地下水监测井建设要求
地下水环境监测井施工方案

地下水环境监测井施工方案1. 引言地下水环境监测井是一种用于监控地下水质量和水位的关键设备。
地下水是重要的自然资源之一,对于工业生产、农业灌溉和人类生活至关重要。
因此,建立有效的地下水监测系统是必不可少的。
本文档旨在提供地下水环境监测井施工方案,包括设计原理、施工流程和质量控制等方面的内容。
2. 设计原理地下水环境监测井的设计原理主要包括以下几个方面:2.1 井筒设计地下水环境监测井的井筒应根据实际需求进行设计,一般为圆筒形。
井筒应具有足够的强度和稳定性,能够承受地下水压力和周围土壤的压力。
同时,井筒应具有一定的防渗透性,防止地下水对周围环境的影响。
2.2 井盖设计地下水环境监测井的井盖应具有良好的密封性和承载力。
井盖的材料应选用耐腐蚀、耐高温和耐压的材料,以确保井盖的长期使用性能。
2.3 井壁材料地下水环境监测井的井壁材料应选用与地下水环境相容性良好的材料,以防止地下水受到污染。
常见的井壁材料包括钢筋混凝土、铸铁和塑料等。
3. 施工流程地下水环境监测井的施工流程一般包括以下几个步骤:3.1 井位选择井位的选择应根据地下水流动方向、地质构造和水文地质条件等因素进行合理确定。
选择合适的井位有助于提高监测井的效果和准确性。
3.2 井筒挖掘井筒的挖掘应严格按照设计要求进行,保证井筒的尺寸和形状符合设计要求。
挖掘过程中要注意地层的保护,避免地层塌陷和坍塌等情况发生。
3.3 井壁加固井壁加固是防止井筒坍塌的重要措施。
加固材料的选择和施工方法应符合相关标准和规范,确保加固效果。
3.4 安装井盖井盖的安装应根据设计要求进行。
安装前要检查井盖的密封性和承载力,确保其符合要求。
3.5 设备安装地下水环境监测井安装完成后,需要安装相应的监测设备,包括水位计、水质监测仪等。
安装过程中要注意设备的定位和连接,确保其正常工作。
4. 质量控制地下水环境监测井的施工质量直接影响着监测数据的准确性和可靠性。
为保证施工质量,需要进行以下质量控制:•施工前的勘察和设计要符合相关规范和标准;•施工过程中要严格按照设计要求进行,确保井筒尺寸和形状符合要求;•加固材料的选择和施工方法要符合相关标准,确保加固效果;•井盖要具备良好的密封性和承载力,安装前要进行检查;•监测设备的安装要按照设备说明进行,确保设备正常工作。
地下水监测井建设标准

地下水监测井建设标准
地下水监测井是地下水资源调查和管理的重要设施,其建设标准直接关系到地下水监测数据的准确性和可靠性。
为了保障地下水监测井的建设质量,提高地下水监测数据的可信度,制定一套科学合理的地下水监测井建设标准是非常必要的。
首先,地下水监测井的选址应该考虑地下水的流动方向和水文地质条件,选择在地下水丰富、地下水流动较为活跃的地段进行建设,以获取更加真实可靠的地下水监测数据。
其次,在地下水监测井的建设过程中,应严格按照地下水监测井建设标准进行操作,包括井口的尺寸、井筒的材质、井壁的防渗材料等方面,确保井体的稳固和密封性。
同时,还要注意井口的保护措施,避免外界杂物的进入影响地下水监测数据的准确性。
另外,地下水监测井的井深和井径也是需要严格控制的重要参数。
井深应该根据地下水埋深和水位变化情况来确定,以保证地下水监测井的监测深度能够覆盖地下水的变化范围。
井径则需要根据地下水监测井所处地层的渗透性和水文地质条件来确定,以保证地下水监测井的取水量和取水速度能够满足监测要求。
最后,地下水监测井的维护和管理也是至关重要的。
一旦地下水监测井建设完成,就需要建立健全的监测井管理制度,定期对地下水监测井进行检查和维护,确保地下水监测井的正常运行和数据的准确性。
综上所述,地下水监测井建设标准的制定和执行对于地下水资源的科学管理和合理利用具有重要意义。
只有严格按照地下水监测井建设标准进行操作,才能够保证地下水监测数据的准确性和可靠性,为地下水资源的保护和管理提供有力支撑。
因此,各地相关部门和单位在进行地下水监测井建设时,务必严格按照地下水监测井建设标准进行操作,确保地下水监测井的建设质量和监测数据的可信度。
国控地下水监测站点硬件建设标准

国控地下水监测站点硬件建设标准一、引言随着环境污染的日益严重,地下水的监测和保护变得尤为重要。
国家为了保障国民的饮用水安全,成立了国控地下水监测站点。
本文将详细讨论国控地下水监测站点硬件建设的标准,为保障地下水的监测工作提供依据。
二、硬件建设标准2.1 站点选址要求1.应在充分代表区内地下水类型和水质的地点选址。
2.距离可能的污染源和干扰因素的最小距离应符合国家相关标准。
3.周边环境应稳定,无市政、工业废水等明显的干扰。
4.车辆交通便利,并保证现场设施正常运行所需的电力供应。
5.符合相关法律法规的土地使用条件,无争议和纠纷。
2.2 观测井建设2.2.1 常规观测井建设要求1.观测井应垂直、完整,有良好的密闭性和稳定性。
2.观测井深度应符合地下水资源分布情况,以满足监测需求。
3.观测井底部应设置过滤管,以确保水样的代表性。
4.观测井墙面应平整、洁净,内部应做防腐处理,以防止污染。
5.观测井需要有稳定的井盖和井口设施,以保护井内设备。
2.2.2 特殊观测井建设要求1.对于水位观测井,应采用导水管制作井壁,以确保水位观测的准确性。
2.对于水质观测井,应设置专用采样管,以保证取样的准确性。
3.对于水温观测井,应设置专用温度传感器,并采用防护措施,以确保测量结果的可信度。
4.对于插入式地下水自动监测仪器,应进行固定,以防止设备被损坏或被移动。
2.3 仪器设备采购和使用要求1.采购的仪器设备应符合国家相关标准,并获得认可的检测机构的认证。
2.仪器设备应能够准确测量地下水位、水质和水温,并具备较高的灵敏度和稳定性。
3.仪器设备应具备自动化采集、存储和传输数据的功能,以提高监测效率。
4.仪器设备应具备远程监测和远程控制的能力,以便及时响应异常情况。
5.仪器设备应有良好的维护保养手册和操作指南,以及及时的技术支持和维修服务。
2.4 数据管理和传输要求1.监测站点应建立完善的数据管理系统,对采集的数据进行分类、存储和备份。
地下水监测技术要求与施工

地下水监测技术要求与施工地下水监测井(简称地下水监测井或监测井)是用于监测地下水水位、水质、水温等参数的专用井。
以下是地下水监测井要求的详细介绍。
一、地下水监测井设置原则1.代表性原则:监测井应能代表当地地下水的总体情况,特别是对于区域性重要饮用水源地和城市供水水源地,应选择具有代表性的监测井。
2.科学布局原则:根据当地地质条件、水文地质条件、土地利用状况、流域水系特征等因素,进行科学合理的监测井布局。
3.长期稳定性原则:监测井应具有长期稳定性,避免频繁更换井位,以确保监测数据的连续性和可比性。
4.方便性原则:在满足监测要求的前提下,应尽量选择便于施工、维护和管理的位置。
二、地下水监测井类型1.浅层地下水监测井:适用于浅层地下水监测,一般埋深较浅,多采用塑料管或混凝土管等材料。
2.深层地下水监测井:适用于深层地下水监测,埋深一般大于20米,多采用钢管或铸铁管等材料。
3.复合型地下水监测井:适用于复杂地质条件下(如地层复杂、岩石破碎等)的地下水监测,一般采用钢管或混凝土管作为套管,内衬塑料管等材料。
三、地下水监测井技术要求1.井管材料:一般采用钢管、铸铁管、塑料管等材料,根据地质条件和监测要求进行选择。
2.井管直径:根据监测项目和设备要求确定,一般采用直径200mm-400mm的井管。
3.井深:根据地质条件、水文地质条件、土地利用状况等因素确定,一般埋深在几米至几十米之间。
4.井身结构:根据地质条件和施工工艺要求确定,一般采用圆筒形结构,由井壁、井底和井盖组成。
5.水位传感器:应选用性能稳定、灵敏度高的水位传感器,如压力式水位传感器、超声波水位传感器等。
6.水质传感器:应选用能够对多种水质指标进行在线监测的传感器,如电导率仪、pH计、浊度仪等。
7.水温传感器:应选用能够对水温进行在线监测的传感器,如热敏电阻等。
8.数据采集与传输系统:应选用性能稳定、抗干扰能力强的数据采集与传输系统,如RTU(远程终端单元)等。
【HJ164-2020】地下水环境监测点布设原则、要求和方法

根据国家环境保护标准《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)最新规定:4 地下水环境监测点布设4.1 监测点布设原则4.1.1 监测点总体上能反映监测区域内的地下水环境质量状况。
4.1.2 监测点不宜变动,尽可能保持地下水监测数据的连续性。
4.1.3 综合考虑监测井成井方法、当前科技发展和监测技术水平等因素,考虑实际采样的可行性,使地下水监测点布设切实可行。
4.1.4 定期(如每5 年)对地下水质监测网的运行状况进行一次调查评价,根据最新情况对地下水质监测网进行优化调整。
4.2 监测点布设要求4.2.1 对于面积较大的监测区域,沿地下水流向为主与垂直地下水流向为辅相结合布设监测点;对同一个水文地质单元,可根据地下水的补给、径流、排泄条件布设控制性监测点。
地下水存在多个含水层时,监测井应为层位明确的分层监测井。
4.2.2 地下水饮用水源地的监测点布设,以开采层为监测重点;存在多个含水层时,应在与目标含水层存在水力联系的含水层中布设监测点,并将与地下水存在水力联系的地表水纳入监测。
4.2.3 对地下水构成影响较大的区域,如化学品生产企业以及工业集聚区在地下水污染源的上游、中心、两侧及下游区分别布设监测点;尾矿库、危险废物处置场和垃圾填埋场等区域在地下水污染源的上游、两侧及下游分别布设监测点,以评估地下水的污染状况。
污染源位于地下水水源补给区时,可根据实际情况加密地下水监测点。
4.2.4 污染源周边地下水监测以浅层地下水为主,如浅层地下水已被污染且下游存在地下水饮用水源地,需增加主开采层地下水的监测点。
4.2.5 岩溶区监测点的布设重点在于追踪地下暗河出入口和主要含水层,按地下河系统径流网形状和规模布设监测点,在主管道与支管道间的补给、径流区适当布设监测点,在重大或潜在的污染源分布区适当加密地下水监测点。
4.2.6 裂隙发育区的监测点尽量布设在相互连通的裂隙网络上。
4.2.7 可以选用已有的民井和生产井或泉点作为地下水监测点,但须满足地下水监测设计的要求。
基坑地下水位监测点的布置应符合哪些要求

基坑地下水位监测点的布置应符合哪些要求1.合适的布置密度:监测点的布置密度应根据基坑规模、勘察结果和工程要求进行合理安排。
布置过密会增加监测点的成本,同时布置过稀会导致无法获得全面准确的地下水位信息。
2.代表性的选择:选择监测点时应尽可能考虑不同地点的代表性,以获得更全面的地下水位信息。
监测点应涵盖整个基坑范围,并在各个区域不同深度选择代表性井点。
3.合理的深度范围:监测点的设置深度应包括基坑的设计深度范围内,并尽可能覆盖常见的水位变动范围。
对于深基坑,监测点可以设置在不同深度,以便更好地了解不同深度的水位情况。
4.合适的井点布局方式:井点布局可以选择直接设置监测井,也可以将监测井与其他构筑物(如桩基或地下连续墙)结合设置。
根据实际需要,可以选择单井点或多井点布局方式。
在选择布局方式时应考虑监测点的可操作性和准确性。
5.避免人为干扰:监测点应尽量远离可能引起人为干扰的区域,如施工设备活动区域或可能引起水流变化的区域。
同时,在井点设置和监测井的施工过程中,需要注意尽量减小对地下水流动的影响。
6.确保监测设备和仪器的准确性:监测设备和仪器应经过校准和确保准确性。
监测点的布置应考虑到监测设备和仪器的安装要求和操作要求,同时要确保监测设备和仪器的运行稳定,以获得准确的地下水位数据。
7.进行有效的数据采集和分析:监测点应配备数据采集和传输系统,以确保实时监测数据的采集和传输。
同时,应建立有效的数据分析方法,对监测数据进行定期分析和评估,以识别地下水位的变化趋势和异常情况。
8.安全性考虑:在设置监测点时,需要考虑安全因素。
监测点的设置应符合相关的安全规范和标准,并采取适当的安全措施,以保证监测点的安全操作。
总之,基坑地下水位监测点的布置应根据基坑的实际情况、设计要求和施工特点,确保能够获得全面准确的地下水位信息。
这样可以及时掌握地下水位变化情况,为工程的安全施工和地下水管理提供有力的依据。
地下水水质监测井设置规范

地下水水质监测井设置规范地下水资源是人类重要的水资源,因其丰富的储存量和高质量的水质,被广泛用于工业用水、饮用水、灌溉用水等方面。
地下水水质监测井是指在地下水资源开发利用过程中,为时刻监测地下水水质变化而设计的一种专门监测水质的设施。
本文将详细介绍地下水水质监测井设置规范。
一、地下水水质监测井的定义地下水水质监测井是指为时刻监测井周围地下水的水文地质情况以及地下水水质状况而刻意设计的一种井。
它是为了获得较为稳定的水质数据,准确掌握地下水水质状况,及时了解并削减地下水污染因素,在研究地下水流向、水力特征等方面有一定的参考价值。
二、地下水水质监测井分类地下水水质监测井按井深度可分为深井监测井和浅井监测井。
1. 深井监测井深井监测井多用于围岩条件复杂,储水层比较深且水化学特征分带较明显的场地。
监测一般深度一般为50-200米,以已知地下水参数差别构成相应地下水化学特征的水层为井孔,从此处接触地下水,实时监测地下水的水量、水位以及水化学特性。
2. 浅井监测井浅井监测井多用于水型环境简单,储水层浅或水化学特征较均匀的地区。
对于深度小于15米的监测井,我们将其称之为浅井监测井。
一般来说,浅井监测井主要用于监测地下水流动状况、水温、pH值等参数。
三、地下水水质监测井的设置原则1. 井口地点的选择原则地下水水质监测井应当远离乡村等生产生活污染源,且设置在排水区域之外。
应当选取排水坪及其下游地带、监测区域的突出部位、地下水流的分水岭上或分界线上作为井口地点。
2. 井孔深度的确定原则浅井监测井一般深度不超过15米;深井监测井的深度应由水文地质勘探和水文地质特征分析确定。
3. 监测井孔的直径、净空尺寸和开孔方法监测井孔直径一般不小于75毫米;净空为井孔径的67%以上,并保证可安装必要的水文地质测量器具。
4. 监测井的防止污染措施地下水水质监测井应采取防止污染措施。
在监测井口应设置井盖,并设置上锁机构;并消除周围可能产生污染的因素。
国控地下水监测站点硬件建设标准

国控地下水监测站点硬件建设标准
为了保障地下水水质安全,加强地下水监测工作,国家制定了国控地下水监测站点硬件建设标准,规定了监测站点的基本设施和要求,以确保监测数据的可靠性和准确性。
1.监测站点选址
监测站点应选择在地下水水质变化较大的地区,具体选址应考虑以下因素:
(1)地质和水文条件
(2)地下水利用状况
(3)环境背景
(4)人类活动影响
2.监测井
(1)井径应不小于φ150mm
(2)井深应达到监测层位,深度大于等于20m
(3)井的材料应采用聚氯乙烯、玻璃钢等防腐材料
(4)井盖应选择耐腐蚀、防滑、耐候性好的材料
3.水位计
(1)水位计应确保水位测量的精度和可靠性
(2)水位计应具有防雷击、防沉积、防潜水等功能
(3)水位计应能进行远程监测和数据自动传输
4.水质采样器
(1)水质采样器应能满足地下水监测的要求
(2)采样器应进行定期检验、校准和维护保养
(3)采样器应进行远程监测和数据自动传输
5.自动采样系统
(1)自动采样系统应符合所选取的水质采样器的要求
(2)自动采样系统应能满足自动采样的要求
(3)自动采样系统应进行定期检验、校准和维护保养
6.数据采集系统
(1)数据采集系统应能够准确采集监测站点的水位和水质数据
(2)数据采集系统应具备数据实时传输和远程管理的功能
(3)数据采集系统应具备数据处理和汇总的功能
以上是国控地下水监测站点硬件建设标准的主要内容,监测站点的硬件建设应符合标准要求,确保监测数据的可靠性和准确性。
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地下水监测井建设要求
1、建井材料
(1)监测井井管使用PVC 管材(纯PVC无其他添加成分,厚度为4~6mm)。
(2)监测井管应采用螺纹接口,不得使用任何粘接剂。
滤水管段应使用120目钢丝网包缠,采用封口条固定。
(3)井口保护套管应为不锈钢材质。
(4)监测井过滤材料采用分级(均匀系数在1.5~2.0 之间)石英砂作为过滤层滤料。
过滤材料使用前应进行冲洗,在钻井场地存储时应确保不与污染物接触并防止外部杂质混入。
(5)在过滤层上下部环状间隙应使用止水材料进行封隔。
使用的材料为膨润土和水泥。
2、钻探施工
(1)钻探机具在使用前采用物理方法除污、除锈。
采用的清洁剂应无毒无害。
(2)钻探工艺方法满足取芯要求,4m以上土层必须采用干钻(不加水)方式。
岩石段钻进时,钻进用水不得使用污染水,劣质水。
(3)应进行钻孔岩芯编录。
3、下管
(1)从地表向下井管按以下顺序排列:井壁管、滤水管、沉淀管。
(2)钻孔达到设计要求后,下入监测井管前应进行冲孔、换浆。
冲孔时应将冲孔钻杆下放到孔底,用大泵量冲孔排渣,待孔内岩渣排净后,将冲洗液粘度降低至18~20s,密度降低至1.1~1.15g/cm3。
(3)监测井的深度应超过已知最大地下水埋深以下2m。
对于含水层下部砂岩层应采用石英砂进行封填。
(4)潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板。
(5)监测井顶角斜度每百米井深不得超过1°。
(6)新凿监测井的终孔直径不宜小于110m,监测井井管内径不宜小于80mm,含水层段应安装滤水管(花管),反滤层厚度不小于0.05m,成井后应进行抽水洗井。
(7)下管时应扶正井管,保证井管位于孔中心。
(8)滤水管(花管)长度应等于检测目的层中含水层总厚度。
(9)监测井管应采用螺纹接口,不得使用任何粘接剂。
滤水管段为缠丝包埋过滤器。
4、填砾
(1)采用分级(均匀系数在1.5~2.0 之间)石英砂作为过滤层滤料。
(2)自下而上,沉淀管外围需用直径0.6~1.2cm球状或扁平状的粘土粒填充,滤水管及其上部井管60cm处的外围均需用滤料填实。
(3)围填滤料的厚度,不应小于50mm。
5、止水
(1)监测井应进行永久性止水,止水材料选用膨润土。
(2)止水层单层厚度不宜小于5m,投入黏土球至地面下2m。
6、洗井
(1)封闭和止水后,必须及时进行洗井。
(2)洗井结束后对洗净效果进行检验,监测井抽出的水应清澈透明,含砂量质量比小于1/200000可认为洗井合格。
7、封孔
(1)用水泥封孔。
在地面下2m止水层,用水泥封井至地面,与井台建设相连接。
8、井口保护装置
(1)监测井(孔)口应高出地面0.5~1.0m,井口安装保护盖,孔口安装帽,设标识。
(2)保护装置包括一个混凝土材质的基座和钢板支撑的孔口帽。
(3)基座高度不小于70cm,其中入地高度不小于30cm,漏出地面高度40~50cm,基座直径应大于孔口帽直径15cm~20cm。
(4)孔口帽钢管厚度不小于10mm,高度30cm,直径不小于34cm,孔口帽上设计一个锁固装置。
(5)井口保护装置见图1~3.
图1 井口保护装置俯视图
图2 井口保护装置侧视图
图3 井口保护装置实物图。