(完整版)土壤含水量的测定(烘干法)
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)。
土壤含水率
土壤含水率测定(烘干法)1、称样品(>1mm风干土)10克左右,置于已知重量的称皿中;2、放入烘箱,在105-110℃(温度过高,有机质易碳化散逸)温度下烘至恒重(约8 小时);3、取出放干燥器(干燥器中的干燥剂氯化钙或变色硅酸要常更换)中冷却约20 分钟,立即称重;4、同上2、3重复烘三小时,取出放干燥器中,冷却,立即再称重(二次重复之差,不大于 3 毫克);5、结果计算:(1)以风干土为基数的水分百分数(通常用于化学分析计算)WCF%=(W2-W3)/(W2-W1)×100(2)以烘干土为基数的水分百分数WCH%=(W2-W3)/(W3-W1)×100式中:W-含水率(%);W1-称皿重(克)W2-称皿+风干土重(克);W3-称皿+烘干土重(克)容重一般用常用的是环刀法,计算的公式是d=g•100/[V•(100+W)] 式中:d—土壤容重(g/cm3) g—环刀内湿土重(g) V—环刀容积(cm3) W—样品含水量(%) 可以直接用容重(d)通过经验公式计算出土壤总孔度(Pt%)。
Pt%=93.947-32.995d 含水量用105±2℃的烘箱烘干土壤,测量烘干前后的重量变化,减少的质量就是含水量。
土壤含水量土壤含水量(water content of soil)是土壤中所含水分的数量。
一般是指土壤绝对含水量,即100g烘干土中含有若干克水分,也称土壤含水率。
土壤含水率是农业生产中一重要参数,其主要方法有称重法,张力计法,电阻法,中子法,r-射线法,驻波比法,时域反射击法及光学法等。
土壤中水分含量称之为土壤含水率(Soil Moisture Content),是由土壤三相体(固相骨架、水或水溶液、空气)中水分所占的相对比例表示的,通常采用重量含水率(θg)和体积含水率(θv)两种表示方法。
重量含水率是指土壤中水分的重量与相应固相物质重量的比值,体积含水率是指土壤中水分占有的体积和土壤总体积的比值。
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。
实验七土壤水分测定——烘干法
二、实验原理
质量法 本方法适用于土壤含水量(土壤质量湿 度)的测定。
土壤样品(自然湿土)中的水分经保温105℃ 的烘箱中烘至恒定质量,计算样品中损失的质量 与烘干土质量的百分比,即得土壤含水量的质量 百分率(质量湿度)。如果已测定了土壤容重, 把土壤含水量的质量百分率乘以土壤容重,即得 土壤含水量的容积百分率。
生态学基础实验
三、主要仪器
烘箱;铝盒;干燥器;天平(感量0.1g)
生态学基础实验
四、测定步骤
❖ 1.称取自然湿土样品20g(精确到0.01g),放入 已知质量的铝盒中,盖好盒盖,称量,即铝盒加 湿土的质量。
❖ 2.揭开盒盖,放入烘箱中,在105℃温度下烘 至恒定质量(约12h),含有机物质多的士样 (>8%)不宜在105℃以上烘烤过久;取出后放 入干燥器内冷却至室温(约20~30mi n)
生态学基础实验
实验十四 土壤水分测定
——烘干法
生态学基础实验
土壤水分测定 ——烘干法
❖ 一、意义:
❖ 二、实验原理
❖ 三、主要仪器 四、格中说,土壤含水量应称为土壤含水率,因 其所指的是相对于土壤一定质量或容积中的水 量分数或百分比,而不是土壤所含的绝对水量。 土壤含水量的多少,直接影响土壤的固,液, 气三相比,以及土壤的适耕性和作物的生长发 育,在农业生产中,需 要经常了解田间土壤含 水量,以便 适时灌溉或排 水,保证作物生长 对水分的需要,并利用耕作予以调控,达到高 产丰收的目的。
❖ 3.从干燥器内取出铝盒,盖好盒盖,称量,即 铝盒加烘干土的质量。
生态学基础实验
五、结果计算
质量湿度质量% m2 m
❖
m
❖ 式中: m——烘干土质量, g;
含水量试验方法(烘干法)操作流程
含水量试验方法(烘干法)操作流程
1、适用范围
本方法适用于测定水泥、石灰、粉煤灰、及无机结合料稳定材料的含水量
2、仪器设备
烘箱:量程不小于110度,控温精度为±2度
铝盒:直径约50mm,高25-30mm
电子天平:量程不小于150g,感量0.01g
干燥器:直径200-250mm,并用硅胶做干燥剂
3、试验步骤
取清洁干燥的铝盒,称其质量m1,并精确至0.1g,取500g试样(至少300g)经粉碎后松放在铝盒中,盖上盒盖,称其质量m2,并精确至0.1g
对于水泥稳定土材料,将烘箱温度调到110度;对于其他材料,将烘箱调到105度。
待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后一起放入烘箱中进行烘干,需要的烘干时间随土类和试样数量而改变。
当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%时,即认为样品已烘干。
烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧,放置冷却。
称铝盒和烘干试样的质量m3,并精确至0.1g
4、计算
用公式(T0801-1)计算无机结合料稳定材料的含水量
W=(m2-m3)/(m3-m1)×100
5、结果整理
本实验应进行两次平行测定,取算术平均值,保留至小数点后两位。
允许重复性误差应符合表T0801-1的要求
表T0801-1 含水量测定的允许重复性误差值
含水量(%)允许误差(%)
≤7 ≤0.5
>7,≤40 ≤1.0
>40 ≤2.0
6、记录
本实验的记录格式见表T0801-1。
土壤含水量测定——烘干称重法
土壤含水量测定——烘干称重法
土壤质量含水量(Soil water content)一般是指土壤绝对含水量,即100g烘干土中含有若干克水分,以土壤中所含水分重量占烘干土重的百分数表示,也称土壤质量含水率。
测定土壤含水量可掌握作物对水的需要情况,对农业生产有很重要的指导意义。
1.适用范围
本方法适用于测定除石膏性土壤和有机土(土壤有机质含量大于20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2.仪器设备
土钻,铝盒,电子天平(精度0.0001g),烘箱等。
3.操作步骤
在田间利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的土壤取30g,捏碎后迅速装入已知准确质量的铝盒内M0,盖紧后装入木箱或者其他容器内,带回实验室内立即进行称重M1。
将铝盒在105℃的烘箱内烘烤8h,冷却至室温后称重M2,准确到0.0001g。
4.结果计算
土壤含水量(%)=(M1-M2)/(M2-M0)×100
其中M0为烘干空铝盒质量,g;M1为烘干前铝盒及湿土土样质量,g;M2为烘干后铝盒及干土土样质量,g。
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。
2016-2017年土壤含水量的测定(总结)
土壤含水量的测定(烘干法)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。
下面引用国家标准《土壤水分测定法》。
2.3.1适用范围本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2.3.2方法原理土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
2.3.3仪器设备①土钻;②土壤筛:孔径1mm;③铝盒:小型直径约40mm,高约20mm;大型直径约55mm,高约28mm;④分析天平:感量为0.001g和0.01g;⑤小型电热恒温烘箱;⑥干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
2.3.4试样的选取和制备2.3.4.1风干土样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。
2.3.4.2新鲜土样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。
2.3.5测定步骤2.3.5.1风干土样水分的测定将铝盒在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。
土壤含水量的测定方法
土壤含水量的测定方法土壤含水量是指土壤中所含水分的含量,它是土壤水分状况的一个重要指标。
了解土壤含水量对于农田灌溉、农作物生长和土壤保护有着重要的意义。
在实际工作中,测定土壤含水量的方法主要有重量法、容积法、电阻法和微波法等。
下面将对这些方法进行详细介绍。
1. 重量法:重量法是测定土壤含水量最常用的方法之一。
它通过称量土壤样品的湿重和干重来计算含水量。
首先,从待测土壤中取一定质量的样品,并将其称为湿重。
然后,将样品放入80的恒温箱中烘干24小时,记下烘干后的干重。
最后,根据下式计算含水量:含水量(%) = (湿重-干重)/湿重×100%。
2. 容积法:容积法是利用土壤颗粒与水分占据的空隙的关系来测定土壤含水量的一种方法。
它通过测量土壤样品的容积重量和容积后的湿重来计算含水量。
首先,从待测土壤中取一定容积的样品,并将其称为容积重量。
然后,将样品与足够的水混合,并静置一段时间,使水分与土壤充分接触。
之后,用滤纸吸取多余的水分,并将样品称为容积后的湿重。
最后,根据下式计算含水量:含水量(%) = (容积后的湿重-容积重量)/容积重量×100%。
3. 电阻法:电阻法利用土壤对电流的电阻特性来测定土壤含水量。
它通过土壤样品的电导率来反映土壤中的含水量。
土壤含水量与电导率呈正相关关系。
在实际应用中,可以使用电导率仪来测定土壤样品的电导率,然后通过相应的标定曲线或公式来计算含水量。
4. 微波法:微波法是一种快速测定土壤含水量的方法。
它利用微波在土壤中的传播速度与含水量之间的关系来判断土壤的含水量。
在实际操作中,可以使用微波炉或微波仪器来进行测量。
首先,将待测土壤样品放入微波辐射区域,经过一定时间后,测量微波的传播速度,即可计算出土壤的含水量。
除了以上提到的方法,还有一些其他测定土壤含水量的方法,如压膜法、色谱法等。
这些方法在实际工作中也有一定的应用。
需要注意的是,不同的测定方法在准确性和适用性上存在一定的差异。
土壤含水量的测定(烘干法)
土壤含水量的测定(烘干法)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。
下面引用国家标准《土壤水分测定法》。
2.3."1适用范围本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2.3."2方法原理土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
2.3."3仪器设备①土钻;②土壤筛:xx1mm;③铝盒:小型直径约40mm,高约20mm;大型直径约55mm,高约28mm;④分析天平:感量为0."001g和0."01g;⑤小型电热恒温烘箱;⑥干燥器:xx变色硅胶或无水氯化钙。
2.3."4试样的选取和制备2.3."4.1风干土样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。
2.3."4.2新鲜土样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。
测土壤含水量的方法
测土壤含水量的方法
一。
宝子,你想知道土壤含水量咋测呀?那方法还挺多的呢。
有一种简单的方法叫烘干法。
你就把从地里取来的土样,放在那种能称重量的小盒子里,先称一下它现在的重量,这就好比给土样称个体重啦。
然后把这个装着土样的盒子放到烘箱里,用不太高的温度,像105℃左右,烘上一段时间,直到土样的重量不再变化了。
这时候再称一下重量,前后重量一对比,就能算出土壤里的水分被烘出去了多少,也就知道土壤含水量啦。
就像给土壤做个减肥前后对比似的,是不是还挺有趣的?
二。
还有一种方法叫酒精燃烧法哦。
这个就更有意思了。
把土样放在容器里,然后往里面倒一些酒精,再点着酒精让它燃烧。
酒精燃烧的时候就会把土壤里的水分给带走啦。
不过要小心哦,点酒精的时候要注意安全。
等酒精燃烧完了,再称一下土样的重量,和原来没烧之前的重量比一比,也能算出土壤含水量呢。
这就像是给土壤做了个特殊的“干蒸”,把水分都蒸走啦。
三。
如果你觉得这些方法有点麻烦,还有那种土壤水分传感器。
把这个传感器插到土里,它就能直接告诉你土壤里的含水量是多少啦。
就像给土壤安了个小嘴巴,它直接告诉你它渴不渴,含水量有多少。
不过这种传感器可能得花点钱去买,但用起来真的很方便呢。
宝子,你要是只是想大概了解一下土壤含水量,前面两种方法就很够用啦,如果是要做比较精确的研究之类的,传感器可能会更好哦。
土壤含水量的测定(烘干法)
土壤含水量的测定(烘干法)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。
下面引用国家标准《土壤水分测定法》。
2.3.1适用范围本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2.3.2方法原理土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
2.3.3仪器设备①土钻;②土壤筛:孔径1mm;③铝盒:小型直径约40mm,高约20mm;大型直径约55mm,高约28mm;④分析天平:感量为0.001g和0.01g;⑤小型电热恒温烘箱;⑥干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
2.3.4试样的选取和制备2.3.4.1风干土样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。
2.3.4.2新鲜土样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。
2.3.5测定步骤2.3.5.1风干土样水分的测定将铝盒在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。
含水量实验方法
含水量实验方法(烘干法)实验步骤:水泥、粉煤灰、生石灰粉和消石灰粉、稳定细粒土取清洁干燥的铝盒,称其质量m1,并精确至0.01g;取约50g试样(对生石灰粉、消石灰和消石灰粉取100g),经手工木锤粉碎后松放在铝盒中,应尽快盖上盒盖,尽量避免水分散失,称其质量m2,并精确至0.01g.对于水泥稳定材料,将烘箱温度调到110℃;对于其他材料,将烘箱调到105℃。
待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后放进烘箱中进行烘干,需要烘干的时间随试样种类和试样数量而改变。
当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%时,即认为样品已烘干。
烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧。
将盛有烘干试样的铝盒放入干燥器内冷却,然后称铝盒和烘干试样的质量的m3,并精确至0.01g。
稳定中粒土取清洁干燥的铝盒,称其质量m1,并精确至0.1g。
取500g 试样(至少300g)经粉碎后松放在铝盒中,盖上盒盖,称其质量m2,并精确至0.1g。
对于水泥稳定材料,将烘箱温度调到110℃;对于其他材料,将烘箱调到105℃。
待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后一起放入烘箱中进行烘干,需要的烘干时间随土类和试样数量而改变,当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样的质量的0.1%时,即认为样品已烘干。
烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧,放置冷却。
称铝盒和烘干试样的质量m3,并精确至0.1g。
对于水泥稳定材料,将烘箱温度调到110℃,对于其他材料,将烘箱调到105℃,待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后一起放入烘箱中进行烘干,需要的烘干时间随土类和试样数量而改变,当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%时,即认为样品已烘干。
烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧,放置冷却。
烘干法土壤水分测定
烘干法土壤水分测定一、什么是烘干法土壤水分测定呢烘干法土壤水分测定呀,就是一种用来搞清楚土壤里到底有多少水分的超实用方法。
就像咱们想知道一块蛋糕里有多少奶油一样,只不过这里是土壤和水分。
土壤里的水分可是很重要的哦,它对植物的生长、土壤的肥力等都有着大大的影响呢。
二、烘干法土壤水分测定的原理其实原理也不难理解啦。
就是把含有水分的土壤样本放在一个地方,用特定的温度去烘干它。
在烘干的过程中,土壤里的水分就会慢慢变成水蒸气跑掉啦。
然后通过测量烘干前后土壤的重量变化,就能算出土壤里原本的水分含量啦。
比如说,原来的湿土有100克,烘干之后变成了80克,那少掉的20克就是水分啦,这样就能算出土壤的含水量是20%呢。
三、烘干法土壤水分测定的步骤1. 土壤样本采集我们要先选好采集土壤样本的地点哦。
不能随便乱挖,要根据我们的目的来。
如果是想了解农田里的土壤水分,那就要在农田里有代表性的地方采集。
比如在农田的四个角和中间部分采集,这样采集到的土壤样本才能比较准确地反映整个农田的情况。
采集的时候,要用专门的工具,像小铲子之类的。
把土壤挖出来之后,要尽量保持土壤的结构完整,不要把土块都弄碎了。
2. 土壤样本处理把采集到的土壤样本带回实验室或者合适的地方。
然后要挑出里面的杂物,像小石头、草根之类的。
这就好比我们做蛋糕的时候要把里面的杂质挑出来一样,这样才能保证测量的准确性。
把挑好的土壤样本放在一个干净、干燥的容器里,准备进行烘干。
3. 烘干过程把装有土壤样本的容器放到烘箱里。
烘箱的温度要设置好哦,一般是105℃左右。
这个温度就像是一个标准的火候,能让土壤里的水分比较合适地跑出来。
要烘干足够长的时间呢。
通常需要烘干几个小时,具体的时间要看土壤样本的量和土壤的类型等因素。
在烘干的过程中,可不能着急,要耐心等待,就像等蛋糕烤熟一样。
4. 测量计算烘干完成之后,要等土壤样本冷却到室温。
然后用天平称出烘干后的土壤重量。
根据之前测量的湿土重量和现在烘干后的土壤重量,按照公式(湿土重量 - 干土重量)/湿土重量×100%,就能算出土壤的含水量啦。
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土壤含水量的测定(烘干法)
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。
下面引用国家标准《土壤水分测定法》。
2.3.1适用范围
本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2.3.2方法原理
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。
2.3.3仪器设备
①土钻;②土壤筛:孔径1mm;③铝盒:小型直径约40mm,高约20mm;大型直径约55mm,高约28mm;④分析天平:感量为0.001g和0.01g;⑤小型电热恒温烘箱;⑥干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
2.3.4试样的选取和制备
2.3.4.1风干土样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。
2.3.4.2新鲜土样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。
2.3.5测定步骤
2.3.5.1风干土样水分的测定将铝盒在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。
2.3.5.2新鲜土样水分的测定 将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.01g 。
揭开盒盖,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤12h 。
取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需30min ),立即称重。
新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。
*注:烘烤规定时间后1次称重,即达“恒重”。
2.3.6结果的计算
2.3.6.1计算公式:
水分(分析基),%=
100m0-m1m2-m1⨯ 水分(干基),%=100m0
-m1m2-m1⨯ 式中:m 0——烘干空铝盒质量(g );
m 1——烘干前铝盒及土样质量(g );
m 2——烘干后铝盒及土样质量(g )。
2.3.6.2平行测定的结果 用算术平均值表示,保留小数后一位。
2.3.6.3平行测定结果的相差,水分小于5%的风干土样不得超过0.2%,水分为5%~25%的潮湿土样不得超过0.3%,水分大于15%的大粒(粒径约10mm )粘重潮湿土样不得超过0.7%(相当于相对相差不大于5%)。
2.3.6.4在粘粒或有机质多的土壤中,烘箱中的水分散失量随烘箱温度的升高而增大,因此烘箱温度必须保持在100℃~110℃范围内。
烘干法的优点是简单、直观,缺点是采样会干扰田间土壤水的连续性,甚至会切断作物的某些根并影响土壤水的运动。
烘干法的另一个缺点是代表性差。
田间取样的变异系数为10%或更大,造成这么大的变异,主要是由于土壤水在田间分布的不均匀所造成的,影响土壤水在田间分布不均匀的因素有土壤质地、结构、以及不同作物根系的吸水作用和根冠对降雨的截留等。
尽管如此,烘干法还是被看成测定土壤水含量的标准方法,避免取样误差和少受采样的变异影响的最好方法是按土壤基质特征如土壤质地和土壤结构分层取样,而不是按固定间隔采样。