地下水水样取样要求及方法
水样采集基本要求及注意事项

(2)容积法: 将污水纳入已知容量的容器中,测定其充满容器所需要的时间,从而计算 污水量的方法。本法简单易行,测量精度较高,适用于计量污水量较小的 连续或间歇排放的污水。对于流量小的排放口用此方法。
(3)溢流堰法:
这种方法适用于不规则的污水沟,污水渠中污水的测量。
该方法是用三角形或矩形、梯形堰板拦截水流形成溢流堰,测量堰板前后 水头和ห้องสมุดไป่ตู้位,计算流量。溢流堰法精度较高,在安装液位计后可实行连续 自动测量。
性等项目要单独采样。
酒泉市环境监测站
举例: (1)测定油类水样的采集:
采样前先破坏可能存在的油膜,用直立式采水器把玻璃材质容 器安装在采水器的支架中,将其放到 300 mm 深度单独采样, 全部用于测定(尽量按标识体积取)。
采样瓶不能用采集的水样冲洗 。
样品如不能在24h内测定,采样后应加盐酸酸化至pH﹤2,并于2 ~5°C下冷藏保存。
5、污水采样时的流量测量
我国目前对COD、氨氮、石油类、cr6+、Pb、Cd、Hg、As和氰化物实施排 污总量控制,流量测量是排污总量监测的关键。 (1)污水流量计法: 污水流量计的性能指标必须符合污水流量计技术要求。 (电磁流量计,蒸汽流量计,涡轮流量计,导热油流量计,涡街流量计,质量 流量计,超声波明渠流量计,超声波流量计等)
4.需要测定水质中某污染物的平均浓度时,需要采集 混合 水样。
5.测定水体中无机物项目时,一般以 G P 物项目时,一般以___G____作为容器。
作为容器,而测定有机
6.水质采样需要在现场测定的项目有_PH___、水温_、_DO__、电导率和 浊度__。
7.下列水质监测项目应现场测定的是 。
A.COD
3.注意事项
水样的采集保存和预处理

72小时 48小时 12小时
水样主要的保护性措施:
(1) 选择合适的保存容器 不同材质的容器对水样的影响不同,一般可能存在
吸附待测组分或自身杂质溶出污染水样的情况,因此 应该选择性质稳定、杂质含量低的容器。一般常规监 测中,常使用聚乙烯和硼硅玻璃材质的容器。
水样主要的保护性措施:
(2) 冷藏或冷冻
式中, 和 分别为富集前、后基体的量; 为基体的回收率。
三、水的物理性质检验
(一)、水温
水的物理化学性质与水温密切关系。水中溶解性气体( 如氧、二氧化碳等)的溶解度、水生生物、微生物活动、 化学和生物化学反应速度及盐度、PH值等都受水温变化的 影响。
水的温度因水源不同而有很大差异。一般来说,地下水 温度比较稳定,通常为8-12摄氏度;地面水随季节和气候 的变化较大,大致变化范围为0-30摄氏度。工业废水的温 度因工业类型、生产工艺不同而有很大的差别。 水温测量应在现场进行。常用的测量仪器有水温计。
数
字
表
水温计 面
温 度
计
适
用
于 测
数字表面温度计
量
水 的
适用于测量水的表层温度。在水样
表
层 温
采集现场,利用专门温度计,直接
度
。 在
测量并读取水温
水
样
采
集 现
颠倒温度计(闭式)适用于测量水深在40m以上的各层
场
, 利
水温。见图3。 闭端(防压)式颠倒温度计由主温计和
用 专
辅温计组装在厚壁玻璃套管内构成,套管两端完全封
该方法适用于较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮 用水的测定。如果水样中有泥土或其他分散很细的悬浮物 ,用澄清、离心等方法处理仍不透明时,则测定“表色”。
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。
地下水标准检验方法

地下水标准检验方法
首先,地下水的标准检验方法需要遵循国家相关标准和规定,以保证检验结果
的准确性和可靠性。
在进行地下水的标准检验时,首先需要选择合适的取样点,保证取样的代表性和准确性。
取样点的选择应考虑地下水的流向、水质变化情况以及可能的污染源等因素,避免取样点的选择对检验结果产生影响。
其次,地下水标准检验方法需要进行多项指标的检测。
常见的地下水指标包括pH值、溶解氧、电导率、浊度、硬度、重金属含量、有机物质含量等。
这些指标
可以从不同方面反映地下水的水质情况,对地下水的综合评价起着重要作用。
在进行指标检测时,需要选择合适的检测方法和仪器设备,保证检测结果的准确性和可靠性。
另外,地下水标准检验方法还需要对地下水中可能存在的污染物进行检测。
地
下水污染物主要包括有机污染物、重金属、农药残留等。
对这些污染物的检测需要选择合适的检测方法和仪器设备,保证检测结果的准确性和可靠性。
同时,还需要关注可能存在的地下水微生物污染情况,对地下水中微生物的检测也显得尤为重要。
最后,地下水标准检验方法需要对检测结果进行分析和评价。
在获得地下水的
检测结果后,需要进行结果的分析和评价,判断地下水是否符合相关的国家标准和规定。
对于不符合标准的地下水,需要采取相应的治理措施,保证地下水的水质达标。
总之,地下水标准检验方法是保障地下水水质安全的重要手段,需要严格遵循
相关的标准和规定,保证检验结果的准确性和可靠性。
只有通过科学严谨的检验方法,才能有效保护地下水资源,确保人类的生产生活健康和可持续发展。
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。
水样采集的质量控制

水样采集的质量控制标题:水样采集的质量控制引言概述:水样采集是环境监测中非常重要的一环,其质量控制直接影响监测结果的准确性和可靠性。
本文将从采集容器选择、采集方法、采集时间、采集地点和采集人员素质等五个方面详细介绍水样采集的质量控制。
一、采集容器选择1.1 选择透明、无色、无味、无毒的采集容器,避免对水样产生干扰。
1.2 容器必须干净、无残留物,避免污染水样。
1.3 容器应具有密封性能,避免外界污染物的进入。
二、采集方法2.1 采集前应先冲洗容器,避免残留物影响水样质量。
2.2 采集时应避免接触容器口,以免引入外部细菌。
2.3 采集时应避免搅拌水体,以免破坏水样中的悬浮物质。
三、采集时间3.1 采集时间应选择在无风、无雨、无强光的天气条件下进行,避免外界因素对水样的影响。
3.2 采集时间应避开人为活动频繁的时段,避免受到污染源的影响。
3.3 采集时间应根据监测要求选择合适的时间段,保证监测结果的准确性。
四、采集地点4.1 选择远离排污口、工业区和农业区的地点进行水样采集。
4.2 选择水流缓慢、水质清澈的地点进行水样采集。
4.3 避免在受到局部影响的地点进行水样采集,保证采样的代表性。
五、采集人员素质5.1 采集人员应具有专业的采样技能和经验,避免操作不当导致水样污染。
5.2 采集人员应具有高度的责任心和严谨的工作态度,确保采样过程的准确性。
5.3 采集人员应定期接受相关培训,了解最新的采样技术和质量控制要求,提高采样水平。
结论:水样采集的质量控制是环境监测中至关重要的一环,惟独严格按照像关规范和要求进行采集,才干保证监测结果的准确性和可靠性。
希翼本文的介绍能对水样采集工作提供一定的指导和匡助。
地下水样品采集技术指南

地下水样品采集技术指南地下水是指埋藏在地下的水资源,具有重要的经济和环境价值。
采集地下水样品是地下水水质监测和研究的基础工作之一,采集质量的好坏直接影响后续水质分析结果的准确性和可靠性。
本文将从采样前的准备工作、采样技术和注意事项等方面,介绍地下水样品采集的技术指南。
一、采样前的准备工作1.确定采样点位:首先需要明确采样点位的位置,可以通过地下水水文地质调查和前期水质监测资料分析确定。
采样点位应具有代表性和可比性,避免选择受人为干扰和其他污染源影响的点位。
2.确定采样时间:采样的时间应根据所研究的目的和特点进行合理选择。
一般而言,在地下水水位相对稳定的干旱季节进行采样,以获得相对稳定的地下水水质数据。
3.准备采样设备:采样设备要干净、完整,并进行必要的消毒处理,以防止交叉污染。
常用的采样设备包括水样采集瓶、采样器、采样管等。
二、地下水样品采集技术1.采样点位选择:在确定好采样点位后,将采样器或者采样管缓慢地逐渐插入到地下水位以下,直至触及底部,再缓慢地向上拉取,使采样器或采样管内充满地下水。
避免在采样点位的上游或下游采集,以免受到其他非目标点位的干扰。
2.采样设备处理:在采集前进行充分的水样采集瓶清洗和消毒,以防止样品污染。
可以使用洗涤剂和稀释的酸溶液进行清洗,然后用酒精或去离子水冲洗干净。
消毒方法可以采用高温高压灭菌或者使用含氯消毒剂进行处理。
采样器或采样管也需要进行相应的消毒处理。
3.采水体积控制:在采样过程中,应尽可能避免空气接触地下水样品,以减少溶解氧的增加和水中挥发性物质的损失。
一般而言,取样量应控制在水样瓶的1/3至2/3容积之间。
4. 采样深度控制:地下水样品的深度应根据地下水的性质和要求来确定。
对于浅层地下水,一般在接近井孔底部10cm左右采集样品;对于深层地下水,应选择水位最低的深度进行采样。
三、注意事项1.采样过程中不可使用手直接接触水样,以免样品受到人为污染和水质变化。
2.采样过程中应注意避免水样被阳光直射或暴晒,以防止溶解氧增加和水质发生变化。
地下水的取样要求

岩土工程勘察水、土腐蚀性分析
样品采集要求
岩土工程勘察中采取土样和水样的目的主要是了解场地土和水对建筑材料的腐蚀性评价分析,或场地地下水污染调查分析。
一般为简分析。
如有特殊需要时,则需在送样单上具体提出要求。
一般勘察场地内取土、水样不应少于各2件,对建筑群不宜少于各3件。
1.钻孔中取水样应先抽取相当于3倍钻孔体积的水待恢复稳定进行取样,使地下水试样可代表天然条件下的客观水质情况,应采集钻孔、观测孔、生产井和民用井、探井、探坑中刚从含水层进来的新鲜水,不能是“死水”。
泉水应在泉口处取样。
2.混凝土或钢结构处于地下水位以下时,应采取地下水试样和地下水位以上的土试样;当处于地下水位以上时,应采取土试样;当处于地表水中时,应取地表水试样。
3.盛水容器一般使用塑料桶。
取样前必须洗净,并以蒸馏水清洗,取样时先用所取的水冲洗容器3次以上,然后缓慢地将取得的水注入容器。
其顶部应留出空间,及时用石腊封口,做好取样记录,贴好水样标签,填写送样单,尽快送化验室。
4.取不稳定成分的水样时,应加稳定剂,一般取同一水样2桶,其中一桶加入大理石粉3~5g。
5.水样送化验室过程中,要防止冻裂或阳光照射,并不得超过水试样最大保存期限(12小时以内)。
6.水试样采集数量:简分析500~1000ml,全分析2000~3000ml。