
首先,土壤水分监测是现代农业墒情监测的重要内容之一。
通过使用土壤水分传感器等设备,可以及时准确地监测土壤中的水分含量,帮助农民合理安排灌溉,避免因过量或不足的灌溉而影响作物生长和产量。
其次,气象条件监测也是墒情监测的重要内容。
监测气温、降水量、风速等气象因素,可以帮助农民了解当地的气候特点,合理安排农事活动,选择合适的作物品种,从而提高农作物的产量和质量。
此外,作物生长情况监测也是现代农业墒情监测的重要内容之一。
通过使用遥感技术、无人机等现代技术手段,可以对作物的生长情况进行实时监测,及时发现作物生长中的问题,并采取针对性的措施,保障作物的健康生长。
总的来说,现代农业墒情监测涉及土壤水分、气象条件、作物
生长情况等多个方面的内容,通过科学准确地监测这些因素,可以帮助农民合理决策,提高农作物的产量和质量,实现农业的可持续发展。
附件:湖北省土壤墒情及地下水位自动监测站网数据精度比测要求一、土壤墒情数据比测1、比测方法通过人工烘干法测量墒情监测站土壤重量含水量,与仪器自动采集的土壤重量含水量进行对比。
2、工具准备现场取土样使用工具:天平(充满电)、铝盒、取土钻、烘干法记录表、水桶。
烘干使用工具:土样、烘干箱、天平、计算机和烘干法记录表。
3、现场取土样✧到达测站后,在墒情测站观测场距传感器1平米内选好取土位置,并将土壤表面的杂草清理干净。
✧根据天平使用说明将电子天平调放好,如果有风将玻璃罩组好,摆放在天平上面。
✧取出9个铝盒分成3组,每个深度使用一组。
对每个空铝盒(要求干净、干燥、盒与盖一起称重、以盒身的号作为盒号)进行称重(注意天平稳定归零后再进行铝盒放取操作)✧在土壤烘干记录表分别填写测站名称与采样时间,先按照10cm、20cm、40cm三个取样深度记录盒号、盒重(注意使用避免混淆)。
✧将打孔钻组装好,垂直放在取样土壤上面,依次按照10cm、20cm、40cm三个深度顺序取土。
操作方法:两手分别握住手把,保持取土钻与地面垂直,按照顺时针方向旋转钻头,同时施加向下的压力,向下钻的进度有些慢时,说明钻中土满,随后将钻从土中取出,用钻中配置的弯头改锥将土从钻中勾出,将土倒在一堆,供钻孔回填使用。
如果没有到达取土深度,继续下钻,取土钻上标有10CM,15CM,20CM,25CM……100cm等刻度,下钻时注意不要钻过,因为钻头下进速度很快。
重复上述操作,直到打孔钻上所标的深度与地面相平。
把钻从孔中提出,用弯头改锥把土样勾出,放满三个铝盒。
继续向下一个深度钻进、取土,直到三个深度土样取完为止。
用剩余的土回填钻孔,用钻中配带的清洁工具把钻头清洁干净放入工具包中。
✧提一桶水,一定找到埋设传感器的上方土壤(面积大一点,以便下次取样有下钻位置),将水缓缓倒入土壤上方,水流不要大,分几次倒完,目的是保证更多的水下渗到土壤中,避免在传感器上方土壤冲出沟槽。
土壤墒情监测规范
TZS-I型土壤墒情监测是水循环规律研究、农牧业灌溉、水资源合理利用、及抗旱救灾基本信息收集的基础工作。
一直以来,国内缺乏一套完整的土壤墒情监测规范系统,对土壤墒情的理解存在局限性,对它的监测只理解为土壤含水量的监测。
事实上,从03年开始,国内对其开始重视,并且已提出了初稿,土壤墒情监测规范包括墒情和旱情检测要素、墒情检测站网及站网的布设、墒情和旱情监测点和代表区域的查勘、土壤含水量的测定方法、土壤测报制度与报送方法。
本文主要针对其中的第一部分即土壤墒情监测要素进行详细分析,通过这篇文章的分析,希望能够纠正一直以来大家对土壤墒情的狭隘理解。
土壤墒情监测要素是同气象条件、土壤、土壤的水分状态,作物种类及其生长发育状况密切相关的,因此可以认为气象条件、土壤的物理特性、土壤的水分状态,作物种类及生长发育状况是土壤墒情监测的四大要素。
气象要素:
气象观测要素主要有降水量、气温、气压、湿度、风速、水面蒸发量、低温、日照等。
气象要素资料可由墒情检测区域内或邻近的国家气象站、水文站及农业管理站的气象的观测资料取得。
墒情检测区域内及邻近地区无气象、水文站时需建立气象观测场。
气象观测场的建设应符合气象观测场的规范要求。
自设气象场需记录每日的降水量、日平
均气温、最高气温、最低气温、日平均湿度、日最高、最低相对湿度、日平均气压、日平均低温、最高地温、最低地温、日平均风速、日水面蒸发量、日照时数等。
自设气象站的仪器和设备应按气象部门的要求配置,并按气象部门的观测规范来进行气象要素的观测、记录和资料的整编。
墒情监测站点除收集气象资料外还应收集当地气象部门的未来天气趋势的预报,以了解墒情监测区域的未来天气变化。
土壤的物理特性及土壤含水量:
土壤的物理特性由土壤的质地、土壤的结构、土壤的比重、土壤干容重、土壤孔隙度来表达土壤质地由当地的土壤颗粒级配情况来决定,土壤质地的判别方法采用国际标准分类方法来进行。
土壤垂向分布有层次结构时,需分析不同层次的土壤质地和其他的土壤物理特性。
土壤水分常数是土壤水分特性的重要指标,主要有饱和含水量,田间持水量、凋萎含水量及作物不同生长期适宜的含水量。
土壤含水量是墒情和旱情检测的主要指标、土壤水分状态可由重量含水量、体积含水量、土层含水量、土层中的蓄水量和土壤相对湿度四个指标来表达。
重量含水量和体积含水量可以相互换算。
浅层地下水:
浅层地下水水位的变化及地下水埋深是影响土壤墒情变化的重要要素之一。
地下水观测要素为地下水位、地下水埋深、地下水温度、地下水质等要素。
平原区浅层地下水埋深不大的地区应观测地下水水位的变化和地下水埋深。
当观测土壤含水量的代表性地块附近有地下水测井时,可利用于地下水位变化的观测,地下水井所在地块和土壤含
水量检测地块的高程应基本相同。
记录地下水井的位置,周围的地貌地物,并调查地下水井的用水情况和用水规律,当水井为灌溉水井时,灌溉抽水期资料不能用于地下水位的观测。
在地下水埋深浅的地区,邻近土壤水观测点无地下水测井时应建专用的地下水位测井。
测量地下水井的地面高程、收集多年平均地下水位、最高地下水位、最低地下水位,最大、最小地下水位,最大和最小地下水埋深值。
当地下水井有自记水位计时,可收集日平均地下水位,月平均地下水位,月和年的最高和最低地下水位,最大和最小地下水埋深值。
作物生长发育状况及墒情要素:
国家和地方的墒情监测站点应收集代表区域的作物种植情况,即作物的种类,作物的分布情况及各种作物占总面积的百分比。
观测土壤含水量的同时记录作物的播种日期,作物生长发育期,观察作物的生长发育状况。
记录代表地块的作物的水分状况。
记录地表地块的作物的水分状态,以涝、渍、正常、缺水、受旱等分级来表示。
收集不同作物、不同生长期的适宜土壤含水量资料。
此含水量一般以土壤相对湿度来表示。
旱地田间积水时间超过24小时为涝、地下水面达及土壤表层为渍、土壤含水量小于适宜土壤含水量时为缺水(脱墒)、土壤含水量小于凋萎含水量时为受旱。
收集不同作物不同生长期脱墒和受旱的临界含水量资料,记录脱墒和受旱开始的日期,受旱的天数,代表区域干旱程度及干旱的分布情况。
土壤墒情自动监测系统是水资源循环规律研究、农牧业节水灌溉控制和排涝抗旱救灾等信息收集的基础工作。
根据我国地理特点来说,水资源地区差异明显,南方多,北方少,东方多,西方少;从时间上来说,大半的水是以汛期形式出现的,雨季容易出现洪涝灾害,而旱季非常旱,经常造成大规模的旱灾。
结合我国是水资源时空分布极不平衡的特点,为了提高水资源管理水平,掌握实时信息,科学指导抗旱救灾,建立一套现代化的服务于水利信息化建设的土壤墒情监测系统,提高水资源信息管理已经成为农业水利行业的时势所需。
奥地利的土壤墒情监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监
测技术、计算机系统分析软件和墒情云平台所组成的一个综合性的在
线自动监测系统。
对土壤墒情的发生、发展及变化进行实时的监视和分析,为开展排涝抗旱工作提供信息依据。
土壤墒情监测系统主要实现固定站无人值守情况下的土壤墒情数据的自动采集和无线传输,数据在监测中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据通过有线、无线等传输方式将土壤墒情监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。
同时监测中心可以对现场监测设备进行远程控制,实现工作人员能够及时准确地掌握监测站的土壤状况,从而更加全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化情况,提供有效的减灾抗旱的土壤墒情信息。