土壤样品采集、保存与实验室质量.ppt


土壤和固体废物监测质量控制
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5)建设项目土壤环境评价监测采样点布设: 每100公顷占地不少于5个且总数不少于5个采样点,其中小型
建 设项目设1个柱状样采样点,大中型建设项目不少于3个柱状样 采样点,特大型建设项目或对土壤环境影响敏感的建设项目不 少于5个柱状样采样点。 6)城市土壤监测点以网距2000m的网格布设为主,功能区布点
2)采样器具准备:土壤与固废的采样器具见表1。
表1土壤与固废的采样器具
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另外土壤监测布点数量要满足样本容量的基本要求,监测 单元和点位数量的确定详见《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004)和《农田土壤环境质量监测技术规范》 (NY/T 395-2000)。一般要求每个监测单元最少设3个采 样点。 取样点分布 原则是分布均匀,不能过于集中,要避开田边、路边、沟 边、肥堆边和前茬作物施肥处等特殊部位。
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土壤和固体废物监测质量控制
青岛市环境监测中心站 张胜军
2015年5月
编写依据
➢ 《全国土壤污染状况调查质量保证技术规定》 ➢ 《全国土壤污染状况调查点位布设技术规定》 ➢ 《全国土壤污染状况调查土壤样品采集(保存)技术规定》 ➢ 《全国土壤污染状况调查农产品采集与分析测试技术规定》 ➢ 《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004 ➢ 《山东省土壤污染状况调查实施方案》 ➢ 《环境监测质量管理工作指南》
部(表面下相当于总体积的5/6深处)设置采样点(采样 位置)。
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当固体废物为历史堆存状态时,以堆存的固废总量为依据,按 表2摘自《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2007)确定需 要采集的最小份样数。见表2固体废物采集最小份样数
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当固体废物为连续产生时,以产废工艺一个月内的产废总 量(若生产周期小于一个月,以一个生产周期内产生的固 废总量)为依据,按表2确定采集的最小份样数.如果生产 周期期小于一个月,则以一个生产周期内的固体废物产生 量为依据。
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工农业生产及“三废”排放、化肥农药施用等点源和面源对土 壤的污染情况,确定监测重点。
②固废监测应收集的资料有: A.固废的来源:排放单位、排放方式(间断或连续)、排放
数量、产生工艺、贮存和置方式。 B.固废的特性:固废种类、形态、理化特性及毒害性。 C.固废堆存与处置环境及综合利用途径。
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份样数和最小采样分量。 1)对堆存、运输中的固态工业固废和大坑(池塘)中的液态 工业固废可按对角线型、蛇形型、棋盘型等点确定采样点 (采样位置)见下表及图;
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2)对粉末状和小颗粒工业固废,可按垂直方向、一定深度的 部位确定采样点(采样位置); 3)对容器内的工业固废可按上部(表面下相当于总体积的 1/6深处)、中部(表面下相当于总体积的1/2深处)、下
学习交流的内容
1、监测机构与监测人员的资质要求 2、布点数量和采样点位的确定 3、采样质量控制 4、样品流转控制 5、监测项目与分析方法的选定 6、实验室分析的质量控制
7、数据处理的技术要求
8、报告审核的技术要求
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1.监测机构与监测人员的资质要求
(1)监测机构的资质要求 从事土壤和固体废物监测的机构,必须通过国家或省级
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的固体废物总量为依据,按照表2确定需要采集的份样数。 每次采集的份样数应满足下式(《危险废物鉴别技术规范》 HJ/T 298-2007)要求:
n=p/N
式中:n — 每次采集的份样数 : N — 需要采集的份样数;
p — 个月内固体废物的产生次数。 最小份样量是以满足分析操作的需要量和固废原始颗粒粒径的大小为依据。
2、布点数量和采样点位的确定
(1)采样前的准备工作
采样质量是土壤与固废监测质量的基础。而采样前的准备 工作是否充分是保证采样的前提。采样前应明确监测目的 ,并做好下列准备工作。
1)监测区域内资料收集与现场调查:
①土壤监测应收集的资料有:
监测区域的交通图、土壤图、地质图、大比例尺地形供布 点用;监测区域的土壤类型和成土母质、土地利用和植被 、地形地貌与生态环水土流失和气候、水文资料,供划分 采样单元和确定采样时间用;监测区域的土壤背景、
样品采集应分次在一个月(或一个生产周期)内等时间间 隔完成:每次采样在设备稳定运行8h(或一个生产班次) 内等时间间隔完成。
当固体废物为间歇产生时,以产废工艺一个月内的产废总 量(若固废产生的时间间隔大于一个月,以每次产生的固 废总量)为依据,按表2确定采集的最小份样数。
如果固体废物产生的时间间隔大于一个月,以每次产生
为 辅,每个网格设一个采样点。对于专项研究和调查的采样点可 适当加密。 7)区域土壤环境调查根据调查目的划分监测采样单元,根据调 查的精度选择不同网距网格布设采样点。
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土壤表层混合样和剖面样的采样深度是根据土壤耕作层的 厚度、土壤污染深度和土壤发生层次的厚度确定,一般在各 层中部位多点取样。各层次中的采样量一般为多点充分混匀 后,用四分法取1㎏装袋或装瓶。
(3)固体废物监测布点数量和采样点位的确定
固体废物监测应根据监测目的、误差要求、固废的类型、 形态和排放、堆存、处置特点、确定采样点、采样部位、采 样方法和采样份量数和最小份样量。即根据对固废排放认识 程度可分别采用简单随机法、系统采样法、分层采样法、两 段采样法和公式法、查表法确定固废监测的采样部位、采样
计量认证,且具有从事土壤和固体废物监测必需的仪器设 备与符合要求的人力资源。 (2)监测人员的资质要求
从事土壤和固体废物监测的工作人员,必须通过岗前专 业技术培训,经有关部门考核合格后,持证上岗(环境监 测机构)。并能正确熟练地掌握土壤和固体废物监测中的 采样和分析操作技术及其质量控制程序。
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实验一_土壤样品的采集与处理

实验一_土壤样品的采集与处理

实验一 土壤样品的 采集与处理
土壤样品(简称土样)的采集与处理,
是土壤分析工作的一个重要环节,直接关 系到分析结果的正确与否。因此必须按正 确的方法采集和处理土样,以便获得符合 实际的分析结果。
实验目的

要获得可靠的科学分析数据,必须从正确地进行土壤样品 (简称土样)的采集和制备做起。

一般土样分析误差来自采样、分样和分析三个方面,而采
附注:土筛号数即为每英寸长度(目)。筛号与筛孔直径(mm)对照见附表。
附表 标准筛孔对照表 筛 号 筛孔直径(mm) 筛 号 筛 孔 直 径(mm) 2.5 8.00 35 0.50 3 6.72 40 0.42 3.5 5.66 45 0.35 4 4.76 50 0.30 5 4.00 60 0.25 6 3.36 70 0.21 7 2.83 80 0.177 8 2.38 100 0.149 10 2.00 120 0.125 12 1.68 140 0.105 14 1.41 170 0.088 16 1.18 200 0.074 18 1.00 230 0.062 20 0.84 270 0.053 25 0.71 325 0.044 30 0.59
一、方法原理
(二)耕作土壤混合样品
为了解土壤肥力情况,一般采用混合土样, 即在一采样地块上多点采土,混合均匀后取出一 部份,以减少土壤差异,提高土样的代表性。 1.采样点的选择 选择有代表性的采样点, 应考虑地形基本一致,近期施肥耕作措施、植物 生长表现基本相同。采样点 5—20 个,其分布应 尽量照顾到土壤的全面情况,不可太集中,应避 开路边、地角和堆积过肥料的地方。
如果选择就不能放弃!?
(二)磨细和过筛
1.
挑出自然风干土样内的植物残体,

实验二土壤样品的制备保存-土壤有机质、pH值的测定教程文件

实验二土壤样品的制备保存-土壤有机质、pH值的测定教程文件

3
➢ 风干
❖ 将采回的土样,放在塑料布上,摊成薄薄的一层,置于室内通风阴干。 ❖ 在土样半干时,须将大土块捏碎(尤其是黏性土壤),以免完全干后结成硬
块,难以磨细。
❖ 风干场所力求干燥通风,并要防止酸蒸气、氨气和灰尘的污染。 ❖ 样品风干后,应拣去动植物残体如根、茎、叶、虫体等和石块、结核(石灰、
铁、锰)。如果石子过多,应当将拣出的石子称重,记下所占的百分比。
❖ 称取通过80目筛孔的风干土样0.1xxx~0.5xxxg,放入一干燥的150ml三角 瓶 中 , 准 确 缓 慢 加 入 0.4000mol·L-1(1/6K2Cr2O7—H2SO4) 标 准 溶 液 10mL , 加液时要避免将土粒冲溅到瓶的内壁上,管口盖上弯颈小漏斗,以冷凝蒸 出之水汽。
❖ 把三角瓶放在已预热好(170~108℃)的电砂浴上加热,在真正沸腾时开 始计算时间。保持平缓地沸腾5±0.5 分钟。沸腾过程中如发现三角瓶内壁 有土粒粘附,应轻轻摇动瓶子使下沉。
➢ 全量分析的样品如Si、Fe、Al、有机质、全氮等的测定,则不受磨碎的 影响,而且为了减少称样误差和样品容易分解,需要将样品磨得更细。
❖ 测定Si、Fe、Al的土壤样品需要用玛瑙研钵研细,瓷研钵会影响Si的测定 结果。
二 土壤有机质的测定(重铬酸钾容量法——外加热法)
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➢ 方法原理
❖ 在外加热的条件下(沙浴的温度为180℃,沸腾5分钟),用一定浓度的重 铬酸钾-硫酸溶液氧化土壤有机质(碳),剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁来滴 定,从所消耗的重铬酸钾量,计算有机碳的含量。
➢ 有人认为新鲜样品比较符合田间实际情况;
➢ 也有人认为新鲜样品是暂时的田间情况,它随着土壤中水分状况的改变 而变化,不是一个可靠的常数,而风干土样测出的结果是一个平衡常数 ,比较稳定和可靠,而且新鲜样品称样误差较大,工作又不方便。

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一般不小于表2中规定的质量。
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表3 不同颗粒直径的固态废物的一个份样所需采取的最小份样量
原始颗粒最大粒径(以d表示)/cm d≤0.50
0.50<d≤1.0
最小份样量/g 500 1 000
d>l.0
2 000
半固态和液态废物样品采集的份样量应满足分析操作的需要
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2)采样器具准备:土壤与固废的采样器具见表1。
表1土壤与固废的采样器具
类别
土壤采样
固废采样
无机类使用木铲、木片、竹片等,
工具类
有机类使用铁锹、铁铲、木铲、取土钻
尖头钢锹、钢锤、采样探子、采样钻、 采样铲(勺)、气动和真空探针
器材类
GPS、罗盘、照相机、摄像机、卷尺、铝 盒、样品袋(测定金属样品用)、大口 棕色玻璃瓶(测定有机样品用)一次性 医用薄膜手套
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6)落实采样操作时的个人安全防护措施,避免毒蛇、野蜂对 人的伤害和有毒有害固体废物对采样人员的腐蚀毒害。
7)样品标签与采样记录的格式应规范,填写内容应齐全,字 迹清晰,标识明显并要善保存。
8)采样结束后,应认真清点样品、检查样品标签和现场记录 是否齐全,采样点位图标记等是否有缺项、漏项和错误处 ,应及时补齐和修正后方可撤离现场。并检查现场是否有 重要物品遗漏。
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份样数和最小采样分量。 1)对堆存、运输中的固态工业固废和大坑(池塘)中的液态 工业固废可按对角线型、蛇形型、棋盘型等点确定采样点 (采样位置)见下表及图;
方法 地块大小 采样点数
对角线型 小
5个
棋盘型
中
10个
蛇形型

土壤布点与采样的要求方法等课件

土壤布点与采样的要求方法等课件
土壤布点与采样的要求方法等课件
目录
• 土壤布点技术 • 土壤采样方法 • 土壤采样深度与频率 • 土壤样品处理与保存 • 土壤质量评价与监测 • 土壤污染与防治
01
土壤布点技术
Chapter
随机布点法
01
随机选择一定数量的样点,确保 样点分布均匀。
02
根据研究区域的大小和土壤类型 的分布,随机选择一定数量的样 点,确保样点在空间上均匀分布 ,能够反映土壤的总体情况。
样品保存
01
02
03
密封保存
将处理好的土壤样品装入 洁净的容器中,并密封保 存,以防止样品受潮、污 染或变质。
低温保存
在条件允许的情况下,将 土壤样品保存在低温环境 中,以延缓样品变质。
定期检查
定期检查土壤样品的保存 情况,如发现异常应及时 处理。
样品运
包装安全
确保土壤样品在运输过程 中不受损坏或泄漏。
系统布点法
按照固定的间距或网格进行布点,样 点分布更加规律。
根据研究区域的网格或等距线,按照 固定的间距设置样点,样点分布相对 规律,适用于大尺度土壤调查和资源 评价。
网格布点法
将研究区域划分为若干个网格,在每个网格的中心或交叉点 设置样点。
将研究区域按照一定的大小划分成若干个网格,在每个网格 的中心或交叉点设置一个样点,适用于地形变化较小、地势 平坦地区的土壤调查。
按照预定的要求,在采样区域内不受任何方向和障碍物限制的点位进行采样,每 个点位都用GPS进行定位,并记录经纬度、地貌、土地利用状况等信息。
分层随机采样
根据土壤类型、土地利用方式等将研 究区域划分为不同的层次,然后按层 分别随机采样,能反映各层的平均状 况。
VS

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土壤和固体废物监测质量控制
青岛市环境监测中心站 张胜军
2015年5月
土壤和固体废物监测质量控制
工农业生产及“三废”排放、化肥农药施用等点源和面源对土 壤的污染情况,确定监测重点。
②固废监测应收集的资料有: A.固废的来源:排放单位、排放方式(间断或连续)、排放
5)盛样容器应避光、密封、不渗透并干燥、洁净,其材质不 与土壤和待采固废发生化学反应。有腐蚀性或要测定挥发 性化合物的样品用广口瓶装样。含易分解有机物的待测定 样品,快速采集后置于低温条件下保存。
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6)落实采样操作时的个人安全防护措施,避免毒蛇、野蜂对 人的伤害和有毒有害固体废物对采样人员的腐蚀毒害。
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的固式(《危险废物鉴别技术规范》 HJ/T 298-2007)要求:
n=p/N
式中:n — 每次采集的份样数 : N — 需要采集的份样数;
p — 个月内固体废物的产生次数。 最小份样量是以满足分析操作的需要量和固废原始颗粒粒径的大小为依据。
土壤和固体废物监测质量控制
份样数和最小采样分量。 1)对堆存、运输中的固态工业固废和大坑(池塘)中的液态 工业固废可按对角线型、蛇形型、棋盘型等点确定采样点 (采样位置)见下表及图;
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2)对粉末状和小颗粒工业固废,可按垂直方向、一定深度的 部位确定采样点(采样位置); 3)对容器内的工业固废可按上部(表面下相当于总体积的 1/6深处)、中部(表面下相当于总体积的1/2深处)、下
数量、产生工艺、贮存和置方式。 B.固废的特性:固废种类、形态、理化特性及毒害性。 C.固废堆存与处置环境及综合利用途径。

第二章土壤样品的采集与制备

第二章土壤样品的采集与制备

第二章土壤样品的采集与制备2.1 土壤样品的采集2.1.1概述土壤是一个不均一体,影响它的因素是错综复杂的。

有自然因素包括地形(高度、坡度)、母质等;人为因素有耕作、施肥等等,特别是耕作施肥导致土壤养分分布的不均匀,例如条施和穴施、起垄种植、深耕等措施,均能造成局部差异。

这些都说明了土壤不均一性的普遍存在,因而给土壤样品的采集带来了很大困难。

采取1kg样品,再在其中取出几克或几百毫克,而足以代表一定面积的土壤,似乎要比正确的化学分析还困难些。

实验室工作者只能对送来样品的分析结果负责,如果送来的样品不符合要求,那么任何精密仪器和熟练的分析技术都将毫无意义。

因此,分析结果能否说明问题,关键在于采样。

分析测定,只能是样品,但要求通过样品的分析,而达到以样品论“总体”的目的。

因此,采集的样品对所研究的对象(总体),必须具有最大的代表性。

所谓总体,是指一个从特定来源的、具有相同性质的大量个体事物或现象的全体。

所谓样品,是由总体中随机抽取出来的一些个体所组成的。

因为个体之间是有变异的。

因此,样品也必然存在着变异。

由此看来,样品与总体之间,既存在着同质的“亲缘”联系,因而样品可作为总体的代表,但同时也存在着一定程度非异性的差异,差异愈小,样品的代表性愈大;反之亦然。

为了达到所采集样品的代表性,采样时要贯彻“随机”化原则,即样品应当随机地取自所代表的总体,而不是凭主观因素决定的。

另一方面,在一组需要相互之间进行比较的诸样品(即样品1、样品2……样品n),应当有同样的个体数组成。

2.1.2混合土样的采集2.1.2.1采样误差土壤样品的代表性与采样误差的控制直接相关。

例如:在一块不到2/3公顷的同一种土类的土壤上取9个样点,分别采9个土样,分析其速效磷的含量。

每个土样称取两个分析样品作为重复。

土壤中的速效磷用浸提液提取,吸取两分滤液作为重复进行磷的比色分析,测定结果和统计分析列于表2-1和表2-2。

-1表2-2 土壤速效磷分析结果方差分析从表2-2方差分析结果,说明采样(即样品间)的误差非常显著(达到1%显著水准)。

农化分析-土壤植物样品采集


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采样工具、 采样工具、采样方法
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采集混合样品的要求
每一点采取的土样厚度、深浅、宽狭应大体一致。 各点都是随机决定的 。 采样地点应避免田边、路边、沟边和特殊地形的部 位以及堆过肥料的地方。 一个混合样品是由均匀一致的许多点组成的,各点 的差异不能太大,不然就要根据土壤差异情况分别 采集几个混合土样,使分析结果更能说明问题。 一个混合样品重在1kg左右 。 标签,用铅笔注明采样地点、采土深度、采样日期、 采样人,标签一式两份,一份放在袋里,一份扣在 袋上。与此同时要做好采样记录。
此原则应始终贯穿在整个采样过程中,如何做到呢? 此原则应始终贯穿在整个采样过程中,如何做到呢? 两点要求: 两点要求: 随机、 取样; (1)避免一切主观因素的影响,做到随机、多点取样; )避免一切主观因素的影响,做到随机 多点取样 同等数量的土样组成 (2)几个相互比较的样品组应由同等数量的土样组成。 )几个相互比较的样品组应由同等数量的土样组成。
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二、土壤样品的制备和保存
(一)样品制备目的 (二)样品的风干、制备和保存
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(一)样品制备目的
1、使分析用的少量土样有较高的代表性,以减 、使分析用的少量土样有较高的代表性, 少称样误差; 少称样误差; 2、使分析样品能够长期保存,不致因微生物作 、使分析样品能够长期保存, 用 而使养分变质; 而使养分变质; 3、挑出植物的根、石块等非土部分,使的组成; 正代表土壤本身的组成; 4、样品磨细后增大了土粒的表面积,有利于测 、样品磨细后增大了土粒的表面积, 定 时土粒与试剂反应均匀、完全。 时土粒与试剂反应均匀、完全。
群众常送来有问题的植株和土壤,要求我们分析和 诊断。这些问题大致是某些营养元素不足,包括微 量元素,或酸碱问题,或某种有毒物质的存在,或 土中水分过多,或底土层有坚硬不透水层的存在等。 为了查证作物生长不正常的土壤原因,就要采典型 样品。在采集典型土壤样品时,应同时采集正常的 土壤样品。植株样品也是如此。这样可以比较,以 利于诊断。在这种情况下,不仅要采集表土样品, 而且也要采集底土样品。 测定土壤微量元素的土样采集,采样工具要用不锈 钢土钻、土刀、兼塑料布塑料袋等,忌用报纸包土 样,以防污染。

(岳新斌)土壤采样技术ppt课件

(2)直(广)口玻璃瓶:容量 500 mL、 1000mL,瓶盖附垫片的棕色玻璃瓶,适用 于有机污染物检测用。
(3)测挥发性有机物项目,一般使用容积 125 mL 或以下的直口棕色玻璃瓶,瓶中土 样需尽量装满,瓶盖附垫片。
33
挥发性有机物除非有地表污染源,否则不易于表 土长时间残留;
混合样不适用于挥发性有机物分析测定; 当测定游离挥发酚、氯化有机物及石油碳氢化合
4、土壤蛇形采样法适用于:面积较大、地势不太平坦、 壤不够均匀的田块。
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(2)采样分层样
如果想了解土壤污染深度,应分层取样。
注意: 要从土壤剖面的下层开始取样,不能从上向下
开始取样。每个采样点的取土深度及采样量应均匀一致。
。
通常挖剖面 长150cm、宽80cm、深 120cm。采集 A、B、C三层 。
然后要仔细观察坐标点所在位置的自然景观,考察 其是否符合土壤采样的基本要求,在允许范围内优 选采样点。在不具代表性的陡坡地、低洼积水地、 住宅、道路、沟渠、粪坑附近等处不宜设采样点。 多点混合采样坐单独样。 单独样品要在坐标点取0-20cm土壤,先用铁铲三
面切割一个大于取土量的20cm高的土方,再用木 铲去掉铁铲接触面后装入样品袋。注意不要斜向切 割,要尽可能做到取样量上下一致。 有机样品一般用250ml带有聚四氟乙烯衬垫的棕色 采样瓶装样;为防止样品沾污瓶口,可用光洁硬纸 板围成漏斗状,将样品装入样品瓶中;样品要装满 样品瓶,及时放入样品冷藏箱,4℃以下避光保存。 需采集有机密码平行样的样点,要同点位增采2份 密码平行样。
土壤环境监测样品采集保 存技术
1
1 土壤样品采集技术方法 2 土壤样品保存技术方法
2
一 土壤样品采样技术

土壤样品的采集与制备--实验


2、磨细过筛

风干后的土样平铺在平整木板或塑料板上,
用木棍或塑以用四分法分取,
并用1mm孔径的筛子过筛。未通过筛子的土 粒,必须重新压碎过筛,直至全部通过筛 孔为止;但石子切勿碾碎,应并入砾石中 处理
四分法对角取样
3、贮存

过筛后的土样经充分混匀,然后装入玻璃塞广
诊断土样的采集
蓝色区域表示采样区域, 红色点表示采样点。
(3)养分动态土样的采集

为研究土壤养分的动态而进行土壤采样时,可 根据所研究问题的要求进行相应同位采样。例 如,为研究过磷酸钙在某种土壤中的移动性, 前述土壤混合样品的采法显然是不合适的。如 果过磷酸钙是以条状集中施肥的,为研究其水 平方向的移动距离,则应以施肥沟为中心,在 沟的一侧或左右两侧按水平方向每隔一定距离, 将同一深度所取的相应同位土样进行多点混合。 同样,在研究其垂直方向的移动时,应以施肥 层为起点,向下每隔一定距离作为样点,以相 同深度者组成混合土样。
盐分样品段取取样
0~10 cm 10~20 cm
地面
20~30 cm
30~40 cm 土壤 深度 40~60 cm 60~80 cm 80~100cm
土钻取样
(二)、土样的制备和贮存

1、风干


2、磨细过筛
3、贮存
1、风干

风干应在通风的室内进行自然风干,严 禁曝晒。防止污染,尤其是供微量元素 分析用的土样,绝对不能用旧报纸衬 垫 。当土样达到半干状态时,须将植 物残根、侵入体和新生体进一步剔除干 净 ; 大土块捏碎,以免干后结成硬块, 不易压碎,这对粘性土壤尤为重要。风 干场所要防止酸、碱等气体及灰尘的污 染。
实验一、土壤样品的采集和制备

土壤样品采集、保存与实验室质量课件

土壤样品采集、保存与实验室质量课件一、引言在环境科学和土壤学的研究中,土壤样品的采集、保存和实验室分析是至关重要的步骤。

它们对于了解土壤的化学、物理和生物性质,以及评估土壤的健康状况和环境影响具有决定性的作用。

本篇文章将深入探讨这三个方面的内容,以期提供准确、可靠的实验数据。

二、土壤样品的采集1、采样计划:在进行采样之前,需要制定详细的计划,包括采样的目的、地点、时间、方法等。

应选择具有代表性的土壤区域进行采样,同时考虑土壤的深度、质地和剖面特征。

2、采样方法:根据计划,可采用不同的采样方法,如随机采样、系统采样或分层采样。

使用合适的采样工具,如挖掘铲、钻头和取样器,以避免样品受到外界因素的污染。

3、样品处理:采样后,应立即对样品进行初步处理,如去除杂质、按要求混合和分割等。

记录所有处理步骤,以便后续分析。

三、土壤样品的保存1、保存容器:选择适当的容器来保存土壤样品,以确保其不受外界环境的影响。

容器应清洁、干燥,并具有密封性能。

2、保存条件:将样品保存在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射。

对于需要冷藏的样品,可将其存放在冰箱中。

3、保存时间:尽快将样品送至实验室进行分析,以避免样品变质或成分变化。

如需长时间保存,应定期检查样品的状况。

四、实验室质量课件1、实验室环境:确保实验室环境清洁、干燥、无尘,以避免对样品产生污染。

同时,实验室应具备必要的设备和工具,如天平、研钵、筛子、储存容器等。

2、实验人员:进行实验的人员需要经过专业培训,具备相应的技能和知识。

明确每个实验人员的职责和操作规范。

3、实验室安全:实验室应具备必要的安全设施,如防护眼镜、手套、实验服等。

应遵守所有相关的安全规定和操作流程。

4、质量控制:为确保实验结果的准确性,需要进行质量控制。

这包括使用标准物质进行校准,以及定期进行内部审核和外部审核。

5、数据分析与报告:根据实验数据进行分析,并生成详细的报告。

报告应包括实验目的、方法、结果和结论等内容。

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