农田土壤检测

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农田土壤检测相关的厂商

  • 青岛海晶环保检测设备有限公司是一家专业以环保检测类设备为主的高科技民营企业,于2007年创立于山东美丽的海滨城市——青岛。自始以来一直致力于国家水质环保事业的检测服务,并在环保领域开拓属于自己的产品。青岛海晶环保致力于做全国最专业、性价比最高、最经济实惠、并充分让利于客户的水质类检测仪表供应商! 公司水质检测仪是以COD、氨氮、总磷、总氮、BOD、红外测油仪、多参数检测仪等环保检测仪器,水质、污泥、土壤采样器、氮吹仪等配套设备为主的产品体系。并且为了满足广大客户的需求,公司先后推出了pH、TDS、ORP、电导率、离子、盐度、余氯、总氯、浊度、悬浮物、溶解氧、污泥浓度计等各类实验室必备检测设备。主要适用场所:污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等等各类水质检测。 这些年来青岛海晶逐渐形成自己的企业文化与精神: 海晶使命: 致力于环保检测 解决各类水质问题 为人类社会的生命之源而拼搏努力 海晶愿景: 海结天下英才,打造国际一流的水质类检测仪表供应商! 海晶经营理念: 诚信、创新、共赢 诚信——诚信是为人之道,是立身处事之本。诚信是一个公司的命脉,是一切价值的根基。 创新——企业的成败在于创新。创新是企业保持高速发展的原动力,只有不断地进行技术和管理创新,企业才能永远立于不败之地。 共赢——成功在于合作,合作共赢天下。青岛海晶本着热忱之心将最好的 服务、最大的利益让利于客户,真诚合作,共赢当下。 海晶核心文化: 敬业、尊重、服务、利民 青岛海晶环保检测设备有限公司目前已与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系,逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。公司本着以客户满意的基本原则,不断加强企业的综合竞争力,在竞争中求发展,在挑战中谋机遇,相信我公司会给您提供最好、最先进的产品,也相信我公司会为您提供最先进的技术和完善的售后服务。 勤劳和真诚的我们愿与您携手并进、共创辉煌!
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  • 公司2016年成立于武汉,2017年在宜昌建立分析检测中心,同年8月正式更名为湖北守护者检测科技有限公司,于2017年进行CMA认证。注测资金800万元。公司是以大气VOCs和土壤检测为特长的第三方检测公司。 公司秉承“专注环保、守护家园”理念,以诚信、准确、科学、创新为方针,在国家标准的基础上,结合自身优势,学习引进了国内知名科研院校的科研级数据质控体系,为客户竭诚提供严谨准确的检测数据 公司引进了北京大学-武汉天虹仪表公司联合研发的大型VOCs检测分析设备,该检测设备参加了多次国际和国家级的比对实验,保证检测设备的国际先进性;同时进口了国际最先进的苏玛罐采样设备,最大化保证了大气样品采集后的稳定性。 同时我公司与浙江大学、中科院、四川农业大学的土壤学博士、教授开展合作,为公司建立了科学的土壤采样和检测技术体系,能够开展高质量的土壤养分、重金属及农作物重金属的分析检测。
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  • 杭州尚晟检测科技有限公司是一家专注于农业行业的企业,秉承助推农业现代化发展的理念,以产学研为基础;构建了涵盖农业、种子、植物图像、土壤检测、粮油检测等领域的先进产品及解决方案,是集技术研发、生产销售、实施应用于一体的企业。公司专注于具有自主核心技术和知识产权的产品,现有杭州、西安两个研发中心,依托浙江大学、西北农林科技大学等科研单位,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召。获得多项专利和软件著作权。在助力农业现代化的道路上,杭州尚晟检技科技有限公司将始终坚持“诚信第一、服务为本、品质创新”的经营理念。为广大客户提供高质量、高性价比的产品。为未来农业现代做出卓越贡献!
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农田土壤检测相关的仪器

  • 高标准农田监测系统 400-860-5168转5113
    高标准农田监测系统物联网查看农业虫情、气象、墒情、苗情、孢子监测灯监测系统,可以在云平台实时显示,可以查看具体数据,能够更好的节省人力和更好的助于农业的发展。一、系统背景 随着智慧农业的发展,互联网、大数据、人工智能等技术逐渐运用到了农业生产的各个环节,大大提高了劳动力、资本等各项生产要素资源的配置与利用效率。 高标准农田监测系统借助物联网,智慧农业构建了集环境监控、精准调节为一体的农业生产系统,可对不同的农业生产环境及对象进行监测监管,通过传感设备检测环境的物理参数,对土壤、虫情、气象、苗青、孢子等生产环境状况进行实时动态监控,使之符合农业生产环境标准,这些新技术的应用将大大改善农产品品质,使其符合市场需求,可以实现供给与需求的有效对接,促进农业生产精细化、高效化、现代化发展。 同时系统配备了风吸式杀虫灯,可高效杀虫,绿色无污染。二、系统组成 高标准农田监测系统由管式土壤墒情监测仪、虫情测报灯、气象站、视频监控、围栏、风吸式杀虫灯、孢子捕捉仪、云平台组成。 该系统可对农业大田的土壤温度、土壤水分,病虫状况(病虫种类、病虫数量等),气候状况(空气温度、湿度、雨量、光照度、二氧化碳、风速风向等环境参数),作物长势,孢子数目进行系统监测和管理,通过GPRS/4G或网口将数据上传至测报平台,管理人员可远程实时查看各环境参数数据及趋势,节省人力,并根据数据反馈作出相应调整,以保证农作物良好的生长态势,助力农业生产。 三、平台介绍 1.农业四情测报平台是集虫情、气象、墒情、苗情、孢子监测为一体在线监控平台。虫情监测具有Al害虫自动识别、远程实时查看虫情、虫情在线分析、害虫种类自动识别、区域虫情统计、虫情变化趋势分析、设备监测等功能。气象监测具有远程实时查看气象、在线分析气象历史数据的功能。墒情监测具有远程获取土壤墒情(如土壤温湿度、水分、PH)数据、在线分析土壤墒情历史数据的功能。苗情监测可实时查看作物长势画面。孢子自动捕捉仪采用光、电、数控技术,自动显微成像全天候对所捕获的病菌孢子自动拍摄。智能孢子捕捉设备包高倍光学显微成像系统,精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,并实时将空气中孢子图片上传到指定农业云平台。 2.监控主页显示设备列表、大屏可视化、地图展示等菜单信息。显示土壤墒情、虫情、气象监测图标及设备的运行状态。 3.虫情监测包括实时虫情、虫情分析、害虫种类、实时状态、操作记录五部分。 4.虫情分析:可查询到所选时间范围内的图片。 5.虫情统计包括区域统计和趋势分析。 区域分析:选择区域,选择时间后点击查询即可查询出所选时间段区域内虫情设备的害虫数量。 趋势分析:选择区域,选择时间后点击查询,即可查询出区域内各害虫种类数量的曲线变化。 6.气象监测包括实时数据和历史数据两部分。 7.墒情监测包括实时数据和历史数据两部分。 8.系统管理包括设备管理、用户管理、区域管理、系统日志四部分。
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  • 高标准农田监测设备 400-860-5168转5113
    高标准农田建设项目由于各地区经济发展水平、城市规划、地方发展政策的不同,高标准农田的建设存在着较大的地域差异性,需要根据不同高标准农田建设项目的特点,并考虑到当地的农业基础和政策情况,设置差异性的评价指标一、系统背景 随着智慧农业的发展,互联网、大数据、人工智能等技术逐渐运用到了农业生产的各个环节,大大提高了劳动力、资本等各项生产要素资源的配置与利用效率。 借助物联网,智慧农业构建了集环境监控、精准调节为一体的农业生产系统,可对不同的农业生产环境及对象进行监测监管,通过传感设备检测环境的物理参数,对土壤、虫情、气象、苗青、孢子等生产环境状况进行实时动态监控,使之符合农业生产环境标准,这些新技术的应用将大大改善农产品品质,使其符合市场需求,可以实现供给与需求的有效对接,促进农业生产精细化、高效化、现代化发展。 同时系统配备了风吸式杀虫灯,可高效杀虫,绿色无污染。二、系统组成 该系统由管式土壤墒情监测仪、虫情测报灯、气象站、视频监控、围栏、风吸式杀虫灯、孢子捕捉仪、云平台组成。 该系统可对农业大田的土壤温度、土壤水分,病虫状况(病虫种类、病虫数量等),气候状况(空气温度、湿度、雨量、光照度、二氧化碳、风速风向等环境参数),作物长势,孢子数目进行系统监测和管理,通过GPRS/4G或网口将数据上传至测报平台,管理人员可远程实时查看各环境参数数据及趋势,节省人力,并根据数据反馈作出相应调整,以保证农作物良好的生长态势,助力农业生产。 三、平台介绍 1.农业四情测报平台是集虫情、气象、墒情、苗情、孢子监测为一体在线监控平台。虫情监测具有Al害虫自动识别、远程实时查看虫情、虫情在线分析、害虫种类自动识别、区域虫情统计、虫情变化趋势分析、设备监测等功能。气象监测具有远程实时查看气象、在线分析气象历史数据的功能。墒情监测具有远程获取土壤墒情(如土壤温湿度、水分、PH)数据、在线分析土壤墒情历史数据的功能。苗情监测可实时查看作物长势画面。孢子自动捕捉仪采用光、电、数控技术,自动显微成像全天候对所捕获的病菌孢子自动拍摄。智能孢子捕捉设备包高倍光学显微成像系统,精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,并实时将空气中孢子图片上传到指定农业云平台。 2.监控主页显示设备列表、大屏可视化、地图展示等菜单信息。显示土壤墒情、虫情、气象监测图标及设备的运行状态。 3.虫情监测包括实时虫情、虫情分析、害虫种类、实时状态、操作记录五部分。 4.虫情分析:可查询到所选时间范围内的图片。 5.虫情统计包括区域统计和趋势分析。 区域分析:选择区域,选择时间后点击查询即可查询出所选时间段区域内虫情设备的害虫数量。 趋势分析:选择区域,选择时间后点击查询,即可查询出区域内各害虫种类数量的曲线变化。 6.气象监测包括实时数据和历史数据两部分。 7.墒情监测包括实时数据和历史数据两部分。 8.系统管理包括设备管理、用户管理、区域管理、系统日志四部分。
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  • 农田气象墒情监测站 400-860-5168转4652
    农田气象墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。一、产品简介TH-NQ14农田气象墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。二、产品特点1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex&trade -A7,512M/4G4.支持modbus485传感器扩展5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、农田气象墒情监测站技术参数1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD6.部分传感器参数 名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s 风 向 0~360°(16方向) 1/16 3°(1.0m/s) 空气温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.3℃(25℃) 空气湿度 0-100%RH 0.10% ±3%RH 大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa ±0.02Kpa(相对) 雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 光照 0-18.8W LUX 1lux 5% 二氧化碳 500-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3% 土壤温度 -40~80℃0.1℃±0.5℃土壤湿度 0-100%0.1%3%土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%土壤PH(探针)3-90.1≤5%/year土壤氮磷钾0~1999mg/kg1 mg/kg±2%土壤蒸发量0~75mm0.1mm±1%
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农田土壤检测相关的资讯

  • 2023年“农田土壤检测技术进展”主题网络研讨会日程公布
    良好的农田土壤品质才能确保农产品的品质,近年来,我国高度重视农产品和食品安全的底线,多次强调要持续做好耕地土壤污染调查检测工作,不断加强农产品产地环境质量监测监管,为开展农田土壤环境承载力相关研究提供有力支撑。2023年中央一号文件特别强调:加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治、强化受污染耕地安全利用和风险管控、建立农业生态环境保护监测制度、加强耕地保护和用途管控等,其中也特别强调,要做好第三次全国土壤普查工作。为了促进相关领域技术交流与合作,仪器信息网计划组织召开“农田土壤检测技术进展”主题网络研讨会(2023年3月29日),就农田土壤质量、污染物检测及信息感知技术的最新进展等话题展开同探讨,为用户、专家和厂商搭建优质、有效的交流平台。点击图片免费报名此次在线网络研讨会特别邀请到农业农村部环境保护科研监测所贺泽英研究员、中国冶金地质总局第三地质中心实验室刘桀佳总工、江苏省环境监测中心杨丽莉副主任、中国农业大学李民赞教授等进行演讲报告,将围绕农田土壤质量调查、检测与评价,有机污染物和农药的检测技术,信息感知技术与装备创新等进行探讨。报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ntsoil230329/(点击报名)会议日程:演讲嘉宾介绍:贺泽英:博士,农业农村部环境保护科研监测所 研究员,从事农药残留分析和环境毒理研究工作。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、天津市自然科学基金面上等系列项目,参与重点研发、农业行业专项、农业部农业环境有害因子风险评估重大专项等项目10余项。第一/通讯作者发表SCI论文20余篇。参与制定农药残留检测方法国家标准4项。杨丽莉:江苏省环境监测中心副主任。环保部第一批环境监测培训教师,环保部环境监测 “一流专家”,江苏省首席科技传播专家,江苏省色谱专业委员会副主任委员,《环境监测管理与技术》副主编。研究方向:长期研究环境中有毒有害污染物的监测方法和应用、监测方法体系和质量控制体系,主持参加十余项环境保护标准的制订。刘桀佳:中共党员,中国冶金地质总局第三地质中心实验室总工程师,检验检测机构资质认定国家级评审员,CSTM中国材料与试验团体标准委员会委员,中国冶金地质总局专家委员会委员,仪器信息网《原子吸收光谱实战宝典》编委。从事化学分析检测17余年,主要从事岩石矿物、各种金属合金、土壤、水质、煤炭等的分析检测,积累了丰富的技术经验,攻克了大量的技术难题,主持了多项国家及省级重点检测项目。主持入围了“耕地质量标准化验室”名录、主持入围了“第三次全国土壤普查第一批实验室”名录、主持农业农村部“十四五”国家科技支撑重点课题研究,荣获科研成果一等奖。并发表《农田土壤重金属污染快速检测及修复方法研究》、《电感耦合等离子体-质谱法测定岩石样品中的钨元素含量》、《论我国化学分析检验工作的质量控制保证》、《多角度偏振遥感的水中有毒污染物多指标检测方法研究》等多篇科技核心期刊论文及软件著作。李民赞:中国农业大学信息与电气工程学院教授,“智慧农业系统集成研究”教育部重点实验室主任,中国农业大学智慧农业研究中心主任,日本东京农工大学博士,农业机械化与信息化工程专家。研究领域为农业信息化技术、精细农业、智慧农业,所从事的主要研究方向及成果如下:(1) 设施农业信息自动获取及远程监控技术, (2) 基于光谱分析的土壤肥力参数检测方法及先进传感技术研究, (3) 基于光谱和遥感技术的作物生长检测方法及先进传感技术研究, (4) 谷物智能化测产系统开发及产量空间变异分析研究, (5) 农业物联网技术的研究与应用。近年在国内外高水平学术期刊上发表学术论文100余篇。获得中国农业部科技奖二等奖1项,中国机械工业科学技术奖一等奖1项,国家新闻出版广电总局政府奖图书奖1项。2016年荣获北京市“师德先锋”荣誉称号。
  • 环保部:农村1/5土壤检测超标 农田菜地污染严重
    中广网北京6月5日消息(记者柴华)今天(6月5日)是世界环境日。环保部副部长吴晓青上午出席国新办新闻发布会,介绍环境质量状况等相关情况。   在今天的新闻发布会上,环保部副部长吴晓青通报了《2011年中国环境状况公报》的相关情况。根据统计,2011年我国废水排放量为652.1亿吨 废气中二氧化硫的排放量约为2218万吨。相关数据的检测结果表明,全国环境质量状况总体平稳,不过形势严峻。有关部门也表示,目前还面临许多困难和挑战。   具体到各个方面,首先是全国地表水质轻度污染,湖泊(水库)的富营养化问题突出。吴晓青介绍说,黄河、松花江、淮河、辽河流域都有轻度污染 海河污染达到中度。在26个监测湖泊中,富营养化状态的湖泊(水库)占到了53.8% 而在监测的4700多个地下水监测点位中,较差/极差水质的监测点比例达到了55%。   空气质量方面,2011年325个地级及以上城市中,环境空气质量达标城市达到89%,但执行新的空气质量标准后,细颗粒物PM2.5污染逐步凸显。吴晓青表示,试点监测结果表明,多数城市细颗粒物超标,均值是58微克/立方米,而按新规年均值的二级标准应该是35微克/立方米。酸雨分布区域主要集中在长江沿线及以南-青藏高原以东地区,酸雨区面积约占国土面积的12.9%。   同时,在海域水质方面,近岸水域的水质被认为总体一般,9个重要海湾中,黄河口和北部湾水质良好,而胶州湾、辽东湾水质差,渤海湾、长江口、杭州湾、闽江口和珠江口水质极差。   另外,农村环境问题正在显现出来,形势严峻。环保部的检测试点结果表明,农村地表水轻度污染,土壤样品超标率达到21.5%,垃圾场周边、农田、菜地和企业周边土壤的污染都比较严重。
  • 精彩回顾|农田土壤检测技术进展网络研讨会圆满落幕,附视频回放链接!
    2023年3月29日,农田土壤检测技术进展网络研讨会于线上成功召开,会议历时0.5天,来自农业农村部环境保护科研监测所、江苏省环境监测中心、中国冶金地质总局第三地质中心实验室、中国农业大学的专家莅临本次会议,就农田土壤中农药和抗生素残留、有机污染物检测,高标准农田建设土壤质量调查、检测与评价,农田土壤信息感知技术等在线分享报告,展开探讨。经征求报告嘉宾意见,部分报告视频回放详情见下表:报告题目报告嘉宾单位 职称回放链接土壤中农药和抗生素多残留快速检测技术贺泽英农业农村部环境保护科研监测所 研究员—农田土壤中有机污染物的检测技术杨丽莉江苏省环境监测中心 副主任【视频回看】高标准农田建设 土壤质量调查、检测与评价刘桀佳中国冶金地质总局第三地质中心实验室 总工程师【视频回看】基于近红外光谱的土壤信息感知技术与装备创新李民赞中国农业大学 教授【视频回看】报告一:《土壤中农药和抗生素残留快速检测技术》报告二:《农田土壤中有机污染物的检测技术》(点击图片回看)报告三:《高标准农田建设 土壤质量调查、检测与评价》(点击图片回看)报告四:《基于近红外光谱的土壤信息感知技术与装备创新》(点击图片回看)附:为加强土壤环境监测检测、助力第三次全国土壤普查工作,仪器信息网3i讲堂拟于5月9日-10日举办“第四届土壤检测技术与应用”网络会议。报名点击:“第四届土壤检测技术与应用”网络会议

农田土壤检测相关的方案

  • 莱伯泰科:上海崇明农田土壤中有机磷农药的残留特征
    摘 要:2008年7月分别选取崇明典型农田土壤,对其中的9种有机磷农药残留进行检测。结果表明:水稻田土壤和蔬菜地土壤有机磷农药均有不同程度检出。水稻田土壤检测出的有机磷农药总量在0.23~0.69 μg g-1之间,检出种类主要为甲拌磷、乐果、二嗪农、马拉硫磷、对硫磷;蔬菜地土壤检出的有机磷农药总量为0.10~0.57 μg g-1,检出种类主要为氧化乐果、甲拌磷、乐果、马拉硫磷和对硫磷。其中,对硫磷的检出量和检出率均**。不同土地利用方式对土壤有机磷农药残留有一定影响,水稻田土壤有机磷农药残留高于蔬菜地土壤,这可能与水稻田与蔬菜西瓜田耕种方式和施用农药量有关。关 键 词:有机磷农药;农田;土壤;崇明
  • 莱伯泰科:上海崇明岛农田土壤中多氯联苯的残留特征
    露天蔬菜西瓜田土壤.主成分分析和相关性研究结果表明,土壤中低氯联苯同系物间相关性较好,污染来源可能为同一类.关键词:多氯联苯;农田;土壤;崇明岛;残留
  • 酸浸提-HPLC-ICP-MS 法测定农田土壤中的甲基汞和乙基汞
    HPLC-ICP-MS 联用技术具有较高的分离能力和灵敏度,是形态汞分析的主要技术,本文建立了使用岛津高效液相色谱 LC-20Ai 和电感耦合等离子体质谱 ICPMS-2030 联用测定农田土壤中甲基汞和乙基汞含量的方法。方法以0.5 mol/L的硝酸溶液为浸提剂,前处理简单快速,检出限低,甲基汞和乙基汞的检出限分别为0.16 μ g/L和0.21 μ g/L,定量准确,可满足农田土壤中甲基汞和乙基汞含量的同时分析。

农田土壤检测相关的资料

农田土壤检测相关的论坛

  • 【世界环境日】场地土壤与农田土壤质量检测的差异项

    场地土壤与农田土壤质量检测在目的、方法、标准以及关注点上存在一定的差异。以下是两者的一些主要差异项:1. 检测目的: - 场地土壤检测:通常是为了评估场地污染程度,确定土壤中污染物的种类和浓度,为场地修复和环境保护提供数据支持。 - 农田土壤检测:主要是为了评估土壤的健康状况和耕作适宜性,确保农作物生长环境的安全和土壤的生产力。2. 检测方法: - 场地土壤检测:可能需要使用更高级别的分析技术,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url])、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url])等,以检测低浓度的污染物。 - 农田土壤检测:通常使用较为常规的分析方法,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计(AAS)、原子荧光分光光度计(AFS)等,重点在于检测植物生长所需的营养元素和可能影响农业生产的污染物。3. 检测标准: - 场地土壤检测:依据的是国家和地方的环境保护标准,关注的是土壤环境质量标准(如GB 15618—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》)。 - 农田土壤检测:依据的是农业标准,关注的是土壤肥力标准(如NY/T 897—2002《农田土壤环境监测技术规范》)。4. 关注点: - 场地土壤检测:关注点在于污染物的种类、浓度及其对环境和人类健康的潜在风险。 - 农田土壤检测:关注点在于土壤的肥力、污染状况及其对农作物生长和农产品质量的影响。5. 检测频率: - 场地土壤检测:可能是一次性的或定期的,取决于场地使用情况、环境变化等因素。 - 农田土壤检测:通常与农作物的种植季节相关,以便及时调整施肥和土壤管理策略。总的来说,尽管两者都关注土壤质量,但场地土壤检测更侧重于环境和健康风险评估,而农田土壤检测则更侧重于农业生产和食品安全。

农田土壤检测相关的耗材

  • HL6303土壤酸度检测仪
    HL6303土壤酸度检测仪 HL6303土壤酸度检测仪又名土壤酸湿度计 土壤酸碱度计 便携式土壤酸度计 土壤酸碱度测量土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素,该仪器使用简单方便,可直接插入土壤。 土壤酸度计技术参数: PH范围:3-8 PH;水分范围:1-8% PH精度:± 0.2PH;水分精度:± 1% 环境温度:5-50℃ 可测深度:6cm 适用于地表酸度的测量 适用于深度土壤酸度的测量 使用方法: 第一次使用时, 把探头在土里插几次, 去掉上面的油和杂质, 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里, 大约10分钟后读取PH值, 按下旁边的白色按钮, 仪表将显示水份. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极 不要将仪器和磁性材料放在一起, 不要一直放在土壤里超过1小时.用完后把电极洗干净.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净. 分析土壤之前 &mdash &mdash 种植前,最好采集土地不同位置的土壤进行分析,以保证所取土样具有代表性,分析土壤pH值是否满足作物的酸碱度要求。 如何测定pH值 1.先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至15厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等; 2.将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水); 3.将此装置功能键向上拨至pH处; 4.湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将探棒擦净; 5.将探棒完全插入被测土壤中; 6.等待1分钟后即可读取数据; 7.测试结束后,将探棒擦净并晾干; 8.如需继续分析其他土壤,请重复以上步骤。
  • HL-6321土壤湿度/酸度检测仪
    HL-6321土壤湿度/酸度检测仪 二合一园艺检测仪本款仪器是园艺的好帮手,可以测试土壤的PH值(酸碱度),土壤湿度无需电池. 使用方法: 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里,探头上面部分留大约1厘米. 拨动笔上的按键到MOIST, MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)说明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了. 拨动笔上的按键到PH, PH是酸碱度键,对应表上的是8-3.5数值, ALKALINE是碱, ACDIC是酸,数值7基本是中性,数越小说明酸度越大,请根据植物的品种调整土壤酸碱度.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净. 如何使用你的土壤pH值分析计 1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水) 为了达到较准确的分析结果,你可以从被测土壤中采集一部分土,清除石子及有机碎屑物,然后把土壤碾碎成粉末状,并从中取出2杯的样土;准备一个干净的玻璃或塑料容器,倒入2杯蒸馏水或去离子水,再加入样土,搅拌使他们充分混合并压实,倒掉多余的水。 2. 使用购买时随附的清洁棉擦拭探棒约10-12厘米。应小心避免探头接触其它金属表面;再使用棉制品或纸将探棒抹净,每次应从探头擦至探棒尾部。 3.将探棒垂直插入湿润的土壤约10-12厘米深;若探棒不容易插入,请换一个新位置重试。任何情况下都不应强行插入探棒,以免损伤探头。 4.在指间按顺时针、逆时针方向转动探棒若干次,确认潮湿的土壤表土已在探棒周围分布好; 5.等待60秒后读取数据。 6.如果测试结果大于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。擦拭探棒后,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。 在指间转动探棒2-3次,30秒后读取数据 7.如果测试结果小于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。不要擦拭探棒,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。在指间转动探棒2-3次,60秒后读取数据。 仪器注意事项 - 探棒插在土壤中的时间不宜过长,以免损坏探棒金属表面; - 确认在存放仪器前,探棒应干燥、干净; - 应使探棒远离其他金属物质; 此仪器只用于测试土壤,请不要将探棒插入水中。 问题及解决方法 指针摇摆不定 * 石子或有机质影响仪器电极 * 土壤样土未完全压实(盆栽和重量较轻的土壤) * 清洁探棒后,有金属颗粒附着探棒 * 土壤在探棒周围分布不均匀 * 探棒距盆壁或盆底过近 * 测试时间离重新装土入盆的时间太近 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 指针迟钝或没有反映 * 需要清洁探棒 * 样土过干 * 探棒受损 极端pH值状态(仅限于盆栽土壤) * 因过量施肥而带来的养分增加 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 如何测量湿度 1.将探棒尽量垂直插入被测土壤中。在测试盆栽植物土壤时,不要使探棒离植物过近,以免伤及植物根系; 2.在探棒插入被测土壤的过程中,你会发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以请测试两遍以最终确定结果; 3.读取结果; 4.将探棒从被测土壤中取出,请不要拉、拽白色连接线,以免使用时出现接触不良等故障; 5.用棉布将探棒完全擦净,以备下次使用。 如何读取结果 1.湿度标度尺上的数字1-10代表湿度的逐渐递增。没有任何植物可以长时间在1和10代表的两种湿度环境下正常生长。在附表中为您提供了所列植物的湿度环境要求。如果所测结果高于表中规定要求,在此情况下您不需继续浇水;若结果低于规定要求,提醒您应立即浇水。 2.浇灌次数(参考说明书): &mdash * 1周需检查一次 &mdash ** 每4到5天需检查一次 &mdash *** 3天需检查一次仪器读数表 3.特殊水分要求 以下数字代表: i 每天向叶面洒水; ii 不要让土壤变干; iii 保持土壤湿润,但不应过于潮湿; iv 土壤应始终保持湿润; v 在浇灌间隙可令土壤变干; vi 在浇灌前4到5天应使土壤变干; vii 在植物休眠期间应逐渐减少施水量; viii 将水倒入盆栽托盘中;不需洒水在叶子表面。
  • HL-6326土壤PH/湿度检测仪
    HL-6326土壤PH/湿度检测仪 土壤酸碱度湿度检测仪 本款仪器是园艺的好帮手,可以测试土壤的PH值(酸碱度),土壤湿度. 土壤酸度计技术参数: PH范围:3-8 PH;水分范围:1-8% PH精度:± 0.2PH;水分精度:± 1% 环境温度:5-50℃ 可测深度:2-30cm 使用方法: 第一次使用时, 把探头在土里插几次, 去掉上面的油和杂质, 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里, 大约10分钟后读取PH值, 按下旁边的白色按钮, 仪表将显示水份. 使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极 不要将仪器和磁性材料放在一起, 不要一直放在土壤里超过1小时.用完后把电极洗干净. 如何测量湿度 1.将探棒尽量垂直插入被测土壤中。在测试盆栽植物土壤时,不要使探棒离植物过近,以免伤及植物根系; 2.在探棒插入被测土壤的过程中,你会发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以请测试两遍以最终确定结果; 3.读取结果; 4.将探棒从被测土壤中取出,请不要拉、拽白色连接线,以免使用时出现接触不良等故障; 5.用棉布将探棒完全擦净,以备下次使用。 如何读取结果 1.湿度标度尺上的数字1-10代表湿度的逐渐递增。没有任何植物可以长时间在1和10代表的两种湿度环境下正常生长。在附表中为您提供了所列植物的湿度环境要求。如果所测结果高于表中规定要求,在此情况下您不需继续浇水;若结果低于规定要求,提醒您应立即浇水。 2.浇灌次数(参考说明书): &mdash * 1周需检查一次 &mdash ** 每4到5天需检查一次 &mdash *** 3天需检查一次仪器读数表 3.特殊水分要求 以下数字代表: i 每天向叶面洒水; ii 不要让土壤变干; iii 保持土壤湿润,但不应过于潮湿; iv 土壤应始终保持湿润; v 在浇灌间隙可令土壤变干; vi 在浇灌前4到5天应使土壤变干; vii 在植物休眠期间应逐渐减少施水量; viii 将水倒入盆栽托盘中;不需洒水在叶子表面。 如何测量土壤pH值 1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水) 为了达到较准确的分析结果,你可以从被测土壤中采集一部分土,清除石子及有机碎屑物,然后把土壤碾碎成粉末状,并从中取出2杯的样土;准备一个干净的玻璃或塑料容器,倒入2杯蒸馏水或去离子水,再加入样土,搅拌使他们充分混合并压实,倒掉多余的水。 2. 使用购买时随附的清洁棉擦拭探棒约10-12厘米。应小心避免探头接触其它金属表面;再使用棉制品或纸将探棒抹净,每次应从探头擦至探棒尾部。 3.将探棒垂直插入湿润的土壤约10-12厘米深;若探棒不容易插入,请换一个新位置重试。任何情况下都不应强行插入探棒,以免损伤探头。 4.在指间按顺时针、逆时针方向转动探棒若干次,确认潮湿的土壤表土已在探棒周围分布好; 5.等待60秒后读取数据。 6.如果测试结果大于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。擦拭探棒后,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。 在指间转动探棒2-3次,30秒后读取数据 7.如果测试结果小于pH 7:从土中拔出探棒,擦掉探棒表面的土壤颗粒。不要擦拭探棒,将其重新插入土壤中新的位置再测试一次。在指间转动探棒2-3次,60秒后读取数据。 仪器注意事项 - 探棒插在土壤中的时间不宜过长,以免损坏探棒金属表面; - 确认在存放仪器前,探棒应干燥、干净; - 应使探棒远离其他金属物质; 此仪器只用于测试土壤,请不要将探棒插入水中。 问题及解决方法 指针摇摆不定 * 石子或有机质影响仪器电极 * 土壤样土未完全压实(盆栽和重量较轻的土壤) * 清洁探棒后,有金属颗粒附着探棒 * 土壤在探棒周围分布不均匀 * 探棒距盆壁或盆底过近 * 测试时间离重新装土入盆的时间太近 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒 指针迟钝或没有反映 * 需要清洁探棒 * 样土过干 * 探棒受损 极端pH值状态(仅限于盆栽土壤) * 因过量施肥而带来的养分增加 * 探棒贴近肥料棒或肥料颗粒
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