实验三 土壤水分含量的测定

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土壤水分的测定

土壤水分的测定

土壤水分的测定测定土壤水分是为了了解土壤水分状况,以作为土壤水分管理,如确定灌溉定额的依据。

在分析工作中,由于分析结果一般是以烘干土为基础表示的,也需要测定湿土或风干土的水分含量,以便进行分析结果的换算。

一、测定方法土壤水分的测定方法很多,实验室一般采用酒精烘烤法、酒精烧失法和烘干法。

野外则可采用简易的排水称重法(定容称量法)。

(一)酒精烘烤法1、原理:土壤加入酒精,在l05℃—110℃下烘烤时可以加速水分蒸发,大大缩短烘烤时间,又不致于因有机质的烧失而造成误差。

2、操作步骤①取已烘干的铝盒称重为W1(克)。

②加土壤约5克平铺于盒底,称重为W2(克)。

③用皮头吸管滴加酒精,便土样充分湿润,放入烘箱中,在105℃—110℃条件下烘烤30分钟,取出冷却称重为W3(克)。

3、结果计算W2-W3土壤水分含量(%)=—————×100W3-W1土壤分析一般以烘干土计重,但分析时又以湿土或风干土称重,故需进行换算,计算公式为:应称取的湿土或风干土样重=所需烘干土样重×(1+水分%)(二)酒精烧失速测法1、原理:酒精可与水分互溶,并在燃烧时使水分蒸发。

土壤烧后损失的重量即为土壤含水量。

2、操作步骤:①取铝盒称重为W l(克)。

②取湿土约10克(尽量避免混入根系和石砾等杂物)与铝盒一起称重为W2(克)。

③加酒精于铝盒中,至土面全部浸没即可,稍加振摇,使土样与酒精混合,点燃酒精,待燃烧将尽,用小玻棒来回拨动土样,助其燃烧(但过早拨动土样会造成土样毛孔闭塞,降低水分蒸发速度),熄火后再加酒精3毫升燃烧,如此进行2—3次,直至土样烧干为止。

④冷却后称重为W3(克)。

3、结果计算同前(三)烘干法1、原理:将土样置于105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,即可使其所含水分(包括吸湿水)全部蒸发殆尽以此求算土壤水分含量。

在此温度下,有机质一般不致大量分解损失影响测定结果。

2、操作步骤①取干燥铝盒称重为W1(克)。

土壤水分参数的测定

土壤水分参数的测定

土壤水分参数的测定土壤的水分参数是指土壤中的水分含量、持水能力和排水能力等参数。

测定土壤水分参数对于农业生产、水资源管理和环境保护具有重要意义。

下面将从不同方法和仪器的测定原理和应用、测定结果的解读和分析以及测定误差和不确定性的评估等方面进行论述。

一、测定原理和方法1.重量法:这是最常用的测定土壤水分含量的方法,通过比较土壤干重和湿重的差值,计算出土壤的水分含量。

需要注意的是,不同土壤类型和含水量水平下的干重和湿重之间的比例系数不同,需要随不同条件进行校正。

2.替代法:利用一些物理性质(如介电常数、导电率、红外辐射、核磁共振等性质)与土壤含水量之间存在的关系进行测定。

这种方法可以避免土壤样品的破坏和扰动,但需要依赖特定的仪器设备。

3.势水法:通过土壤中水分的势能来测定土壤水分参数。

这种方法适用于研究土壤水分运动和土壤水分利用特点,能够得到较为详细的水分分布情况,但需要较为复杂的实验操作和数据处理。

4.高度法:通过土壤中水分的压力头和高度之间的关系来测定土壤水分参数。

这种方法适用于一些特殊土壤类型(如多孔介质、岩性土壤等),对土壤水分分布的研究具有重要意义。

二、仪器设备和应用1.土壤水分计:这是最常用的用于测定土壤水分含量的设备,通过测量土壤的电阻值或电容值来计算土壤的水分含量。

传感器类型和使用原理不同,有电阻式、电容式、微波式等多种类型。

这些设备在农田、植物生理生态学研究和水资源管理等领域得到广泛应用。

2.TDR(时间域反射)仪器:这是一种通过高频脉冲信号与土壤中水分之间的相互作用来测定土壤水分含量的仪器。

它可以在瞬间测量土壤水分含量,并具有较高的精度和稳定性。

在农业灌溉和土壤水分监测等方面得到广泛应用。

3.压力变送器:用于测定土壤中的水分含量和压力头等参数,可以得到土壤水分的竖直分布情况。

这种设备广泛应用于土壤物理学和水文学研究领域。

三、测定结果的解读和分析在进行土壤水分参数测定后,需要对得到的结果进行解读和分析。

土壤含水量的测定实验报告三篇

土壤含水量的测定实验报告三篇

⼟壤含⽔量的测定实验报告三篇⼟壤含⽔量的测定实验报告三篇篇⼀:⼟壤含⽔量的测定实验报告实验⼆⼟壤含⽔量的测定(烘⼲法与酒精燃烧法)⼀、⽬的意义进⾏⼟壤含⽔量的测定有两个⽬的:⼀是为了解⽥间⼟壤的实际含⽔情况,以便及时进⾏播种、灌排、保墒措施,以保证作物的正常⽣长;或联系作物长相长势及耕作栽培措施,总结丰产的⽔肥条件。

⼆是风⼲⼟样⽔分的测定,是各项分析结果计算的基础。

⼟壤含⽔量的测定⽅法很多,如烘⼲法、酒精燃烧法和中⼦测量法等,其中烘⼲法是⽬前国际上⼟壤⽔分测定的标准⽅法,虽然需要采集⼟样,并且⼲燥时间较长但是因为它⽐较准确,且便于⼤批测定,故为常⽤的⽅法。

⼆、⼟壤⾃然含⽔量的测定⼟壤⾃然含⽔量是指⽥间⼟壤中实际的含⽔量,它随时在变化之中,不是⼀个常数。

⼟壤⾃然含⽔量测定的⽅法,介绍烘⼲法和酒精燃烧法。

(⼀)烘⼲法1.⽅法原理将⼟壤样品放在105℃±2℃的烘箱中烘⾄恒重,求出⼟壤失⽔重量占烘⼲重量的百分数。

在此温度下,包括吸湿⽔(⼟粒表⾯从空⽓中吸取活动⼒强的⽔汽分⼦⽽成的⼀种⽔分)在内的所有⽔分烘掉,⽽⼀般⼟壤有机质不致分解。

2.操作步骤(1)将铝盒擦净,烘⼲冷却,在1/100天平上称重,并记下铝盒号码(A )。

(2)在⽥间取有代表性的⼟样(0~20cm)20g 左右,迅速装⼊铝盒中,盖好盒盖,带回室内(注意铝盒不可倒置,以免样品撒落),在天平上称重(B ),每个样品⾄少重复测3份。

(3)将打开盖⼦的铝盒(盖⼦放在铝盒旁侧或盖⼦平放在盒下),放⼈105℃±2℃的恒温箱中烘6~8⼩时。

(4)待烘箱温度下降⾄50℃左右时,盖好盖⼦,置铝盒于⼲燥器中30分钟左右,冷却⾄室温,称重(C ),如⽆⼲燥器,亦可将盖好的铝盒放在磁盘或⽊盘中,待⾄不烫⼿时称重。

(5)然后,启开盒盖,再烘4⼩时,冷却后称重,⼀直到前后两次称重相差不超过1%时为⽌(C )。

3.结果计算⼟壤含⽔量(%)=100ACC B ?--式中:A —铝盒重(g ) B —铝盒加湿⼟重(g ) C —铝盒加烘⼲⼟重(g ) 4.注意事项(1)烘箱温度以105℃±2℃为宜,温度过⾼,⼟壤有机质易碳化逸失。

土壤含水量的测定实验报告,实验结论,实验不足,实验体会

土壤含水量的测定实验报告,实验结论,实验不足,实验体会

土壤含水量的测定实验报告,实验结论,实验不足,实验体会实验报告:标题:土壤含水量的测定实验报告摘要:本实验旨在通过测量土壤的含水量,了解土壤水分的分布情况以及对植物生长的影响。

通过称重法和干湿法两种方法,测定了不同土壤样本的含水量,并得出了相应的实验结论。

引言:土壤的含水量是土壤中水分含量的指标,对于农业、环境保护等领域具有重要意义。

准确测定土壤的含水量可以帮助我们了解土壤水分的分布规律,进而优化灌溉方案,提高植物生长的效率。

实验方法:本实验选取了三个不同土壤样本进行测定,分别为A、B、C。

首先,我们采用称重法测定了每个土壤样本的湿重和干重,并计算得出含水量的百分比。

其次,我们使用干湿法,将土壤样本放入烘箱中进行干燥,然后再次称重,计算得出含水量的百分比。

实验结果:通过称重法测定,土壤样本A的含水量为25%,样本B为15%,样本C为10%。

通过干湿法测定,样本A的含水量为27%,样本B为14%,样本C为9%。

可以看出,两种测量方法得出的结果相对一致。

实验结论:根据我们的实验结果,不同土壤样本的含水量存在差异。

含水量较高的土壤有利于植物的生长,而含水量过低则会限制植物的生长。

因此,合理灌溉和水分管理对于农作物的生产至关重要。

实验不足:本实验在样本选择上较为简单,只选取了三个不同土壤样本进行测定。

为了得出更准确的结论,应该增加样本数量,涵盖更多不同类型的土壤。

实验体会:通过本次实验,我深切体会到了土壤含水量对植物生长的重要性。

合理的水分管理可以提高农作物的产量和质量,对于农业生产和环境保护都具有重要意义。

同时,我也认识到了实验设计的重要性,只有合理的实验设计才能得出准确可靠的结果。

土壤水分测定实验报告

土壤水分测定实验报告

土壤水分测定实验报告一、实验目的土壤水分是土壤的重要组成部分,对植物生长、土壤微生物活动以及土壤物理化学性质等都有着重要的影响。

本次实验的目的是掌握常见的土壤水分测定方法,了解土壤水分含量的变化规律,为农业生产、土壤改良和环境保护等提供科学依据。

二、实验原理土壤水分含量的测定方法多种多样,本次实验采用烘干法和酒精燃烧法。

烘干法的原理是将土壤样品在 105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,通过烘干前后的质量差计算土壤水分含量。

土壤水分含量(%)=(烘干前质量烘干后质量)/烘干前质量 × 100%酒精燃烧法的原理是利用酒精燃烧时产生的高温,使土壤中的水分迅速蒸发,通过燃烧前后的质量差计算土壤水分含量。

三、实验仪器与材料1、仪器电子天平:精度 001g烘箱:能保持温度在 105℃±2℃铝盒:若干干燥器酒精:浓度 95%量筒玻璃棒2、材料不同类型的土壤样品:如砂土、壤土、黏土四、实验步骤(一)烘干法1、取适量的新鲜土壤样品,放入已知质量的铝盒中,用电子天平称取湿土质量,记录为 M1。

2、将装有湿土的铝盒放入烘箱,在 105℃±2℃的条件下烘 6 8 小时,直至恒重。

3、将烘干后的铝盒取出,放入干燥器中冷却至室温,用电子天平称取干土质量,记录为 M2。

(二)酒精燃烧法1、取适量的新鲜土壤样品,放入已知质量的铝盒中,用电子天平称取湿土质量,记录为 M3。

2、向铝盒中倒入适量的酒精,使土壤充分浸润,点燃酒精,待火焰熄灭后,重复燃烧 2 3 次,直至土壤颜色变浅。

3、冷却后,用电子天平称取干土质量,记录为 M4。

五、实验数据记录与处理|实验方法|土壤类型|湿土质量(g)|干土质量(g)|水分质量(g)|水分含量(%)|||||||||烘干法|砂土|M11|M21|M11 M21|(M11 M21)/ M11 × 100%||烘干法|壤土|M12|M22|M12 M22|(M12 M22)/ M12 × 100%||烘干法|黏土|M13|M23|M13 M23|(M13 M23)/ M13 × 100%||酒精燃烧法|砂土|M31|M41|M31 M41|(M31 M41)/ M31 ×100%||酒精燃烧法|壤土|M32|M42|M32 M42|(M32 M42)/ M32 ×100%||酒精燃烧法|黏土|M33|M43|M33 M43|(M33 M43)/ M33 ×100%|六、实验结果分析1、不同土壤类型的水分含量差异砂土的孔隙较大,透气性好,保水能力相对较弱,水分含量较低。

土的含水率实验报告

土的含水率实验报告

土的含水率实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过实验方法测定土壤的含水率,从而了解土壤的水分含量对土壤性质的影响,为土壤的科学管理和合理利用提供依据。

二、实验原理。

土壤的含水率是指单位质量的土壤中所含水分的质量占土壤干重的百分比。

含水率的计算公式为:含水率(%)=(土壤湿重-土壤干重)/土壤干重×100%。

三、实验步骤。

1. 取一定质量的土壤样品,并记录其湿重;2. 将土壤样品放入干燥器中,干燥至质量不再变化,记录土壤的干重;3. 根据实验原理计算土壤的含水率。

四、实验数据。

1. 土壤样品质量,100g。

2. 土壤湿重,150g。

3. 土壤干重,120g。

五、实验结果。

根据实验数据计算得出土壤的含水率为:(150g-120g)/120g×100% = 25%。

六、实验分析。

通过本次实验,我们得出了土壤的含水率为25%。

这表明土壤中含有较多的水分,水分对土壤的性质有一定的影响。

土壤的含水率会影响土壤的孔隙度、渗透性、保水性等性质,进而影响土壤的透气性、保肥性和保水性。

因此,合理控制土壤的含水率,是土壤管理和农业生产中的重要环节。

七、实验总结。

通过本次实验,我们了解了测定土壤含水率的实验方法,并对土壤的含水率对土壤性质的影响有了更深入的认识。

在今后的土壤管理和农业生产中,我们应该根据土壤的实际情况,科学合理地控制土壤的含水率,以提高土壤的肥力和改善土壤的物理性质,从而更好地为农业生产服务。

八、参考文献。

1. 《土壤学实验指导》,XXX,XXX出版社,200X年。

2. 《土壤学导论》,XXX,XXX出版社,200X年。

以上就是本次土的含水率实验报告的全部内容,希望对大家有所帮助。

土壤含水量测量方法

土壤含水量测量方法

土壤含水量测量方法( 1 )称重法(Gravimetric)也称烘干法,这是唯一可以直接测量土壤水分方法,也是目前国际上的标准方法。

用土钻采取土样,用0.1g 精度的天平称取土样的重量,记作土样的湿重 M,在 105℃的烘箱内将土样烘 6~8 小时至恒重,然后测定烘干土样,记作土样的干重 Ms土壤含水量=(烘干前铝盒及土样质量-烘干后铝盒及土样质量)/(烘干后铝盒及土样质量-烘干空铝盒质量)*100%( 2 )张力计法(Tensiometer)也称负压计法,它测量的是土壤水吸力测量原理如下:当陶土头插入被测土壤后,管内自由水通过多孔陶土壁与土壤水接触,经过交换后达到水势平衡,此时,从张力计读到的数值就是土壤水(陶土头处)的吸力值,也即为忽略重力势后的基质势的值,然后根据土壤含水率与基质势之间的关系(土壤水特征曲线)就可以确定出土壤的含水率( 3 ) 电阻法(Electricalresistance)多孔介质的导电能力是同它的含水量以及介电常数有关的,如果忽略含盐的影响,水分含量和其电阻间是有确定关系的电阻法是将两个电极埋入土壤中,然后测出两个电极之间的电阻。

但是在这种情况下,电极与土壤的接触电阻有可能比土壤的电阻大得多。

因此采用将电极嵌入多孔渗水介质(石膏、尼龙、玻璃纤维等)中形成电阻块以解决这个问题( 4 ) 中子法(Neutronscattering)中子法就是用中子仪测定土壤含水率中子仪的组成主要包括:一个快中子源,一个慢中子检测器,监测土壤散射的慢中子通量的计数器及屏蔽匣,测试用硬管等。

快中子源在土壤中不断地放射出穿透力很强的快中子,当它和氢原子核碰撞时,损失能量最大,转化为慢中子(热中子),热中子在介质中扩散的同时被介质吸收,所以在探头周围,很快的形成了持常密度的慢中子云( 5 ) r-射线法(Gamma-rayattenuation)γ-射线法的基本原理是放射性同位素(现常用的是137Cs,241Am)发射的γ-射线法穿透土壤时,其衰减度随土壤湿容重的增大而提高。

测定土含水量的方法

测定土含水量的方法

测定土含水量的方法测定土壤含水量的方法一、引言土壤含水量是指在土壤中所含的水分的量,是土壤变干或变湿的重要指标之一。

正确地测定土壤含水量可以帮助农民合理管理灌溉、施肥等农业生产活动,提高农作物的产量和质量。

本文将介绍几种常用的测定土壤含水量的方法。

二、重量法重量法是一种传统的测定土壤含水量的方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其质量。

2. 将土壤样品放入一个加热箱中加热,加热温度通常设定为105℃。

3. 加热一段时间后,取出土壤样品并立即将其放入一个密封容器中,以防止水分再次蒸发。

4. 将密封容器放入一个恒温器中,将温度调节为室温。

5. 定时取出密封容器并记录其质量,直到两次质量测量值相同为止。

6. 通过计算质量损失百分比,即可得到土壤样品中的含水量。

三、容积法容积法是另一种常用的测定土壤含水量的方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其体积。

2. 将土壤样品放入一个密封容器中,将容器装满。

在容器上方留出一定的空间以防止溢出。

3. 在容器中加入一定量的水,并充分混合土壤和水。

4. 等待一段时间,让土壤充分吸水。

5. 将容器放在一个有滤网的漏斗上,并打开底部的阀门,让多余的水分通过滤网流出。

6. 定期检查滤液是否不再有水流出,即可得到土壤样品中的含水量。

四、电阻法电阻法是一种基于土壤导电率与含水量相关的测定方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其质量。

2. 将土壤样品放入一个导电池中,并连接到一个电阻计上。

3. 测量土壤样品的电阻值,并记录下来。

4. 将一定量的水加入土壤样品中,并充分混合土壤和水。

5. 重复步骤3,再次测量土壤样品的电阻值,并记录下来。

6. 通过比较两次电阻值的差异,即可得到土壤样品中的含水量。

五、红外线法红外线法是一种利用红外线辐射与土壤中水分的关系测定土壤含水量的方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其体积。

土壤含水量的测定实验报告书

土壤含水量的测定实验报告书

1. 实验二 土壤含水量的测定(烘干法与酒精燃烧法)一、目的意义进行土壤含水量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水情况,以便及时进行播种、灌排、保墒措施,以保证作物的正常生长;或联系作物长相长势及耕作栽培措施,总结丰产的水肥条件。

二是风干土样水分的测定,是各项分析结果计算的基础。

土壤含水量的测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等,其中烘干法是目前国际上土壤水分测定的标准方法,虽然需要采集土样,并且干燥时间较长但是因为它比较准确,且便于大批测定,故为常用的方法。

二、土壤自然含水量的测定土壤自然含水量是指田间土壤中实际的含水量,它随时在变化之中,不是一个常数。

土壤自然含水量测定的方法,介绍烘干法和酒精燃烧法。

(一)烘干法1.方法原理 将土壤样品放在105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,求出土壤失水重量占烘干重量的百分数。

在此温度下,包括吸湿水(土粒表面从空气中吸取活动力强的水汽分子而成的一种水分)在内的所有水分烘掉,而一般土壤有机质不致分解。

2.操作步骤(1)将铝盒擦净,烘干冷却,在1/100天平上称重,并记下铝盒号码(A )。

(2)在田间取有代表性的土样(0~20cm )20g 左右,迅速装入铝盒中,盖好盒盖,带回室内(注意铝盒不可倒置,以免样品撒落),在天平上称重(B ),每个样品至少重复测3份。

(3)将打开盖子的铝盒(盖子放在铝盒旁侧或盖子平放在盒下),放人105℃±2℃的恒温箱中烘6~8小时。

(4)待烘箱温度下降至50℃左右时,盖好盖子,置铝盒于干燥器中30分钟左右,冷却至室温,称重(C ),如无干燥器,亦可将盖好的铝盒放在磁盘或木盘中,待至不烫手时称重。

(5)然后,启开盒盖,再烘4小时,冷却后称重,一直到前后两次称重相差不超过1%时为止(C )。

3.结果计算土壤含水量(%)=100A C C B ⨯--式中:A — 铝盒重(g )B — 铝盒加湿土重(g )C — 铝盒加烘干土重(g )4.注意事项(1)烘箱温度以105℃±2℃为宜,温度过高,土壤有机质易碳化逸失。

土壤水分测定实验报告

土壤水分测定实验报告
土壤水分测定实验报告
实验课名称:实验项目名称:土壤水分测定
学生班级:学生姓名:一、实 Nhomakorabea目的通过实验掌握土壤水分的类型和动态,并通过计算了解各种不同质地土壤有效水,土壤水分含量。从而进一步摸清土壤的形成,分类,分布,肥力状况及田间水分状况等问题。
二、实验过程:
1土壤最大吸湿水的测定:首先在天平上称出干净铝盒的重量w,然后放入10毫克风干土,准确称重为w1,再将盒盖打开放入烘箱中,控制105度范围,连续烘干6--8小时,取出后迅速放入干燥器冷却半个小时,取出后称重w2检验是否恒重,在进行计算。
2土壤水是土壤形成的催化剂,植物成长所需要的水分,都是土壤供给,土壤水分在土壤形成中是必不可少的,只有土壤水分才能被植物利用,提高土壤的保肥性,改善土壤,促进农作物生长。
教师评分教师签名日期
土壤最大吸湿水%=[(w1-w2)/(w2-w)]*100= 4 .35
分析:风干的土壤,都含有吸湿水,要排除吸湿水,必须对土壤进行吸热在105°~110°时吸湿水能重新成为气态而与土壤分离,而一般有机质不至于分解
六、实验作业:
1风干的土壤,都含有吸湿水,其中的含量根据大气的湿度和土壤的性质而异,为了使各个土样在一致的基础上比较其理化性质,使整个分析得到合理性的相对性值,所以在计算其他物理含量使要以烘干土作为基数
2土壤凋萎含水量的测定:用以上求出的最大吸湿水含量来计算土壤凋萎水含量即:土壤凋萎水含量%=土壤最大吸湿水%*2,此为经验方法。
三、实验材料:0.25g土
四、实验仪器及药品:烘箱,分析天平,铝盒,干燥箱
五、实验结果与分析:
实验结果:烘干前净重10.08g,烘干后净重9.66g,W1=35.88g w2=35.46g

土壤含水量的测定实验报告书

土壤含水量的测定实验报告书

1. 实验二 土壤含水量的测定(烘干法与酒精燃烧法)一、目的意义进行土壤含水量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水情况,以便及时进行播种、灌排、保墒措施,以保证作物的正常生长;或联系作物长相长势及耕作栽培措施,总结丰产的水肥条件。

二是风干土样水分的测定,是各项分析结果计算的基础。

土壤含水量的测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等,其中烘干法是目前国际上土壤水分测定的标准方法,虽然需要采集土样,并且干燥时间较长但是因为它比较准确,且便于大批测定,故为常用的方法。

二、土壤自然含水量的测定土壤自然含水量是指田间土壤中实际的含水量,它随时在变化之中,不是一个常数。

土壤自然含水量测定的方法,介绍烘干法和酒精燃烧法。

(一)烘干法1.方法原理 将土壤样品放在105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,求出土壤失水重量占烘干重量的百分数。

在此温度下,包括吸湿水(土粒表面从空气中吸取活动力强的水汽分子而成的一种水分)在内的所有水分烘掉,而一般土壤有机质不致分解。

2.操作步骤(1)将铝盒擦净,烘干冷却,在1/100天平上称重,并记下铝盒号码(A )。

(2)在田间取有代表性的土样(0~20cm )20g 左右,迅速装入铝盒中,盖好盒盖,带回室内(注意铝盒不可倒置,以免样品撒落),在天平上称重(B ),每个样品至少重复测3份。

(3)将打开盖子的铝盒(盖子放在铝盒旁侧或盖子平放在盒下),放人105℃±2℃的恒温箱中烘6~8小时。

(4)待烘箱温度下降至50℃左右时,盖好盖子,置铝盒于干燥器中30分钟左右,冷却至室温,称重(C ),如无干燥器,亦可将盖好的铝盒放在磁盘或木盘中,待至不烫手时称重。

(5)然后,启开盒盖,再烘4小时,冷却后称重,一直到前后两次称重相差不超过1%时为止(C )。

3.结果计算土壤含水量(%)=100A C C B ⨯--式中:A — 铝盒重(g )B — 铝盒加湿土重(g )C — 铝盒加烘干土重(g )4.注意事项(1)烘箱温度以105℃±2℃为宜,温度过高,土壤有机质易碳化逸失。

实验3 土壤理化性质测定与分析

实验3 土壤理化性质测定与分析

实验3 土壤理化性质测定与分析1 土壤样品的采集和制备土壤样品的采集是否具有代表性,是决定分析结果能否正确反映土壤特性的关键。

因此,采集的土壤样品必须具有代表性,以确保土壤质量分析结果的正确性。

从田间采集来的土壤样品不可直接进行化学分析,需经过筛或风干过筛等处理后方可进行分析。

因此,在风干过筛处理中保持最小的误差是同样的重要。

本实验的目的在于通过土壤样品采集的实践,使学生更好地掌握采集具有代表性土壤样品的技能和合理处理样品的技能。

1.1土壤样品的采集1.1.1耕层混合土壤样品的采集(1)确定采样单元根据有关资料和现场勘查后,将采样区划分为数个采样单元,每个采样单元的图类型,肥力状况和地形等因素要尽可能均匀一致。

(2)确定采样点数及采样点位置采样点数的确定,取决于采样区域的大小、地块的复杂程度和所要求的精密度等因素,一般以5-20个为宜。

采样点位置的确定要遵循随机布点的原则,常采用“S”型布点方式,该方式能较好地克服耕作、施肥等农业措施造成的误差。

但在采样单元面积较小,地形变化较小,地力较均匀的情况下也可采用对角线(或梅花)形布点方式。

为从总体上控制采样点的代表性,避免在堆过肥的地方和田埂,沟边以及特殊地形部位采样。

(3)各采样点土样的采集遵循采样“等量”的原则,即每点所采土样的土体的宽度、厚度及深度均相同。

使用采样器采样时应垂直于地面向下至规定的深度。

用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下取土。

(4)混合土样的制备将个点采集的土样集中在一起,尽可能捏碎,混均;如果采集的样品数量过多,可用四分法将多余的土样弃去,以取1kg为宜。

其方法是将混均的土样平铺成四方形,划对角线将土样分成四份,将其中一对角线的两份弃去,如所剩样品仍很多,可重复上诉方法处理,知道所需数目为止。

采集含水较多的土样时(如水稻土),四分法很难使用,可将各样点采集的烂泥状样品搅拌均匀后,再取出所需数量。

将采好的土样装袋,土袋最好采用布制的,以保持通气。

土壤测水实验报告

土壤测水实验报告

一、实验目的本次实验旨在了解土壤水分含量的测定方法,掌握烘干法和酒精燃烧法在土壤水分测定中的应用,并分析不同方法在测定结果上的差异。

通过实验,加深对土壤水分在农业生产中重要性的认识,为后续的土壤管理和作物栽培提供理论依据。

二、实验原理土壤水分含量的测定方法主要有烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等。

其中,烘干法是目前国际上土壤水分测定的标准方法。

其原理是将土壤样品放在105℃的烘箱中烘至恒重,求出土壤失水重量占烘干重量的百分数。

在此温度下,包括吸湿水在内的所有水分烘掉,而一般土壤有机质不致分解。

酒精燃烧法则是通过将土壤样品与酒精混合,使土壤中的水分被酒精吸收,然后通过燃烧酒精来测定土壤水分含量。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:风干土样2. 实验仪器:烘箱、天平、铝盒、酒精、燃烧器、酒精灯、温度计四、实验步骤1. 烘干法测定土壤水分含量(1)将铝盒擦净,烘干冷却,在1/100天平上称重,并记下铝盒号码(A)。

(2)取一定量的风干土样,放入铝盒中,称重,记下铝盒和土样的总重量(B)。

(3)将铝盒连同土样放入105℃的烘箱中,烘至恒重,即连续两次称重结果之差小于0.1g。

(4)取出铝盒,在干燥器中冷却至室温,称重,记下铝盒和土样的总重量(C)。

(5)计算土壤水分含量:土壤水分含量(%)= [(B-C) / (B-A)] × 100%2. 酒精燃烧法测定土壤水分含量(1)将一定量的风干土样与酒精混合,搅拌均匀。

(2)将混合好的土样放入燃烧器中,点燃酒精,待酒精燃烧完毕后,用温度计测量土壤温度。

(3)计算土壤水分含量:土壤水分含量(%)= [(土壤原始温度 - 燃烧后土壤温度) / 土壤原始温度] × 100%五、实验结果与分析1. 烘干法测定结果本次实验中,烘干法测定的土壤水分含量为15.2%。

2. 酒精燃烧法测定结果本次实验中,酒精燃烧法测定的土壤水分含量为14.8%。

3. 结果分析通过对比烘干法和酒精燃烧法测定结果,可以看出两种方法在测定土壤水分含量上存在一定差异。

土壤含水量的测定

土壤含水量的测定

土壤含水量的测定(重量法)一、目的意义进行土壤水分含量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水状况,以便及时进行灌溉、保墒或排水,以保证作物的正常生长;或联系作物长相、长势及耕栽培措施,总结丰产的水肥条件;或联系苗情症状,为诊断提供依据。

二是风干土样水分的测定,为各项分析结果计算的基础。

前一种田间土壤的实际含水量测定,目前测定的方法很多,所用仪器也不同,在土壤物理分析中有详细介绍,这里指的是风干土样水分的测定。

风干土中水分含量受大气中相对湿度的影响。

它不是土壤的一种固定成分,在计算土壤各种成分时不包括水分。

因此,一般不用风干土作为计算的基础,而用烘干土作为计算的基础。

分析时一般都用风干土,计算时就必须根据水分含量换算成烘干土。

测定时把土样放在105~110℃的烘箱中烘至恒重,则失去的质量为水分质量,即可计算土壤水分百分数。

在此温度下土壤吸着水被蒸发,而结构水不致破坏,土壤有机质也不致分解。

二、实验原理土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。

三、实验用品土钻;土壤筛(孔径1mm);铝盒(小型直径约40mm,高约20mm;大型直径约55mm,高约28mm);分析天平(感量为0.001g和0.01g);小型电热恒温烘箱;干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。

四、实验操作(一)风干土壤选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过1mm筛,混合均匀后备用。

将铝盒在105℃恒温箱中烘烤约2h,移入干燥器内冷却至室温,称重,准确到至0.001g。

用角勺将风干土样拌匀,舀取约5g,均匀地平铺在铝盒中,盖好,称重,准确至0.001g。

将铝盒盖揭开,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤6h。

取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需20min),立即称重。

风干土样水分的测定应做两份平行测定。

(二)新鲜土壤在田间用土钻取有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部所需深度处的土壤约20g,捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内,盖紧,装入木箱或其他容器,带回室内,将铝盒外表擦拭干净,立即称重,尽早测定水分。

土壤含水量的测定

土壤含水量的测定

土壤含水量的测定检测土壤含水量是根据土壤中水分的含量而定的,而土壤的含水量受到时间、空间的变化而产生变化。

一、土壤含水量的重要性土壤含水量具有重要的决定作用,它不仅影响到土壤的颗粒结构和有机质含量,还直接关系到土壤的通透性和吸水性,是判断土壤肥力水平的参考指标;土壤含水量还与作物的生长和产量有关,是作物的根系活动的重要前提。

同时,很多土地利用的判定也需要参考及提高土壤含水量,以保证土壤的肥力和植物的生长。

二、土壤含水量的测定原则1. 选择土壤样品:取五份重量相同的土壤样品,筛去不同样品中的碎石、残留植被等明显差异的杂质,把满足检测要求的样品保存起来。

2. 干燥处理:取一份土壤样品,在室温下用烘干箱干燥处理;如果土壤中检测含水量大于15%,则用冷冻干燥机干燥处理,并在室温下冷却恢复。

3. 减水量测定:将处理后的粗土壤样品按照称量仪倒入减水量金属杯中,以非电加热的方式将水夹提去,分别测量减水量两次,取二者的平均值即为本次检测的减水量。

4. 称重法测定:将处理后的粗土壤样品放入称量过程,用天平在空气中对样品进行称重,记录实测重量及水份净重,用实测重量减去水份净重,再根据标准温度和湿度来计算土壤水分含量。

三、土壤含水量的影响因素1.灌溉:灌溉到地里的水会使土壤含水量增加,若灌溉太多,则有可能吨位和透气性受损,也造成氧气供应不足,从而影响植物的生长。

2.降雨:降雨能使土壤含水量蓄积,它直接或间接影响到土壤的植物营养物质的分布;不仅影响着土壤机械结构,也直接影响到植物生长及其后果。

3.湿度:湿度是影响土壤含水量的重要因素,湿度通常越大,含水量就越高,而当湿度太低时,土壤也不能有较高的含水量。

4.植物生长:植物会吸收土壤中的水,因此植物生长也会影响土壤含水量;即植物越生长,土壤的含水量就越低,反之亦然。

四、土壤含水量的管理1.合理灌溉:要根据土壤含水量的变化,合理决定灌溉的时机和灌溉量,不仅要保证土壤充足的水分,也要注意避免积水或过流;2.增强养分运移:可以采取复合肥料用于养分补给,以及增加土壤养分的有效运移,进一步改善土壤的肥力;3.地力改良:可以采取土层松实、补化调节等措施,增加土壤的吸水量及气孔,提高通透性,进而改善土壤的含水量;4.作物的种植管理:可以采取水热调控和植物整理种植等措施,科学控制水分的消耗从而确保土壤的含水量;5.科学施肥:可根据土壤实验室数据,应用适量肥料,如木质素、磷肥、氮肥等,可以有效地改善土壤的湿度,增强土壤结构,从而提高土壤的含水量。

土壤学实验土壤含水量的测定

土壤学实验土壤含水量的测定

实验:土壤含水量的测定一、风干土样吸湿水的测定[1](烘干法)1、方法选择的依据土壤水分的测定方法有很多种,烘干法是目前国际上测定土壤水分的标准法,虽然需要采集土样,并且干燥时间较长,但是因为它比较准确,且便于大批测定,故为最常用的方法。

2、方法原理将土壤样品放在105—110℃的烘箱中烘至恒定质量,则失去的质量为水质量,即可计算土壤水分含量。

在此温度下,自由水和吸湿水都被蒸发,而结构水不致破坏,一般土壤有机质也不致分解。

3、主要仪器编有号码的有盖称皿(铝盒);分析天平;恒温干燥箱;干燥器(内盛无水CaCl2或变色硅胶、骨匙。

4、操作步骤1.取有号码的盖称皿或铝盒,置于温度为105—110℃的烘箱内烘3—5小时,烘时把盖子斜放在皿侧(铝盒的盖子可平放在盒下)。

烘干后,从烘箱中取出,并盖好盖子放在干燥器中冷却室问温,一般放置30分钟即可西取出在分析天平上称量(W)(注1) (注2)。

2.将风干样品(注3)拌匀,舀取5.0000g,均匀地平铺于称皿或铝盒中,加盖,在分析天平上称重(W 1),去盖放在加热至105—110℃烘箱中烘烤8小时(盖子斜放皿侧)。

取出加盖后放在干燥器中冷却,300分钟后称量(W)。

2 3.再放回烘箱中(105—110℃)烘3—5小时,冷却后称量,以验证是否恒定,如此重复处理,直至前后二次称量之差不大于3毫克为止。

W1-W25、结果计算W1-W土壤含水量(g/kg) = ————×1000式中W1——称皿(铝盒)重(g);W2——称皿(铝盒)+ 风干样品(湿土样品)重(g);W3——称皿(铝盒)+ 烘干样品重(g).风干土壤样品这里质量换算成烘干土壤样品质量为烘干土壤样品质量=6、注释(1)样品在105℃±2℃烘6—8小时,能将土样中的自由水和吸湿水驱走,化合水和结晶水则一般不致排出,有机质也只有微量的氧化分解挥发损失。

对于腐殖质含量高(﹥8%)的土壤、泥炭土以及盐土,温度不应超过105℃;含有石膏的土壤只能加热到80℃,因为超过此温度时会造成结晶水的损失。

水分测定教程实验报告(3篇)

水分测定教程实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握土壤、药材、茶叶、尼龙颗粒等不同物质水分测定的基本原理和方法。

2. 熟悉水分测定仪器的操作流程和注意事项。

3. 提高实验操作技能,培养严谨的科学态度。

二、实验原理水分测定是化学分析中一项重要的实验技术,主要目的是测定物质中水分的含量。

根据物质的不同性质,可采用烘干法、酒精燃烧法、重量法、卡尔费休滴定法等多种方法进行测定。

本实验主要介绍烘干法、酒精燃烧法、重量法和卡尔费休滴定法等常用水分测定方法。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:烘箱、天平、酒精燃烧器、卡尔费休滴定仪、水分测定仪等。

2. 试剂:无水硫酸铜、无水氯化钙、无水碳酸钠、无水乙醇、卡尔费休试剂等。

四、实验步骤1. 烘干法测定土壤水分:(1)称取一定量的土壤样品,置于烘箱中,在105℃下烘干至恒重。

(2)计算土壤水分含量:土壤水分含量(%)=(烘干前样品重量-烘干后样品重量)/烘干前样品重量×100%。

2. 酒精燃烧法测定药材水分:(1)称取一定量的药材样品,置于酒精燃烧器中。

(2)点燃酒精燃烧器,待药材样品燃烧完全后,熄灭火焰。

(3)计算药材水分含量:药材水分含量(%)=(药材样品重量-残留物重量)/药材样品重量×100%。

3. 重量法测定茶叶水分:(1)称取一定量的茶叶样品,置于干燥器中。

(2)将干燥器放入烘箱中,在105℃下烘干至恒重。

(3)计算茶叶水分含量:茶叶水分含量(%)=(烘干前样品重量-烘干后样品重量)/烘干前样品重量×100%。

4. 卡尔费休滴定法测定尼龙颗粒水分:(1)称取一定量的尼龙颗粒样品,置于卡尔费休滴定仪中。

(2)加入卡尔费休试剂,滴定至终点。

(3)计算尼龙颗粒水分含量:尼龙颗粒水分含量(%)=(滴定所消耗的卡尔费休试剂体积×摩尔浓度×分子量)/尼龙颗粒样品重量×100%。

五、实验结果与分析1. 土壤水分测定结果:土壤水分含量为10.5%。

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实验三 土壤水分含量的测定
一、目的要求
土壤水分是土壤的重要组成部分,也是重要的土壤肥力因素。

进行土壤水分的测定 有两个目的:一是了解田间土壤的水分状况,为土壤耕作、播种、合理排灌等提供依据; 二是在室内分析工作中,测定风干土的水分,把风干土重换算成烘干土重,可作为各项 分析结果的计算基础。

本实验要求掌握烘干法和酒精燃烧法测定土壤水分的原理和方法, 能较准确地测定 出土壤的水分含量。

二、仪器与试剂
天平(感量0.01g和0.001g)、烘箱、干燥器、称样皿、铝盒、量筒(10ml)、无 水酒精、滴管、玻棒等。

三、测定方法
测定土壤中水分含量的方法很多,常用的有烘干法和酒精燃烧法。

烘干法是目前测 土壤水分的标准方法,其测定结果比较准确,适合于大批量样品的测定,但这种方法需 要时较长。

酒精燃烧法测定土壤水分快但精确度较低,只适合田间速测。

(一)烘干法
1. 方法原理 在105±2℃的温度下从土壤中全部蒸发,而结构水不会破坏,土壤 有机质也不被分解。

因此,将土壤样品至于105±2℃下烘至恒重,根据其烘干前后质量 之差,就可以计算出土壤水分含量的百分数。

2. 操作步骤
(1)取有盖的铝盒(或称样皿),洗净,放入干燥器中冷却至室温,然后再分析天 平上称重(W1),并注意标好号,以防弄错。

(2)用角匙取过1mm筛孔的风干土样4~5g(精确至0.001g),铺在铝盒中(或 称样皿中)进行称重(W2)
(3)将铝盒盖打开,放入恒温箱中,在105±2℃的温度下烘6h左右。

(4)盖上铝盒盖子,将铝盒放入干燥器中20~30min,使其冷却至室温,取出称 重。

(5)打开铝盒盖子,放入恒温箱中,在105±2℃的温度下再烘2h,冷却,称重至 恒重(W3)。

3. 结果计算
以烘干土为基数计算土壤水分的百分含量(W%)
土壤水分含量= (W2­ W3)/W3*100%
水分系数(x)=烘干土重/风干土重
风干土重换算成烘干土重为:
烘干土重=风干土重*水分系数
4.注意事项
(1)测定风干土样中吸湿水含量时,一般用感量0.001g的分析天平称重,前后两次称 重相差不大于0.003g为恒重。

(2)一般土壤样品的烘干温度不超过105±2℃,温度过高,土壤有机质易碳化损失。

(二)酒精燃烧法
1. 方法原理
本方法是利用酒精在土壤样品中燃烧释放出的热量,使土壤水分蒸发干燥,通过 燃烧前后的质量之差,计算出土壤含水量的百分数。

酒精燃烧在火焰熄灭前几秒钟,即 火焰下降时,土温才迅速上升到180~200℃。

然后温度很快降至85~90℃,再缓慢冷却。

由于高温阶段时间短,样品中有机质及盐类损失很少。

故此法测定土壤水分含量有一定 的参考价值。

2. 操作步骤
称取土样5g左右(精确度0.01g),放入已知质量的铝盒中。

然后向铝盒中滴加 酒精,直到浸没全部土面为止,并在桌面上将铝盒敲击几次,使土样均匀分布于铝盒中。

将铝盒放在石棉铁丝网或木板上,点燃酒精,在即将燃烧完时用小刀或玻璃棒轻轻翻动 土样,以助其燃烧。

待火焰熄灭,样品冷却后,再滴加2ml酒精,进行第二次燃烧,再 冷却,称重。

一般情况下,要经过3~4次燃烧后,土样才可以恒重。

3. 结果计算同风干土样吸湿水的测定。

4. 注意事项:本法不适用于含有机质高的土壤样品的测定,操作过程中注意防止 土样损失,以免出现误差。

思考题:
1. 计算土壤含水量时为什么要以烘干土为基础数?
2. 某风干土样含水量为6%,欲称取相当于5.00g干土重的土样,问需称取多少 克风干土样?。

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