土壤环境监测有机项目

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土壤常规检测项目及分析方法

土壤常规检测项目及分析方法

土壤常规检测项目及分析方法土壤常规检测是指通过对土壤中的各项理化指标进行检测和分析,从而了解土壤的肥力状况、污染程度和适宜作物的选择等信息。

土壤常规检测项目包括土壤质地、有机质含量、养分含量、酸碱度、盐分含量等方面,下面将分别介绍这些项目及其分析方法。

1.土壤质地:土壤质地是指土壤颗粒的组成及其粒径分布。

常见的土壤质地包括砂壤土、壤土和粉土。

常规检测土壤质地的方法是根据颗粒的大小进行筛选、称重、计算百分含量,并根据质地三角图进行分类。

2.有机质含量:有机质是指土壤中的有机物质,包括植物残体、动物尸体和微生物等。

有机质含量是衡量土壤肥力的重要指标之一、常规检测有机质含量的方法是用碱钾溶液提取土壤中的有机质,通过酸碱反应测定碱解氮的含量,并乘以一个系数得到有机质的含量。

3.养分含量:养分(主要是氮、磷、钾)是植物生长所需的必需元素,它们对于农作物的生长发育起着重要的作用。

常规检测养分含量的方法包括酸水解法、碱解法和热浸提法等。

其中,酸水解法是将土壤样品与浓硫酸和过氧化钾混合,在高温条件下进行水解,然后用合适的试剂进行分析。

4.酸碱度:酸碱度是指土壤的pH值,它可以反映土壤的酸碱性。

常规检测酸碱度的方法是将土壤样品与盐酸和硫酸混合,在一定条件下进行反应,然后用pH电极测定溶液的pH值。

5.盐分含量:盐分含量是指土壤中溶解在水中的盐类含量,它对于农作物的生长发育和土壤的理化性质起着重要影响。

常规检测盐分含量的方法包括电导率法和煮沸浸提法。

其中,电导率法是通过测定土壤溶液的电导率来间接估算盐分含量。

除了上述常见的土壤常规检测项目,还有一些其他的重要项目,如重金属含量、有机污染物含量、微生物数量和饱和水分含量等。

对于这些项目的检测,通常需要使用更为专门的分析方法和仪器设备。

综上所述,土壤常规检测项目涵盖了土壤质地、有机质含量、养分含量、酸碱度和盐分含量等方面,通过对这些指标的测定和分析,可以全面了解土壤的性质和状况,为农作物的种植和土壤管理提供科学依据。

《环境监测》土壤环境质量监测方案设计

《环境监测》土壤环境质量监测方案设计

土壤环境质量监测方案一、监测目的1、土壤质量现状监测监测土壤质量标准要求测定的项目,判断土壤是否被污染及污染水平,并预测其发展变化趋势。

2、土壤污染事故监测调查分析主要污染物,确定污染来源、范围、程度(一般指突发和大量污染为主)。

3、污染物土地处理的动态监测在进行污水、污泥土地利用、固体废弃物的土地处理过程中,对残留的污染物进行定点长期动态监测,既能充分利用土地的净化能力,又可防止土壤污染4、土壤背景值调查通过分析测定土壤中某些元素的含量,确定这些元素的背景值水平和变化。

二、资料收集1、自然环境土壤类型、植被、区域土壤元素背景值、土地利用、水土流失、自然灾害、水系、地下水、地质、地形地貌、气象等。

2、社会环境工农业生产布局、工业污染源种类及分布、污染物种类及排放途径和排放量、农药和化肥使用状况、污水灌溉及污泥施用状况、人口分布、地方病等。

3、历史情况三、监测项目:根据监测目的与相关标准背景值:测定土壤中各种元素的含量;污染事故监测:可能造成土壤污染的项目;土壤质量监测:影响自然生态、植物正常生长、人体健康项目《农田土壤环境质量监测技术》:规定必测(11项)、选择必测、选择项目----考试时必须写出是根据《农田土壤环境质量监测技术》四、采样点的布设:不均匀性,多点布设布设原则1、合理划分采样单元,监测面积较大,需要划分若干个采样单元,在不污染影响的地方选2、择对照采样单元,同单元的差别尽量缩小。

对于土壤污染监测;坚持哪里有污染在哪里布点,优先布设污染严重,影响农业生产活动的地方。

3、采样点不能设在田边、沟边、路边、堆肥周边及水土流失严重或表层土被破坏处覆盖不同土壤类型:1、大气污染型:布点以污染源为中心,考虑当地风向、风速及污染强度等因素2、污灌型:水流的路径和距离、时间3、化肥、农药引起:特点是分布比较均匀广泛对于污染较重—布点较密土壤污染发生原因,对于非污染区、同类土壤中布设一或几个对照采样单元采样点的布设:全面,依污染情况和监测目的而定(采样点的数量可以不写)采样点布设方法1、对角线布点法:适用范围:面积小、地势平坦、污水灌溉。

我国土壤环境调查、监测及评价

我国土壤环境调查、监测及评价

我国土壤环境调查、监测及评价作者:刘学瑞来源:《决策探索·收藏天下(中旬刊)》 2020年第3期刘学瑞摘要:土壤污染,目前已成为与水污染、大气污染并列的重要污染之一。

针对土壤污染,我国急需加强对土壤环境的调查、监测与评价,完善土壤环境监测网络,建立监测体系标准,促进土壤环境良性发展。

文章分别从土壤环境现状、调查监测及评价几方面重点阐述。

关键词:土壤;环境调查;监测;评价一、我国土壤环境现状当前,我国土壤污染日趋严峻,从相关部门公布数据来看,主要体现在以下几个方面:一是农耕地中重金属污染严重,部分抽样粮食Pb、Hg、As、Cd等重金属超标率达到10%。

究其原因,主要是因为一些土壤为工业废水和生活污水的不合理灌溉,造成重金属富集效应凸显;二是土壤盐渍化问题突出,这主要由于化肥农药的过度使用,造成土壤团粒结构遭到破坏,化学性质畸变,营养元素流失,土壤蓄水保肥能力下降,直接影响农作物的质量和产量,影响农业生产;三是我国部分地区土壤出现明显酸化,土壤空隙度变小,结构板结,降低土壤微生物的呼吸作用,减少土壤动物的丰度,严重影响农作物生长和其他使用功效;四是工业废物和城市垃圾产生的不易被土壤微生物分解的“白色污染”,造成有机物、重金属等化学污染,严重破坏土壤结构,影响土壤的透水性、透气性等,土壤丧失使用功能。

二、我国土壤环境调查监测(一)土壤环境调查的必要性我国自20世纪80年代开始,开展过几次全国性的土壤环境调查,调查表明,工矿业、农业、城镇化等人为活动是造成土壤污染的主要原因。

这就更需要加大土壤环境调查的频次和深入度,掌握土壤环境现状,指导我国的生产生活活动。

同时,土壤污染较水、大气污染更具其特殊性和隐蔽性,土壤环境管理工作也呈现出更大的艰巨性,这就需要有更详实准确的土壤环境资料作为技术支撑。

(二)土壤环境调查监测的特点1.土壤污染具有特殊性,监测难度大土壤污染具有隐蔽性、富集性和不均匀,造成监测难度大。

种植土壤检测标准

种植土壤检测标准

种植土壤检测标准一、引言种植土壤检测是确保农作物生长和人类健康的关键环节。

健康的土壤含有丰富的营养物质,有利于植物生长,同时也能为农业可持续发展提供保障。

为了确保我国农业生产的质量和土壤环境的安全,制定了一系列的种植土壤检测标准和方法。

本文将详细介绍种植土壤检测的相关标准,以供参考。

二、种植土壤检测项目1.土壤环境质量标准:GB15618-1995。

该标准规定了土壤环境质量分级、污染物种类、限值等方面的要求,为土壤环境监测和评价提供依据。

2.土壤有机质测定法:GB9834-1988。

有机质是土壤肥力的重要指标,通过测定土壤有机质含量,可以评估土壤肥力和土壤质量。

3.土壤碳酸盐测定法:GB9835-1988。

碳酸盐是土壤酸碱度调节的重要成分,对植物生长和土壤肥力具有重要意义。

4.土壤全钾测定法:GB9836-1988。

钾元素是植物生长的必需元素之一,通过测定土壤全钾含量,可以了解土壤钾素供应能力。

5.土壤酸碱度测定法:GB/T9837-1988。

土壤酸碱度对植物生长和土壤微生物活动具有重要影响,测定土壤酸碱度有助于了解土壤肥力状况。

6.土壤盐分测定法:GB/T14684-2011。

盐分是影响植物生长的重要因素,过高或过低的盐分都会对植物生长造成不利影响。

7.土壤微量元素测定法:GB/T15555-2008。

微量元素对植物生长和人体健康具有重要作用,测定土壤微量元素含量有助于评估土壤质量。

8.土壤污染物检测方法:GB6920-86、GB/T14848-93等。

针对土壤中的重金属、农药、有机物等污染物,制定了一系列检测方法,以确保土壤环境安全。

三、结论种植土壤检测是保障农作物质量和土壤环境安全的重要手段。

通过以上介绍的种植土壤检测项目和标准,可以为农业生产提供有效的监测和管理依据。

然而,需要注意的是,土壤检测并非一劳永逸的解决方案,而是一个持续的过程。

只有定期进行土壤检测,及时了解土壤质量状况,才能确保农业生产的可持续发展和人类健康。

建设项目竣工环境保护验收监测方案

建设项目竣工环境保护验收监测方案

建设项目竣工环境保护验收监测方案一、项目背景二、监测内容1.大气环境监测:对项目竣工后大气环境中的污染物进行监测,包括排放源监测、大气质量监测、扬尘监测等。

2.水环境监测:对项目竣工后周边水体的水质状况进行监测,包括地表水、地下水等水体的监测。

3.土壤环境监测:对项目周边土壤中的重金属、有机物等污染物进行监测,评估土壤质量。

4.噪声环境监测:对项目竣工后周边噪声状况进行监测,确保项目不对周边环境产生过高的噪声污染。

5.生态环境监测:对项目竣工后的生态系统进行监测,包括植被恢复监测、野生动物保护监测等。

三、监测方法1.大气环境监测:采用现场监测和现场样品分析相结合的方法,使用空气自动采样器采集大气样品,运用气相色谱法、质谱法等方法进行污染物分析。

2.水环境监测:采集周边水体样品,运用光谱分析、电化学分析等方法进行水质检测,包括COD、BOD、溶解氧、PH等指标。

3.土壤环境监测:采集不同深度的土壤样品,运用重金属分析仪、GC/MS等方法进行土壤污染物分析,评估土壤质量。

5.生态环境监测:采用生态学野外调查和监测方法,包括样地设置、物种调查、数量统计、生态通量测定等,评估生态系统的恢复和动态变化。

四、监测频率1.大气环境监测:每季度进行一次现场监测和样品分析。

2.水环境监测:每月进行一次水质监测,每季度进行一次水样分析。

3.土壤环境监测:每年进行一次土壤监测和样品分析。

5.生态环境监测:每年进行一次生态调查和样品采集,评估生态系统恢复情况。

五、监测结果处理1.监测结果汇总和分析,编制竣工环境保护验收监测报告。

2.针对监测结果中存在的问题,提出环境保护措施和改进建议,确保项目达到环境保护标准。

3.监测数据和报告应及时提供给相关政府部门和环境保护组织。

六、监测责任1.建设单位负责组织实施竣工环境保护验收监测方案,并承担相应费用。

2.监测采样、样品分析和数据处理由具备相关资质的第三方机构负责,确保监测的客观性和可靠性。

环境监测中地下水和土壤监测存在的问题与对策

环境监测中地下水和土壤监测存在的问题与对策

环境监测中地下水和土壤监测存在的问题与对策摘要:环境监测的主要内容就是地下水和土壤监测,需要根据实际情况制定合适的方案,提高环境监测的质量。

有鉴于此,文中分析地下水和土壤监测存在的问题,结合实际情况给出做好地下水和土壤监测的措施,确保环境监测工作的顺利进行。

关键词:环境监测;地下水;土壤随着社会的不断发展,人们的生活水平得到了显著提高。

但由于受到自然环境及人为因素等影响,我国水资源短缺现象十分严重,这就需要加强对地下水及土壤监测工作开展力度。

因此,有必要做好环境监测中地下水和土壤监测研究分析工作。

1 环境监测中地下水和土壤监测的意义地下水和土壤环境污染对于农业生产和生活的影响是非常严重的,为此,地下水和土壤监测修复工作必须要引起各地的重视。

各地地下水和土壤污染状况和严重程度存在差异,因此在治理前必须要经过严格的地下水和土壤监测,以确保能够选择针对性的方案进行地下水和土壤治理工作,避免因为盲目治理而造成治理效果差、治理成本高甚至出现二次污染的情况。

地下水和土壤监测具体来说,首先是地下水和土壤养分监测,地下水和土壤中的养分是植物生长的必须品,地下水和土壤养分监测可以帮助我们指导施肥工作。

是地下水和土壤重金属检测,重金属检测可以判断出一片地下水和土壤的污染情况,一般情况地下水和土壤中的重金属,都是因为工业污染和农药滥用引起的残留,一旦农作物吸收重金属并被食用,这会很大的危害人体健康问题。

最后,是地下水和土壤有机污染物监测,有机污染物质在地下水和土壤环境中通过复杂的环境行为进行吸附解析、降解代谢,可以通过挥发、淋滤、地表径流携带等方式进入其它环境体系中在地下水和土壤中残留,或被作物和地下水和土壤生物吸收后,通过食物链积累、放大,对人体健康十分有害。

2 环境监测中地下水和土壤监测存在的问题2.1污染成因不明确在进行环境质量检测时,如果出现了一些环境污染问题,就需要采取有效措施解决这些问题。

而目前很多地方都缺乏完善有效的地下水监测体系,这也是导致环境监测工作开展困难的主要原因之一。

南京市主城区土壤环境质量调查及生态风险评价研究

南京市主城区土壤环境质量调查及生态风险评价研究

第46卷第6期2021年6月VoL46No.6June2021环境科学与管理ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT文章编号:1674-6139(2021)06-0175-05南京市主城区土壤环境质量调查及生态风险评价研究杨正标,徐荣,何青青,陆喜红,窦艳艳(江苏省南京环境监测中心,江苏南京210013)摘要:以南京市主城区表层土壤为研究区域,筛选监测对象,通过样品采集、测试和统计分析,采用内梅罗综合污染指数法对土壤环境质量状况进行评价,土壤综合污染指数平均值为0.231,处于清洁(安全)水平。

采用Hakanson潜在生态危害指数法对土壤环境生态风险进行评价,潜在生态危害指数平均值为196,生态风险总体表现为中等潜在生态危害,主要贡献因子是汞,其次为镉。

建议重点控制汞、镉等重金属污染物排放,开展专项土壤修复,促进土壤可持续发展。

关键词:南京市主城区;土壤;环境质量;生态风险;评价中图分类号:X820.4文献标志码:BSoil Environmental Quality Survey and EcologicalRisk Assessment in Main Urban Area of NanjingYang Zhengbiao,Xu Rong,He Qingqing,Lu Xihong,Dou Yanyan(Jiangsu Nanjing Environmental Monitoring Center,Nanjing210013,China) Abstract:Monitoring objects were selected in the surface soil of Nanjing main urban area,and the soil samples were collect­ed,measured and analyzed.Nemerow Index comprehensive pollution index was used to evaluate the soil environmental quality. The comprehensive pollution index of Nanjing main urban area was0.231and the soil environmental quality was al clean level. The Hakanson potential ecological risk index was used to evaluate the soil environmental ecological risk,the potential ecological risk index was196and the soil environmental risk was at middle potential ecological harm level,the main contribution factor is mercury,followed by cadmium.It is suggested that heavy metal contaminants such as mercury and cadmium should be controlled, and special soil remediation should be carried out to promote the sustainable development of soil.Key words:main urban area of Nanjing;soil;environmental quality;ecological risk;evaluation_u_—a—刖旨土壤是经济社会可持续发展的物质基础,关系人民群众身体健康和美丽中国建设,当前冲国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,已成为全面建成小康社会的突出短板之一⑷。

浙江省国家网土壤环境监测技术要求

浙江省国家网土壤环境监测技术要求

2017年浙江省国家网土壤环境监测技术要求一、监测范围根据《关于做好2017年土壤环境监测工作的通知》(环办监测函〔2017〕999号)相关要求,2017年,浙江省需对648个国家网土壤环境监测点位(表1)开展土壤环境质量监测,具体点位详见附件1。

表1监测点位分布情况二、工作方式浙江省环境监测中心按照国家统一的技术要求,统一策划、组织和实施监测工作,编制监测工作方案,建立完整的质量控制和质量监督计划,并对其结果进行评价分析。

1、样品采集样品采集共分5组,每组由省中心现场监测部技术人员担任组长,各设区市监测(中心)站派出3~4名技术人员采样,相关的县(市、区)监测站做好配合工作。

采样人员均为向总站备案的技术人员。

详见表2。

2、样品制备理化、无机样品制备均由省中心现场监测部完成。

3、样品测试分析样品测试分析工作由5个单位共同承担,分别是浙江省环境监测中心、浙江省舟山海洋生态环境监测站、杭州市环境监测中心站、宁波市环境监测中心和台州市环境监测中心站。

三、监测项目理化指标:土壤pH、有机质含量和阳离子交换量;无机项目镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍;有机项目:六六六、滴滴涕和多环芳烃(苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并⑻芘、茚苯(1,2,3-cd)芘、二苯并(a, n)蒽和苯并(ghi)苝);特征污染物:根据历史监测情况和实际情况确定,如钒、锰、钻、银、铊和锑等。

四、监测技术基本要求1•样品采集(1)采样点位必须使用“采样移动端”进行采样,全部样品通过随机编码实现采测分离。

每个采样点位均以总站确认的点位(即目标点位)经纬度为准,原则上不允许修改;点位偏移控制在30m 以内;在“采样移动端” 记录定位信息的同时,应记录GPS显示数值(与照片上GPS显示数值一致)。

确因现场客观条件而必须调整采样地点的,在到达目标点位并记录详实证据后,可现场调整点位并进行采样;具体包括两种情况:①永久性改点。

土壤环境监测技术规范(HJT 166 -2004)

土壤环境监测技术规范(HJT 166 -2004)
按土壤特征,将表土竖直向下的土壤平面划分成的不同层面的取样区域,在各层中部位多 点取样,等量混匀。或根据研究的目的采取不同层的土壤样品。 3.8 土壤混合样 soil mixture sample
在农田耕作层采集若干点的等量耕作层土壤并经混合均匀后的土壤样品,组成混合样的分 点数要在 5~20 个。 3.9 监测类型 monitoring type
本规范由国家环境保护总局科技标准司提出。 本规范由中国环境监测总站、南京市环境监测中心站起草。 本规范由中国环境监测总站负责解释。 本规范为首次发布。
4
土壤环境监测技术规范
1 范围 本规范规定了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。 本规范染事故
本电子版内容如与中国环境出版社出版的标准文本有出入,以中国环境出版社出版 的文本为准。
HJ
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ/T 166 -2004
土壤环境监测技术规范
The Technical Specification for soil Environmental monitoring
2004-12-09 发布
等类型的监测。
2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本规范中引用而构成本规范的条文。本规范出版时,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。 GB6266 土壤中氧化稀土总量的测定 对马尿酸偶氮氯膦分光光度法 GB7859 森林土壤 pH 测定 GB8170 数值修约规则 GB10111 利用随机数骰子进行随机抽样的办法 GB13198 六种特定多环芳烃测定 高效液相色谱法 GB15618 土壤环境质量标准 GB/T1.1 标准化工作导则 第一部分:标准的结构和编写规则 GB/T14550 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T17134 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 土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 GB/T17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T17137 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140 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 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 JJF1059 测量不确定度评定和表示 NY/T395 农田土壤环境质量监测技术规范 GHZB XX 土壤环境质量调查采样方法导则(报批稿) GHZB XX 土壤环境质量调查制样方法(报批稿)

土壤监测点年度分析总结(3篇)

土壤监测点年度分析总结(3篇)

第1篇一、前言土壤是地球上最重要的自然资源之一,对于维持生态平衡、保障农业生产和人类生存具有重要意义。

为了全面了解土壤资源的现状和变化趋势,我国建立了土壤监测网络,定期对土壤环境进行监测和分析。

本文以某土壤监测点为例,对2021年度的土壤监测数据进行总结和分析。

二、监测点概况该土壤监测点位于我国某省,占地面积约1000亩,主要土壤类型为黄壤。

监测点地处丘陵地带,海拔约200米,属于亚热带湿润季风气候。

监测点周边有农业生产、林业、养殖业等多种土地利用方式。

三、监测项目及方法2021年度土壤监测主要包括以下项目:土壤理化性质、土壤有机质含量、土壤重金属含量、土壤酶活性等。

监测方法主要包括:1. 土壤理化性质:采用土壤样品的物理、化学分析方法,如土壤容重、孔隙度、pH值等。

2. 土壤有机质含量:采用重铬酸钾氧化法测定土壤有机质含量。

3. 土壤重金属含量:采用原子荧光光谱法、原子吸收光谱法等分析方法测定土壤中重金属含量。

4. 土壤酶活性:采用比色法、酶活性测定仪等方法测定土壤酶活性。

四、监测结果分析1. 土壤理化性质:监测结果显示,该监测点土壤容重、孔隙度等指标均符合国家土壤质量标准。

土壤pH值在5.5~6.5之间,适宜农作物生长。

2. 土壤有机质含量:监测结果显示,该监测点土壤有机质含量平均为1.5%,略低于国家二级土壤质量标准。

说明土壤有机质含量有待提高。

3. 土壤重金属含量:监测结果显示,该监测点土壤重金属含量均低于国家土壤质量标准,未对农业生产和生态环境造成污染。

4. 土壤酶活性:监测结果显示,该监测点土壤酶活性整体处于较高水平,有利于土壤生物循环和物质转化。

五、结论与建议1. 结论:2021年度该土壤监测点土壤质量总体良好,但土壤有机质含量有待提高。

2. 建议:为提高土壤有机质含量,建议采取以下措施:(1)推广有机肥施用,增加土壤有机质来源;(2)实施秸秆还田,提高土壤有机质含量;(3)加强土壤改良,提高土壤肥力;(4)合理轮作,减轻土壤肥力下降。

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。

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。

3.1 农田土壤用于种植各种粮食作物、蔬菜、水果、纤维和糖料作物、油料作物及农区森林、花卉、药材、草料等作物的农业用地土壤。

实验室检测项目及标准

实验室检测项目及标准

实验室检测项目及标准实验室检测项目的准确性和标准的制定对于保障产品质量和公共安全至关重要。

在各行各业中,实验室检测项目的范围广泛,包括食品安全、环境监测、药品测试等。

本文将就一些常见的实验室检测项目及其标准进行介绍。

一、食品安全检测项目及标准1. 残留农药检测项目残留农药检测是食品安全的重要组成部分。

通过检测食品中农药残留水平,可以保证食品安全,减少农药对人体健康的危害。

常见的农药检测项目包括有机磷农药、氨基甲酸酯类农药、三唑酮类农药等。

国家标准GB/T 5009.199-2017对各种农药的检测方法及限量要求进行了详细规定。

2. 重金属检测项目重金属污染是食品安全的一大隐患,对人体健康有潜在的危害。

铅、镉、砷等重金属的积累会引发多种慢性疾病。

因此,实验室检测项目中的重金属检测显得尤为重要。

根据国家标准GB 5009.74-2016,针对食品中的重金属含量有明确的限量标准。

二、环境监测项目及标准1. 大气污染物监测项目大气污染是当前全球面临的重要环境问题之一。

实验室中对大气污染物的监测涉及颗粒物(PM2.5和PM10)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等。

这些污染物的排放量衡量了区域大气质量的变化情况。

国家标准GB3095-2012对大气环境质量标准进行了规定。

2. 土壤污染物监测项目土壤污染对农业生产和生态环境造成了巨大的威胁。

土壤中污染物的检测包括重金属、有机物等。

国家标准GB 15618-1995规定了土壤环境质量标准,根据该标准进行实验室检测,可以及时发现和评估土壤污染的情况。

三、药品测试项目及标准1. 药物含量测定项目药品的含量测定是药品质量控制的核心内容之一。

药物含量的准确测定可以保证药品的疗效。

国家药典中,针对不同药品的含量测定进行了详细的规定,包括溶出度测定、紫外分光光度法测定等项目。

2. 药品纯度检测项目药品的纯度对于其疗效和安全性有着重要影响。

药品纯度检测包括杂质检测、残留溶剂检测、微生物限度检测等项目。

土壤质量监测方案

土壤质量监测方案

土壤环境质量监测方案一、监测目的1 通过对该地特种玉米种植区的土壤质量现状监测,判断土壤是否被污染及污染状况,并预测发展变化趋势,根据土壤环境质量标准(GB15618-1995),土壤应用功能和保护目标,划分为三类:Ⅰ类主要适用于国家规定的自然保护区(原有背景重金属含量高的除外)、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤,土壤质量基本保持自然背景水平。

Ⅱ类主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤,土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

Ⅲ类主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)。

土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类土壤环境质量执行一二三级标准2对长期采用未经处理过的生活污水和发酵废水灌溉对土地的影响进行监测,调查分析引起土壤污染的主要污染物,确定污染的来源、范围和程度,为行政主管部门采取对策提供科学依据。

3 在污水处理过程中,把许多无机和有机污染物质带入土壤,其中有的污染物质残留在土壤中,并不断地积累,它们的含量是否达到了危害的临界值,需要进行定点长期动态监测,以既能充分利用土地的净化能力,又能防止土壤污染,保护土壤生态环境。

4 通过分析测定该地土壤中某些元素的含量,确定这些元素的背景值水平和变化。

了解元素的丰缺和供应状况,为保护土壤生态环境合理施用施用微量元素及地方病因的探讨与防治提供依据二、土壤的背景资料该地区为特种玉米种植区,自然社会环境方面的资料有:该地区长期采用未经处理过的生活污水和发酵废水混合灌溉,并用污水灌溉3到5年。

特种玉米种植区发生大面积死亡现象三、监测项目的确定《农田土壤环境监测技术规范》将监测项目分为三类,即规定必测项目,选择必测项目和选择项目。

必测项目有镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕、pH。

选择必测项目是根据监测地区环境污染状况,确认在土壤积累较多,对农业危害较大,影响范围广,毒物强的污染物。

环境土壤检测报告

环境土壤检测报告

环境土壤检测报告2008年度土壤环境质量监测情况报告如东县农产品质量检测中心一、监测概况1.监测点设置2008年度我们在各镇均设立一个土壤环境监测点,每点选择5,10个有代表性的农户,为土壤环境监测户。

每个监测户选择1,2个田块为采样点,其大宗作物种植面积不少于1亩;蔬菜作物不少于0.3亩,监测户且有一定的文化知识和示范作用。

全县共设置监测点15个,75户,115块田,监测点蔬菜种植面积175亩。

2.监测点种植作物概况3.监测内容3.1各监测点农户建立田间档案,按要求详细记载监测田块的基本情况、各项农艺措施、收获产量及农业投入品(肥料、农药)的使用时期和使用量。

3.2各监测田块每年7月、10月分两次采集土壤样品,按NY 395要求检测其土壤质量状况。

7月份土壤样品分析有机氯、有机氮等农药残留;10月份土壤样品分析有机质、全氮、速效磷、速效钾及铅、砷、铬、镉、汞等。

3.3各监测田块每茬蔬菜收获前采集蔬菜样品,按NY/T761要求检测其产品质量安全状况。

3.4采样方法土壤样品:在田间按棋盘式多点采集,采样深度0,20cm;蔬菜样品:按五点梅花式采集已成熟,可上市销售的样品;样品量:按NT/Y789要求。

4.检测方法及判定依据4.1土壤样品:按NY 395规定的方法进行;农产品样品:按NY/T761规定要求进行。

4.2判定依据土壤按《农产品质量安全无公害蔬菜产地环境》规定;蔬菜按GB2763规定,所检项目中如有一项指标超出标准规定,即判该产品不合格。

4.3评价标准和依据农业环境质量现状评价对照无公害农产品产地环境要求,结合产地环境调资料及检测数据进行统计分析。

以《无公害食品产地环境评价准则》(NY/T5295-2004)和《无公害农产品产地环境监测与质量评价》(DB/T534-2003)为依据。

5.监测结果5.1土壤养分状况据土壤养分检测结果统计,监测点平均土壤有机质17.59g/kg、全氮1.020g/kg、速效磷22.6mg/kg、速**效钾133.5mg/kg;C/N为9.1;有机质量与全氮相关系数r=0.8954(n=76)。

农用地土壤环境监测现场采样、制备及注意事项分析

农用地土壤环境监测现场采样、制备及注意事项分析

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·136·2021年第06期文章编号:2095-6835(2021)06-0136-02农用地土壤环境监测现场采样、制备及注意事项分析周渊海,章程(苏州市张家港环境监测站,江苏苏州215600)摘要:土壤环境对于人类健康、农业生产、土壤资源安全性十分重要,当前中国农业种植阶段不断开发土壤资源,使其受到不同程度的污染。

通过概述农用地土壤监测内容和原则,围绕现场采样、制备阶段、注意事项3方面探究土壤环境监测要点,明确土壤污染预防工作内容,便于提出科学的防治手段,优化土壤环境。

关键词:农用地;土壤环境监测;现场采样;注意事项中图分类号:X833文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2021.06.055新时期城市污水、化肥农药等排入土壤导致污染物数量大于土壤净化速度和承受容量,使其自然动态平衡受到不良影响,威胁土壤质量、产生污染。

同时,土壤污染相较于水体污染更加复杂、持久。

借助土壤环境监测可以了解土壤污染程度,详细分析内部污染物主要浓度,为后续污染防治工作提供技术和理论支持。

1农用地土壤监测概述1.1农用地土壤监测内容中国土壤监测领域发展时间较短,当前环境监测总站借助《中国环境监测技术路线研究》强调农田土壤环境监测技术路线[1]。

相关标准包含《土壤环境监测技术规范》等。

同时,在《国家环境监测“十二五”规划》中强调,监测土壤环境特征污染物、质量标准项目,使污染场地、危险废物、固体废物指标满足要求。

将重度污染区域、基本农田、工业园区等作为风险区域,设置土壤环境质量监测关键点位。

具体工作内容如下:管理人员需制订年度采样计划,当采样员在监测点位准备就绪后,观察其是否满足土壤采样标准,在特定范围内选择采样点。

注意位移距离不应大于50m,且在住宅、低洼积水区域、坡地、沟渠、道路等位置不可设置采样点。

土壤环境调查方案

土壤环境调查方案

土壤环境调查方案一、调查目的和意义随着经济的快速发展和城市化进程的加速,土壤环境问题日益突出,严重影响了生态平衡和人类健康。

为了全面了解土壤环境状况,掌握土壤污染状况和分布特征,为后续的土壤污染防治和生态修复工作提供科学依据,特制定本土壤环境调查方案。

二、调查范围本次调查范围为某市辖区内的农田、工业园区、城市建设区域等典型区域。

在调查区域内,根据土地利用类型、污染源分布等因素,选取具有代表性的样点进行土壤环境质量监测。

三、调查内容1.土壤理化性质调查:测定土壤pH值、有机质、全氮、有效磷、速效钾等基本理化性质指标,了解土壤养分状况和酸碱度情况。

2.土壤重金属调查:监测土壤中的汞、镉、铅、铬、镍等重金属元素含量,评估土壤重金属污染程度。

3.土壤农药残留调查:检测土壤中的有机氯农药、有机磷农药等残留量,评估农药对土壤环境的影响。

4.土壤微生物调查:通过对土壤中的细菌、放线菌、真菌等微生物的分离和计数,了解土壤微生物群落结构及多样性。

5.土地利用类型及人类活动情况调查:收集调查区域内土地利用类型、工业布局、企业排污情况等信息,分析人类活动对土壤环境的影响。

四、调查方法与技术路线1.样品采集:根据调查目的和范围,采用网格布点、随机布点等方法进行采样点布置。

每个采样点的土壤深度分为0-20cm、20-40cm、40-60cm三个层次进行采集。

2.样品处理与分析:采集的土壤样品需进行风干、破碎、过筛等处理,然后根据调查内容进行各项指标的测定。

测定方法采用国家相关标准方法或行业公认的测定方法。

3.数据分析与评价:对采集的土壤样品数据进行整理、统计和分析,采用单项污染指数、综合污染指数等评价方法,对土壤环境质量进行评价。

4.编制调查报告:根据调查数据和评价结果,编制详细的土壤环境调查报告,报告内容应包括调查目的、范围、方法、结果及结论等。

5.成果展示与应用:将调查报告提交给相关部门,为其制定土壤污染防治和生态修复政策提供依据。

土壤环境监测有机项目

土壤环境监测有机项目

• 二氯甲烷 • 丙酮/二氯甲烷(11:1, v/v)
• 丙酮/二氯甲烷/三氟乙酸溶液(250:125:1, v/v/v) • 三氟乙酸溶液应当配制成1%的乙腈溶液,并 且每批萃取之前配制新鲜溶液
19
–优点
•在相对低的温度下溶解分析物,有利于减少样品由
于加热引起的分解,萃取时间短。
–缺点
•仪器昂贵 •有选择性
…………………………………
3
• VOCs分析 • SVOCs分析
样品前处理
• 有机物提取 • 样品净化
• 定性分析 • 定量分析
样品制备
仪器分析
4
样品预处理耗时的统计
分析测试 (6%) 样品采集 (6%) 数据处理 (27%)
样品预处理 (61%)
土壤组成的复杂性; 土壤本身的特殊性; 土壤与土壤之间的特异性; 仪器分析的苛刻要求 前处理工作本身核心作用决定
溶剂用大,操作繁琐
29
各类有机物适用的净化技术
目标化合物 有机氯农药 净化方法 氟罗里硅土、凝胶渗透色谱、硫净化 分析方法 GC/GC-MS
多氯联苯
多环芳烃 有机磷农药 半挥发性有机物 邻苯二甲酸酯
氟罗里硅土、硅胶、酸-碱分配净化
GC/GC-MS
氟罗里硅土、氧化铝、硅胶、凝胶渗透净化 HPLC/GC-MS 氟罗里硅土净化 凝胶渗透、酸-碱分配、硫净化 氧化铝、氟罗里硅土、凝胶渗透色谱净化 GC GC-MS GC/GC-MS
18
有机氯 农药 其他 SVOCs
多氯联苯 有机磷 农药 有机氯 杀虫剂
• 丙酮/正己烷(1:1, v/v) • 丙酮/二氯甲烷(1:1,v/v)混合溶剂
• 丙酮/二氯甲烷(1:1,v/v) • 丙酮/正己烷(1:1, v/v)混合溶剂

土壤调查项目计划书模板

土壤调查项目计划书模板

土壤调查项目计划书模板项目背景和目的:土壤是生态系统中的重要组成部分,对于农业生产、环境保护和生物多样性的维护具有重要意义。

然而,由于人类活动和自然因素的影响,土壤质量受到了严重的破坏和污染,严重影响了农作物的生长和人类的健康。

因此,开展土壤调查项目,掌握土壤的质量状况,对于制定有效的土壤保护措施具有重要意义。

项目目的:通过对目标地区的土壤进行全面的调查和分析,了解土壤中的养分含量、重金属含量、pH值等指标,为制定土壤保护措施提供科学依据;并通过宣传教育,提高公众对土壤保护的认识和重视程度。

项目范围:本项目将在XX市XX区进行土壤调查工作,覆盖面积约XX平方公里,包括城区、农田、水源地等不同类型土地。

调查内容主要包括土壤样品的采集、实验室分析、数据处理和成果发布等工作。

项目实施方案:1. 土壤样品采集:根据土壤调查的目的和范围,确定土壤采样点的位置和数量,采用标准土壤钻取器进行土样采集,每个采样点采集3-5个土样,深度不少于20厘米,并记录下采样点的地理位置、土壤类型、植被类型等信息。

2. 实验室分析:将采集到的土样送至实验室进行分析,包括土壤养分含量、重金属含量、pH值、土壤微生物数量等指标的测定,以及土壤质地、有机质含量等性质的测试。

分析结果将用于评估土地的肥力、毒性和适宜性。

3. 数据处理和成果发布:对实验室分析的数据进行整理和分析,编制土壤调查报告,并形成详细的土壤质量分布图和评估报告。

同时,通过宣传教育和媒体发布,向公众传达土壤保护的重要性和意义,提高大众的环保意识和行动力。

项目实施时间表:本项目计划在XX年XX月开始实施,历时约XX个月。

具体时间安排如下:- 土壤样品采集阶段:XX年XX月-XX月- 实验室分析阶段:XX年XX月-XX月- 数据处理和成果发布阶段:XX年XX月-XX月项目预算和资金筹集:本项目总预算为XX万元,具体拨款将来自XX市政府补助、企业赞助和民间捐款等多方资金。

土壤调查项目计划书范文

土壤调查项目计划书范文

土壤调查项目计划书范文一、项目背景土壤是地球上最重要的自然资源之一,是维持生态系统稳定运行的重要环境基础。

然而,由于人类活动的影响,全球范围内土壤受到了严重的污染和退化,给生态环境和人类健康带来了严重的危害。

为了保护土壤资源,改善土壤质量,加强土壤环境监测和评估工作显得尤为迫切。

为了深入了解当地土壤情况,我们拟开展一项土壤调查项目,旨在科学评估土壤质量状况,识别土壤污染源和污染物种类,为土壤保护和治理提供科学依据。

二、项目目的与内容1. 项目目的:通过开展土壤调查,全面了解当地土壤的环境质量状况,掌握土壤污染程度和影响范围,为制定土壤保护措施提供科学依据。

2. 项目内容:主要包括以下几个方面:(1)调查范围:选择研究区域进行土壤样品采集和分析,包括农田、林地、城市用地等不同类型的土壤。

(2)调查方法:采用现场取样和实验室分析相结合的方式,对土壤样品的pH值、有机质含量、养分含量、重金属含量等指标进行测定。

(3)调查重点:重点关注土壤污染源、污染物种类以及土壤环境质量的空间分布和变化规律。

(4)成果输出:根据调查结果编制土壤质量评价报告,提出土壤保护和治理建议。

三、项目实施方案1. 项目地点:本次调查将选取当地的农田、林地和城市用地作为调查地点,以全面了解当地土壤环境质量情况。

2. 项目人员:项目组将由土壤学专家、化学分析师和生态环境研究员组成,共同开展土壤调查工作。

3. 项目时间:项目计划在未来三个月内完成,安排具体工作内容和时间节点如下:(1)前期准备(1个月):制定调查方案、设定调查指标、采购实验设备和仪器。

(2)采集土壤样品(1个月):根据采样点的分布,分别采集不同类型的土壤样品,并记录采样地点的空间坐标。

(3)实验分析(1个月):对土壤样品进行实验室分析,测定各项土壤指标,获取调查数据。

4. 资金预算:本项目的资金主要用于采购实验设备和仪器、调查人员工资以及编制调查报告等方面,预计总投入为10万元。

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与无水硫酸钠混合的土壤样品(根据样 品含水情况加入无水硫酸钠量)
萃取溶剂
二氯甲烷
二氯甲烷/正己烷 (2:1, v/v)、丙酮/正己烷 (1:1, v/v)、二氯甲烷/丙酮 (1:1, v/v)、甲苯/甲 醇 (10:1, v/v)
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土壤环境监测有机项目
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土壤环境监测有机项目
上样
分离PCB和OCPs
9mL丙酮/正己烷
5mL二氯甲烷/ 正己烷 (26:74)
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土壤环境监测有机项目
土壤中六六六和滴滴涕的测定
(GB14550-2003)
20g土壤 4g硅藻土
索氏萃取器 +100ml石油醚/丙酮(1:1) +30ml石油醚/丙酮(1:1)浸泡12h
70~95℃ 4h 每小时回流4-6次
GC/ECD分析
300ml分液漏斗 10ml石油醚洗涤 100ml硫酸钠溶液(20g/L)
3、挥发性有机物
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法(HJ 6052011) 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱—质谱法(HJ 642-2013)
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土壤环境监测有机项目
1、有机氯农药
土壤中六六六和滴滴涕的测定(GB14550-2003) 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法(报批稿)
土壤环境监测有机项目
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2020/11/10
土壤环境监测有机项目
实验室土壤样品分析流程
吹扫捕集/顶空-气 相色谱法 吹扫捕集/顶空-气 相色谱/质谱法
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探超加微自
头声压波动
式 超 Байду номын сангаас 波
波 萃 取
溶 剂 萃 取
萃 取
手 动 索 式


/ /
/
谱液液气气 法相相相相
色色色色 谱谱谱谱 串法质法 联谱 土壤环境监测有机项质目 法
样品预处理耗时的统计
分析测试 (6%) 样品采集 (6%)
数据处理 (27%)
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样品预处理 (61%)
土壤组成的复杂性; 土壤本身的特殊性; 土壤与土壤之间的特异性; 仪器分析的苛刻要求 土前壤环处境理监工测有作机本项身目 核心作用决定
内容
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土壤环境监测有机项目
一、样品制备
➢ 溶剂用大,操作繁琐
各类有机物适用的净化技术
目标化合物
净化方法
分析方法
有机氯农药
氟罗里硅土、凝胶渗透色谱、硫净化
GC/GC-MS
多氯联苯
氟罗里硅土、硅胶、酸-碱分配净化
GC/GC-MS
多环芳烃 氟罗里硅土、氧化铝、硅胶、凝胶渗透净化 HPLC/GC-MS
有机磷农药
氟罗里硅土净化
GC
半挥发性有机物
正己烷、乙腈
三、有机物分析方法
土壤样品中常用的前处理、仪器分析技术对比
项目
吹扫 顶 索式 加压流 超声波 微波 GC/GC
HPLC-
捕集 空 提取 体萃取 萃取 萃取 -MS HPLC MS/MS
挥发 分性


析 半挥 物 发性


非挥 发性




√√√


√√√

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土壤环境监测有机项目
2、加压流体萃取, HJ 783-2016
• 在高压和中等温度下进行的萃取
–优点
•快速, 有效的萃取
–缺点
• 仪器昂贵 • 高压系统需要经常维护
萃取步骤和萃取方式
常用萃取条件
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土壤环境监测有机项目
萃 取 溶 剂 的 选 择
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土壤环境监测有机项目
样品净化
净化前
净化后
凝胶渗透色谱净化 分子大小 分离
氧化-还原 氧化-还原
1、氟罗里硅土净化
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土壤环境监测有机项目
2、环境样品净化方法
多层硅胶净化
浓硫酸净化
3、凝胶渗透色谱(GPC)
➢ 根据凝胶对不同大小分 子的排阻效应进行分离 ,即根据组分的相对分 子质量大小进行分离
➢ 淋洗剂
环己烷/二氯甲烷 甲苯/乙酸乙酯 二氯甲烷/丙烷 ➢ 重复使用、自动化
三、有机物分析方法
1、有机氯农药
土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 (GB/T 14550-2003) 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法(报批稿)
2、多环芳烃
土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016)
20g样品
加入替代物
溶剂萃取 脱水 浓缩
脱硫
正己烷/丙酮 (1+1)
5g无水
Na2SO4 氮吹、减压 快速浓缩、 旋转蒸发
2g铜粉 净化柱上层
萃取液
样品萃取
200mL乙醚/己烷 (1:1)
PCBs、666 硫丹、异 、DDT、氯 狄氏剂

浓缩
1g硅酸镁小柱 4 mL正己烷
活化
0.5mL正己烷
凝胶色谱净化
凝胶渗透、酸-碱分配、硫净化
GC-MS
邻苯二甲酸酯 氧化铝、氟罗里硅土、凝胶渗透色谱净化 GC/GC-MS
苯酚类
硅胶、凝胶渗透色谱、酸碱分配净化
GC
溶剂交换
样品净化(固相萃取)之前改变样品提 取液中溶剂极性
–二氯甲烷、乙醚、乙酸乙酯、甲苯 己烷、环己烷、石油醚等
GC/HPLC分析之前改变溶剂的挥发性或 极性,以适合GC/HPLC分析溶剂体系
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减少进入色谱系统中的非目标物
土壤环境监测有机项目
净化方法
色谱小柱:氟罗里 硅土柱、硅胶柱、 氧化铝柱 浓硫酸 还原铜 凝胶渗透色谱 高压液相色谱
样品净化方法
净化方法
净化类型
净化方法
净化类型
氧化铝净化
吸附
酸碱分配净化
酸碱分配
氟罗里硅土净化
吸附
硫净化
硅胶净化
吸附
浓硫酸-高锰酸盐 净化
VOCs分析用土壤样品 SVOCs分析用土壤样品


是固
获 得 高
体 的
萃 取 效
萃 取
率方
的 极 为
法 要
重 要 的
求 干
步燥

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土壤环境监测有机项目
二、样品前处理
样品萃取(提取) 样品净化
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土壤环境监测有机项目
1、索氏抽提法,EPA方法 3540
索氏提取是利用溶剂的回流及虹吸原理 ,使固体物质每次被纯的溶剂所萃取的过 程。
定容
石油醚相净化
1/2体积的硫酸钠溶液
1/10体积的浓硫酸
2~4次
石油醚相
浓缩 干燥
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α-BHC γ-BHC β-BHC δ-BHC p,p’-DDE o,p’-DDT p,p’-DDD p,p’-DDT
土壤环境监测有机项目
索氏提取、自动索 氏提取、加压流体 萃取、超声萃取
硅酸镁层析柱 10~20g硅酸镁(130℃/12hr) 200mL乙醚/正己烷 (6:94, 5mL/min)
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