地下水采样技术
如何寻找地下水

如何寻找地下水:技术专业知识点一、地下水探测技术1.电法勘探:利用地层间的导电性差异,通过电测仪器测量地下岩层的电阻率、介电常数等参数,判断地下水的存在和分布情况。
2.地震勘探:通过地震波的传播和反射,探测地下岩层的构造、性质和埋藏深度,寻找可能含水层位。
3.地球化学探测:通过分析地下水中的化学成分、同位素比值等参数,判断地下水的来源、年龄和运动特征,为寻找地下水提供线索。
4.地质填图:通过详细的地质填图,了解地下岩层的分布、产状和性质,识别可能含水层位和储水构造。
二、地下水采样技术1.水位测量:通过测量地下水位的高度,了解地下水的动态变化情况,判断地下水的补给和排泄条件。
2.水样采集:在可能含水层位布置采样点,采集地下水样品,分析其化学成分、微生物含量等参数,了解地下水的质量和利用价值。
3.水文地质试验:通过进行抽水试验、回灌试验等水文地质试验,获取地下水的渗透系数、导水系数等参数,为地下水资源评价提供依据。
三、地下水数值模拟技术1.建立模型:根据地质勘查资料,建立三维地质模型,考虑地质构造、岩层性质等因素,对地下水运动进行数值模拟。
2.模拟计算:利用数值计算方法,模拟地下水的补给、径流、排泄等过程,预测未来地下水位的变化情况。
3.结果分析:根据模拟结果,分析地下水的分布特征、储量及可利用程度,为制定地下水资源开发利用方案提供依据。
四、地下水开发利用技术1.井孔建设:根据地质勘查和模拟结果,设计并建设井孔位置、深度和口径等参数,确保能够获取稳定、优质的地下水资源。
2.水处理技术:针对不同地区、不同用途的地下水,采用不同的水处理技术,如过滤、消毒等,确保地下水质量符合相关标准。
3.资源利用:根据当地实际情况,将获取的地下水资源用于生活饮用、农业灌溉、工业用水等领域,实现资源的可持续利用。
五、地下水监测和维护1.水位和水质监测:定期监测地下水位和水质,确保水资源的质量和数量符合使用要求。
2.储水设施维护:定期检查和维护地下水储水设施,如水库、井孔等,确保其正常运行和安全。
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。
初探场地土壤及地下水调查采样方法

初探场地土壤及地下水调查采样方法在进行土壤及地下水污染调查时,采样工作是非常关键的一步。
只有通过科学合理的采样方法,才能获取准确可靠的样品数据,为后续的分析与研究提供可靠依据。
本文将从场地土壤和地下水的采样方法两个方面进行探讨,希望能够帮助大家更好地开展调查工作。
一、场地土壤调查采样方法1.1 选择采样点在进行场地土壤的调查时,首先要根据场地的实际情况确定采样点。
一般来说,应根据场地的污染情况、土地利用状况、地形地貌、土壤类型等多方面因素进行综合考虑。
通常情况下,应选择污染源的周围或者可能受到影响的区域作为采样点。
还要考虑到不同深度的土壤情况,针对不同深度进行采样。
1.2 采样器具场地土壤的采样器具一般要选择不锈钢或者塑料材质的工具,可以根据需要选择不同尺寸的钻头或者铲头。
还需要准备干净的塑料袋或者玻璃瓶用于装载土壤样品,以避免外来污染。
在进行土壤采样时,一般要根据具体情况选择不同深度进行采样。
通常可以采集0-20cm、20-50cm、50-100cm等不同深度的土壤样品。
如果存在地下水污染的情况,还需要进行浅层和深层地下水的采样。
在进行土壤采样时,一般要先清理采样点表面的杂物,然后用采样器具快速地进行土壤的采集,一般每个点位采集3-5个子样。
在采集时要尽量避免人为干扰,以确保样品的真实性。
要记清每个采样点的位置和深度,方便后续的分析和比对。
1.5 保存和运输采样完成后,应将土壤样品放入干净的塑料袋或者玻璃瓶中,并尽快进行密封保存。
如果需要长途运输,还需要将样品放入冰袋中进行冷冻保存。
在运输过程中,要尽量避免样品的振动和外界污染,以确保样品的完整性。
在进行地下水调查时,选择采样点的原则与土壤调查类似,要根据地下水的流动方向、可能受到影响的区域等因素进行综合考虑,选择合适的采样点。
还需要对地下水的水质进行监测,选择水质较差的区域进行重点采样。
在进行地下水采样时,一般要根据地下水的流动状态选择适当的采样方法。
地下水洗井及采样技术规范摘要

HJ 164-2020地下水环境监测技术规范【采样】6.1.1.1 采样器具选择:常用地下水采样器具有气囊泵、小流量潜水泵、惯性泵、蠕动泵及贝勒管等……【洗井】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;或洗井抽出水量在井内水体积的 3~5 倍时,可结束洗井。
【样品采集】样品采集一般按照挥发性有机物(VOCs)、半挥发性有机物(SVOCs)、稳定有机物及微生物样品、重金属和普通无机物的顺序采集。
采集 VOCs 水样时执行 HJ 1019 相关要求,采集 SVOCs 水样时出水口流速要控制在 0.2 L/min~0.5 L/min,其他监测项目样品采集时应控制出水口流速低于 1 L/min,如果样品在采集过程中水质易发生较大变化时,可适当加大采样流速。
"【井孔排水清洗】C.1.3 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3倍井孔积水体积且水质指示参数达到稳定。
【普通监测井采样方法】C.2.1 采样应在洗井后2h内进行,若监测井位于低渗透性地层,洗井后,待新鲜水回补,应尽快于井底采样。
C.2.3 监测项目中有挥发性有机物时,采样执行HJ119相关要求。
C.2.4 如以原来洗井抽水泵采样,则待洗井完成或水质参数稳定后,在不对井内作任何扰动或改变位置的情形下,维持原来洗井低流速,直接以样品瓶接取水样。
离心抽水泵不适合用于采集挥发性有机物样品。
"【深层/大口径监测井采样方法】C.3.2 采样时以原洗井的抽水泵进行采样并维持(货稍微降低)抽水率,直接由采样管以样品瓶接取水样。
C.3.4 采样期间井中泻降需维持不超过1/8倍井筛长(通常为0.1m),并不得对井内作任何扰动,如改变抽水泵的位置。
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DD 2008-01 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。
地下水技术检测规范

地下水技术检测规范引言地下水是地表下的水体,广泛应用于农业、工业和城市的供水。
地下水的质量和水位对于生态环境和人类的生活都有重要影响。
因此,准确地进行地下水技术检测至关重要。
本文将介绍地下水技术检测的规范,包括检测方法、仪器设备、质量控制等内容。
检测方法地下水技术检测的主要方法有以下几种:1.采样:地下水技术检测的第一步是采集地下水样品。
采样站点的选择应充分考虑水源的代表性,以保证检测结果的准确性。
采样时,应使用干净的容器,避免污染样品。
采样后,应立即封闭样品容器,并保持低温储存。
2.物理参数检测:地下水的物理参数包括水位、温度、电导率等。
水位可以通过水位计进行测量,温度可以通过温度计测量,电导率可以通过电导计测量。
物理参数的检测可以提供地下水的基本信息。
3.化学分析:地下水的化学分析可以确定水质的主要成分。
常用的化学分析方法包括pH值测定、溶解氧测定、电导率测定、硬度测定、阳离子和阴离子浓度测定等。
化学分析可以评估地下水的污染程度。
4.微生物检测:微生物检测用于确定地下水中微生物的含量和种类。
常用的微生物检测方法包括总大肠菌群检测、大肠杆菌检测、变形菌检测等。
微生物检测可以评估地下水的卫生状况。
仪器设备地下水技术检测需要使用一系列的仪器设备,以确保检测结果的准确性和可靠性。
常用的仪器设备有以下几类:1.采样设备:采样设备包括水位计、温度计、电导计等,用于采集地下水的物理参数。
2.分析设备:分析设备包括pH计、溶解氧仪、电导仪等,用于测定地下水的化学参数。
3.微生物检测设备:微生物检测设备包括细菌培养皿、显微镜、荧光菌液等,用于检测地下水中微生物的含量和种类。
在选择仪器设备时,应充分考虑其准确性、稳定性和操作便捷性。
质量控制地下水技术检测的质量控制非常重要,可以保证检测结果的准确性和可靠性。
以下是一些常用的质量控制措施:1.标准曲线:在化学分析中,可以通过建立标准曲线来验证仪器的准确性。
标准曲线是通过测量一系列已知浓度的标准溶液得到的,通过比较待测样品的浓度与标准曲线上的浓度,可以确定待测样品的浓度。
地表水及地下水现场采样测定保存要求
地表水及地下水现场采样测定保存要求地表水及地下水现场采样、测定、保存要求地表水和地下水的现场取样、测量和保存要求一、站点布设依据按照水利部发布的《水环境监测规范》进行采样;现场测量;根据不同项目和方法的要求,将样品固定在现场,低温保存,并及时送到实验室进行监测。
2、地表水1、断面、站点选取原则1) . 根据该河段(区域)取排水口的水量分布和污染物排放情况;水文和河流地形;水利工程;植被水土流失等因素设置水质监测站。
使其具有代表性,能够全面、真实、客观地反映区域水环境质量、时空分布和特征。
选点时避开死水区,尽量与水文断面结合。
区间站的位置确定后,应当设置标志,不得随意改变。
2)、地表水水质站分为:河流水质站(源头背景站、干流水质站及支流水质站)和湖泊(水库)水质站。
①背景水质站:设置在水系上游,未受人类活动影响且接近源头的河段。
② 主要和支流水质站:控制河段包括主要和次要支流、重要水源和主要回水区的交汇处。
③大、中(主要)城市河段,工矿企业集中区,污水厂出口(清河污水厂出口站)等。
④ 大型水利设施河段、引水渠首尾等。
⑤ 省、市、区、县的交界处。
例如,位于河北省和北京市交界处的白河上的夏宝站。
⑥不同水文地质或植被区,地方病发病区等等。
⑦湖泊(水库)水质站位置选取要在主要出入口、中心一区、滞流区、饮用水水源地、鱼类产卵区、旅游区等。
水库要根据水面宽度和水深分别布设采样垂线和采样点数(如官厅水库的永1008断面分别设置了东、西、表、底四个点)。
2、采样及贮样器具1)采样器与水样接触部分采用惰性材料(如不锈钢、聚四氟乙烯等),具有足够的强度、使用灵活、方便可靠。
使用前用洗涤剂清洗油污,用自来水冲洗,用10%硝酸冲洗,用自来水冲洗备用。
采样器有直立式、横式、有机玻璃、自动采样器。
我们目前主要使用有机玻璃采样器,桶、瓶直接采样。
2)贮样器:要求容器材质化学性质稳定性好,在贮存期内不与水样发生物理化学反应,通常用的贮样器是硬质玻璃瓶和聚乙烯塑料桶,一般要求用10%硝酸浸泡后用自来水冲洗干净备用,部分特殊项目根据项目和方法要求,采用相应的洗涤方法。
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地球上重要的水资源之一,采集地下水样品进行水质分析是评估地下水质量和环境污染程度的重要手段。
本文将介绍地下水样品采集的技术指南。
1.采样点的选择地下水采样点的选择应综合考虑多个因素,如地下水流动方向、质量差异、季节性变化等。
采样点应在地下水水文地质调查的基础上确定,并且应尽可能保持采样点的一致性,以便长期观测。
2.采样设备的准备3.采样点的清洁在采样前,必须保证采样点周围的地面和设备是干净的。
采样点应远离明显的污染源,如油田、化工厂等,以免影响样品的准确性。
4.采样过程在采样前,要先打开采样管和采样瓶,以便排出其中的空气。
然后将采样管插入地下水中,待水样充满采样管时,用手指封住采样管顶端,然后将采样管取出,并将水样倒入采样瓶中,避免水样与外界接触。
为保证采样的代表性和准确性,每个采样点至少采集3个样品,并对样品进行混合。
5.采样时的注意事项在采样过程中-用手持泵采样时,应尽力保持采样管与泵之间的密封,以免水样被污染。
-采样管和采样瓶必须严格防止污染,最好使用无机瓷采样器。
-为避免氧化和污染,采样后应尽快将样品送至实验室进行分析。
6.样品保存和运输采集好的地下水样品必须予以妥善保存,并在合适的时机送至实验室进行分析。
保存样品时,应将样品置于洁净的容器中,冷藏保存,避免阳光直射。
样品的包装和运输应符合相关规定,以保证样品的稳定性和准确性。
总结:地下水样品采集是地下水水质评价的重要工作,本文介绍了地下水样品采集的技术指南,包括采样点的选择、采样设备的准备、采样过程、样品保存和运输等方面的注意事项。
在采样过程中,应保持采样点的一致性,采用干净的设备,并遵循操作规程,以确保采样的准确性和代表性。
同时,样品的保存和运输过程也需要严格控制,以保证样品的稳定性和准确性。
地下水采样技术规范
地下水采样技术规范地下水采样技术规范一、引言地下水采样是地下水环境监测的重要环节,准确采集地下水样品对于评估地下水质量、分析污染源、制定环境保护措施至关重要。
为了保证地下水采样的准确性和可比性,制定本技术规范。
二、采样设备(一)采水井:采样井应确保地下水从井底进入采样容器中,且不受外界环境污染。
井的尺寸和设计应符合采样要求。
(二)采样器具:采样器具应使用具有耐化学腐蚀能力和洁净度的材料制成,如不锈钢或无铅玻璃。
(三)采样容器:采样容器应符合国家标准,有严密的密封性,保证样品不因外界环境因素而受到污染。
三、采样方法(一)采样井现场准备:清洗采样器具和容器,并使用去离子水进行冲洗。
清洗后应放置在无尘的环境中,避免污染。
(二)采样井现场操作:当采样器具完全准备好后,进入井口进行采样。
在进入井口前,需将工作服、手套、口罩等装备穿戴整齐、干净。
(三)采样方法:采样前,需记录下井底下降的时间、深度及温度等重要参数。
在水位达到稳定后开始采样,取敞口采样或密封器具采样,保证样品不受外界污染。
(四)采样片段:对于长井管或长水位变化的井,需按不同深度取样。
每采集一段深度的采样片段前,需先冲洗管道,为降低样品之间的交叉污染。
(五)现场保护:采样后,样品需随即封存,避免进一步空气污染。
四、采样质量控制(一)质量控制计划:采样前应确定质量控制计划,包括内标的使用和加标回收试验等。
(二)质量控制样品:每批次采样应设置质量控制样品,如盲样、对照样等。
确保各个环节的准确性。
(三)实验室分析:将采样后的样品及时送往实验室进行测试,确保采样后的样品不发生变化。
五、数据处理和报告编制(一)数据处理:采样结束后,应及时整理样品信息,并对相关数据进行统计和处理,计算各项指标的浓度、平均值等。
(二)报告编制:根据采样结果编制报告,将采样的目的、方法、结果及分析评价等内容进行详细描述,确保报告的准确性和完整性。
六、安全措施(一)安全培训:采样人员应接受相关安全培训,了解地下水采样的过程、风险和危险防范措施。
地下水水样的采取和保存方法水样标签水分析送样单
地下水水样的采取和保存方法水样标签水分析送样单
一、采取和保存地下水水样
1.采样方法
(1)地下水水样一般采用由穿管采样、间接采样或常规水样瓶子采样三种方法。
前两种方法一般在野外采样中使用,对于有污水排入口或稀释污染的水系,需要进行穿管采样。
穿管采样的具体原理是将管子穿入地下水层,并用吸管将取样介质灌入采样量定量定的采样罐中;间接采样的原理是将采样量定量定的采样罐放入地下水层,将水样和采样罐中的取样剂混合均匀,然后取出采样罐灌满水样。
通常,采样瓶子由不锈钢制成,采样瓶子中加入适量取样剂后,盖子封紧,放入水箱中,水箱产生的浮力使采样瓶子往下沉,连续浸泡一定时间后,再由上方拔出。
(2)水样容器应选用无毒、无味、无色的容器,由于地下水源水中含有大量的微细有机物和无机物,为了防止其中含有的有机物氧化、不析出混合液中的有机物而采用金属容器,以及采用真空容器、玻璃容器、PVDF容器和陶瓷器皿等多种容器,其中PVDF容器和陶瓷器皿制作的容器在耐酸和耐碱性能上更为理想。
2.样品保存
(1)一般来说,地下水水样要尽快进行分析,但有时因为采样地点与分析室的距离较室远,或采样在休息日,无法及时进行分析,这时要应用特定技术把水样保存。
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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。
排水达到水质稳定条件后,取下流动池(如果使用),准备采样。
现场工作人员注意事项:不得吸烟;手部不得涂化妆品;采样人员应在下风处操作,车辆亦应停放在下风处。
⑤VOC样品的采集旋下40mlVOA瓶螺旋盖,滴入4滴1:1盐酸溶液。
盐酸溶液可在实验室内预先加入。
将不锈钢管出水端口伸入VOA瓶底部,使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中,同时不断提升不锈钢管,直至在瓶口形成一弯月面,迅速旋紧螺旋盖。
不可产生过多溢流,否则该瓶样品作废。
不锈钢管外壁不要对样品污染。
将VOA瓶倒置,轻轻敲打,观察瓶内有无气泡。
若发现气泡,则该瓶水样作废,换一个新VOA瓶,重新采样。
采样合格的VOA瓶贴上标签,并以透明胶带覆盖标签。
用电气胶带固定瓶盖。
将VOA瓶平放或倒置在内装冰块的冷藏箱中,且必须是与冰块平衡的水相。
必要时可使用电冷藏箱。
⑥SVOC分析样品的采集旋开1000mL样品瓶的螺旋盖,将不锈钢管出水端口伸入瓶底,使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中,同时不断提升不锈钢管,直至在瓶口形成一弯月面,迅速旋紧螺旋盖。
SVOC样需采集1000mL,取双样。
以下各步操作同重复“ VOC分析样品的采集”。
三、普通检测井(标准环境监测井)采样方法对于普通检测井(标准环境检测井)使用微扰洗井,气囊泵采样,优点有:1、有效降低井水浊度,迅速取得透明澄清样品;2、缩短取样和测量时间,一般情况下只需要13分钟即可完成一口井的洗井、在线参数监测和取样工作;3、取样过程中有效控制地下水位泄降值≤10cm,符合EPA的严格要求,保证了地下水环境的平衡,水的化学性质变化微小,样品更具代表性;4水样避免暴露于环境空气,真实准确的再现地下的水环境质量,在线测试的6项理化指标,数据的稳定性、准确性大大好于普通采样,数据逻辑关系清晰。
(一)洗井(1) 汲水位置为井筛中间部位(当水位高于井筛顶部时)、井内水位中点(当水位低于井筛顶部时)(2) 应缓缓将抽水泵下降放置定位,并尽量避免扰动井管水,以免造成汲出水之浊度增加,因而增加洗井时间。
(3) 设定汲水速率从最小流量开始,慢慢调整汲水流量控制于0.1 L/min(汲水速率通常视监测井附近地质、水文条件而定),每隔1至2分钟测量水位一次,直到水位达到平衡为止。
(4) 井中水位泄降未超过 1/8 倍井筛长,且测量之水质参数达到稳定后,即可以抽水泵进行采样。
(5) 记录抽水开始时间,同时测量并记录汲出水的 pH 值、导电度及现场测量时间。
采集挥发性有机物样品加测溶氧、氧化还原电位。
同时观察汲出水有无颜色、异样气味及杂质等,并作记录。
(6) 洗井过程中需继续测量汲出水的水质参数,同时观察汲出井水颜色、异样气味,及有无杂质存在,并于洗井期间现场测量至少五次以上,直到最后连续三次符合各项参数之稳定标准,其测量值之偏差范围如下:水质参数稳定标准pH ± 0.2电导率± 3%溶氧符合± 10%或± 0.3 mg/L其中之一氧化还原电位± 20 mV若已达稳定,则可结束洗井。
洗井时,汲出水确认有污染可能时(特别是污染场址汲出水),则不可任意弃置或与其他液体混合,须将汲出的水置于容器内,并等水样检测结果后,决定处理方式。
(二)采样(1) 洗井完成或水质参数稳定后,在不对井内作任何扰动或改变位置的情形下,维持原来洗井低流速,直接以样品瓶接取水样。
(2) 检测项目中有挥发性有机物时,抽水泵采样其速率应控制在0.1 L/min 以下,并确认管线中无气泡存在以避免挥发性有机物逸散。
四、水文调查井采样法(1)大功率抽水泵洗井采样(一)洗井将潜水泵及连接管线用去离子水清洗干净,将潜水泵从井口下放至筛管底部,固定潜水泵位置,打开电源开始洗井,地下水洗井水量用量需大于3~5 倍井容积。
洗井过程中需每隔五分钟测定抽出水的水质参数(pH值、温度、电导率、氧化还原电位、溶解氧),同时观察抽出井水颜色、异样气味,及有无杂质存在。
洗井过程需持续到取出的水不混浊,细微土壤颗粒不再进入水井;洗出的每个井容积水的pH 值、电导率、氧化还原电位连续三次的测量值误差需小于1 0%,洗井工作才能完成。
洗井时,抽出水确认有污染可能时(特别是污染场址抽出水),则不可任意弃置或与其他液体混合,须将抽出的水置于容器内,并等水样检测结果后,决定处理方式。
(二)采样待洗井结束后,在管线出口接入三通,使用采样目标井中水样清洗采样管路2、3次,使用止水阀调整稳定流速(低于1L/min),在出水管处按以下顺序采集地下水样品,进行样品固定保存,为样品贴上相应的标签,填写采样记录表:(1)挥发性有机物,总有机卤素。
(*一般不使用潜水泵采集挥发性有机物)(2)溶解性气体及总有机碳。
(*一般不使用潜水泵采集溶解性气体)(3)半挥发性有机物。
(4)金属及氰化物。
(5)主要水质项目的阳离子及阴离子。
(6)放射性核素。
(2)贝勒管洗井采样贝勒管它无需昂贵的或者难以运输的辅助设备, 使得它非常适合于在难以到达的地方做点源采样。
贝勒管有个双球阀, 位于顶部和底部. 它是一个简单而且节省成本的蓄水层剖面器.。
剖面开放钻井或者滤井, 从不同的水位或者流入点收集样品. 由于样品混入不同水位的水而造成的误差被最小化.(一)洗井井柱水体积置换法:用贝勒管进行,汲水位置为井管底部,抽除 3 至 5倍的井柱水体积,原则上于洗井过程中尽量避免大幅降低井内水位。
(二)采样1. 采样应在洗井后两小时内进行,若监测井位于低渗透性地层,洗井后,待新鲜水回补,应尽快于井底采样,较具代表性。
2. 将贝勒管放置于井筛中间附近取得水样。
另若考虑污染物在地表下流布特性、相关现场筛测结果及采样目的等因素,将贝勒管放置于井筛中适当位置进行取样。
贝勒管在井中的移动应力求缓缓上升或下降,以避免造成井水扰动,造成气提或曝气作用。
3. 检测项目中有挥发性有机物者,洗井设备与采样设备应相同。
应注意贝勒管于井管中移动所造成扰动问题。
其采样设备材质应以特弗龙,且贝勒管应采用控制流速底面流出配件,使水样由贝勒管下的底面流出配件喷嘴流出,采样步骤请依照挥发性有机物检验方法的规定。
5. 开始采样时,记录采样开始时间,取足量体积的水样,装于样品瓶内。
并填好样品标签,贴在样品瓶上。
6. 装瓶顺序,建议应依待测物挥发性敏感度之顺序安排,如下所示。
(1) 挥发性有机物,总有机卤素。
(2) 溶解性气体及总有机碳。
(3) 半挥发性有机物。
(4) 金属及氰化物。
(5) 主要水质项目的阳离子及阴离子。
(6) 放射性核素。
五、现场记录和编号1、监测井参数(1)监测井名称(2) GPS定位信息(3)井管内径(4)井深(5)水位面至井口深度(6)井水体积(7)抽水方法(8)若采微扰洗井方式,应记录井筛管长度以及水位泄降2、取样参数(9)采样时间(10)采样人员(11)采样项目(12)样品编号(13)目视样品描述(14)周围自然情况描述和(15)气象参数进行现场记录(16)稳定后的水质参数六、样品保存方法及运输七、其他注意事项(1)对封闭的生产井可在抽水时从泵房出水管放水阀处采样,采样前应将抽水管中存水放净。
(2)对于自喷的泉水,可在涌口处出水水流的中心采样。
采集不自喷泉水时,将停滞在抽水管的水汲出,新水更替后,再进行采样。
(3)采样前,除五日生化需氧量、有机物和细菌类监测项目外,先用采样水荡洗采样器和水样容器2~3次。
(4)测定溶解氧、五日生化需氧量和挥发性、半挥发性有机污染物项目的水样,采样时水样必须注满容器,上部不留空隙。
但对准备冷冻保存的样品则不能注满容器,否则冷冻之后,因水样体积膨胀使容器破裂。
测定溶解氧的水样采集后应在现场固定,盖好瓶塞后需用水封口。
(5)测定五日生化需氧量、硫化物、石油类、重金属、细菌类、放射性等项目的水样应分别单独采样。
(6)在水样采入或装入容器后,立即按标准要求加入保存剂。
(7)采集水样后,立即将水样容器瓶盖紧、密封,贴好标签,标签设计可以根据各站具体情况,一般应包括监测井号、采样日期和时间、监测项目、采样人等。
(8)用墨水笔在现场填写《地下水采样记录表》,字迹应端正、清晰,各栏内容填写齐全。
(9)采样结束前,应核对采样计划、采样记录与水样,如有错误或漏采,应立即重采或补采。
(10)采样结束后,应尽快送往相关实验室进行分析检测,一般样品应置于4度以下冷藏容器中暂时保存运输,并在24小时内分析检测,特殊样品应根据其理化特性在6小时内分析检测。