DB32∕T 3902-2020 耕地质量地球化学监测技术规范(江苏省).pdf
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1、ICS 13.080 B 11 DB32 江苏省地方标准 DB 32/T 3902-2020 耕地质量地球化学监测技术规范 Technical regulations for geochemical monitoring of cultivated land quality 2020- 11 - 06 发布 2020 -12 - 06 实施 江苏省市场监督管理局 发 布 DB32/T 3902-2020 I 目 次 前言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 2 4 监测点布设 . 3 4.1 资料收集 . 3 4.2 监测分区划分 . 3 4.3 监测
2、点布设原则 . 4 4.4 监测点布设密度 . 4 4.5 监测点布设方法 . 5 4.6 监测网构建 . 6 5 监测频次 . 6 6 样品采集 . 6 6.1 样点选择 . 6 6.2 土壤样品采集 . 6 6.3 灌溉水样品采集 . 7 6.4 农作物样品采集 . 7 6.5 大气干湿沉降物采样 . 8 6.6 样品库 . 9 7 监测指标与分析方法 . 9 7.1 一般要求 . 9 7.2 土壤样品 . 9 7.3 灌溉水样品 . 10 7.4 农作物样品 . 11 7.5 大气干湿沉降物样品 . 12 8 监测资料整编 . 12 8.1 监测资料组成 . 12 8.2 建立数据库(存
3、档) . 12 附录 A(资料性附录) 半方差函数 . 13 附录 B(资料性附录) 监测样点记录表格式 . 15 DB32/T 3902-2020 II 前 言 本标准按照GB/T 1.12009标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写给出的规则起草。 本标准由江苏省自然资源厅提出并归口。 本标准起草单位:江苏省地质调查研究院。 本标准主要起草人:郝社锋、汪媛媛、许伟伟、吴新民、任静华、金洋、黄顺生、廖启林、陈晨、曹磊。 DB32/T 3902-2020 1 耕地质量地球化学监测技术规范 1 范围 本标准规定了耕地质量地球化学监测的术语和定义、监测点布设、监测频次、样品采集、监测指标与分析方
4、法、监测资料整编的相关技术要求。 本标准适用于耕地质量地球化学监测工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB/T 5009.13 食品中铜的测定 GB 5009
5、.14 食品中锌的测定 GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.18 食品中氟的测定 GB 5009.123 食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB/T 5009.138 食品中镍的测定 GB 5009.268 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB/T 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T 7468 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 145
6、50 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 33469 耕地质量等级 DD 2005-02 区域生态地球化学评价技术要求(试行) DD 2005-03 生态地球化学评价样品分析技术要求(试行) DD 2014-10 土地质量地球化学监测技术要求 DZ/T 0064.5 地下水质检验方法玻璃电极法测定pH值 DZ/T 0064.17 地下水质检验方法二苯碳酰二肼分光光度法测定铬 DZ/T 0064.22 地下水质检验方法感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.26 地下水质检验方法冷原子吸收分光光度法测定汞 DZ/T 0064.
7、38 地下水质检验方法原子荧光法测定硒 DB32/T 3902-2020 2 DZ/T 0064.80 地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等39个元素 DZ/T 0253.1.4 生态地球化学评价动植物样品分析方法 DZ/T 0258 多目标区域地球化学调查规范(1:250000) DZ/T 0279.1 区域地球化学样品分析方法第1部分: 三氧化二铝等24个成分量测定粉末压片-X射线荧光光谱法 DZ/T 0279.2 区域地球化学样品分析方法第2部分: 氧化钙等27个成分量测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 DZ/T 0279.3 区域地球化学样品分析方法第3部分:钡、铍、铋等15个元素量
8、测定电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.5 区域地球化学样品分析方法第5部分:镉量测定电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.7 区域地球化学样品分析方法第7部分:钼量测定电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.11 区域地球化学样品分析方法第11部分:银、硼和锡量测定交流电弧-发射光谱法 DZ/T 0279.13 区域地球化学样品分析方法第13部分:砷、锑和铋量测定氢化物发生-原子荧光光谱法 DZ/T 0279.14 区域地球化学样品分析方法第14部分:硒量测定氢化物发生-原子荧光光谱法 DZ/T 0279.15 区域地球化学样品分析方法第15部分:锗量测定氢化物发生-原子荧
9、光光谱法 DZ/T 0279.16 区域地球化学样品分析方法第16部分:锗量测定电感耦合等离子体质谱法 DZ/T 0279.17 区域地球化学样品分析方法第17部分:汞量测定蒸气发生-冷原子荧光光谱法 DZ/T 0279.18 区域地球化学样品分析方法第18部分:镉量测定石墨炉原子吸收光谱法 DZ/T 0279.20 区域地球化学样品分析方法第20部分:钨和钼量测定碱熔-催化波极谱法 DZ/T 0279.22 区域地球化学样品分析方法第22部分:氯和溴量测定离子色谱法 DZ/T 0279.27 区域地球化学样品分析方法第27部分:有机碳量测定重铬酸钾容量法 DZ/T 0279.28 区域地球化
10、学样品分析方法第28部分:硫量测定燃烧-碘量法 DZ/T 0279.29 区域地球化学样品分析方法第29部分:氮量测定凯氏蒸馏-容量法 DZ/T 0279.34 区域地球化学样品分析方法第34部分:pH值的测定离子选择电极法 HJ 636 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 670 水质磷酸盐和总磷的测定连续流动-钼酸铵分光光度法 HJ 694 水质汞砷硒铋锑的测定原子荧光法 HJ 784 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 HJ 834 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 LY/T 1225 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定 LY/T 1232 森林
11、土壤磷的测定 LY/T 1234 森林土壤钾的测定 NY/T 295 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 1119 耕地质量监测技术规程 NY/T 1121.5 土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定 ISO 17586 土壤质量-稀硝酸提取微量元素的方法(Soil quality - Extraction of trace elements using dilute nitric acid, ISO 17586-2016) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 DB32/T 3902-2020 3 3.1 耕地 cultivated land 用于农作物种植的
12、土地。 GB/T 33469-2016,定义3.1 3.2 耕地质量 cultivated land quality 耕地满足作物生长和清洁生产的程度,包括耕地肥力和土壤环境质量两个方面。 改写NY/T 1119-2012,定义3.2 3.3 耕地质量地球化学监测 cultivated land quality geochemical monitoring 使用统一的监测手段, 以一定的时间间隔对影响耕地质量的主要地球化学指标进行调查采样、 分析测试、综合研究的活动集合,以达到对耕地质量地球化学现状实时掌控的目的。 改写DD2014-10,定义3.2 3.4 监测点 monitoring si
13、te 为进行耕地质量地球化学长期定位监测而设置的取样地块。 改写DD2014-10,定义3.3 3.5 土壤混合样 soil mixture sample 在监测点内,由采集的多个耕层土壤子样等量均匀混合而成的土壤样品。 4 监测点布设 4.1 资料收集 监测点布设前应收集以下资料: a) 国土空间规划、农业资源调查规划、最新的国土空间调查资料; b) 地质图、行政区划图、土壤类型图、土壤环境质量图、最新版交通图、最新版水系图; c) 工矿企业分布情况、周边环境现状信息; d) 1:250000 多目标区域地球化学调查评价、 1:50000 土地质量地球化学调查评价、 农用地分等定级; e)
14、以往耕地质量监测资料等。 4.2 监测分区划分 4.2.1 监测分区原则 根据工矿企业分布、耕地土壤环境现状和生态环境脆弱程度等,划分为三类监测区,分别为:重点监测区、次要监测区和一般监测区。 4.2.2 监测分区范围 DB32/T 3902-2020 4 各类监测区的范围应符合以下要求: a) 重点监测区,包括南京、无锡、常州、苏州、镇江五市; b) 次要监测区,包括南通、扬州、泰州三市; c) 一般监测区,包括徐州、淮安、盐城、连云港、宿迁五市。 4.2.3 监测点级别划分 耕地质量地球化学监测点分为四级: a) 一级监测点:区域性监测点,主要监测基本农田,兼顾蔬菜基地、设施农用地、园地、
15、经济林等; b) 二级监测点:针对已有土壤污染资料布设的监测点,主要监测 1) 以往各类土壤调查发现的耕地污染区; 2) 耕地土壤元素含量变化增长幅度大的地区; 3) 土壤酸化严重的地区; c) 三级监测点:针对污染源布设的监测点,主要监测燃煤发电厂、金属加工企业(钢铁、冶金、电镀、电池等)、石油加工、化学原料、化学品制造和畜禽养殖厂等污染源周边耕地土壤; d) 四级监测点:针对土壤环境问题严重(达中度污染以上或发现有农产品超标等)的耕地布设。 4.3 监测点布设原则 4.3.1 针对性 监测网应与省或市耕地利用现状、基本农田规划等相吻合,确保95%以上的监测点全部控制在基本农田或大片耕地,并
16、确保能长期监测。 4.3.2 合理性 每一个监测点布设应有明确的监测目的, 监测点应尽量部署在所监控区域内的耕地分布区的几何中心,涉及到多个地块的可选取靠近中心部位的最大地块布设。 4.3.3 代表性 综合考虑区域内土地利用现状、地质背景、土壤类型、区域地球化学特征等因素,选取最具代表性区域布设。 4.3.4 均匀性 同一级别监测点,尽量分布均匀。 4.3.5 差异性 根据人为活动强度、耕地分布连片程度、已有地球化学资料等差异,不同监测分区之间监测点稀疏程度具有一定差异性。 4.3.6 继承性 监测网要充分依据以往的相关调查、监测成果资料,确保不同时期的土壤环境质量调查、监测数据能有机联系起来
17、,布设的监测点能最大限度地继承以往监测或调查所保存的相关信息。 4.4 监测点布设密度 DB32/T 3902-2020 5 4.4.1 监测点布设密度应依据以下主要原则: a) 土壤主要养分元素、有害元素、健康元素等元素含量及空间分布状况; b) 土壤污染类型和耕地质量地球化学变化趋势; c) 结合当地经济发展速度等因素进行确定。 4.4.2 监测点最低布设密度应满足表 1 的要求,密度计算运用半方差函数参见附录 A。 表1 监测点布设最低密度值表 序号 地级市 最低密度值 1 南京市 1 个/16km2 2 无锡市 1 个/9km2 3 徐州市 1 个/36km2 4 常州市 1 个/16
18、km2 5 苏州市 1 个/9km2 6 南通市 1 个/25km2 7 连云港市 1 个/36km2 8 淮安市 1 个/36km2 9 盐城市 1 个/36km2 10 扬州市 1 个/25km2 11 镇江市 1 个/16km2 12 泰州市 1 个/25km2 13 宿迁市 1 个/36km2 4.5 监测点布设方法 4.5.1 总体要求 监测点布设以土地利用现状图为工作底图, 套合土壤类型图、 土壤环境质量图、 工矿企业分布图等,应按设定的监测密度布设最具代表性和典型性的监测点。 4.5.2 一级监测点 一级监测点布设方法应符合以下要求: a) 在均匀性原则的基础上,应优先布设于基本
19、农田区、连片性好的耕地; b) 尽可能保留符合条件的以往调查采样点; c) 选择受人类活动影响较小的森林公园、 国家自然保护区布设作为监测基准, 每个地级市原则上布设 2 个。 4.5.3 二级监测点 二级监测点布设方法应符合以下要求: a) 以往调查已发现重金属或有机污染物超标的区域均应布设至少一个监测点, 轻度污染以上面积超过 4km2区域,按每 4km2增加 1 个监测点; b) 土壤污染物含量增长较快(10 年增加 30%以上)且临近风险筛选值的区域; c) 土壤酸化严重(10 年 pH 值下降 0.5 个单位以上)的区域。 4.5.4 三级监测点 DB32/T 3902-2020 6
20、 应在所选定的典型工业污染附近1-2km范围内部署,监测点部署在污染源主风向的下风口或排污口下方、靠近污染源的位置。 4.5.5 四级监测点 选择土壤污染达中度以上或发现有农产品超标的耕地布设, 除监测耕地土壤外, 还同点采集灌溉水、大气降尘、农产品等介质进行监测,数量一般不超过总监测点的5%。 4.6 监测网构建 四类监测点分别布设完成后,叠合成一张图,读取点位坐标(坐标系统:2000国家大地坐标系(CGCS2000),坐标格式:经纬度,度),根据坐标在最新卫星影像图上(分辨率至少达到1m)进行检查,对监测点位进行优化,并开展野外实地勘查确认,进一步优化后构成耕地质量地球化学监测网。 5 监
21、测频次 一级监测点每四年监测一次,二级监测点每两年监测一次,三级和四级监测点每年监测一次。 6 样品采集 6.1 样点选择 每个监测点土壤应尽可能均匀一致, 所采集的样品应具有代表性和可比性, 样点选择应符合以下要求: a) 选择土壤自然状态良好,地面平坦,各种因素都相对稳定的地块; b) 选择种植面积相对较大的粮食作物、蔬菜基地(包括大棚和生态种植园)及特色农产品种植的代表性地块; c) 选择远离公路、村庄、城市垃圾堆放点、工业及生活排污口等潜在污染源的地块; d) 监测点一经设定,如无特殊情况,应保持其稳定性,长期不要变动。监测点选定后,应记录其详细坐标(坐标系统:CGCS2000;坐标格
22、式:经纬度,度),监测样点记录表格式参见附录 B。 6.2 土壤样品采集 6.2.1 采样准备 样品采集前,应准备好采样工具、工作底图和采样记录表等,测定重金属的样品,应用竹铲、竹片直接采集样品。 6.2.2 样品采集 6.2.2.1 每次监测应在每年的同一时间段采集,采样时间一般在农作物收割后,夏季农作物种植前,早于农作物施肥期。 6.2.2.2 在相对独立完整的监测点地块上,应按照“S”形、“X”或者棋盘形布设子样点,按照“等量”和“多点混合”的原则采集子样。 6.2.2.3 每个子样采集深度为 0cm20cm 耕作层土壤。若需了解污染物在土壤中垂向分布时,则应按土壤发生层次或 20cm
23、等间距采集土壤剖面样品。 6.2.2.4 一个混合样应由 5 个10 个子样组成,混合后用四分法取 1kg2 kg,其余部分弃去。 DB32/T 3902-2020 7 6.2.2.5 采样同时,应有专人填写样品袋号、采样记录、详细的点位描述,拍摄照片。定点标绘、质量监控及样品记录等操作应符合 DZ/T 0258 的相关要求。 6.2.3 样品处理与保存 用于无机指标测试的土壤样品应先装入A4纸大小的布袋内, 为避免样品间互相污染, 应在布袋外再套自封袋或塑料袋。用于有机化合物测定的样品需置于250ml大小的棕色玻璃瓶内,压实装满,低于4保存。 6.2.4 样品运输 土壤样品运输前应填写送样单
24、,送样单与样品标签、采样记录应核对无误并分类装箱。运输过程中严防样品损失、混淆和玷污。 6.3 灌溉水样品采集 6.3.1 样品采集 6.3.1.1 每次监测应在每年的同一时间段采集样品。 6.3.1.2 渠灌水应在渠首取样;井灌水应以抽水取样;排水应从排水出口或受纳水体取样。 6.3.1.3 灌溉高峰期采集水样时,现场应测试 pH、水温等参数,同时由专人填写样品标签、采样记录。 6.3.1.4 定点标绘、质量监控及样品记录等操作应符合 DZ/T 0258 的相关要求。 6.3.2 样品处理与保存 6.3.2.1 测试项目不同,盛装水样的容器和保护剂也应各不相同,容器和保护剂要求如下: a)
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