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EcoChem土壤質(zhì)量監(jiān)測與評價觀測系統(tǒng)

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一、引言
     土壤為植物生長發(fā)育提供必需的養(yǎng)分和水分,是陸生植物生活的基質(zhì)。土壤健康是有機農(nóng)業(yè)的必要條件,只有健康的土壤才能培育出健康的植物,從而保障動物和人類的健康。土壤質(zhì)量是土壤提供植物養(yǎng)分和生產(chǎn)生物物質(zhì)的土壤肥力質(zhì)量,容納、吸收、凈化污染物的土壤環(huán)境質(zhì)量,以及維護保障人類和動植物健康的土壤健康質(zhì)量的總和。
      由于土壤中農(nóng)藥的殘留累積、重金屬污染和生物污染等問題的出現(xiàn),人類開始對土壤質(zhì)量因人類污染造成的變化進行研究和評價。另外不同等級和地域的土壤特性也不相同,如何對這些土壤進行分類鑒別,甚至建立我國土壤庫也是目前的一項重要工作。土壤質(zhì)量評價工作主要集中在土壤物理指標、化學(xué)指標和生物學(xué)指標等范圍進行。
       本文針對土壤的物理及化學(xué)主要指標進行評價方法的闡述。文中提到的EcoChem土壤質(zhì)量監(jiān)測與評價觀測系統(tǒng)讓土壤評價工作變得簡單,精準,可量化。

二、觀測目標
        EcoChem土壤質(zhì)量監(jiān)測與評價觀測系統(tǒng)主要針對土壤質(zhì)量的碳氮指標,養(yǎng)分元素,重金屬污染元素,微量元素,土壤pH、電導(dǎo)率(全鹽量),氧化還原,土壤含水量、田間持水量,土壤的持水特性以及土壤分級分類等多種指標進行評價。

三、系統(tǒng)組成
3.1 土壤含水量和電導(dǎo)率的實時監(jiān)測
      土壤水是土壤的最重要組成部分之一,土壤水供給作物生長,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要條件,是陸地植物賴以生存的源泉。它也是土壤肥力的重要組成部分,是植物水分循環(huán)的水源基地。


      PICO-Profile土壤含水量、電導(dǎo)率監(jiān)測單元主要傳感器為T3PN44土壤水分傳感器,采用TDR時域反射原理,可連續(xù)無損的測定土壤含水量和電導(dǎo)率等參數(shù),專為土壤不同層次的長期固定測量而設(shè)計。多種安裝方式。
      該單元可以連續(xù)、固定、無間隙測量不同層次的土壤含水量和電動率等參數(shù);每層土壤可以設(shè)置不同的校準曲線;傳感器可自由組合,實現(xiàn)精準的土壤層次測量,測量頭可達10個;每個測量頭可測量1dm3的土體。
      含水量測量范圍:0%~99%,含水量測量精度:+/-2%,數(shù)據(jù)重復(fù)性:<0.1%,電導(dǎo)率測量范圍:0 ~ >20ds/m。數(shù)據(jù)實時上傳至云服務(wù)器,方便進行數(shù)據(jù)管理和監(jiān)控。

3.2 土壤pH&氧化還原的監(jiān)測
      土壤pH值是土壤的基本性質(zhì)之一,也是影響土壤肥力的重要因素之一。我國各類土壤的pH值變異很大,大多數(shù)為4.5 ~ 9。它直接影響土壤養(yǎng)分的存在形態(tài)、轉(zhuǎn)化和有效性。
      土壤的氧化還原有助于了解土壤的通氣、還原程度,為種植農(nóng)作物起到重要的指導(dǎo)作用。衡量土壤氧化還原反應(yīng)狀況的指標是氧化還原反應(yīng)電位(Eh)。土壤氧化還原電位一般在200-700mV時,養(yǎng)分供應(yīng)正常。土壤中某些變價的重金屬污染物,其價態(tài)變化、遷移能力和生物毒性等和土壤氧化還原狀況有著密切的關(guān)系。
      該監(jiān)測單元可以長期、原位測量土壤pH和氧化還原反應(yīng)電位(Eh)等參數(shù)。系統(tǒng)耐用、維護少,實驗室和大田均可使用。
      pH電極:
      輸出:-175 … + 175 mV 等于 pH10 … pH 4 (pH 7 ? 0 mV)
      直徑:6mm
      管長:80 mm

      氧化還原電極:
      Redox 參比電極直徑12mm,管長120mm
      范圍:+/- 1250 mV
      分辨率:0.1 mV
      精度:3mV

3.3 土壤元素的測量以及分級分類
      土壤元素的測量單元采用EcoChem激光光譜元素分析系統(tǒng)。其固體激光器產(chǎn)生激光作用于樣品表面。當激光能量大于樣品擊穿門檻能量時,在樣品表面形成等離子體。這些等離子體中受激光能量激發(fā)到達高能態(tài)的樣品物質(zhì)在迅速回遷至低能態(tài)的過程中,發(fā)射出帶有樣品元素種類、含量信息的發(fā)射光譜,這些發(fā)射光譜信號被智能信號收集系統(tǒng)收集并傳輸至光譜儀中進行分光,再由CCD檢測器進行檢測,得到元素信息。
      系統(tǒng)全中文界面,包含NIST和ElementLIBS數(shù)據(jù)庫??梢暂p松檢測和識別元素周期表上的元素并進行信息標記。軟件還同時具備如下功能:軟件可針對所有硬件部件進行指令操作,界面友好,操作直觀,使用簡單;內(nèi)置多種打樣方式選擇,包括單點,多點,直線,矩陣點等;具有自動聚焦控制,可快速且方便的識別樣品;可對系統(tǒng)內(nèi)置的雙鏡頭(全景視野和放大視野)進行控制;內(nèi)置PLS-DA等多種定標計算模型,可快速計算元素含量;內(nèi)置PCA等多種計算模型,可進行元素分類分析及溯源;可進行元素的分布(mapping)分析;對氣路進行精準控制;內(nèi)置國內(nèi)常見土壤標準曲線庫,方便用戶參考和調(diào)用。
      該監(jiān)測單元主要針對土壤質(zhì)量的碳氮指標,養(yǎng)分元素,重金屬污染元素,微量元素,元素遷移情況以及土壤分級分類等多種指標進行測量評價。
      土壤中含有植物生長發(fā)育需要的多種元素,其中微量元素雖然占生物體總質(zhì)量0.01%以下,但是這些微量元素對于植物生長是的。下表是土壤中有效微量元素含量分級情況。因此有效快速的測量土壤中的微量元素十分重要。

級別

B
mg/kg

Mo
mg/kg

Mn
mg/kg

Zn
mg/kg

Cu
mg/kg

Fe
mg/kg

1(很缺)

0.2

0.1

1.0

0.3

0.1

2.5

2(缺)

0.20~0.5

0.10~0.15

1.0~5.0

0.30~0.5

0.10~0.2

2.5~4.5

3(適中)

0.50~1.0

0.15~0.20

5.0~15.0

0.50~1.0

0.20~1.0

4.5~10.0

4(豐)

1.0~2.0

0.20~0.3

15~30

1.0~3.0

1.0~1.8

10~20

5(很豐)

2.0

0.3

30

3.0

1.8

20



碳元素的測量                                                        養(yǎng)分元素的測量

氮元素的測量

重金屬Cr元素的測量                                              PLS-DA多變量定量模型
      系統(tǒng)內(nèi)置的PLS-DA等多種多參數(shù)線性回歸化學(xué)統(tǒng)計分析功能,用于多元變量定量計算。多元變量標準曲線特別適合于分析基質(zhì)較為復(fù)雜的樣品,例如土壤、植物等樣品,以減少基質(zhì)中其它元素對目標元素的影響,提高分析準確性。
      系統(tǒng)內(nèi)置的PCA主成分分析模型可以針對土壤的分級分類進行測量和評價。

不同土壤分類特征明顯,區(qū)分度也可達99%
3.4 系統(tǒng)可擴展性
      系統(tǒng)根據(jù)實際需要的不同還可以升級和擴展,以監(jiān)測更多的評價指標,可以客戶化訂制。例如還可以測量土壤緊實性、土壤侵蝕狀況、土壤導(dǎo)水率、土壤呼吸量、土壤熱通量、地下水質(zhì)量等相關(guān)參數(shù)。

四、應(yīng)用前景
      土壤是人類賴以生存、興國安邦、生態(tài)文明建設(shè)的基礎(chǔ)資源。EcoChem土壤質(zhì)量監(jiān)測與評價觀測系統(tǒng)可以針對土壤的主要特征進行測量和評價。有了它我們就可以在土壤評價中做出合理的判斷,同時可以了解影響土壤的因素和途徑等等。既可以從理論上了解土壤健康的情況,又可以給土壤進行分級分類。為科學(xué)的應(yīng)用土壤功能提供了評價探索的新方法。必將成為進一步研究的重點。同時也可以讓我國寶貴的土壤資源上發(fā)揮其應(yīng)有的功能。

五、參考文獻
     Mansfeldt, T. (2003): In situ long-term redox potential measurements in a diked marsh soil; J. Plant Nutr. Soil Sci., 166, 210-219.
     Mansfeldt, T. (2004): Redox potential of bulk soil and soil solution concentration of nitrate, manganese, iron, and sulfate in two Gleysols; J. Plant Nutr. Soil Sci., 167, 7-16.
     Weigand H., T. Mansfeldt, S. Wessel-Bothe & C. Marb (2005): Bulk soil redox potential and arsenic speciation in the pore water of fen soils; in W. Skierucha & R.T. Walcak (eds.): Monitoring and modelling the properties of soil as a porous medium: the role of soil use; International conference, Lublin; 44-46.


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