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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
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?。