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种植土壤检测单位、土壤有机质氮磷钾养分测试:
在北方设施菜地雨季休闲敞篷期种植填闲作物(甜玉米),通过现场采样及室内分析测试,研究了正常施肥条件下休闲和填闲前后NO-3-N 的淋失状况、土壤电导率的变化以及对下茬作物产量和品质的影响。结果表明,种植填闲作物较休闲处理0~100 cm土壤硝态氮表观损失量减少了28.4 kg·hm-2,剖面NO-3-N 的累积峰也低于休闲处理;种植填闲作物可以显著降低表层土壤(0~20cm)的电导率,较正常休闲处理低41.4%;种植填闲作物并未造成下茬作物产量的降低,同时可显著降低下茬作物果实中硝酸盐含量,较休闲处理降低了28.9%。从降低NO-3-N 淋失的角度看,雨季敞篷休闲期种植填闲作物可以作为减少氮素淋失的一种有效手段,同时,对提高下茬作物品质,降低可食部分硝酸盐含量有明显的作用。
目前,NO-3 -N 对地下水的污染问题已引起许多国家的特殊关注[1-4],而设施菜田周围地下水污染尤为严重。据刘宏斌等[5]在2000 年对京郊菜田周围地下水调查发现,平均硝态氮含量为72.42 mg·L-1,超标率达100%。对北京115 个设施温室的研究表明,蔬菜收获后0~90 cm 根层土壤剖面硝态氮平均残留量高达480 kg·hm-2,0~400 cm 土壤剖面硝态氮平均累积量达1 230 kg·hm-2,同时,设施菜田由于长期频繁大量灌水,极易造成氮素的淋失。因此,采取各种措施降低土壤氮素残留,提高氮素利用率,是降低地下水污染风险所亟需解决的问题。
土壤检测分析中心具备大型检测仪器设备,如ICP,GC,GC-MS,LC,石墨炉,火焰原子吸收,原子荧光等设备,拥有一支专业的采样-分析团队及钻探取样设备,曾承担多个大型退役场地的土壤环境调查、土壤修复过程及修复后验收中采样及分析工作,受到业内管理部门和专家的普遍认可。z89g88l5ysqw
土壤环境检测可分为区域土壤环境调查监测、农田土壤环境监测、建设项目用地土壤环境监测、土壤污染事故应急监测等,主要是通过对影响土壤环境质量特征因子代表值的测定,以确定环境质量(或污染程度)及规律,可作为判定土壤肥力的重要依据。土壤环境监测主要包括布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容
对天水果园表层(0~20 cm)219 件土壤样品进行研究,测定5 种重金属(Zn、Cu、Pb、Cr 和Cd)及有机质含量,以天水小陇山土壤为对照,运用相关分析和主成分分析方法区分土壤中重金属的来源。结果表明,①Zn、Cu、Pb、Cr 和Cd 含量分别为77.39、23.03、23.62、61.49 mg·kg-1 和0.07 mg·kg-1,其中Cd 极显著(P<0.01)高于小陇山土壤,其余4 种重金属虽高于小陇山土壤但无显著差异性(P>0.05);②研究区土壤Cu、Pb、Cr 三者间在0.01 或0.001 水平上具有显著正相关性,且这3 种重金属与土壤有机质具有显著正相关性,其余重金属间不存在显著相关性;③主成分分析显示Cu、Pb 和Cr 来源相似,主要来自于成土母质,Cd 来源于人为施肥因素,Zn 的富集受多种因素影响。研究评价结果显示,天水地区果园土壤Cd 受人为施肥影响较大,具有一定程度的富集。
目前,土壤污染已是全球性问题,其中重金属具有特殊的毒理学性质,且因污染毒性强、难降解等特性成为土壤最主要的污染物之一[1]。土壤中重金属通过污染地表水或在农作物中富集等方式,直接或间接地危及人体健康[2]。随着社会的发展,居民消费观念的改变,绿色无公害食品的生产将成为今后的发展趋势[3]。苹果产地土壤重金属污染是制约无公害果品发展的一个重要因素[4],因此果园土壤质量状况备受社会关注[5-8],其中控制农田土壤重金属污染的关键是区分重金属的来源。然而土壤重金属的来源比较复杂,农田土壤重金属既与成土母质有关,也与污水灌溉、农药化肥的使用、污泥农用堆肥等外因有密切关系[9-10],因此区分土壤重金属污染来源至关重要。近年来,多元统计尤其是主成分分析,被广泛应用到土壤研究中以区分重金属的不同来源