地下水资源

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地下水资源相关的资讯

  • 核泄漏最坏情况为污染地下水资源
    凤凰卫视3月15日《国际新闻》节目播出“郭位:核泄漏最坏情况为污染地下水资源”,以下为文字实录:   王若麟:此次日本核危机引发了全球有关核能安全的广泛关注,究竟核电站爆炸的危害到底有的大,又会给人类自身造成哪些长期的影响,今天我们继续请核问题专家,香港城市大学校长郭位先生来为您解读,郭校长您好。   郭位:您好。   王若麟:刚才我也讲到了一些辐射带给人类的影响,但是现在事态并没有得到有效的控制,而且据今天的新闻讲了,日本的防化部队也已经撤出了中心区,就目前的程度而言进一步恶化,最大程度的损害能有多大?   郭位:OK,最严重的事情就是核破裂,破裂的话,核燃料会从地底泄漏出来,对地下水资源会有影响,这是最恶劣的状况,根据目前的资料我们没有办法了解核破损的机率怎么样,看起来第一场第一个反应区跟第三个没有事情发生,不过第二个还需要观察一下,必须要提供我们一些资料。   王若麟:遇到这样的问题,人类到底该怎么去处理,将核辐射降到最低,不再次发生爆炸或者是核辐射的再次泄漏?   郭位:现在最紧要的问题,毫无疑问的必须要让核反应区的温度继续降低,这是唯一可以做的事情。   王若麟:这个工作的难度大不大呢?就现在的情况而言。   郭位:这个难度应该不算很大,现场第一次把海水灌进行的时候,就已经决定要把核电厂封闭了,因为灌了海水之后,核电厂就不能再用了,他们已经做了破釜沉舟的方法。   王若麟:为什么又能接二连三的发生爆炸,在四个反应堆当中?   郭位:三次的爆炸跟核本身的爆炸都没有关系,这三次中第一个爆炸是核反应堆上面的气体压力太大,温度太高,所以产生了爆炸,对核反应区没有影响。第二个爆炸是减压气,减压气是在核反应区外面,减低整个反应区里面的减压池产生了爆炸,这个爆炸跟核反应区本身是没有关系的,第二场第三个爆炸有可能造成核旁边会造成破碎,但是目前我们没有资料,没办法说到底是怎么一回事儿。
  • 自然资源部国家地下水监测工程收官
    p   2019年12月29日,自然资源部国家地下水监测工程收官,自然资源部中国地质调查局在京召开了竣工验收会。由袁道先、王浩、王光谦等14位院士专家组成的专家组验收认为,国家地下水监测工程建设竣工,使我国地下水监测事业产生了质的飞跃,是我国地下水领域具有里程碑意义的标志性成果,标志着我国的地下水监测工作迈入国际领先行列。 /p p   会上,自然资源部国家地下水监测工程首席专家李文鹏在会上介绍了工程取得的主要成果。他表示,该工程首次构建了国家级地下水三维自动化监测网,以水文地质单元为基本单位,在人口密集区、国家重大工程区、地下水超采区、地面沉降区进行重点监测,实现了对我国主要平原盆地和岩溶含水层地下水水位、水质的有效监测,大幅提高了我国区域性地下水专业监测的能力和水平。 /p p   其次,工程运用物联网和北斗通信技术、大数据及云计算技术,研发了集地下水水位水温和大气压监测数据自动采集、自动传输、数据整编、综合分析及数据共享和信息服务为一体的信息应用服务系统。建设完成国家信息中心与省级节点及数据灾备节点之间的专线网络,实现了国家级和省、市等多级地下水监测网的联动管理和数据信息共享服务。 /p p   同时,工程建设完成地下水水质测试与质量控制实验室,可分析无机、有机化学指标100余项,满足国家地下水监测网水质测试和质量控制的需求。改建完成的河南郑州地下水均衡试验场、新疆昌吉地下水均衡试验场及秦皇岛海平面综合监测站,将为我国地下水科学和气候变化等综合研究提供科学观测平台和基础数据。 /p p   再次,工程编制了地下水水位水质监测网优化、监测井建设材料和工艺等13项地下水监测标准体系,有效带动了省—市级地下水监测网络建设,并将为后续水资源和生态环保监测网的建设提供依据。北京、内蒙古、河南等10个省级监测井建设累计投入资金3.19亿元,建设完成2389个省级监测井。 /p p   此外,自然资源部通过工程实施形成了10171个监测站点建设全过程的水文地质勘探成果资料,全面更新了整个监测区的水文地质参数系列,大幅提升了监测区水文地质认识。 /p p   据介绍,国家地下水监测工程建设启动于2015年6月,总投资达22亿元,共建设完成20469个监测站点,由自然资源部和水利部共同建设。其中,自然资源部建设完成10171个监测站点。两年试运行结果表明,水位水温自动监测数据到报率保持在95%以上,每年产生8900余万条水位水温数据,水质测试指标从35项扩展到97项,工程总体运行平稳。所获两次全国水质监测数据已应用于并将持续服务于我国地下水保护、国土空间规划和水资源管理,为地下水资源与环境科学研究提供数据基础。 /p
  • 水利部自然资源部发布《地下水保护利用管理办法》
    为贯彻落实《地下水管理条例》,加强地下水保护开发利用管理,保障地下水可持续利用,水利部自然资源部研究制定了《地下水保护利用管理办法》。具体内容如下:地下水保护利用管理办法第一章 总则第一条 为加强地下水保护和开发利用管理,保障地下水资源可持续利用,推进生态文明建设,根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关法律法规,制定本办法。第二条 开发利用地下水的单位和个人,以及从事地下水节约保护、开发利用管理、地下水资源调查评价等活动的水行政、自然资源主管部门和水利部所属流域管理机构(以下简称流域管理机构)及其工作人员,应当遵守本办法。第三条 水利部负责全国地下水统一监督管理工作。自然资源部按照职责分工做好地下水调查、监测等相关工作。流域管理机构依照法律法规和水利部授权,负责管辖范围内地下水有关监督管理工作。按照省、自治区、直辖市人民政府规定的分级管理权限,县级以上地方人民政府水行政主管部门负责本行政区域内地下水统一监督管理工作,县级以上地方人民政府自然资源主管部门按照职责分工做好本行政区域内地下水调查、监测等相关工作。第二章 调查评价与规划第四条 县级以上人民政府水行政、自然资源等主管部门应当按照职责分工,依法开展地下水资源调查评价工作。地下水资源调查评价可开展年度调查评价和周期调查评价。周期调查评价中,地下水超采治理地区可每五年开展一次,其他地区可每十年开展一次。第五条 县级以上人民政府水行政主管部门应按照本级人民政府和上一级人民政府水行政主管部门部署,会同同级自然资源部门编制地下水保护利用规划,依法履行征求意见、论证评估等程序并报告本级人民政府或其授权的部门后向社会公布,并报上一级人民政府水行政主管部门备案。省级人民政府水行政主管部门编制的地下水保护利用规划,应征求所涉流域管理机构的意见。地下水保护利用规划需要修订的,按原程序批复实施。第六条 地下水保护利用规划应当服从水资源综合规划、流域综合规划和上一级地下水保护利用规划。地下水保护利用规划应包括地下水资源及其开发利用现状、区域水文地质条件、存在问题、地下水保护利用目标、主要任务和措施等,对辖区地下水合理利用、有效保护及治理修复等作出系统部署。地下水保护利用规划一经批准,必须严格执行,确需修改的,按照规划编制程序报原批准机关批准。第七条 区域经济和社会发展规划、国土空间规划、重大建设项目的布局等开发利用地下水,应当与地下水资源条件、地下水保护要求相适应。区域工业、农业、畜牧业、林草业、市政、能源、交通运输、旅游、自然资源开发等专项规划涉及开发利用地下水的内容,应当与地下水保护利用规划相衔接。区域工业、农业、畜牧业、林草业、市政、能源、交通运输、旅游、自然资源开发等专项规划和开发区、新区规划等,涉及地下水开发利用的,应当进行规划水资源论证,对地下水需水规模及其合理性、水资源配置方案的可行性和可靠性、对地下水环境和重要生态系统的影响等进行分析评估,提出论证意见和规划优化调整的建议。第八条 水利部会同自然资源部等部门制定地下水储备有关制度、标准、规程规范。县级以上地方人民政府水行政主管部门会同本级人民政府自然资源等主管部门,明确地下水储备布局,划定储备范围,明确储备含水层位、储备量及水质状况,制定动用地下水储备预案。特殊干旱年份以及重大突发事件时动用地下水储备应由县级以上地方人民政府水行政主管部门报本级人民政府批准后实施,并报上一级水行政主管部门及流域管理机构备案。第三章 节约保护与开发利用第九条 设区的市级、县级行政区域内地下水取水总量不得超过省、自治区、直辖市水行政主管部门会同本级自然资源等有关部门制定,经省、自治区、直辖市人民政府批准后下达实施的地下水取水总量控制指标。超采区地下水水位控制指标的制定应统筹考虑不同来水情况,以及地下水水位变化可能引起的地下水污染、生态和地质环境影响。水利部负责组织制定地下水取水总量控制指标和地下水水位控制指标确定技术标准。流域管理机构对流域内属于同一水文地质单元的相邻省、自治区、直辖市的地下水取用水总量控制指标和地下水水位控制指标协商确定情况予以指导和监督。县级以上人民政府水行政主管部门,应根据管理工作需要,编制地下水取水总量控制、水位控制管理方案。第十条 县级以上人民政府下达的地下水取水总量控制指标和地下水水位控制指标,应作为地下水目标责任制、考核评价、地下水取水许可管理和地下水超采综合治理的重要依据。县级以上人民政府水行政主管部门会同同级自然资源主管部门对指标实施情况进行监测。流域管理机构对流域管理范围内有关省、自治区、直辖市的指标实施情况进行监督管理。第十一条 不符合地下水取水总量控制、地下水水位控制要求的地区应当暂停审批新增取用地下水,开展本行政区域内地下水取水工程布局分析评估及优化调整,制定区域地下水取水总量压减方案,逐步削减地下水取水量,限期整改。第十二条 取用地下水的取水许可证有效期届满需要延续的,取水许可审批机关应当对原审批的许可取水量、实际取水量、节水水平、当地水资源供需状况等情况进行评估。有《地下水管理条例》第二十五条规定的六种情形之一的,不予延续。《地下水管理条例》实施前已取得取水许可证,但不符合《地下水管理条例》第二十五条规定的,有管辖权的水行政主管部门应责令限期整改,逾期整改不到位的,不予延续。第十三条 以监测、勘探为目的的地下水取水工程,不需要申请取水许可,建设单位应当于施工前报县级以上地方人民政府水行政主管部门备案。备案应当包括以下材料:(一)取水单位或者个人的法定身份证明文件;(二)取水工程建设方案;(三)水文地质条件;(四)取水地点、取水的目的;(五)取水的起始时间、取水量;(六)退水地点、退水方式、退水量;(七)防止对地下水产生不利影响的措施;(八)水利部规定的其他事项。第十四条 建设需要取水的地热能开发利用项目,应开展水资源论证,向具有管理权限的水行政主管部门申领取水许可。第十五条 县级以上地方人民政府水行政主管部门负责本行政区域内地下水备用水源取用水管理,制定应急预案,明确应急备用水源取水情形、取水量、取水用途、取水地点、取水层位、保护和管理措施等。应急备用水源取水工程应当依法办理取水许可手续,按要求安装计量设施,定期维护,应急备用水源应当建立完整详细的维护、运行、用水记录台账。应急备用地下水水源结束使用后,应当立即停止取水,经当地水行政主管部门检查后按要求封存或热备。不得擅自将应急备用水源转为常态化取水。确有必要将应急备用水源转为常态化取水的,应按照有关规定重新申请取水许可。第十六条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应定期组织开展本行政区域内地下水取水工程核查,根据其使用情况按在用、封填、应急备用(封存)、应急备用(热备)等进行分类登记,并按要求纳入相关信息系统,对不符合管理要求的取水工程应责令整改或关停。第十七条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当加强地下水超采区内自备井管理,建立自备井台账,提出应予关停清单,制定限期关停计划,并定期开展核查。第十八条 地下水取水工程报废、未建成或者完成勘探、试验任务的,工程所有权人或管理单位应当在停止取水、施工或者勘探、试验任务结束之日起15个工作日内按照有关标准规范实施地下水取水工程封存或封填,并到当地水行政主管部门登记。对年久失修、地下水质量较差的取水工程,应当永久封填,并按要求及时注销取水许可证;对条件尚好、水质水量有保证的取水工程经有管辖权的水行政主管部门同意后可封存备用。县级以上水行政主管部门应建立地下水封存备用取水工程启用制度,确保在特殊情况下按照规定程序启用。第十九条 采矿疏干排水管理应纳入区域地下水保护利用规划。除为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水外,开采矿产资源或者建设地下工程需要疏干的地下水量,达到规模的,应当依法申请取水许可,取(排)水纳入区域地下水取水总量控制指标。疏干排水量规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。开采矿产资源或者建设地下工程的单位和个人,应当优先利用疏干水作为生产用水,对能利用而不利用的,有管辖权的水行政主管部门,应当对其提出限期整改;对充分利用后仍有剩余且确需外排的疏干水,应经处理满足相关管理要求后排放,需设置入河排污口的,应依法办理入河排污口设置审批手续。为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水,应按要求向有管辖权限的县级以上地方人民政府水行政主管部门备案。备案材料包括:(一)取水单位或者个人的法定身份证明文件;(二)取水地点、取水的目的、取水方式、取水的起始时间、取水量等;(三)取水水质、退水地点、退水方式、退水量。第四章 超采治理第二十条 水利部会同自然资源部组织各省、自治区、直辖市水行政、自然资源主管部门,划定全国地下水超采区,对各省、自治区、直辖市地下水超采划定成果进行审核。通过审核的,由水利部会同自然资源部公布。地下水超采治理地区每五年开展一次地下水超采区划定,其他地区每十年开展一次。水利部组织开展地下水超采区动态评估,跟踪地下水超采变化情况。地下水超采区划定后,省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门可根据地下水超采治理情况,会同本级自然资源主管部门,组织编制地下水超采区调整报告,向水利部提出地下水超采区复核申请。水利部会同自然资源部对省、自治区、直辖市地下水超采情况予以复核确认后,可对超采区进行调整,并依法向社会公布。第二十一条 地下水禁止开采区内,不得新建、改建、扩建地下水取水工程,县级以上地方人民政府水行政主管部门应当限期关闭地下水禁止开采区内已建地下水取水工程。地下水限制开采区,应逐步削减地下水取水量。省、自治区、直辖市水行政主管部门根据区域地下水保护及超采治理要求,制定地下水取水量削减方案。为保障民生需求和支撑高质量发展或者对用水有特殊要求确需取用地下水的新建项目,许可水量或用水指标应通过核减其他取水户地下水取水量或通过用水权交易获得。需要取水的地热能开发利用项目的禁止和限制取水范围由省、自治区、直辖市水行政主管部门按照《地下水管理条例》第五十一条组织划定。第二十二条 省、自治区、直辖市地下水超采综合治理方案应符合国家地下水保护利用规划和地下水管理保护的要求。县级以上地方水行政主管部门应当会同本级有关部门,依据省、自治区、直辖市地下水超采综合治理方案,编制本行政区域地下水超采综合治理方案,报本级人民政府批准后实施,并报上级水行政主管部门备案。第二十三条 区域地下水超采综合治理方案编制应坚持问题导向,提出行政区域地下水超采治理目标、治理措施、保障措施等,明确责任主体和完成时限。区域内与地下水开采密切相关的重要泉域保护和海咸水入侵防治等任务,应一并纳入治理方案。县级人民政府水行政主管部门依据地下水超采综合治理方案编制年度工作计划,并报本级人民政府批准实施。第二十四条 县级以上地方人民政府应加强地下水超采区的节水管理,健全完善节水制度和节水激励机制,落实节水工作责任,地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业,适度压减高耗水农作物,鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。鼓励和支持地下水超采区内取用地下水的单位和个人开展节水技术研究开发,推进节水科技成果转化应用,推广节水新技术,优先使用先进的节水工艺、设备和产品,提高用水效率,大力推动再生水、海水及淡化海水、集蓄雨水、微咸水、矿坑水等非常规水源利用。第二十五条 存在超采问题的省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应会同同级自然资源等部门及时总结辖区内地下水超采综合治理成效,将治理成效上报水利部。第二十六条 县级以上地方人民政府水行政、自然资源等主管部门应积极采取措施,在有条件的地区,科学论证地下水回补可行性,依据有关规定标准,合理开展地下水回补、人工回灌,加强地下水水源涵养。第五章 监测计量第二十七条 地下水取水工程应当按照法律、法规的规定和国家、行业技术标准安装满足精度、数据传输上报要求的取水计量设施;已建农业灌溉地下水取水工程暂不具备安装计量设施条件的,可按相关标准规定采用以电折水等方式进行计量。矿产资源开采、地下工程建设疏干排水应当安装计量设施,准确掌握排水量、回用量,并按要求布设地下水位监测设施。建设需要取水的地热能开发利用项目,勘探开发单位应当安装取水和回灌在线计量设施,并将计量数据实时传输到有管辖权限的水行政主管部门。第二十八条 水利部、自然资源部等有关部门,根据地下水控制指标管理、地下水超采治理、地下水储备监督等要求,完善国家地下水监测站网,开展地下水动态监测。省、自治区、直辖市人民政府水行政、自然资源等主管部门根据需要完善地下水监测工作体系,对地下水超采区、生态脆弱区、集中式地下水饮用水水源地、重点泉域、海(咸)水入侵区、地下水储备区、水位变化易导致水质异常的区域等实施重点监测,按上级主管部门要求及时提供地下水水位、水量、水质等监测信息。第二十九条 取水单位和个人应当按有关计量法律法规和标准规定,建立计量设施档案,做好计量器具的检定校准,并向有管辖权的水行政主管部门报备。第三十条 取水单位和个人应当对取用水数据真实性、准确性、完整性和及时性负责,不得篡改、伪造地下水取用水计量监测及统计数据。第六章 监督与考核第三十一条 水利部会同自然资源部建立地下水超采区水位变化通报机制,以国家地下水监测工程监测数据为基础,地方地下水监测工程监测数据为补充,在综合分析超采区地下水位变幅的情况下,按季度对超采区有关地市地下水水位变化情况进行通报。水利部根据水位降幅和排名情况,对相关地市人民政府分别采取点名、会商、约谈等方式,督促指导地下水超采治理工作。省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门会同自然资源主管部门可建立辖区内地下水水位变化通报机制。第三十二条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当加强对行政区域内地下水开发利用的监督检查和水政执法,会同有关部门建立联合查处机制,发现违规取水,责令立即停止违法行为,并依法依规进行查处。被检查单位或者个人应当如实报告情况,并提供必要数据资料。第三十三条 流域管理机构应当依据相关法律法规及水利部授权,加强对流域范围内地方人民政府水行政主管部门地下水节约保护、开发利用、超采治理,以及管理工作情况的监督检查,按发现问题严重程度和出现频次及时向有关水行政主管部门印发问题整改清单,督促整改落实。省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应加强对辖区内市、县级人民政府水行政主管部门地下水管理与保护工作情况的监督检查,建立问题整改清单,监督整改落实。第三十四条 根据年度监督检查发现问题的数量、性质、严重程度,上级地方人民政府水行政主管部门应按照有关规定对有关责任单位和责任人实施责任追究,或者提出责任追究建议,必要时可向有关地方人民政府通报,并提出责任追究建议。第三十五条 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当及时公开本行政区域地下水取水总量控制和水位控制指标等相关信息,为公民、法人和其他组织参与监督地下水管理保护提供便利。第三十六条 水利部会同有关部门把地下水管理与保护工作及目标完成情况纳入最严格水资源管理制度考核,按年度组织实施对各省、自治区、直辖市的考核评价,考核结果按照有关程序报请审定后向社会公告。第七章 罚则第三十七条 水行政、自然资源等主管部门及其工作人员,违反本办法规定的,按照《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定予以处理。第三十八条 取水单位或者个人违反本办法规定的,按照《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定予以处罚。第八章 附则第三十九条 地方各级水行政主管部门可参照本办法,会同本级人民政府自然资源等主管部门结合工作实际制定相关制度。第四十条 本办法自印发之日起施行。

地下水资源相关的方案

  • 哈希应用案例---地下水监测方案
    地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
  • 哈希应用案例---地下水中氯化物监测方案
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  • 哈希应用案例---地下水中氰化物监测方案
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地下水资源相关的论坛

  • 南京对地下水资源管理立法

    城镇建筑密集区拟禁用地下水地源热泵  扬子晚报网讯 (记者刘晓张昊)今年5月,《华北平原地下水污染调查评价》报告披露,华北平原浅层地下水综合质量整体较差,污染严重,直接可饮用的地下水仅占22.2%。地下水污染问题又进入公众视野。在近日举行的市政府常务会议上,《南京市地下水资源保护管理办法(送审稿)》获原则通过,这标志着南京在保护地下水资源方面将形成制度保障。  南京地下水资源不丰富,水质良好未受污染  市水利局公布的南京地下水深入调研报告显示,我市地下水天然补给资源总量为每年7.27亿吨,可开采量为每年3.79亿吨,下水主要分为孔隙水、岩溶水、基岩裂隙水3类。其中,孔隙水每年可开采资源量为2.48亿吨;岩溶水每年可开采资源量为0.44亿吨(汤山、汤泉温泉属于岩溶水);基岩裂隙水每年可开采资源量为0.87亿吨。  总体来看,南京地下水资源并不丰富,但报告称南京地下水水质良好,并未受到污染。参与调研的河海大学教授束龙仓表示,地下水具有运动缓慢、补给周期长、循环更新慢、自我修复能力差等特点,遭到污染后难以治理和修复。市水利局表示,《办法》的制定正是为了合理开发和保护地下水资源,消除地下水管理中的潜在隐患。  地源热泵系统使用将受限制  目前,使用地源热泵系统制冷或取暖,已经成为建设绿色环保住宅的重要措施,但其对地下水的影响也不容忽视。对此,《办法》规定,禁止在城市、集镇等建筑物密集区建设地下水地源热泵系统,防止地面沉降和增加排水负担。对地埋管热泵可能引起的地下水串层等问题,《办法》要求由行政主管部门向批准部门和建设方通报,及时修改施工方案和管网设计。  针对有可能对地下水环境造成污染的潜在威胁,《办法》规定,对水源井要根据土层、水源类型、取水途径划定保护范围,同时在保护范围内禁止实施污染地下水的行为,对报废、闲置、施工未成的水源井进行封填措施。

  • 南方科技大学郑春苗:全球地下水加速枯竭,我国地下水何时会枯竭?

    嘉宾简介:  郑春苗,现任宁波东方理工大学(暂名)讲席教授、创校副校长,南方科技大学讲席教授、深圳可持续发展研究院院长。曾任南方科技大学环境学院创院院长、校长办公会成员 (国际事务),北京大学讲席教授、水科学研究中心首任主任,美国阿拉巴马大学地质科学系乔治林达尔冠名讲席教授,国际水文科协(IAHS)国际地下水委员会主席。研究涉及地下水污染机理与修复技术、流域生态水文过程、以及新污染物生态环境健康风险等。  划重点:  1.地下水是人类未来的生存之本,人类可以利用的液态淡水99%来自地下水。  2.地下水资源枯竭将会带来生存危机、粮食危机、生态退化、海水倒灌、生物多样性减少等严重后果。  3.总体来说我国水资源使用量已接近最大值了,如果水资源需求持续扩大,到2030-2040年,中国可能真的没有更多的水可用了。  4.地下水过量开采之后要很长时间才能恢复,数年到几十年不等,甚至需要万年以上。  5.地下水储存量消耗超出降雨补给、不合理的开采方式、以及环境破坏等原因都会导致水资源枯竭。[align=right]  出品|搜狐科技[/align][align=right]  作者|周锦童[/align]  地下水是人类未来的生存之本,因为人类可以利用的水是液态淡水,而99%的液态淡水就是地下水。  近日,美国加州大学领导的一项研究表明,在全球范围内,地下水正在快速枯竭,最近几十年速度加快,在某些地方,地下水甚至以每年超半米的速度下降,其中包括中美印等地。  地下水枯竭会带来哪些严重后果?什么原因会导致地下水枯竭?按照这个速度,我国地下水究竟何时会枯竭?带着这些问题,本文对话了宁波东方理工大学(暂名)/南方科技大学讲席教授郑春苗。  对此,他表示:“研究表明我国每年最大可利用水资源量仅为8000-9000亿m3,但2022年我国用水总量大约为6000亿m3。据预测,到2030-2040年,我国用水总量将接近极限,那时我们可能就真的没有额外的水可用了。”  而地下水资源枯竭将会带来非常多的严重后果。“比如生存危机和冲突、粮食危机、生态退化、海水倒灌、生物多样性减少等问题都会接踵而至。”郑春苗如是说。  虽然地下水可再生,但含水层枯竭想要恢复需要非常久的时间,郑春苗表示,由于地下水补给速度较慢,恢复时间可能要数年到几十年不等,甚至像缺水的华北平原,抽空的深部含水层要上万年甚至更久才能恢复。  谈及目前我国地下水面临的问题时,郑春苗表示:“我国地下水目前面临着许多危机和挑战,比如地下水的超采、地下水水质污染、生态破坏、城市和农村缺水等。”  因此,我们要建立完善的监测网对地下水进行监测,加强地下水资源的管理,实施喷灌、滴灌等农业灌溉节水措施,通过雨水收集、洪水资源化利用等方式增加地下水的补给量,加强水污染治理,并针对可能出现的水资源危机,制定应急预案等。  以下为对话实录(经整理编辑)  [b]搜狐科技:您觉得地下水枯竭会给人类带来哪些比较严重的后果呢?[/b]  郑春苗:首先会给人类生存造成危机和冲突,我们要知道全球有50%的人口饮用地下水,干旱半干旱地区比例更大,像中国华北很多地方达到70%或更多。地下水一旦枯竭,会对这部分人的生存造成直接威胁,并可能导致对有限水资源的竞争和对水资源获取的潜在冲突。  其次会造成粮食危机,全球70%的粮食生产需要依赖地下水作为灌溉水源,地下水一旦枯竭,将影响农业生产力,导致食物短缺。此外,全球淡水用水量1/3来自地下水,地下水资源量减少,可能引发水资源短缺,人们不得不抽取更深层的地下水,导致地下水资源进一步枯竭。  此外,还可能引发一系列生态环境问题,比如地面沉降,破坏建筑物、道路和管道等基础设施,北京就存在这个问题,虽然毫米、厘米级别我们感受不到,但根据中国地调局数据,华北平原最严重的地面沉降累计3-4米之多。中国西安等一些地方还有地裂缝等现象。当然还可能导致沿海地区海水入侵,湿地和生态系统退化,生物多样性减少等问题。  [b]搜狐科技:按照目前枯竭速度来说,您觉得这个地下水哪一年会彻底枯竭?[/b]  郑春苗:据最新的调查显示,中国地下水总储量大概有52万亿立方米,但由于埋藏深度和地理位置等原因许多地下水资源都很难开采,而且空间分布极其不均匀。根据中国2022年水资源公报显示,当年地下水开采量大约为830亿立方米。这表明近几年国家为避免地下水枯竭而严格控制地下水超采,使得地下水开采量占全国用水总量的比例在逐年下降。  如果包括地表水和地下水,研究表明我国最大可利用水资源量大约8000-9000亿m3,但截至2022年我国用水总量大约6000亿m3。据预测到2030-2040年,我国总用水量将接近最大可利用水资源量了。  我们真的要小心,到2030-2040年,那时中国可能真的没有更多的水资源可用了,而且可利用总量里还要考虑水污染的问题,所以说中国的水问题还是非常严峻的,我们必须要考虑各种各样的措施和办法。  [b]搜狐科技:地下水是可再生的,含水层枯竭多久可以恢复?[/b]  郑春苗:虽然地下水是一种可再生资源,但补给速度往往较慢,恢复时间可能需要数年到几十年不等,甚至可能需要更长时间,比如华北平原深部地下水年龄有达到几万年的。  开采几万年的地下水其实就和采矿类似了,这些地下水开采之后需要很长时间恢复,具体的恢复时间因地区而异,主要取决于地质条件、地下水补给情况以及人类活动对地下水的影响程度。 [b] 搜狐科技:您觉得有哪些原因会造成地下水枯竭呢?[/b]  郑春苗:包括内在和外在两个因素。内在因素主要是地下水资源储存量的消耗,导致地下水位持续下降,形成区域性地下水位降落漏斗,引起一系列环境地质问题。  比如华北平原,本身就处在我国降雨补给较少、水资源相对短缺的北方,同时该地区又大量开采地下水资源,长时间的地下水超采,引发了地下水资源的持续减少。  外在因素包括不合理的开采方式、开采层位以及开采时间过分集中等。此外,生态环境破坏也是导致地下水枯竭的一个重要原因,比如山林植被减少、人类活动的干扰以及地下爆破钻凿工程等都可能造成地下水源的断流,导致地下水枯竭。  [b]搜狐科技:目前地下水快速枯竭,您觉得这一趋势是否有办法可逆呢?[/b]  郑春苗:地下水枯竭是一个严重的问题,但是在采取适当的管理和保护措施的情况下,快速枯竭的趋势是可逆的。  我们可以合理管理和规划地下水资源。例如,可以设定合理的开采限额、建立水权制度、制定地下水保护区,从用水总量上进行管理 可以提升用水效率,促进水资源节约,从用水需求侧进行管理 也可以发展和利用雨水、中水等多元化的水资源,增加水资源供应量,从用水供给侧进行管理。 [b] 搜狐科技:您觉得目前我国地下水面临哪些危机和挑战?是否有防治手段?[/b]  郑春苗:我国地下水目前面临着许多危机和挑战,比如地下水的超采、地下水质污染、生态破坏、城市和农村缺水等诸多问题。  针对上述问题我们要建立完善的地下水监测网进行监测,加强地下水资源的管理,推广喷灌、滴灌等节水措施提升用水效率,加强污染治理,通过雨水收集、洪水资源化利用等方式增加地下水补给量,通过海水淡化、废水利用等手段扩大水源,并针对可能出现的危机,制定应急预案等。  [b]搜狐科技:生活中由于地下水看不见,往往会被我们忽视,从个人角度来讲,我们又能做些什么呢?[/b]  郑春苗:我觉得作为个人,在日常生活中节约用水,养成节水习惯是最重要的,尤其是在我国北方,饮用水源就是广泛采用地下水,节约用水才能减小地下水开采量,使地下水资源维持在一个合理的平衡状态。  其次也要尽量减少对地下水的污染,比如像废旧电池之类的废弃物会释放污染物会并渗入地下,污染地下水资源。日常生活中我们要多参与地下水保护的宣传活动和志愿服务工作,协助有关部门加强水污染监督、劝阻水资源浪费行为,共同保护地下水资源。  我觉得人们应该对地下水引起足够的重视,因为地下水是人类未来的生存之本,地下水和地表水是一个统一的整体。 地下水的开发与保护要秉承可持续的理念,在污染修复方面要考虑我们国家的碳达峰与碳中和的“双碳”目标,达到减污降碳协同。  [b]搜狐科技:您觉得目前我国在地下水研究领域处于怎样的地位?[/b]  郑春苗:这个问题不好定量回答。可以说,欧美发达国家在地下水研究方面应该比中国领先了几十年,他们在80、90年代以来就特别重视地下水研究,在地下水污染和修复等方面,投入了大量人力物力,设置各种政府专项基金,调查、监测和防治地下污染。  但我现在可以很高兴地说中国发展很快,经过十几年的努力我们已经建立了全国地下水监测网,许多高校里有地下水相关的研究团队,我们在不断追赶,但总体来说还没有领先发达国家。在某些领域,比如环保材料、新污染物健康风险评估与管控等方面我们已经做得很不错了,虽然他们起跑比我们早很多,不过我相信不用太久我们就可以做的很好。[来源:搜狐科技][align=right][/align]

  • 【资料】【转贴】我国城市地下水污染现状及其基本对策

    [color=#DC143C]偶然搜到这篇文章-----希作者不要见怪!!!![/color]我国城市地下水污染现状及其基本对策 郝 华武汉大学环境法研究所,湖北武汉,430072摘要:近几年来,由于我国人口的增长、经济的发展和城市化进程的加快,作为淡水资源组成之一的地下水资源发生了严重的危机,突出表现在城市地下水资源超量开采和污染加剧,其中地下水的污染的现状给城市居民生产和生活带来了巨大危害,应当予以高度重视,坚决贯彻预防为主、防治结合的方针,积极采取各种应对措施,在开发中保护、在保护中开发,以实现城市地下水资源的可持续利用战略目标。关键词:地下水资源 污染途径 巨大危害 基本对策 水是生命的源泉,是资源的资源。可以说,人类的生存与发展从根本上依赖于水的获取和对水的控制。正是由于水资源具有战略性、有限性和脆弱性,当今全世界范围都出现了水资源的危机,联合国环境规划署前署长、环境运动的元老穆斯塔法托尔巴指出,“我们过去经常认为,能源和水是21世纪的关键问题。现在我们认为,水将是个关键问题。”[1]中国作为世界的一员,也不可避免的出现了水资源的危机,尤其是与日俱增的城市地下水资源的危机。主要原因是:近年来,城市化进程的加快、城市人口的增长以及经济的发展,造成了水资源供需矛盾的突出,大大增加了城市对地下水资源的开采,同时人们对地下水资源认识的不足和开发利用的不当,导致了令人触目惊心的地下水资源浪费和污染现象,已经严重威胁到人们的正常生活和工农业的生产。由于城市地下水的严重污染与水资源的短缺密切相关,并且在我国已经造成了巨大危害,我们必须予以高度重视,采取有效措施以促进城市地下水资源合理开发利用和保护。1 地下水资源的两种价值地下水是相对于地表水而言的,是处于地表以下的水,它与地表水一起共同组成地球上的淡水资源,具有很高的生态价值和经济价值,尤其在干旱半干旱地区和缺水石山地区,地下水更是主要的甚至是唯一的水源。作为一种可以用于蓄水的介质和一种改善水质的手段,地下水的生态价值主要体现在它具有良好的调蓄功能,可以平衡丰枯年水资源的利用。它跟地表水一样,也始终处于不停流动的状态。大约有10%到20%的雨水流入地下水系;反过来,从全球的角度来看,地下水为江河提供了总流量的大约30%,它对江河起着稳定作用,使雨季和旱季的落差减小到最小程度。[2]同时,它也是一种供水的水源地,因其具有水质优良和便于开采的特点,可以成为满足特定需求的独立水源,也可以作为一种正规的补充水源地。在世界的很多地区,它往往与地表水结合在一起,共同满足特定的水量和水质要求,从而成为一种可用于生活、农业和工业的稳定水源。2 我国城市地下水资源利用和污染现状我国水资源总量为28124亿立方米,而多年平均地下水资源量为8186.43亿立方米,其中平原区地下水资源量为1934.15立方米,而且分布极不均匀,与降水量和地表水的分布趋势大致相似,南方多,北方少,并且平原区地下水资源量主要分布在北方,山丘区地下水资源量主要分布在南方。[3]随着国家经济建设发展和人口继续增加,城市开发利用地下水日益广泛,迄今地下水已经成为我国城市和工农业用水的主要水源,全国目前有三分之二的城市以地下水作为主要的供水水源,约有四分之一的农田灌溉靠地下水。地下水开采总量超过1000亿立方米,约占全国用水总量的15%--20%。[4]大量开采地下水,虽然增加了我国城市地区的供水量,维持了城市的正常运转,取得了一定的经济效益,但是对其不合理的开发利用也引发了一系列的负面效应,突出表现在过度开采引起的水位下降、地面沉降、海水入侵等地质危害,以及污染状况严重引起的疾病流行、可供水量减少、经济损失巨大等不良环境、社会和经济影响,后者更加不容忽视。我国城市地下水污染日益加剧,据有关部门对118个城市2——7年的连续监测资料,约有64%的城市地下水遭受了严重污染,33%的城市地下水受到轻度污染,基本清洁的城市地下水只有3%。[5]而具体从全国范围来说,我国东部地区地下水迅速恶化的城市有:齐齐哈尔、佳木斯、哈尔滨、牡丹江、沈阳、鞍山、烟台、潍坊、济南、济宁、郑州、合肥、上海、嘉兴、杭州、宁波、金华、温州、福州等。我国西部地区地下水水质迅速恶化的有:太原、西安、宝鸡、兰州、陇西、天水等城市。以太原为例,潜水矿化度和总硬度急速增长,80年代后期比80年代初期矿化度和总硬度的超标面积分别增加60%和28%,同时硫酸盐、氯化物和酚缓慢增长。我国南方城市相对于北方地下水水质恶化趋势明显较轻,在主要城市中仅成都、贵阳、安顺、昆明等4个城市存在硝酸盐急速增长的趋势。[6]

地下水资源相关的资料

地下水资源相关的仪器

  • 平升电子地下水监测系统 地下水动态监控 地下水水位监测系统 地下水监测仪 地下水监测系统由地下水自动监测站监测设备和监测中心平台软件组成。监测设备自动采集、存储地下水水位、水温、水量、水质数据,通过4G/NB-IoT/北斗无线通信网络定时上报至省/市/县级监测中心平台,平台自动接收和存储数据,并对地下水变化规律进行动态分析。它是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。平升地下水监测系统已在全国各地的国家地下水监测项目中广泛应用。 通过水利行业标准检测 ● 《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》● 《水资源监测数据传输规约(SL/T427-2021)》● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》● 《四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)》● 《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试》● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)》 成熟对接各省地下水监测平台 对接协议:《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》 国控项目地下水监测主要设备供货商 4G/NB-IoT/北斗卫星通信方式可选,适应各地通信条件 可同时上报1-4个中心平台,满足县、市、省、国家的多级管理需求 水量监测站包含特殊区域内的生产井开采量监测站和泉流量监测站,有些测点已装有水表、流量计。 测点分布总览矢量地图展示测点分布位置、报警状态和单点监测数据实时数据监测展示最新水位数据、电池电压、设备状态和信号质量等智能报警水位越限、电量过低、设备异常等自动报警数据统计生成时、日、月或任意时段的数据统计报表趋势曲线分析一键生成各监测参数的时段分析曲线等水位图生成智能生成任意时刻的等水位图 更多案例图片
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  • 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性 为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理系统,将工程措施与非工程措施紧密地结合在一起,使有限的水资源得到充分合理的利用是十分必要的,而且意义重大。二、建设目标 掌握地下水水资源信息,为水资源的合理开发利用和保护提供坚实的数据基础。建立基于网络信息服务的水资源综合数据库,存储地下水水位、水温、信息,同时结合地理信息系统进行统一展现,为水资源管理系统提供数据支撑。 四、系统解决方案4.1系统概述本系统依托传感器技术、计算机技术、软件技术、4G网络无线通信技术于一体,实现地下水水位、水温数据的远程监测。对传输距离没有要求。监控中心工作人员足不出户,就可以查看本地区内所有监测井的数据。监测中心系统软件能够实现数据的远程采集、远程监测,返回的所有数据进入数据库,生成各种报表和曲线。系统具有可扩展性,可以方便地增减测站数量和传感器的数量。修改工作将通过密码控制由有关管理人员进行操作,实现系统数据库管理功能。4.2系统功能① 实时显示各监测站的水位、水温、数据;② 实现水位超限和监测设备故障自动报警③ 实现水位、水温、自动监测数据的查询、编辑等功能;④ 完成自动监测数据的统计分析功能,包括统计报表、趋势曲线等⑤ 完成对各自动监测站站点类型、设备类型、通讯方式、监测指标等基本信息的编辑功能;⑥ 由操作系统提供安全管理。在人机界面上设置口令,仅允许有权限的操作人员进行操作,记录操作人员的登录情况;⑦ 系统实时数据能自动写入水位监测数据库,可以将实时遥测数据通过计算机广域网让相关部门进行WEB浏览,实现数据共享;⑧ 支持软件系统维护,分级管理。⑨ 支持手机APP展示,数据查询,测点管理,统计分析等。⑩ 系统具有良好的数据接口,方便数据对接4.3系统组成该系统由二部分组成:云平台/手机APP、一体化遥测压力式水位计(二参量)。云平台/手机APP:整个监控系统的核心,监测每个监测点的实时数据,并将这些数据生成各种报表和曲线。一体化遥测压力式水位计:采集介质中水位、水温的数据并无线传输到云平台/手机APP。五、现场监测点建设 监测井一般都建在户外,现场有交流电的考虑采用市电供电,没有交流电的且采集速率比较快推荐太阳能供电,常规采集速率推荐电池供电。一体化遥测压力式水位计(二参量)可定时采集定时上报,采集上报间隔可修改。推荐每天上报1次,每日采集6次。水位计投入井下后,直接将遥测终端放置在在井口保护装置内或挂在井房内。5.1单个监测站配置序号设备名称备注1地下水测控终端将水位、水温等无线发送数据至恒瑞云平台2SIM卡4G无线物联网卡3二参量水位计采集水位、水温、数据;HR8003型二参量水位计5.2设备特点u 高稳型:高品质高稳定性感测元件u 加工工艺:整机全量程多个点的温度补偿u 测量参数多:水位、水温、一体化测量u 通讯网络:4G全网通,可扩展其他无线方式u 精度高:水位精度0.05%F.S,温度精度±0.2°Cu 多种供电方式:电池、太阳能、市电。(此项目使用锂电池供电)u 防护等级高:整机IP68防护u 信息采集:定时采集水位/水温数据、电池电压和传感器状态。u 数据储存:监测数据自动存储,实现现场设备、监控中心双备份。u 多中心通信:数据可同时上报给县、市、省多个中心。u 智能报警:数据越限或电池电压过低时,自动报警并加报数据。u 远程维护:远程修改设备参数、上报频率;远程升级设备程序。5.3技术参数:5.3.1电池供电遥测终端机:1)通讯模块为工业级产品;2)支持4G 电信、联通、移动全网通,双频 GSM/GPRS;3)下位机指令控制按需上、下线;4)支持虚拟数据专用网、公网、云系统;5)具有采集雨量、水位、流量等相关的模拟量和数字量的仪表数据能力;6)具有对累计流量和瞬时流量采集发送功能;7)具有实时时钟,并具有系统时钟同步功能;8)支持4G/北斗卫星/GPRS/SMS通讯、超短波通讯、扩展串口通讯等多通道切换功能,支持主备通道切换,多中心上报;9)接口:2路开关量输入、2路开关量输出、1路RS232或1路RSA85、2路4~20mA、1路可控12V输出接口;10)具有看门狗,可保证死机自动复位;11)数据传输:具有一站多传功能,且自带校验功能,确保数据传输完整准确;12)数据存储:终端机内置大容量存储器,存储容量≥IMB;13)具备补发数据功能:当主、备信道都发送不成功时,数据报文将暂存到本地,在通信恢复正常后需补发全部应发送数据;14)可定时自动唤醒,以完成定时测报、响应中心站提取固态存储数据和修改参数等指令;15)具备人工置数功能;16)参数远程设置:可远程设置的参数有定时自报时段值、本站站址、中心地址,中心手机号、当前流量水量、测报间隔、当前时间等;17)环境监控:电池低电压报警等。18)工作方式:自报、应答;19)工作电压:6-7.2VDC;20)自报模式下静态值守电流:≤0.05mA(6VDC);21)工作电流:≤30mA(6VDC);22)环境温度:-10℃~55℃;23)相对湿度:95%RH(40℃);24)带有电源、连接状态、运行情况指示灯;25)供电范围:+5.4V~+12VDC;5.4 8003型水位水温计水位水温计用于测量水井水位、水温,将测量的数据通过信号线传送给遥测终端机。水位水温计中内置压力、温度、敏感元件,利用压力电阻效应,将承受的液压转换成电信号,再由电压电流转换器,把电信号变换成RS485标准远传信号。计算公式:P=PI+Q*H其中 P:被测液体压力;PI:大气压力;H:液体深度;Q:被测液体比重由于大气压随地理位置高度的不同而变化,为了消除大气压变化引起的测量误差,传感器采用导气电缆,将大气压PI导入敏感元件另一侧,导气电缆的导气孔于大气连通。从而使计算公式变为:P=Q*H这样就消除了大气压力变化引起的测量误差,测量精度可达0.05%对于波动较大的水池的液位测量,可以根据具体情况采用防波管、固定支架等手段固定变送器。 水位水温计技术参数:参数项说明主要性能指标敏感元件高稳型压力传感器水位量程0~10m H₂ O…0~200m H₂ O水位精度0.05%F.S(0~70℃)、1级精度水位分辨力1mm温度精度±0.2℃温度分辨率0.05℃稳定性0.05%F.S/年过载2X FS时间漂移≤±1cm/10d(水温变化≤±3℃)温度漂移≤±1cm(水温变化4℃~40℃)电气特性温补范围0~50℃工作温度-10~80℃供电电压DC5~30V (典型24V)电源保护防反接、过电压保护输出方式RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点结构特性壳体材质316L不锈钢测量介质流体介质电缆材质聚氨脂或聚氯乙烯电缆规格Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆,环境特性防护等级IP68重量约300克(不含线缆)环境振动: 承受GB/T9359所规定振动试验自由跌落承受GB/T9359所规定的跌落试验电磁环境符合GB/T17626.8第3级平均无故障时间不小于30000h六、云平台软件6.1硬件配置服务器:腾讯云服务器、阿里云服务器内存:最低1G,推荐2G以上硬盘:普通硬盘 100G打印机:无特殊要求。手机:安卓版本手机6.2软件配置操作系统软件:推荐Windows 2008 Server with sp2数据库软件:推荐Microsoft SQL Server 2008 ,作为系统后台数据库的软件平台。地下水监测系统软件:完成远程数据的接收、显示、存储和统计分析等功能。手机APP:实现现场数据查询,测站管理。
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  • AML920 型地下水流速流向仪 爱默里 920 核心优势 三种水体,六大超越;超国际一线品牌,三年内无人可比。 爱默里 920 强势卖点 满足清水、中间体水、浊水三种水体,同行仅能测定中间体水。 爱默里 920 特色 1)拥有自主研发的造影剂,可测定任意浊度水体的流速流向,三年内无人做到。 2)实现手机、平板无线遥控,进口仪仅有显示器,因而国内外没有同行可比。 3)在某一水位,实现向下观察和 360 度环视,进口仪、国产仪均无法同时呈现。 4)有专用的保洁薄膜,防止不同地下井水体的交叉污染,竞品则没有相应保护。 5)线缆自带米标,测试操作一次完成,相比同行可少带一套仪器,少一次操作。 6)升降泵实现手动、自动自由切换,一个小女孩的力量就能操作,同行做不到。 爱默里 920 系统概述 AML920 地下水流速流向仪是对水中发光体采用显微镜物理放大和 CCD 相机拍照技术,内置地磁电子罗盘,软件视轨迹算法。可以实时测定地下水流速、流向、水温、水位,扩展测定常规水质参数、特征污染物定性半定量;可以实时观测井下环境,270 度广角摄像头可看下方,井壁摄像头可看周边 360 度;手机或平板远端同步操控仪器。传统的地下水流速和流向仪单一测量的是平面矢量,并且地下水太清、太混都测不准,只能获取有限水体的数据。而 AML920 地下水流速流向仪,可获取地下水任意水体三维立体矢量数据。便携式和在线式均可实现远程无线传输和手机端同步,仪器包括模块化集成探头、线缆、地面控制器、平板和外部供电等,工作深度可达 500 米,适用于地下水水文监测、地下水资源调查评估、工业园区地下水环境监测、污染地块修复评估、地下水环境污染径流监测、地下水模型建立等领域。爱默里 920 系统组成 AML920 地下水流速流向仪主要组成部分包括模块化集成探头、线缆、地面 控制器、平板和外部供电。 爱默里 920 适用范围 地下水水文监测 地下水资源调查评估 工业园区地下水环境监测 污染地块修复评估 地下水模型建立 地下水环境污染径流监测 评估地下水模型 地下水监测井评估修复 地下水特征污染物定性半定量监测 地下水污染环境应急监测
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地下水资源相关的耗材

  • YSI Level Scout型美国YSI水位跟踪者
    YSI Level Scout型美国YSI水位跟踪者 YSI Level Scout型美国YSI水位跟踪者 透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统。精确的测量结果、坚固的外壳和接口设计、测量数据便于管理等特点,使YSI水位跟踪者 成为水位监测领域的理想选择。 可存储600,000个数据(含水位、温度和时间) 水位量程高达210米 透气式水位或绝对参考压力 非透气式型号可选气压记录计,以补偿大气压的变化 高精度,总误差为全量程的± 0.05%(水位高于3米) RS-485网络化接口 内置电涌保护器 1.9厘米外径,316不锈钢或钛合金可选 电池寿命长达3年,可野外更换 固件可于野外升级 YSI Level Scout 水位跟踪者 特别设计用于精确测量水位和温度,并按照用户选择的模式记录数据。仪器由内置电池供电,可持续记录多年的数据。数据记录模式包括线性、线性平均、事件触发和对数式采样。YSI Level Scout 水位跟踪者 采用NEMA 6P等级外壳,符合IP68防水等级,可野外更换电池,快速装卸电缆。 YSI Data Scout 数据监控软件 用于设置记录频率、显示表格或图形数据、绝对压力数据的大气压相关性修正、下载数据、获取实时数据样本以及设置报警提示。升级软件可从YSI公司网站(www.YSI.com)免费下载。 应用 地下水监测-长期研究、资源管理 测井监测、含水层测试-泵测、冲击试验、阶跃测试、回收试验 土壤蒸气提取测试(SVE) 明渠监测 水位站-河溪与湖泊 槽位测量 唐海红 13120400643 透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统
  • Whatman Polycap GW 囊式过滤器6714-6004
    Cytiva Whatman Polycap GW(地下水)囊式过滤器专为制备用于溶解金属分析的地下水样本而设计。它具有阶形倒刺软管接口和亲水性聚醚砜 (PES) 膜,这种在线过滤设计使其易用于现场采样。采用阶形倒刺软管接口,可以直接连接到采用不同尺寸管路的采样泵的出口600 cm² 的有效过滤表面积确保快速样本收集PES 滤膜置于热熔外壳内,这样可以避免胶水、粘合剂、金属、环氧树脂或外来材料可能造成的样本污染每个单元印有批号,确保可追溯性,支持在受监管的现场采样方法(例如,用于地下水分析的 EPA 方法 3005)中使用非常适合作为溶解金属过滤器用于地下水采样 型号Polycap GW 75 地下水采样囊式过滤器,0.45 μm,PES(1 个)Polycap GW 75,地下水采样囊式过滤器,0.45 μm,PES(100 个) 参数Polycap GW 75 地下水采样囊式过滤器,0.45 μm,PES(1 个)Pore Size0.45 µ mHousingPolypropylene (PP) Water Flow Rate at 1.0 bar (14.5 psi)60 l/minOperating pressure max.4.1 bar (60 psi) VentOn inlet Dimensions75 mm Filter MediaPES filter Flow DirectionFlow should follow arrows Support SystemPolypropylene (PP) Wetting CharacteristicsHydrophilic Pack size1 产品产品名称包装规格价格6714-6004Polycap GW 75 地下水采样囊式过滤器,0.45 μm,PES(1 个)1询价6724-6004Polycap GW 75,地下水采样囊式过滤器,0.45 μm,PES(100 个)100 片询价
  • 默克SupelcoSupelcleanENVI-CarbSPE管57088
    默克SupelcoSupelcleanENVI-CarbSPE管57088物料聚丙烯管质量水平 100产品线 Supelclean&trade 组成床重量, 500 mg包装 pk of 30技术 固相萃取 (SPE):适用 中间 100 m2/g 体积 6 mL基质活性基团 碳相粒径 120-400 目应用食品饮料分离技术反相默克SupelcoSupelcleanENVI-CarbSPE管57088说明一般描述石墨化无孔碳助留机理:反相样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)表面积:100m2/g;粒度:120/400 目当在反相条件下使用时对于非极性和极性基质中的有机极性和非极性化合物都具有亲和性碳表面包含六角环状结构,位于石墨层之间并将其连接起来该碳相的无孔性质使其可以快速处理,吸附时不需要分析物扩散到固相微孔中独立的研究人员已经发现,ENVI-Carb 对于来自包括地下水、水果和蔬菜等各种基质中的 200 多种杀虫剂的快速样品制备极其有用应用Supelclean &trade ENVI-Carb &trade SPE管已被用于样品制备,用于通过固相萃取和随后的气相色谱和质谱联用(SPE-GC-MS)法测定地下水。

地下水资源相关的试剂

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