环境土壤高监测

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环境土壤高监测相关的厂商

  • 山东赛锐特检测仪器自成立以来就致力于纺织类色牢度,刮擦,透气性,磨耗,燃烧,汗渍,物性,拒水性,防水,皮革,等测试标准推广,涵括测试仪器、实验消耗品,及专业测试标准、测试方法手册。主要经营的产品包括:颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量控制系统、土壤温湿度计附件、透气性测试仪、单向耐磨仪、皮革及鞋材测试仪、过滤材料测试仪、交通工具类测试仪、 耐候及老化测试仪、高加速老化测试系统、烘箱环境设备、轻工及包装材料测试仪、电子电器测试仪、光化光谱及其它测试仪。致力于提供材料测试方面的实验室整体解决方案,并为质量检测机。全面负责中国大陆及亚太地区的销售及售后服务,维修中心,有专业的培训和设备维护工程师,在测试领域的雄厚实力和丰富的经验,为各个领域的客户提供了切合实际的检测需求的检测设备和测试解决方案,包括实验室设计、仪器配置、标准培训、实验室认证以及售后服务。
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  • 本公司专业从事:各类生活饮用水检测、工业废水、工业废气、油烟废气、环境空气、粉尘、噪声检测、废水处理,金属检测,矿石检测,土壤检测,油品检测,食品接触材料测试,环评验收等检测咨询服务。 本公司拥有一支专业的技术团队,本着以企业为中心, 全心全力为企业服务为宗旨,全力以赴宣传认证相关政策法规, 为中国企业环保顺利进入世界各国贡献出自己一份微薄的力量
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  • 迪信泰检测科技(北京)有限公司成立于2016年,是北京百泰派克生物科技有限公司旗下检测平台,主要提供生物、食品、环境、药物等多领域的检测服务。公司以液相/气相为依托,组建HPLC/GC及LC-MS等检测平台,致力于为各科研院所,高校,药企,生物工程类企业提供高效、准确、高性价比的小分子化合物检测技术包裹。 百泰派克检测平台HPLC检测平台:采用HPLC检测法,目前可实现氨基酸类、维生素类、脂肪类、糖代谢类、TCA循环类、神经递质类、激素类等多种物质的靶标检测。LC-MS检测平台:采用液质联用LC-MS检测法,目前可实现氮代谢类、脂肪酸代谢类、植物激素类等多种物质的靶标检测。生化检测平台:采用生化检测法,结合相应的试剂盒,目前可实现淀粉类、辅酶类、土壤酶类、土壤常规八项类、糖酵解类、糖异生类等多种物质的靶标检测。 联系我们科研服务电话:010-58222780手机:181-0124-5990QQ:1516961311微信:181-0124-5990网址:www.biotech-pack-analytical.com邮箱:info@biotech-pack-analytical.com地址:北京市亦庄生物医药园区
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环境土壤高监测相关的仪器

  • 产品简介:土壤环境在线监测仪用FDR原理,根据监测仪发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化测得各土层的湿度,利用高精度数字温度传感器,测量各土层温度。将收集后的数据经传输至平台进行云存储、大数据分析和信息化平台管理。 具有自主知识产权(专利)的土壤墒情信息化平台,功能强大,可同步处理多个墒情站点的数据,轻松实现墒情站点之间的组管理。标准化模块生产,可以满足不同监测区域对监测内容的需求,满足系统功能升级的需要。 产品广泛用于农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门的环境信息监测和采集,同时还应用于节水灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、温室控制、精细农业等,以满足科研、生产、教学等相关工作需求。主要特点:●符合最新墒情监测规范SL 364-2006;●实时监测土壤墒情情况,包括土壤水分、土壤温度、土壤盐分、PH值等测量数据;●模块化设计,配置任意组合,便于按需设定不同监测因子,适合大规模网格化布点;●传感器均采用小巧化设计,便于安装、操作及设备维护;●设备采用不锈钢探针,密封性好,可直接入土使用,且不受腐蚀;●测量精度高,性能可靠,响应速度快、数据传输效率高;●土壤温度传感器具有漂零及温度补偿功能;●土壤PH复合电极采用低阻抗敏感玻璃膜制成,具有稳定的半电池点位和优良的抗污染性能,环行聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,可长期在线检测;●选用工业级数据传输模块,数据传输稳定可靠;●系统采用多通道通信方式,最多可同上上传至8个数据平台,在极端情况下实现通信,保证数据连续性;●模块化设计,模块之间采用高可靠性的CAN总线通信,采用汽车电子通信协议,保证系统稳定性;●不仅可以实现远程数据传输,也可远程读取系统状态信息,并可实现远程控制,实现远程修改仪器参数,诊断故障;●终端设备可通过FTP服务器,远程升级终端的应用程序,实现远程维护,保证用户能使用最新的应用程序,及时更新系统功能;●可选配气象参数、地下水参数、蒸发传感器、太阳总辐射等;●可选配各种参数IP摄像头,保证夜间和视距拍摄要求,可自动抓拍,也可供用户实时查看;●选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能,可生成日报表,月报表,年报表、趋势分析等功能。支持同屏多点位显示,支持移动终端数据查询,也可向显示终端推送数据。技术参数:技术参数:数据存储能力长达一年USB接口支持U盘数据导出远程数据查询具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据故障报警实时显示故障报警土壤湿度参数测量量程0~100%RH测量原理频域反射原理(FDR)测量精度<±3%(m3/m3)工作频率100MHZ互换精度<3%响应时间<1秒复测误差<1%测量稳定时间1秒土壤温度参数测量范围(-30~﹢70)℃灵敏度0.4Ω/℃分辨率0.1℃响应时间<1秒精度±0.2℃探头材料防腐、防水、全密封不锈钢结构稳定时间通电后100毫秒土壤盐分参数电导率测量范围(0~20)ms/cm电压与电导相关性(线性度)≥90%电导率分辨率0.1mms/cm复测误差<0.5%精度≤±0.2%温度补偿具备土壤PH值参数测量范围0~14PH漂移度≤0.02PH/24h(不累加)测量精度≥0.4PH敏感膜阻抗≤200*106Ω适用温度(0~80)℃斜率≥98%回应时间5s电极的等电位点7±0.5PH可选配:气象技术参数超声波风速风向仪的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。空气温度温度范围:-30℃-70℃空气湿度湿度范围:0-100%RH温度精度: ±0.3℃湿度精度:4%RH风速测量范围:0-70m/s风向测量范围:0-360°精度:±0.2m/s精度:±0.3°分辨率:0.01m/s分辨率:0.01°大气压测量范围:50-110kpa雨量测量范围:0-200mm/h压力精度:±1%精度:10%准确度:±0.5hpa分辨率: 0.2mm 噪声技术参数噪声IEC61672:2002 2级GB/T3785-2012 2级也可升级1级声级计频率响应16~20KHz测量范围30~140dB频率计权A、C、Z噪声传感器原理:高精度电容式自由场麦克风蒸发传感器技术参数采用高精度称重原理测得蒸发皿内液体重量,而计算出液面高度。通常与蒸发记录仪或气象站配套使用,用于测量单位面积的水分蒸发量。测量范围0~100mm精 度±1%口 径Φ200mm太阳总辐射技术参数用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射。测试范围0~2000W/m2灵敏度7~14μV/w.m-2稳定性±2%内阻约350Ω响应时间≤30秒(99%)余弦响应≤±5%(太阳高度角10°时)温度特性±2%(-20℃~+40℃)非线性±2%土壤热通量技术参数土壤土壤热通量传感器又称作热流板、土壤热通量板、热流计等名称,是用来测量热通量的仪器,可以用于土壤内部测量。测试范围-200~200 w/m2测量精度<5%内阻<300Ω热流计算公式热流量(w/m2)=系数(w*m-2/mv)*输出(mv)
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  • 产品介绍:土壤环境在线监测仪用FDR原理,根据监测仪发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化测得各土层的湿度,利用高精度数字温度传感器,测量各土层温度。将收集后的数据经传输至平台进行云存储、大数据分析和信息化平台管理。 具有自主知识产权(专利)的土壤墒情信息化平台,功能强大,可同步处理多个墒情站点的数据,轻松实现墒情站点之间的组管理。标准化模块生产,可以满足不同监测区域对监测内容的需求,满足系统功能升级的需要。 产品广泛用于农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门的环境信息监测和采集,同时还应用于节水灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、温室控制、精细农业等,以满足科研、生产、教学等相关工作需求。主要特点:• 符合ZUIXIN墒情监测规范SL 364-2006;• 实时监测土壤墒情情况,包括土壤水分、土壤温度、土壤盐分、PH值等测量数据;• 模块化设计,配置任意组合,便于按需设定不同监测因子,适合大规模网格化布点;• 传感器均采用小巧化设计,便于安装、操作及设备维护;• 设备采用不锈钢探针,密封性好,可直接入土使用,且不受腐蚀;• 测量精度高,性能可靠,响应速度快、数据传输效率高;• 土壤温度传感器具有漂零及温度补偿功能;• 土壤PH复合电极采用低阻抗敏感玻璃膜制成,具有稳定的半电池点位和优良的抗污染性能,环行聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,可长期在线检测;• 选用工业级数据传输模块,数据传输稳定可靠;• 系统采用多通道通信方式,最多可同上上传至8个数据平台,在极端情况下实现通信,保证数据连续性;• 模块化设计,模块之间采用高可靠性的CAN总线通信,采用汽车电子通信协议,保证系统稳定性;• 不仅可以实现远程数据传输,也可远程读取系统状态信息,并可实现远程控制,实现远程修改仪器参数,诊断故障;• 终端设备可通过FTP服务器,远程升级终端的应用程序,实现远程维护,保证用户能使用ZUIXIN的应用程序,及时更新系统功能;• 可选配气象参数、地下水参数、蒸发传感器、太阳总辐射等;• 可选配各种参数IP摄像头,保证夜间和视距拍摄要求,可自动抓拍,也可供用户实时查看;• 选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能,可生成日报表,月报表,年报表、趋势分析等功能。支持同屏多点位显示,支持移动终端数据查询,也可向显示终端推送数据。技术参数数据存储能力长达一年USB接口支持U盘数据导出远程数据查询具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据故障报警实时显示故障报警 土壤湿度参数测量量程0~百分百%RH测量原理频域反射原理(FDR)测量精度<±3%(m3/m3)工作频率100MHZ互换精度<3%响应时间<1秒复测误差<1%测量稳定时间1秒 土壤温度参数测量范围(-30~+70)℃灵敏度0.4Ω/℃分辨率0.1℃响应时间<1秒精度±0.2℃探头材料防腐、防水、全密封不锈钢结构稳定时间通电后100毫秒 土壤盐分参数电导率测量范围(0~20)ms/cm电压与电导相关性(线性度)≥90%电导率分辨率0.1mms/cm复测误差<0.5%精度≤±0.2%温度补偿具备 土壤PH值参数测量范围0~14PH漂移度≤0.02PH/24h(不累加)测量精度≥0.4PH敏感膜阻抗≤200*106Ω适用温度(0~80)℃斜率≥98%回应时间5s电极的等电位点7±0.5PH 可选配:气象技术参数超声波风速风向仪的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷,因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。空气温度温度范围:-30℃-70℃空气湿度湿度范围:0-百分之百%RH温度精度: ±0.3℃湿度精度:4%RH风速测量范围:0-70m/s风向测量范围:0-360°精度:±0.2m/s精度:±0.3°分辨率:0.01m/s分辨率:0.01°大气压测量范围:50-110kpa雨量测量范围:0-200mm/h压力精度:±1%精度:10%准确度:±0.5hpa分辨率: 0.2mm 噪声技术参数 噪声IEC61672:2002 2级GB/T3785-2012 2级也可升级1级声级计频率响应31.5Hz~8KHz测量范围30~130dB频率计权A、C、Z噪声传感器原理:高精度电容式自由场麦克风 蒸发传感器技术参数采用高精度称重原理测得蒸发皿内液体重量,而计算出液面高度。通常与蒸发记录仪或气象站配套使用,用于测量单位面积的水分蒸发量。测量范围0~100mm精 度±1%口 径Φ200mm 太阳总辐射技术参数用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射测试范围0~2000W/m2灵敏度7~14μV/w.m-2稳定性±2%内阻约350Ω响应时间≤30秒(99%)余弦响应≤±5%(太阳高度角10°时)温度特性±2%(-20℃~+40℃)非线性±2% 土壤热通量技术参数土壤热通量传感器又称作热流板、土壤热通量板、热流计等名称,是用来测量热通量的仪器,可以用于土壤内部测量。测试范围-200~200 w/m2测量精度<5%内阻<300Ω热流计算公式热流量(w/m2)=系数(w*m-2/mv)*输出(mv)
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  • 物联网大数据无线传输平台物联网水质物联网水污染物联网大气物联网网格化物联网在线仪表监控软件无线传输软件大数据平台GPRS无线传输LORA传输zigbee无线传输大数据云平台县级远程监控中心多功能环境监测主控箱智慧土壤智慧空气智慧水利水务河长制水质远程监测站水质监测水质监测指标水质监测常规五参数水质污染监测站污水远程监测地表水监测地下水监测水位监测自动雨量监测站水位自动监测站城市积水监测站水产养殖监测站土壤监测土壤监测指标土壤墒情监测站土壤墒情自动监测站盐碱地暗管排盐效果监测站农业灌溉用水效果监测站便携式水质检测套装温室大棚环境监测站空气质量监测指标网格化空气质量微型监测站标准四参数网格化大气质量微型监测站标准六参数网格化大气质量微型监测站标准八参数网格化大气质量微型监测站自动气象站网格化空气站大气微型站气象雨量自动监测站自动气象远程大数据监测系统多参数气象墒情自动监测站扬尘监测站VOCS/VOC排放远程大数据监测系统有毒有害气体监测站森林自动气象监测站森林火险预警监测站土壤墒情远程大数据监测系统盐碱地暗管排盐效果远程大数据监测系统温室大棚环境远程大数据监测系统农业灌溉用水效率远程大数据监测系统自动气象远程大数据监测系统森林火险预警系统扬尘远程大数据监测系统VOCS/VOC排放远程大数据监测系统有毒有害气体远程大数据监测系统水位远程大数据采集监测系统城市积水大数据采集监测系统水污染远程大数据采集监测系统水产养殖远程大数据监测系统数字式电导率传感器数字智能电导率传感器数字式远程电导率传感器电导率测定数字式PH/ORP传感器数字式远程PH/ORP传感器数字式溶氧传感器数字式远程溶氧传感器浊度传感器COD传感器氨氮水质传感器电阻率传感器总磷总氮水质传感器亚硝酸盐水质传感器硫化氢水质传感器双翻斗式雨量计0.2mm单翻斗式雨量计0.5mm土壤湿度传感器土壤温度传感器土壤EC传感器土壤PH值传感器大气温度传感器大气湿度传感器风向传感器风速传感器大气压力传感器光照度变送器PM2.5变送器PM10变送器蒸发传感器日照强度传感器露点温度参数光合有效辐射PAR空气质量CONO2SO2O3监测模块多参数一体化空气传感器四气两尘传感器空气气体颗粒物监测空气固体颗粒物监测
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环境土壤高监测相关的资讯

  • 生态环境部发布《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿)》
    p  近日,生态环境部发布《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿)》。在生态环境部的相关通知中指出,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,落实《土壤污染防治行动计划》,推动落实企业环境保护主体责任,提高环境管理水平,规范生态环境监测工作,生态环境部制定《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》国家环境保护标准。br//pp  目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿,如有相关意见可于2018年10月31日前将书面意见反馈至生态环境部。/pp  联系人:生态环境部陆泗进/pp  电话:(010)66556818/pp  联系人:北京市环境保护科学研究院张文毓/pp  电话:(010)88360958/pp  传真:(010)68314675/pp  通讯地址:北京市西城区北营房中街59号/pp  邮政编码:100036/pp  邮箱:zwyiep@163.combr//pp  标准中规定了在产企业土壤及地下水自行监测过程中监测方案制定 样品采集、 保存、流转及分析测试 监测结果分析 监测报告编制及监测设施维护的基本内容和要求。附件为详细内容。/pp  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/e3363dc7-1a29-4794-8ff2-f2aa62ecc254.pdf" target="_self" title="在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿).pdf" textvalue="1.在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿).pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "1.在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿).pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/eb47b9ed-2f74-4cc0-9a55-8ab9fe8addcb.pdf" target="_self" title="《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf" textvalue="2.《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "2.《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf/a/span/p
  • 生态环境部发布土壤检测相关标准征求意见稿
    p style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3faea632-fcc7-4fdd-9b4e-c83950777dd7.jpg" title="土壤沉积物.png" alt="土壤沉积物.png"//pp  近日,生态环境部发布关于征求《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(征求意见稿)》国家环境保护标准意见的函。/pp  通知中说明,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高土壤环境管理水平,规范土壤环境监测工作,生态环境部决定制定《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》国家环境保护标准。相关单位请于2018年9月30日前将书面意见反馈至生态环境部。逾期未反馈的,将按无意见处理。/pp  联系人:生态环境部张元/pp  电话:(010)66556818/pp  联系人:南京市环境监测中心站任兰/pp  电话:18951651443/pp  传真:(025)83336949/pp  邮箱:renlan001@126.com/pp  地址:南京市虎踞路175号/pp  邮编:210013/pp  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/dbd5d5b6-d2b6-4c5f-96fd-f7260beac306.pdf" target="_self" title="1.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(征求意见稿).pdf/span/aspan style="color: rgb(0, 112, 192) " /span/pp style="line-height: 16px "img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/ec3c5dc9-15ce-4fa4-bbd8-92193985376c.pdf" target="_self" title="2.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(征求意见稿)》编制说明.pdf/a/span/p
  • 中国土壤环境监测方法现状、问题及建议
    p  摘要:综述了目前中国现行的土壤环境监测国家标准方法和环保、农业、林业等行业标准方法,指出国家标准和环保行业标准方法侧重于土壤污染物的检测,而农业和林业标准方法侧重于土壤营养元素及其有效态、理化指标的检测。针对现行标准方法存在的一些问题(如检测的土壤污染物种类少、部分方法先进性不足、土壤环境监测的基础研究薄弱以及方法的标准化尚待完善等),提出加强土壤监测标准方法的顶层设计、合理增加土壤污染物的控制种类,及时更新方法、发展多组分测定方法,加强标准方法研究的系统性、协调性,以及逐步增加原位监测标准方法等建议,为土壤监测技术的发展提供借鉴和参考。/pp  土壤是经济社会可持续发展的物质基础,关系人民群众身体健康和美丽中国建设,加强土壤环境保护是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。2016年国务院印发的《土壤污染防治行动计划》中,就明确提出完成土壤环境监测等技术规范制修订、形成土壤环境监测能力、建设土壤环境质量监测网络、深入开展土壤环境质量调查、定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测等工作任务。监测方法是监测工作的基础,只有完善土壤环境监测方法体系,加强土壤环境监测技术水平,才能保障监测的科学性、规范性、准确性以及评价结果的客观性和合理性,从而掌握土壤环境的真实状况,进一步推进土壤环境监管。/pp  根据质量管理体系的要求,环境监测应优先选用标准分析方法。中国土壤标准分析方法分为国家标准和行业标准两大类。国家和环保行业标准方法侧重土壤环境污染检测,农业、林业行业标准方法则主要侧重土壤营养元素及其有效态、理化指标的检测。笔者对目前中国土壤环境监测标准方法进行综述,指出存在的问题,并提出针对性的建议。/pp  1 土壤污染物及其监测方法/pp  土壤污染物包括无机物(重金属、酸、盐等),有机物,化学肥料,农药(杀虫剂、杀菌剂及除草剂),放射性物质,寄生虫,病原菌和病毒等 近年来,一些新型污染物(如兽药、抗生素、溴化阻燃剂、全氟化合物等)在土壤中的赋存、迁移等也成为研究热点。/pp  目前多数土壤监测方法针对的是土壤中的无机物和有机物,按测定方式可分为2种:采样后实验室测定(又称异位测定)和现场测定(又称原位测定)。/pp  实验室测定方法中,针对土壤中的无机物,有光学分析法(如原子吸收光谱法、原子发射光谱法、原子荧光光谱法、X射线荧光光谱法等),仪器联用法〔如电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)等〕,以及电化学法(如极谱分析法)和以特定化学反应为基础的化学分析方法。其中光学分析法适用范围广,灵敏度较高,操作便捷,应用广泛 仪器联用法可实现定性、定量分析,检测灵敏度高、重现性好,但仪器较昂贵 极谱法选择性好,可测定组分线性范围宽,能实现连续测定,但易造成汞污染 化学分析法操作简便,但样品前处理复杂,灵敏度和选择性都较低,目前使用较少。针对土壤中的有机物,分析方法主要有色谱分析法〔如气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)〕,以及色谱-质谱联用法〔如气相色谱-质谱法(GC-MS)和高效液相色谱-质谱法(HPLCMS)〕。/pp  现场测定方法中,针对无机污染物和有机污染物,测定方法分别有便携式X 射线荧光光谱法和便携式气相色谱-质谱法等。/pp  2 中国土壤环境监测标准方法现状/pp  土壤环境污染监测中常用的标准方法是国家标准和环保行业标准。迄今为止,中国有51个涉及土壤监测的国家和环保行业标准方法,其中无机物和有机物监测方法分别为23个(表1)和17个(表2),3个放射性监测方法(表3),8个土壤理化性质及其他监测方法(表4)。/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/0f7be038-b868-4c35-a30a-eebb5206ebce.jpg" style="float:none " title="土壤监测1.jpg"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/ef16ff2d-4052-480f-ab55-cc1db1edc730.jpg" style="float:none " title="土壤及检测2.jpg"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/a21af8d0-ad32-43ef-aa25-97291184ad40.jpg" style="float:none " title="土壤监测3.jpg"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/e26893be-1fc9-4dc3-a8bc-e58086ff5002.jpg" style="float:none " title="土壤监测4.jpg"//pp  23个无机物监测方法涵盖了55种无机组分,包括33个元素总量(As、Cd、Co、Mn等),7种氧化物(SiO2、Al2O3等),7种盐类(氰化物、硫酸盐等)以及9种元素有效态(Cu、Fe 等)。涉及的前处理方法有3种:酸消解、碱熔和浸提(提取液有二乙烯三胺五乙酸、碳酸氢钠、氯化钾、氯化钡等溶液)。酸消解方法最为常用,又分为2种体系(常压和高压),消解液有盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸、盐酸-硝酸(王水)等。测定方法主要有8种:ICP-MS、波长色散X 射线荧光光谱法、火焰原子吸收分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法、原子荧光法、分光光度法、离子选择电极法和重量法等。/pp  17个有机物监测方法涉及161个组分的测定,其中绝大多数是集样品前处理和分析一体的方法,也有独立的样品前处理方法,如《土壤和沉积物有机物的提取加压流体萃取法》(HJ 783—2016)。样品前处理方法有6种:顶空、吹扫捕集、索氏提取、加压流体萃取、微波萃取和超声波提取等。分析方法有5种:GC、GC-MS、HPLC、高分辨GC-高分辨MS以及高分辨GC-低分辨MS等。161个测定组分中,包括16种多环芳烃,18种多氯联苯单体,67种挥发性有机物,17种二恶英类,10种有机磷,8种有机氯,21种酚类以及丙烯醛、丙烯腈、乙腈和毒鼠强。/pp  3个放射性监测方法中,涉及钚和铀2个元素,测定方法有放射化学分析法、固体荧光法和分光光度法等。/pp  8个理化指标等方法中,涉及5个测定指标(电导率、氧化还原电位、有机碳、可交换酸度、干物质和水分等),以及5种测定方法(电极法、滴定法、重量法、分光光度法和非分散红外法等)。另外,农业、林业也有土壤检测标准方法,主要侧重于土壤营养元素及其有效态、理化指标的检测,详见表5和表6。农业行业标准方法中,有21个涉及无机元素及其有效态测定的方法,有15个涉及土壤理化指标的方法 林业行业标准方法针对的是森林土壤,有15个涉及无机元素及其有效态测定的方法,有13个涉及土壤理化指标的方法。/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/028c7c4a-4d6e-4bdf-b577-a660da14e2df.jpg" style="float:none " title="土壤监测.jpg"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/400bfc0a-fd59-4d4d-90c9-abec47f38d03.jpg" style="float:none " title="土壤.jpg"//pp  3 中国土壤环境监测标准方法存在的问题/pp  3.1 现行标准中监测污染物的数量不足/pp  现行标准方法中,未覆盖目前中国生产、使用、排放的大量化学品及特征污染物。/pp  一方面,特征污染物明确、但无标准方法监测。如正在修订的《建设用地土壤污染风险筛选指导值》中,虽然规定了酞酸酯类、石油烃类、毒杀酚、灭蚁灵等污染物的风险指导值,但目前尚缺标准方法,给该“指导值”的实际执行造成技术瓶颈。/pp  另一方面,如何确定企业用地的特征监测因子难度更大。企业用地类型多样,人类活动强度大,涉及各种化学品和生产加工过程中产生的污染物,种类繁多,污染源类型复杂。在《建设用地土壤污染风险筛选指导值(三次征求意见稿)》中,结合行业生产特征、污染物理化和毒性性质,将污染物项目分为9类:金属与无机物、脂肪烃及其衍生物、单环芳烃及其衍生物、多环芳烃、多氯联苯与二口恶英、有机农药、石油烃和邻苯二甲酸酯,共包括121项土壤污染因子。但实际污染场地中,污染因子不限于这121项。如何合理筛选并科学监测特征污染物,从而进一步有效管控其环境、健康风险,是目前面临的一个难题。/pp  3.2 一些标准方法长期没有修订,新技术、方法难有法定地位/pp  正在修订的《农用地环境土壤环境质量标准》中,测定土壤中六六六和滴滴涕的方法(GB /T14550—2003),还规定可以用填充柱分离方法,而目前几乎很少有监测单位自行填充色谱柱,普遍是购买商品化毛细管柱进行分离测定。又如,原子吸收分光光度法是测定重金属所用的普遍方法,但以该方法为基础的标准方法-铜/锌、镍、铅/镉的测定方法是1997年颁布的,且分散在GB/T 17138、GB/T 17139和GB/T 17141等3个标准中,意味着要分析1个样品中的这5种元素时,至少要使用3种不同的标准方法,人力成本较高,时效性也不好。/pp  3.3 土壤环境监测基础性研究较少,对标准方法的完整性、系统性、科学性技术支持不足/pp  3.3.1 土壤粒径规定不统一/pp  无机样品测定时要求的粒径不统一(2.0、0.85、0.15、0.075mm等),使得样品研磨环节时效性、可比性较差 有机样品测定时是否研磨、研磨的尺度要求不一,实际操作时无所适从。/pp  土壤粒径是影响土壤光谱的重要因素之一,随着土壤粒径的减小,土壤光谱反射率呈现不同幅度的升高,小于0.154mm的土壤粒径对土壤光谱反射率的影响最大。《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166—2004)的“常规监测制样过程图”中规定,土壤样品自然风干、用四分法取压碎样、粗磨后,过孔径2mm尼龙筛后可进行样品入库存档,但在其中8.3.2小节,又规定过孔径0.25mm尼龙筛后,用于样品库存放以及土壤pH、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析,前后规定有矛盾。测定土壤pH时,有要求研磨成粒径为0.25mm的,也有要求磨成2mm的,所得的数据可比性如何,还有待商榷。/pp  《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166—2004)还规定,土壤元素全量分析是用研磨到全部过孔径0.15mm筛的样品,这个规定有些片面,如X射线荧光光谱法测定就需要将土壤样品研磨后过0.075mm筛。该规范中,要求用于农药测定的样品,要研磨到全部过孔径0.25mm筛,而早期的有机氯测定,的确是将样品研磨成粒径为0.25mm的,但通常土壤有机物(特别是易挥发、易分解等有机物)分析是用新鲜样品,掺拌无水硫酸钠或粒状硅藻土研磨成“细粒状”或“流砂状”,有的分析方法不要求过筛,有的要求过1mm的金属筛。/pp  3.3.2 酸消解体系不统一/pp  元素混酸(王水-高氯酸-氢氟酸)全溶、王水(部分全溶)、硝酸-过氧化氢法等前处理所用试剂体系不同,结果也不同,相应的结果评价体系并未一一建立,使得有些测定结果不可比、也无法评判。/pp  盐酸-硝酸-高氯酸-氢氟酸的混酸“全酸”体系对样品进行消解,获得的是元素的全量,即将土壤晶格中的元素也一并提取出来 而其他一些酸浸渍法(如盐酸-硝酸溶浸法、硝酸-硫酸-高氯酸溶浸法以及硝酸溶浸法等),对土壤中部分元素则是不完全的消解提取,测得的元素含量结果比“全酸”体系的测定结果要低。使用不同的前处理方法得到的分析结果,用同一个评价标准如《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)进行评价,不仅数据不可比,结论也不科学。/pp  3.3.3 元素形态分析、有效态分析,在不同的场合概念不明确/pp  在评估环境效应时,往往不用土壤中元素总量数值,因为元素的迁移性、生态有效性、在生物体中的积累能力(又称生物可给性),与该元素在环境中存在的物理形态及化学形态密切相关。生物可给性指化学物质被吸收的能力和可能的毒性,是研究不同的形态被生物吸收或在生物体内积累的过程。/pp  元素在环境中的物理形态与化学形态分析即为“形态分析”,目前广泛应用的形态分析方法是由TESSIER等提出的土壤样品重金属元素顺序提取法,该方法利用化学性质不同的提取剂选择提取样品中不同相态的金属元素,先后分别提取5态:可交换态、碳酸盐结合态、铁锰水合氧化物结合态、有机物和硫化物结合态和残渣态,有学者将这种方法归为物理形态分析。化学形态分析又可以分为筛选形态、分组形态、分配形态以及个体形态等分析。/pp  环境中的土壤元素有效态与生物可给性概念密切相关,它与作物吸收效率有关,指在植物生长期内能够被植物根系吸收的元素,其土壤中的含量与作物的吸收有较高的相关性。多数测定中有效态的提取液是二乙烯三胺五乙酸-氯化钙-三乙醇胺(DTPA-CaCl2-TEA)缓冲溶液,可浸提出土壤中的铜、铁、锰、锌、镉、钴、镍、铅等元素。也有用0.1mol/L HCl或水浸提土壤中有效硼的,还有用1mol/L乙酸铵-对苯二酚溶液浸提有效态锰,用草酸-草酸铵溶液浸提有效态钼,用pH为4.0的乙酸-乙酸钠缓冲溶液、0.02mol/L H2SO4、0.025%或1%的柠檬酸溶液浸提硅。酸性土壤中有效硫用H3PO4-HAc溶液浸提,中性或石灰性土壤中有效硫用0.5mol/L NaHCO3溶液浸提。土壤中有效钙、镁、钾、钠用1mol/L NH4Ac浸提,土壤中有效态磷用0.03mol/L NH4F-0.025mol/L HCl或0.5mol/L NaHCO3浸提。由于各元素有效态的浸提方法不同,至今针对污染元素有效态的限值标准还很难形成。/pp  在一些应用场合下,元素“形态分析”“有效态分析”概念并不很清晰,分析方法有差异,会造成不同分析方法所获得的监测结果可比性差,从而引起监测信息发布时的混乱,也难以成为污染土壤的健康风险判断和评估等工作的科学技术支撑。/pp  3.4 在方法的标准化、系统化方面尚有许多工作待开展/pp  3.4.1 缺少原位监测方法标准/pp  至今,为数不多的土壤原位(现场)监测方法,只是用于污染物的初步、快速筛查,以定性、半定量为主,检测范围有限,灵敏度也不高,没有形成方法标准,所得测定结果不能作为科学决策及环境管理的主要依据。/pp  3.4.2 样品前处理方法单独成为标准还是融入分析方法中,缺乏顶层设计/pp  美国EPA的方法体系是样品前处理方法与分析方法相对独立,使用时可以自由组合,但实验室要有自己的标准操作程序(SOP),明确自己所用的前处理、分析方法。如EPA3000系列的方法为固体样品有机物的前处理方法,其中EPA3540C方法为索氏提取、EPA3545A方法为加压流体萃取、EPA3546A方法为微波萃取、EPA3550C方法为超声波萃取等。而EPA8000系列为前处理后的有机样品分析方法,如EPA8260是GC-MS法测定挥发性有机物 EPA8270D是GC-MS法测定半挥发性有机物 EPA8290A是高分辨GC-高分辨MS测定二恶英 EPA8318A是用HPLC 法测定氨基甲酸酯类等。中国的方法体系中,往往前处理和分析是“捆绑”在一个方法中的,如《土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法》(HJ 743—2015)中,规定了微波萃取、超声波萃取、索氏提取、加压流体方法提取PCBs,并给出了具体的提取条件。但近期又有独立的前处理方法标准颁布,如《土壤和沉积物有机物的提取加压流体萃取法》(HJ 783—2016),规定该方法适用于土壤中有机磷农药、有机氯农药、氯代除草剂、多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多氯联苯等物质的提取。这样一来,原有方法体系中“前处理+分析方法”的模式就被打破了。“前处理+分析方法”的模式执行简单,规范性强,但若有新的前处理方法发展出来,由于重新考上岗证、将新方法纳入质量管理体系等工作需要一段时间,不能及时将新方法直接用于实践 单纯的前处理标准方法在具体实践中比较灵活,但存在与原有“前处理+分析方法”的规定可能不一致的问题,且可能会有某些实验室不制订规范的作业指导书,选用前处理方法比较随意,最终导致数据不可比。/pp  今后是否沿用原有的体系,还是前处理方法相对独立,需要从顶层设计上通盘考虑。/pp  3.4.3 质量保证与质量控制有待完善/pp  以前的标准方法中,质量保证与质量控制的内容较少 近年来颁布的标准方法中,从新方法制订的角度,规定了“精密度”和“准确度”等质控指标,由多家实验室对污染物分别进行多次重复测定而获得。在日常样品分析时,通常情况下分析人员无须对同一样品进行3次以上的重复测定,也不太可能就一个样品,去寻找其他实验室来比对测定。因此,“精密度”和“准确度”这2个质控指标在日常分析工作中指导意义并不大,需要研究制订日常工作中实用、有效的质控指标及其评价标准,尤其是不同土壤基质下样品的回收率、平行样的测定偏差等量化评价指标。/pp  3.4.4 方法的先进性、普适性较难兼顾/pp  标准方法的出台,原则上需要1家方法研制单位和另外至少6家验证单位,会导致一些需要用新型、价格较为昂贵的仪器(如高分辨GCMS、HPLC-MS-MS等)进行测定的污染物(如毒杀酚、多溴联苯醚等),其标准方法不能及时制订、颁布 而没有标准分析方法,又导致一些新型仪器推广使用受限,制约了新技术的发展。/pp  又如X-荧光分析法,地质部门已将其作为标准方法使用多年,实际工作中解决了批量样品的快速、准确检测,但由于环保部门使用较少、配置仪器设备的单位较少,对该方法性能了解不全面、应用经验不足,即使有标准方法颁布,在某些专项工作中还是不推荐使用。/pp  4 中国土壤环境监测方法发展建议/pp  4.1 加强土壤监测标准方法的顶层设计,合理增加土壤污染物的控制种类/pp  建议结合环境标准和污染控制标准的陆续更新工作,将标准方法体系规范化、系统化的规划和发展作为土壤监测标准方法顶层设计的重点,例如,合理厘清标准方法与技术规范的关系 慎重考虑今后是将样品前处理方法单独设为一种系列标准,与现有的实验室分析标准系列并行,还是融入分析方法中,成为“一体化”的标准 既继续发挥经典标准方法的作用、保持历史监测数据的连续性,又兼顾和吸纳先进、高效以及简易、快速的监测方法作为标准分析方法。/pp  《国家环境保护标准“十三五”发展规划(征求意见稿)》中,拟新增14个无机物的标准测定方法,其中新增测定组分有硫化物、氟化物、Tl、Sn、六价铬等 拟新增26个有机物的标准测定方法,其中新增测定组分有持久性有机污染物(PCB混合物、指示性毒杀酚、多溴联苯、多溴联苯醚、全氟辛基磺酸和全氟辛基羧酸、六溴环十二烷和四溴双酚A),农药(苯氧羧酸类农药、阿特拉津和西玛津、草甘膦、敌稗、代森锰锌、杀虫剂),酞酸酯类,烷基汞,总石油烃,挥发酚,醛/酮/醚类,苯胺类和联苯胺类等 另外,还拟新增其他指标:有机化学物质吸收常数、粒度、阳离子交换容量等标准方法。说明中国土壤监测标准方法(尤其是有机物的标准方法)开发已经受到一定的重视。建议在土壤目标污染物的选择上,针对农田地块,可以参考与土壤有关系的农作物、食品残留标准所控制的污染物(如相关食品安全国家标准) 针对企业用地,要在企业历史调查基础上,筛选特征污染因子,将与企业生产活动相关、对人体健康和土壤环境质量影响较大、有可能对土壤(地下水)产生高风险的污染物,初定为目标污染物,同时要综合考虑化合物特性(反应降解、土壤吸附性、挥发性等),目前的分析测试技术水平以及国内外土壤污染风险评价情况等,确定目标污染物,并参照国际方法、文献中相对成熟的方法,建立目标污染物的标准测试方法。/pp  4.2 及时更新标准方法,大力发展多组分同时测定的高效方法/pp  异位监测主要包括化学实验分析法和仪器分析法,目前几乎很少使用化学分析法研究土壤重金属、有机物,精度高、操作简单、可同时测多个项目的仪器分析法(如GC、HPLC、ICP-AES、X射线荧光光谱法等),以及仪器联用法是主流发展趋势,从分光光度法、原子吸收分光光度法到ICP、ICP-MS,从色谱法到色谱-质谱联用,所能测的目标物范围更广,监测精度从mg/kg到μg/kg,再到ng/kg,痕量污染物的检出限逐渐降低。《国家环境保护标准“十三五”发展规划(征求意见稿)》中,新增的分析方法有ICP-AES、催化热解-原子吸收法、HPLC-MS、GC-原子荧光法等,也吸纳了仪器联用的技术手段。食品安全国家标准中,水果和蔬菜、粮谷、茶业中,分别同时测定500、475、448种农药残留,这种多残留的测定技术也值得环保领域借鉴。/pp  4.3 科学研究标准方法,加强其系统性、协调性/pp  今后土壤监测标准方法开发可紧紧围绕土壤质量标准、污染场地修复限值、农产品标准等的需求,也可以将相对成熟的文献方法进行标准适用性转化,相对缩短方法标准研制的周期 在方法规定的细节方面进一步予以梳理(如元素筛分的粒径相对统一),便于提高测定效率 在测定方法与评价标准的匹配性方面要予以重视,土壤元素总量、形态和有效态测定方法均各有侧重,元素总量符合国家现行的土壤评价标准体系,且测定体系相对统一,结果可比性强 元素有效态能有效评估污染物可能的迁移、土壤污染对地下水的影响,更能反映环境效应,这些监测的目的不同,均需要研究,不可厚此薄彼 另一方面,应将总量、形态、有效态的评价方法与监测方法一一匹配,不管是元素形态分析还是有效态分析,需要模拟植物在土壤中生长的实际情况与多种因素对形态及生物可给性的综合影响,通过大量实测数据,探索具有普适意义的生物可给性方法学,并最终形成规范化的分析方法体系及可操作的控制标准体系。/pp  4.4 鼓励原位监测方法的探索,使之尽可能准确、标准化/pp  原位监测可实现快速、非破坏、大面积地监测土壤污染物,实验周期短,目前研究热点有便携式X-荧光光谱、高光谱遥感探测、生物发光技术(针对无机物)、便携式GC-MS(针对有机物)等,但技术大多处于定性或半定量化试验阶段,研究思路可借鉴,大面积推广应用仍需验证。对区域土壤进行监测时,可先用原位监测进行前期摸底调查,然后有针对性地重点选择异常点或面,用标准方法深入监测。原位监测的总体趋势是向精度更高的微观探索技术和节约时间成本的中观、宏观监测技术发展,不仅可用遥感技术对土壤重金属进行实地定位观测,还可用不同时期的影像叠加,对比观测土壤质量变化情况 通过近红外、热红外接收的遥感影像、光学侦测和修正(LIDAR)探测、计算得到组分含量,实现土壤污染物的定性、定量监测。/pp  5 结论/pp  中国土壤监测标准方法包括国家标准、行业标准两大类,其中国家标准和环保行业标准侧重于土壤污染物的检测,农业和林业行业标准侧重土壤营养元素及其有效态、理化指标的检测。在现行标准方法中,监测污染物的数量不足,一些标准方法长期未修订导致新技术和新方法尚无法定地位,土壤环境监测的基础性研究较少,对标准的完整性、系统性、科学性技术支持不足,在方法的标准化、系统化方面尚有许多工作待开展。建议加强土壤监测标准方法的顶层设计,合理增加土壤污染物的控制种类 及时更新标准方法,发展多组分同时测定的高效方法 科学研究标准方法,加强其系统性、协调性 鼓励进行原位监测方法的探索,使之尽可能地准确、标准化。/p

环境土壤高监测相关的方案

环境土壤高监测相关的资料

环境土壤高监测相关的论坛

  • 说说国家土壤环境监测网

    说说国家土壤环境监测网国务院《土壤污染防治行动计划》中明确“开展土壤污染调查,掌握土壤环境质量状况,建设土壤环境质量监测网络”。2014年底,环境保护部组织开展国家土壤环境监测网络(简称“国家网”)建设,中国环境监测总站(简称“总站”)负责实施。国家网为国家事权,由总站按照统一监测方法、统一技术要求和质量管理规则的管理模式组织实施。国家网的监测点位由背景点、基础点和监控点(暂定名称)3类点位组成,按照科学性与可行性、代表性和经济性、继承性和发展性、稳定性和动态性的原则进行布设,以客观准确反映全国土壤环境质量整体状况、变化趋势和潜在风险。拟定4万个点,2017年底前完成;2020年底前,依据每年例行监测结果和“全国土壤污染状况详查”(简称“土壤详查”)结果完成调整和更新。

  • 环境土壤检测

    [font=微软雅黑, &][color=#666666]壤污染调查与检测,是摸清土壤污染底数和土壤污染防治的基础性工作。“土十条”中明确要求开展农用地和重点工业企业用地土壤污染状况详查,建设土壤环境质量监测网络和建立调查评估制度,广电计量可提供科学、可靠的调查和检测技术作为保障。[/color][/font]点击链接查看更多:[font=&][size=18px][color=#333333][url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29819.html[/url][/color][/size][/font]随着我国经济社会的快速发展,当前土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,已成为全面建成小康社会的突出短板之一。2016年,国务院印发《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”),对今后我国土壤污染防治工作做出了全面战略部署,要求到2020年,全国土壤污染加重趋势得到初步遏制,土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控。2019年,新出台的《土壤污染防治法》正式实施,为开展土壤污染防治工作,扎实推进净土保卫战提供法治保障。[b]检测周期[/b]7个工作日 可提供加急服务[b]服务内容[/b]《农用地土壤污染风险筛选与管制项目》(GB 15618-2018)《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(GB 36600-2018)耕地质量类检测项目

  • 【原创大赛】《土壤环境监测分析方法》之样品制备

    土壤样品的制备方法前 言 “十三五”国家将建成由35000个监测点位构成的土壤环境质量监测网络,其中普查点位20000个,每五年进行一次监测,风险点位15000个,一年进行一次监测。根据国务院办公厅印发的国办发〔2015〕56号《生态环境监测网络建设方案》精神:“健全生态环境监测法律法规及标准规范体系。研究制定环境监测条例、生态环境质量监测网络管理办法、生态环境监测信息发布管理规定等法规、规章。统一大气、地表水、地下水、土壤、海洋、生态、污染源、噪声、振动、辐射等监测布点、监测和评价技术标准规范,并根据工作需要及时修订完善。增强各部门生态环境监测数据的可比性,确保排污单位、各类监测机构的监测活动执行统一的技术标准规范。为了规范、指导和统一全国土壤环境监测工作,环保部成立了以监测司和中国环境监测总站领导组成的《土壤环境监测分析方法》领导小组,并由总站牵头,魏复盛院士领衔于2015年7月启动了《土壤环境监测分析方法》的编写工作。 相比水环境和环境空气质量监测,我国的土壤环境监测体系与质量控制指标严重滞后,在用的监测方法体系混乱,技术方法存在明显错误,所采用方法多来自农业(NY)、环境(HJ)、林业(LY)和国土(DD和DZ)等行业标准,不仅来自不同行业的同一方法存在差异,就环保部门自己不同版本的方法也各说各话,错误不少(详见http://bbs.instrument.com.cn/topic/5941369_1#floor_3)。从为广大环境监测工作者提供一本具有实用性、科学性和先进性重要参考书和工具书的思路出发,笔者现将所承担该书有关“土壤样品制备方法”的送审稿贴出来让大家先审。由于个人水平和理解有限,方法内容不当之处和疏漏在所难免,恳请版友批评指正和加入讨论。

环境土壤高监测相关的耗材

  • AMS环境土壤取样套件
    AMS环境土壤取样套件产品用途AMS环境土壤取样套件全部为不锈钢组件,适用于田间土壤污染水平高或需要采样器能耐酸的情况下。钻头直径有5.72厘米和8.26厘米两种规格可选,都使用5/8英寸螺纹连接头.AMS环境土壤取样套件产品技术规格209.57环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径5.72厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径3.49厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径3.49厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径3.81厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个。209.55环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径8.26厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径5.08厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径5.08厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径5.08厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个。209.58环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径5.72厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径3.49厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径3.49厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径3.81厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管25个、塑料盖50个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个、含氟聚合物薄膜50片、#2不锈钢铲1把。209.56环境土壤取样套件连接方式5/8英寸螺纹钻头直径8.26厘米手柄长度45.72厘米分离式土壤柱状采样钻头直径5.08厘米×长度15.24厘米钻杆1.2米塑料衬管直径5.08厘米×长度15.24厘米扳手长度30.48厘米不锈钢刷直径5.08厘米×长度30.48厘米.基本配置常规取土钻头1个、沙土取土钻头1个、泥土取土钻头1个、橡胶涂层手柄1个、分离式土壤柱状采样钻头1个、常规滑动锤1个、钻杆3根、塑料衬管1个、塑料盖2个、扳手2把、wan能滑动扳手1把、不锈钢刷1把、豪华便携箱1个、含氟聚合物薄膜50片、#2不锈钢铲1把。
  • 北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡测量仪 北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡 北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡
    北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡测量仪,说明书,售后服务,特点,现货:1.体积小、重量轻,便于携带。2.灵敏度高、功耗低,交、直流两用,直流电源可支持仪器工作30h。3.USB数据传输接口,蓝牙打印。北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡测量仪,说明书,售后服务,技术性能1.灵敏度:≥0.68cpm/[Bq?m-3]2.本底计数率:≤0.3cpm3.测量范围环境空气氡:(3~100000)Bq/m3土壤氡:(300~300000)Bq/m3氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2?s]水中氡:(0.003~100)Bq/L4.测量重复性误差:≤5%(氡室浓度2000Bq/m3,环境湿度65%,温度25℃)。5.长期稳定性(8h)误差:≤10%6.电源:锂离子充电电池/交流电,电池供电可连续工作30h。7.工作环境温度:-10℃~+40℃湿度:相对湿度≤90%(+40℃)8.探测器:硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统9.数据存储:可存储2000个数据10.操作模式:单点检测或连续监测11.显示器:LCD液晶显示12.取气方式:主动泵吸式13.测量时间空气氡:31min土壤氡:11min氡析出率:30min水中氡:31min14.打印数据:日期、时间、点号和检测结果15.尺寸:(330×210×170)mm16.重量:5㎏(主机)北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡测量仪,说明书,售后服务,认证中国计量科学研究院检定并出具检定证书北京核地,核地测氡仪,北京核地FD216,FD216环境氡,土壤氡测量仪,说明书,售后服务,特点,现货
  • 北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡
    北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡, 说明书,操作指南,售后服务,特点1.体积小、重量轻,便于携带。2.灵敏度高、功耗低,交、直流两用,直流电源可支持仪器工作30h。3.USB数据传输接口,蓝牙打印。北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡,技术性能1.灵敏度:≥0.68cpm/[Bq?m-3]2.本底计数率:≤0.3cpm3.测量范围环境空气氡:(3~100000)Bq/m3土壤氡:(300~300000)Bq/m3氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2?s]水中氡:(0.003~100)Bq/L4.测量重复性误差:≤5%(氡室浓度2000Bq/m3,环境湿度65%,温度25℃)。5.长期稳定性(8h)误差:≤10%6.电源:锂离子充电电池/交流电,电池供电可连续工作30h。7.工作环境温度:-10℃~+40℃湿度:相对湿度≤90%(+40℃)8.探测器:硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统9.数据存储:可存储2000个数据10.操作模式:单点检测或连续监测11.显示器:LCD液晶显示12.取气方式:主动泵吸式13.测量时间空气氡:31min土壤氡:11min氡析出率:30min水中氡:31min14.打印数据:日期、时间、点号和检测结果15.尺寸:(330×210×170)mm16.重量:5㎏(主机)北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡,北京核地FD216环境氡、土壤氡、水中氡
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