土壤采样终端管理系统

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土壤采样终端管理系统相关的厂商

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    丹东瑞特科技有限公司是一家专注于环境监测仪器的高新技术企业, 专注于环境监测细分市场,环境空气领域主要产品有多滤膜PM2.5采样器、多通道PM2.5采样器、滤膜采样校准系统、滤膜自动称重系统,整套环境空气颗粒质控解决方案,运维安防数据管理平台系统为空气站、水站运维提供有效的管理抓手。环境土壤领域主要产品有土壤采样系统、土壤采样终端、电动土壤采样器、油动土壤采样器、土壤样品运输、土壤干燥箱等土壤采样和前处理解决方案。我们秉承专业、敬业、激情、创新的发展理念,坚持以客户为本、以诚信为先的准则,用心解决用户的实际需求,以优质的产品、先进的技术为客户提供完美的服务。
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  • 目前是我国最大的土工实验室仪器制造企业,同时兼做公路仪器。公司主要产品有三轴仪系列、土工试验室微机数据采集处理系统、固结仪系列、剪力仪系列、击实仪系列、光电仪系列、沥青公路试验仪系列。
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  • 专业 Android wince mobile系统物联网PDA打印一体机 手持打票机 智能POS 手持POS终端,采集器 盘点机供应商和移动应用解决方案的提供商 浩瀚技术是一家主要提供安卓打印终端,手持PDA移动POS终端设备,安卓Android手持终端,rfid平板电脑,现场管理的手持POS终端设备提供商、同时为各行业提供企业移动应用解决方案服务商。 提供各类PDA行业应用软件定制开发,PDA带打印小票终端设备
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土壤采样终端管理系统相关的仪器

  • 申贝科学仪器土壤监测的特点之一是地域广泛,无论是到田间采集耕地土壤样品,还是到矿区或企业周边去采集疑似污染的土壤样品,地点都相对偏远,有些点位甚至在人烟稀少或人类罕至的地方 土壤监测的循环周期比较长,一般以年计,所以,土壤样品采样时的点位或企业信息再核查非常重要。申贝土壤采样管理系统”(简称“系统”),解决了日常工作中的一些难题,在客观见证、联动共享、规范操作和便捷高效等方面发挥了常规手段所不能替代的作用。客观见证,助力采样土壤采样管理系统的定位系统除了引导监测人员顺利到达目标点位外,还能通过航迹或经纬度记录等客观证明其行为的有效性,实现行为真实性的可控化 同时,国家统一设定了采样点的允许偏离距离,即只有在允许范围内才能识别和上传采样信息,限定了采样点与目标点的偏差范围,实现采样和质量控制目标的量化管理。在线管理,实现联动共享监测任务、实施计划、执行状况和工作动态等各类信息全部在线管理,实时可见,不仅促进了国家与地方、办公室与现场的联动交流,解决了信息不对称等难题,实现了管理手段和各类资源的共享,提高了工作效率和管理水平,而且为开展随机抽查提供了基础条件和技术可行性。 土壤手持采样终端采测分离,辅助质量控制“土壤采样管理系统”设计了多种样品编码模式,一是在采样现场生成样品的随机码,与点位信息和原始样品编码隔离,样品变成“盲样”,实现全部采测分离 二是每个样品都可以进行分样或重新随机编码,包括多次转换编码或一样多码,并能将任何一个样品下发给指定实验室,具有全部独立设码、后台关联和自动解码等功能,有效支撑各类质量控制措施的多元化管理,例如现场平行样、实验室内平行样、实验室间平行样和质控样品等。 强制约束,促进规范完整土壤采样管理系统建立了不同权限的人员库,通过注册和审核的技术人员库及其分配的用户名,自动识别和审核现场采样人员的身份,特别是规定到现场的人员必须到场,否则不能成功上传信息 通过规定必填信息,强制执行点位信息和周边环境的再核查,保证采样的有效性和操作留痕 限定照片拍摄方位和数量,实现现场操作规范。5便捷操作,提高效率和质量将现场应该填写的采样信息,全部显示在屏幕上并有点选或下拉提示,而且系统中的原有信息都不需要再次录入,以方便操作和减少差错 各类信息在线上传和数据交互,提高了工作实效 信息化管理也减少了传统质量管理工作中的填写错误和信息复核等工作,并使工作质量评价更客观、信息统计更快捷。1.现场记录精确:GPS定位自动识别信息,现场环境信息录入。2.智能拾取:采样时间、天气情况自动拾取。3.数据联动:有效解决信息不对称问题。4.多种编码模式:从编码上实现采测分离,为质控管理措施提供多元化支撑。5.流程控制:采样环节实现管理痕迹化,对整个过程实行强制约束,保证操作的规范性。6.选择录入:土壤类型、土壤质地、土壤颜色、土壤湿度等。 下图为APP应用软件界面截图:
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  • 土壤样品采集手持终端S1可以在现场执行导航、GPS定位、接受采样任务指令、现场录入保存并上传现场记录,实现采样人员对土壤采样质量管理。解决了日常生活中的一些难题,在客观见证、联动共享、规范操作和便捷高效等方面发挥了常规手段所不能替代的作用。主要特点:GPS定位记录实际样点经纬度,采样布点、现场位置坐标、海拔高度自动识别等信息,客观证明其行为的有效性。能够设定采样点偏离距离。采样时间、天气情况自动拾取。管理者、实验室、采样现场数据联动,有效解决信息不对称问题。设计了多种样品编码模式,从编码上实现采测分离,为各类质量控制措施的多元化管理提供支撑。土壤样品采集手持终端S1对采样环节实现痕迹化管理,对整个过程实行强制约束,保证操作的规范性。土壤类型、土壤质地、土壤颜色、土壤湿度 选择录入。采样点照片信息输入(样点采样前、样点采样后、东侧、西侧、南侧、北侧 GPS截图照片、负责人现场照片)采样:土壤采样点确认采样人员找到目标点位后,在现场持“样品采集手持终端”确认预设采样点坐标,必须观察坐标点所在位置是否符合土壤采样的代表性要求,在允许范围内(与目标点位位移距离一般不超过30m)优选采样点,多点混合采样坐标以中心点为准。人为干扰较大的陡坡地、低洼积水地、住宅、道路、沟渠以及粪堆附近等处不具代表性,不宜为采样点。农用地有垅的农田要在垅间采样,剖面采样以剖面层次较清楚、发育完整为佳,不宜在多种母质母岩交错地质环境处设采样点。
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  • 土壤样品保存的重要意义 土壤样品是土壤基础信息的载体,承载着国家战略性土壤标本资源信息,浓缩了当前土壤环境现状,宏观地代表了土壤中重金属污染等土壤生态环境状况,利用土壤样品的生化指标分析,对生态系统结构与功能、生物地球化学循环的理论研究以及农业、江河、湖海、草原、沙地、林业等生产实践均有重要的意义;土壤样品的及时收集和保存可为国土资源、生态环境和现代农业科学研究提供基础研究保证。因此,作为全国第三次土壤普查的重要建设任务,土壤样品库在永久有效存放土壤样品、展示土壤相关研究成果及普及土壤保护知识等方面,发挥着重要作用;然而目前普遍使用的土壤样品库大多采用密集柜型或传统货架型,在样品存效率、样品安全性、展示性、样品管理等方面不能适应新时代土壤监测保存的基本要求,因此,建立自动化、高效率的现代化土壤样品库需求极为迫切。产品简介兰友科技基于土壤档案永久保存的基本要求,集合数字化信息化样品库时代的设计理念,采用人工智能的技术手段,推出原创性的蜂窝结构高密度自动化土壤样品永久有效保存、展示及存取管理系统,样品斜置紧密排列,可根据资金预算选择采用人工关节五维度机械臂式全自动存取或电子引导式手动存取,配置灵活,定制化设计满足不同场地要求。产品特点全防震设计,解决传统货架式或密集柜式样品架倾倒、坠落致使样品受损的风险。采用倾斜式独立样品蜂窝结构单元,高密度存储,提高空间利用率,是传统密集柜存放量的2倍以上。基于RFID编码技术,每个样品独立受控,智能存取,路径优化,一键存取,电子导引,可与FASP系列全自动土壤样品制备系统关联,一码通用。样品架过道间隔陈设,每一个样品整齐陈列,清晰可视,提升样品库的展示性。可根据场地条件和用户预算,灵活配置机械臂全自动存取或手动存取。兼容性强,玻璃瓶、塑料瓶、样品袋等不同装样器皿均可兼容。自动化盘点库存,轻松实现样品出入库智能化管理。主要功能高密度土壤样品保存架:样品架采用蜂窝机构,一样一码一固定位置,每个样品360°隔板保护,电子标签,位置状态数字显示。存取升降机械臂:五自由度机械臂自动存取,完成对土壤样品抓取、提升、放置和状态确认。自动升降,离地最低10cm,最高3.3米。人工存取模式下配置自动升降车。存取控制:智能存取,完成路径规划,电子标识导引,状态数字化显示,对库容余量、状态、位置动态显示。样品登记交接:二维码、射频码双码确认,瞬时完成所有样品出入库登记。每样品盘16个,可多样品盘协同。手持终端,实时电子引导,动态展示样品库信息。防震、防盗(红外感应报警)、防鼠、防潮、避光、防水、防锈。主要标准依据《第三次全国土壤普查样品长期保存技术指南》《HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范》 中国环境监测总站土字【2018】407号《土壤样品制备流转与保存技术规定》等典型应用领域土壤三普样品库其他标准样品保存库
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土壤采样终端管理系统相关的资讯

  • 【干货】土壤监测技术—土壤采样如何减少误差?
    随着《土壤污染防治行动计划》(以下简称“土十条”)的发布,很多业内人士分析认为,未来5年我国的土壤检测市场潜力巨大,可高达520亿元。  土壤污染实际状况的把握和风险管控的前提是采样的代表性和检测的准确性。但是笔者在考察中发现,实际操作时,土壤采样的代表性、采样密度以及检测准确性等有时却成为土壤检测的技术瓶颈。  事实上,土壤本身是个高度不均匀的介质,采样误差远远大于分析误差。  有研究对1亩地这样一个土体性质变化不大的地块随机选取9 个样点,分别采集9 个土样,分析土壤有效磷含量。结果发现样品间的方差是平行样的6倍,是仪器读数重复的73倍,足见采样误差比起仪器分析误差大得多。  同样,另一个案例对一个长40米宽32米的田块进行8米×8米的网格采样,对所采的20个样品分析全氮发现,采样误差远远大于分析误差。  因此土壤污染研究中的采样问题可能成为时下土壤检测行业的瓶颈。为此我们有必要说说土壤采样如何减少误差这一问题。  土壤是个开放体系。在生态系统中,土壤位于水圈、大气圈、岩石圈和生物圈的核心圈。土壤圈本身是个开放体系,和4个圈层存在着物质和能量的交换。大气圈和水圈的污染物质一部分会进入土壤,造成土壤污染。  根据进入途径的不同,重金属等污染物在空间分布上有着很大的差别。对于通过点源如冶炼厂的污染排放进入土壤的污染物,其以污染点为中心分布,同时,污染物的空间分布还受常年主导风向的影响显著,点源的影响范围和程度受到点源的排放量、烟囱高度、地形、气象条件的影响。  对于水源污染,一般呈现沿着河流两岸污染的线型分布特征,且受地形影响很大。由于土壤具有较大的吸附性能,进入稻田后,重金属在田块中非常不均匀。据日本科学家研究,一个54米长的田块中,镉、锌、铅等元素的浓度可以相差一倍,镉分别是2.02毫克/千克和1.04毫克/千克,铜分别是348毫克/千克~168毫克/千克,锌分别是101毫克/千克~53.1毫克/千克 且田块左右两侧数值也不尽相同。  而在我国台湾地区的研究中,一个50米的田块进水口的镉浓度可以高达7.0毫克/千克,而出水口可以低到0.2毫克/千克,相差高达35倍。如果没有多点采样,容易对田块的污染状况造成误判。  在大气、水、土壤等环境要素中,唯有土壤是最不均匀的介质。土壤是一个多相的疏松多孔体系,同时也是一个胶体体系、化学体系、生物体系,还是一个氧化还原体系。  所以污染物进入土壤后会发生各种各样的物理、化学和生物学过程而重新分布。固然到达土壤表面的污染物主要分布于土壤的表面,但重金属主要是被黏土矿物部分吸附,因此其之后的分布则受到黏土矿物分布的影响。  有研究测定土壤表层0~15厘米的土壤镉含量为5.0毫克/千克,但如果分离出其黏土部分,测定到的镉含量则高达18毫克/千克。由于土壤中镉主要吸附在其中的黏粒上,所以采集土样时主要土壤质地的差异将带来显著的影响。  因此,在耕作过程中,土壤颗粒的再分布容易造成土壤重金属的分异。有日本科学家研究表明,在进行犁耙田后,由于土壤黏粒的上浮以及随后其沉淀于土壤表层,水田表层3厘米土层的重金属含量可以比其下的土层高出一倍以上。所以采样时务必上下均匀取样,否则容易带来误差。  在进行重金属分析的采样过程中,除了避免采样工具和器具带入的污染外,必须确定采样方式(蛇形、对角线、梅花点等),进行多点采样(通常5点或以上)、采集混合样 单点采样则必须是上下均匀采样。  而对其他有机污染物的采样,考虑到污染物的性质(挥发性、光分解等),更应该采取各种相对应的采样对策,以确保采样带来的误差降到最小。
  • 重庆开展土壤全面体检 已完成2398个样点调查采样
    12月5是世界土壤日,今年世界土壤日主题为:土壤,食物之源。重庆市农业农村委员会消息,第三次全国普查启动后,重庆市在江津区和南川区开展了试点,截至目前,已完成国家下达的试点区2398个样点外业调查采样任务。健康肥沃的土壤是粮食安全和人类健康的重要保障,通过土壤普查可以清楚了解到土壤类型及分布规律,查清土壤资源数量和质量。普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑,也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。我国已先后开展了两次土壤普查(1958年-1960年开展了第一次普查,1979年-1994年开展了第二次普查)。重庆市第三次全国土壤普查领导小组办公室相关负责人介绍,通过前两次普查结果显示,重庆市在复杂的地质、地貌、气候等条件下,兼受人为活动影响,形成了丰富多样的土壤类型。西部方山丘陵区,紫色土和水稻土广泛分布;中部平行岭谷区,紫色土、黄壤、石灰(岩)土呈带状相间分布;东北部和东南部则主要分布着黄壤、黄棕壤和山地草甸土等。目前正在开展的第三次全国土壤普查(2022年-2025年),普查对象包括全国耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤。普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。第三次全国普查启动后,重庆市在江津区和南川区开展了试点,截至目前,已完成国家下达的试点区2398个样点外业调查采样任务,开展了试点区特色农产品生产区域和高标准农田建设区域两项土壤专题调查。正在加紧推进试点内业测试化验、成果汇交汇总、与农村土地承包经营权确权成果套合试点等。剖面样调查采样。西南大学资源环境学院供图上述负责人介绍,接下来,将按照第三次全国土壤普查时间节点要求,加快推进土壤普查试点工作,及时上报试点成果、总结试点经验,早部署早安排,在2023年起全面开展全市土壤普查,确保到2025年完成我市土壤全面体检,全面查明全市土壤类型及分布规律、查清土壤质量家底,尽快提升全市土壤资源保护和利用水平,为守住耕地红线、推进高标准农田建设与改造提升、确保粮食安全奠定坚实基础。此外,为提高全民保护土壤意识,促进广大市民知晓我国及重庆市土壤资源情况,鼓励全社会珍惜爱护土壤,提高人们对维护健康生态系统和人类福祉重要性的认识。世界土壤日前后,重庆市第三次全国土壤普查领导小组办公室和西南大学联合举办重庆市2022年世界土壤日科普活动暨西南大学第二届土壤文化节活动,面向全市征集重庆市2022年世界土壤日活动手绘宣传图,开展重庆市2022年世界土壤日知识竞赛,举行科普博文推送以及专家科普讲座等。(重庆市农业农村委员会供稿)
  • 【评论】采样成为土壤检测行业的技术瓶颈
    p   随着《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)的发布,很多业内人士分析认为,未来五年我国的土壤检查市场潜力巨大,可高达520亿元。 /p p   土壤污染实际状况的把握和风险管控的前提是采样的代表性和检测的准确性。但是笔者在考察中发现,实际操作时,土壤采样的代表性、采样密度以及检测准确性等有时却成为了土壤检测的技术瓶颈。 /p p   事实上,土壤本身是个高度不均匀的介质,采样误差远远大于分析误差。 /p p   有研究对1亩地这样一个土体性质变化不大的地块随机选取9 个样点,分别采集9 个土样,分析土壤有效磷含量。结果发现样品间的方差是平行样的6倍,是仪器读数重复的73倍,足见采样误差比起仪器分析误差大得多。 /p p   同样的,另一个案例对一个长40米宽32米的田块进行8米× 8米的网格采样,对所采的20个样品分析全氮发现,采样误差远远大于分析误差。 /p p   因此土壤污染研究中的采样问题可能成为时下土壤检测行业的瓶颈。为此我们有必要说说土壤采样如何减少误差这一问题。 /p p   土壤是个开放体系。在生态系统中,土壤位于水圈、大气圈、岩石圈和生物圈的核心圈。土壤圈本身是个开放体系,和四个圈层存在着物质和能量的交换。大气圈和水圈的污染物质一部分会进入土壤,造成土壤污染。根据进入途径的不同,重金属等污染物在空间分布上有着很大的差别。对于通过点源如冶炼厂的污染排放进入土壤的污染物,其以污染点为中心分布,同时,污染物的空间分布还受常年主导风向的影响显著,点源的影响范围和程度受到点源的排放量、烟囱高度、地形、气象条件的影响。 /p p   对于水源污染,一般呈现沿着河流两岸污染的线型分布特征,且受地形影响很大。由于土壤具有较大的吸附性能,进入稻田后,重金属在田块中非常不均匀。据日本科学家研究,一个54米长的田块中,镉、锌、铅等元素的浓度可以相差一倍,镉分别是2.02和1.04毫克/千克,铜分别是 348~168毫克/千克,锌分别是101~53.1毫克/千克 且田块左右两侧数值也不尽相同。而在我国台湾地区的研究中,一个50米的田块进水口的镉浓度可以高达7.0毫克/千克,而出水口可以低到0.2毫克/千克,相差高达35倍。如果没有多点采样,容易对田块的污染状况进行误判。 /p p   在大气、水等环境要素中,唯有土壤是个最不均匀的介质。土壤是一个多相的疏松多孔体系,同时也是一个胶体体系、化学体系、生物体系,还是一个氧化还原体系。 /p p   所以污染物进入土壤后会发生各种各样的物理、化学和生物学过程而重新分布。固然到达土壤表面的污染物主要分布于土壤的表面,但重金属主要是被黏土矿物部分吸附,因此其之后的分布则受到黏土矿物分布的影响。有研究测定土壤表层0~15厘米的土壤镉含量为5.0毫克/千克,但如果分离出其黏土部分,测定到的镉含量则高达18毫克/千克。由于土壤中镉主要吸附在其中的黏粒上,所以采集土样时主要土壤质地的差异将带来显著的影响。 /p p   因此,在耕作过程中,土壤颗粒的再分布容易造成土壤重金属的分异。有日本科学家研究表明,在进行犁耙田后,由于土壤黏粒的上浮以及随后其沉淀于土壤表层,水田表层3厘米土层的重金属含量可以比其下的土层高出一倍以上。所以采样时务必上下均匀取样,否则容易带来误差。 /p p   在进行重金属分析的采样过程中,除了避免采样工具和器具带入的污染外,必须确定采样方式(蛇形、对角线、梅花点等),进行多点采样(通常5点或以上)、采集混合样 单点采样则必须是上下均匀采样。而对其他有机污染物的采样,考虑到污染物的性质(挥发性、光分解等),更应该采取各种相对应的采样对策,以确保采样带来的误差降到最小。 /p

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  • 土壤采样器用途有哪些

    土壤采样器用途有哪些

    土壤采样器是一种用于采集土壤样本的工具,它在农业、环境科学、土壤学和土壤管理等领域中具有广泛的应用。以下是土壤采样器的一些主要用途:  土壤分析和测试:土壤采样器用于采集不同深度和位置的土壤样本,以进行实验室分析和测试。这些测试包括土壤质地、 pH 值、养分含量、有机物含量、微生物活性等,有助于了解土壤的化学和生物特性。  土壤肥力评估:农民和农业专业人员使用土壤采样器来采集土壤样本,以评估土壤的肥力水平。这有助于确定何种类型的肥料和营养元素需要添加到土壤中,以支持作物的生长和提高农产品产量。  土壤污染检测:在环境科学和土壤污染调查中,土壤采样器用于收集可能受到污染的土壤样本。这些样本随后可以进行分析,以确定土壤中是否存在有害物质,如重金属、有机污染物或化学物质。  土壤改良规划:土壤采样有助于规划土壤改良措施。通过了解土壤的特性,可以制定针对性的改良计划,如 pH 调节、有机物添加、灌溉管理等,以改善土壤的质量和农田的产量。  土壤研究和教育:在土壤学研究和教育领域,土壤采样器用于收集样本以进行研究或教学。学生和研究人员可以使用这些样本来了解土壤的复杂性和其在生态系统中的作用。  总之,土壤采样器是一项重要的工具,用于获取土壤样本,进而进行土壤分析、管理和研究。它在农业、环境保护、土壤学和相关领域中发挥着关键的作用,有助于维护土壤质量、提高农产品产量、监测土壤污染和支持可持续土壤管理。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309220955066809_9201_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 土壤健康全景之土壤管理

    [size=16px]在现代农业和环境保护领域,土壤检测与监测扮演着至关重要的角色。它们不仅为农业生产提供科学依据,还有助于实现土地资源的可持续利用。[/size][size=16px]土壤检测是一项综合性技术,它通过分析土壤样本,揭示土壤的物理、化学和生物特性。这些特性包括土壤肥力、污染水平、酸碱度、有机质含量以及微生物活性等,对于指导农业生产、保护环境和实现可持续发展至关重要。通过测定土壤中的氮、磷、钾等主要营养元素以及微量元素,可以评估土壤的肥力状况。这有助于制定合理的施肥计划,提高作物产量,同时避免环境污染。同时,识别和量化土壤中的重金属、有机污染物以及病原体等,对于防止土壤污染、保护地下水资源和维护生态平衡具有重要意义。[/size][size=16px]土壤的酸碱度直接影响植物生长和土壤微生物活动。测定pH值有助于了解土壤的酸碱环境,为土壤改良和作物种植提供科学依据。土壤有机质是土壤肥力的重要指标,影响土壤结构和保水能力。土壤水分状况关系到作物生长和灌溉管理。这些参数的检测有助于优化农业实践,提高资源利用效率。此外,土壤微生物在维持土壤健康和促进植物生长中起着关键作用。分析土壤微生物群落的结构和功能,有助于理解土壤生态系统的健康状况。[/size][size=16px]土壤检测通常包括采样、实验室分析和结果解读。采样时需考虑土壤的代表性和深度,实验室分析则依赖于化学和生物技术,如光谱分析、色谱分析等。结果解读需要专业知识,以便将数据转化为实际的农业管理建议。[/size][size=16px]土壤监测是确保土壤健康和农业生产可持续性的关键环节。它涉及对土壤质量的定期评估和跟踪,目的在于及时发现土壤变化,预防和解决土壤退化问题,为农业生产提供科学决策支持。监测土壤的物理特性,如质地、结构、密度和渗透性,可以评估土壤的耕作适宜性和改良需求。化学特性监测,包括pH值、营养元素含量、有机质含量以及重金属和有机污染物水平,是指导合理施肥和土壤改良的重要指标。土壤微生物多样性和活性的监测,揭示土壤生物活性和生态平衡状态,为生态农业和土壤生物修复提供依据。通过建立土壤质量数据库,分析土壤质量随时间的变化,为土地管理政策和农业实践提供科学依据。随着物联网和遥感技术的发展,实时土壤监测成为可能。安装土壤传感器和使用无人机等技术,可以实时收集土壤水分、温度、盐分等数据,为精准灌溉和作物管理提供即时信息。[/size][size=16px]总之,土壤检测与监测是现代农业和环境保护的基础工作。通过综合运用传统和现代技术,我们可以更有效地管理土壤资源,提高农业生产效率,保护和改善土壤环境,实现农业可持续发展。定期进行土壤检测与监测,不仅能够及时发现和解决土壤问题,还能为农业生产提供精准的科学指导,促进生态平衡,保障人类和地球的未来。[/size][size=16px]土壤营养、修复、消毒、生态和管理工作是现代农业可持续发展的关键。通过科技创新和管理实践,可以有效提高土壤肥力,保障作物健康,实现农业生产的绿色发展。全球多家农业科技公司正在研发和推广相关技术和产品,为农民提供支持,共同推动农业的可持续发展。[/size]

  • 【我们不一YOUNG】+污染场地土壤采样调查如何布点?

    为了全面了解和掌握土壤污染状况,根据不同的场地条件,选择以下采样调查布点方法:1.简单随机布点。所有的采样点均采用随机设置的方法。在场地内没有明确的污染源、且场地内土壤类型基本一致的情况下可采用此方法,但应谨慎使用。若要使用,应与前期采样相结合。2.分块随机布点。根据污染物浓度分布推断或不同的土壤类型,先将采样区分成若干个单元,然后在每个单元内进行随机采样。此方法可以通过区分污染物浓度、土壤或沉积物类型以及采样层次减小采样的变异以及采样量。3.系统随机布点。采用放射法、网格法、带状法等规则的布点方法进行采样点的布设。此方法较简单随机法具有更好、更全面的区域覆盖性,较适合于筛查场地的污染范围。4.定点布点。基于对场地污染状况的深入了解或有多种明显污染源污染的情况下采用的一种布点方法。该方法应谨慎使用,并注意与其它布点方法相结合。

土壤采样终端管理系统相关的耗材

  • 土壤采样器
    型  号: ETC-300手动土壤采样器 产  地: 江苏金坛市亿通电子有限公司 规  格: 标准配置采样深度5米,详细参数见下 特  点: 可在不同土壤质地采样、拆卸方便、体积小便于户外携带 用  途: 在土壤采样过程中,会遇到不同土壤质地,比如:粘土、壤土、沙土和泥炭土。为了达到更好的采样效果,应该根据不同土壤质地,选择合适的钻头。现提供以下四种钻头,可以采集不同质地土壤表层0-20cm的样品,也可用于深层采样。 标准配置: 心型黏土钻1个、心型壤土钻1个、心型沙土钻1个、筒型泥炭钻1个、100cm延长杆5个、50cm延长杆1个、T型手柄1个、不锈钢铲1把、刮刀1把、扳手2个、刷子1把、3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。 不同规格列表如下: 型号 名称 规格 用途 ETC-XN6 心型粘土钻头 刀宽 3cm ,刀间距 6cm ,采样长度 20cm ,螺纹连接 粘土采样、钻孔 ETC-XR6 心型壤土钻头 刀宽 4cm ,刀间距 6cm ,采样长度 20cm ,螺纹连接 壤土采样、钻孔 ETC-XS 心型沙土钻头 刀宽 7cm ,刀间距 5cm ,采样长度 20cm ,螺纹连接 湿沙土采样 ETC-TN5 筒型泥炭钻头 直径 5cm , 筒型 钻身开口设计,螺纹连接 泥炭土、稻田土采样 ETC-TS35 T 型手柄 长 35cm ,便于携带,螺纹连接 手握施压旋转采样钻 ETC-Y50 延长杆 长 50cm ,带有刻度,用于连接钻头和手柄,螺纹连接 延长采样深度 ETC-Y100 延长杆 长 100cm ,带有刻度,用于连接钻头和手柄,螺纹连接 延长采样深度 ETC-GD20 刮刀 宽 20mm 从钻头内分离土样 自助配置指南   ★根据所采土壤质地,选择相应钻头。   ★根据采样深度,确定延长杆规格和数量。   ★T型手柄、刮刀和扳手为必备部件。   ★运输工具,部件多的建议使用铝箱,部件少的建议使用帆布袋。 螺纹连接 刮刀 心型壤土钻头 T型手柄 心型壤土钻 筒型泥炭钻头 延长杆 泥炭钻采样效果 心型壤土钻采样效果 铝箱 刮刀 二、土壤采样器综合套装 1、型号名称 ETC-300土壤采样器综合套装 2、产地 江苏金坛市亿通电子有限公司 3、用途 可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用钻头,对不同深度和区域的土壤进行合理采样和分类。 4、特点 可采集不同质地土壤样品, 拆卸方便、体积小便于户外携带, 操作简单。 5、标准配置和技术规格见下表 序号 型号 名称 规格 数量 1 ETC-TS35 T 型手柄 长 35cm ,螺纹连接 1 2 ETC-Y30 延长杆 长 30 cm ,带有刻度,螺纹连接 1 3 ETC-Y60 延长杆 长 60 cm ,带有刻度,螺纹连接 1 4 ETC-Y100 延长杆 长 100cm ,带有刻度,螺纹连接 1 5 ETC-XS5 心型砂土钻头 刀宽 7cm ,刀间距 5cm ,采样长度 20cm ,螺纹连接,不锈钢材质,特殊硬化处理,免去生锈烦恼,便于打理维护 1 6 ETC-XN6 心型粘土钻头 刀宽 3cm ,刀间距 6cm ,采样长度 20cm ,螺纹连接,不锈钢材质,特殊硬化处理,免去生锈烦恼,便于打理维护 1 7 ETC-DS7 多石土钻头 采样直径 7cm,螺纹连接,锰钢材质,坚硬耐磨 1 8 ETC-NT5 泥浆土钻头 不锈钢材质、采样直径 5cm、采样长度 20cm,螺纹连接 1 9 ETC-LX4 螺旋钻头 直径 4cm,采样长度 20cm,螺纹连接,不锈钢材质,特殊硬化处理,免去生锈烦恼,便于打理维护 1 10 ETC-GD 刮刀 不锈钢材质,宽 20mm 1 11 ETC-BS 扳手 19×22mm 2 12 ETC-ST 手套 牛皮,手背透气, 1 13 ETC-R3 钢卷尺 3 米 1 14 ETC-MJ 毛巾 用于擦拭钻具 1 15 ETC-MS 刷子 用于清理钻具 1 16 ETC-LV01 铝箱 内置 EVA防震内衬,用于装上述钻具,便于户外携带 1 17 ETC-BD 布质土壤样品袋 保存土壤, 100个 /包 1 18 ETC-PD PVC 土壤样品袋 保存土壤, 100个 /包 1 19 ETC-YP 土壤样品瓶 250ml 、棕色玻璃材质、螺口瓶盖带有聚四氟乙烯衬垫,测土壤有机物专用土样保存瓶,铝箱盛装,便于户外携带, 20个 /箱 1
  • 铂歆 土壤非扰动采样手柄 采样器配件
    BOLOR铂勒品质提供的土壤非扰动采样手柄,聚丙烯材质 02.009.VH01性能优越。 产品特点:1.用一次性(白色塑料采样筒)或者不锈钢取样器取样和储存土壤挥发性有机化合物的标准实施规则 2.EPA SW-846方法5035A土壤和废弃物中挥发性有机物的封闭系统净化捕集与提取3.采用此方法时,可以确保杨平的有效性,能减少采样过程中的损失符合标准: 1.HJ1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则2.重点行业企业用地调查杨平采集保存和流转技术规定作为众多知名品牌的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。编号产品02.009.VH01土壤非扰动采样手柄,聚丙烯材质02.009.VH02土壤非扰动采样管,聚丙烯材质,100个/包上海铂歆环境科技有限公司致力于环境检测领域,为众多客户提供水质、大气、土壤、振动等领域的测试仪器及所需耗材。公司拥有众多行业从业十余年的产品工程师,也有专业的技术团队,可为客户提供专业的技术服务。十多年来,我们见证了中国第三方环境检测行业的迅速发展,众多客户成为了行业领军企业,我们也见证了中国环境的持续改善。铂歆为您提供环境空气/固定污染源:石英滤筒、石英滤棉、玻纤滤筒、玻纤滤膜、低浓度采样头、47mm石英滤膜、铝圈、托网、油烟滤筒、泰德拉采样袋、气体传感器、各种采样管、各种吸收瓶、土壤/地下水:土壤采样瓶、40mL EPA瓶、非扰动土壤采样器、贝勒管、棕色水样瓶,SPE小柱、玻璃棉、石英棉等产品。
  • 土壤非扰动采样器
    土壤挥发性有机物采样检测,一次性非扰动定量采样器,符合重点行业企业用地调查样品保存盒流转技术规定,符合HJ1019-2019地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术指导中对VOCS土壤样品取样要求。配置:土壤vocs采样器 土壤Vosc取样管 棕色采样瓶
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