地下水流向流速仪

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地下水流向流速仪相关的厂商

  • 400-860-5168转3571
    北京欧仕科技有限公司是一家专业仪器生产及贸易企业,其产品涉及水环境监测、样品采集、海洋监测、地下水监测、样品前处理等多个研究方向,覆盖了海洋、生态、环境等科技领域。产品包括流式细胞摄像系统、水生态监测站、自动BOD测量仪、地下水流速流向仪、地下水采样系统以及监测系统等。司秉承“以服务求生存,以质量求发展”的经营理念,在此基础建立了一支由一批具有相关技术背景和丰富市场经验的专业人士所组成的团队。成员多为硕士以上学历,接受过系统的培训,精通各种仪器的操作和应用。依照现代化企业制度,公司建立了完善的售前、售后服务网络,定期与客户取得联络,确保为客户提供专业的技术咨询和技术支持服务;注重反馈信息的收集,并积极开展技术交流等活动,得到了广大用户的一致认可和好评。公司在研发生产高品质仪器设备的同时,也将国际先进的研究设备引进中国,现已经与国外数十家世界顶级的仪器设备供应商建立了长期稳定的合作关系。我们不仅能够为国内科研工作者提供高品质的仪器设备、优质的服务,并且能为客户提供各种系统解决方案。
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  • 广州儒瑞科技有限公司(简称儒瑞科技)是一家集研发、生产、销售、服务于一体的多元化,具有自主知识产权的高科技可持续发展的现代企业。产品涉及材料与工程学、生命科学、环境工程等,公司拥有一批技术实力雄厚的优秀专业人才梯队,聘请南京大学多名专家教授为指导,为广大用户提供一流的产品和服务。 公司目前主要产品有真空手套箱、行星式球磨机、管式炉、箱式气氛炉、离心机、变性梯度凝胶电泳系统、真菌孢子分离器、中子土壤水分仪等产品,拥有多项实用新型**及发明**,其性能均达到了国际先进水平。产品销往国内近三十个省市、自治区,部分产品曾先后远销欧美、俄罗斯、印度、新加坡、香港、台湾等国家和地区,并受到广大用户的一致好评。儒瑞科技将本着“以人为本,诚信取胜”为服务宗旨,定质量是企业的生命为方针,全面按照ISO9001质量管理体系标准,提供售前及售后的优质服务以解除顾客的后顾之忧,不断更新和完善产品。以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备,为我国的科研发展作出更大的贡献。粉体研磨系列行星式球磨机 全方位行星式球磨机 低温行星球磨机 高能行星球磨机 卧式行星球磨机 高速振动球磨机真空镀膜/锂电池研发真空手套箱 循环净化手套箱 亚克力手套箱凝胶电泳成像电泳仪电源 电泳槽 变性梯度凝胶电泳系统 凝胶成像分析系统 化学发光成像分析系统电炉系列箱式炉 气氛炉 管式炉理化类分析真菌孢子分离器 动物温度控制器 动物窒息器环境监测中子土壤水分仪 地下水流速流向仪离心机冷冻离心机 大容量离心机 普通离心机氧气分析仪氧气分析仪 在线氧气分析仪 露点仪
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  • 潍坊金水华禹信息科技有限公司(以下简称公司),水文、气象领域的专业公司。   公司技术力量雄厚,工程经验丰富,开发了雨量计、水位计、流速仪、流速流向仪几个系列十多种产品,代理进口雷达水位计、气泡水位计、压力式水位计、自动气象站等先进设备,自主生产的雨量计、水位计、钢尺水位计、电子水尺等设备销往全国,实现水文水利各要素的现场自动数据采集、传输、计算机分析处理全自动化,提供专业报表报告。 公司是下列国际公司的授权代理:美国RDI测流仪器公司、美国YSI公司、美国WaterLog公司、德国SEBA水文仪器公司、德国OTT水文仪器公司、美国哈希HACH水质仪器公司、美国GW环境气象仪器公司、美国Decatur电波测速仪公司。  公司向全国水利、水文、气象、环境监测市场,业务范围涵盖了防汛抗旱、水资源管理保护、水环境、中小河流监测、水土保持、气象观测等各个细分领域,先后承建了水情自动测报、土壤墒情监测、地下水监测、大坝安全监测、灌区自动化、洪水预报调度、水资源综合管理、城市防汛指挥系统、城市排水监测系统等多个系统。
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地下水流向流速仪相关的仪器

  • 元圭地下水流速流向仪产品简介:YG-10是地下水流速流向测量产品。它是测量地下水流速、流向的理想工具。它的长距有效测量,标准壳体的深水耐压,与其它传感器及声通讯天衣无缝的集成,使得YG-10系统成为广大地下水科研用户最可信赖的伙伴。 主要特点:※ 采用视频显微影像方法※ 极大的环境适用范围※ 较同类产品大得多的测量范围※ 最大耐压深度450m 水柱 ※ 与其它许多传感器接口的数据整合功能※ 可与LINKQUEST的高速声通讯、应答器紧密无间的集成※ 便携同时具备流向,流速,水位,水温等在线监测功能※ 超强的视频获取技术,具备井下电视辅助功能,720P 及以上高清监控相机,※ 高清镜头※ 使用友善,高性价比技术指标:地下水流速范围和深度测量单元水下视频系统流速范围0-30mm/s速度检出限1μm/s最大耐水压力450米水柱流向测量指标测量单元罗盘流向精度±1°范围360°分辨率1° 水温水位水温传感器精度±1℃水位传感器精度±3mm水下视频系统指标窗体材质蓝宝石玻璃壳体材质304不锈钢线缆聚氨酯等惰性材料,外径8mm视野1.5mm x 1mm景深0.2mm工作温度范围-10—45℃可识别颗粒物尺寸5μm硬件规格指标电源要求 100-240伏,50至60赫兹,30瓦探头尺寸4.7cm×55cm电缆直径0.5cm探头重量3Kg控制系统重量5Kg标准配置 YG-10控制器水下传输线缆数据线及电源线应用软件井下视频系统主机(视频显微镜)测尺60米-300米可选 相机控制单元手提卷轴操作手册便携箱便携式移动电池集成式打印机
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  • 仪器介绍: G.O.Sensor智能化地下水在线监测系统是北京欧仕科技有限公司自主**的用于地下水流向流速及水质参数在线监测系统。包括一体*集成探头、线缆、地面控制器、数据传输器(站房式)、外部供电设备以及数据集成分析平台。可实现地下水水文参数和水质参数的自动连续监测和数据远程无线传输。可获得地下水水位、水温、流向、流速、pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、浊度等参数,还可以实时观测井下环境。G.O.Sensor采用视频管道显微摄相技术,通过显微镜头拍摄水中胶体粒子的移动轨迹,实时测定地下水流速。内置电子罗盘,定位流向。与传统的地下水流向流速测定方式相比,可以实现单井、快速、实时测量地下水流向流速。探头前端配置有井下摄录模块,可实时观测井下环境。G.O.Sensor工作深度300米,可应用于地下水水文监测、地下水质监测、工业园区地下水环境监测、地下水模型建立等领域。技术优势:集成多个参数,综合水文和水质参数同步监测高度自动化设计,监测频次可调节200万像素高清成像系统,使分析结果更准确光源亮度可以随意切换,适合不同浊度的水井高硬度蓝宝石玻璃视窗,减少表面磨损辅助观测相机,实现井下环境可视化监控304食品级不锈钢外壳,更加安全可靠监测数据实时显示超标参数报警设置数据4G无线传输和平台远程反控双向指令预留多种数据输出端口和协议低维护频率和运行成本应用领域:地下水水文监测地下水水质监测地下水环境损害司法鉴定地下水环境污染径流监测工业园区地下水监测规划监测井及抽水井位置地下水模型建立土壤及地下水修复效果评估海水入侵影响分析工业水文研究
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  • 仪器介绍AquaVISION 地下水流速流向测定仪,采用视频管道显微照相技术,可以测定地下水实时流速、流向和颗粒物粒径大小。传统的地下水流速、流向测量耗力费时,每天只能获取有限的可用数据,而仪器应用规划监测井位和抽水井位站位潮汐影响研究地下水污染监测0~/秒,测量精度/秒“cross-hole”水压关系仪器配置相机控制单元,主要用于控制仪器的井下相机、照明光源灯部件,以及数字罗盘信号的转换 (确保可通过复合图像水下照相机电缆,长度为305 米(1000' )可选(标准配备为Kevlar 材质的纵向应变弹力纤维,聚亚胺脂外套。AC 和标准配置(PC 视频卡。6 米(1 年免费升级和技术支持(培训要求)。技术参数5.08cm (2")或更大监测井孔直径305 米( 914 米(交流电源要求220V 交流电 63 赫兹,电流要求直流电源要求16V 直流电探头尺寸 54cm(21.25")长 x4.5cm( 1.75")外径2.27kg(探头外壳材料窗体材料 蓝宝石10cm(3.98") 宽 x20cm( 7.89")长 x 8cm(3.16")高0.9kg(电缆尺寸30m 到电缆护套材料 氨基钾酸酯(符合电缆材料符合绿色环保标准)工作温度范围 45℃ (14 到相机视野景深 0.2mm
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地下水流向流速仪相关的资讯

  • 隆重推出:地下水流速流向探测仪
    我公司隆重推出AquaVISION地下水流速流向探测仪。AquaVISION地下水流速流向探测仪通过采用专有的硬件和AquaLITE软件来完成测量地下水实时流速、流 向和粒子尺寸的艰巨任务。 AquaVISION地下水流速流向探测系统可以在具体的深度区间里准确确定地下水流速、流向和粒子尺寸。它可以在持续数小时的时间里,每分钟产生数以千计的、具有统计可靠性的数据 欢迎光临我们的网上展位了解产品的详细信息!
  • 2100 | 末次盛冰期以来长江中游沉积环境驱动的地下水流系统演化
    地下水是水文循环的重要组成部分,广泛用于饮用水、工农业活动以及战略储备。然而,人类活动的加剧(如水利工程建设、地下水过度开采、农药和生活污水排放)以及天然劣质地下水在大型流域中的广泛分布,导致地下水环境恶化。因此,水资源的合理管理和水环境的有效保护至关重要,基于地下水流系统(GFS)理论,全面理解地下水流模式(即更新速率、流径及演化趋势)有助于准确评估水文通量和预测污染物分布。汉江平原是长江流经三峡后第一个接收沉积物的大型河湖盆地。复杂的沉积环境、地下水-地表水强烈相互作用以及人为改造自然环境的共同作用,形成了汉江平原独特的GFS格局。了解汉江平原地下水循环演化及其控制机制,对于促进GFS的实际应用和该地区地下水资源保护具有高度紧迫性和挑战性。基于此,在本研究中,来自中国地质大学(武汉)的研究团队在汉江平原腹地和过渡区进行了相关研究,旨在:(1)基于沉积物粒度特征、粘土孔隙水稳定同位素和古气候指标重建汉江平原第四纪含水层系统的沉积环境;(2)深入理解末次盛冰期(LGM)以来沉积环境驱动的GFS演化模式。作者于2015年和2017年在汉江平原腹地和过渡区钻了两个钻孔G01和G05,深度分别为200 m和185 m。从钻孔中收集沉积物样品,分析其粒度分布,地球化学和矿物成分。并从钻孔G01和G05中分别采集了19个和17个粘土样品,利用全自动真空冷凝抽提系统(LI-2100,北京理加联合科技有限公司)提取粘土孔隙水,并进一步分析其δ18O。江汉平原第四纪沉积相、河系和主要钻孔分布。【结果】G01(a)和G05(b)钻孔孔隙水δ18O、沉积物OSL年龄、粘土矿物和地球化学指标的垂向分布以及第四纪古气候演化阶段。古气候阶段G01和G05钻孔孔隙水δ18O值、 粘土矿物和沉积物地球化学指标。【结论】基于水文地质条件、粒度分布特征、沉积物年代学、古气候指标和现存地下水年龄等综合分析,阐明了江汉平原沉积环境驱动的GFS演化模式。该研究的主要发现总结如下:在江汉平原第四纪含水层沉积环境的演化历史中,沉积相主要为河流相、湖泊相和河湖相,由中深层含水层的粗粒相过渡到浅层含水层的细粒相。这意味着水动力条件逐渐减弱并趋于稳定。此外,湖泊相沉积层厚度向平原腹地方向增加。自LGM以来,江汉平原气候演化和沉积相之间具有一定的耦合关系。沉积环境从LGM期间深下切侵蚀环境转变为末次冰消期(LDP)快速冲填粗粒沉积物的河流相环境,然后转变为全新世暖期(HWP)具有细粒沉积物的稳定湖泊相环境。这些变化与长江水位的波动密切相关。基于江汉平原现存地下水年龄的分布,自LGM以来,GFS的演化模式可分为三个阶段。阶段I(22-13 ka B.P.),长江水位急剧下降造成的强水势差增加了地下水的驱动力,极大促进了该阶段区域GFS充分发展,其环流深度达到第四纪底部。随着阶段II地下水驱动力的快速削弱(13-9 ka B.P.),区域GFS再循环深度下降至深层含水层上部,而阶段I的区域GFS逐渐深埋于盆地中。作为阶段III(9 ka B.P.至今)稳定在低水位地下水驱动力,阶段I和阶段II的区域GFS保存在盆地深处,被认为是一个停滞系统(地下水年龄在10 -20 ka之间)。此外,区域GFS(地下水年龄为4-10 ka)和中间GFS(地下水年龄为1-6 ka)共同被认为是稳定体系。随着微地形的充分发育,垂直于河流方向的浅层地下水流形成了活跃的局部GFS(地下水年龄 100 a)。
  • 国土部华北地下水调查:35%受污染22.2%可直接饮用
    备受关注的我国北方地下水污染问题,首次有了一份较为权威和系统的调查报告。  由国土资源部下属科研机构耗时6年初步完成的这项研究,对华北平原的地下水水质和污染状况进行了深入调查。结果显示,华北平原浅层地下水综合质量整体较差,几乎已无Ⅰ类地下水。可以直接饮用的Ⅰ-Ⅲ类地下水仅占22.2%。需经专门处理后才可利用的Ⅴ类地下水则占56.55%以上。  采样调查发现,35.47%采样点的地下水已受到不同程度污染,以轻污染为主,中污染、较重污染、严重污染、极重污染的地下水均未超过总取样点数的10%。  该项调查所针对的华北平原,包括北京、天津、河北的全部平原区以及山东、河南位于黄河以北的平原区,居住有约1.3亿人口,是我国重要的粮食和工业基地。  “华北平原75%以上的用水需求依靠地下水解决。”国土资源部的一位官员对本报记者表示,“这项研究有助于对我们更加清楚地认识华北平原地下水的家底,制定更为科学的地下水污染治理方案。”  不过他承认,由于取样有限,只能大体上反映出华北平原地下水污染的趋势,以后还可以做得更为细致,掌握更为全面的数据。  另据环保部的一位官员对本报介绍,由环保部、国土资源部、水利部和住建部联合编制的《华北平原地下水污染防治工作方案》已经得到国务院批复,有望于近日发布。  五成多地下水经专门处理方可饮  这项华北地下水污染调查,由国土部下属的中国地质科学院水文地质环境地质研究所承担,从2006年起启动,于近日通过了专家评审。  该项目的主要参与专家中国地质科学院水文地质环境地质研究所副总工程师张兆吉,与同事费宇红等人已将该项目的主要成果,写成论文发表于专业刊物。  调查显示,华北平原浅层Ⅰ类地下水已几乎绝迹,仅在大清河冲洪积扇上有零星存在。Ⅱ~Ⅲ类地下水沿太行山、燕山山前呈带状分布,沿地下水流向下游后逐渐变为以Ⅳ类地下水为主,流到中部平原下游和滨海平原后又变为Ⅴ类地下水。  这当中,可以直接饮用的Ⅰ-Ⅲ类地下水仅占22.2%,经适当处理可以饮用的Ⅳ类地下水占21.25%,需经专门处理后才可利用的Ⅴ类地下水占56.55%。  华北平原深层地下水综合质量要略好一些。其中直接可以饮用的Ⅰ-Ⅲ类地下水占有26.45%,经适当处理可以饮用的Ⅳ类地下水占23.13%,需经专门处理后才可利用的Ⅴ类地下水占50.42%。  该项调查共采集地下水样品6063组,结果发现遭受不同程度污染的地下水占总取样点数的35.47%,其中轻污染占总取样点数的17.43%,中污染、较重污染、严重污染、极重污染的地下水均未超过总取样点数的10%。  在这些数据基础上,项目组进行了地下水污染风险评价,其中,风险中等区、较高区和高区主要分布在山前平原和现代黄河补给带及天津、滦南、文安、德州、高唐等地 风险较低区主要分布在中部平原的大部分地区、滨海平原的南部和北部及沧州市和沾化-河口-利津一带 风险低区分布在滨海平原大部、沧州大部、武强-武邑-衡水市-冀州、邢台巨鹿县,山东宁津、临清-冠县一带。  四部委制定治理方案  该项调查选取了与人类活动密切相关的有毒有害物质作为污染指标进行评价。根据调查,华北平原有12.2%的地下水不同程度遭受了“三氮”污染 7.6%的地下水遭受了重金属污染。重金属污染中以铅污染最为严重,铬(六价)污染次之。  华北平原有毒有害有机物超标率较低,但检出率较高,局部污染比较严重。遭受挥发性有机物污染的地下水占总取样点数的24.62%,主要为轻污染的地下水。  调查项目组认为,华北平原自20世纪70年代末期以来,社会经济发展迅速,城市化进程加快,人类活动加剧使得地下水污染状况日趋加重。  大量未加处理的工业、生活污水通过渗坑、渗井、排污渠向地下、地表排放,是造成各类地下水污染的主要原因。同时,调查统计显示,华北平原每年施用化肥约658万吨,施用农药总量约65600吨,也加剧了“三氮”污染。有毒有害有机污染物污染则主要由石化企业产生的固体废弃物所造成。  环保部的一位官员向记者表示,华北平原地下水的污染成因复杂,有的是地质环境本身天然造成的某些污染物超标,有的是人类活动造成。“现在我们只有《地下水质量标准》,这主要是评价地下水本身质量的标准,而无法反映人类活动对地下水水质的影响。因此国家应尽快制定《地下水环境质量标准》。”  针对华北严峻的水污染形势,在完成上述调查摸底的同时,环保部、国土资源部、水利部和住建部还联合编制了第一部华北平原地下水污染治理工作方案。  据环保部一位官员透露,这份工作方案现已获得国务院批复,可望于近期发布。该《方案》提出到2015年初步建立华北平原地下水质量和污染源监测网,基本掌握地下水污染状况 到2020年实现对华北平原地下水环境质量和污染源状况的全面监控。

地下水流向流速仪相关的方案

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  • 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]

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