地下水和检测

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地下水和检测相关的仪器

  • 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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  • 仪器介绍: G.O.Sensor智能化地下水在线监测系统是北京欧仕科技有限公司自主**的用于地下水流向流速及水质参数在线监测系统。包括一体*集成探头、线缆、地面控制器、数据传输器(站房式)、外部供电设备以及数据集成分析平台。可实现地下水水文参数和水质参数的自动连续监测和数据远程无线传输。可获得地下水水位、水温、流向、流速、pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、浊度等参数,还可以实时观测井下环境。G.O.Sensor采用视频管道显微摄相技术,通过显微镜头拍摄水中胶体粒子的移动轨迹,实时测定地下水流速。内置电子罗盘,定位流向。与传统的地下水流向流速测定方式相比,可以实现单井、快速、实时测量地下水流向流速。探头前端配置有井下摄录模块,可实时观测井下环境。G.O.Sensor工作深度300米,可应用于地下水水文监测、地下水质监测、工业园区地下水环境监测、地下水模型建立等领域。技术优势:集成多个参数,综合水文和水质参数同步监测高度自动化设计,监测频次可调节200万像素高清成像系统,使分析结果更准确光源亮度可以随意切换,适合不同浊度的水井高硬度蓝宝石玻璃视窗,减少表面磨损辅助观测相机,实现井下环境可视化监控304食品级不锈钢外壳,更加安全可靠监测数据实时显示超标参数报警设置数据4G无线传输和平台远程反控双向指令预留多种数据输出端口和协议低维护频率和运行成本应用领域:地下水水文监测地下水水质监测地下水环境损害司法鉴定地下水环境污染径流监测工业园区地下水监测规划监测井及抽水井位置地下水模型建立土壤及地下水修复效果评估海水入侵影响分析工业水文研究
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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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地下水和检测相关的方案

  • OTT地下水监测方案
    针对《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求,结合OTT的产品,制定本方案。方案提供地下水海水倒灌监测(针对沿海区域),地下水水质安全监测(以地下水作为饮用水源),地下水特殊污染预警监测(垃圾填埋场、矿山、石化等工业企业场地地下水监测),地下水可持续性监测(水量预警),以达到在线监测设备对地下水的水位、水质进行监测的目的。
  • 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
    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。

地下水和检测相关的论坛

  • 地下水理化检测

    今天接到一个这样的委托检测,测得是地下水。他给的方案是既要测氯离子和氯化物,也要测硫酸盐和硫酸根。(1)地下水中的无机阴离子氯离子和氯化物、硫酸盐和无机阴离子硫酸根是不是同一个物质?(2)检测方法是不是同一个?如果不同那分别用什么方法呢?

  • [求助] 地下水水质检测?

    由于在村周围有许多的造纸厂和印染厂,导致现在整个村子里的地下水污染,水喝起来有点苦涩的味道,而且煮沸过后就会变浑浊(或者说是颜色发白).曾经请市环保局里取样做检测,可是什么都没有检测出来.我想知道像地下水水质的检测一般都检测那些内容,都是采用什么方法检测的?谢谢!

  • 地下水氯乙烯的检测

    19年的11月做了一次地下水氯乙烯的检测,走HJ 639的方法,是有检出,但是没有超标;20年3月又去采了一次,检出超标了,限值标准参照地下水3类水;个人觉得数据是没有什么问题的,毕竟是有污染源的存在的,再者这污染源体只是在整改而已,但是客户觉得不合理,我们小组检查了样品全过程,包括采回来的现场平行,都是差不多的数据,个人觉得这次的数据不能一味和上一年的比较,毕竟地下水是流动的,再者是挥发性有机物。但是大领导不够信任我们,那还有什么的情况会导致这样子的数据?

地下水和检测相关的耗材

  • WAK-NH4氨氮测试盒氨氮水质检测
    WAK-NH4氨氮测试盒氨氮水质检测 WAK-NH4氨氮测试盒氨氮水质检测测试产品专业处理检测废水中氨氮含量。该测试盒使用简单且测试结果非常准确,测试时间又短。可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面(周)。 测试参数:-NH4(C)氨(高浓度)0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上15分钟50次/盒- NH4氨0.16 0.4 0.8 1.6 4/85分钟50次/盒 使用说明:1.拔出管类端的细丝。2.以孔为上,用手指捏紧比色管的下半,赶出里面的空气。3.插入被检测水质中,吸入水一半左右时停止。4.轻轻摇晃5-6次,在指定的时间后(途中摇晃1-2次),与所带标准比色卡比色使用图解: 废水中氨氮的构成主要有两大类,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。共分四种:有机氮.氨氮.亚硝酸氮(NO2-)和硝酸氮(NO3-)。而自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3-)为主。高氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,一般上ph在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和氨水共同的作用,ph在酸性的条件下废水中的氨氮主要由于无机氨所导致。 产品特点:操作简便-无需辅助仪器,直接检测,无需专业的实验室和技术人员 快速高效-3-5分钟即可完成一个水样的分析,所有试剂及附件均内置,无需另行准备 结果可靠-引进日本专利技术,结果与国标方法一致 携带方便-PE塑胶制试管,体积小,重量轻,不易破损储藏方便-常温下保存即可,有效期为18个月 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 亚硝酸盐测试标准快速检测分析亚硝酸盐试纸
    亚硝酸盐测试标准快速检测分析亚硝酸盐试纸亚硝酸钠测定 深圳市方源仪器有限公司大量批发供应销售亚硝酸盐测试标准快速检测分析亚硝酸盐试纸亚硝酸钠测定,可以检测溶液中硝酸盐/亚硝酸盐的含量,测试过程既简单又快速,1分钟就可以测出结果。 测试产品:产品编号{91313}测试类型{QUANTOFIX ?水质检测系列}测试范围{0102550100250500 mg/l NO3-} {01510204080 mg/l NO2-}测试次数{100次/盒}保质期{两年半}颜色变化{白 → 紫红色} 产品编号{91311}测试类型{QUANTOFIX ?水质检测系列}测试范围{01510204080 mg/l NO2-}测试次数{100次/盒}保质期{两年半}颜色变化{白 → 紫红色} 产品编号{91322}测试类型{QUANTOFIX ?水质检测系列}测试范围{00.10.30.6123 g/l NO2-}测试次数{100次/盒}保质期{两年半}颜色变化{黄 → 红} 测试领域:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。 测试步骤: 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包
    氰化物残留检测试剂WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包 深圳市方源仪器有限公司荣誉出品,代理日本共立氰化物残留检测试剂WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包,通过观察测试包与色卡之间的颜色对比,便可得出该溶液中氰化物的含量。可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。 氰化物残留检测试剂WAK-CN快速检测处理废水中氰化物测试包氰化物测试包利用一支长度约为7公分,外径1公分的PE塑胶制封闭性试管,内部装填了一次测定所需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于指定时间内比对标准色卡,判断其浓度值。 型号:WAK-CN测试范围:0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2mg/l测试次数:40测试时间:10分钟 每支试管内都充满了检测氰化物含量的试剂,每5支试管封装于铝箔袋内,防止试剂保存时受潮劣化。 特长:☆操作简便-无需辅助仪器,直接检测,无需专业的实验室和技术人员 ☆快速高效-3-5分钟即可完成一个水样的分析,所有试剂及附件均内置,无需另行准备 ☆结果可靠-引进日本专利技术,结果与国标方法一致 ☆携带方便-PE塑胶制试管,体积小,重量轻,不易破损☆储藏方便-常温下保存即可,有效期为18个月 应用范围:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。 使用方法: 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

地下水和检测相关的资料

地下水和检测相关的资讯

  • 17省(区、市)国家地下水监测工程地下水水质监测项目开启招标
    日前,水利部信息中心2022年山西等17省(区、市)国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目公开招标公告发布(项目编号:OITC-G220320263-8)。信息显示:根据《水利部办公厅关于做好2022年国家地下水监测工程运行维护和地下水水质监测工作的通知》(办水文函[2022]79号)任务安排,严格执行水利部《水环境监测规范》(SL 219-2013)、《地下水水质样品采集技术指南》(地下水[2018]91号)以及《地下水监测工程技术规范》(GB/T 51040-2014)等有关规定,2022年山西等17省(区、市)国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有1112个地下水水质监测站,111个同步监测站,涉及山西省、内蒙古自治区、辽宁省、安徽省、河南省、贵州省、云南省、广西壮族自治区、广东省、海南省、重庆市、福建省、西藏自治区、陕西省、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团等17省(区、市)。具体工作任务和简要技术要求如下:1、1112个监测站采样前抽水等准备工作,准备全部水样容器。2、1112个监测站20项、111个同步监测站93项水质采样。样品的保存及送检要求应满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)附录A的相关要求。3、1112个监测站、111个同步监测站水样运输(运送、寄送)。4、1112个监测站水质样品进行1次20项水质检测,检测方法应满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)要求,质量控制措施按照《水环境监测规范》(SL 219-2013)中相关要求开展。出具水质评价报告、质控报告、检测报告,提供水质监测数据成果汇总表、采样记录表、采样人员现场采样照片及样品照片等。根据中国政府采购网信息显示,目前天津、江苏、山东、黑龙江、河北、甘肃北京等省市相关的招标信息也已经发布。项目名称:2022年天津市国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-7)2022年天津市国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有151个地下水水质监测站,15个同步监测站。项目名称:2022年江苏省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-5)2022年江苏省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有125个地下水水质监测站,13个同步监测站。项目名称:2022年山东省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-6)2022年山东省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有219个地下水水质监测站,22个同步监测站。项目名称:2022年黑龙江省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-4)2022年黑龙江省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有222个地下水水质监测站,22个同步监测站。项目名称:2022年河北省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-3)2022年河北省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有265个地下水水质监测站,27个同步监测站。项目名称:2022年甘肃省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-2)2022年甘肃省国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有93个地下水水质监测站,9个同步监测站。项目名称:2022年北京市国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目(项目编号:OITC-G220320263-1)2022年北京市国家地下水监测工程(水利部分)地下水水质监测项目共有172个地下水水质监测站,17个同步监测站。
  • 15省正开展地下水监测工程运行维护与地下水质监测
    年初,生态环境部、发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部7部门联合印发的《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》中明确提出建立以饮用水水源和国家重点生态区域保护、地下水污染防控为重点的地下水环境监测网。为保障地下水监测站点和地下水自动监测仪的高效运行和发挥作用,掌握区域地下水动态变化规律和水质状况,开展科学研究和科技创新工作。近期,中国地质环境监测院国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测(2021-2023)项目公开招标,涉及15个省份共计15个包,项目2022年预算金额3053.69万元,2023年4631.97万元,资金来源为中央财政资金。从招标文件中,我们获悉15个省份近两年地下水监测工作任务,2022年15省共开展 6538处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查和维修重建,共开展2456处地下水监测站点样品采集,涉及37项常规指标检测分析。常规指标测试项(37 项)序号测试指标1色(铂钴色度单位)2嗅和味3浑浊度/NTU4肉眼可见物5pH6总硬度(以 CaCO3计)/(mg/L)7溶解性总固体/(mg/L)8硫酸盐/(mg/L)9氯化物/(mg/L)10铁/(mg/L)11锰/(mg/L)12铜/(mg/L)13锌/(mg/L)14铝/(mg/L)15挥发性酚类(以苯酚计)/(mg/L)16阴离子合成洗涤剂/(mg/L)17耗氧量(CODMn法,以 O2计)/(mg/L)18氨氮(以 N 计)/(mg/L)19硫化物/(mg/L)20钠/(mg/L)21亚硝酸盐/(mg/L)22硝酸盐/(mg/L)23氰化物/(mg/L)24氟化物/(mg/L)25碘化物/(mg/L)26汞/(mg/L)27砷/(mg/L)28硒/(mg/L)29镉/(mg/L)30铬(六价)/(mg/L)31铅/(mg/L)32钾/(mg/L)33钙/(mg/L)34镁/(mg/L)35重碳酸根/(mg/L)36碳酸根/(mg/L)37游离二氧化碳(mg/L)
  • 地下水水质监测是治污的重中之重
    国土资源部4月22日发布《2014中国国土资源公报》。2014年全国202个地级市开展了地下水水质监测工作,监测点总数为4896个,其中国家级监测点1000个。   按照《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)的监测标准,此次4896个监测点中,优良的有529个,占监测点总数的10.8% 良好的有1266个,占25.9% 较好的有90个,占1.8% 较差的有2221个,占45.4% 极差的有790个,占16.1%。在我们大力推进生态文明建设过程中,&ldquo 地下生态&rdquo 作为生态建设系统的一个方面,同样不可轻视。没有&ldquo 地下生态&rdquo 文明,就没有系统的生态文明,地下水质直接考验我们国家和地区的&ldquo 地下生态&rdquo 治理能力。   在我国各地区大力推进统筹城乡建设发展过程中,&ldquo 地下工程&rdquo 越来越多,&ldquo 地下工程&rdquo 的建设也越来越复杂,如何科学规划、合理布局,既顺应经济社会发展,又不破坏地下生态环境,是我们面临的新课题。笔者认为,地下水质是不可忽视的大问题,地下水质问题直接影响居民的生活质量。优质的地下水不仅能够体现优质的生态环境,同时也是地方生态文明建设的有力见证。反之,被重金属等严重污染的地下水质虽然一时不被人们发现,但是这样的低劣水质绝对不利益居民长期的生产生活,同样也反应了相关部门治理&ldquo 地表&rdquo 不治&ldquo 地底&rdquo ,管&ldquo 天&rdquo 不管&ldquo 地&rdquo 的治理思路。   从《公报》中还可以到这这样一组数据,与上年度比较,有连续监测数据的水质监测点总数为4501个,分布在195个城市,水质有提升的监测点位有751个,占16.7%,变差的监测点有809个,占18.0%,报告以&ldquo 综合变化趋势以稳定为主&rdquo 说明&ldquo 有进步&rdquo ,因为&ldquo 呈变好趋势和变差趋势的监测点比例相当&rdquo 。读罢,笔者不禁要问,为何还有809个监测的水质有变差的现象?换做是地面生态环境治理,就有809个地区的生态环境在持续恶化,这样必定会对相关部门问责,但是因为是地下水,因此就不再追责。然而这恰恰是我们生态环境治理的漏洞,管&ldquo 天&rdquo 不管&ldquo 地&rdquo 的治理思路和治理考核机制的缺失直接考验我国各地区的&ldquo 地下生态&rdquo 治理能力。   笔者认为,生态文明建设是一个系统而全面的工程,凡是影响长远发展的自然环境,都应当是我们各地区治理的重中之重,没有地下的生态,就没有系统的生态,没有优质的地下水,就没有我们可持续发展的基础。

地下水和检测相关的试剂

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