地下水监测井采样记录表
放置深
度(m)
采样器汲水速率(L/min)
温度
(℃)
pH
电导率
(μS/cm)
溶解氧
(mg/L)
氧化还
原电位(mV)
浊度
(NTU)
地下水性状观察(颜色、气味、杂质,是否存在NAPLs,厚度)
样品检测指标(重金属\VOCs\SVOCs\水质等)
采样照片:
采样人员:
工作组自审签字:
采样单位内审签字:
XXXX有限公司
地下水监测井采样记录表
企业名称:
采样日期:
采样单位:
天气(描述及温度):☐晴☐阴☐多云℃
采样前48h内是否强降雨:☐是☐否
采样点地面是否积水:☐是☐否
油水界面仪型号:
是否有漂浮的油类物质及油层厚度:☐是:cm☐否
地下水
采样井
编号
对应土
壤采样
点编号
采样井
锁扣是
否完整
水
地下水建井采样要求规范
1、建井(1)井管包含三个部分:底部沉淀管(用实管,一般50~60mm,外部用石英砂填充)、中间为滤水管(用筛管,处于含水层,深度由含水层深度确定,外部用石英砂填充)、上部为井壁管(用实管,外部用膨润土填充)(2)井管材质要求:井管内径不小于50mm,井管采用螺纹式连接,接头不能使用黏合剂。
(3)过滤管上的空隙大小应足以防止90%的滤料进入井内,即其空隙直径要小于90%以上的滤料直径。
过滤管可采用0.3~0.5mm宽的激光割缝管。
(4)地下水监测井钻孔要求:钻孔直径应大于井管外壁75mm,一般达到含水层底板以下50cm,达到深度后需进行钻孔掏洗,清除孔内泥浆杂物等,成孔后应尽快下管防止塌孔。
(5)下管:下管前应校正孔深,测量各部分井管长度,确保安装位置准确,井管下放过程应缓慢进行,遇到阻碍时可转动井管或适当上下提动,井管下完后,将管柱扶正、固定。
(6)填砾:砾料选择质地坚硬、密度大、浑圆度好的白色石英砂为宜,填砾厚度宜大于25mm,填砾高度应从底部至含水层顶部,滤料填充可使用导砂管,在进行填充前应用清水对滤料进行清洗并沥干。
(7)止水:止水材料需隔水性好无污染等条件,一般选择球状膨润土,止水部位选择良好的隔水层或弱透水层,膨润土回填时要求每回填10cm用水管向钻孔中均匀注入少量的水,注意防止在膨润土回填和注水稳定化的过程中膨润土、井管和套管粘连。
(8)井台构筑:井口处使用混凝土固定井管,从地面到膨润土回填上部。
井台高于地表30~50cm,可选择在井管外部加套管保护。
(9)井管底部与顶部均需使用井盖进行封堵,井帽应选择方便打开的方式进行设置。
(10)建井完成后需要对井位高程及坐标进行测量,设置标识牌,注明监测井编号,建井时间等相关信息。
2、洗井洗井一般分两次,即建井后的洗井和采样前的洗井。
在洗井前后及洗井过程中需要监测pH 值、电导率、浊度、水温并记录水的颜色、气味等,条件许可时,建议监测氧化还原电位、溶解氧和总溶解盐含量。
《地下水环境监测技术规范》(HJT164-2004)练习题
《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)一、填空题:1、各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年_______。
答案:二次(丰、枯水期)2.、在布设地下水监测点网前,应收集当地有关_______、_______资料。
答案:水文地质3、监测井应设明显标识牌,井(孔)扣应高出地面_______m,井(孔)扣安装盖(保护帽),孔口地面应采取_______措施,井周围应有防护栏。
答案:0.5-1.0 防渗4、地下水采样前,除_______、_______和_______监测项目外,应先用被采样水荡洗采样器和采样容器2-3次后再采集水样。
答案:五日生化需要量有机物细菌类5、挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为0.001mg/L,若水质分析结果为0.001mg/L时,应定为_____类。
答案:Ⅱ6、背景值监测井和区域性控制的孔隙承压水井每年______采样1次。
答案:枯水期7、污染控制监测井逢_____采样1次,全年____次。
答案:单月 68、作为生活饮用水集中供水的地下水监测井,每月采样____次。
答案:19、从井中采集水样,采样深度应在地下水水面以下,以保证水样能代表地下水水质。
答案:0.5m10、地下水污染控制监测井全年监测次。
答案:六11、每年测量监测井井深,当监测井内淤积物淤没滤水管或井内水深小于1m 时,应及时清淤或换井。
答案:两12、为了解地下水体未受人为影响条件下的水质状况,需在研究区域的地段设置地下水背景值监测井(对照井)。
答案:非污染13、潜水是指地表以下、第________稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。
答案:一个14、国控地下水监测点网密度一般不少于每100km2________眼井,每个县至少应有________眼井,平原(含盆地)地区一般为每100km2________眼井。
答案:0.1 1-2 0.215、根据区域水文地质单元状况和地下水主要补给来源,在污染区外围地下水水流上方______方向,设置一个或数个背景值监测井。
建设用地土壤污染状况调查现场采样检查记录表
已采集样品是否符合要求。
①已采集样品类型、数量应当满足采样方案要求;
17
样品检查 ②样品应按检测项目类型分别采集装瓶;
是 否
③样品重量或体积应当满足检测要求。
样品流转是否符合要求。
①样品保存时效应当满足相应检测项目的测试周期要求;
18
样品流转
样品流转 ②样品保存条件(包括温度、气泡及保护剂等)应当满足全部送检样品 要求;
物采样技术导则》(HJ1019-2019)
交叉污染防控措施是否规范。
交叉污染 ①建设所用井管、滤料及止水材料应当不会对地下水水质造成污染;
防控
②洗井前应当清洗洗井设备和管线;
③使用贝勒管时,一井配一管;
采样单位名称 检查日期 检查结果 是 否
是 否
是 否 是 否 是 否
是 否
检查意见
④井管连接方式满足要求,避免使用任何粘合剂或涂料。
结束洗井。对于低渗透性地块难以完成洗井出水体积要求的,可按照《地
块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)中“低渗
透性含水层采样方法”要求执行。
采集 VOCs 采样洗井方式是否符合要求。
13
样品采样前 洗井方式 需要采集 VOCs 样品的,采样前洗井不得使用反冲、气洗的方式。
建设用地土壤污染状况调查现场采样检查记录表
地块名称 调查环节 序号 检查环节
1
布点位置
2 土孔钻探
3
4 5 地下水监测
井建设 6
初步采样分析
详细采样分析
第三阶段土壤污染状况调查
检查项目
检查要点
采样方案 对照采样方案,检查布点位置及确定理由是否与现场情况一致,涉及现 场调整点位的,需检查点位调整是否合理。
地下水监测井洗井记录表
时间
(min)
洗井汲水速率
(L/min)
水面距井口高度(m)
洗井出水体积
(L)
温度
(℃)
pH值
电导率
(μS/cm)
溶解氧
(mg/L)
氧化还原电位
(mV)
浊度(NTຫໍສະໝຸດ )洗井水性状(颜色、气味、杂项)
洗井前
洗井中
洗井中
洗井中
洗井中
洗井后
洗井水总体积(L)
洗井结束时水位面至井口高度(m)
现场洗井照片
XXXX有限公司
地下水监测井洗井记录表
基本信息
地块名称
采样日期
采样单位
采样井编号
采样井锁扣是否完整
☐是☐否
天气状况
48h内是否强降雨
☐是☐否
采样点地面是否积水
☐是☐否
洗井资料
洗井设备/方式
水位面至井口高度(m)
井水深度(m)
井水体积(L)
洗井开始时间
洗井结束时间
pH检测仪
型号
电导率检测仪型号
溶解氧检测仪型号
氧化还原点位检测仪型号
浊度仪
型号
温度检测仪
型号
现场检测仪器校正
pH值校正,使用缓冲溶液后的确认值:
电导率校正:1.校正标准液:μS/cm;2.标准液的电导率:μS/cm。
溶解氧仪校正:满点校正读数:mg/L,校正时温度:℃,校正值:mg/L。
氧化还原电位校正,校正标准液:mV,标准液的氧化还原电位值:mV。
洗井人员
采样人员
工作组自审签字
采样单位内审签字
地下水样品采集技术指南..
地下水样品采集技术指南(征求意见稿)中国环境监测总站二〇一三年七月目录前言 (1)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 地下水样品的采集和现场监测 (1)5 监测报表格式 (8)附录 A 水样保存、容器的洗涤和采样体积 (11)附录 B 地下水采样参考方法 (13)附录 C 土壤采样技术 (22)附录 D 常见的采样器具及其所适用采样的样品种类 (22)前言为贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,落实《全国地下水污染防治规划》( 2011~ 2020年),保护地下水环境,规范地下水样品的采集过程,保证地下水样品的代表性,制定本指南。
本指南规定了地下水样品的采集、保存及现场监测质量保证等。
本指南附录 A、 B、C、 D为资料性附录。
地下水样品采集技术指南1适用范围本指南规定了地下水水样采集、保存及现场监测质量保证等内容,适用于地下水型饮用水源地、场地地下水的监测。
2规范性引用文件GB/T 14848-93地下水质量标准GB 12997 水质采样方案设计技术规定GB 12998 水质采样技术指导GB 12999 水质采样样品的保存和管理技术规定DZ/T 0064.2地下水质检验方法水样的采集和保存HJ/T 164-2004地下水环境监测技术规范DD2008-01 地下水污染地质调查评价规范GBJ 145 土的分类标准当上述标准和规范被修订时,应使用其最新版本。
3术语和定义3.1 地下水环境监测指通过采集并分析具有代表性的地下水水样,掌握地下水环境质量状况变化趋势及监测点位附近水质动态变化情况。
3.2 地下水样品采集指通过使用适当的工具,从地下水监测点位中取得具有代表性的地下水样品。
4地下水样品的采集和现场监测4.1采样频次和采样时间4.1.1 确定采样频次和采样时间的原则依据不同的水文地质条件和地下水监测井使用功能,结合当地污染源、污染物排放实际情况,力求以最低的采样频次,取得最有时间代表性的样品,达到全面反映调查对象的地下水质状况、污染原因和规律的目的。
地下水样品采集方法
地下水样品采集方法1、地下水监测井设置及洗井本次场地初步调查利用机械钻机在全场范围内共建设14口地下水监测井,监测井建设过程按照《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》等相关文件的要求建设地下水监测井,井管外径63mm,壁厚4.7mm,井管由沉淀管、过滤管及井管组成,下部填充石英砂滤料。
采样井建设过程包括钻孔、下管、填充滤料、密封止水、成井洗井等步骤,具体要求如下:(1)钻孔钻孔直径应至少大于井管直径50mm。
钻孔达到设定深度后进行钻孔掏洗,以清除钻孔中的泥浆和钻屑,然后静置2h~3h并记录静止水位。
(2)下管下管前应校正孔深,按先后次序将井管逐根丈量、排列、编号、试扣,确保下管深度和滤水管安装位置准确无误。
井管下放速度不宜太快,中途遇阻时可适当上下提动和转动井管,必要时应将井管提出,清除孔内障碍后再下管。
下管完成后,将其扶正、固定,井管应与钻孔轴心重合。
(3)滤料填充使用导砂管将滤料缓慢填充至管壁与孔壁中的环形空隙内,应沿着井管四周均匀填充,避免从单一方位填入,一边填充一边晃动井管,防止滤料填充时形成架桥或卡锁现象。
滤料填充过程应进行测量,确保滤料填充至设计高度。
(4)密封止水密封止水应从滤料层往上填充,直至距离地面50cm。
若采用膨润土球作为止水材料,每填充10cm需向钻孔中均匀注入少量的清洁水,填充过程中应进行测量,确保止水材料填充至设计高度,静置待膨润土充分膨胀、水化和凝结,然后回填混凝土浆层。
(5)成井洗井地下水采样井建成至少24h后(待井内的填料得到充分养护、稳定后),才能进行洗井。
洗井时一般控制流速不超过3.8L/min,成井洗井达标直观判断水质基本上达到水清砂净(即基本透明无色、无沉砂),同时监测pH值、电导率、浊度、水温等参数值达到稳定(连续三次监测数值浮动在±10%以内),或浊度小于50NTU。
避免使用大流量抽水或高气压气提的洗井设备,以免损坏滤水管和滤料层。
地下水水质监测井信息表
地下水水质监测井信息表
统一编号
原始编号
地理位置
市 县(市、区) 乡(镇) 村 方向 米
地理坐标
东经
北纬
监测目的
1.环评要求设置;2.饮用水水源地地;3.土壤调查;4.地下水调查;5.环保督察要求;6.污染源地下水水质监测井
所属单位
联系人、电话
机构代码
监测井类别
□民井 □机井 □专门监测井 □其它( )
含水层地层代号
含水层岩性
含水层埋藏深度
(米)
水位埋深
(米)
地下水类型
□孔隙潜水 □孔隙承压 □裂隙潜水 □裂隙承压
□熔岩潜水 □熔岩承压 □其它( )
地面高程
(米)
井口高程(米)
孔管类型
孔口直径(毫米)
孔底直径
(毫米)
成井时间
成井深度
(米)
现状井深
(米)取水情况监测手段 Nhomakorabea监测内容
监测频次
起始监测时间
保护设施
序号
监测井编码
监测井所在地
监测井所属单位
(企业)名称
机构代码
监测井类型
监测目的
成井深度
(米)
成井时间
监测井经度
监测井纬度
XX市XX县
填报人: 审核人: 填报时间: 填报单位盖章
备注:监测目的包括环评要求设置、饮用水水源地地、土壤调查、地下水调查、环保督察要求、污染源地下水水质监测井等。
□井口保护装置 □井房 □无 □其它( )
监测井现状
填报单位
填报时间
填 报 人
审 核 人
填表说明:1、水文地质单元写到三级名称;
2、监测目的和监测井类型属其它的,注明详细信息;
地表水、地下水、降水、废水采样要点
地表水、地下水、降水、废水采样要点一、地表水采样01、采样断面应有明显的标志物,采样人员不得擅自改动采样位置。
采样时应使用GPS定位或固定标志物确定采样位置,以保证采样点位置的准确。
02、水温、pH值、溶解氧、电导率、透明度、盐度等项目建议现场监测。
03、对于河流断面,可以使用测距仪和测深计,测量河流的宽度和深度;对于湖库点位,可以使用测深计,测量湖库深度。
然后,按照HJ/T91的要求,判断需要采集垂线数和垂线上的采样点数,分别采集水样。
04、采样时,不可搅动水底的沉积物。
05、如果水样中含沉降性固体(如泥沙等),则应分离除去。
分离方法为:将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(如1~2L量筒),静置30分钟,将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。
测定水温、pH值、溶解氧、电导率、总悬浮物和油类的水样除外。
06、测定湖库水的化学需氧量、高锰酸盐指数、叶绿素a、总氮、总磷时,水样静置30分钟后,用吸管或虹吸方式移取水样,吸管进水尖嘴应插至水样表层50mm以下位置,再加保存剂保存。
07、测定五日生化需氧量的水样,应单独采样,且使用干燥的样品瓶。
采样前,不用水样对样品瓶进行冲洗。
将水样采集于棕色玻璃瓶中,水样必须注满,上部不留空间。
08、测定硫化物的水样,应单独采样,先加入适量乙酸锌-乙酸钠溶液,再采集水释至瓶颈时加入氢氧化钠溶液至刚有白色沉淀产生,加水样充满容器,瓶塞下不留空气。
09、测定石油类的水样,应单独采样,且使用干燥的样品瓶。
采样前,不用水样对样品瓶进行冲洗。
采样前先破坏可能存在的油膜,在水面至300mm采集柱状水样,采集的水样全部用于测定。
10、测定叶绿素a的水样,应单独采样,且使用干燥的样品瓶。
采样前,不用水样对样品瓶进行冲洗。
如果水样中含沉降性固体(如泥沙等),用铝箔避光沉降30分钟,取上层水样转移至棕色硬质玻璃瓶。
11、测定重金属铜、铅、锌、镉、入海控制断面监测项目铁和锰的水样,采集的水样不进行自然沉降,在现场立即(船只采样不具备过滤条件除外)用0.45μm的微孔滤膜过滤处理后采集。
地下水采样技术
地下水采样技术指引一、主要采样方法1.已有管路监测井不用洗井,直接取样2.普通检测井(标准环境监测井)微洗井方式,气囊泵采样3.水文调查井①大功率抽水泵洗井采样②贝勒管洗井取样二、已有管路监测井采样方法对于已设立的现有国家或地方地下水监测井地下水样品采集工作涉及到了采样器管材、采样设备连接、样品采集过程等诸多方面。
①采样器管材及采样井的确认套管和提水泵材料:应该是PTFE(聚四氟乙烯)、碳钢、低碳钢、镀锌钢材和不锈钢。
提水泵类型:采用正压泵(例如潜水泵)。
出水口条件:不能在沉淀罐、水塔等设施之后采样;提水泵排水管上需带有阀门,且距离井位不能超过30m。
②导水管路连接如果泵的排水管上安装有带阀门的支管,且排水口距离该支管的距离超过2m,则可将一管径相匹配的内衬PTFE的PE(聚乙烯)软管(软管的中部接有一段玻璃管,以下简称采样软管)连接到该支管上,在采样软管的另一端连接一长度约为350mm、内径约为5mm的不锈钢管。
如果泵的排水管上安装有带阀门的支管,但排水口与支管相距不足2m,则应在排水口连接一段延伸管,使排水口与采样支管的距离延伸至2m以上(如图3所示)。
如果泵的排水管上没有支管,但泵的排水口距离井口较近(例如农灌井),则应在泵口上图3 采样管路连接示例1连接一支管上带阀门的三通管件(不锈钢或PTFE材质),连接管路采用内衬PTFE的PE软管(如图4所示)。
③井孔排水清洗采样前必须排出井孔中的积水(清洗)。
清洗完成的条件是:所排出的水不少于三倍井孔积水体积且水质指示参数达到稳定。
④采样基本条件如套管和提水泵材料为PVC和HDPE(高密度聚乙烯),采集有机物分析样品时,应冲洗半小时以上。
如果出水口不具备阀门,则在出水口处需加分流管采样。
图 4 采样管路连接示例观察采样软管中部的玻璃管,不得有气泡存在,否则通过调解采样支路阀门消除气泡。
调整采样支路阀门使采样支管出水流率为0.2~0.5L/min。
监测井地下水采样方法
監測井地下水採樣方法NIEA W103.54B 一、方法概要本方法係以抽水泵或貝勒管(Bailers)為採樣設備,在品保品管的規範下,進行地下水採樣,以確保採得具有代表性之地下水水樣。
二、適用範圍本方法適用於依「地下水水質監測井設置規範」設置之監測井採樣。
三、干擾(一)以貝勒管洗井(Purge water ,或稱為抽除滯留水)時,宜緩緩於井管中上昇或下降,否則因活塞現象,將造成濁度增加之干擾。
(二)以抽水泵洗井時,汲水速度過大,亦會造成濁度增加及氣提作用等干擾。
(三)採樣設備若無適當之清洗,將造成干擾,甚至造成井與井之間的交互污染。
(四)當有不互溶的有機液體存在於水中時,可能於採樣同時被採集,因而造成干擾。
採樣時若發現有不互溶有機相存在,應記錄於採樣紀錄表。
(註1)(五)採樣之規劃通常與檢測項目及濃度有關,尤其對低濃度之揮發性有機物應更為謹慎,避免受到干擾而影響其測值。
四、設備及材料(一)攜帶式pH 計:在25 ℃下,其解析度需可達0.01 單位,附有溫度補償裝置。
(二)攜帶式導電度計:附有溫度補償裝置。
(三)攜帶式溶氧計:執行揮發性有機物採樣時需備用,附有溫度及鹽度補償功能。
(四)攜帶式氧化還原電位計:執行揮發性有機物採樣時需備用。
(五)樣品容器:依據水質檢測方法總則-保存篇NIEA W102 (註2)之規定,使用適當之容器。
(六)水位計:應採用電子偵測式水位計,材質應具化學鈍性且不易對分析物造成吸附或脫附者為宜,其刻度需可讀到0.1 cm,或採用其他功能相當之水位計。
(七)洗井設備:以貝勒管洗井或選用可調整汲水速率之抽水泵,其材質應具化學鈍性,汲水時不致產生氣提、氣曝作用及濁度增加等現象者為宜,建議可選用氣囊式泵或離心泵,其表現較佳。
(八)採樣設備:使用可調整速率之抽水泵或貝勒管(參考圖一所示)。
貝勒管材質以鐵弗龍為佳,但亦可採用化學相容性材質。
依需要選用單止逆閥式(Single check valve bailers)或點源式貝勒管(Point-source bailers)(參考圖二所示);若採揮發性有機物水樣時,應使用附流速調節底面流出配件(Controlled-flow, bottom emptying assembly)之貝勒管。
