Los grados de suelo de China se dividen en 6 niveles. ¿Cuáles son los estándares para cada nivel de suelo y qué ingredientes contienen?
Norma de calidad ambiental para suelos
GB 15618-1995
Con el fin de implementar el "Congreso Nacional Popular y la República Popular China" se formula esta norma de conformidad con la Ley Nacional de Protección Ambiental para prevenir la contaminación del suelo, proteger el medio ambiente ecológico, asegurar la producción agrícola y forestal y salvaguardar la salud humana.
1 Contenido de la materia y ámbito de aplicación
1.1 Contenido de la materia
Esta norma especifica los contaminantes presentes en el suelo según funciones de aplicación al suelo, objetivos de protección y principales propiedades de suelo El valor del índice de concentración máximo permitido y el método de seguimiento correspondiente.
1.2 Ámbito de aplicación
Esta norma se aplica al suelo en tierras de cultivo, campos de hortalizas, jardines de té, huertos, pastos, bosques, reservas naturales y otros lugares.
2 Terminología
2.1 Suelo: se refiere a la capa suelta de la superficie terrestre donde pueden crecer las plantas verdes.
2.2 Capacidad de intercambio catiónico del suelo: se refiere al número de coloides del suelo cargados negativamente que adsorben cationes en la solución mediante atracción electrostática. Se mide por kilogramo de suelo seco. Se expresa en número de centimoles (cmol). (basado en iones monovalentes) que contienen todos los cationes sustituibles.
3 Clasificación de la calidad ambiental del suelo y clasificación estándar
3.1 Clasificación de la calidad ambiental del suelo
Se divide en tres categorías en función de las funciones de aplicación del suelo y los objetivos de protección:
La categoría I es adecuada principalmente para suelos en reservas naturales especificadas por el estado (excepto aquellas con un alto contenido original de metales pesados), fuentes centralizadas de agua potable, jardines de té, pastos y otras áreas protegidas, el suelo. La calidad básicamente mantiene el nivel de fondo natural.
La Clase II es principalmente adecuada para tierras de cultivo en general, campos de hortalizas, jardines de té, huertos, pastos y otros suelos. La calidad del suelo básicamente no causa daño ni contaminación a las plantas ni al medio ambiente.
La Clase III es adecuada principalmente para suelos forestales, suelos de alto valor ambiental con gran capacidad contaminante y suelos de tierras de cultivo cercanos a minerales.
Suelos de tierras de cultivo (excepto campos de hortalizas). La calidad del suelo básicamente no causa daño ni contaminación a las plantas ni al medio ambiente.
3.2 Clasificación estándar
El estándar de primera clase es el valor límite de la calidad ambiental del suelo para proteger la ecología natural de la región y mantener el entorno natural.
Las normas de segundo nivel son valores límite del suelo para asegurar la producción agrícola y mantener la salud humana.
El estándar de tercer nivel es el valor crítico del suelo para garantizar la producción agrícola y forestal y el crecimiento normal de las plantas.
3.3 Los niveles de estándares de implementación para varios tipos de calidad ambiental del suelo son los siguientes:
La calidad ambiental del suelo Clase I está sujeta al estándar de primer nivel
; p>La calidad ambiental del suelo de Clase II está sujeta al estándar de primera clase. Los estándares de segundo nivel; la calidad ambiental del suelo de Clase III implementa estándares de tercer nivel.
4 valores estándar
Ver tabla; 1 para los valores estándar de tercer nivel estipulados en esta norma.
Tabla 1 Valor estándar de calidad ambiental del suelo mg/kg
Niveles
Primera clase
Segunda clase
Nivel 3
PH del suelo
Proyecto
Fondo natural
<6.5
6.5~7.5
p>
>7,5
>6,5
Cadmio≤
0,20
0,30
0,60
1,0
Hg≤
0,15
0,30
0,50
1,0
1,0
0,15 p>
1,5
Arroz con arsénico ≤
15
30
25
20
20 p>
30
Tierras secas≤
15
40
30
25
40
Tierras de cultivo de cobre, etc.
35
50
100
100
400
Huerto≤
— p>
150
200
200
400
Cliente potencial≤
35
250
300
350
500
Arroz de cromo ≤
90
250
300
350
400
Tierras secas≤
90
150
200
250
300
Zinc≤
100
200
250
300
500
Níquel≤
40
40
50
60
200
六六六≤
0.05
0.50
1.0
Dididi≤
0.05
0.50
1,0
Nota: ①Los metales pesados (el cromo es principalmente trivalente) y el arsénico se calculan por cantidad elemental y son adecuados para el intercambio catiónico. La cantidad de suelo
>5cmol(+)/kg , si ≤5cmol(+)/kg, el valor estándar es la mitad del valor de la tabla.
② 666 es la cantidad total de cuatro isómeros y DDT es la cantidad total de cuatro derivados.
③ Los estándares de calidad ambiental del suelo para la rotación de arrozales y tierras secas, los valores de los arrozales se utilizan para el arsénico y los valores de las tierras secas se utilizan para el cromo.
5 Monitoreo
5.1 Método de muestreo: El método de monitoreo del suelo se refiere al "Método de análisis de monitoreo ambiental" y al "Método de análisis moderno de los elementos del suelo" de la Administración Estatal de Protección Ambiental 》( editado por la Estación de Monitoreo Ambiental de China). Una vez promulgadas las normas de métodos nacionales pertinentes, se implementarán de acuerdo con las normas nacionales.
5.2 El método de análisis se realiza según la Tabla 2.
Tabla 2 Métodos de análisis seleccionados para estándares de calidad ambiental del suelo
Número de serie
Artículo
Método de medición
Rango de detección
mg/kg
Comentarios
Método analítico
Fuente
1
Cadmio
Las muestras de suelo fueron tratadas con ácido clorhídrico-ácido nítrico-ácido perclórico
Cadmio total en el suelo
①, ②
Ácido (o ácido clorhídrico-ácido nítrico-ácido fluorhídrico-
ácido perclórico) después de la digestión
(1) Método de extracción-absorción atómica con llama
Determinación
(2) Espectrometría de absorción atómica en horno de grafito
Medición fotométrica
0,025 o más
0,005 o más
2
Mercurio
Después de que las muestras de suelo fueron digeridas con ácido nítrico-ácido sulfúrico-pentóxido
vanadio o azufre, nitrato de potasio y manganeso
, se utilizó el método de absorción atómica en frío para medir
Determinado
Más de 0,004
Mercurio total del suelo
①, ② p>
3
Arsénico
(1) Después de que la muestra de suelo fue digerida con ácido sulfúrico-ácido nítrico-ácido hiperclórico, se sustituyó con disulfuro de dietilo
carbamato de plata para espectroscopía.
Medición fotométrica
(2) Después de digerir la muestra de suelo con ácido nítrico-ácido clorhídrico-alto
ácido clorhídrico, borohidruro de potasio. -
Medición mediante espectrofotometría de nitrato de plata
Superior a 0,5
Superior a 0,1
Arsénico total en suelo
① , ② ②
4
Cobre
Las muestras de suelo se trataron con ácido clorhídrico-ácido nítrico-ácido perclórico
ácido (o ácido clorhídrico ácido-ácido nítrico-ácido fluorhídrico-
Después de la digestión del ácido perclórico), protón de llama
Determinación de la espectrofotometría de absorción de iones
Por encima de 1,0
Cobre total en el suelo
①, ②
5
Plomo
Después de la digestión de muestras de suelo por ácido clorhídrico-ácido nítrico -ácido hidrofluoro
ácido perclórico (1) Extracción
-Espectrometría de absorción atómica de llama
(2) Espectrometría de absorción atómica en horno de grafito
Determinación fotométrica
0,4 Por encima
Por encima de 0,06
Plomo total en el suelo
②
6
Cromo
Después de que la muestra de suelo fue digerida con ácido sulfúrico-ácido nítrico-fluorhidrato
ácido, (1) permanganato de potasio
oxígeno, difenilcarbazida método fotométrico
Medición (2) Añadir solución de cloruro de amonio, fuego
Espectrofotometría de absorción atómica de llama
Medición
1,0 o superior p>
Más de 2,5
Cromo total del suelo
①
7
Zinc
Muestras de suelo fueron tratados con ácido clorhídrico-ácido nítrico- Después de la digestión del ácido perclórico (o ácido clorhídrico-ácido nítrico-ácido fluorhídrico-
ácido perclórico), espectrofotometría de absorción de átomos de llama
espectrofotometría de absorción
Más de 0,5
Zinc total del suelo
①, ②
8
Níquel
Después la muestra de suelo se descompone con ácido clorhídrico-ácido nítrico-ácido perclórico (o ácido clorhídrico-ácido nítrico-ácido fluorhídrico-ácido perclórico), la fuente de llama
Medición por sub- espectrofotometría de absorción
Más de 2,5
Níquel total en el suelo
②
9
Liuliu
Liuhe
Didi
Di
Extracción con acetona-éter de petróleo, azufre concentrado
Purificación ácida, medida mediante cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones
Por encima de 0,005
GB/T
14550- 93
10
pH p>
Método del electrodo de vidrio (suelo:agua
=1.0:2
.5)
—
②
11
Yangli
Zijiao
Intercambio de volumen
Método del acetato de amonio, etc.
—
③
Nota: Excepto el BHC y el DDT del suelo, existen Además de los estándares nacionales, se implementarán otros proyectos después de que se publiquen los estándares de métodos nacionales
Actualmente se utilizan los siguientes métodos:
① "Métodos de análisis de monitoreo ambiental", 1983, Environmental Monitoring Methods Ministerio de Protección de la Construcción Urbana y Rural y Oficina de Protección Ambiental
② "Métodos de análisis modernos de elementos del suelo", 1992, editado por China Environmental Monitoring Station, China Environmental Science Press
Publicación Press;
③" "Análisis físico y químico del suelo", 1978, editado por el Instituto de Investigación de Suelos de Nanjing, Academia China de Ciencias, Prensa de Ciencia y Tecnología de Shanghai.
6 Implementación de estándares
6.1 Los departamentos administrativos de protección ambiental de los gobiernos populares en todos los niveles son responsables de la supervisión e implementación de este estándar. Los supervisores administrativos pertinentes de los gobiernos populares en todos los niveles. niveles
El departamento lo implementa de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.
6.2 Los departamentos administrativos de protección ambiental de los gobiernos populares en todos los niveles trabajarán con los departamentos relevantes para clasificar las categorías de calidad ambiental del suelo en sus respectivas jurisdicciones con base en las funciones de aplicación del suelo y los objetivos de protección, y las someterán a la consideración del pueblo. gobiernos al mismo nivel para su aprobación.
Notas adicionales:
Esta norma fue propuesta por el Departamento de Normas de Ciencia y Tecnología de la Administración Nacional de Protección Ambiental.
Esta norma ha sido redactada por el Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing de la Administración Estatal de Protección Ambiental, con la participación del Instituto de Geografía de la Academia China de Ciencias, la Universidad Agrícola de Beijing y el Instituto de Investigación de Suelos de Nanjing de la Academia China. de Ciencias y otras unidades.
Los principales redactores de esta norma son Xia Jiaqi, Cai Daoji, Xia Zenglu, Wang Hongkang, Wu Meiling, Liang Wei, etc.
Esta norma es interpretada por la Administración Nacional de Protección Ambiental.