土壤调查

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土壤调查相关的资讯

  • 镉大米引发担忧 中国拟展开土壤调查
    中国说,将在全国范围内展开土壤抽样调查,绘制中国土壤污染地图。此前中国曝出,国内供应的部分大米受到有毒金属镉的污染。   周三夜间,中国官方通讯社新华社援引中国国土资源部的话说,中国政府将展开调查,不过还不清楚调查时间以及调查结果是否会公开。   中国宣布将展开土壤抽样调查之际,恰逢中国环境保护部陷入一场与透明度倡议者的较量。后者要求政府发布早些时候进行的全国土地调查结果。到目前为止,环保部一直以数据属国家机密为由拒绝公开调查结果。新华社援引国土资源部的话说,为人类健康,必须持续加大对污染行为监管和惩治力度。   虽然国土资源部提出的土壤调查仍是一项粗略计划,但发布这个消息的时间却似乎是在回应中国各地日益加剧的担忧,人们担心土壤污染对食品安全造成影响。   近几周,镉等重金属在大米等主食中出现令公众更加不安。中国南方城市广州上月发布的政府检测结果显示,该市出售的近一半大米均受到镉污染。后来地方政府对广州所在的广东省进行的两次更大范围调查显示,该省供应的大米受到镉污染的比例分别为5.8%和1.4%。   环境专家说,导致中国土壤污染的主要原因包括不当倾倒工业垃圾以及过度使用化肥。   官员们说,广州发现的受污染大米主要来自附近的湖南省。湖南是中国最重要的农业产区之一。中共喉舌《人民日报》建议人们饮食尽量多样化,确保不止食用来自一个(可能受到污染的)地区的食品。这是近几周建议的一系列措施之一。   对中国领导人而言,食品安全是个尤其敏感的问题。尽管数十年来中国很多城市的居民一直忍受着严重空气污染对健康造成的不良影响,但对中共而言,与土壤导致的食品污染有关的广泛健康问题可能造成更加严重的不稳定。不过,在应对土壤污染严重性方面,中共领导人必须谨慎行事。他们面临的可能挑战包括如何维持政府认为不安全地区的粮农的生计。除镉外,其他据信污染中国土壤的重金属还包括铅和砷。   确定中国土壤污染问题的严重性是一回事,但解决这个问题又是另一回事。尤其是在农村地区,经济发展仍然是当地领导人的主要目标,监管部门推进针对工业设施的严格环境标准动力不足。与此同时,分析人士说,负责执行污染控制政策的环保局常常既缺人手又缺政治权力。
  • 共378人!土壤三普 剖面土壤调查与采样技术领队第三批名单公布
    为深入推进和规范各地剖面土壤调查与采样工作,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室在遴选前两批720名剖面土壤调查与采样技术领队的基础上,根据各省需求,指导省级培训,组织统一考核,遴选了第三批378名剖面土壤调查与采样技术领队,其名单及证书编号公布如下,剖面技术领队资格全国通用。附: 第三批剖面技术领队名单及证书编号(全国通用)序号姓名单位证书编号省份1吕云浩东北农业大学QGWY(PM)202300648黑龙江2张明聪黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300649黑龙江3姜佰文东北农业大学QGWY(PM)202300650黑龙江4刘瑞东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300651黑龙江5侯萌东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300652黑龙江6嵩博东北农业大学QGWY(PM)202300653黑龙江7姚钦黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300654黑龙江8马亮乾东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300655黑龙江9郝磊东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300656黑龙江10刘炜东北林业大学QGWY(PM)202300657黑龙江11张娟东北农业大学QGWY(PM)202300658黑龙江12宋金凤东北林业大学QGWY(PM)202300659黑龙江13于贺东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300660黑龙江14李鹏飞东北农业大学QGWY(PM)202300661黑龙江15王辰黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300662黑龙江16刘宝东东北林业大学QGWY(PM)202300663黑龙江17郭亚芬东北林业大学QGWY(PM)202300664黑龙江18孙宝根黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300665黑龙江19姜泊宇东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300666黑龙江20王殿尧东北农业大学QGWY(PM)202300667黑龙江21刘金彪黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300668黑龙江22米刚农科院黑土院QGWY(PM)202300669黑龙江23桑英东北林业大学QGWY(PM)202300670黑龙江24蒋雨洲黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300671黑龙江25娄鑫东北林业大学QGWY(PM)202300672黑龙江26匡恩俊农科院黑土院QGWY(PM)202300673黑龙江27袁佳慧农科院黑土院QGWY(PM)202300674黑龙江28于洪久农科院黑土院QGWY(PM)202300675黑龙江29周宝库农科院黑土院QGWY(PM)202300676黑龙江30葛壮东北林业大学QGWY(PM)202300677黑龙江31王里根东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300678黑龙江32李伟群农科院黑土院QGWY(PM)202300679黑龙江33王晓军农科院黑土院QGWY(PM)202300680黑龙江34郑子成四川农业大学QGWY(PM)202300681四川35李冰四川农业大学QGWY(PM)202300682四川36徐小逊四川农业大学QGWY(PM)202300683四川37兰婷四川农业大学QGWY(PM)202300684四川38罗由林四川农业大学QGWY(PM)202300685四川39杨刚四川农业大学QGWY(PM)202300686四川40陈光登四川农业大学QGWY(PM)202300687四川41蔡艳四川农业大学QGWY(PM)202300688四川42崔俊芳中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300689四川43李婷四川农业大学QGWY(PM)202300690四川44夏建国四川农业大学QGWY(PM)202300691四川45晏朝睿四川农业大学QGWY(PM)202300692四川46李阳四川农业大学QGWY(PM)202300693四川47秦鱼生四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300694四川48黄容四川农业大学QGWY(PM)202300695四川49王永东四川农业大学QGWY(PM)202300696四川50唐晓燕四川农业大学QGWY(PM)202300697四川51盛响元中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300698四川52张锡洲四川农业大学QGWY(PM)202300699四川53蔡恺四川省农科院资源与环境研究所QGWY(PM)202300700四川54邓石磊四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300701四川55凌静四川农业大学QGWY(PM)202300702四川56李启权四川农业大学QGWY(PM)202300703四川57王宏四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300704四川58李一丁四川农业大学QGWY(PM)202300705四川59徐文四川农业大学QGWY(PM)202300706四川60雷斌四川农业大学QGWY(PM)202300707四川61胡玉福四川农业大学QGWY(PM)202300708四川62王贵胤四川农业大学QGWY(PM)202300709四川63蒋俊明四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300710四川64王小国中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300711四川65徐鹏中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300712四川66李远伟四川农业大学QGWY(PM)202300713四川67周子军四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300714四川68魏锴中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300715四川69赵淼中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300716四川70杨远祥四川农业大学QGWY(PM)202300717四川71陈超四川农业大学QGWY(PM)202300718四川72刘祥龙中国科学院成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300719四川73周明华中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300720四川74徐明四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300721四川75章熙锋中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300722四川76王涛中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300723四川77李堃四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300724四川78吴小波四川农业大学QGWY(PM)202300725四川79曾建四川农业大学QGWY(PM)202300726四川80吴英杰四川农业大学QGWY(PM)202300727四川81贾永霞四川农业大学QGWY(PM)202300728四川82严坤中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300729四川83范继辉中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300730四川84喻华四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300731四川85郭松四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300732四川86刘定辉四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300733四川87汪涛中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300734四川88况福虹中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300735四川89鲜骏仁四川农业大学QGWY(PM)202300736四川90姚致远中科学院、水利部山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300737四川91刘涛四川农业大学QGWY(PM)202300738四川92张世熔四川农业大学QGWY(PM)202300739四川93赵鑫涯四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300740四川94林超文四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300741四川95张庆玉四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300742四川96周伟四川农业大学QGWY(PM)202300743四川97上官宇先四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300744四川98魏雅丽四川农业大学QGWY(PM)202300745四川99吴德勇四川农业大学QGWY(PM)202300746四川100王方甘肃省农业科学院QGWY(PM)202300747甘肃101郭慧慧甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300748甘肃102冯备战甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300749甘肃103谢 娜甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300750甘肃104焦翻霞甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300751甘肃105朱利辉甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300752甘肃106邓 伟甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300753甘肃107张 元甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300754甘肃108姚志龙陇东学院QGWY(PM)202300755甘肃109王文丽QGWY(PM)202300758甘肃112师伟杰甘州区农业技术推广中心QGWY(PM)202300759甘肃113康 蓉榆中县农业技术推广中心QGWY(PM)202300760甘肃
  • 听业内“大咖”解读土壤调查和修复中的前沿检测技术 ——访SGS中国环境、卫生及安全服务部总监黄进辉
    p   2018年5月3日-5日,IE expo 2018第十九届中国环博会在上海新国际博览中心隆重召开。SGS通标标准技术服务有限公司受邀参展,并携手环境咨询公司AECOM于5月3日在环博会现场带来一场针对污染场地新兴技术的交流会。会后,SGS中国环境、卫生及安全服务部总监黄进辉与AECOM中国区与台湾区环境部副总裁官长胜共同接受了媒体的采访。借此机会,仪器信息网对于黄进辉先生介绍的污染场地调查和修复中的前沿调查和检测技术进行了特别报道。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/26f1f767-6fd2-4361-99b8-9e3d83bac65c.jpg" title=" SGS黄总.jpg" / /p p style=" text-align: center "   span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  SGS中国环境、卫生及安全服务部总监黄进辉 /span /p p   SGS通标标准技术服务有限公司由专业的检验、鉴定、测试和认证机构SGS集团和隶属于国家质检总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立,现已在全国建成了78个分支机构和150多间实验室,拥有15,000多名训练有素的专业人员,在世界各地共有95,000多名员工,分布在2,400多个分支机构和实验室,构成了全球性的服务网络。 /p p   黄进辉先生在SGS服务超过20年,期间曾参与多项环境影响评价、场地土壤污染及地下水监测工作,在环境影响评价、场地调查与监测技术工作方面具有丰富的经验。同时也是国际环境法医学会(International Society of Environmental Forensics,ISEF)的会员,在环境指纹库的建立和应用方面拥有丰富的经验。 /p p   在这场以“前沿调查和检测技术在污染场地调查和修复中的应用”为主题的交流会中,SGS提到了两个关键词“环境法医(Environmental Forensics)”和“环境内分泌干扰物(Environmental Endocrine disruptors, EDCs)”。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “环境法医”技术是否会在国内大施拳脚? /span /strong /p p   石油是目前全世界的主要能源,不管是直接使用或制造其他的石化产品,在油品的使用过程中不可避免的将有许多有机碳氢化合物会泄漏至环境中。然而,油品不管是泄漏在海洋、地表水或土壤地下水中,通常都没有明显易见的污染源(或污染者),而必须经过抽丝剥茧的调查才可能发现。 /p p   在上午的交流会上,黄总在报告中同大家分享了环境法医(或环境指纹图谱)技术的概念,探讨了泄漏油品在不同土壤环境中,整体碳氢化合物浓度及组成成份的变化情形。黄进辉介绍,每一种油品基本上都有其特定的组成分布,犹如人的指纹一样是独一无二的,如果能够找出彼此的差异点便可以判断污染源。指纹图谱分析通常是利用气相层析的技术,建立全范围的图谱。 /p p   虽然目前国际上针对污染源鉴别技术已有一套环境法医的概念,透过环境法医的各种鉴别工具或技巧,来鉴别污染源,找出污染源或判定共同污染源之贡献度。然而,目前在国内还很少听到有关于环境法医或环境指纹图谱的技术探讨。这个技术在国内油品污染场地检测领域的应用前景将会如何?在下午的媒体专访上,黄总以他丰富的经验为我们作了进一步详细的介绍。 /p p   近几年来国内屡次发现不明场址被油品污染的情形,因此如何有效且快速的找出任意倾倒或泄漏的元凶,并遏止非法弃置和非法倾倒的行为,是一个很重要且迫切的议题。 /p p   2016年5月31日,我国印发了“土十条“,明确了“谁污染,谁治理”的原则,责任由造成土壤污染的单位或个人承担。随着“土十条”的发布,以及《土壤污染防治法》等法律、管理办法及实施细则的起草和制定,国家治理土壤污染的决心尤为可见。 /p p   同时,“土十条”提出了明确目标,到2020年,全国土壤污染加重趋势得到初步遏制,土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控。黄总认为,在相关国家政策推动下,环境法医技术在我国油品污染场地检测领域将大有可为! /p p   油类污染源的鉴定技术基本上是利用环境法医的概念,透过各种资料收集及化学分析的方式,研判石油碳氢化合物的来源,主要包括总石油碳氢化合物之指纹图谱分析、芳香烃化合物之分析、添加剂分析、生物指标化合物分析、同位素分析及风化效应等。国际环境法医学会(ISEF) 也极力推广此套鉴识技术,其应用最广的成功案例为海上漏油案、地下水受油品污染的追查等。 /p p   另外,黄进辉介绍到,SGS 石油化工服务部门专注于为石油及化工各环节提供专业科学的检测服务,在国内对于油品分析有着丰富的经验。尤其自2004年起在国内执行燃油调查项目迄今,每年夏季及冬季都会开展燃油调查,建置有完整的油品数据库。同时,SGS 石油化工服务部门可搭配环境安全卫生领域相关的化学指纹分析技术,利用石油碳氢化合物经风化作用后,针对特定物种比例维持固定的特性,进行油品组成、种类筛选以及特定来源记号等分析。黄总说道,未来希望SGS能够扮演有效协助鉴定如石油碳氢化合物等油品来源的推手。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “环境内分泌干扰物”危害知多少? /span /strong /p p   对于SGS提到的另一个关键议题“环境内分泌干扰物”,又称环境类激素,是指一类干扰体内与生物体的正常行为及生殖、发育相关的正常激素合成、贮存、分泌、体内输送、结合及清除等过程的外源性物质。通俗地讲,当环境内分泌干扰物进入动物体内之后能起到干扰体内正常激素分泌的作用,从而影响生殖功能,导致恶性肿瘤的产生...... /p p   “环境内分泌干扰物”这个议题为什么值得重视?黄总介绍说,环境中的内分泌干扰物种类多、分布广,虽然其含量还属于痕量水平,但其危害极大,最终会对生物及人体造成伤害。(详见文末附件) /p p   当前国内环境内分泌干扰物的检测技术还不够完善,因此有关环境内分泌干扰物污染的数据还十分缺乏。SGS的优势在于,作为一家专业的检验、鉴定、测试和认证机构,其服务能力覆盖面广,能够提供全方位的检测技术服务,从农产食品、生命科学、生活消费品、矿产、石化、工艺程序,最终到环境样品。例如,SGS建立的土壤和地下水二噁英、烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚、有机锡化合物、全氟化合物等有机污染物分析技术,能高效、准确地检测不同环境介质中的痕量内分泌干扰物,可为识别场地污染物分布特征、评价和管理场地环境风险提供评判依据。 /p p   不可否认,我国土壤环境总体现状堪忧,部分地区污染较为严重,并且不断有新的化学污染物被发现。因此,土壤污染防治是一个长远而艰巨的过程,进行土壤污染检测成为了这个过程中的关键一环。凭借其全球化技术优势和本地化服务理念,我们相信SGS的检测技术应该会在土壤污染防治领域发挥重要作用! /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/07962e9f-83c1-47d7-aa38-5766e899a1f5.jpg" title=" 媒体专访现场.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 媒体专访现场 /span /p p style=" text-align: left "    strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 采访后记: /span /strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 媒体专访现场是轻松而愉快的,采访过程中,黄总专业的解答使得笔者对于一些土壤调查与修复的新兴技术豁然开朗。SGS黄总新近执掌SGS国内环境安全卫生部门,对于台湾地区相关的环境议题更是有着丰富的研究经验。黄总认为台湾地区对污染农田展开调查、修复工作的启动,比国内来的早,更已经累积长达30多年的相关经验。虽然与大陆相比,台湾污染土地的面积可能较为有限,但依旧是一个难得的参照对象。相信黄总将台湾地区以及国际上一些成功经验及高新技术引入到内地后,很可能对SGS在内地土壤检测、修复产业的发展起到一定的新推动作用,同时也可以为大陆解决土壤污染问题提供新的启示。 /span /p p style=" text-align: left " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " /span /p p style=" text-align: right "   (采访编辑:李亚楠) /p p style=" text-align: left " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-align: right " /span /p p   附:“环境内分泌干扰物”危害小科普 span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-align: right " & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/noimg/cec42f55-453b-4dd5-bbcf-dcff5463b1d4.jpg" title=" 环境内分泌干扰物科普.png" width=" 470" height=" 323" style=" width: 470px height: 323px " / /p p   以上图所示部分物质为例,「二噁英」是一类来源广、毒性强,稳定性高的有机污染物。它是多氯二苯并二恶英和多氯二苯并呋喃的统称,共210个同族体。超过九成五的二噁英是经由食入方式进入人体的,是一种无色、无味、毒性很强的脂溶性化学物质,一旦形成,在环境中极难分解,会透过生物链形成生物转化、生物累积及生物浓缩,会安定存在于动物脂肪内,代谢不掉,有「世纪之毒」之称。二噁英是源自于化学工业制程中的副产品,而燃烧则是二噁英产生的另一种主要方式。 /p p   以「全氟化合物PFCs」为例,物理和化学性质非常稳定,具有高稳定性,被广泛应用于食品包装、纺织品、不粘锅、泡沫灭火剂和除草剂等民用和工业产品生产领域。 /p p   以「有机锡化合物」为例,其被广泛应用于聚氯乙烯(PVC)塑料的稳定剂、杀虫剂、船舶防生物附着涂料、纸张防霉剂、木材防腐剂等。这类物质加热到200℃都不易断裂,所以有机锡在环境中很难降解,只有紫外线、强酸、强碱、氧化剂才能将其断开。 /p p   「双酚A」则大量的应用于生活塑料制品中,包括饮用水瓶、婴儿奶瓶。同时也应用于金属表面的涂层,使罐头食品不易氧化。 /p

土壤调查相关的方案

  • 土壤污染调查系统解决方案
    我国土壤污染调查主要采用在野外取样回实验室用分光光度计、原子吸收分光光度计(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)、气相色谱仪(GC)等仪器测量,科研和环境工作者在进行土壤污染调查,确定污染范围、边界,进行污染现状评估时往往需要花费大量时间在样品处理和测量上,既费时又费力。为配合国内相关科研和监测单位进行土壤污染调查和评价,点将集团推出一套“土壤污染调查系统解决方案”,希望这套方案能为监测和科研工作者的调查工作起到一定的帮助。
  • 微波消解在土壤砷元素测定中的应用
    随着工业的发展、城市化进程的深入,我国土壤污染不断加剧,土壤中重金属污染问题成为环境科学研究的重要课题,土壤调查和土壤污染治理工作势在必行。环保部继“土十条”后,又开始进行重点企业用地污染调查。因此,如何快速、准确的分析土壤中重金属含量,以此来判断出土壤的污染程度尤为重要。土壤一旦遭受砷的污染,很难得到消除,可通过食物链使人类受害、致病等,土壤中砷的测定也是重要项目,采用微波消解的密闭前处理方法,能够快速消解样品并保证元素不会损失。
  • 使用TIBCO软件土壤无机元素仪表盘调查分析英国土壤质量
    TIBCO Spotfire 软件的土壤无机元素仪表盘可以通过将复杂数据可视化图像化,通过这种方式人们可以快速理解,规避不当的信息传递。本研究利用土壤无机元素仪表盘将从英国地质调查所下载的英国部分区域的土壤质量数据图形化可视化。通过比较这些测试结果建立基线数据,然后通过持续检查数据的正偏离和负偏离波动,来确定数据的变异是否是局部相互作用引起的。英国地质调查所从60 年代末开始致力于环境地球化学基线的调查,每年在全英国的各个地方采集样品。这些从指定的城镇采集回来的样品在90 年代末到2000 年初分别测试完成并及完成统计工作。

土壤调查相关的论坛

  • 污染场地土壤调查有哪些方式?

    [font=仿宋_GB2312][size=21px][color=#6b6b6b]污染场地土壤调查方式包括资料收集、现场踏勘、人员访谈以及现场采样分析监测。通过资料收集、现场踏勘以及人员访谈获得污染场地土壤的环境信息,初步分析获得污染源、污染物浓度以及污染范围等信息,从而制定现场采样计划。通过现场采样可获得确切的污染信息,为土壤修复提供依据。对场地特征参数和受体暴露参数的调查可采用资料查询、数据库检索、现场实测和实验室分析测试等方法。[/color][/size][/font]

土壤调查相关的资料

土壤调查相关的仪器

  • 土壤取样、分类套件 400-860-5168转0530
    土壤取样、分类套件 ETMS土壤取样/分类套件包含野外土壤调查所需全部部件,是目前土壤调查工作中应用最普遍的工具。所有连接头都采用粗螺纹设计,只需旋转2.5周即可连接好,非常方便;另外粗螺纹设计也增加了螺纹的硬度,更加持久耐用。配有棘轮手柄,使硬土取样变得更加容易。该套件可钻至12英尺(3.6米),而后垂直取土样。套件配备便携箱,携带方便。 套件配置: 序号 名称及规格 数量 1 7cm直径常规钻头 1 2 7cm直径泥钻头 1 3 6.35cm直径硬地钻头 1 4 分裂式土壤原状土取样器(5cm直径,15cm长) 1 5 滑动锤 1 6 棘轮手柄(45cm长) 1 7 延长杆(4英尺长/根,每隔一英尺有个刻度) 3 8 玻璃纤维钻(3英尺长) 1 9 清洁刷 2 10 滑动扳手 1 11 月型扳手 2 12 土壤比色卡 1 13 方便铲 1 14 手套 1 15 便携箱等1
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  • 手持式土壤取样钻机 400-860-5168转4293
    手持式土壤取样钻机 优势:无水钻进原状土壤取芯率高搬运方便 手持式土壤取样钻机是土壤取样便捷、轻便的小型钻机。手持式土壤取样钻机重量轻,油耗低,功率大,性能稳定,寿命长。钻机可以在最密实的土壤中实现至10米土壤取样。独特的独特设计的符合人体工程学的微震抵消手柄,使得操作人员可以轻松自如的操作钻机。为安全考虑而设计的反冲式启动装置和即停触发按钮,保障操作人员的操作安全。 技术参数:震动频率1720次/分主机重量16kg,四冲程汽油发动机功率1.6HP手柄专利的震动抵消手柄油耗0.6升/每小时启动方式反冲式启动钻杆长度:1米,外径51mm取芯直径38mm钻进深度10米 应用领域:土壤修复农业土壤调查城市环境调查考古调查湿地环境调查尾矿库调查古气候研究
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  • 犀牛钻机公司成立于上世纪七十年代,在43年的发展中犀牛钻机公司不断的研发生产不同种类的机械,旗下产品销往北美、欧洲等多个国家,产品涵盖农业、交通、工程建设、地质勘探、土壤保护等领域。犀牛S1取土钻机是一款出色的浅层土壤取样钻机,其取样效果堪比体积庞大的液压和气动取土钻机。S1钻机具有重量轻,油耗低,功率大,性能稳定等特点,内置Rhino技术的高频振动锤击头可以在较松软的土壤中实现深至10米的土壤无扰动取样。独特设计的人体工程学微震抵消手柄,能够让操作人员可以轻松自如的操作钻机。为安全考虑而设计的反冲式启动装置和即停触发按钮,保障操作人员的操作安全。二. 产品参数 土壤环境调查 土壤结构调查 土壤深度对植物根茎的影响研究 土壤含水量和溶解物质研究 考古调查 湿地调查 原状土成分和密度检测 农业土壤调查 地下水调查 土壤水分快速流失现象研究 海岸带地质调查钻进深度: 0-10米(地层不同深度不同)钻进形式: 锤击式外 径: 51mm内 径: 41mm取芯直径: 36mm钻杆长度: 1米取样形式: 样品管取样样品采集率: >93%动 力: 1.6马力油 耗: 0.6升/小时振动频率: 1720次/分钟 发动机类型: 四冲程顶置凸轮发动机手 柄: Rhino振动消除握柄主机重量: 21kg
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土壤调查相关的耗材

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    土壤取样器(土钻) 为便捷、快速和准确采集土壤样品,最大限度地控制取样误差,在实施农业部下达的&ldquo 耕地地力调查与质量评价项目&rdquo 实践中,研制出了最新的土壤采样器。使用该 采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点,将该采样器指定为全省测土配方施肥、土壤监测和耕地地力调查与质量评价项目土壤采样专用器材。农业部推荐在全国使用,已有湖北、福建、新疆、大连等地科研部门使用,评价很好。 取样器可按用户要求定制,同时还有地下水位探测器,土壤剖面快速切割器(直接从土壤里取出)。 目前用得最多的是测土配方施肥的取样器,其标准是: 1、硬土取样器:长度750mm 外径32mm 内径26mm 标尺300mm 超硬不锈钢开口, 往复旋入式,反向出样,取样深度150mm约1kg土样(水田20点) 2、稀泥取样器:方形推出式,长度400mm、截面为19mm× 19mm,取样深度150mm约1kg土样。
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