地下水采样标准

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地下水采样标准相关的仪器

  • 低速采样是一种以低流速从井中提取地下水样品的方法,低速率(流速控制在100-500mL/min,水位降深不超过10cm),可以使污染物的挥发以及产生的废水量最小化。G.O.Samper现场低速采样系统和VuSitu&trade 移动应用程序通过提高低流速采样效率,最大限度地减少错误,节省您的时间和金钱,并可生成专业和可靠的报告。本技术完全符合《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020);《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019);《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》。地下水低速采样洗井分析系统主要由低速采样设备(气囊泵),多参数分析设备(含低速采样分析软件)以及水位泄降控制设备组成,该系统可在软件指导下完成低速洗井工作并选择适宜的采样时机,在采样的同时多参数分析设备可以实时对所采样品进行常规参数分析,第一时间获得最为可靠的水质数据。
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  • 地下水采样器系列 400-860-5168转1218
    410型蠕动泵407型膜片泵408型双阀泵408M型微型双阀泵404型WaTerra泵425型离散区间采样器429型点源式贝勒管428型贝勒管800型低压气动封隔器464型电子控制单元产品规格33 cmx 13 cm x 17 cm,3.6 kg* 不锈钢管:直径42 mm和25 mm* PVC管:直径42 mm16 mmx 300 mm或42 mmx 610 mm150 x 10 mm长度:61 cm重量:16kg25.4/42/50.8mm x 610 mm至25.4/42/50.8mm x 1220 mm长:610mm或1220mm,外径:12.7mm至50.8mm38 mm x 915 mm或19 mmx 1016 mm总长度:737 mm或914.4 mm直径:46 mm或94 mm电源:两节AA电池材质样品管:医用多晶硅胶管* 泵外壳:不锈钢或PVC管;* 膜片:聚四氟乙烯(Teflon)或聚乙烯* 过滤器:不锈钢网* 泵外壳:不锈钢或PVC管* 过滤器:氟橡胶(VITON)样品管:同轴聚四氟乙烯管(Teflon)航空用铝材不锈钢不锈钢高密度聚乙烯连接管:低密度聚乙烯驱动时间:0.3 秒到162秒 接口规格标准管直径16 mm,可选配转换接口连接直径10 mm管* 驱动管外径:6 mm* 样品管外径:10 mm驱动管外径:6 mm样品管外径:10 mm驱动管外径:10 mm样品管外径:5 mm井内径:12 mm-150 mm取样管:2.5mx 6mm连接管直径:6 mm 入口管:直径12.7 mm或25.4 mm膨胀管:直径3 mm连接管直径:16mm最大压力:125psi或250psi采样频率40 ml/min~3.5 L/min100ml/min~2 L/min.最大采样率:3.3L/min20-200 ml/min手工泵:最大7.6L/Min电动泵:最大15L/Min175~1800 ml采样量50~860ml采样量:250ml或1L充气压力:20 -50psi流量控制:0.1L/min~2L/min可手动控制应用领域* 浅井的地下水采样* 地表水采样* 贯入式点剖面采样器的反冲* 高质量地下水采样* 非垂直采样* 放置于垃圾堆、工业残渣、储油罐或污染物中进行采样* 高质量地下水采样* 深水采样(至600 m)* 非垂直采样* 填埋场、矿渣渗透液的抽取* 产品抽样检验* 地下水多级监测系统CMT或Waterloo的采样* 直接贯入式采样* 狭窄的管道中采样井下地下水采样* 井内化学物的分布图*流动水采样*地下水中轻质非水相液体(LNAPl)和重质非水相液体(DNAPl)的采样地下水采样地下水采样* 采集水样* 测定渗透系数* 水平记录仪的采数*空气注射(低压) 负责膜片泵、双阀泵等的流量控制
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  • 晟境环保地下水低速采样洗井分析系统(地下水采样器)SJ5000一、产品简介  地下水低速采样分析系统采用通过压缩空气定时开关,对气囊泵腔体进行压缩和释放,从而使腔体内水样从泵体中推到地表,双单向阀设计,当压缩空气关闭时,水又会流入腔体,此过程,水样不与压缩空气进行接触,从而Zda程度保证了水样的原始性。产品广泛适用于环保、安监、卫生、厂企、科研 教育等部门进行地下水的采样监测。  二 执行标准  HJ1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则  HJ164-2020 地下水环境检测技术规范  三 技术特点  1. 泵体采用不锈钢材质加工而成,美观防腐蚀。  2. 整机体积小,轻便,相对市面上其他同类产品更便携,减少采样人员工作强度。  3. 采用小体积,大压缩比气泵,可极限输出8公斤压力,即采样深度可达80米(理论值,根据现场工况略有不同)。  4. 可控过程仪表,水质采样过程可随意编程,适合各种深度的工况。  5. 大容量锂电池供电,可连续工作时间超5小时。  6. 控制主机带有交流输出,可对200W以内的非精密设备进行供电。  7. 配置安全绳,防止采样过程中气囊泵掉落。  8. 水路采用PTFE材质管路,有效减少对水质的污染,有效保证水样的原始性。  9. 结构合理,方便装配。  10. 整机气路水路都采用快插接口,方便使用人员快速拆卸,提高工作效率。  11. 可配合我司其他便携仪器,对采样水样直接测试。  12. 可根据客户需求定制不同管径容量的气囊泵。
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地下水采样标准相关的方案

地下水采样标准相关的论坛

  • 关于地下水采样的问题。

    去采地下水的时候,偶尔会遇到需要挖井的情况。看到采集地下水的时候,[font=宋体]样品状态描述[/font][font=宋体][color=#ff0000]浑浊、灰色等[/color]。(可能确实会有这种情况),[/font][font=宋体]然后我前段时间看到[font=宋体][font=宋体]生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》([/font]2020 年第 1 期)明确答复的[/font]“[font=宋体]当采集的地下水样品[/font][font=宋体]浑浊或有肉眼可见颗粒物[/font][font=宋体][font=宋体]时,采样单位应在采样现场对水样进行[/font] 0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。[/font]”[/font][font=宋体]那么问题来了,这些我在164-2004里面没有看到相关要求,有老师知道还有哪些地下水采样标准有关这方面的知识描述?[/font]

  • 谈谈地下水采样时的洗井

    谈谈地下水采样时的洗井

    [size=18px][font=PingFang-SC-Regular][color=#05073b] 地下水作为地球上宝贵的水资源,不仅为人类提供生活用水,还在维持生态平衡和促进自然环境中发挥着重要作用。[/color][/font][font=PingFang-SC-Regular][color=#05073b]随着工业化和城市化的发展,地下水污染问题日益严重,因此地下水监测结果的可靠非常重要,而今天我们要聊的问题“洗井”对监测结果是否有效有着显著的影响。 [img=,158,120]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170924045173_2323_2206495_3.png!w158x120.jpg[/img][/color][/font][/size][font=PingFang-SC-Regular][color=#05073b][back=#fdfdfe] 不好意思,说的不是你,[/back][/color][/font]来,跟我念[img=,226,143]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170924172629_1823_2206495_3.png!w226x143.jpg[/img] 很多采样老油条不理解,洗井不都是打井队干的活么?为什么给我算成了采样的工作? 诶,还真不一样 HJ 25.2-2019《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》是这么规定的[align=left][b] 7.2.6 在监测井建设完成后必须进行洗井。所有的污染物或钻井产生的岩层破坏以及来自天然岩层的细小颗粒都必须去除,以保证出流的地下水中没有颗粒。常见的方法包括超量抽水、反冲、汲取及气洗等。[/b][/align][b][/b][align=left][b] 7.2.7 地下水采样前应先进行洗井,采样应在水质参数和水位稳定后进行。测试项目中有挥发性有机物时,应适当减缓流速,避免冲击产生气泡,一般不超过 0.1 L/min。[/b][/align] 这个规定虽然只有两行,但是挺言简意赅的。文件明确把建井之后的洗井和采样前的洗井分开,它们不是一回事。 监测井建设完成后的监测井进行清洗的过程,是确保出流的地下水中没有颗粒。这个过程非常重要,因为如果监测井中存在污染物或钻井过程中产生的岩层破坏,以及来自天然岩层的细小颗粒、泥沙,以及井套材料的PVC管等,这些都会对监测结果产生影响。 监测井建设完成后的洗井方法包括超量抽水、反冲、汲取及气洗等。这些方法的具体实施方式可能会因不同的地质条件、井的类型和洗井设备等因素而有所不同。[font=PingFang-SC-Regular]地下水采样前应先进行洗井,[/font]这里强调了在地下水采样前进行洗井的必要性。 只有采样前洗了井,才能够确保采样结果的准确性。必须在水质参数和水位稳定后进行采样,才能确保获得可靠的数据。 当测试项目包括挥发性有机物时,需要特别注意。流速过快可能会导致冲击产生气泡,这会对测试结果产生干扰。因此,需要适当减缓流速,一般不超过0.1 L/min。 说实话,这个0.1L/min的洗井流速挺教条的,有一种情况是,某些地下水监测井为长期监测井或者为民用井,而且该井深度很深,井管也很大,这种情况,计算出的滞水体积可能是1000L,每分钟取0.1L水出来,采样前洗个井岂不是需要洗个七八天?[size=18px] 第二种情况:地下水监测井经过第一次监测后,被认为数据异常,那么二次采样,还需要采样前洗井么?[/size][size=18px]带着这些疑问,我们翻开HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》[/size][size=18px]打开HJ 164-2020,首先我们看到的是一副地下水采样基本流程图[/size][size=18px][img=,690,621]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170929181839_4663_2206495_3.png!w690x621.jpg[/img][/size][size=18px] 从流程图中可以看到,洗井是跟水样采集、保存并行的一个大步骤。而不是可选项目。[/size][size=18px]可能很多同学看HJ 164的时候会有一个疑问,里边有两个关于洗井的章节[/size][size=18px]分别在标准的5.1.1.4部分和6.3.3部分。[/size][size=18px]其实这个条款结合HJ 25.2一起看,就是很好理解的。[/size][size=18px]标准的5.1.1.4 g h两条对应建井后的洗井。[/size][size=18px]标准的6.3.3-6.3.5对应的就是采样前的洗井了。[b]6.3.3 洗井 采样前需先洗井,洗井应满足 HJ 25.2、HJ 1019 的相关要求。在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定,浊度小于或等于 10 NTU 时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH 连续三次测定的变化在±0.1 以内;或洗井出水量在井内水体积的 3~5 倍时,可结束洗井6.3.5 样品采集 地下水样品一般要采集清澈的水样。如水样浑浊时应进一步洗井,保证监测井出水水清砂净[/b][/size][size=18px] 从中可以看出,生态环境部门对于地下水采样的洗井要求还是比较详细的。如果水样浑浊,浊度大于10NTU,或者pH、电导率变化较大,就说明井还没有洗好。还需要接着洗井。[/size][size=18px][img=,293,139]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170930417189_4417_2206495_3.png!w293x139.jpg[/img][/size][size=18px] 其实一般在实际工作中,我们通常遇到的井有三种[/size][size=18px] 一种是为了该项目而专门建设的临时监测井.[/size][size=18px][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170931068490_1171_2206495_3.png!w690x690.jpg[/img][/size][size=18px] 临时井一般可能比较简单一些,有些有井台,有些时候连水泥井台都没有。[/size][size=18px] 这种井一般因为新打不久,打井队都会用大功率水泵进行洗井,采样前进行简单的洗井,采出来的水样就可以使用了。[/size][size=18px] 第二种是固定位置的永久性监测井[/size][size=18px][img=,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170931267083_647_2206495_3.png!w690x391.jpg[/img] 工作中,实际上最麻烦的往往就是这种监测井,因为建井成本更高,井直径比较大,但是日常没有人取水,只有在每年需要做地下水检测的时候会跑过来取一些水,这时因为日常的日晒雨淋,井里的存水里早已经堆了砂石泥土,甚至有井里有死老鼠在漂的情况。把采样器丢进去直接打水,有些是果粒橙的颜色,味道么。。闻之欲呕 这种井虽然属于管理不善,但是采样时遇到了,还是不可以直接采样的。 没错。。。虽然HJ 164-2020规定固定监测井需要进行管理,但是很多在产企业里的自行监测井,都是没有良好的管理的。[img=,340,133]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170932048253_3023_2206495_3.png!w340x133.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最后一种,通常是在环评项目中会遇到,即在当地直接找农村现成的民用井(灌溉井)进行采样。[/color][/font][img=,639,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170932324091_9681_2206495_3.png!w639x449.jpg[/img] 村里的民用井其实如果日常取水较多,可以认为是比较好用的。一般也是只需要简单的洗井,也就可以取样使用了。 但是如果是一些荒废的老井,那么往往也会是跟厂里的监测井一样的问题,井底有各种奇怪的不属于地下水的东西,从而造成监测结果不能代表地下水水质情况,无法使用。 这种情况还是需要充分的进行洗井才能进行采样的。[/size][align=center][size=18px][b]二、谈谈地下水洗井和采样的方法[/b][/size][/align][size=18px] 我们认为,洗井和采样应是一体不可分割的,具体洗井方法,应根据地下水的水位、井的直径、手头的工具、井的类型等来综合判断使用哪种方法来进行洗井和采样1:贝勒管洗井-采样方法[b][font=&][color=#000000]贝勒管采样方法[/color][/font][/b][font=&] 样品采集前,应按照以下步骤进行采样洗井:[/font][font=&]a) 将贝勒管缓慢放入井内,直至完全浸入水体中,之后缓慢、匀速地提出井管;[/font][font=&]b) 将贝勒管中的水样倒入水桶,估算洗井水量,直至达到3倍井体积的水量;[/font][font=&]c) 在现场使用便携式水质测定仪,每间隔5~15 min后测定出水水质,直至至少3项检测指标连续三次测定的变化达到表1中的稳定标准;如洗井水量在3~5倍井体积之间,水质指标不能达到稳定标准,应继续洗井;如洗井水量达到5倍井体积后水质指标仍不能达到稳定标准,可结束洗井,并根据地下水含水层特性、监测井建设过程以及建井材料性状等实际情况判断是否进行样品采集;[/font][font=&]6.8. 水质指标达到稳定后,开始采集样品,应符合以下要求:[/font][font=&]a) 将贝勒管缓慢放入井内,直至完全浸入水体中,之后缓慢、匀速地提出井管;[/font][font=&]b) 将用于采样洗井的同一贝勒管缓慢、匀速地放入筛管附近位置,待充满水后,将贝勒管缓慢、匀速地提出井管,避免碰触管壁;[/font][font=&]c) 应采集贝勒管内的中段水样,使用流速调节阀使水样缓慢流入地下水样品瓶中,避免冲击产生气泡,一般不超过100 ml/min;将水样在地下水样品瓶中过量溢出,形成凸面,拧紧瓶盖,颠倒地下水样品瓶,观察数秒,确保瓶内无气泡,如有气泡应重新采样;[/font][img=,690,676]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170933309833_7342_2206495_3.png!w690x676.jpg[/img] 贝勒管采样有一定的优势,比如设备便携,成本低,可靠性好,比较细,所以可以适应口径比较细的井。 缺点也比较明显,一次一般只能提起500-1000mL水样,而且多次重复提起采样管对体力消耗较大,采样消耗时间和馒头比较多,在当下人力成本越来越大的时代,经济性反而较差。低流量机械泵、蠕动泵、气囊泵等都是效率较高的采样设备。 如使用水泵采样,采样时以原洗井的抽水泵进行采样并维持(或稍微降低)抽水率,直接由采样管以样品瓶接取水样。[img=,690,444]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170934037294_2964_2206495_3.png!w690x444.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170934226778_7249_2206495_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]配图为专门的AML919型气囊泵[/color][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170934378555_747_2206495_3.png!w690x517.jpg[/img][/size][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=18px][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]DL-QNX40洗井泵,直径仅有5cm。[/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]洗井达到什么指标才可以采样??[/font][img=,690,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170935035093_4383_2206495_3.png!w690x221.jpg[/img] 上图为HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》中对于洗井水质稳定的标准。跟HJ 164-2020中的规定稍微有点区别。[img=,690,654]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308170937085832_5106_2206495_3.png!w690x654.jpg[/img] HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》中其实表述的比较明确,但有点矛盾,总之是要保证出水水清砂净之后的采样才可以使用的。 HJ1019 规定要求PH,温度,电导率,氧化还原点位,溶解氧,浊度至少三项指标稳定才算洗井完成。但HJ164 6.3.3明确要求PH,电导率,浊度三项指标稳定算洗井完成。具体工作中的水质稳定怎么判别,建议根据检测目的和实际情况来决定吧。=============================================本文首先发表于我的个人微信公众号“环保人李冠霖”[/size][/color]

  • 【分享】地下水采样前准备的一般规定

    1 确定采样负责人 采样负责人负责制定采样计划并组织实施。采样负责人应了解监测任务的目的和要求,并了解采样监测井周围的情况,熟悉地下水采样方法、采样容器的洗涤和样品保存技术。当有现场监测项目和任务时,还应了解有关现场监测技术。 2 制定采样计划 采样计划应包括:采样目的、监测井位、监测项目、采样数量、采样时间和路线、采样人员及分工、采样质量保证措施、采样器材和交通工具、需要现场监测的项目、安全保证等。 3 采样器材与现场监测仪器的准备 采样器材主要是指采样器和水样容器。 (1) 采样器 地下水水质采样器分为自动式和人工式两类,自动式用电动泵进行采样,人工式可分活塞式与隔膜式,可按要求选用。 地下水水质采样器应能在监测井中准确定位,并能取到足够量的代表性水样。 采样器的材质和结构应符合《水质采样器技术要求》中的规定。 (2) 水样容器的选择及清洗 水样容器的选择原则 A.容器不能引起新的沾污; B.容器壁不应吸收或吸附某些待测组分; C.容器不应与待测组分发生反应; D.能严密封口,且易于开启; E.容易清洗,并可反复使用。 水样容器选择、洗涤方法和水样保存方法见附录A。表中所列洗涤方法指对在用容器的一般洗涤方法。如新启用容器,则应作更充分的清洗,水样容器应做到定点、定项。 (3) 现场监测仪器 对水位、水量、水温、PH值、电导率、浑浊度、色、臭和味等现场监测项目,应在实验室内准备好所需的仪器设备,安全运输到现场,使用前进行检查,确保性能正常。

地下水采样标准相关的耗材

  • FEP贝勒管深水采样器teflon塑料透明耐酸碱
    FEP贝勒管贝勒管深水采样器(bailers tube),是一种经济型便携式水质采样器,操作简单,采集水样不受污染,采样管直径小,能够采取小口径的深水井水样。是一款简单适用的水质采样器,符合地下水采集标准。一、技术参数:产品名称:FEP贝勒管厂家:南京瑞尼克科技型号:RNKJ-1000mlB规格:1000ml长度:外径45mm,高度116mm(含两头部分),材质:特氟龙FEP材质+PTFE材质(阀门和截止球)配件:尼龙绳 主要特点:1.采用高纯度FEP(聚全氟乙炳烯)材料制成,具有耐腐蚀性(耐强酸强碱)和高洁净度。不包含填充剂和塑料杂质,保证器皿的纯净度。2.贝勒管尺寸可以根据客户要求定制。3.每一支贝勒管(bailer)管都经过严格检漏测试。4.使用方便,预处理简单,可重复多次使用,只需简单清洗,重量轻,携带方便。5.回止球被锁在适当位置,防止滚入另一端。6.快速排空,顶盖采用开孔设计,顶端、下端出水阀和回止球,均采用高纯聚四氟乙烯,下端设计为四氟阀门,可控制取样量,操作简单方便。7.顶部和底部都成锥状,以免贝勒管挂在井中,半透明管体可视,方便检查水样。应用范围:环境大于2英寸的取样点地表水及地下水采样。三、FEP系列产品:取样瓶、大口瓶、洗瓶、滴瓶、容量瓶、烧杯、离心管、离心瓶、移液管、吸管、分液漏斗、薄膜、透明管、消解管、消解瓶以及各种定制产品等。详情请来电咨询。 专注自然成!期待与您的合作!单位:南京瑞尼克科技开发有限公司
  • 铂歆 土壤非扰动采样手柄 采样器配件
    BOLOR铂勒品质提供的土壤非扰动采样手柄,聚丙烯材质 02.009.VH01性能优越。 产品特点:1.用一次性(白色塑料采样筒)或者不锈钢取样器取样和储存土壤挥发性有机化合物的标准实施规则 2.EPA SW-846方法5035A土壤和废弃物中挥发性有机物的封闭系统净化捕集与提取3.采用此方法时,可以确保杨平的有效性,能减少采样过程中的损失符合标准: 1.HJ1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则2.重点行业企业用地调查杨平采集保存和流转技术规定作为众多知名品牌的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。编号产品02.009.VH01土壤非扰动采样手柄,聚丙烯材质02.009.VH02土壤非扰动采样管,聚丙烯材质,100个/包上海铂歆环境科技有限公司致力于环境检测领域,为众多客户提供水质、大气、土壤、振动等领域的测试仪器及所需耗材。公司拥有众多行业从业十余年的产品工程师,也有专业的技术团队,可为客户提供专业的技术服务。十多年来,我们见证了中国第三方环境检测行业的迅速发展,众多客户成为了行业领军企业,我们也见证了中国环境的持续改善。铂歆为您提供环境空气/固定污染源:石英滤筒、石英滤棉、玻纤滤筒、玻纤滤膜、低浓度采样头、47mm石英滤膜、铝圈、托网、油烟滤筒、泰德拉采样袋、气体传感器、各种采样管、各种吸收瓶、土壤/地下水:土壤采样瓶、40mL EPA瓶、非扰动土壤采样器、贝勒管、棕色水样瓶,SPE小柱、玻璃棉、石英棉等产品。
  • 土壤非扰动采样器
    土壤挥发性有机物采样检测,一次性非扰动定量采样器,符合重点行业企业用地调查样品保存盒流转技术规定,符合HJ1019-2019地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术指导中对VOCS土壤样品取样要求。配置:土壤vocs采样器 土壤Vosc取样管 棕色采样瓶

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地下水采样标准相关的资讯

  • 行业标准:地下水采样技术规程和汞蒸气测量规程
    近日,自然资源部组织有关单位制定并公示了《地下水采样技术规程》和《汞蒸气测量规程》报批稿。《地下水采样技术规程》(点击下载)本文件规定了地下水采样器具、样品容器、采样方法、样品的保存运输与送检、质量控制等方面的 技术要求和操作规定。本文件适用于水文地质、工程地质、环境地质等工作中地下水采样,其他类似工作可参照执行。地下水样品检测种类及常见检测项目见表1。 《汞蒸气测量规程》(点击下载)本文件规定了汞蒸气测量工作的设计书编审、仪器设备、野外测量、室内分析、资料整理与成果图件、异常评价、成果报告编制与资料提交等方面的技术要求。本文件适用于地质调查、矿产资源勘查、环境与灾害调查监测和考古中的汞蒸气测量工作。其它领域进行的类似工作亦可参照执行。汞蒸气测量的目的是通过壤中气汞、大气汞、水中汞、土壤、水系沉积物、底积物和岩石等固体样品中汞量测定,为地质调查、矿产资源勘查、环境与地震等灾害调查监测、古墓和古文化遗址等考古工作提供依据。汞蒸气测量仪器:冷原子吸收式测汞仪和金膜测汞仪。仪器附件:热解炉、饱和汞蒸气瓶、石英舟、微量注射器。
  • 关于地下水监测采样器 你了解多少?
    随着地下水监测技术的不断发展,国内外研制出了适应不同地下水监测井类型、采样目的及要求的多种类型地下水采样设备。根据设备设计结构和采样原理,大致可分为取样筒式采样器、惯性式采样器、气体驱动式采样器和潜水电泵式采样器。  1、取样筒式采样器  取样筒式采样器由一绳索与采样筒组成。根据取样筒取样原理、制作材料,采样筒分为多种类型:(1)在采样筒上安装阀体控制地下水样品的采取,(2)通过液压及取样筒下放速度控制进行地下水样品采取,(3)筒体可采用不锈钢、PVC等多种材料制作,也可直接采用聚乙烯袋替代。采样时通过绳索将采样筒从井口下放至地下水采样层位,采样筒采取目标深度地下水试样,实现地下水采样。该采样器原理简单、制作方便、成本低,且受监测井井径、采样深度影响较小,由于采样器每次只能进行单筒采样,当采样深度较大及井径较小时采样效率较低。  2、惯性式采样器  惯性式采样器由采样管与惯性泵泵头组成。惯性泵泵头内设计有单向进水装置,安装在采样管底部,放入到地下水监测井中指定采样深度,采样管上部露出井口,徒手或者采用机械快速下压提拉采样管,在惯性力作用下快速下压时地下水进入采样管中,提拉时单向阀关闭,使采样管中地下水样品液面逐渐上升至采样管上端口流出。该类采样器外径小,可应用于小口径地下水监测井,采样深度可达到90m。  3、气体驱动式采样器  气体驱动式采样器由气体驱动管、采样管及泵体组成,根据泵体结构设计可分为有气囊泵、U形管采样器等。高压气体经过气体驱动管进入泵体中,驱动地下水进入采样管,然后将高压气体释放,地下水在地层压力作用下进入泵体,如此循环,地下水样品从采样管中返出地面,实现地下水采样。该类采样器结构较复杂,但适用范围广,采样深度可从十几米至几千米,除了极小井径的地下水监测井,可适用于大部分地下水监测井,并且采样效率较高。  4、潜水电泵式采样器  潜水电泵式采样器是将潜水电泵下入至采样层位,通过潜水电泵将地下水样品输送至地面实现采样操作,采样效率很高,但受电线及潜水电泵制作工艺限制,采样器要求井径较大、采样深度相对较浅。
  • 发布G.O.Sampler智能化地下水低速采样系统新品
    《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)提出了地下水采样的几条具体操作要求。(1)洗井低速抽水。开始洗井(采样前洗井,并非成井洗井)时,以低流量抽水,速率应在100~500ml/min,洗井过程应实时测定地下水位,确保水位降幅<10cm。(2)洗井过程中连续三次测定的水质稳定。记录抽水开始时间,同时洗井过程中每隔5分钟读取并记录pH、温度、电导率、溶解氧、氧化还原电位及浊度,连续三次采样达到以下要求(表1)即可结束洗井。检测指标稳定标准pH±0.1以内温度±0.5℃以内电导率±10%以内氧化还原电位±10mV以内,或在±10%以内溶解氧±0.3mg/L以内,或在±10%以内浊度≤10NTU,或在±10%以内(3)取样过程避免样品与空气接触。地下水洗井和采样都应避免对井内水体产生气提气曝等扰动,尤其是以VOC为分析目标的采样。各种对水体的扰动,都会引起溶解氧的变化和水中挥发性物质的散逸,导致样品分析结果不准确。因此,尽量避免取水全过程中水样与空气的接触。智能化地下水低速采样系统布设在采样井中,通过气囊泵采样、水质参数监控和智能化控制的系统,实现地下水自动化和定制化采样目标,完全符合HJ1019-2019的技术要求。现场布设完成后,即可实现自动化和标准化操作,大大提高了采样效率。主要原理智能化地下水低速采样系统,采用带有泄降控制单元的气囊泵,固定在地下水位以下,水体在水位压力的作用下自动充满气囊。地面智能控制器内的高压充气泵提供气源动力,对泵体内气囊进行挤压,将气囊中的水样提升至地面的水质智能检测单元,对pH、温度、电导率、氧化还原电位、溶解氧和浊度等6个参数进行实时监测。当6个参数的变化符合HJ1019-2019的技术要求时,水样自动流入样品收集器。采样过程中,地下水位的变化由泄降控制单元进行监控,当水位下降超过10cm时,控制器自动停止工作,当含水补给水位恢复到10cm以内时,控制器自动启动采样。水样与空气全过程无接触,气囊和水样管路均采用特定材料,对VOC没有化学吸附,最大程度地保留水样的原来状态。技术优势G.O.Sampler智能化地下水低速采样系统属于创新型产品,多项技术在国内属于首创,具有独特的技术优势。l 完全符合规范HJ1019-2019的标准化采样(低速、无扰动、洗井监测),全过程自动化。l 水位泄降控制单元与气囊泵一体化设计,具有大气压补偿功能,水位测量更准确。l 水路管道均为特定材料,无化学吸附,最大程度保持样品原状。l 采样信息自动记录。l 采样频次和监测频次可调节。l 洗井完成后水质数据可作为现场测量的指标存储和传输。l 多种数据协议接口,兼容第三方数据平台。l 系统维护频率低。主要构成G.O.Sampler智能化地下水低速采样系统主要包括:气囊泵、水位泄降控制单元、水质智能监测单元、智能控制器、管路系统。(1)气囊泵气囊泵(图1)是一种低流速、无扰动式地下水洗井及采样设备,适合于各类地下水尤其是VOC类污染物样品的采集,适于各种大小监测井。泵体内有气囊,上端连接进气管和出水管,分别与控制器和水质智能监测单元连接,全过程空气与水样无接触。气囊泵的应用,可以大大减少洗井水量,与传统的抽水泵洗井采样方式相比,具有低流量、低速率、无扰动的优势。(2)泄降控制单元泄降控制单元用于地下水采样中的水位降幅监测,通过地面的智能控制器内大气压力补偿,获取精准的地下水动态水位。泄降控制单元集成于气囊泵泵体,采用一体化设计,完全实现水位变化与泄降控制的协同自动化。(3)水质智能监测单元水质智能监测单元包括一个特定材料的流速池和多个水质测量传感器,可以对水样中的pH、温度、电导率、氧化还原电位、溶解氧和浊度等6个参数进行实时测量,用于采样条件的自动判定。同时也可以作为地下水水质连续监测的水质数据,为后续地下水水质监测大数据平台提供支撑。(4)智能控制器智能控制器是整个采样系统的中控枢纽,可实现提供气源、泄降控制启停、采样间隔设置、水质参数读取存储、洗井结束提示、废水管与样品出水管的自动切换、采样记录的显示与传输等多个功能。同时预留多种数据接口,可匹配接入大数据平台;还具有无线传输和手机App同步功能,可实现数据平台和手机的反向控制。智能控制器和水质智能监测单元作为一体化组合元件,设置在自动监测站内。(5)管路系统管路系统包括气路、水路和电路。其中,水路与气路相互独立,样品全程不与外源气体接触,确保样品的合规性。技术参数单元指标描述气囊泵泵身316不锈钢气囊材料惰性材料最小监测井内径5cm最大操作压力100 psi最小操作压力5 psi最大采样深度61m水质传感器pH范围0~14,精度±0.01温度精度±0.1℃溶解氧范围0~20mg/L,精度±0.2%FS电导率范围1~2000μS/cm,精度±1μS/cm浊度范围0~400NTU,精度±1.0%FS氧化还原电位范围-2000~2000mV,精度±0.01mV智能控制器RS-485通讯接口支持标准的Modbus RTU控制协议,最高支持不低于50Kbps的无差错传输速率。Modbus TCP控制协议以太网口支持标准,传输速率可达到100Mbps4G无线模块支持MQTT标准协议,传输速率5Mbps窄带物联网模块以NB模块为标准,带宽为180KHZ。支持移动、联通NB-IOT卡。创新点:智能化地下水低速采样系统布设在采样井中,通过气囊泵采样、水质参数监控和智能化控制的系统,实现地下水自动化和定制化采样目标,完全符合HJ1019-2019的技术要求。现场布设完成后,即可实现自动化和标准化操作,大大提高了采样效率。 G.O.Sampler智能化地下水低速采样系统

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