토양검사
Soil test토양 검사는 여러 가지 가능한 이유 중 하나로 시행된 광범위한 토양 분석 중 하나 이상을 가리킬 수 있다. 아마도 가장 광범위하게 시행되는 토양 검사는 농업에서 비료 권고사항을 결정하기 위해 식물 영양소의 식물 이용 가능 농도를 추정하기 위해 시행된 것이다. 공학(지질공학적), 지질 화학적 또는 생태학적 조사를 위해 다른 토양 시험을 수행할 수 있다.
식물영양
농업에서 토양검사는 일반적으로 토양시료를 분석하여 영양성분, 성분, 산도 또는 pH 수치와 같은 다른 특성을 결정하는 것을 말한다. 토양 검사는 영양 결핍, 과도한 생육으로 인한 잠재적 독성 및 비필수 미량 광물의 존재에 따른 억제를 나타내는 토양 또는 예상되는 성장 잠재력을 결정할 수 있다. 그 테스트는 광물을 동화시키기 위한 뿌리의 기능을 모방하기 위해 사용된다. 기대성장률은 최대치 법칙에 의해 모형화된다.[1]
아이오와 주립대학과 콜로라도 주립대학과 같은 연구소는 토양검사에 40에이커(160,000m2)마다 10-20개의 표본점을 포함시킬 것을 권고한다. 수돗물이나 화학물질은 토양의 구성을 바꿀 수 있으며, 별도로 시험해야 할 수도 있다. 토양 영양소는 깊이에 따라 다양하고 토양 성분은 시간에 따라 변하기 때문에 표본의 깊이와 시기 또한 결과에 영향을 미칠 수 있다.
복합 표본 추출은 분석 전에 여러 위치에서 토양을 결합하여 수행할 수 있다. 이것은 일반적인 절차지만 결과가 왜곡되지 않도록 신중하게 사용해야 한다. 이 절차는 정부 표본 추출 요건을 충족하도록 수행되어야 한다. 시험 결과를 적절히 해석하기 위해 현장 시료의 위치와 양을 기록하는 참조 지도를 작성해야 한다.
정밀농업용표본의 지리적 분포
정밀 농업에서 토양 샘플은 샘플링된 지역의 영양소의 지리공간 분포를 추정하기 위해 GPS 기술을 사용하여 지리적으로 배치될 수 있다. 지리 위치 표본은 작물이 재배될 토양 영역의 지리공간 변동성을 추정할 수 있는 분포와 분해능을 사용하여 수집한다. 지리공간 영양분 분석의 목표와 샘플 채취 및 분석 비용을 포함한 많은 요인에 따라 많은 다른 분포와 분해능이 사용된다.[2][3]
예를 들어, 미국의 옥수수와 콩 재배 지역에서는 그리드 당 2.5에이커의 해상도를 가진 그리드 분포(2.5에이커 당 1개 표본)를 많은 정밀 농업 토양 시험 서비스 제공업체에서 제공한다. 이것을 일반적으로 격자 토양 검사라고 한다.
보관, 취급 및 이동
토양 화학은 생물학적, 그리고 어떤 화학적 과정이 시간이 지남에 따라 분해되거나 화합물을 결합시키면서 시간이 지남에 따라 변한다. 이러한 과정은 토양이 자연 생태계(샘플링된 영역을 관통하는 플로라와 동물)와 환경(온도, 수분, 태양 빛/방사 주기)에서 제거되면 변화한다. 그 결과, 토양이 추출된 직후에 분석될 경우(보통 24시간의 상대적 시간 내에) 화학적 조성 분석 정확도가 향상될 수 있다. 토양의 화학적 변화는 보관과 운송 중에 그것을 얼려서 속도를 늦출 수 있다. 공기 건조는 또한 토양 샘플을 여러 달 동안 보존할 수 있다.
토양검사
토양 검사는 다양한 테스트를 제공하는 상업용 실험실에서 화합물과 광물 그룹을 대상으로 실시하는 경우가 많다. 지역 연구소와 관련된 장점은 표본을 채취한 지역의 토양 화학에 익숙하다는 점이다. 이를 통해 기술자는 유용한 정보를 가장 잘 드러낼 수 있는 시험을 권고할 수 있다.
실험실 테스트는 세 가지 카테고리의 식물 영양소를 검사하는 경우가 많다.
식물의 이용 가능한 토양 인의 양은 화학 추출법으로 측정하는 경우가 가장 많고, 나라마다 표준 방법이 다르다. 유럽에서만 현재 10개 이상의 다른 토양 P 테스트가 사용되고 있으며 이러한 테스트의 결과는 서로 직접 비교가 되지 않는다.[4]
DI-It-Yourself 키트는 보통 세 가지 "주요 영양소"와 토양 산도 또는 pH 수준에 대해서만 검사한다. DI-It-Yourself 키트는 종종 농업 협동조합, 대학 연구실, 개인 연구실, 그리고 일부 하드웨어 및 원예 가게에서 판매된다. pH, 수분 함량, 그리고 때로는 토양의 영양 함량을 측정하는 전기 계량기도 많은 철물점에서 구할 수 있다. 실험실 테스트는 DIY 키트와 전기 계량기를 사용한 테스트보다 더 정확하다. 여기 한 실험실의 토양 샘플 보고서 예가 있다.
토양검사는 농업과 원예산업에 모두 고용된 토지에 대한 비료 구성과 복용량 선정을 용이하게 하기 위해 사용된다.
토양 및 지하수 시험을 위한 선불 우편 키트를 사용하여 샘플의 포장 및 실험실 납품을 용이하게 할 수 있다. 마찬가지로, 2004년에 실험실은 토양 조성 보고서와 함께 비료 권고안을 제공하기 시작했다.
실험실 테스트는 더 정확하고 매우 정밀한 흐름 주입 기술(또는 NIR(Near InfraRed) 스캐닝[5][6])을 사용하는 경우가 많다. 또한, 실험실 테스트는 종종 결과 및 권고사항에 대한 전문적인 해석을 포함한다. 샘플링 및/또는 분석 프로세스/결과에 이상 징후, 예외 및 단점이 있을 수 있으므로 항상 실험실 보고서에 포함된 모든 단서 문구를 참조하십시오.
일부 연구소는 "범용 토양 추출물"(암모늄 중탄산염 DTPA)을 활용하여 13개 미네랄 영양소와 12개의 비필수성 잠재 독성 미네랄을 모두 분석한다.[7]
엔지니어링 토양검사
- 수분 함유량
- 특수 중력
- 곡물 크기 분석(건식/습식 체 분석)
- 곡물 크기 분석(수력계 방법)
- 리퀴드 리미트
- 플라스틱 한계
- 축소 요인
- 자유 스웰 지수
- 붓기 압력
- 광 압축(건조도)
- 라이트 컴팩트(Moisture Content)
- 중량 압축(건조도)
- 헤비 컴팩트(Moisture Content)
- 고정되지 않은 압축 강도(UCS)
- 삼축압축시험 응집 C
- 직접 전단(코션 절편 C)
- 상대 밀도
- 통합 테스트(초기 보이드 비율, e0 )
- CBR
- 낙하 헤드 투과성
- 고정 헤드 투과성
- 실험실 베인 전단 시험
- 직접 전단(헤어짐 저항성 Phi 각도)
- 삼축압축시험(전단면의 각도)
토양오염물질
일반적인 미네랄 토양 오염물질로는 비소, 바륨, 카드뮴, 구리, 수은, 납, 아연이 있다.
납은 특히 위험한 토양 성분이다. 미네소타 대학의 다음 표는 전형적인 토양 농도 수준과 관련된 건강 위험을 분류한다.[8]
리드 레벨 | 추출된 납(ppm) | 추정 총 리드(ppm) |
---|---|---|
낮음 | <43 | <500 |
중간 | 43-126 | 500-1000 |
높은 | 126-480 | 1000-3000 |
매우 높음 | >480 | >3000 |
- 리드 리스크를 줄이기 위한 6가지 정원 관리 작업
- 오래된 페인트칠된 구조물과 많이 이동하는 도로에서 멀리 떨어진 정원을 찾으십시오.
- 열매를 맺는 작물(토마토, 호박, 완두콩, 해바라기, 옥수수 등)에 식재 선호도를 부여한다.
- 완제품 퇴비, 후무, 이끼 등 유기물 통합
- 토양검사에서 권장하는 라임토양(pH 6.5는 납 가용성 최소화)
- 잎이 많은 채소를 먹기 전에 오래된 잎과 바깥 잎을 버리고, 뿌리 작물의 껍질을 벗기고, 모든 농산물을 씻어라.
- 흙 표면에 물집이 생기거나 습기를 머금은 상태를 유지하여 먼지를 최소한으로 유지하십시오.
참고 항목
참조
- ^ Sumner, Malcolm E. (1999-08-31). Soil Science. ISBN 9780849331367. Retrieved 2012-11-08.
- ^ "Soil Sampling for Precision Agriculture". CropWatch. 2015-09-17. Retrieved 2019-05-22.
- ^ "Using precision agriculture to improve soil fertility management and on-farm research Integrated Crop Management". crops.extension.iastate.edu. Retrieved 2019-05-22.
- ^ Jordan-Meille, L.; Rubæk, G. H.; Ehlert, P. a. I.; Genot, V.; Hofman, G.; Goulding, K.; Recknagel, J.; Provolo, G.; Barraclough, P. (2012-12-01). "An overview of fertilizer-P recommendations in Europe: soil testing, calibration and fertilizer recommendations". Soil Use and Management. 28 (4): 419–435. doi:10.1111/j.1475-2743.2012.00453.x. ISSN 1475-2743.
- ^ 현장에서의 실시간의 저렴한 토양 시험 기술은 우간다의 농업 가치 사슬을 향상시키고 있다.
- ^ 케냐 소작농을 위한 현장 토양 검사
- ^ "wlabs.com". wlabs.com. Retrieved 2012-11-08.
- ^ Carl J. Rosen. "Lead in the Home Garden and Urban Soil Environment". Extension.umn.edu. Retrieved 2012-11-08.