地下水样品采集技术指南
地下水采样技术
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。
地下水采样参考方法
地下水采样参考方法
1 已有管路监测井采样方法
1.1 采样器管材及采样井的确认
套管和提水泵材料: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30 m。
1.2 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 2 m,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350 mm、内径约为 5 mm 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 2 m,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 2 m 以上(如图 1 所示)。
图1 采样管路连接示例 1
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 2 所示)。
图2 采样管路连接示例 2
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:所排出的水不少于三倍井孔积水体积且水质指示参数达到稳定。
1.4 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30 min 以上。
如果出水口不具备阀门,则需在出水口处加分流管采样。
观察采样软管中部的玻璃管,不得有气泡存在,否则通过调节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量为0.2 L/min~0.5 L/min。
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。
地下水采样技术
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
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H
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。
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
地下水环境状况调查样品采集工作流程
地下水环境状况调查样品采集工作流程
1.根据任务要求,确定调查区域和采样点。
According to the task requirements, determine the survey area and sampling points.
2.根据地下水级别和类型,选择合适的采样器具。
Choose suitable sampling apparatus according to the groundwater level and type.
3.提前准备好采样瓶、采样管等必要的采样设备。
Prepare necessary sampling equipment such as sampling bottles and sampling tubes in advance.
4.到达采样点后,先进行现场勘察,确认地下水特征和流向。
After arriving at the sampling point, conduct on-site investigation to confirm the characteristics and flow direction of groundwater.
5.根据勘察结果确定最佳的采样位置。
Determine the best sampling position according to the investigation results.
6.使用采样管或泵抽取地下水样品。
Use sampling tube or pump to extract groundwater samples.
土壤及地下水采样实施方案
土壤及地下水采样实施方案
一、采样原则
1.代表性:采样点应选取具有代表性的地点,能够准确反映土壤和地下水的污染情况。
2.随机性:采样点的选取应具有随机性,避免主观因素对采样结果的影响。
3.标准化:采样过程应按照标准化操作,确保采样结果的准确性和可比性。
4.严格的质量控制:采用严格的质量控制措施,确保采样结果的准确可靠。
二、采样方法
1.土壤采样方法:
(1)开挖式采样法:根据采样点的深度要求,采用开挖土坑的方式进行采样,然后将坑壁等深度的土样收集。
(2)钻孔采样法:使用土壤钻或钻孔机采集土壤样品,可在不同深度采取不同孔径的取样器进行采集。
2.地下水采样方法:
(1)手动打井法:在采样点附近手动打井,然后使用采样瓶、泵或专用器具将地下水从井中取样。
(2)井下取样法:通过井下自动取样器将地下水从井中控制管道中取样。
三、实施流程
1.确定采样点:根据环境监测要求,在污染源周围选取一定数量的采样点,并确保采样点位置具有代表性和随机性。
2.准备采样器具:准备好各种采样容器、采样瓶、采样管、采样钻等器具,并确保器具的清洁和无污染。
3.采样前准备:到达采样点后,确认采样点周围没有可引起采样污染的物质和活动。穿戴好个人防护装备。
4.采样操作:根据土壤或地下水采样方法,进行相应的采样操作,注意避免人为污染。
5.采样储存:采样完成后,将采样容器密封,并进行标识。将采样容器放置在低温、避光、干燥的环境中储存。
6.采样记录:对每个采样点的名称、编号、采样方式、采样深度等进行详细记录,确保采样数据的完整性和可追溯性。
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、地下水水样的采取和保存方法:
1.选择合适的采样点:根据地下水的布局和特征,选择具有代表性的
采样点。避免选择与周围环境有明显差异的点位,比如排污口附近。
2.采样前准备:要确保采样器具的清洁和无任何残余物质。一般使用
不锈钢材质的采样器具,避免使用有机物质或塑料制品。
3.采样工具:地下水采样一般采用井筒、井点饼、分层采样器,以及
降水采集器。
4.采样技术要求:在进行采样前,先用清洁的水冲洗井筒或其他采样
器具,然后将采样器具放入井下,待水位稳定后即可开始采样。
5.采样方法:根据地下水水文地质特征选择合适的采样深度。在进行
采样时,注意避免井筒或采样器具接触管壁,以免造成污染。采样时要将
采样器具浸入水中,待水位稳定后,将其快速提出,并封闭。
6.采样体积和次数:地下水的采样体积根据实际需要进行确定。通常
采样体积约为1-2L左右。如果需要进行长期监测,建议采集多个时间点
的水样。
7.保存方法:采样后,将水样倒入已经清洗干净、密封良好的容器中,避免空气接触。保存时要防止水样受到阳光照射和高温影响,存放在冷暗处。
1.样品编号:每个水样都应有唯一的样品编号。
2.采样日期:记录水样采集的具体日期。
3.采样点位:标明采样点位的具体位置信息,如地理坐标、井号等。
4.采样深度:记录水样采集时的具体深度。
5.采样人员:记录参与采样的人员姓名。
6.天气情况:记录采样时的天气情况,如晴天、阴天、雨天等。
7.其他信息:如采样用途、环境因素等,根据需要进行标注。
水样的分析一般由专业实验室进行,为了将水样送到实验室进行分析,需要填写水分析送样单。水分析送样单应包含以下信息:
关于地表水地下水降水废水采集方案
关于地表水地下水降水废水采集要点
地表水、地下水、降水的采集要点
1.地表水采集要点:
(1)确定采集位置:选择具有代表性的地点,如河流、湖泊、水库等,以及可能受到污染的区域。
(2)选择合适的采样器:根据采集水的类型和采集的深度,选择合适的采样器,如水桶、采水器、吸管等。
(3)确定采样时间:根据水体的季节变化和人类活动的影响,选择合适的采样时间,如丰水期、枯水期、早晚时间段等。(4)确定采样频率:根据水体的变化情况和监测目的,确定合适的采样频率,如每小时采样一次、每天采样一次等。
(5)采样前的准备:准备好必要的设备和工具,如测量工具、滤纸、容器等。
(6)采样过程:按照规定的采样程序进行采样,如测量水深、记录地理位置、取样等。
(7)样品处理和保存:将采集的样品进行处理和保存,以防止变质和污染。
(8)样品运输:将采集的样品安全运输到实验室或监测站点。
2.地下水采集要点:
(1)确定采集位置:选择具有代表性的地点,如井、泉水等。(2)选择合适的采样器:根据采集水的类型和采集的深度,选择合适的采样器,如水泵、地下水采样器等。
(3)确定采样时间:根据地下水的变化情况和监测目的,选择合适的采样时间。
(4)采样前的准备:准备好必要的设备和工具,如测量工具、滤纸、容器等。
(5)采样过程:按照规定的采样程序进行采样,如测量水位、记录地理位置、取样等。
(6)样品处理和保存:将采集的样品进行处理和保存,以防止变质和污染。
(7)样品运输:将采集的样品安全运输到实验室或监测站点。
3.降水采集要点:
(1)选择合适的雨量器:根据监测目的和要求,选择合适的雨量器,如自动雨量器、人工雨量器等。
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
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。
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
地下水质分析方法水样的采集保存和质控
地下水质分析方法水样的采集保存和质控
一、地下水质的采集
1.选取合适的采样点位:应选择具有代表性的采样点位,可以通过分
析地下水水文地质特征、水位及水质监测数据等来确定合适的采样点位。
2.选取合适的采样器具:采样器具要选用符合国家和行业标准的器具,并保持清洁,避免污染水样。
3.采样方法:选择合适的采样方法,常见的有井水顶采法、压力泵采
法等。在采样前应用自己的手观察井口的环境,是否有明显的异味。然后
准备好采样容器,并进行质量检查。
4.采样操作:进行采水操作前,要对采样点位、采样器具进行消毒,
使用无菌采样容器采集水样。采样结束后,容器要立即进行密封,避免二
次污染。
5.采样量:根据分析要求和检测项目的需要,采集合适的水样量,保
证分析的准确性。
二、地下水质的保存
1.样品标识:采样过程中应对样品进行正确的标识,标明采样时间、
地点、点位号码等信息,确保样品的追溯性。
2.保存温度:采样结束后,将水样保存在低温环境中,一般采用0-
4°C的低温保存,避免水样中微生物的生长及化学变化的发生。
3.避免阳光照射:保存水样的容器要存放在避光的环境中,避免阳光
照射,以防止有机物的分解和光化学反应的发生。
4.保存时间:一般情况下,地下水样的保存时间不宜超过48小时,
为了保证水样分析结果的准确性,应尽早进行分析。
三、地下水质的质控
1.质量控制样品:在地下水质分析过程中引入质量控制样品,如对比样、加标回收样、室内作业质控样等,以验证分析方法的准确性和可靠性。
2.分析方法验证:应选择可靠的分析方法,并进行验证,确保分析结
地下水环境监测井建井技术规范
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篇一: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 (2)
2
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》(20xx~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。
地下水采样技术规程
地下水采样技术规程
中华人民共和国水地下水采样技术规程(以下简称“本规程”),由国家环境保护总
局制定,目的是为了保护地下水、建立健全地下水国家监测网、提高地下水环境质量检测
能力,建立、完善地下水质量管理对策。
一、定义
1. 地下水采样:采用技术、设备及质量保障措施,在一定时空范围内建立起环境地
下水监测网,按照计划进行采样,以便获取样品,使采样部位及过程把握地下水质量的过程。
2. 采样计划:根据地下水质量检测的目的,按照规定的时间间隔,制定的采样计划。
3. 质量保障措施:实施地下水采样时,为确保采样样品准确性,采取必要的技术及
质量保证措施。
二、地下水采样技术标准
1. 采样质量保障:按照《地下水采样技术管理办法》要求,在采样过程中,采取有
效的质量保障措施,保证采样样品的准确性、可靠性;
2. 采样设备操作要求:采样过程中,必须使用合格的采样设备,严格做好操作设备
准备、保持设备的清洁及维护,确保设备的有效性和可靠性;
3. 采样前准备措施:在采样前,必须根据采样计划,做好部份采样时所需要的准备,使地下水采样更加准确、可靠;
4. 采样时间安排:必须遵守国家有关地下水采样的规定,严格控制采样时间,确保
采样在所规定的时间范围内完成;
5. 部份采样:采样部位和采样时间不宜短时间内过多,否则会损坏地下水的秨质平衡,而且过快的部份采样会干扰和污染地下水样品,导致采样样品不准确;
6. 采样深度:地下水采样深度根据采样目的有所不同,一般为5m—20m,但采样深度也不宜过深,以免污染地下水样品,影响检测结果的准确性;
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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
GB12997 水质采样方案设计技术规定
GB12998 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。
4.1.2 采样频次和采样时间
背景值监测井和区域性控制的孔隙承压水井每年枯水期采样一次。污染控制监测井逢每年丰水期和枯水期各一次,全年两次。作为生活饮用水集中供水的地下水监测井逢每年丰水期和枯水期各一次,全年两次。
同一水文地质单元的监测井采样时间尽量相对集中,日期跨度不宜过大。
遇到特殊的情况或发生污染事故,可能影响地下水水质时,应根据需要增加采样频次。
4.2 采样技术
4.2.1 采样资质
所有参与采样工作的人员需要通过相关知识和技能的培训和考核后才可进行地下水、土壤样品采样工作。未通过考核的人员不宜参与采样工作。
4.2.2 采样前的准备
4.2.2.1确定采样负责人
采样负责人负责制定采样计划并组织实施。采样负责人应了解监测任务的目的和要求,并了解采样监测井周围的情况,熟悉地下水采样方法、采样容器的洗涤和样品保存技术。当有现场监测项目和任务时,还应了解有关现场监测技术。
4.2.2.2制定采样计划
采样计划应包括:采样目的、监测井位、监测项目、采样数量、采样时间和路线、采样人员及分工、采样质量保证措施、采样器材和交通工具、需要现场监测的项目、安全保证等。
4.2.2.3采样器材与现场监测仪器的准备
采样器材主要是指采样器和水样容器。
(1)采样器具的选择
通常建议使用气囊泵、小流量离心式潜水泵、惯性泵及贝勒管做为常用的采样器具,应当依据不同的需要和目标物选取合适的采样器具。采取常规无机物样品时,常规器具均可使用;采取挥发/半挥发有机物样品时,宜使用气囊泵或VOCs专用贝勒管;采取LNAPL(轻质非水相)样品,宜使用贝勒管;采取DNAPL(重质非水相)样品时,宜使用气囊泵或小流量离心式潜水泵在井底部采取。常见采样器具及其适用的目标物类型详见附录D。
地下水水质采样器应能在监测井中准确定位,并能取到足够量的代表性水样。
采样器的材质和结构应符合《水质采样器技术要求》中的规定。
(2)水样容器的选择及清洗
水样容器的选择原则:容器不能引起新的沾污;容器壁不应吸收或吸附某些待测组分;容器不应与待测组分发生反应;能严密封口,且易于开启;容易清洗,并可反复使用。
水样容器选择、洗涤方法和水样保存方法见附录A。表中所列洗涤方法指对在用容器的一般洗涤方法。如新启用容器,则应作更充分的清洗,水样容器应做到定点、定项。
(3)现场监测仪器
对水位、水量、水温、pH值、电导率、浑浊度、溶解氧、氧化还原电位、色、臭和味等现场监测项目,若需进行现场污染物的快速测定,还应准备好相关快速筛查设备,应在实验室内准备好所需的仪器设备,安全运输到现场,使用前进行检查,确保性能正常。
4.2.3采样方法
采样洗井方式一般有大流量离心式潜水泵洗井与微洗井两种。常规采样一般使用大流量
离心式潜水泵洗井,除对于生产井、机井等已有抽水管路的监测井位宜采用附录B 中的A (已有管路监测井采样方法)外,均可使用附录B 中的B (普通监测井采样法);对于采用微洗井方式的监测井位,可依据井管直径的不同分别选用附录B 中的B (普通监测井采样法)和C (深层/大口径监测井采样法)。
采样基本流程如下:
图4-1 采样基本流程图
(1)测定地下水位
地下水水质监测通常采集瞬时水样。
在采样前应先测地下水位。
(2)洗井
若监测井未经常使用,长期放置三个月以上,在采样前应当进行一次充分洗井,
从井中采集水样,必须在充分洗井后进行,清洗地下水用量不得少于3~5倍井容积,以去除细颗粒物质堵塞监测井并促进监测井与监测区域之间的水力连通。每次清洗过程中抽取的地下水,要进行pH 值和温度等参数的现场测试。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 值和温度或溶解氧和电导率连续三次的测量值误差需小于10%,洗井工作才能完成。采样深度应至少在地下水水面0.5m 以下,以保证水样能代表地下水水质。洗井一般可以采用贝勒管、地面泵、离心式潜水泵、气囊泵和蠕动泵等方式。充分洗井后需要让监测井中水体稳定24h 以后再进行常规地下水样品采样。 到达现场后进行监测井
拍照及背景材料收集
采样设备与
容器准备测量水位与井深并计算井柱水体积进行洗井作业(3-5倍井柱体积)
现场监测项目测试(水文、pH 、电导率、
ORP 、浊度及溶解氧等)并记录各项参考值
进行地下水采样
样品分装、保存样品清点、冷藏及
采样记录
样品加保存剂