土壤含水量的测定经典.ppt
土壤含水量
土壤含水量对作物生长的影响
• 土壤含水量对作物生长的影响 • 适宜的土壤含水量有利于作物生长,过高或过低都会影响作物 生长 • 土壤含水量过低会导致作物缺水,影响光合作用和生理活动 • 土壤含水量过高会导致作物根系缺氧,影响作物生长
土壤含水量对农业生 产灌溉管理的影响
• 土壤含水量对农业生产灌溉管理的影响 • 土壤含水量是农业生产灌溉管理的重要依据,可以根据土壤含 水量确定灌溉量和灌溉频率 • 合理的灌溉管理可以提高土壤含水量,促进作物生长,提高农 业产量 • 不合理的灌溉管理可能导致土壤含水量过高或过低,影响作物 生长和农业产量
土壤含水量对农业生态环境的 影响
• 土壤含水量对农业生态环境的影响 • 土壤含水量影响土壤的透气性、保水能力和生态系统的稳定性 • 适宜的土壤含水量有利于维持农业生态系统的稳定,提高农业 生产可持续性 • 不适宜的土壤含水量可能导致地表径流、土地荒漠化等问题, 影响农业生态环境
土壤 水分保持和供给能力
• 土壤改良,提高土壤水分保持和供给能力 • 采用土壤改良剂,如石灰、石膏等,改善土壤质地和结构,提 高土壤保水能力 • 深松改土,增加土壤深度,提高土壤水分供给能力 • 种植植被,如植树造林、草地保护等,提高土壤保水能力,改 善生态环境
谢谢观看.
Thank you for watching.
土壤含水量对环境的影响
土壤含水量对环境的影响
• 土壤含水量影响土壤的透气性、保水能力和生态系统的稳定性 • 土壤含水量过高可能导致地表径流,影响水资源利用和生态系统稳定 • 土壤含水量过低可能导致土地荒漠化,影响土地利用和生态环境
土壤含水量与气候变化
• 土壤含水量是气候变化的一个重要指标,可以反映气候的湿润程度 • 气候变化影响土壤含水量,进而影响生态系统和农业生产
最新土壤学第五章土壤水PPT课件
标准状态水的压力为1个大气压,但在土壤中的水所 受到的压力,在局部地方就不一定为1个大气压。
如果土壤中有水柱或水层,就有一定的静水压;悬 浮于水中的物质也会产生一定的荷载压。若存在上述状 况则Ψp为正值。
土水势Ψt=Ψm+Ψs+Ψg+Ψp
15
(三)土壤水的有效性(availability) 土壤水的有效性(availability)是指土壤水能否被植物
吸收利用及其难易程度。
不能被植物吸收利用的水称为无效水,能被植物吸收 利用的水称为有效水。
最大有效水含量是凋萎系数至田间持水量的水分。
表5-1 土壤 重壤土 粘土
田间持水量(%) 12 18
22
24
26 30
凋萎系数(%)
3
5
6
9
11 15
有效水最大含量(%) 9 13
16
15
15
116 5
(hygroscopic coefficient)
(wilting coefficient)
(field capacity)
(saturated water content)
改进快速法——红外线烘干法、微波炉烘干法、 酒精烘干法、酒精烧失法等。
风干土— 烘干土 水分= ————————×100%
烘干土
2.中子法
简便、较精确。但只能用于较深土层水分测定,不能用 于土表薄层土。有机质中的氢也会影响H2O的测定结果。
3.TDR法(时域反射仪法)
第二节 土壤水的能态
一、土水势及其分势
初始含水量 水v%=10%×1.2=12%
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。
农业气象观测规范-土壤水分分册(ppt 57页)
土壤水分分册土壤水分分册目录第一章土壤水分测定 (76)1.1 测定土壤水分的意义 (76)1.2 土壤湿度测定一般规定 (76)1.3 烘干称重法测定土壤湿度 (77)1.4 中子仪测定土壤湿度 (78)1.5 土壤相对湿度和土壤水分贮存量的计算 (81)1.6 其它土壤水分状况项目的测定 (81)第二章土壤水文、物理特性测定 (83)2.1 测定项目 (83)2.2 测定的基本要求 (83)2.3 土壤容重的测定 (84)2.4 田间持水量的测定 (86)2.5凋萎湿度的测定 (87)第三章土壤水分测定记录簿、表的填写 (89)3.1 农气簿-2-1的填写 (89)3.2 农气簿-2-2的填写 (90)3.3 农气簿-2-3的填写 (91)3.4 农气表-2-1的填写 (92)3.5 农气表-2-2的填写 (93)附录1土壤常用参考资料与数据 (94)附录2微波炉快速测定土壤湿度操作方法 (96)附录3目测土壤湿度观测方法 (97)附录4土壤水分测定记录簿、表格式 (98)第一章土壤水分测定1.1 测定土壤水分的意义土壤水分状况是指水分在土壤中的移动、各层中数量的变化以及土壤和其它自然体(大气、生物、岩石等)间的水分交换现象的总称。
土壤水分是土壤成分之一,对土壤中气体的含量及运动、固体结构和物理性质有一定的影响;制约着土壤中养分的溶解、转移和吸收及土壤微生物的活动,对土壤生产力有着多方面的重大影响。
土壤水分又是水分平衡组成项目,是植物耗水的主要直接来源,对植物的生理活动有重大影响。
经常进行土壤水分状况的测定,掌握土壤水分变化规律,对农业生产实时服务和理论研究都具有重要意义。
1.2 土壤湿度测定一般规定1.2.1观测地段种类土壤湿度测定设有三种观测地段,除为实时服务外,各有其不同的目的:1.固定观测地段:为研究土壤水分平衡及其时空变化规律,所设置的长期固定的周年土壤湿度测定地段。
地段对所在地区的土壤水分状况应具有代表性。
土壤稳定凋萎含水量的测定(土壤萎焉
土壤稳定凋萎含水量(土壤萎焉含水量)的测定凋萎含水量(凋萎萎系数)是指作物开始水久凋萎时土壤的含水量,是土壤中作物主利用的水分的下限,一般以田间持水量和凋萎系数之间的水分为有效水。
所以,凋萎系数的测定对于农业生产或土壤改良都有重要意义,是重要的土壤水分常数之一。
凋萎系数的大小与土壤质地、土壤中盐分浓度和作物种类有关。
1. 测定原理一般土壤采用生物法,在容器中栽培作物,至作物因缺水而开始永久凋萎时,测定其土壤含水量,即得凋萎系数。
另一法为由土壤最大吸湿水乘上一系数后间法求得。
2. 仪器设备(1)天平:感量0.1g和0.01g各一架。
(2)木箱:内放湿锯木,使箱内水汽饱和。
(3)烧杯、烘箱、铝盒、干燥器、磁盘、玻璃管、油纸、作物种子、温度计、土壤筛(孔径1mm)、滴管和漏斗。
3. 测定步骤(1)装土。
将土壤磨碎,过1mm孔径的筛子。
然后装入高6—7cm:直径4—5cm的烧杯中。
每一土样重复4次。
烧杯装满土壤后,装土时烧杯中插入一直径0.5cm的坡璃管(玻管应较烧杯高度稍高些),以使浇水时空气由此排出。
(2)浇水或浇液。
用塞有棉花的漏斗滴水入杯中(灌水量为干土重的30-40%左右),灌水时要经常转动烧杯;使水均匀浸湿土样,而空气可由杯底部经玻璃管逸出。
若表土肥力较差或作底土试验时,可灌入一定营养液,其配制方法如下:称取NH4H2PO4 2.8g、KNO3 3.5g和NH4NO3 5.4g溶于1L水中。
(3)幼苗准备。
在装土前几天选好需要的种子(一般用大麦种子),放到事先用纱布或滤纸垫好的磁盘内,然后用水浸湿(水量以充足为度)。
在15-20℃的室温条件下发芽,注意常灌水,发芽3-4天后即可使用。
(4)移栽。
在湿润的土壤表面下2cm处种人5—6棵已出芽的种子(以后每杯留下3株即行)。
盖土后,称重记载。
每一烧杯上用厚纸遮盖,以免土表蒸发.(5)培育。
将玻璃杯放到光线充足的地方(但应进免烈日直射),最好室温保持在早晨12℃,中午20℃,晚上20℃(指冬季),这样幼苗在夜间可以春化,避免后期倒伏。
土壤水分参数的测定课件
01
土壤水通量的测定
渗漏计法
原理
方法
通过测量土壤中水分的渗透量来计算土壤 水通量,通常采用水平渗漏计或垂直渗漏 计。
在土壤中设置渗漏计,收集渗漏计中的水 分,通过测量渗漏计中水分的重量或高度 变化来计算土壤水通量。
优点
缺点
简单易行,对土壤扰动小,适用于长期监 测。
受土壤质地、含水率等因素影响较大,精 度相对较低。
水文地质法
原理
利用水文地质学的原理,通过 钻探、地下水位观测、示踪剂
等方法测定土壤水通量。
方法
钻探成孔后,在孔内设置水位 计或示踪剂,观测地下水位变 化或示踪剂的迁移情况,计算 土壤水通量。
优点
精度较高,可获取较为准确的 土壤水通量数据。
缺点
对土壤扰动较大,需要专业设 备和技能,成本较高。
同位素示踪法ຫໍສະໝຸດ 010203
遥感技术
利用卫星或无人机搭载的 遥感设备,可实现大范围 土壤水分的快速、准确监 测。
新型传感器
研发更精准、耐用的土壤 水分传感器,提高测定效 率和准确性。
智能化技术
结合物联网、大数据和人 工智能等技术,实现土壤 水分参数的实时监测和自 动分析。
土壤水分参数测定的实际应用前景
农业领域
土壤水分参数测定对于指导农业 灌溉、提高作物产量和品质具有 重要意义,有助于实现节水农业
和精准农业的发展。
生态环境监测
土壤水分参数测定对于监测土地荒 漠化、盐碱化等生态环境问题以及 评估生态修复效果具有重要作用。
地质勘查
在地质勘查领域,土壤水分参数测 定有助于了解地下水位、评估地质 灾害风险和指导水资源开发利用。
感谢观看
THANKS
遥感应用模型土壤含水量.pptx
第28页/共53页
• 地表的净辐射通量Rn由以下方程式计算:
式中,Q为太阳总辐射,a为地表反照率
大气长波辐射
地表长波辐射
a为空气比辐射率, g为为地表发射率
第29页/共53页
• 土壤热通量G在裸地条件下可达净辐射的20%-50%,而在植被覆盖下大大小于净 辐射,仅占5%-20%,对蒸散量计算的影响很小。 式中,Gv和Gg分别为植被和裸地下土壤热通量,h为作物冠层高度。
第33页/共53页
• 潜在蒸散是在理想供水条件下,不存在水分亏缺的植物群体在单位时问内蒸 腾和土壤蒸发量之和。
• 对于充分湿润的下垫面,具有较低的反照率和较低的温度,热量交换主要通 过蒸发即潜热交换进行,此时的感热通量非常小,可近似认为潜在蒸散值是 地表净辐射和土壤热通量的差值
第34页/共53页
• 将缺水指数按照干旱等级进行分级 第35页/共53页
第19页/共53页
• 土壤含水量是一个无量纲的百分含量(%),遥感数据也是无量纲的灰度,因此 容易误认为两者既然都是无量纲的,可以直接进行统计分析。
• 其实不然,土壤含水量是真实的物理量数据,而从遥感影像上求出的表观土壤含水 量是虚拟的相对数据。
既然不同,为什么可以用遥感计算出 来的表观土壤含水量来替代实测的土壤 含水量呢?
• 传统的旱情监测方法,主要是根据有限的旱情测量站点测定土壤水分含量来监测土壤水分。 • 经典的土壤水分测量方法主要有称重法、中子水分探测法、快速烘干法、电阻法等。 • 因采样速度慢而且花费大量人力物力,范围有限,难以满足实时、大范监测的需要。随着遥感技术的迅
速发展,多时相、多光谱、高光谱遥感数据反映了大面积的地表信息,这些信息从定位、定量方面反映了 土壤水分状况。
实验土壤样品采集、容重、自然含水量及田间持水量的测定
操作步骤
6
➢ 1、称重:
❖ 在室内先称量环刀连同底盘、垫底滤纸和顶盖的重量,环刀容积一般为100 厘米3.
➢ 2、田间采样:
❖ 采样前,将采样点土面铲平,去除环刀两端的盖子,再将环刀刀口端向下平稳 压入土中,切忌左右摆动,在土柱冒出环刀上端后,用铁铲挖周围土壤,取出充 满土壤的环刀,用锋利的削土刀削去环刀两端多余的土壤,使环刀内的土壤体 积恰为环刀的容积.
混合土样的采集
3
➢ 一般在田间任意取若干点,组成混合样品,混合样品组成的点愈多,其代表性愈大.
❖ 但实际上因工作量太大,有时不易做到,因此,采样时必须兼顾样品的可靠性和工作量.
➢ 混合样品采集的原则
❖ 混合样品是由很多点样品混合组成.实际上相当于一个平均数,借以减少土壤差异.
❖ 从理论上讲,每个混合样品的采样点愈多,即每个样品所包含的个体数愈多,则对该总 体,样品的代表性就愈大.
❖ 在一般情况下,采样点的多少,取决于采样的土地面积、土壤的差异程度和试验研究所 要求的精密度等因素.研究的范围愈大,对象愈复杂,采样点数必将增加.
❖ 在理想情况下,应该使采样的点和量最少,而样品的代表性又最大,使有限的人力和物 力,得到最高的工作效率.
➢ 一般地块面积小于10亩,取5-10个点;10-40亩,取10-15个点;大于40亩取15个点 以上.
❖ 2、风干土壤水分的测定,为各项分析结果计算的基础.
➢ 分析时一般都用风干土样,计算时就必须根据水分含量换算成烘干土.
❖ 风干土中水分含量受大气中相对湿度的影响,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,在分析工作中,一般不用风干土为计算 的基础,而用烘干土作为计算的基础.
烘干法土壤含水量
试验检测PPT课件
(二) 蜡封法(硬土或岩可以用此法)
此法系将不规则的土样(体积不小于500cm3) 称其自然质量后,浸 入熔化的石蜡中,使土样被石蜡所包裹,而后称其在空气中重与在水中 重,并按公式计算土样密度。此法所得密度值恒较其方法大,这是因为 在任何情况下难以避免熔蜡浸入土内孔隙中的缘故。 1.仪器设备
① 天平:感量0.01g。 ② 烧杯、细线、石蜡、针、削土刀等。 2.试验步骤 ① 用削土刀切取体积大于30cm3试件,削除试件表面的松、浮土以及尖 锐棱角,在天平上称量,准确至0.01g 。取代表性土样进行含水量测定。
第7页/共74页
二、密度试验
密度是土的基本物理性质指标之一,无论在室内试验或野外勘 查以及施工质量控制中均须测定密度。测定密度常用的方法有环刀 法、蜡封法、灌砂法、灌水法等。环刀法操作简便而准确,在室内 和野外普遍采用;不能用环刀削的坚硬、易碎、含有粗粒、形状不 规则的土,可用蜡封法;灌砂法、灌水法一般在野外应用。
土的天然密度定义为: ρ=m/v
式中:m---土的天然质量; v---与m相应的土体积。
在密度测试中,m较易获得,难的是v值。v值的检测操作受人 为因素影响很大。
第8页/共74页
(一) 环刀法(坚硬或含大颗粒土的土环刀法无法测定)
此法采用一定体积的环刀切削土样,使土按环刀形状充满其中, 测环刀中土重,根据已知环刀的体积就可按定义计算土的密度。施 工现场检查填土密度时,因每层土压实程度上下不均,而每一层压 实厚度达20~30cm ,环刀容积过小,取土深度稍有变化,所测密度 误差较大,为此可选用大容积环刀提高测试精度。 1.仪器设备 ①环刀:内径6~8cm,高2~3cm,壁厚1.5~2mm 。 ②天平:感量0.1g 。
无机结合料在国外常称为水硬性结合料。主要指水泥稳定土、石 灰稳定土、石灰粉煤灰稳定土等。
第三章土壤水分ppt课件
吸湿水 (hydroscopic water) 物理束缚水
膜状水 (membrane/film water)
毛管水
毛管上升水
自由水
(capillary water)
(ascending capillary water)
(free water)
重力水
毛管悬着水
(hanging capillary water)
•Water which is absorbed from atmospheric vapor and held tightly to the soil granule.
氢键
HH
范德华 A
A
力 库仑力
EE
HH
A
A
EE
water vapor
土壤学与农作学
H
H
R
R
E
E
hygroscopic water layer
土壤吸湿水的最大值;水吸力3.1MPa
2. 凋萎系数(wilting coefficient):植物产生永久凋萎 (permanent wilting)时土壤的含水量。植物可利用的土壤 水量(有效水)的下限。
吸 湿 水 + 部 分 膜 状 水 ; 水 吸 力 1.5MPa ; 吸 湿 系 数 的 1.5~2.0倍
土壤(学gra与vit农atio作na学l water)
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
1、吸湿水(紧束缚水)
hygroscopic/hydroscopic water
• 吸湿水:干燥土粒从大气和土壤空气中吸附的气态水分
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。
土壤含水量的测定分析
注: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。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。
植物生产环境
测试原理
采用烘干法和酒精燃烧法测定。
一、烘干法
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。
植物生产环境
结果计算
土壤含水量% =
式中:
W1---干燥的铝盒重 W2---风干土样重+干燥的铝盒重 W2-W3 W3-W1 ×100%
W3—烘干土样重+干燥的铝盒重
植物生产环境
思考题
1.在烘干土样时,为什么温度不能超过110℃? 答案:105℃-110℃所赶走的土壤水分最接近土壤 吸着水,而土壤有机质又不致分解。某些有机质在 此温度烘烤时能逐渐分解而失重,另一些矿物质则 能逐渐氧化而增重。 2.某土壤吸湿水含量为4.5%,若称取风干土样 1.0084g,求其烘干土质量。
植物生产环境
实验试样
1. 风干土样 2. 新鲜土样
植物生产环境
操作步骤
一、烘干法
①取干燥铝盒称重为W1(g)。
②加土样约5g于铝盒中称重为W2(g)。 ③将铝盒放入烘箱,在105℃一110℃下烘烤8小时,一 般可达恒重,取出放人干燥器内,冷却20分钟可称重为 W3(g)。 注:1)必要时,如前法再烘2小时,取出冷却后称重, 两次称重之差不得超过0.05g,取最低一次计算。 2)质地较轻的土壤,烘烤时间可以缩短,即5—6 小时。
植物生产环境
二、酒精燃烧法
①取干燥铝盒称重为Wl(g)。 ②取湿土约10g(尽量避免混入根系和石砾等杂物)与铝盒一起称重 为W2(g)。
试验一土壤含水量的测定
实验一土壤含水量的测定一、测定意义严格地讲,土壤含水量应称作土壤含水率,因其所指的是相对于土壤一定质量或容积个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。
因此在农业生产中,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。
二、方法选择的依据土壤含水量目前常用的测定方法有:烘干法、中子法、γ射线法和TDR法(又称时域反射仪法)。
其中后二种方法需要待别的仪器,有的还需—定的防护条件,这里不再作详细介绍,只介绍较为简便的烘干法、酒精燃烧法和野外测定法。
三、土壤含水量(自然含水量)的测定(一)实验室烘干法测定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,取样后在田间留下的取样孔(尽管可埂实),会切断作物的某些根并影响土地水分的运动。
烘干法的另一个缺点是代表性差。
田间取样的变异系数为l0%或更大,造成这么大的变异,主要是由于土壤水在团间分布不均匀所造成的。
影响土壤水在田间分布不均匀的因素主要有土塌质地、结构以及不同作物根系的吸水作用和植冠对降雨的截留等。
尽管如此,烘干法还是被看成测定土壤水含量的标准方法。
为避免取样误差,最好按上坟基质特征如土地质地和结构分层取样.而不是按固定间隔深度采样。
1.方法原理土壤中所含的水分在105-110℃条件下能汽化,变成水蒸汽而脱离土壤。
2.仪器设备烘箱、铝盒、取土钻、台秤。
3.操作步陈(1)将铝盒擦净,烘干冷却,称重(可用感量0.1g台秤)。
(2)田间取土15-20g装入已知重量的铝盒中,到室内称重,记录土样的湿质量m t,置于105-110℃烘箱中6—8h至恒重,然后测定烘干土样,记录土样的干质量m s。
4.结果计算(2)根据公式θm=m w/m s×100%,计算土样含水量,其中:m w= m t-m s,θm表示土样的质量含水率,习惯上又称为质量含水量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
结果计算
W2-W3
土壤含水量% =
×100% W3-W1
式中: W1---干燥的铝盒重 W2---风干土样重+干燥的铝盒重 W3—烘干土样重+干燥的铝盒重
植物生产环境
精选
植物生产环境
思考题
1.在烘干土样时,为什么温度不能超过110℃? 答案:105℃-110℃所赶走的土壤水分最接近土壤 吸着水,而土壤有机质又不致分解。某些有机质在 此温度烘烤时能逐渐分解而失重,另一些矿物质则 能逐渐氧化而增重。
植物生产环境
讲课人:史培华 系别:农艺系
精选
本节内容:
实验的目的意义 测试原理 仪器与材料 操作步骤 结果计算
精选
植物生产环境
实验的目的意义
进行土壤水分含量的测定有两个目的:
植物生产环境
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;或联系苗情症状 ,为诊断提供依据。
精选
2.某土壤吸湿水含量为4.5%,若称取风干土样 1.0084g,求其烘干土质量。
风干土重
烘干土重= 1÷土壤含水量(%)注:Biblioteka 壤吸湿水含量即风干土样的土壤含水量。
精选
作业
植物生产环境
1.6组同学中派2-3位于下周一下午来实验室称 取烘干的土样;本次课下课前将称土样同学的 姓名和联系方式留下。
2.完成实验报告,将本次的实验结果及ppt中 的思考题写入试验报告;于下周五之前上交。
注:在此温度下,有机质一般不致大量分解损失影响 测定结果。
精选
植物生产环境
二、酒精燃烧法
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。
精选
仪器和材料
植物生产环境
①铝盒; ②分析天平(感量为0.001g和0.01g); ③ 电热恒温烘箱;④95%的酒精;⑤玻璃棒; ⑥火柴;⑦ 皮头滴管; ⑧干燥器(内盛变色硅胶或无水氯化钙)。
2)质地较轻的土壤,烘烤时间可以缩短,即5—6 小时。
精选
植物生产环境
二、酒精燃烧法
①取干燥铝盒称重为Wl(g)。 ②取湿土约10g(尽量避免混入根系和石砾等杂物)与铝盒一起称重 为W2(g)。 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,熄火后再加酒精2-3ml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(g)。
精选
实验试样
1. 风干土样 2. 新鲜土样
精选
植物生产环境
植物生产环境
操作步骤
一、烘干法 ①取干燥铝盒称重为W1(g)。 ②加土样约5g于铝盒中称重为W2(g)。 ③将铝盒放入烘箱,在105℃一110℃下烘烤8小时,一 般可达恒重,取出放人干燥器内,冷却20分钟可称重为 W3(g)。 注:1)必要时,如前法再烘2小时,取出冷却后称重, 两次称重之差不得超过0.05g,取最低一次计算。
二是风干土样水分的测定,为各项分析结果计算的基础。
注: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。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。
精选
测试原理
采用烘干法和酒精燃烧法测定。
植物生产环境
一、烘干法
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。