广东垦造水田项目土壤改良工程验收方法

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1、1范围本指引规定了广东省垦造水田项目土壤改良工程验收的布点采样、样品制备、分析方法、结果表征和资料统计等技术内容。本指引适用于全广东省垦造水田项目土壤改良工程的验收工作。2引用标准卜列标准所包含的条文,通过本指引中引用而构成本指引的条文。本指引出 版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。LY/T 1239-1999 土壤 pH 值的测定GB/T 8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 10111-2008随机数的产生及随机抽样检验的方法GB 15618-1995 土壤环境质量标准GB/T 1.1标准化工作导则第一部分

2、:标准的结构和编写规则NY/T 1121 土壤检测NY/T 1121.4-2006 土壤容重的测定LY/T 1237-1999 土壤有机质的测定及碳氮化的计算二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法硼氢 化钾-硝酸银分光光度法冷原子吸收分光光度法火焰原 子吸收分光光度法GB/T17134 土壤质量总砷的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17135 土壤质量总砷的测定KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法石墨炉原子吸GB/T17136 土壤质量总汞的测定收分光光度法GB/T17137 土壤质量总铬的测定GB/T17138 土壤质量铜、锌的测定NY/T 395农田土壤环境质量监测技术规范3术语和定义GB

3、/T17140 土壤质量铅、镉的测定GB/T17141 土壤质量铅、镉的测定卜列术语和定义适用于本标准。3.1水田:指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地(如无特别说明,以种植水稻为主)。3.2耕作层:经耕种熟化的表土层。一般厚度为1520 cm,养分含量比较丰富,作物根系最为密集。3.3犁底层:指位于耕作层以下较为紧实的土层,由于犁底层长期耕作经常受到外力的挤压和降水时黏粒随水沉积所致。般离地表1218 cm,厚度约57cm,最厚可达到20 cm。3.4 土壤容重:一定容积的土壤(包括土粒及粒间的孔隙)烘干后的重量与同容积水重的比值。3.5有效土层厚度:母

4、质层以上的土体总厚度。3.6田块:四周由田埂围起来的田间区域范围。3.7采样单元:若干相邻田块组合成的采样区域范围。3.8 土壤采样点:采样单元内实施采样的地点。3.9 土壤剖面:按土壤特征,将表土竖直向下的土壤平面划分成的不同层面的取样区域。3.10 土壤混合样:在农田耕作层采集若干点的等量耕作层土壤并经混合均匀后的土壤样4采样准备4.1组织准备由具有野外调查经验且掌握土壤采样技术规程的专业技术人员组成采样组,采样前 组织学习有关技术文件,了解相关技术规范。4.2资料收集收集包括监测区域的交通图、土壤图、地质图、大比例尺地形图等资料,供制作采 样工作图和标注采样点位用。4.3现场调查 现场踏

5、勘,将调查得到的信息进行整理和利用,丰富采样工作图的内容。对 项目区内的所有田块进行数字编号(1、2、3),并根据测量结果确定每个田块的具体面积(亩数),将相应的数字编号和面积数据标注在项目区工程图上,制作成电子图,并编制 相应田块清单,便于采样工作的开展。4.4采样器具准备4.4.1工具类:铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片(或竹刀)以及适合特殊采样要求 的工具等。442器材类:GPS、照相机、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等。4.4.3文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等。4.4.4安全防护用品:工作服、工作鞋、安全帽、药品箱等。4.4.5采样用车辆4.5 检测项目参照广东省土地

6、整治垦造水田建设标准(试行),垦造水田项目土壤改良 工程的具体 验收指标包括:土壤有机质、耕作层厚度、有效土层厚度、土壤质地、土壤容重、土壤pH值 和土壤重金属含量(镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌)。4.6采样及成果提交时间从土壤改良工程完工日期开始计算,20个自然天内需完成相关土壤样品和土层厚度数据的 采集工作。从土壤改良工程完工日期开始计算,45个自然天内需完成土样分析、结果汇总和资 料提交工作。5布点与样品数量5.1 “面积组合”和“随机”原则 不同于土壤环境监测技术要求,垦造水田项目的验收重点在于 通过土样采集和检测分析确定工程建设后的水田土壤各项指标是否符合标准,因此从理论上来 说,具体

7、验收过程需要涉及到项目区内的每个田块,并针对每个田块给出验收报告。但考虑到 实际工作量和有限经费的限制,在具体采样时可根据田块面积,将 累积面积达到相应大小(4560亩)的相邻田块组合起来,作为一个采样单元,即“面积组合”原则。同时,在单个 采样单元内,根据所包含田块的数量确定土壤采样点的数量,并按照“随机”原则采集相应数量 的土壤样品。5.2田块组合方法土壤采集工作开始前,需首先获得标识有田块分布和形状大小的最终工程图,并相应获取各 田块的面积大小。对每个田块进行数字编号(1、2、3),并按照目标累积面积(4560 亩)将相邻田块组合为若干采样单元。各采样单元的累 积面积需在4560亩之间,

8、且各采样单 元内所包含的若干田块需相邻成片。最后需编制田块组合清单。具体例子如下:图1项目区示意图如图1所示,新垦造水田项目区内共建成10个田块,对每个田块进行数字编号(110),并相应获取每个田块的具体面积(如图1所示)。按照采样单元目标累积面积需达到4560亩且采样单元内的田块需相邻成片的要求,该项目区可有多种田块组合方案。比如可将15号田块划分为一个采样单元,同时将610号田块划分为另一个采样单元;也可以将1、2、3、6、7号田块划分为一个采样单元,同时将4、5、8 9、10号田块划分为另一个采样单元。各采样单元也需进行数字编号(1、2、3)。如果将15号田块划分为一个采样单元,同时将6

9、10号划分为另一个采样单元,具体的田块组合清单如下所示:表1田块组合清单(示例)项目名称:.项目所在地:米样单兀编号所含田块编号所含田块数量米样单元累积面积11、2、3、4、555512& 7、8、9、10556.25.3 土壤米样点布点方法531布点数量按照传统的基础样品数量确定方法,可由变异系数和相对偏差计算在单个采 样单元内所需 的土壤采样点数量。N=t2*Cv2/m2式中:N为所需土壤采样点数量;t为选定置信水平(土壤环境监测一般选定95%)一定自由度下t值;Cv为变异系数(),可从先前的其它研究资料中估计;m为可接受的相对偏差(%), 土壤环境监测一般限定为20%3。本验收规范4.5

10、中所列的检测项目,在工程施工后的变异程度一般不大。根据测算,单个采 样单元内所需的土壤采样点数量大致为35个。由于不同项目区存在地形差异,因此各项目区的田块大小存在显著差异。平 原地区(比如雷 州)的单个田块面积多在810亩,而山区(比如梅州)的单个 田块面积多在46亩。因此平 原地区单个采样单元所包含的田块数量可能在46个,而山区单个采样单元所包含的田块数量可能多达十几个。采样单元所包含的田块数量越多,所需的土壤采样点也相应越多,具体可参照下表2。表2采样单元所包含田块数量与所需土壤采样点数量对应表采样单元所含田块数量(Tn)所需土壤采样点数量Tn w 838 125532布点方法在确定各采

11、样单元所需的土壤采样点数量后,参照“简单随机”方法,从采样单元所包含的 田块中,随机抽取与所需土壤采样点数量一致的田块,在所抽取的各田块“正中心”设置一个 土壤采样点(备注:若采样单元所含田块数量小于 所需土壤采样点数量,则随机在相同田块中按所需数量增加土壤采样点)。田块的抽取可参照随机数获得方法来进行,可以利用掷骰子、抽签、查随机数表的方 式。关于随机 数骰子的使用方法可见GB/T 10111-2008随机数的产生及随机抽样检验的方法。简单随机 布点是一种完全不带主观限制条件的布点方法。各土壤采样点需进行数字编号(1、2、 3),并相应编制土壤采样点清单。以图1所示项目区为例,如果将15号田

12、块划分为一个 采样单元,同时将610号划分为另一个采样单元,参照表2每个采样单元所需的土壤采样点数 据均为3个。参照“简单随机”方法,假设在1号采样单元内随机选取了 1、3、5号田块设置 土壤采样点,同时假设在2号采样单元内随机选取了 6、& 10号田块设置土壤采样点,则土壤 采样点清单如下表3所示。表3 土壤米样点清单(示例)项目名称:.项目所在地:土壤采样点编号土壤采样点坐标米样田块编号所代表“采样单元”编号1小经北纬112小经北纬313小经北纬514小经北纬625小经北纬826小经北纬1026样品米集参照广东省土地整治垦造水田建设标准(试行),新垦造水田验收标准大 多以耕作层、犁底层 作

13、为验收对象,因此针对每个土壤采样点均需要通过挖掘土壤剖面,确定各土壤采样点的耕作层和犁底 层厚度。水稻田土壤剖面一般按照A耕作层、P犁底层、C胃质层(或W潴育层、G潜育层)分层, 如图2所示。耕作层犁底层、泓W曰潜育层母质房图2水稻田土壤剖血一示意图参照列好的土壤采样点清单,首先在各土壤采样点使用GPS对采样点坐标进行定位,随后使用铁 锹和铁铲进行剖面挖掘。剖面的规格一般为长1m,宽0.5m,深度需挖至胃质层,挖掘土壤剖面要使观察 面向阳,表土和底土分两侧放置。挖 开剖面后,使用卷尺分别测量耕作层厚度和有效土层厚度(小数点 后取2位有效数字),随后使用环刀在耕作层中部采集环状土样。确定耕作层厚

14、度后,使用圆 状取土钻 在剖面平行位置钻取与耕作层厚度一致的耕作层土壤。由于需要测量重金属含量,表层土壤样品取出后,尽量用竹片或竹刀去除与金属采样器接触的部分土壤。每个土壤采样 点所需采集的土壤样品重量最少为1 kg左右,如果所使用的圆状取土钻内径偏小,可相应增加取土次数以满足土壤样品的重量要求。环状土样用于测量土壤容重,耕作层土壤样品用于测量土壤有机质含量、质地、pH值和重金属含量。采集来的耕作层土壤,装入样品袋(塑料密封袋或棉布袋)。采样的同时,由专人填写样品标签 (放入袋中或贴在袋口),标签上标注采样时间、地点和土壤采样点编号。采样结束,需逐项检查采样 记录、样袋标签和土壤样品,如有缺项和错误,及时补齐更正。将底土和表土按原层回填到采样坑中,方可离开现场在采样示意图上标出采 样地点,避免下次在相同处采集样品。采样工作开始前,需编制土壤采样记录表,便于采样工作中的数据记录,如下表4所示(以图1项 目区为例)。表4 土壤米样记录表(示例)项目名称:.项目所在地:米样时间:.土壤采样点编号土壤采样点坐标采样田块编号所代表“采样单元”编号耕作层厚度(cm)有效土层厚度(cm)1东经北纬1117.2367.412东经北纬3118.5466.323东经北纬5117.6568.234东经北纬6216.5665.94

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