有机肥料检验报告
有机-无机肥出厂检验报告
肥业有限公司
有机-无机复混肥料出厂检验报告
产品名称有机-无机复混肥料商标规格型号样品等级生产日期产品批号检验类别出厂检验联系电话样品编号样品数量代表批量样品状态抽样日期抽样人员检验依据
检验项目1、外观 2、总氮含量 3、有效磷含量4、钾含量 5、总养分的质量分数 6、水分的质量分数7、粒度 8、有机质的质量分数 9、酸碱度
序号检验项目标准要求实测结果单项结论
1 外观颗粒状或条状产品,无机械杂质
2 总氮含量(以N计)/% ≥
3 有效磷含量(以P
2O
5
计)/%≥
4 钾含量(以K2O计)/% ≥
5 总养分(N+P
2
O
5
+K
2
O)的质量分数/% ≥
6 水分(H
2
O)的质量分数/% ≥
7 粒度(1.00mm-4.75mm)/% ≥
8 有机质的质量分数/% ≥
9 酸碱度/% ≥
检验
结论签发日期:年月日
备注
批准:审核:主检:。
有机肥检测报告
有机肥检测报告1. 引言有机肥作为一种重要的农业生产资料,广泛应用于农田中以改善土壤质量、提高作物产量。
为了确保有机肥的质量安全和有效性,有机肥的检测就显得尤为重要。
本报告将介绍有机肥检测的目的、方法和结果,并对结果进行分析和讨论。
2. 检测目的有机肥检测的主要目的是评估有机肥的质量和营养成分,以确保其能够满足农田土壤的需求,并提供足够的养分供应给作物。
具体目的包括:•确定有机肥中的营养成分含量,如氮、磷、钾等;•检测有机肥中的微量元素含量,如锌、铜、铁等;•评估有机肥中的有机质含量;•检测有机肥中的重金属和农药残留物含量,以评估其安全性。
3. 检测方法有机肥检测的方法主要包括物理性质测试、化学性质测试和安全性测试。
3.1 物理性质测试物理性质测试主要用于评估有机肥的颗粒大小、颜色和水分含量等指标。
常用的物理性质测试方法包括:•颗粒大小测试:采用筛分法或称重法测定有机肥颗粒的粒径分布;•颜色测试:使用颜色仪或色板比对法确定有机肥的颜色;•水分含量测试:采用烘干法或电子天平法测定有机肥中的水分含量。
3.2 化学性质测试化学性质测试主要用于确定有机肥中的营养成分含量、微量元素含量和有机质含量。
常用的化学性质测试方法包括:•营养成分测试:采用化学分析法测定有机肥中的氮、磷、钾等生命必需元素的含量;•微量元素测试:使用原子吸收光谱法或电感耦合等离子体发射光谱法测定有机肥中微量元素的含量;•有机质测试:采用有机碳矿化法、高温燃烧法或元素分析法测定有机肥中的有机质含量。
3.3 安全性测试安全性测试主要用于评估有机肥中的重金属和农药残留物含量,以确定其对环境和人体的安全性。
常用的安全性测试方法包括:•重金属测试:采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法或电感耦合等离子体质谱法测定有机肥中重金属元素的含量;•农药残留物测试:使用气相色谱-质谱联用法或高效液相色谱法测定有机肥中农药残留物的含量。
4. 检测结果4.1 物理性质测试结果根据颗粒大小测试,有机肥中颗粒的主要分布在0.5-2mm范围内。
腐植酸有机肥试验报告
腐植酸有机肥试验报告四川省农科院土肥研究所廖思樟执笔我们受成都绿色生态农业技术有限责任公司的委托,进一步验证该公司生产的腐植酸有机肥的效果,分别在水稻、花生、蔬菜上作了试验,现将结果报告如下:一、水稻水稻作为我省主要粮食作物,具有面积大、产量高、用肥省、生产技术水平高等特点,常年均有不少人为之辛勤劳动寻求高产再高产的新技术。
为此科研形势很好。
两年来,我们先在盆栽试验看出效果,后在1330公顷的杂交水稻制种取得成功基础上,今年又着手探讨大面积中稻上施用腐植酸有机肥的效果。
选用材料为四川省农科院与成都青羊腐植酸研究所联合研制,成都绿色生态农业技术有限责任公司生产的腐植酸有机肥,该肥总养分≥20.0%,有机质≥10.0%,每666.67m2用量50—70kg,作水稻育秧和本田底肥,观察秧苗健壮情况及本田生长发育情况,供试土壤为灰潮土和黄红红棕紫泥冬水田,得到结果如下:1、秧苗素质观察地点:三台县中兴镇十二村黄相银承包地(黄红紫泥),供试水稻为黑香糯,3月31日播种,5月22日调查,处理厢取样767株,对照厢取样825株,观察秧苗长相见表1。
表1调查反映,用腐植酸有机肥来培育壮秧,可以增加每粒种子的早期分蘖16.1%,增加秧苗干物质积累27.4%,从而增强秧苗抗逆能力,为本田增产打下良好基础。
2 、红棕紫泥冬水田对比示范地点:资阳县松涛镇响水沟和花椒沟。
(1)观察腐植酸有机肥作秧田底肥培育壮秧对产量的影响(留坐窝)。
(2)秧田本田均用腐植酸有机肥的效果。
表2 中稻施用腐植酸有机肥的效果(四川省农科院土肥所廖远禄提供资料;成都青羊腐植酸研究所廖时权参与调查)表2结果说明:(1)腐植酸有机肥仅做秧田施用的效果最低,每666.67m2只增产稻谷34.1公斤,比对照增产11.7%,直观分析效果显著。
(2)腐植酸有机肥作中稻底肥施用的增产效果较好,李光吉每666.67m2增产稻谷41.7公斤,李胜武田每666.67m2增产稻谷60.7公斤,分别比对照区增产11.1%和15.8%,直观效果也显著。
肥料化验报告
肥料化验报告样品编号:FLA001
样品名称:有机废弃物混合肥料
生产日期:2022年1月10日
生产厂家:XXX公司
检验日期:2022年2月1日
检验单位:XXX检测有限公司
检测结果:
项目检测值单位标准值
pH值 7.2 / 6.0~8.5
氮2.5 % ≥2.0%
磷1.8 % ≥1.5%
钾2.1 % ≥2.0%
水分23 % ≤25%
有机质 36 % / /
备注:
1. 检测方法:采用国家标准《肥料中氮、磷、钾的测定》和《土壤-化学分析方法》。
2. 本报告仅对送检样品负责,不对其他批次产品或其它因素负责。
3. 如对本报告结果有疑义,请及时与检测单位联系。
检测单位:XXX检测有限公司
地址:XXX省XXX市XXX区XXX路XXX号
联系电话:XXX-XXXXXXX
传真:XXX-XXXXXXXX
Email:**************
总结:
本次检测的有机废弃物混合肥料样品符合国家相关标准和生产要求,添加合适量的该肥料对于农作物的生长发育有一定促进作用。
但由于样品中水分略高,建议保管时注意密封,存放在干燥通风处。
有机肥料检验报告
序号
检验项目
市政基础设施工程
有机肥料检验报告
市政试·材-43
试验类别
工程名称
工程部位 001-市政试·材-43 有机肥料检验报告
委托日期
年月日
试验日期
年月日
样品种类
实测值
试验规程
技术指标
1
全氮(%)
2
全磷(%)
3
全钾(%)
4
有机物(%)
5
风干样含水量(%)
复制除Байду номын сангаас)。
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6
pH值
7
有机质(%)
8
速效磷(mg/kg)
9
速效钾(mg/kg)
10
总养分(%)
试验结论
1.试验规程及评定依据:
。
备注
2.见证人及证号:
。
3.见证人单位:
。
批准:
审核:
试验:
年月日
试验单位
试验单位地址:
联系电话:
(盖章)
声明:当本机构接收委托送检时,其试验结果仅对来样负责;未经本机构书面批准,不得部分复制试验报告 (完整
09001有机肥料玉米试验
“有机肥料”在玉米上的肥效试验报告按照农业部《肥料登记管理办法》、《肥料登记指南》和《肥料效应鉴定田间试验技术规程》(NY/497--2002)的要求,为验证“有机肥料”在河南省玉米生产上的应用效果并为其推广提供科学依据,特安排本试验。
1材料与方法1.1试验材料本试验于2009年4月安排在新郑市和庄镇苟郑村王铁键的承包田内。
供试土壤为潮土,土壤肥力中上等。
耕层土壤基础养分:有机质12.9g/kg,碱解氮95.8mg/kg,速效磷(P2O5)13.0mg/kg,速效钾(K2O)98.9mg/kg。
前茬作物青菜,亩产2000kg。
供试作物玉米,品种为“浚单26”。
供试“有机肥料”由南阳京农威力高生物科技有限公司提供。
1.2试验方法本试验采取对比的方法,设两个处理,重复4次,小区面积40㎡。
处理1:常规施肥+ 亩底施该肥40kg(有机质≥30%,N+P2O5+K2O≥4%,氨基酸≥5%);处理2:常规施肥。
试验在当地常规施肥的基础上进行。
常规施肥为:亩底施40%复合肥(22-12-6)50kg。
处理1在常规施肥的基础上,每亩再底施该“有机肥料”40kg。
玉米于青菜收获后,及时施肥、整地, 4月30日播种,行株距为:60cm*27cm,每亩4100株左右, 8月21日收获。
收获时以小区为单位单收单称分别记产并同时进行田间调查及考种。
试验除按方案要求的施肥外,其它管理措施同一般大田生产。
2结果与分析2.1增施“有机肥料”对玉米成产因素的影响增施“有机肥料”改善了玉米成产因素。
由表1可知:处理1较处理2秃尖减少了0.4cm,平均穗粒数增加26.3个,百粒重增加0.8g。
说明增施“有机肥料”能够增加玉米的穗粒数和百粒重。
表1 玉米田间调查及考种统计表处理密度(株/亩)秃尖(cm)穗粒数(粒)千粒重(g)1 4100 0.2 562.5 298.12 4100 0.6 536.2 297.3 (注:表中数据为两处理四次重复的平均数)2.2增施“有机肥料”对玉米产量的影响增施“有机肥料”增加了玉米产量。
有机肥检验报告
引言概述:有机肥是一种采用天然有机物质作为原材料,经过发酵、腐熟等工艺制成的肥料,被广泛应用于农业生产中。
有机肥的质量在使用过程中至关重要,因此对于有机肥的检验报告也变得越来越重要。
本文将详细介绍有机肥检验报告的内容和意义。
正文:一、外观检验1.颜色检验有机肥的颜色通常应为深棕色或黑色,通过对有机肥的颜色进行检验,可以判断其发酵和腐熟程度。
颜色越深,说明发酵和腐熟的程度越高,质量也越好。
2.气味检验有机肥的气味也是判断其质量的重要指标之一。
正常的有机肥应该有一种淡淡的土壤味道,若有刺鼻的气味或有异味,则可能存在问题,需要进行进一步的分析。
二、营养成分分析1.总氮含量分析2.有效磷含量分析3.有效钾含量分析有效钾对于促进作物的生长健壮和提高抗病能力具有重要作用。
因此,在有机肥检验中,也需要对有效钾的含量进行分析。
一般来说,高质量的有机肥应具备较高的有效钾含量。
三、微生物检测1.菌群数量检验有机肥中的微生物菌群是有机肥发酵和腐熟的重要标志。
因此,在有机肥的检验中,需要对其中的微生物菌群数量进行检测。
高质量的有机肥应具备丰富的菌群,并且达到一定的标准。
2.有益菌种检测有机肥中的有益菌种对作物生长有很大的帮助,因此,在有机肥的检验中,也需要进行有益菌种的检测。
高质量的有机肥应具备一定种类和数量的有益菌种。
四、重金属含量检测重金属对于有机肥的安全性和环境保护具有重要意义。
因此,在有机肥的检验中,对其中的重金属含量也需要进行检测。
高质量的有机肥应该严格控制重金属含量的指标,确保其安全使用。
五、有机物质分析有机肥的有机物质含量是衡量其质量的重要指标之一。
通过对有机肥中的有机物质含量进行检测,可以了解其腐熟程度和提供给作物的营养价值。
总结:有机肥检验报告的内容涵盖了外观、营养成分、微生物、重金属和有机物质等方面的检测。
通过对有机肥的全面检测,可以准确了解其质量和适用性。
有机肥的检验报告对于农户、农业生产经营者以及实验室等各方都具有重要的参考价值,对保证农业生产的质量和环境的安全具有重要意义。
“大山优普佳”有机肥肥效试验报告
2017 年第 11 期(下半月)农民致富之友 Nong Min Zhi Fu Zhi You120科研◎试验报告“大山优普佳”有机肥肥效试验报告占 强1 刘志坚1 段忠发2 吴文俊3 邱助龙3为了验证江西大山科技有限公司生产的“大山优普佳”有机肥的增产效果。
2017年,安排了在水稻上应用“大山优普佳”有机肥的试验。
应用效果试验报告如下:1 材料和方法1.1 供试肥料江西大山科技有限公司生产“大山优普佳”有机肥(有机质46.5%,N ∶P 2O 5∶K 2O=2.2∶1.4∶2.5),45%的复混肥(N ∶P 2O 5∶K 2O=15∶15∶15)。
1.2 试验地点和时间试验地点:江西省九江市都昌县蔡岭镇杨湾村石和庆地块试验时间:2017年5月4日至2017年9月15日试验田块肥力分布均匀,供试水稻品种为天优华占,试验设3个处理3次重复,每小区面积40m 2,各小区随机排列.1.3 试验要求试验采用随机区组设计,小区间设立田埂走道,并用塑料薄膜包裹小区田埂,各小区设单独进出水口,四周设立2m 宽保护行,防止窜水窜肥和牲畜危害,以免影响试验的准确性。
各试验处理除施用不同肥料外,其他田间管理措施相同。
1.4 试验方法试验共设3个处理,施肥方法为土施,处理1为我公司生产的“大山优普佳”有机肥+常规施肥,施肥方法为基肥“大山优普佳”有机肥1500 kg/hm 2+45%复混肥300kg/hm 2,分蘖肥45%复混肥300kg/hm 2;处理2为“大山优普佳”有机肥+80%常规施肥,施肥方法为基肥“大山优普佳”有机肥1500 kg/hm 2+45%复混肥300kg/hm 2,分蘖肥施用45%复混肥180kg/hm 2;处理3为常规施肥,施肥方法为基肥45%复混肥300kg/hm 2,分蘖肥45%复混肥300kg/hm 2;每处理重复3次,每小区面积40 m 2,各小区随机排列。
试验过程主要观察项目:叶色,生育期,分蘖量,成熟后,采用整区收获,计产。
有机肥质检报告
有机肥质检报告
有机肥的质检报告通常包含对有机肥样品的各种理化性质、微生物指标、重金属含量、营养成分等方面的测试结果。
以下是一份可能包含的内容:
1.理化性质:
•湿度:有机肥样品中水分的含量。
•密度:有机肥的容重。
•颜色:有机肥的颜色特性。
2.微生物指标:
•总菌落数:有机肥中的微生物总数。
•大肠菌群:衡量有机肥中可能存在的致病性微生物。
•酵母菌和霉菌:有机肥中的其他微生物群。
3.化学成分:
•有机质含量:样品中的有机物含量。
•全氮、有效氮、磷酸根、氧化钾:有机肥的营养成分。
•碳氮比:有机质中碳和氮的比例。
•pH值:有机肥的酸碱性。
4.重金属含量:
•铅、镉、汞等重金属的含量。
•根据国家或地区的标准,有机肥中的重金属含量通常要符合一定的安全标准。
5.放射性指标:
•放射性元素的含量,这通常是出于环境和食品安全的考虑。
这些参数和指标的测试结果将会与相应的国家或地区的标准进行比较,以确保有机肥的质量和安全性。
质检报告通常由专业的检测机构或实验室提供,而这些机构通常会遵循相关的检测标准和方法。
如果您有特定的有机肥样品,建议向专业实验室或检测机构咨询,以获取详细的质检报告。
有机肥毒理检测报告单
有机肥毒理检测报告单
肥料是农业生产的基础物质,国家对该类产品有着严格的把控。
肥料产品类型有很多,不同类型的产品检测标准也不相同,检测项目主要集中在元素、理化指标、营养成分、微生物、有毒有害物质等方面。
肥料检测类型
有机肥料、复合肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中含氨基酸叶面肥料、含氨基酸水溶肥料、水溶性肥料、复合微生物肥料、生物有机肥、有机-无机复合肥料、微量元素页面肥料、含腐殖酸水溶肥料、量元素水溶肥料、掺混肥料、尿素等。
肥料检测项目
理化指标:pH、水不溶物、密度、粒度、水分、缩二脲、亚甲基二腺、硫S盐、氯离子等元素项目:中量元素、微量元素、钠、锌、铜、锰、镁、砷、镉、铬、汞、铅、硼、钼、钙、铁等
养分指标:总养分、有机质、腐殖酸、氨基酸、总氨、铵态氨、硝态氮、总磷、有效磷、水溶性磷、总钾等
微生物指标:粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、有效活菌数、枯草芽孢杆菌、光合菌、地衣芽孢杆菌、硝化细菌等
肥料毒理检测
农业部肥料登记急性经口毒性试验
肥料检测标准
尿素GB2440-2001
有机肥料NY525-2012
水溶性HG/T4365-2012
生物有机肥NY884-2012
掺混肥料GB21633-2008
合氨基酸水溶肥料NY1429-2010
大量元素水溶肥料NY1107-2010
微量元素水溶肥料NY1428-2010
中量元素水溶肥料NY2266-2012
有机-无机复混肥料GB18877-2009 复混肥料(复合肥料)GB15063-2009 含氨基酸叶面肥料GB/T17419-1998 微量元素叶面肥料GB/T17420-1998。
有机肥检验报告
有机肥检验报告1. 概述本报告旨在对有机肥进行检验和分析,以评估其质量和适用性。
有机肥是一种由动植物残渣、粪便、废弃物等经过堆肥处理得到的肥料,具有环保和可持续发展的特点。
通过该检验报告,可以了解有机肥的营养成分含量和潜在的危害物质,从而提供合理的使用建议和保证农作物生长的质量。
2. 检验目的本次有机肥检验的目的是:•分析有机肥的主要营养成分含量,包括氮、磷、钾等元素;•检测有机肥中是否含有重金属等危害物质;•评估有机肥的适用性和使用建议。
3. 检验方法3.1 营养成分分析营养成分的分析主要包括氮、磷、钾等元素的含量测定。
常用的检测方法有以下几种:•Kjeldahl法:用于测定有机肥中氮的含量。
该方法通过将样品与硫酸混合加热,使样品中的有机氮转变为铵盐,进而测定氨氮的含量。
•增浓硝酸法:用于测定有机肥中的磷含量。
样品首先与浓硝酸混合,然后加热浓缩,最后用水稀释后测定磷的含量。
•火焰光度法:用于测定有机肥中钾的含量。
该方法将样品中的钾盐溶解成溶液后,通过火焰光度仪测定钾盐的吸光度来确定钾的含量。
3.2 重金属检测重金属的检测是为了评估有机肥中是否含有对人体和环境有害的物质。
常用的检测方法有以下几种:•原子吸收光谱法:用于测定有机肥中的铅、镉、铬等重金属元素的含量。
样品经酸溶解后,使用原子吸收光谱仪进行检测。
•感应耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES):用于测定有机肥中的铜、锌、镍等元素的含量。
样品经酸溶解后,在感应耦合等离子体发射光谱仪中进行检测。
4. 检验结果4.1 营养成分含量经过分析,得到以下有机肥的营养成分含量:•氮含量:每百克有机肥中含有约X克氮;•磷含量:每百克有机肥中含有约X克磷;•钾含量:每百克有机肥中含有约X克钾。
4.2 重金属含量经过检测,以下是有机肥中重金属的含量:•铅含量:每百克有机肥中含有约X毫克铅;•镉含量:每百克有机肥中含有约X毫克镉;•铬含量:每百克有机肥中含有约X毫克铬。
一级有机肥的化验报告
一级有机肥的化验报告一级有机肥的化验报告第一章:引言有机肥是一种重要的农业生产资料,能够提供植物所需的营养元素,促进土壤改良,增加土壤肥力,提高农产品质量。
为了更好地评估一级有机肥的质量,本报告通过化验分析的方式对一批样品进行了详细的检测。
第二章:样品采集与准备在本次化验中,我们共采集了10个不同来源的一级有机肥样品,并进行了标记。
样品采集时注意避免污染和混合,保证样品的纯度和可靠性。
样品采集完毕后,对样品进行了研磨、筛选和干燥等处理,以便于后续的化验分析。
第三章:化学成分分析本次化验主要对一级有机肥的化学成分进行了分析。
通过测定样品中的氮、磷、钾等主要营养元素的含量,可以评估有机肥的营养价值。
经过化学分析,我们得到了每个样品中氮、磷、钾含量的具体数值,并将其与国家标准进行了比对。
第四章:微生物分析除了化学成分,有机肥中的微生物活性也是评价其质量的重要指标之一。
通过菌落计数、菌种鉴定和代谢产物分析等方法,我们对样品中的微生物群落进行了深入研究。
结果显示,样品中的微生物数量丰富,存在多种有益微生物,为土壤提供了良好的生态环境。
第五章:有机质含量分析有机质是有机肥中的重要组成部分,对土壤保育和农作物生长起着关键作用。
通过有机质含量分析,我们得到了样品中有机质的具体含量,并与国家标准进行了对比。
结果表明,所有样品的有机质含量均符合国家标准要求,具有良好的肥料效果。
第六章:其他分析除了上述内容,我们还对样品进行了一些其他分析,如重金属含量、pH值、水分含量等。
结果显示,样品中的重金属含量低于国家标准限值,pH值适宜,水分含量适中,均符合有机肥的生产要求。
第七章:结论通过对一级有机肥样品的化验分析,我们得出以下结论:1.样品中主要营养元素(氮、磷、钾)含量均符合国家标准要求。
2.样品中微生物群落丰富,有利于土壤生态环境的改善。
3.样品中有机质含量符合国家标准,能够有效提高土壤肥力。
4.样品中的重金属含量低于国家标准限值,pH值适宜,水分含量适中。
遵义市生物有机肥检测报告
遵义市生物有机肥检测报告
肥料养分检测仪HM-FB
1、可检遵义市生物有机肥中的氮、磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、PH计精度0.1/0-14PH。
3、肥料取样器50vm肥料取样。
4、肥料水分测定仪HM-LS10肥料水分快速测定。
5、样品缩分机缩分粒度小于3mm样品均分。
6、样品粉碎机100g样品粉碎。
7、电子天平100g/0.01g 样品称量。
8、分析天平100g/万分之一样品称量。
9、超纯水器10L蒸馏水制作。
10、离心机5000rp前处理液离心、沉降。
11、移液器1-10mL和0.1-1ml移液操作。
12、水浴锅。
测试速度:
测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟;每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质)≤1.5小时;每增加一个样品加时30分钟。
测试误差:
遵义市生物有机肥三项总误差≤1.5%;遵义市生物有机肥三项总误差≤0.5%。
畜禽有机肥重金属超标检测报告
畜禽有机肥重金属超标检测报告一、背景介绍畜禽有机肥是利用畜禽的粪便和残留物等有机废弃物经过发酵和堆积处理后制成的一种用于农业的肥料。
由于畜禽有机肥的制备过程中往往无法完全控制原材料的质量,因此存在一定的重金属超标的风险。
为了确保畜禽有机肥不对农作物及环境造成污染,对其重金属超标情况进行检测是非常必要的。
二、检测方法本次检测使用了石墨炉原子吸收光谱法进行重金属超标检测。
主要检测了铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)、铬(Cr)等7种重金属元素。
四、检测结果与分析经过检测,畜禽有机肥的重金属超标情况如下:1. 铅(Pb)含量为2.5 mg/kg,超过了国家农业标准中的限值1.5 mg/kg。
铅是一种常见的重金属污染物,对人体健康和环境都具有一定的危害,超标的铅含量可能会对农作物产生负面影响。
2. 镉(Cd)含量为0.3 mg/kg,超过了国家农业标准中的限值0.2 mg/kg。
镉是一种剧毒的重金属元素,具有致癌和致畸作用,超标的镉含量会对作物的安全性产生严重威胁。
3. 汞(Hg)含量为0.05 mg/kg,低于国家农业标准中的限值0.1 mg/kg。
汞是一种高毒的重金属元素,对生态环境和人体健康有较大的危害,畜禽有机肥样品中检测到的汞含量未超标。
4.铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)、铬(Cr)的含量均在国家农业标准的限值范围内,未超过限值。
五、建议与措施根据以上检测结果,发现畜禽有机肥样品中的铅和镉含量均超过了国家农业标准的限值,存在一定的重金属超标问题。
为了确保农作物和环境的安全,以下建议和措施可以采取:1.控制畜禽有机肥的原材料质量,避免使用含有重金属污染物的废弃物作为有机肥的原材料。
2.加强有机肥的发酵和处理过程中的质量管理,确保废弃物中的重金属污染物得到有效去除或稀释。
3.定期对畜禽有机肥进行重金属超标检测,确保畜禽有机肥的质量符合国家农业标准。
4.提醒农民和农作物种植者注意使用有机肥的正确方法和使用量,避免过量使用导致重金属积累。
石家庄有机肥检测报告
石家庄有机肥检测报告石家庄有机肥检测报告1. 引言•本报告为对石家庄地区的有机肥进行的一次检测分析。
本次检测旨在评估有机肥中的关键成分及其质量,并为农田施肥提供科学依据。
2. 检测对象•检测对象:石家庄地区的有机肥样品•检测数量:共收集了10个有机肥样品•采样方法:根据有效性和可代表性,从不同渠道收集样品•样品信息:每个样品包含供应商名称、产地、生产日期等基本信息3. 检测项目•本次检测包括以下主要项目:–有机质含量–氮、磷、钾含量–重金属(铅、镉、汞)含量–农药残留情况–微生物含量4. 检测方法及结果有机质含量•检测方法:采用燃烧法测定有机质含量•结果:样品中有机质含量在20%-40%之间,平均含量为30% 氮、磷、钾含量•检测方法:采用化学分析方法测定氮、磷、钾含量•结果:样品中氮、磷、钾含量分别为%-%、%-%、%-%重金属含量•检测方法:采用原子吸收光谱法测定重金属含量•结果:样品中铅、镉和汞的含量均低于国家安全标准限值农药残留情况•检测方法:采用液相色谱质谱联用技术测定农药残留情况•结果:所有样品中均未检出农药残留物微生物含量•检测方法:采用菌落计数法测定微生物含量•结果:样品中微生物含量在合理范围内,符合标准要求5. 结论•本次对石家庄地区的有机肥进行的检测显示,样品中的有机质含量、氮、磷、钾含量以及微生物含量均符合国家或行业标准要求。
•样品中的重金属含量和农药残留情况均低于国家安全标准限值,可以安全使用。
•建议农民和农田管理者在施肥过程中遵循合理使用有机肥的原则,并定期进行检测以保障农田环境和农产品质量。
以上是本次石家庄有机肥检测报告的总结,希望能为相关决策和农业生产提供参考依据。
参考文献•无6. 检测结果评价•有机质含量:样品中的有机质含量在20%-40%之间,平均含量为30%,说明样品中含有丰富的有机物质,利于土壤改良和作物生长。
•氮、磷、钾含量:氮、磷、钾是作物生长所需的主要营养元素,样品中的含量分别为%-%、%-%、%-%,符合作物需求的范围。
水稻应用生物有机肥试验报告
河南农业2017年第2期(上)20 d 分别追施尿素10 kg。
处理1:底肥用生物有机肥 120 kg,移栽后10 d、20 d 分别追施生物有机肥30 kg。
.处理2:底肥用生物有机肥 60 kg,移栽后10 d、20 d 分别追施生物有机肥30 kg,尿素10 kg。
处理3:底肥用生物有机肥 60 kg,移栽后10 d、20 d 分别追施生物有机肥60 kg。
(五)种植过程该试验水稻在5月10日育苗。
6月13日整地,施入底肥。
6月27日移栽,机械插秧,行距30 cm,株距14 cm,每穴3~5株。
移栽后7粒数,对照最高为156.2粒,分别比2、处理3多出17.6粒、粒;水稻实粒数,对照粒,分别比处理1、处多出1.43粒、6.33粒、粒;水稻结实率,对照最低为65%,分别比处理1、处理2、处理37.22%、8%、9.44%;水稻千粒质量,对照最低为17.25 g,分别比处处理3低3.35 g、3.45 g、 3.93 g;水稻测产产量,对照最高为表3 生物有机肥对水稻产量、出米率、效益的影响对照123511.2507.2478.446061622.42.442.481 226.881 237.561 186.53225132.52251:5.41:9.341:5.2注:氮磷钾复合肥2 750元/t、生物有机肥1 250元/t。
理2、处理3低1%、2%、3%;水稻稻谷市场价,对照最低为2.38元/kg,分别比处理1、处理2、处667 m 2;肥料投入产出比,处理2最高为1:9.34,其次对照为1:8.5、再次处理1为1:5.4,最低处理3为1:5.2。
(三)生物有机肥对水稻根系、稻瘟病、长势长相的影响1.对水稻根系的影响。
7月23日查看用生物有机肥处理的田块,处理1、处理2、处理3的水稻根系发达,白根多,根系活力强,而对照水稻根系白根少,根系活力差。
河南农业2017年第2期(上)1231.783.334.9101.880.8618.364.6908.950.083.57 5.761.471.666.972.292.2注:每个处理采取5点取样,每个样点取20穴调查。
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6
pH值
7
有机质(%)
8
速效磷(mg/kg)
9
速效钾(mg/kg)
10
总养分(%)
试验结论
1.试验规程及评定依据:
。
备注
ห้องสมุดไป่ตู้
2.见证人及证号:
。
3.见证人单位:
。
批准:
审核:
试验:
年月日
试验单位
试验单位地址:
联系电话:
(盖章)
声明:当本机构接收委托送检时,其试验结果仅对来样负责;未经本机构书面批准,不得部分复制试验报告 (完整
委托编号 报告编号 委托单位 样品编号 样品描述 样品状态
序号
检验项目
市政基础设施工程
有机肥料检验报告
市政试·材-43
试验类别
工程名称
工程部位 001-市政试·材-43 有机肥料检验报告
委托日期
年月日
试验日期
年月日
样品种类
实测值
试验规程
技术指标
1
全氮(%)
2
全磷(%)
3
全钾(%)
4
有机物(%)
5
风干样含水量(%)