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651827480@qq.com
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13391206166
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住所
上海市閔行区興達路325号
Shanghai Le Ao Testing Instrument Co., Ltd
651827480@qq.com
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上海市閔行区興達路325号
土壌汚染の対策土壌検査の強化
土壌汚染とは、人為的な活動によって発生した汚染物が土壌に入り込み、ある程度蓄積され、土壌品質の悪化を引き起こし、さらに農作物の中には国家基準を超える指標がある現象を引き起こすことを指す。土壌汚染物には主に無機汚染物と有機汚染物に分けられる。無機汚染物は主に酸、アルカリ、重金属、塩類、放射性元素セシウム、ストロンチウムの化合物、ヒ素、セレン、フッ素を含む化合物などを含む。有機汚染物には主に有機農薬、フェノール類、石油、合成洗剤、3,4−ベンゾピレン及び都市汚水、汚泥及び厩肥による有害微生物などが含まれる。これらの有害物質や分解産物は土壌中に蓄積され、農作物や水源を通じて間接的に人体に吸収され、人々の心身の健康に非常に悪い影響を与えるため、土壌の管理は一刻も猶予できない。
我が国は土壌汚染防止の現状に対して、土壌汚染の管理という問題において、いくつかの法律、法規と規則を制定し、内容は農業環境保護、土地汚染防止などの方面をカバーし、我が国の土壌汚染状況の改善に一定の役割を果たした。国の高度な重視に伴い、土壌検査業界は十分な意気込みを示し、土地汚染検査手段も徐々に向上している。現在、我が国の環境土壌測定分析に対する大小機構は雨後のタケノコのように現れ、主に経済が発達している直轄市と省内の大都市に分布している。
実は我が国にとって、土壌検査は比較的に新興の産業で、今の数量と規模はすべて高速成長傾向を呈して、市場競争は異常に激しくて、サービス価格はしばしば最低になった。今後数年間、このような新型実験室は多転少のシャッフルプロセスを経て、残酷な市場は劣勢と操作が規範化されていない機関を淘汰することが予測される。
現在、我が国の土壌検査市場には玉石混交の現象が現れている。市場競争の激化により、一部の検査機関は経済的利益に駆られて危険を冒し、虚偽の検査報告書を発行し、一部の顧客の合格報告書発行の非点要求に迎合しているため、関係部門の強力な監督管理は重要であり、検査機関は自身の実力に対する高い要求を高め、データの信頼性を維持し、良好な品質を保証することをベースラインとしてこそ、長期的な計画である。
土壌汚染の対策は、検査部門の監督に頼る以外に、やはり自分から始めなければならない。まず、農家たちは農薬の使用を減らすとともに、土壌汚染物の種類に対して、吸収力の強い植物を栽培し、有毒物質の含有量を下げなければならない。例えば、シダ類鉄シダ属の植物は土壌中の重金属を吸収することができる、あるいは生物分解によって土壌を浄化し、例えばミミズは農薬、重金属などを分解することができ、あるいは抑制剤を加えて土壌中の汚染物質の移動転化方向を変え、作物の吸収を減少させ、例えば:石灰などを投与すると、土壌のpHを高め、カドミウム、水銀、銅、亜鉛などの水酸化物沈殿の形成を促進することができる。また、有機肥料の増施、耕作制度の変更、土の交換、深掘りなどの手段を通じて、土壌汚染を治めることができる。
要するに、「予防を主とする」という環境保護方針に基づき、土壌汚染を予防・治療する第一の任務は土壌汚染源の制御と除去であり、汚染された土壌に対して、有効な措置をとり、土壌中の汚染物を除去し、土壌汚染物の移転転化を制御し、農村生態環境を改善し、農作物の生産量と品質を高め、広範な人民大衆に安全な農産物を提供しなければならない。一人一人の努力によって我が国の土壌状況が緩和され、土壌環境の良性循環に有効な助力をもたらすことができると信じている。
土壌一般検査項目はどれらがありますか。
一般的な情況の下で、土壌汚染指標を測定する:銅、亜鉛、鉛、カドミウム、総水銀、総砒素、全セレン、ニッケル、総クロム、アルゴン濃度、塩素イオン、硫酸イオン、有機リン農薬など。
土壌組成
地球の表層の岩石は風化作用を経て、徐々に粗く、大きさの異なる鉱物粒子(母質と呼ばれる)に破壊されていく。土壌は母質、気候、生物、地形、時間などの多種の土形成要素の総合作用の下で形成され、進化したものである。土壌組成は複雑であり、全体的にはミネラル、動植物残体の腐解による有機質、水分と空気などの固、液、気の3相からなる。
土壌測定器は多種に分けられている
1.土壌前処理
土壌サンプラ|土壌振ふるい器|リングカッタ|土壌ふるい|土壌溶液サンプラ
2.土壌養分
土壌EC計
土壌EC計|土壌養分速計|卓上近赤外土壌養分速計|手持ち式土壌養分速計|ナイロンふるい|定窒素計|イオン計|PH計
原子吸収分光光度計|銘中空陰極ランプ|乙塊鋼瓶|原子吸収分光計|原子蛍光光度計|水銀測定器|滴定器
ガスクロマトグラフ|分光光度計|電気伝導度計|土壌塩分測定器
3.土壌水分
携帯土壌水分速測器|定位土壌水分速測器|携帯土壌土壌土壌土壌水分速測器|GPS土壌水分温度速測器
無線土壌状況監視システム|断面水分監視システム|乾燥法赤外水分測定器|土壌水分温度速測定器|土壌状況と干ばつ管理システム
電熱恒温送風乾燥箱|土壌粉砕機|水分アルミニウム箱|シリカゲル|乾燥器
4.土壌硬度
デジタル土壌硬度計|指針式土壌硬度計|土壌硬度測定器|GPS土壌硬度測定器
5.土壌酸アルカリ度
土壌ph計|指針式土壌酸度計|デジタル式土壌酸度計
プロジェクト名 |
測定方法及び機器 |
ゆうきぶっしつ |
土壌検査 第6部分:土壌有機質の測定 |
ニューヨーク/T 1121.6-2006 | |
含水率 |
どじょう 乾燥物質と水分の測定 じゅうりょうほうHJ 613-2011,すいぶんそくていき |
pH |
土壌検査 第2部分:土壌pHの測定 |
ニューヨーク/T 1121.2-2006を選択し、ph計 | |
鉛 |
どじょうしつりょう 鉛、カドミウムの測定 |
グラファイト炉原子吸収分光光度法GB/T 17141-1997年 | |
カドミウム |
どじょうしつりょう 鉛、カドミウムの測定 |
黒鉛炉原子吸収分光光度法GB/T 17141-1997年 | |
ひ素 |
土壌検査 第11部分:土壌総砒素の測定 |
ニューヨーク/T 1121.11-2006 | |
クロム |
どじょうしつりょう 総クロムの測定 火炎原子吸収分光光度法 |
HJ 491-2009年 | |
銅 |
どじょうしつりょう 銅、亜鉛の測定 |
火炎原子吸収分光光度法GB/T 17138-1997年 | |
亜鉛 |
どじょうしつりょう 銅、亜鉛の測定 |
火炎原子吸収分光光度法GB/T 17138-1997年 | |
ニッケル |
どじょうしつりょう ニッケルの測定 火炎原子吸収分光光度法 |
GB/T 17139-1997年 | |
六価クロム |
六価クロムの測定 比色法EPA 3060A-1996年(前処理) |
EPA 7196A-1992年(解析) | |
ぜんえんりょう |
森林土壌の水溶性塩分分析LY/T 1251-1999年 |
カチオン交換量 |
森林土壌の陽イオン交換量の測定LY/T 1243-1999年 |
qing化合物 |
展覧会用地土壌環境品質評価基準(しばらくの間) |
HJ 350-2007年付録B土壌中のqing化合物(CN-)の測定 | |
イソニコチン酸-ピラゾリノン比色法 | |
アルゴン濃度及び土壌 |
『民用建築工事室内環境汚染制御規範』 |
表面アルゴン析出率 |
(GB 50325-2010年)付録E |
マンガン |
『中国環境モニタリングステーション編著『土壌元素の近代的分析方法』 |
版第5章5.7.1げんしきゅうしゅうほう | |
すいぎん |
『土壌品質 総水銀、総砒素、総鉛の測定 げんしけいこうほう |
第1部分:土壌中の総水銀の測定GB/T 22105.1-2008年 | |
ふっ化物 |
どじょうしつりょう フッ化物の測定 |
イオンせんたくでんきょくほうGB/T 22104-2008年を選択し、イオン計、フッ素電極を用いて | |
コバルト |
中国環境科学出版社 『土壌元素の近代的分析方法』 |
第五章 5.3 かえんげんしきゅうしゅうほう | |
ゆうきりん |
水、土中有機リン農薬測定の ガスクロマトグラフィー |
GB/T 14552-2003年 | |
ゆうきえんかぶつ |
展覧会用地土壌環境品質評価基準(しばらくの間) |
HJ 350-2007年付録G土壌中の有機塩素農薬の測定 | |
ガスクロマトグラフィー |
土壌検査関連機器、
どじょうむかくみつしつどけい
非核土壌密度計
どじょう比重浮力計
浮力法土壌比重計
電気土壌相対密度計
がんすいりょうそくていき