地下水非连续定深取样器

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地下水非连续定深取样器相关的厂商

  • 厦门市吉龙德环境工程有限公司成立于1998年10月,座落于美丽的海滨城市—鹭岛。经过十几年的努力,已发展成为集各类环保在线监测分析仪器仪表的销售、安装、调试、维护;水处理药剂销售及环保设施运营为一体的高科技型专业环保公司,拥有《环境污染治理设施运营资质证书》[自动连续监测(水、气)]等多项荣誉证书。 我公司是意大利SYSTEA(希思迪)、台湾HOTEC(合泰)公司所生产水质分析仪国内总代理商以及唯一指定的中国技术服务中心。同时代理美国BJC工业电极;美国QED地下水采样设备;美国IN-SITU地下水质监测系统;德国ISI在线水质系列产品;德国DECKMA水中油份监测仪;意大利HANNA仪器;美国Manning取样仪;日本HONDA液位计、液位差计、污泥浓度计、污泥界面仪等代理全球知名品牌。 吉龙德公司秉承科技创新、服务至上;诚信经营、合作共赢的企业理念,竭诚为广大用户提供热情周到、满意服务。
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  • 厦门市吉龙德环境工程有限公司成立于1998年10月,座落于福建美丽的海滨城市——鹭岛。经过十几年的努力,已发展成为集各类环保在线监测分析仪器仪表的销售、安装、调试、维护;水处理药剂销售及环保设施运营为一体的高科技型专业环保公司,拥有《环境污染治理设施运营资质证书》[自动连续监测(水、气)]、环境污染防治工程专项设计资格证书[工业废水、生活污水]等多项荣誉证书。吉龙德公司本着“专业赢得口碑、诚信赢得赞誉”的企业宗旨,以“诚信为本、合作共赢、诚信做人、诚信做事”为经营理念,发扬“开拓、创新,立足市场求发展,优质、高效,用心服务为客户”的企业精神,时刻准备着以完善的售后服务,不断的技术创新 我公司为在线水质污水监测分析仪、台湾HOTEC公司水质分析仪国内总代理商,唯一指定的中国技术服务中心。我公司还代理美国BJC工业废水耐高污染电极;美国QED低流量地下水采样设备;美国IN-SITU地下水质监测系统;德国ISI:PH、DO、电导、浊度、余氯、污泥浓度/界面分析仪;德国DECKMA水中油份监测仪;意大利HANNA仪器;美国Manning取样仪;美国WILDEN气动隔膜泵;日本HONDA液位计、液位差计、污泥浓度计、污泥界面仪等全球知名品牌。 公司有着强大的研发、设计、施工的高级技术团队,目前公司拥有员工60余人,其中技术人员占了60%以上,有高级工程师10人,工程师15人,助工20人。同时与台湾HOTEC公司,德国ISI公司,意大利LEKTRA公司,美国Manning公司,美国WILDEN公司,美国QED公司,美国IN-SITU公司,德国HEYL公司,日本NIKKISO公司,美国ISCO公司,意大利HANNA公司,意大利ARAD、ISOIL公司,德国NIVUS公司,英国PORTACEL公司,共同研发技术软件与国内各种环保设备配套应用。
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  • 西安沃克奥特科技有限公司是一家从事水位、水质测量仪器开发,销售和服务的高科技公司,产品广泛应用于地下水水位、水质长期在线监测、水质应急测试。产品在国家地下水监测工程中有大量的应用。我公司在地下水水质、水位测试和地下水采样工作中有多年的经验,竭诚为地下水采样、测试和监测提供专业的服务。 公司主要经营各类环保在线监测分析仪器仪表的研发、设计、制造、销售、安装调试及维护服务;为海洋监测、地表水监测、地下水采样和监测、水产养殖监测等不同应用场景,提供一体化解决方案与售后维护服务。 公司坚持贯彻可持续发展理念,实现社会、环境及利益相关者的和谐共生。诚邀各界朋友光临惠顾、洽谈合作、共创双赢!
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地下水非连续定深取样器相关的仪器

  • 技术特点- 陶瓷电容传感器,长期使用无零点漂移- 自带导气管实现自动气压补偿,压差法测量- 特氟龙分子筛,阻止水分子进入气管,保证气压补偿精度- 自动密度、海拔、温度补偿- 水位数值不受外界气压变化、海拔高度变化及气象条件变化影响- 四电极电池法测量盐度,极化效应小- 传感器外壳采用904L不锈钢、激光焊接,内部密封、坚固防腐- 电缆采用凯尔拉夫材质,防水性能良好,长期使用不易变形- 安装操作简单方便- 4M内存,可存储50万以上数据,长期使用数据不丢失。- 可采用各种充电电池、碱性电池及锂电池供电,电池可更换- 锂电池使用寿命10年以上- 安装操作简单方便,可适应井口安装- 红外通讯方式,防止井口潮湿导致设备通讯接口被腐蚀- 4倍过载能力- 提供各种通讯方式、SMS短信、GPRS网络传输测量原理OTT CTD是一款的地下水温盐深测定记录仪,它可以监测水位、水温和电导率,并可将电导率转换为盐度及TDS (总溶解固体) 输出。水位采用压差法测量,自带导气管实现自动气压补偿。可以与OTT ITC传输单元结合,形成野外独立测站,以各种远程方式(SMS、GPRS等)将数据传输至监控系统。 应用范围 - 地表水、地下水常规监测- 监测堤岸滤井- 监测海水入侵- 地下水盐度分布监测- 湿地监测- 露天矿井污染监测- 含水土层监测- 农业灌溉监测技术指标水位测量:量程:0~4m 0~10m 0~20m 0~40m 0~100m分辨率:0.01 %FS精度:士0.05%FS压力探头:陶瓷电容温度补偿过载能力:大于4倍量程温度补偿范围:-5~45 ℃温度测量:量程:-25~70 ℃分辨率:0.01 ℃精度:士0.1 ℃电导测量:量程:0.001~2.000 mS/cm 0.10~100.00 mS/cm分辨率:0.001 mS/cm0.01 mS/cm精度:士0.5%测量值士1.5%测量值总体指标:供电:3x1 .5V 5号电池电池寿命:大于10年(锂电池)、大于2年(碱性电池)接口:红外接口内存:4 MB/约500, 000测量值测量间隔:5秒左右~24小时通讯单元尺寸:400 mm x 22mm (L* Ø )探头尺寸:317mm*22mm (L* Ø )材质:不锈钢DIN1.4539 (904L)EMV标准:满足EN 61000/EN 55011 Class B
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  • Solinst 425型地下水非连续定深取样器是一个不锈钢采样器, 其LDPE管安装在一个方便的Solinst卷轴上. 卷轴有一个用在高压手泵上的压力附件, 和一个加压/排放开关, 用来增加和减少施加给采样器的压力. 每个非连续定深取样器都包含一个样品释放装置.在Solinst 地下水非连续 定深水质采样器 425型被放进井中前要使用一个高压手泵给取样器加压, 从而避免在下放到井中的时候水流入取样器. 一旦到达要求的深度, 压力被释放, 流体静压将采样区域中的水直接灌入取样器中. 1.66英寸取样器内的一个浮动回止球能够避免水进入管中, 从而避免了清洗管子.当Solinst 地下水非连续 定深水质采样器 425型被灌满, 它可以重新被加压并提升至水面. 使用能够控制流速并且能最小化样品放气的样品释放装置来转移样品.因为取样器可以不接触油而获取样品, 它非常适合于水面上油/产品层以下的地下水采样, 取样器也易于拆解以便净化.Solinst还生产一种无顶部空间的取样器, 可以在井下状态中直接密封并运输到实验室. 如425型所述.VOC采样非连续定深取样器(DIS)对VOC采样表现非常出色. 不会混入井中不同水位的水. 样品不会因为在管中移动太长距离而造成损失易挥发有机物的风险. 样品与空气的接触被降至最小.对于最精确的VOC结果, 可以使用425型可运输版非连续定深取样器. 它没有顶部空间, 在回收和运输到实验室的过程中能够保留井下条件的挥发物. 应用:从油/产品层下获取有代表性的地下水样品湖泊, 河流以及井中的离散区间采样井化学物剖面井流入点处采样LNAP和DNAP采样 优点:能获取高质量样品,样品不是从管中被泵取到,没有混合不同水位的水,水的扰动最小,易于拆解以便净化,避免清洗和处理清洗水,易于操作和运输 425T型非连续定深取样器采样/运输容器此型号设计为在到实验室的路上阻止样品与空气之间任何的接触, 因此在采样和运输时能够保留井下条件的挥发物.Solinst 地下水非连续 定深水质采样器 425型 材质:采样器是由带有Viton O环的不锈钢, 特氟隆和聚乙烯回止球制成.通常大多数使用的管子是低密度聚乙烯(LDPE), 不过也可以使用特氟隆或者特氟隆埋线聚乙烯管. 管的深度标记可以选择以英尺或者米来定制.Solinst 地下水非连续 定深水质采样器 425型 采样深度:Solinst非连续定深取样器可以在水位以下最深500英尺(150米)处采样, 无需计算到地面的总深度.推荐工作压力:非连续间定深样器容量:
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  • 用途:AMS便携式单阀门型地下水取样器主体采用不锈钢材质制造,适用于在各种环境中对地表水或地下水进行采样。原理:通过取样器自身的重量配合线缆放置到采样深度后,通过T型手柄控制阀门的开关来进行水体取样。基本组成:米线缆、线缆控制器、T型手柄、线缆控制配件、含氟聚合物采样管、带含氟聚合物阀门的顶盖、溢流阀盖、2个含氟聚合物采样管的盖子。技术规格:采样容量0.5升采样深度标准7.62米,可自行延长适用于测井内径5.08厘米以上材质主体为不锈钢,采样管含氟聚合物产地:美国
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地下水非连续定深取样器相关的资讯

  • 地下水采样器
    table width=" 624" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 491" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 地下水采样器 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 北京市水科学技术研究院 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 168" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 金桂琴 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 161" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 162" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 156116588@qq.com /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp □通过中试& nbsp & nbsp √可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp √合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:304px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 304" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/83a0c3da-34fd-42d3-a181-2258f8b30000.jpg" title=" 16.jpg" style=" width: 400px height: 301px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 301" border=" 0" / /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 本设备历经近十年的技术攻关和持续研发,突破了输水管线和电缆线缠绕技术瓶颈,研发了地下水取样和地下水水位同步测量技术,开发了人工控制模块,设计集成运输构架,解决了取样器容易前翻问题,实现了全自动、自定深、大样量、全地形的地下水样品采集和地下水水位监测。目前,已研制出第四代产品。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 主要技术指标: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c69e93ab-6d0b-44d6-981b-e76dd26bf7ca.jpg" title=" 002.jpg" / /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 技术特点: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 本设备采用模块化设计,高度集成各系统功能。包括结构支架系统、控制和操作系统、电力传导系统、机械传动系统、绕线(管)系统、滑轮系统、提水系统、发电机等。通过外带小型发电机或附近的电源电力供给后,调节调速装置将电机的速度调至合适范围,把潜水泵送至指定液面。其后,潜水泵抽水经输水系统将水样输送至地面取样器中;同时,输水系统中的标尺和水位报警探头可以明确告知水泵所处位置,实现取样和水位监测同步。& nbsp /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 1 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 、控制与操作系统:由电源总开关、电机调速器、水泵上升下降调节器、水泵开关、水位信号等组成。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 、电力传导系统:本设备运行是依靠发电机发电或外接电源作为动力。水泵的供电是通过电刷和摩擦板共同来完成,电机供电则通过电机开关控制直接供电。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 3 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 、机械传动系统:通过涡轮减速机控制速度,并传递给水管绕管器,绕管器中标为中轴,一端连接减速机,一端连接链条轮盘,链盘通过链条将动力传给电缆绕线器的一端链轮,从而带动绕线器盘动电缆。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 4 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 、缠绕系统:分为绕线系统和绕管系统,均由电机提供动力,缠绕系统主要是由轮盘和中轴组成,提过动力转动轮盘实现线管的缠绕,再通过定滑轮来实现线和管的上下运动,采用分线器解决线管缠绕问题。 /span /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 根据我国行政区划,县级及以上的行政区域达到3000多个,县级及以上的行政区域的水务、环保、国土等部门对地下水资源和地下水环境负有一定职责,存在对产品的需求。此外,国内的部分大专院校、科研机构等对地下水环境研究也存在采样设备需求。另据调查发现,目前国内还未发现同类设备。据此初步估算,国内每年需求量2000台左右,每台按7.5万元计,每年市场需求金额约1.5亿。 /span /p /td /tr tr style=" height:37px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 37" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 知识产权及项目获奖情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 本仪器获得实用性新型专利2项(多功能全自动地下水水样采集装置,ZL201620834516.0;便携式自动升降地下水动态采样器,ZL201020574275.3),外观设计专利1项(地下水取样机,ZL201730071804.5),荣获北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会以及北京市经济和信息化委员会等6部门联合颁发的北京市新技术新产品(证书)1项。 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 过度开采且污染严重 地下水水质如何监测?
    3月22日是刚刚过去的“世界水日”,今年世界气象日的主题又是“气候与水”,水环境的污染和治理似乎已经受到越来越多人的重视。日常生活中,当我们提起水质安全时,脑海中浮现出来的总是饮用水、河流、湖泊甚至是海洋等地表水,而作为全球水系统中极其重要的地下水,往往很容易被忽略。狭义上的地下水是指地面以下各种岩石空隙中的水,包括地下水面以下饱和含水层中的水。在《水文地质术语》中,地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。虽然埋藏于地表之下,难以用肉眼观察到。但实际上地下水是一个很庞大的系统,据了解,全球地下水的总量多达1.5亿立方公里,几乎占地球总水量的十分之一,井水和泉水就是我们常见的地下水。作为地球上的重要水体之一,地下水与人类社会有着密切的关系。由于其水量稳定、水质好,因此地下水是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。尤其是在地表缺水的干旱和半干旱地区,地下水常常成为当地的主要用水来源。而一些含有特殊化学成分或水温较高的地下水,还可用作医疗、热源、饮料和提取有用元素的原料。然而,在我国大气“阴霾”尚未全然散退之时,地下水也同样面临着严重的开采和污染危机。近10年来我国地下水供水量每年约1000亿—1100亿立方米,约占全国供水总量的18%,全国年均超采近170亿立方米。与此同时,工业废水与生活污水的大量入渗,也严重威胁着地下水的水质安全。根据有关部门的相关监测,我国约有64%的城市地下水遭受着严重污染。因此,加强地下水系统的保护、科学治理以及有效监管,对于确保我国城乡居民用水安全,有效改善地下水的可持续发展策略具有重要的意义。但由于我国地下水开采时间长且程度深,再加上地下水的流动性及其系统的复杂性,导致地下水的检测要比地表水及其它水体的检测更加困难,对技术的要求也更高。所以地下水的检测,离不开现代科学仪器和分析技术的支撑。在地下水检测之前,需要对地下水先进行采样。伴随着监测技术的不断发展,更多不同类型的地下水采样设备已经被研制出来,有包括自动水质采样器、全自动多功能地下水采样器、智能地下水采样器等采样设备和系统。根据结构不同,还可以分为取样筒式采样器、惯性式采样器、气体驱动式采样器、潜水电泵式采样器。采样的目的是为了进行更加准确的分析。事实上,现在的水质分析是相当完备的,而且水质分析的方法也正在逐步向连续化、自动化方向发展。重金属分析仪、多参数水质分析仪、水质毒性分析仪、余氯分析仪、水中VOC检测仪、氨氮测定仪以及污染指数测定仪等仪器仪表共同组成了地下水的监测网络。作为人类宝贵的自然资源,那些埋于地底、不为人知的地下水和地表水一样弥足珍贵。从长远利益出发,我们有必要了解地下水的污染状况、途径和原因,制定科学的防治对策,保护地下水的安全。24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
  • 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。

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  • 地下水采样器具简介

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    [b]Bailer采样器环保CEO [/b][align=center][img=,542,356]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031522_01_3178946_3.jpg[/img][/align][b]应用概述环保CEO [/b]Bailer采样器属敞口式采样器。采样器底部设止回阀,用绳索放入井内,入水阀门打开,上提阀门关闭,取出预定深度的水样。[b]优功能特点环保CEO[/b]结构简单,价格便宜,使用方便;不受采样深度和监测井直径的限制。技术指标环保CEO取样深度:不限采样器容积:1L~2L采样器直径:50mm~70mm[b]惯性采样泵环保CEO [/b][align=center][b][img=,454,257]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031523_01_3178946_3.jpg[/img][/b][/align][b]应用概述环保CEO[/b]主要功能:惯性泵有机械驱动式和人工驱动式。惯性泵可连续采集地下水样品。在地下水取样泵中惯性泵最容易使用而且使用成本最低。用途:可应用于监测井(孔)特别是无电源监测井(孔)的清洗和地下水水样的采取。[b]功能特点环保CEO[/b]结构简单,价格便宜,使用方便;适合小直径监测井。[b]技术指标环保CEO[/b]※最大取样深度:人工动力30m 机械动力100m※采样速度:5L/min~200L/min※泵头直径:8mm~30mm※适宜井径:20mm~300mm[b]地下水定深采样器环保CEO[/b][align=center][b][img=,550,230]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031524_01_3178946_3.png[/img][/b][/align][b]手动|电动 应用概述环保CEO[/b]主要功能:能够从漂浮的油及其它物质之下采取有代表性的地下水样品;可以在取样器设定的范围内,采取任意深度的地下水样品。用途:可应用于地下水研究和地下水污染调查孔内定深水样的采集,也可应用于江、河、湖、海水域定深水样的采取。[b]技术指标环保CEO[/b]最大取样深度:手动泵充气水下100m氮气瓶充气水下300m电动水下300m取样容量:1L~5L取样器直径:50~89mm[b]气囊泵 环保CEO[/b][align=center][img=,679,278]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031525_01_3178946_3.png[/img][/align][b]应用概述环保CEO[/b]原理:在设有进、排水止回阀的腔体内安装气囊形成气囊泵体,泵下入水位以下后,在水压力作用下,水经底部进水口进入气囊腔,腔内充满水后进水口止回阀关闭,在泵体与气囊间注入压缩气体挤压气囊,水沿出水管线从排水口排出。释放气体,气囊腔再次充水。经反复注、排气,监测井中水上升至地表,达到采样的目的。用途:可用于监测井(孔)抽水、监测井(孔)地下水水样采取。[b]功能特点环保CEO[/b]采样速率可调,压缩气体不与水样接触;易损件少,运行可靠。[b]技术指标环保CEO[/b]气囊泵外径:Φ25、Φ60、Φ85抽水(采样)速率:1L/min~5L/min(可调节)气囊泵扬程:150m[b]地下水分层采样系统环保CEO[/b][align=center][b][img=,338,318]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031526_01_3178946_3.png[/img][/b][/align][b]应用概述环保CEO[/b]原理:地下水分层采样系统是通过封隔器将采样目的层段两端的非目的层段隔离,然后采用抽水器具抽取目的层段的水,以获得目的层段水样或者目的层段抽水的有关参数。用途:适用于监测井分层抽水、地下水分层采样。技术指标: 适宜井径:110~150mm 最大采样深度:200m 出水量:2~5m3/h 孔内工具最大直径:95mm 封隔器膨胀比:1.2~1.5 封隔器耐压:≥20MPa 过电缆封隔器过缆直径:≥12mm[b]充气封隔器环保CEO[/b][align=center][b][img=,465,626]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702031526_02_3178946_3.png[/img][/b][/align][b]应用概述环保CEO[/b]原理:充气封隔器(packer)以金属骨架增强型胶筒或帘子布型胶筒作为密封元件,利用高压气体作为胶筒的膨胀动力,将高压气体注入密封腔内,使胶筒纵向扩张紧贴孔壁,实现不同目的和用途的孔下封隔与桥堵。适用于地层渗透性试验、压水试验、分段注水试验、分层抽水试验、分层采样等。 用途:可用于地层渗透性试验、压水试验、分段注水试验、分层抽水试验、分层采样、岩石原位应力测量、套管完整性测试、灌浆作业、水力压裂、工程作业、地层加固、液体废料处理等。[b]技术指标环保CEO[/b]充气封隔器规格型号:KZ80、KZ85、KZ95、KZ150、KZ190、KZ195膨胀比:1~2倍耐压:大于20MPa

  • 新旧地下水环评导则“环境现状监测”对比

    环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016):有关地下水环境现状监测的变化2016年1月7日,环保部发布2016年第1号公告,公布HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》替代HJ 610-2011《环境影响评价技术导则 地下水环境》。这是该标准的第一次修订,现将该标准涉及“地下水环境现状监测”章节主要变化总结如下:HJ 610-2016HJ 610-20118.3.8 地下水环境现状监测8.3.4 地下水环境现状监测8.3.3.18.3.4.18.3.3.2(新增条款)8.3.4.2(被删除)8.3.3.3 现状监测点的布设原则8.3.4.3 现状监测点的布设原则8.3.3.3 a)监测点布设删除“主要现状环境水文问题”的地点;对于“当现有监测点不能满足监测位置和深度要求”的情况,由原来的“Ⅰ类和Ⅲ类改、扩建项目”扩大到所有项目。8.3.4.3 a)8.3.3.3 b)删除“潜水监测井不得穿透潜水隔水底板,承压水监测井中的目的层与其他含水层之间应止水良好。 ” 8.3.4.3 b) 8.3.3.3 c)8.3.4.3 c)8.3.3.3 d)地下水水质监测点布设的具体要求:1)新增内容;2)“一级评价项目目的含水层的水质监测点应不少于7个点/层”中含水层改为潜水含水层;删除“评价区面积大于100 km2时……”的相关要求;新增“可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层3-5 个。”3)“二级评价项目目的含水层的水质监测点应不少于5个点/层”中含水层改为潜水含水层;删除“评价区面积大于100 km2时……”的相关要求;新增“可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2-4个。”4)“三级评价项目目的含水层的水质监测点应不少于3个点/层”中含水层改为潜水含水层;新增“可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。”;“项目场地及下游影响区水质监测点”改为不得少于1个(原来为不得少于2个)。8.3.4.3 d)地下水水质监测点布设的具体要求:1)2)3)8.3.3.3 e)(新增条款) 8.3.3.3 f)(新增条款) 8.3.3.4 地下水水质现状监测取样要求8.3.4.4 地下水水质现状监测点取样深度的确定8.3.3.4 a)将原有的“定深水质取样”改为“样应根据特征因子在地下水中的迁移特性选取适当的取样方法。”,且不限于Ⅰ类和Ⅲ类项目。8.3.4.4 a)1)(被删除)2)(被删除)8.3.3.4 b)“评价级别为二级、三级的Ⅰ类和Ⅲ类建设项目和所有评价级别的Ⅱ类建设项目,只取一个水质样品”改为“一般情况下,只取一个水质样品”。8.3.4.4 b)8.3.3.4 c)(新增条款) 8.3.3.5 明确了监测因子,将监测因子分为基本因子和特征因子,确定了pH等21项基本因子。8.3.4.58.3.3.6 将水位和水质监测频率分开描述8.3.4.6 8.3.3.6 a)1)将“至少分别对一个连续水文年的枯、平、丰水期的地下水水位、水质各监测一次。”改为“若掌握近3 年内至少一个连续水文年的枯、平、丰水期地下水位动态监测资料,评价期内至少开展一期地下水水位监测”,并根据“分布区、评价等级”对监测频率进行详细规定,详见“表4”。2)将原规定改为“评价等级为二级的建设项目,若掌握近3 年内至少一个连续水文年的枯、丰水期地下水位动态监测资料,评价期可不再开展现状地下水位监测;若无上述资料,依据表4 开展水位监测。”3)修改同第“2)”条。8.3.3.6 b)将于原“8.3.4.6 a)、b)、c)”对水质监测频率的规定移到本条,并修改为“基本水质因子的水质监测频率应参照表4,若掌握近3 年至少一期水质监测数据,基本水质因子可在评价期补充开展一期现状监测;特征因子在评价期内需至少开展一期现状值监测。”8.3.3.6 c)(新增条款)8.3.4.6 a)8.3.4.6 b)8.3.4.6 b)8.3.3.7地下水样品采集与现场测定8.3.4.7地下水水质样品采集与现场测定8.3.3.7 a)8.3.4.7 a)8.3.3.7 b)8.3.4.7 b)8.3.3.7 c)现场测定的项目增加一个“Eh(氧化还原电位)”。8.3.4.7 c)原文地址:新旧地下水环评导则“环境现状监测”对比

  • 地下水如何监测

    ?地下水监测的主要方法包括水位计监测法、压力传感器监测法、电阻率法和雷达水位计监测法等。?这些方法各有特点,适用于不同的监测需求和环境。 水位计监测法是最直接、最简单的地下水位监测工具。通过在水井、钻孔或测压管道中安装水位计,可以直接读取地下水位的高度。水位计可以手动读取,也可以通过传感器和数据传输系统实现远程在线监测?。 压力传感器监测法通过测量地下水压力的变化来间接推算地下水位。这种方法适用于需要长期、连续监测地下水位的场景?。 电阻率法通过测量土壤或岩石的电阻率变化来推断地下水位。土壤或岩石的电阻率与含水量密切相关,因此可以通过电阻率的变化来间接判断地下水位的升降。这种方法适用于大范围的地下水位监测,但需要专业的数据处理和分析技术?。 雷达水位计监测法利用雷达波束探测水面高度,通过测量雷达波束从发射到反射回来的时间差来计算水位。这种方法具有非接触式测量、不受水质影响等优点,适用于复杂地形和恶劣环境下的地下水位监测?。 此外,地下水监测还可以通过其他方法进行,如井口观察法、钻孔测井法、环境监测井法和地球物理勘测法等。这些方法各有特点,需要根据具体情况选择适合的方法,并结合专业设备和技术来进行?。

地下水非连续定深取样器相关的耗材

  • 土壤取样器(土钻)
    土壤取样器(土钻) 为便捷、快速和准确采集土壤样品,最大限度地控制取样误差,在实施农业部下达的&ldquo 耕地地力调查与质量评价项目&rdquo 实践中,研制出了最新的土壤采样器。使用该 采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点,将该采样器指定为全省测土配方施肥、土壤监测和耕地地力调查与质量评价项目土壤采样专用器材。农业部推荐在全国使用,已有湖北、福建、新疆、大连等地科研部门使用,评价很好。 取样器可按用户要求定制,同时还有地下水位探测器,土壤剖面快速切割器(直接从土壤里取出)。 目前用得最多的是测土配方施肥的取样器,其标准是: 1、硬土取样器:长度750mm 外径32mm 内径26mm 标尺300mm 超硬不锈钢开口, 往复旋入式,反向出样,取样深度150mm约1kg土样(水田20点) 2、稀泥取样器:方形推出式,长度400mm、截面为19mm× 19mm,取样深度150mm约1kg土样。
  • QT-WR系列吸压式土壤溶液取样器
    用途:吸压式土壤溶液取样器用于田间原位提取土壤不同层次溶液,广泛用于农业生产,科研。对环境污染监测,地下水利用等领域,均具有重要的意义。特点:采用预先负压抽气方式和32mm大型陶瓷头,取样快捷;可用正负压两种方式提取管内吸取的溶解; 可以连续使用,也可异地重复使用;用取土分解,不破坏现场结构。 技术规格: 32毫米陶瓷头长度7.6厘米手动真空泵泵排量每冲程1立方英寸(16cc)最大真空25 in Hg(85kPa) 产地: 中国 取样器取样器总长可选15厘米、30厘米、60厘米、90厘米和120厘米(10米长度任意订制)取样器材质PVC陶瓷头直径 包装ABS防护便携箱重量约1Kg
  • 特氟龙FEP贝勒管深水取样器
    FEP水质取样器贝勒管 FEP水质取样、贝勒管深水采样器(bailers tube),是一种经济型便携式 水质采样器,操作简单,使用方便,性价比高,能最大限度的保证样品的真实行。采样管直径很小,能够采取小口径的深水井水样。是一款简单适用,性价比高的水质采样器,在国外深受用户欢迎。一、技术参数:1.FEP水质取样:采用高纯度FEP(聚全氟乙炳烯),具有耐腐蚀性和洁净度。不包含任何填充剂,或其他塑料杂质,产品没有使用任何粘合剂或溶剂粘合,保证器皿的纯净度。 2.所有产品的尺寸都有严格保证,可以根据客户要求定制。3.每一支bailer管都经过严格检漏测试。4.可以重复使用数次以上,只需简单清洗。5.回止球被锁在适当位置,所以它不会滚到管的另一头6.顶端、下端出水阀和回止球,均采用高纯的聚四氟乙烯,下端设计为四氟阀门,可控制取样量,操作简单方便。7.顶部和底部都成锥状以免挂在井中,半透明的管体允许可视的检查水或者产品样品 二、主要特点: 1.快速采样,放入取水位置,取完后拎出即可。 2快速排空,顶盖采用开孔设计,下面采用聚四氟乙烯出水阀,可控制取样量和流速。 3.预处理,可以直接使用。 4透明,可以看到采样管液位 5重量轻,携带方便,运输成本低。 6.使用方便,即开即用,无需其他处理。 7.严格防漏,严格密封。 8成本低,是可重复采样管的。 9.更安全,用户与有害样品没有接触 应用范围:环境大于2英寸的取样点地表水及地下水采样 三、FEP系列产品:取样瓶、大口瓶、洗瓶、滴瓶、容量瓶、烧杯、离心管、离心瓶、移液管、吸管、分液漏斗、薄膜、透明管、消解管、消解瓶以及各种定制产品等。详情请来电咨询。 专注自然成!期待与您的合作!
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