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土壤空气体量仪

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  • 气体\土壤检出限换算

    1.以1.0L/min采集气体60min,标准中给出的检出限为0.04mg/m3 ,那么如果采样的时候调整采样时间为45min,共计采样体积45L,此时的检出限是否是60*0.04/45=0.05mg/m32.土壤中取样量0.5g,电容到50ml,标准中检出限为0.5mg/kg,那如果在实验员在实验时土壤取样量去了0.3g,其他步骤与标准要求相同,此时该指标的检出限是否需要换算,如果可以换算请问具体是怎么换算的,是否有依据??还是说本身没按照标准取样就是错误的,必须按照标准一样进行实验3.一般对气体会进行检出限换算,未遇到过土壤中换算检出限,为什么气体的可以进行换算检出限的计算??是否有依据(有点搞蒙了,求各位帮忙解惑一下)

  • 土壤微生物繁殖会释放温室气体 或加速全球变暖

    据报道,刊登在《自然》杂志的一项研究成果称,大气中的二氧化碳会促进土壤微生物的繁殖,释放出更多的温室气体甲烷和氧化亚氮,这意味着大自然在减缓全球变暖上并未有如以往所想的那样高效率。  研究人员包括都柏林圣三一学院的吉斯·吉勒里让、北亚利桑那大学的布鲁斯·亨格特和弗洛里达大学的克雷格·奥森伯格教授,他们搜集了迄今为止主要涉及北美、欧洲、亚洲范围的森林、草原、湿地和稻田等农耕用地的49个不同实验项目的数据。这些实验有共同的主题,即测试大气层中的额外二氧化碳对土壤如何吸收和释放气体甲烷和氧化亚氮的影响。  该研究小组对所有数据进行分析后发现:额外的二氧化碳在所有的生态系统中促进了土壤里氧化亚氮的释放,在稻田和湿地中导致土壤释放更多的甲烷。而这个“罪魁祸首”是土壤中特化的微生物,它吸入化学物硝酸盐和二氧化碳,产出温室气体甲烷和氧化亚氮。前者比二氧化碳强效25倍,后者高至300倍。  植物生长是生态系统减缓气候变化的主要方法之一,植物通过光合作用减少空气中的二氧化碳。但布鲁斯·亨格特说道:“植物吸收的二氧化碳越多,微生物释放出的温室气体就越多。”额外的二氧化碳为微生物提供了燃料,催生了其排至大气的副产品氧化亚氮和甲烷,最终抵消了更多的植物生长的冷却效应。

  • 【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    【原创大赛】压降法高温土壤气体渗透率测试方法及其实施方案

    [color=#990000]摘要:针对高温土壤气体渗透率测试,介绍了气体渗透率测试方法(压降法),设计了测量装置,并介绍了测量装置的结构和主要部件的功能。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、技术要求[/color][/size] (1)样品尺寸:直径100mm,高度200mm。 (2)样品温度范围:100℃~500℃。 (3)真空压力范围(绝对压力):进气口最大70kPa,出气口最小5kPa。[size=18px][color=#990000]二、测量装置结构和测量原理[/color][/size] 测量装置结构如图所示,测量原理为压降法,即在被测土壤样品的上下两端分别形成固定真空压力P1和P2(P1P2),由此形成一固定压力差,在压差作用下气体从上而下流动。通过测量此气体流量,最终得到渗透系数或渗透率。[align=center][img=气体渗透系数测量,690,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111231457596045_7871_3384_3.png!w690x384.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000]三、真空压力控制和测量[/color][/size] 土壤气体渗透率测量的关键技术之一是要准确控制土壤样品上下两端的真空压力,这就要求满足以下两方面的要求: (1)保持上下两端压力恒定,即压力恒定且不受样品温度变化影响。 (2)由于样品上下是一个相对密闭空间,特别是样品底部不允许额外的气体进入而影响测量。因此,在压力控制时,不能使用调节流量控压方式,只能直接对压力进行控制。 在土壤气体渗透率测量装置中,对样品上下两端的压力分别采用了压力调节器进行压力调节,并通过一个2通道PID控制器对这两个压力调节器进行控制。恒压控制过程中,在PID控制器上输入两个压力设定值,控制器输出相应的控制信号给压力调节器实现控压。 测量装置中,为了实现真空压力控制,两个压力调节器共用一路抽气,即并联连接到真空泵上。 压力调节器自带压力传感器,控制过程中的压力变化可通过压力传感器测量,对应真空压力测量值输出对应的 0~10V 直流电压信号。[align=center]=======================================================================[/align]

  • 【分享】新的全球土壤数据库已经建立

    联合国粮食及农业组织7月21日宣布,一个新的全球土壤数据库已经建立,该数据库将有助于人类更好地了解土壤现有和未来的生产能力,提高人类对土地所具有的吸收和存贮碳的潜力的认识,同时也便于开展土壤退化评估,分析土地退化和水土流失的风险。粮农组织表示,迄今,在农业方面控制温室气体的努力主要集中在植树造林等地上固碳方式,对土壤吸收和存贮碳的潜力一直没有给予足够的重视。事实上,土壤很可能是地球陆地生态系统碳循环过程中最大的储藏库,其吸附能力约为1500亿吨左右,相当于大气中二氧化碳的含量及植被所吸收的温室气体量的总和,要实现碳的长期存贮,就必须将其固存在周转率较低的土壤中。建立新的全球土壤数据库将帮助人们选择合适的用于固存碳的土壤,并对土壤的化学和物理特性进行深入研究。粮农组织说,土壤资料分析对改善农业生产也有积极影响。例如,通过对土壤含水量的数据进行分析,农民可以预测一块土地是否能够抵御洪涝灾害,或在干旱季节保证庄稼的正常生长。此外,土壤的营养资料还可帮助农民合理施肥,科学地增加粮食产量等。该组织强调,人类获得的有关土壤的信息越多,就越能够正确地评估全球自然资源的质量和潜能,从而促进粮食生产和应对气候变化。按照计划,联合国将利用这个全球土壤数据库绘制地球的“碳差别图”,分别标出具有碳储存潜力的区域和发生了土地退化的地区,并对自然资源的质量做出评估,以使人类对整个生态环境有更加深入的认识。

  • 气体流量测量仪

    [em63] [em63] 我想知道气体流量测量仪怎么设计,要求使用压力传感器,求求个位哥哥姐姐了,谢谢,请寄dingxiaolin2002@163.com或QQ19808133

  • 如何消除轻微的室内空气污染有害气体

    新居装修后,一般都存在有害气体超标的现象,专家建议新装修好的房子要空置一段时间再入住。 专家提醒,已经入住的也不要着急,只要不是严重超标,还是有一些办法可以减少甚至消灭室内的有害气体。其中最重要的措施是要加强通风,或者在室内栽种一些花草来消除有害气体的影响。比如吸收甲醛的植物有仙人掌、吊兰、扶郎花(又名非洲菊)、金绿箩、无花观赏桦、芦荟、耳蕨、常春藤、铁树、菊花等。消除二甲苯的有耳蕨、常春藤、铁树、菊花、红鹳花等。红鹳花还可以吸收甲苯、氨。雏菊、万年青则对消除三氯乙烯有特效。 植物通常是靠叶子的细微舒张来吸取物质的,不光是叶子,植物的根以及土壤里的细菌在清除有害气体方面都功不可没。进而用活性碳、鼓风机和盆栽植物制造了一种生命空气清洁器,在碳的作用下,植物的根茁壮生长,并且逐渐把吸收的化学物质分解掉。

  • 【分享】土壤百科——很全面的知识

    中文名称:土壤 英文名称:soil 定义1:陆地表面由矿物质、有机物质、水、空气和生物组成,具有肥力,能生长植物的未固结层。 所属学科:地理学(一级学科);土壤地理学(二级学科) 定义2:陆地表面由矿物质、有机物质、水、空气和生物组成,具有肥力,能生长植物的未固结层。 所属学科:土壤学(一级学科);土壤学总论(二级学科) 土壤,是由一层层厚度各异的矿物质成分所组成大自然主体。土壤和母质层的区别表现在于形态、物理特性、化学特性以及矿物学特性等方面。由于地壳 、水蒸气、 大气和生物圈的相互作用,土层有别于母质层。它是矿物和有机物的混合组成部分,存在着固体,气体和液体状态。疏松的土壤微粒组合起来,形成充满间隙的土壤的形式。这些孔隙中含有溶解溶液(液体)和空气(气体) 。因此,土壤通常被视为有种个状态 。

  • 【分享】土壤基础知识--土壤的组成

    土壤的组成 土壤是由固液气三相组成的,固体包括土壤有机质(包括腐殖质)和土壤矿物质,液相主要是土壤水分,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]当然是土壤空气了 土壤是由固体、液体和气体三类物质组成的。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体。它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。 一、矿物质 土壤矿物质是岩石经过风化作用形成的不同大小的矿物颗粒(砂粒、土粒和胶粒)。土壤矿物质种类很多,化学组成复杂,它直接影响土壤的物理、化学性质,是作物养分的重要来源。 二、有机质 有机质含量的多少是衡量土壤肥力高低的一个重要标志,它和矿物质紧密地结合在一起。在一般耕地耕层中有机质含量只占土壤干重的0.5-2.5%,耕层以下更少,但它的作用却很大,群众常把含有机质较多的土壤称为“油土”。 土壤有机质按其分解程度分为新鲜有机质、半分解有机质和腐殖质。腐殖质是指新鲜有机质经过微生物分解转化所形成的黑色胶体物质,一般占土壤有机质总量的85—90%以上。腐殖质的作用主要有以下几点: (一) 作物养分的主要来源 腐殖质既含有氮、磷、 钾、疏、钙等大量元素,还有微量元素,经微生物分解可以释放出来供作物吸收利用。 (二)增强土壤的吸水、保肥能力 腐殖质是一种有机胶体,吸水保肥能力很强,一般粘粒的吸水率为50—60%, 而腐殖质的吸水率高达400-600%;保肥能力是粘粒的6一10倍, (三)改良土壤物理性质 腐殖质是形成团粒结构的良好胶结剂,可以提高粘重土壤的疏松度和通气性,改变砂土的松散状态。同时,由于它的颜色较深,有利吸收阳光,提高土壤温度, (四)促进土壤微生物的活动 腐殖质为微生物活动提供了丰富的养分和能量,又能调节土壤酸碱反应,因而有利微生物活动,促进土壤养分的转化。 (五)刺激作物生长发育 有机质在分解过程中产生的腐殖酸、有机酸、维生素及一些激素,对作物生育有良好的促进作用,可以增强呼吸和对养分的吸收,促进细胞分裂, 从而加速根系和地上部分的生长。 土壤有机质主要来源于施用的有机肥料和残留的根茬。 许多社队采用柴草垫圈、秸秆还田、割青沤肥、草田轮作、粮肥间套、扩种绿肥等措施,提高土壤有机质含量,使土壤越种越肥,产量越来越高,应当因地制宜加以推广。 三、微生物 土壤微生物的种类很多,有细菌、真菌、放线菌、藻类 和原生动物等。土壤微生物的数量也很大,l克土壤中就有几亿到几百亿个。l亩地耕层土壤中,微生物的重量有几百斤到上千斤。土壤越肥沃,微生物越多。微生物在土壤中的主要作用如下: (一)分解有机质 作物的残根败叶和施入土壤中的有机肥料,只有经过土壤微生物的作用,才能腐烂分解,释放出营养元素,供作物利用;并且形成腐殖质,改善土壤的理化性质。 (二)分解矿物质 例如磷细菌能分解出磷矿石中的磷,钾细菌能分解出钾矿石中的钾,以利作物吸收利用。 (三)固定氮素 氮气在空气的组成中占4/5,数量很大,但植物不能直接利用。土壤中有一类叫做固氮菌的微生物,能利用空气中的氮素作食物,在它们死亡和分解后,这些氮素就能被作物吸收利用。固氮菌分两种,一种是生长在豆科植物根瘤内的,叫根瘤菌,种豆能够肥田,就是因为根瘤菌的固氮作用增加了土壤里的氮素;另一类单独生活在土壤里就能固定氮气,叫自生固氮菌。 另外,有些微生物在土壤中会产生有害的作用。例如反硝化细菌,能把硝酸盐还原成氮气,放到空气里去,使土壤中的氮素受到损失。 实行深耕、增施有机肥料、给过酸的土壤施石灰、合理灌溉和排水等措施,可促进土壤中有益微生物的繁殖,发挥微生物提高土壤肥力的作用。 四、土壤水分 土壤是一个疏松多孔体,其中布满着大大小小蜂窝状的孔隙。直径0.001-0.1毫米的土壤孔隙叫毛管孔隙。存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,同时,还能溶解和输送土壤养分。 毛管水可以上下左右移动,但移动的快慢决定于土壤的松紧程度。松紧适宜,移动速度最快,过松过紧,移动速度都较慢。 降水或灌溉后,随着地面蒸发,下层水分沿着毛管迅速向地表上升,应在分墒后及时采取中耕、耙、耱等措施,使地表形成一个疏松的隔离层,切断上下层毛管的联系,防止跑墒。“锄头有水”的科学道理就在这里。 土壤含水量降至黄墒以下时,毛管水运行基本停止,土 壤水分主要以气化方式向大气扩散丢失。这时进行镇压(碾地),使地表形成略为紧实的土层,一方面可以接通已断的毛细管,使底墒借毛管作用上升;另一方面可减少大孔隙,防止水汽扩散损失,所以群众说“碾子提墒,碾子藏墒”。镇压后耱地,使耕层上再形成一个平整而略松的薄 层,保墒效果更好。 五、土壤空气 土壤空气对作物种子发芽、根系发育、微生物活动及养分转化都有极大的影响。生产上应采用深耕松土、破除扳结、排水、晒田(指稻田)等措施,以改善土壤通气状况, 促进作物生长发育。

  • 常见两种土壤气采样方法

    为了确保采集土壤中的气体不受地表空气的影响,要把握的关键点是如何隔绝它不为与上步气体的交换。现有两种基本的土壤气体采集方法,既主动土壤气采样法(包括主动式抽取法和主动式浓集法)和被动土壤气采样法。1、主动土壤气采样法主动式抽取法是将一定量的包气带土壤气体通过采样气泵或其它抽气装置直接抽入取样器中或直接抽入气密性注射器用于检测, 而主动式浓集法是令一定体积量的气体以恒速通过一种捕集器,从而选择吸收指定成分的气体。主动式采样方式能够获取土壤气中目标污染物的定量浓度,因此不仅能够用于探明污染源的具体位置,污染程度,而且能够用于定量计算健康风险或危害商,目前在做污染场地调查时,土壤气取样的方法普遍倾向于这较强操作性和针对性的主动采样方式。主动土壤气体采集可以在一天之内完成,通常用于挥发性有机物为主要目标污染物的场地调查。2、被动土壤气采样法被动土壤气采样法不需要任何抽气装置,但要将有吸附材料的捕集器放在采样点上且要放置几天或更长的时间,让气态污染物可以随着土壤气体流动被吸附到吸附材料中,然后将取样器从地下取出后回实验室进行脱气分析所吸附到的挥发性污染物。被动式土壤气采样仅能定性污染物,往往仅用于污染调查,探明污染源的分布情况。此两种取样方法都是在监测井取样点打一深孔,再采用有效堵塞措施隔绝与大气交换,用气泵或气密性注射器抽取孔内气体,其关键问题是如何密封与防堵。密封的作用是隔绝取气部位与上部气体的交换 防堵的作用是防止进气孔被泥土堵塞着。

  • 【分享】土壤基础知识--土壤的性质

    【分享】土壤基础知识--土壤的性质

    土壤的性质 土壤是由无机物和有机物组成的。因为土壤分布在地球表面,所以其中也含有水分和空气。这些物质的含量和性质,极大地左右着土壤的物理、化学特性。理解土壤的各种性质,必须知道构成土壤的要素和成分,就是说,必须了解土壤的组成。 土壤的三相 如果抓一把土放到手掌上仔细观察,就可以注意到,有的部分松散,有的部分粘粘糊糊。这是因为在土壤中含有岩石的细小碎片、粘粒、有机物的腐解物和半腐解物。另外,在土壤中还含有水分,当以干手握住土壤时,从手变湿可以知道含有水分。把一块土放到水中,可以看到,有气泡产生并跑到空气中去。这 是因为土壤孔隙中藏着的空气被水赶出的缘故。这就是说,土壤是由固体、液体和气体三种成分组成的,而把它们分别叫做土壤的固相、液相和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],统称土壤的三相。由于土壤三相比例不同,表现为土壤的透水性、保水性、通气性以及保肥能力也不相同。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902271731_135828_1615922_3.jpg[/img]土壤质地 土壤质地是由砂粒、粉粒和粘粒在土壤中的数量不同决定的。土壤颗粒越小越接近粘粒,越大越接近砂粒。人们按砂粒、粉粒和粘粒在土壤中的含量,将土壤分为砂土、粘土和壤土。 砂土的砂粒含量高,它们之间就会有许多大空隙。这些空隙里大多有空气。有时这些空隙里有水。但是水很快通过这些空隙流失。水流过后,砂土很快又变干。 粘土主要由非常小的粘粒组成。这些颗粒互相靠得很近,它们之间的空隙非常小,不含有很多空气。如果你拿起一些干粘土,就会感到它是粉末状的。湿粘土很粘,而且干得很慢,水不能很快从中流出。粘土能保持水分。 当砂砾、粉粒和粘粒在土壤中比例相等时,该土壤称作壤土。壤土含有合适比例的空气、水和由动植碎片组成的腐殖质 。是最佳土壤类型。 土壤阳离子交换量 随着土壤在风化过程中形成,一些矿物和有机质被分解成极细小的颗粒。化学变化使得这些颗粒进一步缩小,肉眼便看不见。这些最细小的颗粒叫做“胶体”。每一胶体带净负电荷。电荷是在其形成过程中产生的。它能够吸引保持带正电的颗粒 ,就像磁铁不同的两极相互吸引一样。阳离子是带正电荷的养分离子,如钙(Ca)、镁(Mg)、钾(K)、钠(Na)、氢(H)和铵(NH4)。粘粒是土壤带负电荷的组份。这些带负电的颗粒(粘粒)吸引、保持并释放带正电的养分颗粒(阳离子) 。有机质颗粒也带有负电荷,吸引带正电荷的阳离子。砂粒不起作用。 阳离子交换量(CEC)是指土壤保持和交换阳离子的能力,也有人将它称之为土壤的保肥能力。不同CEC的土壤性质不同,主要不同见下表: CEC 11-50的土壤 CEC 1-10的土壤 粘粒含量高 砂粒含量高 矫正一给定的pH需石灰较多 氮、钾易淋失 保持养分能力高 矫正一给定的pH需石灰较少 土壤持水量高 土壤持水量低 土壤生物一些生活在土壤里的植物和生物小到我们看不见它们。细菌或微生物是显微镜可见的生命形态。许多细菌生活在土壤里。这些细菌中有一些能致病。有一些有益处,它们以死去的动物和植物为食。能将有机物分解,所以土壤微生物能把作物不能利用的物质变为有效的养分。这是很重要的作用。除了细菌之外,还有叫做水藻的其他带状植物生活在土壤里。在土壤里还能找到叫做原生动物的用显微镜可见的动物。 有许多昆虫生活在土壤里。它们中由一些终生都生活在土壤里,如白蚂蚁和蝼蛄。大多数生活在土壤中的昆虫以枯叶之类等死的植物为食。还有许多蠕虫生活在土壤里。它们是蚯蚓、线虫。对它们来说,肥沃的土壤是最佳的土壤,因为这种土壤含有大量死去的植物体。

  • 【我们不一YOUNG】+ 土壤的五种吸收固体、液体和气体的能力

    [b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]①机械吸收作用:[/color][/font][/b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]这是指土壤将大于土壤孔隙而悬浮于溶液中(如骨粉、饼肥、磷矿粉及粪便残渣等)的微细颗粒机械地阻留下来,使之不随土壤中渗水而流走的一种作用。由于土壤颗粒愈小,排列愈紧密,土壤孔隙愈细,因此机械吸收作用就越强,则土壤保肥性能就好。这种作用对新改稻田、新水库、塘坝有利增强保水蓄水的功能。[/color][/font][b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]②物理吸收作用:[/color][/font][/b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]它是指土壤胶体依靠其表面能将分子态养分吸附在表面上,而胶体与被吸附物不起任何化学反应的一种作用。这种作用,由于对分子态养分有保持能力,因此,土壤中的氨气、尿素、氨基酸等分子态氮就会减少挥发损失。平常在施用易挥发的铵态氮肥时要求复好土就是这个道理。[/color][/font][b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]③化学吸收作用:[/color][/font][/b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]这是指土壤中可溶性养分(如某些离子与带不同电荷的离子发生化学作用),由纯化学作用产生不溶性沉淀而固定在土壤内的作用。这种作用,虽然有减少可溶性养分的流失,但被固定下来的养分就难以再被作物吸收利用,故降低了养分的利用率。因此,把磷肥集中施或与有机肥混和施,制成颗粒球肥施和根外喷施,就是避免化学吸收作用的发生,减少土壤对磷酸的固定。[/color][/font][b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]④代换吸收作用:[/color][/font][/b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]这又叫物理化学吸收作用。它是指土壤胶体表面吸着许多与它带相反电荷离子的同时,其表面上又有等当量的同电荷的其它离子被代换出来的作用。其实质是一种离子(阳离子或阴离子)代换过程,是土壤胶体所吸收的离子和土壤溶液中的离子在相互代换。所以这种作用是可逆的,即胶体所吸收的离子,又能重新被其它离子代换到溶液中去。从而,这种作用在调节土壤中可溶性养分的保蓄和供应,具有重要意义。[/color][/font][b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]⑤生物吸收作用:[/color][/font][/b][font='微软雅黑',sans-serif][color=black]这是指生活在土壤中的微生物及作物根系和动物等,吸收养分构成有机体而保留在土壤中的一种性能。由于生物是根据自身需要,从土壤溶液中选择吸收各种可溶性养分,形成有机体。当它们死亡后,有机残体又逐渐分解,把营养物质释放出来,供作物吸收利用。所以生物吸收作用,能保持养分,积累养分,提高土壤肥力。[/color][/font]

  • 土壤样品测定二氯甲烷空气干扰

    如题,测定土壤中的二氯甲烷,做标曲时,感觉有问题,分析原因是实验室空气中二氯甲烷影响,用氮气置换瓶内的空气再做,就好了,然取土壤样时怎么办?方法又不允许减本底,样品取回后就不能动了,还是自动进样.

  • 【分享】土壤基础知识--土壤的作用

    壤最根本的作用是为作物提供养分和水分,同时也作为作物根系伸展、固持的介质。土壤不仅仅是储存、供应养分,而且在土壤中各种养分都进行着一系列生物的、化学的和物理的转化作用。这些作用极大地影响养分的有效性,也极大地影响土壤养分的供应能力。 土壤中的水分也完全不同于江河中的水。首先它含有对作物最有效的各种养分,所以又称土壤溶液。另外,它在土壤中受土粒的吸引,所以并不是土壤中的所有水分都对作物有效。再有,它在土壤中的运动受土壤不同孔径的孔隙影响。这些都影响土壤作为水分的供应能力。 除去作物需要养分水分以外,作物还需要一个良好的物理环境和化学环境。 土壤物理环境包括土壤的固相(固体)、液相(液体)和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url](气体)三部分。肥沃的土壤,它的固相占土壤体积的50%左右,另外一半是大大小小的空隙,这些空隙充满着水分和空气。 土壤空隙对作物生长十分重要。比如一个肥沃的土壤必须有相当数量直径大于250微米的大空隙,有了这些大空隙作为根系才能顺利地伸展。土壤中还应有不低于10%的直径大于50微米的中等空隙,这些空隙相互连通保证能了土壤的良好排水功能。另外,为了使土壤具有良好的水分保持功能,土壤必须有不小于10%的直径0.5-50微米的小孔隙。所以土壤物理环境和土壤的养分水分供应能力有很大关系。 土壤化学环境也是保证作物健康生长的另一重要环境条件。比如土壤太酸,太碱,盐分太多,都使作物生长受到很大影响甚至不能生长。 所以,土壤的根本作用是为作物提供养分和水分,同时土壤还要具有保证养分水分良好供应的物理和化学环境;左图中在肥沃土壤中菜豆生长健壮,在不良土壤上,菜豆生长不良。 作物怎样吸收土壤养分呢?从右图可以看到,在土粒的周围存在着土壤溶液,根尖是根的生长点。从根尖5一15毫米的地方,生长着密集的根毛。把它放在100%的湿度下,根毛就很快伸长。根毛吸收养分以后,通过细胞逐步送到根中部的导管,然后再运送到茎和叶子中去。根在生长过程中不断分叉形成无数的毛细根,它能加大植物与土壤的接触面积,为植物提供充足的营养。

  • 【原创】空气、水和土壤中挥发性有机物测试项目建议

    [size=4]目录污染中的严重课题――――――――――――――――――――――1气体预增浓仪是测定空气中VOC的最新高科技技术――――――― 2气体预增浓仪的应用领域―――――――――――――――――――3仪器配置:―――――――――――――――――――――――――3仪器特点:―――――――――――――――――――――――――4技术指标:―――――――――――――――――――――――――5污染中的严重课题:挥发性有机物VOC 挥发性有机化合物,简称(VOC),是指存在于环境气体及水和土壤中的,可检测到的有毒或有害的有机化合物的总称。目前全世界已经检出的VOC约有一百五十余种。其中,已确认与癌症有关的化合物有数十种,有毒或与呼吸疾病有关的约八十余种,直接导致臭氧生成的前导物质有六十余种。目前已有测试数据的空气中VOC详细资料见表一,表二,和表三。如:空气中的VOC同其它空气中有毒有害物质,如一氧化碳(CO),二氧化硫(SO2),氮氧化物(NOX),臭氧(O3)等一样,是一项空气污染的重要指标。至二十世纪九十年代以来的大量研究表明,一些空气中VOC,即使在很低的浓度下其危害健康的程度也非常之大。例如苯,甲苯,二甲苯,这类从无铅汽油挥发中进入空气的化合物,即使在1.0ppbv的浓度下也有强烈的致癌性。又如四氯化碳,氟氯烷烃等,一些含氯或氟的有机溶剂,也被证明具有某些程度的致癌性。甚至象环氧乙烷这类在医院中用来消毒用的VOC其致癌浓度可低到0.05ppbv。另一类化合物是挥发性的石油烃类,已被确认为是“光化学烟雾”的基本成份。被美国国家环境保护总署(USEPA)称之为“光化学烟雾评估系统”的化合物,英简称为(PAMS),主要从汽车废气之中排出,也是构成空气中VOC的主要成份。从化工厂排除的废气,从钢铁厂,石油加工厂排除的尾气,从塑料加工厂,纺织工业生产厂排放的通风气,从其他工业设施排除的尾气,从油漆或其它涂料中挥发出来的有机溶剂,从家庭燃煤或其它燃气燃烧后释放出来的炊烟气,甚至从各种化学清洗剂中释放出来的挥发性有机物,都是构成空气中VOC的污染来源。在环境空气中,八十年代以来,美国开始研究空气中低浓度VOC的测试。至九十年代基本上完善了空气中VOC测定的标准方法。配合美国一九九零年制定的净化空气法案(CLEAN AIR ACTION),空气中VOC的监测开始广泛实施。八十余种主要VOC的检测浓度限已达到0.2ppbv的水平。美国自九十年代初开始研制空气中VOC测定的自动分析仪,至一九九五年左右基本上完善了成套的实验室空气VOC自动测试仪。目前美国各环保实验室使用的,均系这种仪器。这种以特殊钢罐取样,冷凝浓缩法分离,色质联用法定性定量的方法和仪器,基本上可以满足目前对VOC的测定要求。在被污染的水和土壤中的VOC成为一定区域内空气恶臭污染的原因之一,也是环境分析的重要工作。气体增浓仪与大体积顶空进样器的联合使用可改变传统顶空取样量少和检测灵敏度差的缺点,最大400ml的取样量大幅度提高水和土壤中VOC分析的灵敏度和精确度。目前,美国研制成功的VOC测试技术,仪器和设备,已在此领域走在世界最前列,目前世界各国均参照美国国家环保总署(USEPA)的标准方法,并购进成套仪器设备进行空气中VOC的测试,调查和研究。 当前,中国的环境污染状况不容乐观,无论是空气污染或是生活工业污水污染均存在一定程度的问题,特别是含硫恶臭的VOC问题还十分严重。为此,对环境中含硫恶臭的VOC的监测也已被国家提到议事日程上来了。但到目前,中国国内对空气中的各个VOC,则尚未建立一套标准的分析方法,也缺少高效的技术,仪器和设备。而国家对中国各地空气中VOC的基本状况,亦没有本底调查的数据。目前有条件的监测站已购买了这套大气采样及处理设备,并承担了大气中VOC测试方法的开发工作,近一两年来会在美国EPA方法的基础上推出针对中国的VOC分析方法。 气体预增浓仪是测定空气中VOC的最新高科技技术美国自八十年代初开始研究,到九十年代初基本完善的空气中VOC的取样和分析方法共有十四种,分别由美国国家环保总署(USEPA)行文,其文件代号为TO-1到TO-14。 其中TO-14, 经过不断完善,已成为最广泛使用的而且也是最先进的空气中VOC分析方法。该方法是基于一种特殊的钢罐容器取样,冷冻增浓法分离惰性气体,再用色质联用法分离和分析单个VOC。目前用此法能分析,定性定量的空气中VOC,已达一百五十余种。该法所使用的特殊钢罐是采用了电子元件生产中的电子抛光技术,结合硅烷化表面钝化处理。此种罐几乎对所有空气中VOC都没有吸附性,因而使样品有很好的代表性和稳定性。钢罐在取样前先清洗,并抽真空。取样时,只要开启阀门,不需要附加取样设备。如果进行二十四小时或八小时,或其它特定时间的积分取样,则需另加流速调控器。美国生产的流速调控器,一般可在取样时间半小时到一周之间调节。特制钢罐取样的优点是,样品可以长时间保存,体积小,取样方便,不要附加取样装置。本项目即推荐使用这种钢罐取样。钢罐取样的缺点是钢罐本身成本很高。目前,中国尚不能生产。全世界只有美国生产此种钢罐。但一只钢罐可重复使用,寿命至少二十年。用冷冻增浓法将气体中的惰性气体、水、二氧化碳和VOC化合物相分离是EPA TO-14的核心技术。主要原理是,在一个由液氮控温的冷冻填充管中将所有的VOC冻凝成液滴,使之从气体中的氧氮气和二氧化碳中分离出来。N2,O2以及惰性气体等在此温度下不冷凝。冷凝管在冷凝浓缩段的温度为-110 oC-160 oC。使用此方法,空气样品的进样量,可大到50 至1000毫升。在进行两级的冷凝分离浓缩完成后,再加热冷凝管,并由低流量载气将冷凝管中的VOC吹出,进行冷凝聚焦(FOCUS)。最后送入毛细管色谱柱分离。经色谱分离后的各个VOC由质谱法定性定量。此项技术,已研制成成套仪器。经过几年的试用改进,仪器功能完善,自动化程度和精度都很高。使空气VOC分析,可以由程控自动化,在实验室完成,平均每个样品分析时间约为一小时至一个半小时。由于冷冻增浓法和相应的仪器是目前世界上空气VOC分析方法的最先进和最可靠的技术,故世界各国对空气中VOC测试均参照或沿用美国EPA的TO14标准方法。 苏码罐气体预增浓仪的应用领域 空气预增浓仪在空气VOC的测试方面有极广泛的应用范围,其主要适用用途有:一.环境大气中VOC的测试。这包括了城市空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的测控,评估地区空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的测控和趋势分析。二.水和土壤中的VOC的分析。三.工业污染源的测试和鉴定。许多工业污染源除一般无机烟尘排放外,都有有机物气体VOC排放。气体预增浓仪几乎可测定所有的C2-C20的极性和非极性及含硫、含氮活性有机物。四.住宅及办公室室内空气测试。大量的最新研究结果表明,住宅及办公室室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量问题十分严重,它同多种疾病及癌症有关。因此,九十年代以来,测试住宅及办公室室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,已成为许多公司,城市及学校的例行检查。特别是新装修后的住宅和办公室,其污染情况极其严重,测试市场极为广阔。五.紧急事故的测试。许多火灾及其他不测紧急事故都有毒性气体或烟气放出,这些气体多为挥发性有机化合物(VOC)。监控测定这些气体至关重要。用特殊钢罐取样,应变迅速、方便、准确可靠,是目前世界上的最佳选择。六.气味鉴定和分析。几乎所有的气味化合物都属于挥发性有机化合物(VOC),鉴定气味化合物的关键在于衡量低浓度挥发性有机化合物(VOC)的测定。空气预增浓仪是目前世界上最先进的空气(VOC)测试仪器,它是气味鉴定和分析的最好手段。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=79892]ENTECH气体采样自动工作站[/url][/size]

  • 实验需测土壤气体中CO2和O2浓度,使用气相色谱的方法应该怎样测啊?

    实验室现有varian cp-3380一台,热导池检测器(TCD),N2做载气,想要测定土壤空隙气体中的CO2、O2浓度,需要什么样的色谱柱?怎样操作?另外,比较好的仪器条件(载气流量,柱箱温度,采样器、热导温度、桥流)多少比较合适?我是新手,从没接触过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],今年忽然赶鸭子上架了,时间紧迫,希望各位大神能提供帮助,非常感谢!另外我想问一下,色谱柱的外径应该选3mm,还是八分之一英寸,我在网上没找到关于varian cp-3380详细的仪器资料,只知道cp-3800用的填充柱的外径是八分之一英寸。我测定的样品中CO2的浓度大致为0.15%-0.65%,O2浓度18.0%-20.03%,N2浓度78.8%-80.24%,其他气体共计约0.98%

  • 对固体气体等样品如何加标?

    最近在做方法验证,遇到一些问题困惑不解,在做气体样品和固体样品时,大家是怎么加标的呢?比如土壤,建材,或者空气?望各位大侠不吝赐教。小妹谢过了!

  • 对固体气体等样品如何加标?

    最近在做方法验证,遇到一些问题困惑不解,在做气体样品和固体样品时,大家是怎么加标的呢?比如土壤,建材,或者空气?望各位大侠不吝赐教。小妹谢过了!

  • 双塔熔体造粒技术降低土壤污染——你有见识过么?

    由山东寿光大地绿园肥业有限公司投资5000余万元的40万吨/年双塔熔体造粒长效缓释复合肥项目近日开工建设。专家认为,该项目技术不仅提高产能、节省土地和资金投入,更具有优异的环保功效。  该项目设计为双塔造型,是在单塔造粒复合肥生产装置基础上进行的重大创新和突破。该项目技术的创新点是整个生产过程中无水分引入,无烘干过程,不需燃煤。传统的复合肥生产采用料浆法或增湿团粒法,需要引入水分方能造粒,在生产过程中又需消耗大量的能源将其水份烘干,并产生大量废气、废水、废渣,污染环境。该项目充分利用低含水量的尿素溶液,释放出的结晶热和物料混合后的反应热,降低了造粒机的蒸汽加入量和干燥负荷,同时省去了通常造粒装置中最大的而且是最昂贵的干燥机,并能使干燥用的燃料得到节约。  该项目以热溶尿液或硝酸氨液为载体,用液泵输送,在塔中重力降落自然冷却造粒,不仅节约了能源,减轻了SO2气体对空气的污染,还解决了污水排放的难题。由于在工艺过程中加入了脲酶抑制剂、硝化抑制剂及磷素活化剂联合构成的复合添加剂,还可有效抑制肥料中各种有效养分在土壤中的流失,避免氮素在硝化和反硝化过程中造成损失,提高了肥料的利用率,减轻了肥料对土壤和地下水系的污染。

  • 土壤污染对水和空气环境有什么影响?

    [font=仿宋_GB2312][size=21px][color=#6b6b6b]土壤与大气循环和水循环是密不可分的。土壤污染会影响水循环系统,水循环又会影响大气循环,导致水源和空气被污染。[/color][/size][/font]

  • 土壤污染对水和空气环境有什么影响?

    [font=仿宋_GB2312][size=21px][color=#6b6b6b]土壤与大气循环和水循环是密不可分的。土壤污染会影响水循环系统,水循环又会影响大气循环,导致水源和空气被污染。[/color][/size][/font]

  • 土壤污染对水和空气环境有什么影响?

    [font=仿宋_GB2312][size=21px][color=#6b6b6b]土壤与大气循环和水循环是密不可分的。土壤污染会影响水循环系统,水循环又会影响大气循环,导致水源和空气被污染。[/color][/size][/font]

  • 土壤污染影响人体健康的主要途径有哪些?

    [font=Calibri][color=#6b6b6b] [/color][/font][font=仿宋_GB2312][size=21px][color=#6b6b6b]污染物能以不同的形态吸附固定于土壤固相、溶解进入土壤水或挥发进入土壤空气。人体与土壤发生接触时可能会摄入土壤污染物,并产生健康危害。土壤中的污染物进入人体的途径主要包括:1)经口直接摄入;2)皮肤接触;3)呼吸吸入;4)食用受污染的农产品;5)饮用被污染的水。[/color][/size][/font]

  • 土壤污染影响人体健康的主要途径有哪些?

    [font=仿宋_GB2312][size=21px][color=#6b6b6b]污染物能以不同的形态吸附固定于土壤固相、溶解进入土壤水或挥发进入土壤空气。人体与土壤发生接触时可能会摄入土壤污染物,并产生健康危害。土壤中的污染物进入人体的途径主要包括:1)经口直接摄入;2)皮肤接触;3)呼吸吸入;4)食用受污染的农产品;5)饮用被污染的水。[/color][/size][/font]

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