农田土壤墒情监测技术规范2009715151224765


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设备配置与安装
l 每个自动监测站配置实时土壤水分测试仪、
GPS定位仪、小型气象站、计算机、打印 机、传真机和采样设备等。
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代码填写
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每个标准站代码用8位数加1个大写字母,其前 六位用所在县行政区划代码,中间加大写字母 “B”,后两位为监测站实际编码,按顺序编写。 如北京海淀行政区划代码为110100,标准站代 码为110100B01。 每个农田监测点代码用9位数加1个大写字母, 其前六位用县城所在地的行政区划代码,中间 加大写字母“J”,后三位为监测点实际编码,按 顺序编写。如北京海淀行政区划代码为 110100,农田监测点代码为110100J001。 有多个同类监测点时要分别编号。
l 可单独建立
பைடு நூலகம்
如果没有基建项目资金支持,可单独 建立农田监测点。 农田监测点设立在田间,监测结果更 具有生产指导意义。
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(一)自动监测站的建立
l 地点选择
依照气候、地形地貌和生产特点,选 择代表性耕作土壤,且地形开阔、周边没 有高大建筑物、便于管理的地块作为监测 站的设置地,面积不小于30 m2。监测站 设置地块内不进行耕作。
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l 根据我国县域农业特点,一般应有3-5个
以上代表性的监测点。有条件的可以增加 监测点,在县域内形成监测网络。 l 以当地的主导作物和主要种植模式选择监 测点。主导作物应该以小麦、玉米、棉花 等本地大宗的农作物为主,种植模式应区 分灌溉、旱作技术和不同轮作方式,根据 情况分别布置监测点。
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农田监测点基本情况调查表
监测点代码 填表日期 省(区、市)名 县(旗、市、区)名 村名 农户名 经度(° ′ ″) 气候类型区 常年降水量(mm) 无霜期(d) 地形部位 地力等级 耕地类型 灌溉方式 田块面积(亩) 成土母质 土类 土属 产量水平 作物名称 产量(kg/亩) 层次 土壤物理 性状 土壤质地 田间持水量(%) 土壤容重(g/cm3) 技术名称: 技术模式 景观照片 简要说明: 景观照片粘贴在此处。 0-20cm 20-40cm 40-60cm 60-100cm 建点时间 填表单位 地(市、州、盟)名 乡(镇)名 组名 行政区划代码 纬度(° ′ ″) 综合农业区划二级区 有效积温(℃) 海拔高度(m) 农田基础设施水平 潜水埋深(m) 障碍类型 种植制度 代表面积(万亩) 凋萎含水量(%) 亚类 土种
实时土壤水分测试仪
l 由多个土壤水分传感器、数据传输线、多
通道数据采集器和计算机四部分组成。 l 实时土壤水分测试仪安装在与主要耕作土 壤类型相一致的土地上,4个测量传感器 分别水平埋入10cm、30cm、50cm和 80cm的土层中,各传感器与多通道数据 采集器连接。测定的数据通过传输线传输 到多通道数据采集器,然后导入计算机进 行分析和处理。
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l 实时土壤水分测试仪和小型气象站要按照
建设规范进行安装。
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三是测定基础数据
l 对农田监测点0—20cm、20—40cm、
40—60cm、60-100cm四个层次的土壤质 地、土壤容重、田间持水量进行实际测定。 测定方法同上。 l 所有调查内容必须填写在“农田监测点基 本情况调查表”,并录入“农田土壤墒情监 测信息管理系统”。
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二是填写基本情况
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气候状况包括年均降雨量、有效积温、无霜期等,查询当地气象资 料填写。 气候类型区按照干旱区、半干旱区、半干旱偏旱区、半湿润偏旱区、 半湿润区和湿润区填写。 土类、亚类、土种、土属按全国第二次土壤普查的分类系统命名填 写。 成土母质和地形部位按照说明填写。 地表植被状况包括地表植被和地表植被覆盖率。如果是作物填写作 物名称,如果是自然植被填写主要植被类型,如果是裸露地填“无”。 地表植被覆盖率填写植被覆盖监测站所在区域的面积比例。 障碍类型指限制产量的主要障碍因素。如干旱缺水、渍涝(旱地)、 盐碱、瘠薄、沙化、坡地(侵蚀)、障碍层等。没有明显障碍因素 填“无”。
“小型自动气象站”的安装和调试
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基本情况调查
l 一是定位和拍摄景观照片。监测站用GPS
定位后,拍摄景观照片,拍摄景观照片 时,应突出地貌特征,从照片上判别出监 测地块所在的小地貌单元的部位。
选择协作农户
l 选择协作农户时考虑家庭成员的文化水平
和农业生产管理水平,在当地具有代表性。 选择责任心强的农户,并进行培训,以确 保及时准确记录各项常规性生产记录。 l 选定监测点农户后,要与农户进行充分沟 通,约定工作要求和补偿办法,并签定协 议。
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l 监测站应用GPS仪定位,建立保护围栏并
设立标志,安装避雷装置。
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实时土壤水分测试仪器的安装
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选择地块
l 农田墒情监测点地块确定以当前农业生产
为基础,其种植模式、生产管理水平和作 物生长都是当地的普遍水平,不需要进行 专门的设计。在当地具有普遍代表意义。
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农田土壤墒情监测技术规范
全国农技中心节水农业技术处 钟永红
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发言提纲
一、自动监测站/农田监测点的建立 二、数据采集 三、数据汇总与报告编写 四、信息发布
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二是填写基本情况。
l 包括气候状况,土壤状况、地形地貌、农
田基础设施、灌溉方式、种植制度、产量 水平、代表面积及障碍类型等内容。
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农田基础设施水平: 填写梯田、集雨窖(池)、 渠道输水(衬砌或土渠,两者选一)、管道输水。 没有基础设施建设的填“无”。 耕地类型 :填写灌溉稻田、望天田、水浇地、旱 地、菜地。 灌溉方式:地面灌(畦灌、沟灌、管灌,三者选 一)、喷灌、微喷灌、滴灌。 代表面积:监测类型区内与监测点相同作物和技 术模式的耕地面积,用万亩表示,取整位数。
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自动监测站基本情况调查表
自动监测站代码 填表日期 省(区、市)名 县(旗、市、区)名 地块所属单位 经度(° ′ ″) 气候类型区 有效积温(℃) 海拔高度(m) 地表植被覆盖率(%) 成土母质 土类 土属 层次 土壤 物理 性状 土壤质地 田间持水量(%) 土壤容重(g/cm3) 景观 照片 景观照片粘贴在此处。 0-20cm 建站时间 填表单位 地(市、州、盟)名 乡(镇)名 行政区划代码 纬度(° ′ ″) 年均降雨量(mm) 无霜期(d) 地表植被 地形部位 障碍类型 亚类 土种 20-40cm 40-60cm 60-100 cm
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农田监测点的设置
l 农田监测点的布设
根据气候、地形地貌、土壤类型划分 农田土壤墒情监测类型区,分别在不同类 型区选择主导农作物和种植模式一致的连 片、有代表性的地块设立农田土壤墒情监 测点,每个监测点面积不小于3亩地。
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小型气象站
l 由多通道数据采集器、各种传感器(温度、
湿度、风速、风向、太阳辐射、气压等) 和翻斗式雨量桶及计算机等组成。 l 测定的数据传输到多通道数据采集器,然 后导入计算机进行分析和处理。 l 小型气象站安装应选择在平坦、开阔的地 面上。
一、自动监测站/农田监测点的建立
l 可联合建立
国家级农田土壤墒情和旱情监测标准 站就是联合建立,一般在县域范围内设立一 个自动监测站和3-5个农田监测点。 研究相关气象因子和土壤墒情变化规律。 研究固定监测点和农田监测点数据之间的 变化规律。
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一是定位和拍景观照片
l 农田土壤墒情监测点地块分别用GPS定
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土壤监测技术规范

土壤监测技术规范

通过土壤监测技术规范的应用,可以监测土壤污染物的迁移转化情况,评估土壤污染治理效果,为持续改善土壤环境质量提供支持。
在环境评价和治理中,土壤监测技术规范发挥着至关重要的作用,为保护和改善土壤环境提供了重要的技术支撑。
土壤监测技术规范在农业生产中起着至关重要的作用,通过对土壤的监测,可以了解土壤的养分状况、水分状况和土壤质量状况,为科学施肥、灌溉和土壤改良提供依据。
汇报人:韵
韵,a click to unlimited possibilities
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土壤监测的目的:保护和改善土壤环境质量,保障农产品安全,促进农业可持续发展。
添加标题
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指导农业生产:了解土壤养分、酸碱度等情况,为合理施肥、改善土壤提供科学依据。
保障农产品质量安全:通过监测土壤质量,确保农产品无污染,保障人民健康,采取有效措施保护生态环境。
提高农业生产效益:通过科学合理的土壤监测,提高农作物的产量和品质,增加农业生产效益。
监测点位的布设:根据土壤类型、土地利用方式、污染程度等因素确定监测点位,确保覆盖全面。
监测频率:根据实际情况确定监测频率,一般每年至少进行一次监测。
土壤监测技术规范的发展趋势是朝着智能化、自动化、高精度化方向发展,提高监测效率和准确性。
随着物联网、大数据等技术的发展,土壤监测技术规范将与信息技术深度融合,实现远程监控、实时数据传输和分析。
汇报人:韵
监测时应遵循相关技术规范,确保数据的准确性和可靠性。
监测后应及时分析数据,并采取相应的措施进行土壤改良或治理。
监测过程中应注意安全,避免对土壤和环境造成二次污染。
未来土壤监测技术规范将更加注重生态环保,减少对土壤和环境的干扰和影响,促进可持续发展。

土壤墒情和作物长势遥感监测地面观测技术规程

土壤墒情和作物长势遥感监测地面观测技术规程

土壤墒情和作物长势遥感监测地面观测技术规程嘿,咱今儿就来聊聊这土壤墒情和作物长势遥感监测地面观测技术规程。

你说这土壤墒情,那可太重要啦!就好比是作物的“生命之源”呀!要是咱不把它搞清楚,那作物咋能长得好呢?遥感监测就像是给土壤墒情和作物长势做了一次全面的“体检”。

咱先来说说这地面观测吧,那可不能马虎。

就像医生看病,得仔细地观察、测量。

要在合适的地方选好观测点,这就跟咱找个舒服的地儿休息一样重要。

然后呢,各种仪器设备就得准备齐全啦,就像战士上战场,武器可不能少。

观测的时候,那可得认真仔细,每一个数据都不能错。

你想想,要是错了一点,那不就像给病人诊断错了病一样严重嘛!要测量土壤的湿度、温度,看看作物的生长情况,有没有生病啦,长得壮不壮实啦。

这就像是关心咱自己的孩子,得时刻留意着。

而且呀,这观测还得有规律,不能三天打鱼两天晒网的。

得按时按点去观测,就像每天按时吃饭睡觉一样,养成习惯。

这样才能准确地掌握土壤墒情和作物长势的变化。

你说这遥感监测厉害不厉害?它就像一双千里眼,能从天上看到地上的情况。

通过卫星啥的,把土壤和作物的情况都看得清清楚楚。

但这地面观测可不能少,它就像是遥感监测的好帮手,给它提供最准确最可靠的数据。

咱再想想,如果没有这地面观测技术规程,那会咋样?那不就乱套啦!大家都随便观测,数据乱七八糟的,那还怎么去监测土壤墒情和作物长势呀?就好比盖房子没有图纸,那能盖出好房子吗?所以说呀,这土壤墒情和作物长势遥感监测地面观测技术规程可太重要啦!它就像是一个指南,告诉咱该怎么做,怎么才能把这个工作做好。

咱可得严格按照规程来,不能马虎大意。

你说,咱农民种地多不容易呀,要是能有好的技术来帮忙,那不是能让咱的收成更好嘛!这地面观测技术规程就是帮助咱的好东西呀!咱得好好珍惜,好好利用。

总之呢,这土壤墒情和作物长势遥感监测地面观测技术规程是咱农业生产中的重要一环。

咱得重视起来,把它做好,让咱的土地更肥沃,让咱的作物长得更茁壮!这样咱的生活才能越来越好呀,你说是不是?。

农田土壤环境质量监测技术规范

农田土壤环境质量监测技术规范

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。

土壤墒情监测的意义及技术规范

土壤墒情监测的意义及技术规范

土壤墒情监测的意义及技术规范
作者:
来源:《农民科技培训》2019年第12期
栏目名称:《农科讲堂》
栏目时间:互联网7*24小时点播
卫星网工作日8:30-12:30,13:30-17:30轮播
观看网址:互联网:通过农业农村部网站()“農业科技人员知识更新”专题或中国农村远程教育网(http:///zxjy/nkjt/)点播观看。

卫星网:登录卫星网“农业现代远程教育平台”,选择“频道一”收看。

土壤墒情监测的意义及技术规范
中国是一个农业大国,也是世界第一产粮大国。

可是,由于旱灾频发,每年约4至5亿亩的粮食受到影响,粮食损失达600亿斤,抗旱减灾已成为农业生产的常态。

然而,我国耕地占世界的9%,淡水资源却只占世界的6%,每年我国灌溉用水约3600亿方,用水缺口达300亿方。

因此,在粮食生产过程中,我们既要防止粮食干旱,又要节约水资源。

墒情监测,是推广节水农业新技术,实现科学用水和高效用水的关键技术环节。

墒情,是土壤水分满足作物生长的程度。

墒情监测为农田水分管理、指导灌溉提供着依据,做好墒情监测,是防止干旱,促进农业绿色可持续发展的重要手段之一,也是发展高效节水农业的关键环节和建设现代农业的基础支撑。

那么我国墒情监测工作的现状如何?土壤墒情监测有哪些基本原则和工作要求?该如何做好墒情监测?
全国农业技术推广服务中心节水农业技术处高级农技师钟永红在节目中,从土壤墒情监测的概念和意义、土壤墒情监测工作现状、土壤墒情监测基本原则和工作要求、土壤墒情监测技术规范等方面全面系统地讲解了土壤墒情监测的意义及技术规范这一主题。

农田土壤环境质量监测技术规范

农田土壤环境质量监测技术规范

农田土壤环境质量监测技术规范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、成果表示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,经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。

GB 8170—1987 数值修约规则GB/T 14550—1993 土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法GB 15618—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/T 17135—1997 土壤质量总砷的测定硼氢化钾—硝酸银分光光度法GB/T 17136—1997 土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法GB/T 17137—1997 土壤质量总铬的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138—1997 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139—1997 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 17140—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/T 17141—1997 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法NY/T 52—1987 土壤水分测定法(原GB 7172—1987)NY/T 53—1987 土壤全氮测定法(半微量开氏法) (原GB 7173—1987)NY/T 85—1988 土壤有机质测定法(原GB 9834—1988)NY/T 88—1988 土壤全磷测定法(原GB 9837—1988)NY/T 148—1990 土壤有效硼测定方法(原GB 12298—1990)NY/T 149,一1990 石灰性土壤有效磷测定方法(原GB 12297一1990)3 定义本标准采用下列定义。

耕地质量监测质量控制技术规范

耕地质量监测质量控制技术规范

耕地质量监测质量控制技术规范1 范围本文件规定了XX省耕地质量监测涉及的术语和定义、监测点设置、监测点建设、田间试验记载、样品采集、样品制备与保存、样品检测,数据审核及监测报告等全程质量控制的基本要求和措施。

本文件适用于XX省耕地质量监测。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1119 耕地质量监测技术规程NY/T 1121.1 土壤检测第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存NY/T 2911 测土配方施肥技术规程NY/T 3701 耕地质量长期定位监测点布设规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1耕地质量cultivated land quality由耕地地力、土壤健康状况XX间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。

[来源:NY/T 1119-2019,3.2]3.2耕地质量监测cultivated land monitoring通过连续定点调查、观测记载和采样测试等方式,对耕地的理化性状、生产能力和环境质量等进行动态评估的一系列工作。

3.3耕地质量监测点cultivated land quality monitoring site为进行耕地质量监测而设置的观察、试验、取样的定位地块。

3.4质量保证quality assurance是耕地质量监测过程的全面质量管理,包含了保证耕地质量监测数据准确可靠的全部活动和措施。

3.5质量控制quality control指用以满足耕地质量监测质量需求所采取的操作技术和活动。

4 基本原则4.1 全程质量控制按照技术规范和质量管理要求,明确监测点布设、建设与维护,田间试验记载,样品采集、制备、保存、检测,数据审核,监测报告等耕地质量监测全过程的质量要求,各环节的质量控制要点,加强质量监督检查,保障耕地质量监测数据完整规范、科学准确和真实可靠。

土壤墒情监测仪安全操作保养规程

土壤墒情监测仪安全操作保养规程一、前言为了确保土壤墒情监测仪的正常运行和使用安全,保障监测工作的顺利开展,特制定本安全操作保养规程,旨在规范土壤墒情监测仪的操作使用和保养维护,有效避免事故发生。

本规程适用于各类土壤墒情监测仪的使用和保养工作,所有使用人员必须认真遵守。

二、安全操作1. 土壤墒情监测仪操作前应注意以下事项:•按照土壤墒情监测仪的说明书、使用手册等相关规范,正确接线和对土壤墒情监测仪进行正确设置。

-土壤墒情监测仪的防水防潮等级为IP68,但仍应避免在强酸或强碱环境中使用。

•使用前应对土壤墒情监测仪进行仔细检查,确保各部件健全,所有接线牢固,无短路、断路、漏电等现象。

•电源电压必须符合土壤墒情监测仪标识的电源要求。

2. 土壤墒情监测仪操作中应注意以下事项:•禁止将金属物体插入土壤墒情监测仪的探头或控制器内部,以免损坏器件或导致短路、漏电等故障。

•土壤墒情监测仪应于每天固定时间,按照设定的时间间隔对土壤和大气的温度、湿度、降雨量等参数进行自动监测记录,不得手动更改,并要保证监测记录的真实性和准确性。

•若遇到土壤墒情监测仪出现故障、失灵等问题,应及时停止使用,经过专业技术人员的检查、维修后合格才能继续使用。

•禁止在土壤墒情监测仪运行时对其进行拆卸、修理、插拔线缆等操作,以免出现危险或意外事故。

3. 土壤墒情监测仪操作后应注意以下事项:•使用人员在操作完毕后,应及时关闭土壤墒情监测仪的电源,并保持设备的清洁、干燥。

•土壤墒情监测仪长期不用时,应放在干燥、阴凉处,避免阳光直射和高温环境,否则可能导致电池严重充放电失衡,缩短电池寿命。

•不使用时,应及时拆掉电池,放置在室温下,用干燥的布擦拭粘在插头处的泥沙及其他杂物。

三、保养维护1. 运输时的保养:•运输土壤墒情监测仪应至少采取三点固定方式,避免运输中发生碰撞和振动。

•土壤墒情监测仪应特别注意防水的问题。

为防止雨水浸泡,应用塑料薄膜包裹好。

2. 日常保养:•土壤墒情监测仪在使用和存储时,应注意防潮、防尘、防晒等问题。

土壤监测技术规范

土壤监测技术规范
土壤监测技术规范是指在农业生产、土地利用和环境保护等领域对土壤进行监测和评价时所遵循的一系列技术规程和方法。

土壤是农业生产的重要基础,对土壤的监测和评价能够帮助人们了解土壤的性质和状况,指导合理的土地利用和农业生产,从而保护土壤资源,促进农业可持续发展。

以下是关于土壤监测技术规范的一些要点:
1.监测目标:土壤监测的目标一般包括土壤的养分含量、土壤酸碱度、土壤团粒结构、土壤理化性质等,根据具体需求还可以增加其他监测指标。

2.监测样品采集:样品的采集要根据指标的要求选择合适的工具和方法,确保样品的代表性和可比性。

通常采用分层采样方法,将不同深度和位置的土壤样品混合成一个复合样品进行分析。

3.样品处理:采集回来的土壤样品需要进行一系列的处理,如除去杂质、空气干燥等,以减小测定误差。

4.监测方法:土壤监测通常包括实验室和现场两种方法。

实验室方法一般用于土壤养分含量、酸碱度等指标的测定,现场方法主要用于土壤团粒结构和理化性质的评价。

5.数据分析和评价:监测得到的数据需要进行统计和分析,结合土壤质量评价标准和农业生产需求,进行土壤质量评价和分级。

6.监测数据的应用:土壤监测数据可以用于土地利用规划、农田施肥、农药使用和环境保护等方面。

监测数据还可以用于土壤污染的评估和治理。

7.监测结果的报告和发布:对土壤监测的结果进行总结、分析和评价后,需要编写监测报告,并向相关部门和公众发布。

土壤监测技术规范的制定和实施,有助于提高土壤监测的科学性和准确性,促进农业的可持续发展和土地资源的保护和合理利用。

同时,也为相关领域的决策者提供了科学依据,有助于制定和实施相关政策和规划。

全国耕地土壤监测技术规程

《全国耕地土壤监测技术规程》1范围本规程规定了实施土壤监测过程中监测点的建立、监测的内容、观测记载、分析测试及编写报告的技术规程。

本规程适用于全国耕地的土壤监测。

2.术语2.1土壤监测土壤监测指土壤基础地力监测。

是通过土壤调查、化验,植株分析,田间作业及作物生长情况与产量记载等方法,对土壤的理化性状和生产能力,进行动态监测。

2.2土壤基础地力耕地土壤的地形地貌、成土母质特征,农田基础设施及培肥水平,土壤理化性状等综合构成的耕地生产能力。

2.3监测点为进行土壤长期定位监测而设置的观测、试验、取样的地块。

3监测点的处理3.1不施肥处理(空白区)旱地小区面积0.1亩以上,用设置保护行、垒区间小埂等方法隔离。

水稻土小区面积0.05-0.1亩,用水泥板或其它材料作隔板,防止肥、水渗透,隔板高0.6-0.8m,厚0.05m.埋深0.3-0.5巾,露出地面0.3m。

该处理连续进行三年后停止。

蔬菜不设置无肥区。

专业技术知识共享3.2常规措施处理面积不小于0.5亩或直接用大田定点观测。

以当地主要种植制度、种植方式为主(见附录B),耕作、栽培等管理方式、施肥能代表当地一般水平。

4土壤监测内容4.1气象调查收集气象台哨或记载监测点所在地常年的几项主要气象要素数据。

按表1的项目调查与记载。

4.2监测点基本情况的调查与记载4.2.1土壤环境与农业生产情况拍摄景观照片。

按表1的项目调查与记载。

4.2.2基础剖面的观察与记载挖掘基础剖面,采集剖面样,拍摄剖面彩色照片。

按表2要求进行剖面形态描述与记载。

4.2.3基础剖面样的采集与化验按剖面发生学层次取样。

建点时取样化验一次。

化验项目见表24.3监测农化样的采集与化验农化样分为五年一次和每年一次采集与化验两种形式,在本年度最后一季作物收获后,立即在监测地块采集土样。

专业技术知识共享WORD格式可编辑4.3.1五年一次农化样采集与化验建点时不分处理区采集土样。

以后每五年一次,在常规施肥区采集土样。

土壤墒情监测及等级评价

·土肥植保20 2023年第10期情等级划分,让人们更加形象地理解土壤含水量的意义。

土壤墒情等级主要的评价因子是作物需水情况、土壤含水量、田间持水量、土壤凋萎含水量、根系分布层深度。

根据作物主要根系分布层土壤含水量对作物的满足程度,划分为渍涝、过多、适宜、不足、干旱、严重干旱6个等级。

水浇地和旱地的6个等级标准如下:①渍涝。

土壤水分饱和,田面出现积水持续超过3天;不能播种,作物生长停滞。

②过多。

土壤水分超过作物播种出苗或生长发育适宜含水量上限(通常为土壤相对含水量大于80%),田面积水3天内可排除,对作物播种或生长产生不利影响。

③适宜。

土壤水分满足作物播种出苗或生长发育需求(土壤相对含水量为60%~80%),有利于作物正常生长。

④不足。

土壤水分低于作物播种出苗或生长发育适宜含水量的下限(土壤相对含水量为50%~60%),不能满足作物需求,作物生长发育受到影响,午间叶片出现短期萎蔫、卷叶等现象。

⑤干旱。

土壤水分供应持续不足(通常为土壤相对含水量低于50%),干土层深5厘米以上,作物生长发育受到危害,叶片出现持续萎蔫、干枯等现象。

⑥严重干旱。

土壤水分供应持续不足,干土层深10厘米以上,作物生长发育受到严重危害,干枯死亡。

水田的6个等级标准如下:①渍涝。

淹水深度20厘米以上,3天内不能排出,严重危害作物生长。

②过多。

淹水深度8~20厘米,3天内不能排出,危害作物生长。

③适宜。

淹水深度8厘米以下,有利于作物生长发育。

④不足。

田面无水、开裂,裂缝宽1厘米以下,午间高温时禾苗出现萎蔫,影响作物生长。

⑤干旱。

田间严重开裂,裂缝宽1厘米以上,禾苗出现卷叶,叶尖干枯,危害作物生长。

⑥严重干旱。

土壤水分供应持续不足,禾苗干枯死亡。

土壤墒情是评价农田水分状况满足作物需要程度的指标。

土壤墒情监测是指长期对不同层次土壤的含水量进行测定,调查作物长势长相,掌握土壤水分动态变化规律,评价土壤水分状况,为农业结构调整、农民合理灌溉、科学抗旱保墒、节水农业技术推广等提供依据。

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