Jak správně provést půdní test?

Agrochemická analýza půdy je základem pro vybudování systému výživy pro všechny plodiny. V tomto článku se podíváme na to, proč je přesně tato analýza potřebná a jak se vzorky půdy pro ni správně vybírají.
Proč je nutná agrochemická analýza?
Mít informace o stavu živin v orné vrstvě umožňuje včas reagovat na změny, to znamená zlepšit některé vlastnosti půdy a řešit stávající nebo vznikající problémy.
Rozbor půdy lze provést na základní složení prvků, které zahrnuje fosfor, draslík, síru, humus a pH vodního extraktu. Po stanovení množství těchto prvků v orné vrstvě je již možné upravit nutriční vzorce pro většinu plodin, to znamená ovlivnit výsledek a vhodnější cenu minerálních hnojiv.
Pokud jsou na farmě problémové oblasti a základní analýza to potvrdí, můžete upravit nutriční schéma a sledovat dynamiku prvků v těchto oblastech. To znamená, že pouze pomocí jedné základní analýzy půdy můžete získat další finanční zisk.
Je důležité si uvědomit, že agrochemické vyšetření je potřeba ne proto, aby se začalo s aplikací více hnojiv nebo aby se začalo s aplikací méně hnojiv, ale pro zdůvodnění jejich použití obecně. V případě potřeby aplikujte přesně takové množství hnojiva, jaké je pro dané pole/plodinu potřeba.
Je třeba poznamenat, že doplňování obsahu půdních mikroelementů je poměrně náročný proces. Lze to snadněji provést na zahradách, na bobulových plodinách, kde se používá kapkové zavlažování, ale na polních plodinách a velkých pozemcích je to poměrně obtížné.
Protože mikroelementy mohou vážně ovlivnit budoucí produktivitu, stále stojí za to přemýšlet o jejich poskytování rostlinám alespoň pomocí listové výživy, protože výživa listů nikdy nenahradí výživu kořenů, ale může ji významně doplnit v různých kritických obdobích vývoje rostlin .
Technologie odběru vzorků
V současné době jsou v Rusku i v zahraničí běžné tři hlavní technologie pro provádění agrochemické kontroly zemědělské půdy. Jedná se o pěší trasy, mechanizované průzkumy na mobilním areálu a techniku, která se provádí pro účely precizního zemědělství.
Četnost agrochemické kontroly je upravena metodickými pokyny a závisí na specializaci farem a na zkoumaném pozemku a také na množství aplikovaného hnojiva.
Pro farmy, které ročně spotřebují více než 60 kg účinných látek minerálních hnojiv, je tato periodicita stanovena na 5 let, méně než 60 kg – 6–7 let. Pro farmy využívající intenzivní pěstební technologie, státní odrůdové parcely, poloprovozní a pokusné farmy bez ohledu na objem aplikovaných hnojiv – 3 roky.
Přípravné práce pro pěší odběr vzorků půdy spočívají ve vypracování pracovní mapy území, přičemž velikost a tvar elementární parcely se určuje v závislosti na mnoha faktorech: rozmanitost půdního pokryvu, erodovatelnost, topografie, typ pozemku, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda, půda. a množství aplikovaného hnojiva.
Celé pole je rozděleno na základní pozemky; plocha základního pozemku, ze kterého je odebrán jeden smíšený vzorek, se může pohybovat od 2 do 40 hektarů. Každá z těchto částí se rovná jednomu kombinovanému vzorku. Každý pozemek tedy vyprodukuje jeden pytel zeminy. Každý vzorek se skládá z 15–20 elementárních vzorků, nebo jednodušeji řečeno vzorkovacích injekcí. To znamená, že na tomto místě se 15–25krát provádí selekce, vše se shromažďuje v jedné nádobě a přenáší do laboratoře k analýze (hmotnost jednoho vzorku by měla být 300–500 gramů).
Každý kombinovaný vzorek by měl být umístěn do nějaké nádoby, aby se půda do laboratoře dostala neporušená a nedostalo se do ní nic zbytečného.
Každému vzorku musí být přiřazeno označení, což je důležité, aby pracovníci laboratoře mohli takto propojit protokolová data. Je nutné uvést číslo pole, plodinu, datum výběru, název farmy.
Pro analýzu můžete použít rákosovou vrtačku, ale ne každý ji samozřejmě má. Ale nákup třtinové vrtačky je docela nerentabilní a drahý, to znamená ne zcela ziskový. Proto při metodě výběru pro pěší můžete použít běžnou bajonetovou lopatu.
Agrochemici doporučují pro výběr chodců používat obálkovou metodu. Spočívá v tom, že při výběru půdy, pokud spojíte všechny tečky, získáte obrázek podobný obálce. K provedení výběru je nutné očistit povrch půdy od rostlinných zbytků a vykopat díru do hloubky rýčového bajonetu. To bude přibližně požadovaná hloubka 25–30 cm, odpovídající orné vrstvě. Očistěte svislou stěnu zeminy a odřízněte vrstvu s očištěnou stěnou a poté zeminu vložte do předem připravené nádoby.
Mechanizovaný odběr vzorků
V mechanizovaném areálu přípravné práce sestávají také z vytvoření trasy pohybu a práce v terénu se liší tím, že specialista v osobním automobilu projíždí pole po kartografických trasách vyznačených v rámci každé elementární oblasti a odebírá vzorek z půdy pomocí automatický vzorkovač a navigátor GLONASS nebo GPS zaznamenává místo vzorkování stejným způsobem jako při průzkumu chodců.
Technologie průzkumu pro přesné zemědělství využívá všechny dostupné pokroky informačních technologií: skenování a sondování polí prováděné pozemním zařízením nebo satelity. V tomto případě je vytvořena elektronická mapa, na ni jsou aplikovány elementární řezy a potřebné vrstvy pro další práci.
Lze použít vzdálenou identifikaci elementárních oblastí pomocí dat družicových snímků. Satelity vybavené skenery v multispektrálním rozsahu umožňují vypočítat index NDVI (růst biomasy) a na základě těchto indexů identifikovat oblasti v terénu, které jsou více či méně produktivní, a tak lze již kontury pro zkoumání vytvořené za účelem snížení počtu odebraných vzorků na základě údajů z tohoto indexu.
Oblačnost vám může bránit ve fotografování požadovaného objektu v požadovaném časovém období, takže můžete použít data shrnutá za několik let. Moderní komerční satelity poskytují maximální přesnost při určování hranic pole, která se pohybuje od 0,6 do 15 metrů a plocha pole je určena s přesností 0,24 až 6 procent.
Po vytvoření elektronické mapy se základními oblastmi vyznačenými trasami začněte pracovat v terénu. Specialista v autě na poli zapne satelitní polohovací systém navigátoru připojeného k počítači a na elektronické mapě se v reálném čase určí poloha vozu.
Poté sleduje trasu navrženou počítačem pomocí elektronické mapy a při přiblížení k odběrnému místu odebere vzorek půdy pomocí automatického vzorkovače. Navigátor zafixuje bod, počítač označí skutečné souřadnice místa odběru vzorků. Zaznamenává se datum, čas a číslo vzorku. Dále se provádějí laboratorní práce.
V konečné fázi agrochemického zkoumání pro účely precizního zemědělství se provádí stolní zpracování a sestavení elektronických kartogramů.
Výsledky výzkumu jsou následně využívány k plnění všech uvedených úkolů, a to jak pro diferencovanou aplikaci dávek hnojiv (s přihlédnutím k vnitropolní diverzitě, nutričnímu obsahu a dalším látkám), tak i tradiční aplikaci hnojiv konvenčními distributory. Konečné dokumenty jsou uživateli pozemku vydány na jeho žádost na elektronických nebo papírových nosičích.
Můžu Metodologie analýzy
V analytické laboratoři se provádí chemický rozbor půdních vzorků pro všechny účetní ukazatele úrodnosti půdy. Jejich počet může dosáhnout až 43 prvků. Minimální množství pro účely objektivního sledování plodnosti je v tomto případě stanoveno čtyřmi prvky. Jsou to organické látky, pH, fosfor a draslík.
Agrochemické metody půdního výzkumu jsou s jejich pomocí považovány za úzce zaměřené, zjišťují v půdě koncentraci určitých chemických látek, o kterých je třeba získat informace. Metoda stanovení půdních prvků musí být pro tuto půdu vhodná.
Například pro stanovení mobilního fosforu v půdě existuje 5 metod, které se liší extrakčním činidlem, tedy způsobem, jakým se z něj mobilní fosfor extrahuje. Tyto metody jsou určeny pro různé skupiny a typy půd. Nejběžnější metody jsou: Kersanovova, Chirikovova, Machiginova, Olsenova a Bray-Kurtzova metoda. Olsen a Bray-Kurtz jsou metody, které se používají především v zahraničí a jsou analogy.
Olsenova metoda je obdobou metody Machigin, určená pro karbonátové a alkalické půdy. Bray-Kurtzova metoda je určena pro neutrální a kyselé půdy, stejně jako používáme Chirikovovu metodu pro neutrální černozemě a Kirsanovovu metodu pro kyselé, sodno-podzolické, lesní a šedé půdy. Některé metody jsou zároveň považovány za univerzální, například metodu Olsen lze použít i na kyselých půdách, ale dává výsledek, který se velmi liší.
* Autor publikace: agronom Direct.Farm Roman Litviněnko
✅Zapojte se do diskuze, dejte like, přihlaste se k odběru účtu Agronom | Direct.Farm, aby vám neunikly zajímavé publikace.

Půdní analýza je speciální studie, která se provádí za účelem studia složení půdy, jejího stavu a vlastností, vhodnosti pro opětovné použití pro průmyslové a jiné účely. Je nemožné přesně určit jeho vlastnosti a předpovědět úspěch jeho použití pouze na základě vzhledu půdy. K tomu se provádí průzkum půdy různými metodami v závislosti na tom, proč zákazník potřebuje získat informace. Podívejme se, jaké metody analýzy půdy existují.
Proč potřebujete analýzu půdy?
Rozbor půdy je nezbytný pro posouzení stavu a vhodnosti půdy pro pěstování plodin, výstavbu stavebních projektů, těžbu a jiné účely. Studium vzorků půdy nám umožňuje zjistit její chemické složení, fyzikální vlastnosti, obsah mikroorganismů atd.
Účelem analýzy půdy je identifikovat známky znečištění, zejména v oblastech s vysokou antropogenní zátěží. Kontaminované půdy mohou být zdrojem nebezpečí pro lidské zdraví, takže jejich studium umožňuje rychle identifikovat toxické látky a předcházet negativním dopadům na životní prostředí.
Metody analýzy půdy
Existuje několik základních metod výzkumu půdy, které jsou zaměřeny na studium jejích fyzikálních, chemických, mineralogických a biologických vlastností. Každá metoda hraje svou roli při hodnocení složení půdy a jejích změn pod vlivem vnějších faktorů.
Mechanická analýza
Mechanická analýza půdy je zaměřena na studium textury půdy. Tato metoda se také nazývá granulometrická. Jeho hlavním úkolem je určit složení půdy, procento různých frakcí v ní: písek, jíl, bahno atd. Tento přístup umožňuje posoudit schopnost půdy zadržovat vlhkost a živiny.
K provedení mechanické analýzy půdy se odebere vzorek, který se poté rozdělí na frakce pomocí sít nebo speciálního zařízení. Údaje získané během studie pomáhají určit, jak bude půda reagovat na mechanické namáhání a také jak efektivně bude schopna zadržovat vodu.
Chemický rozbor
Chemický rozbor půdy zahrnuje stanovení její kyselosti, obsahu makro- a mikroprvků: dusíku, fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku. Touto metodou se zjišťuje schopnost půdy poskytovat rostlinám látky nezbytné pro jejich růst.
Chemický rozbor půdy lze provádět jak v terénu expresními metodami, tak v laboratořích, kde se používají složitější techniky. Výsledky chemického rozboru umožňují určit, jaká hnojiva je třeba přidat do půdy, aby se zlepšila její úrodnost.
Mineralogická analýza
Mineralogická půdní analýza je zaměřena na studium složení minerálů, které obsahuje. Tato metoda poskytuje pohled na původ půdy a její potenciál pro zadržování vlhkosti a živin. Mineralogické složení půdy ovlivňuje její fyzikální a chemické vlastnosti.
Mineralogická analýza zahrnuje metody rentgenové difrakce, mikroskopie a další komplexní laboratorní testy. Provádí se při studiu půdních hmot podléhajících zvětrávání, analýze původu půdy a dalších geologických procesů.
Agrochemická analýza
Agrochemický rozbor půdy je výzkumná metoda zaměřená na stanovení obsahu živin, které mohou rostliny vstřebat. Důraz je kladen na hodnocení obsahu dusíku, fosforu a draslíku – tří klíčových prvků, na kterých závisí produktivita plodin.
Tato analýza dokáže identifikovat nedostatky nebo přebytky živin v půdě, což pomáhá specialistům vypracovat plány pro aplikaci hnojiv a úpravu složení půdy. Výsledky agrochemických rozborů se využívají ke zvýšení výnosů a zlepšení kvality pěstovaných produktů.
Toxikologická analýza
Toxikologický rozbor půdy se provádí za účelem zjištění kontaminantů, které mohou negativně ovlivnit rostliny, zvířata a lidi. Znečištění půdy může nastat v důsledku průmyslové činnosti, používání pesticidů, herbicidů a dalších agrochemikálií.
Mikrobiologický rozbor
Mikrobiologický rozbor půdy je zaměřen na studium obsahu bakterií, hub a dalších mikroorganismů v ní. Metody mikrobiologického výzkumu půdy umožňují posoudit její biologickou aktivitu, která ovlivňuje procesy rozkladu organické hmoty a oběh živin.
Tato metoda pomáhá určit počet a složení mikroorganismů a také posoudit stupeň kontaminace půdy patogenními mikroorganismy. Mikrobiologické testy využívají k získání přesných výsledků sterilní vzorky. Metoda spočívá v pěstování mikroorganismů na speciálních živných půdách, což umožňuje stanovit titr a počet bakterií v půdě.
Hodnocení zdravotního stavu půdy
Sanitární mikrobiologický rozbor půdy je samostatný metodický přístup zaměřený na zjišťování bakteriologického stavu půdy. Tato metoda se často používá v oblastech, kde může být půda kontaminována odpadem nebo stékající vodou. Sanitární mikrobiologická analýza pomáhá identifikovat patogenní mikroorganismy, jako je E. coli nebo salmonela, které představují hrozbu pro lidské zdraví.
Tyto studie se provádějí v laboratorních podmínkách, kde jsou vzorky půdy umístěny ve sterilních nádobách pro analýzu. Hodnocení stavu půdy pomáhá předcházet šíření infekcí a nemocí půdou.
Metody průzkumu půdy jsou nástrojem pro pochopení jejich vlastností a stavu. Pomocí různých přístupů mohou odborníci posoudit vhodnost půdy pro zemědělství, stavebnictví a další účely.

Perfektní testovací laboratoř
* podle All-Russian Quality Organization
Položit otázku
Děkujeme!
Vaše přihláška byla odeslána
Sdělte nám svůj dojem z práce společnosti nebo jednotlivého zaměstnance:






Perfektní testovací laboratoř
O nás
Naše služby
- Pracovní bezpečnost a zdraví
- Certifikace a testování
- Nestátní zkouška
- Metrologie
- Průmyslová bezpečnost
- Elektrolaboratoř
- Ekologická laboratoř
- Služby podle odvětví
- 8 (800) 222-61-10
- [email protected]
- Moskva, Bolshoi Strochenovsky Lane, 22/25с1
© 1996-2024 Certifikační orgán PROMMASH TEST LLC je registrovaná ochranná známka. Kopírování a používání jakýchkoliv informačních materiálů umístěných na stránkách je povoleno pouze s písemným souhlasem vedení společnosti. Uživatelská smlouva. Kontaktováním nás ohledně služeb souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Zpětné volání
Děkujeme!
Vaše přihláška byla odeslána

Zanechat požadavek
Děkujeme!
Vaše přihláška byla odeslána


Stěžovat si
Děkujeme!
Vaše přihláška byla odeslána

- Certifikace a testování
- Zpět
- Certifikace nevýbušných zařízení
- Osvědčení o shodě celní unie (TR CU)
- Prohlášení o shodě celní unie (prohlášení o předpisech TR CU)
- Certifikát Ruské klasifikační společnosti a Ruského námořního rejstříku lodní dopravy
- Certifikace sportovní brány
- Certifikace sportovních zařízení v systému „SportSafety“ („SportRegister“)
- Osvědčení o shodě GOST R
- Testy regálů
- Certifikace výrobků pro prodej na tržištích
- Systém posuzování shody v oblasti využívání jaderné energie (ROSATOM)
- Technické osvědčení Ministerstva výstavby Ruska
- Bezpečnostní certifikát konstrukce vozidla (VSSC)
- Fotometrická, kolorimetrická a radiometrická měření
- Předpisy celní unie
- Zpět
- TR TS 004/2011 „O bezpečnosti nízkonapěťových zařízení“
- TR CU 010/2011 „O bezpečnosti strojů a zařízení“
- TR CU 012/2011 „O bezpečnosti zařízení pro práci ve výbušném prostředí“
- TR CU 018/2011 „O bezpečnosti kolových vozidel“
- TR CU 020/2011 „Elektromagnetická kompatibilita technických zařízení“
- TR CU 031/2012 „O bezpečnosti zemědělských a lesnických traktorů a přívěsů za ně“
- TR CU 032/2013 „O bezpečnosti zařízení pracujících pod přetlakem“
- TR CU 005/2011 „O bezpečnosti balení“
- TR CU 007/2011 „O bezpečnosti výrobků určených pro děti a mladistvé“
- TR CU 008/2011 „O bezpečnosti hraček“
- TR CU 017/2011 „O bezpečnosti výrobků lehkého průmyslu“
- TR CU 025/2012 „O bezpečnosti nábytkových výrobků“
- EAEU TR 038/2016 „O bezpečnosti atrakcí“
- TR CU 019/2011 „O bezpečnosti osobních ochranných prostředků“
- TR TS 011/2011 „Bezpečnost výtahů“
- TR TS 014/2011 „Bezpečnost silničního provozu“
- TR CU 016/2011 „O bezpečnosti zařízení na plynná paliva“
- TR CU 030/2012 „O požadavcích na maziva, oleje a speciální kapaliny“
- EAEU TR 042/2017 „O bezpečnosti zařízení pro dětská hřiště“
- TR CU 037/2016 „O omezení používání nebezpečných látek v elektrických a radioelektronických výrobcích“
- EAEU TR 051/2021 „O bezpečnosti drůbežího masa a výrobků z něj“
- TR CU 023/2011: Šťávy z ovoce a zeleniny
- TR CU 024/2011 pro tukové a olejové produkty
- TR CU 029/2012 „Bezpečnostní požadavky na potravinářská aditiva, aromata a technologické pomocné látky“
- EAEU TR 044/2017 „O bezpečnosti balené pitné vody, včetně přírodních minerálních vod“
- EAEU TR 047/2018 „O bezpečnosti alkoholických výrobků“
- TR CU 021/2011 „O bezpečnosti potravin“
- TR CU 022/2011 „Potravinářské výrobky k jejich označování“
- TR CU 033/2013 „O bezpečnosti mléka a mléčných výrobků“
- TR CU 034/2013 „O bezpečnosti masa a masných výrobků“
- EAEU TR 040/2016: „O bezpečnosti ryb a rybích produktů“
- Pracovní bezpečnost a zdraví
- Zpět
- HR audit a poradenství
- Řízení výroby v podniku
- Аутсорсинг охраны труда
- Příprava balíčku dokumentů o ochraně práce
- Zvláštní hodnocení pracovních podmínek (SOUT)
- Audit bezpečnosti práce
- Hodnocení pracovních rizik
- Měření faktorů prostředí
- Softwarový balíček „PROMMASH TEST Digitální řešení“
- Metrologie
- Zpět
- Kalibrace měřicích přístrojů
- Ověřování měřicích přístrojů
- Osvědčení o schválení typu měřidel
- Zkoušení měřidel za účelem schválení typu
- Certifikace zařízení používaného pro testování
- Provádění změn v popisu typu měřidel
- Kontrola plynoměru
- Průmyslová bezpečnost
- Zpět
- Odůvodnění bezpečnosti nebezpečného výrobního zařízení
- Zkouška průmyslové bezpečnosti
- Odbornost průmyslové bezpečnosti technických zařízení
- Průzkum průmyslové bezpečnosti projektové dokumentace
- Audit průmyslové bezpečnosti
- Licence Rostechnadzor
- Technická diagnostika technických zařízení, budov a konstrukcí v nebezpečných výrobních zařízeních
- Prohlášení o průmyslové bezpečnosti
- Neodolatelná kontrola
- Vypracování projektové dokumentace pro technické přestavby
- Nestátní zkouška
- Zpět
- Nestátní zkoušení projektové dokumentace
- Nestátní zkoumání dokumentace odhadu
- Audit projektové dokumentace
- Nestátní zkouška inženýrských průzkumů
- Zkoumání odhadů
- BIM projektování budov a konstrukcí
- Elektrolaboratoř
- Zpět
- Energetický pas
- Kontrola zařízení ochrany před bleskem
- Energetický audit
- Zkoušky elektroinstalace budovy a areálu
- Elektrické laboratorní testy
- Termovizní diagnostika
- Posouzení kvality elektrické energie pro shodu s normami GOST 32144-2013
- Kontrola účinnosti ventilačních systémů
- Technická kontrola elektrických zařízení
- Ekologická laboratoř
- Zpět
- Rozbor vody
- Přirozená analýza vody
- Analýza odpadních vod
- Rozbor pitné vody
- Analýza vzduchu
- Analýza okolního vzduchu
- Analýza ovzduší na pracovišti
- Výzkum vnitřního ovzduší
- Měření průmyslových emisí
- Analýza půdy
- Analýza sedimentů
- Biotestování půdy
- Analýza odpadů
- Biotestování odpadů
- Projekt pásma hygienické ochrany (SPZ).
- Inženýrské a environmentální průzkumy (EEI)
- Seznam opatření na ochranu životního prostředí (EPMP)
- Integrované environmentální povolení (IEP)
- Pomoc při složení státní ekologické zkoušky (SEE)
- Certifikace v systému INTERGAZSERT
- Dění
Náš tým
Recenze
Testování
Kontakty
Náš tým
Recenze
Testování
Kontakty