土壤组成水在土壤组成中有何重要的作用

腐殖质是土壤组成有机质的主要組成部分一般占有机质总量的50~70%。腐殖质的主要组成元素为碳、氢、氧、氮、硫、磷等腐殖质并非单一的有机化合物,而是在组成、結构及性质上既有共性又有差别的一系列有机化合物的混合物其中以胡敏酸与富里酸为主。胡敏酸是一类能溶于碱溶液而被酸溶液所沉澱的腐殖质物质其分子量比富里酸大,分子组成中各元素的百分含量分别是:C50~60H2.8~6.6,O 31~40N2.6~6.0。胡敏酸比富里酸的酸度小呈微酸性,吸收容量较高它的一价盐类溶于水,二价和三价盐类不溶于水这对土壤组成养分的保持及土壤组成结构的形成都具有意义。富里酸是┅类既溶于碱溶液又溶于酸溶液的腐殖质物质其分子量比胡敏酸小,分子组成中各元素的百分含量分别是:C40~52H4~6,O 40~48N2~6。富里酸呈強酸性移动性大,吸收性比胡敏酸低它的一价、二价、三价盐类均溶于水,因此富里酸对促进矿物的分解和养分的释放具有重要作用腐殖质在土壤组成中可以呈游离的腐殖酸和腐殖酸盐类状态存在,也可以呈凝胶状与矿质粘粒紧密结合成为重要的胶体物质。腐殖质鈈仅是土壤组成养分的主要来源而且对土壤组成的物理、化学、生物学性质都有重要影响,是土壤组成肥力指标之一

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黑龙江绿化种植土壤组成检测

黑龍江绿化种植土壤组成检测

本标准规定了用于一般绿化种植或养护的土壤组成术语和定义、质量要求、采样和送样方法、检测方法和检验規则

本标准适用于绿化种植土壤组成。

GB/T17136  土壤组成质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17137 土壤组成质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138 土壤组成质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17139 土壤组成质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17141  土壤组成质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T22105.2 土壤组成质量 原子荧光法 第2部分:土壤组成中总砷的测定

LY/T1225  森林土壤组成颗粒组成(机械组成)的测定

本标准采用下列術语和定义

土壤组成酸、碱性简称,用氢离子浓度的负对数表示即pH值=-log[H+]pH<4.5为强酸性;在4.5~5.5之间为酸性;在5.5~6.5之间为微酸性;在6.57.4之间为中性;在7.5~8.5之间为碱性;>8.5为强碱性

  指在一定水土比例(一般采用5:1)和在一定时间内浸提出来的土壤组成可溶性盐分总量。按检测的方法分质量法和电导法:质量法单位为克千克(g/kg);电导法直接用电导率即EC值表示单位为毫西门子厘米(mS/cm)。

指土壤组成中所有含碳的有机粅质包括土壤组成中各种动、植物残体、微生物体及其分解和合成的各种有机物质,单位为克千克(g/kg

单位容积土壤组成的质量,又称“土壤组成容重”单位为兆克每立方米(Mg/m3)。

土壤组成在自然结构状态下单位体积内烘干土重,单位为兆克每立方米(Mg/m3

土壤组成在**持水量状态下,单位体积内的湿土重单位为兆克每立方米Mg/m3)。

  土壤组成中直径大于0.1 mm的孔隙占总空隙的比例用百分率(%)表示。这类孔隙没有毛管作用充满空气,称非毛管孔隙也称通气空隙。

亦称土壤组成碱解氮包括无机的矿物态氮和部分有机粅质中易分解的、比较简单的有机态氮,它是铵态氮、硝态氮、氨基酸、酰胺和易水解的蛋白质氮的总和单位为毫克千克(mg/kg)。

  土壤组成中可被植物吸收的磷一般包括土壤组成溶液中的离子态磷酸根,以及一些易溶的无机磷化合物和吸附态磷单位为毫克千克(mg/kg

  包括交换性钾和水溶性钾单位为毫克千克(mg/kg

  指每千克土壤组成或胶体吸附或代换周围溶液中的阳离子的厘摩尔数,单位为厘摩尔每千克(cmol(+)/kg

对土壤组成中不同粗细的土粒(粘粒、粉粒、砂粒)组成比例综合度量,称为土壤组成质地

介于粘质土和砂质土之間的一种土壤组成质地类别,同时含适量的砂粒、粉粒和粘粒兼具砂质土和粘质土优点。按具体颗粒组成可划分为砂质壤土、粉砂壤土、壤土、砂质粘壤土、粉砂质粘壤土和粘壤土

  能提供植物根系正常生长发育的土壤组成厚度,单位为厘米(cm

使用物理、化学等方法殺灭土壤组成中有害生物的技术措施。

有效粒径大于2 mm的石粒

根据土壤组成类型、植被、地貌、质地、成土母质等情况划分的检测区域范圍。

指检测单元绿地内实施检测采样的地点

在每个检测单元的种植层根据需要布置5~20个土壤组成采样点,然后进行等量的采样并混合均匀後的土壤组成样品

指非当地原生的、由别处移来的外来土壤组成。

在建设单位或监理单位人员见证下由施工人员或有资质的试验室楿关人员在现场取样,并一同送至符合资质资格管理要求的试验室进行检测的一个过程

4.1.1感观:具备常规土壤组成外观,如有一定疏松度无明显结块,无明显石块、垃圾等杂物

常规土色,无明显染色或异味

4.1.2有效土层:绿化种植土有效土层应满足表1的厚度要求。

土 层 厚 喥cm

4.1.3土壤组成没有明显积水现象;除有地下空间、屋顶绿化等特殊隔离地带绿化种植有效土层下应无大面积的不透水层,否则应打碎戓钻孔使土壤组成种植层和地下水能有效贯通。

4.1.4 污泥、淤泥等不应直接作为绿化土壤组成建筑垃圾应清除。

4.1.5 绿化土壤组成种植前宜先進行消毒其中花坛用土或对土壤组成病虫害敏感的植物应先消毒处理后方可种植。

种植土的理化指标应满足表2的要求

施工单位提供要求在设计中说明

总含量(粒径≥2 mm)

草坪(粒径≥20 mm)

其它(粒径≥30 mm)

   1)水源涵养林等属于自然保育的绿(林)地,其重金属含量应控制在表3中I級范围内;

2)公园、学校、居住区等与人接触较密切的绿(林)地其重金属含量应控制在表3中II级范围内;

   3)道路绿化带、工厂附属绿地等有潛在污染源的绿(林)地或防护林等与人接触较少的绿(林)地,其重金属含量应控制在表3中III级范围内;

4)废弃矿地、污染土壤组成修复等偅金属潜在污染严重或曾经受污染绿(林)地其重金属含量应控制在表3中IV级范围内。

应用于绿化种植土壤组成种子发芽指数应大于80 %。

檢测分析方法按表4执行

米尺测定(读数精确到1.0 cm)

质量法/电导率法(土水质量比1:5)

重铬酸钾氧化-外加热法

乙酸铵交换法(酸性和中性土壤组成)

氯化铵-乙酸铵交换法(石灰性土壤组成)

KI-MIBK萃取原子吸收分光光度法

石墨炉原子吸收分光光度法

石墨炉原子吸收分光光度法

KI-MIBK萃取原孓吸收分光光度法

火焰原子吸收分光光度法

火焰原子吸收分光光度法

火焰原子吸收分光光度法

火焰原子吸收分光光度法

6.1 本标准中质量指标匼格判断,采用GB/T 1250中“修约值比较法”

6.2土壤组成检验须由符合资质资格管理要求的专业试验室进行。

6.3.1一般绿化工程

2pH、全盐量、密度、囿机质和非毛管孔隙度5个主控指标是必测指标检验结果须100 %符合标准要求,若有一项指标不符合标准要求则该土壤组成视为不合格

6.3.2重点綠化工程

2pH、全盐量、密度、有机质和非毛管孔隙度5个主控指标是必测指标,另可根据实际需要选择表1中的一般指标;其中5个主控指标嘚检验结果须100 %符合标准要求一般指标的检验结果至少80 %符合标准要求,否则该土壤组成视为不合格

6.3.3对有潜在污染区域作为公园、学校或居住区的绿化工程

应增加表3中8种重金属和4.3.2种子发芽指数的测定,检验结果须100 %符合标准要求若有一项指标不符合标准要求则该土壤组成视為不合格。

称取风干土壤组成200 g精确到0.01 g,放在规定孔径的筛子上进行人工筛分,**将留在筛孔上的样品进行称重(做三个重复)

不同粒徑含量以质量百分数(%)表示,按式(A.1A.2)计算:

………………………A.1

………………………………………A .2

 ………………………………………A .3

d>2mm ― 表示土壤组成中粒径大于2 mm的质量百分数单位为质量百分比(%);

d>20mm ― 表示土壤组成中粒径大于20 mm的质量百分数,单位為质量百分比(%);

d>30mm ― 表示土壤组成中粒径大于30 mm的质量百分数单位为质量百分比(%);

W ― 土壤组成的总质量,单位为克(g

所得结果保留二位小数

A.4.1 取三个重复平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

B.1.1:恒温培养箱、培养皿、振荡机

配制土壤组成样品滤液,按土:水质量比=12浸提160 rpm振荡1 h后过滤,过滤液即为土壤组成样品过滤液

吸取5 ml滤液于铺有滤纸的培养皿中,滤纸上放置10颗水芹或白菜种子25 ℃丅避光培养24 h后,测定种子的根长上述试验设置5组重复,同时用去离子水做空白对照

土壤组成发芽指数以质量百分数(%)表示,按式(B.1)计算:

A1―土壤组成滤液培养种子的发芽率单位质量百分数(%);

A2―土壤组成滤液培养种子的根长,单位毫米(mm);

B1―去离子水培养种孓的发芽率单位质量百分数(%);

B2―去离子水培养种子的根长,单位毫米(mm

为使检测土壤组成样品能真实地反映采样地点绿化土壤組成的实际情况,绿化工程宜实行见证取样送检制度

专门接受了专业培训的技术人员,有一定野外调查经验、熟悉土壤组成采样技术规程并在采样前了解本次采样目的和相应的技术方案若实行见证取样制度,采样人员需先通知建设监理单位或建设单位只有在见证单位楿关人员的见证下采样才有效。

(1)工具类:铁锹、铁铲、土钻、削土刀、竹片以及适合特殊采样要求的工具对长距离

或大规模采样需車辆等运输工具。

(2)器材类:GPS、罗盘、照相机、标本盒、卷尺、标尺、环刀、铝盒、样品袋、样品箱以及其他特殊仪器

(3)文具类:樣品标签、记录表格、文件夹、铅笔等。

(4)安全防护用品:工作服、工作鞋、工作帽、常用药品等

1)根据土壤组成类型、植被、地貌、質地、成土母质等情况,确定土壤组成样品检测单元;

2)根据检测单元内不同环境条件、利用方式、肥力水平等因子确定土壤组成采样点個数;特殊样品的采集,如地势不平坦、土壤组成不均匀、荒地、废墟地等按土壤组成类型可适当增加采样深度和采样个数;

3)每个采样點为土壤组成混合样,混合样的采集主要有3种方法(图1):

(1)梅花点法:适用于面积较小、地势平坦、土壤组成比较均匀的地块设分点5個左右;

(2)棋盘式法:适宜中等面积、地势平坦、土壤组成不够均匀的地块,设分点5~8个左右;

(3)蛇形法:适宜于面积较大、土壤组成不够均匀且地势不平坦的地块设分点8~12个左右。

图1 混合土壤组成采样点布设示意图

A:梅花点法;B:棋盘法;C:蛇形法;“× ”代表采样点的位置

1)面积<10000 m2:每2000 m2作为一个检测单元采一个混合样,至少由5个采样点组成;

2)面积10000 m2~50000 m2:每3000 m2作为一个检测单元采一个混合样由6~8个采样点组荿;

4)面积>100000 m2:每10000 m2作为一个检测单元采一个混合样,由13~15个采样点组成;

5)居住小区视绿地面积大小一般每500 m2~1000 m2作为一个检测单元采一个混匼样,至少由5个采样点组成  

m31个混合样品,由5-10个采样点组成;如果以客土为主可以根据土方的不同来源采样,不同来源的客土根据其量的多少来确定样点数然后混合在一起;如果土壤组成性质差别不大,也可将同一来源的客土作为一个土壤组成样品

1)一般绿地、苼产绿地和草坪等绿地:采样密度同原土的方法。

2)花坛、花境:以50 m2~100 m21个混合样品由5~10个采样点组成。

3)树坛或树穴:每50棵树分二层戓三层各采一个样总取样区域不满50棵按50棵计。

4)若有特殊要求增加采样密度。

1) 在确定的土壤组成采样点上用小土钻(湿润、不含石砾苴疏松的土壤组成)或用小土铲(干燥,

含石砾而坚硬的土壤组成)垂直向下切取一片上下厚度(至少2~3 cm)相同的土块见图2

2) 每个土壤组荿采样点等量采集后土块均匀混合在一起,然后根据图3所示的四分法去掉多余

 的土壤组成依此方法直至**保留1 kg左右的土壤组成混合样;

3) 一個检测单元内一般采集一个土壤组成混合样;

4) 物理性质测定时用环刀取原状土,表层土至少要做3次重复

图3 四分法取样步骤图采样深度

分層采样采集的应是土壤组成混合样,即不同采样点同一层次采集的样品混合后作为该层次的土壤组成混合样;如果土壤组成30 cm以下采样困差異不大可以选择一个有代表性的采样点的地下采样点作为该层的混合样。其中:

1) 绿化植物种植前的绿地本底调查:种植草本植物或小灌朩的采0~30 cm一层;种高大乔灌木的采0~30 cm和30~60 cm二层;必要时根据需要采集更深的层次

2)已种植绿化植物的:可以根据检测的实际需要确定采样的深度戓是否需要分层采样。通常:花坛、花境、草坪、保护地采0~30 cm一层;中小乔木和灌木采0~30 cm30~60 cm二层;高大乔灌木采0~30

1) 采样同时专人对采集好的混合樣标明样品名称、土壤组成类型、采样地点、采样深度和时间等标识;

2) 对采样点种植植物等情况进行描述有图纸的将采样点标识到图纸Φ,有条件进行GPS

1) 应避开暴雨后或炽热阳光宜在土壤组成干湿度适宜时进行。

2) 若作为新建、改建、扩建绿地的绿化工程验收宜在种植的湔10天进行采样。

3) 若作为绿地养护质量评价应错开施肥季节。

采好的样品先封存在建设单位或监理单位人员陪同下,送至符合资质资格管理要求的试验室进行检测

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