T/DYZL 018-2019 (Англоязычная версия) Технические условия на пробы почвы и подземных вод, сохранение и распространение результатов экологического исследования объекта. - Стандарты и спецификации PDF

T/DYZL 018-2019
Технические условия на пробы почвы и подземных вод, сохранение и распространение результатов экологического исследования объекта. (Англоязычная версия)

Стандартный №
T/DYZL 018-2019
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2019
Разместил
Group Standards of the People's Republic of China
Последняя версия
T/DYZL 018-2019
сфера применения
1  Сфера применения Настоящий стандарт определяет технические требования к отбору проб почвы и подземных вод, их сохранению и циркуляции при проведении экологических исследований на объекте. Настоящий стандарт применим к экологическому исследованию объекта, оценке риска загрязнения и экологическому исследованию восстановления объекта. 2 Нормативно-справочные документы Для применения настоящего документа необходимы следующие документы. Для датированных ссылок к настоящему документу применяется только датированная версия. Для недатированных справочных документов к настоящему документу применяется последняя версия (включая все поправки). HJ 25.1 Технические рекомендации по исследованию окружающей среды на объекте HJ 25.2 Технические инструкции по мониторингу окружающей среды на объектеHJ 925 Технические требования и методы испытаний портативных анализаторов растворенного кислородаHJ/T166-2004 Технические спецификации для мониторинга почвенной средыHJ/T1 64 -2004г. ;Технические спецификации для мониторинга окружающей среды подземных вод HJ 1019-2019 Технические инструкции по отбору проб летучих органических соединений на участке почвы и подземных вод HJ 605 Почва и отложения Определение летучих органических соединений Продувка и улавливание/газовая фазовая хроматография-масс-спектрометрия H J  ;642 Почва и осадки Определение летучих органических соединений Паровая/газовая хроматография-масс-спектрометрия HJ 679 Почва и отложения Определение акролеина, акрилонитрила и ацетонитрила Паровая газовая хроматография HJ  ;736 Определение почвы и отложений  Летучих галогенированных углеводородов Газовая хроматография-масс-спектрометрия HJ 741 Почва и отложения Определение летучих органических соединений Газовая хроматография в свободном пространстве HJ 742 Определение летучих ароматических углеводородов в почве и отложениях 639&n bsp;Качество воды Определение летучих веществ Органические соединения & NBSP; Чистка и ловушка/газовая хроматографическая спектрометрия HJ & NBSP; 686 & NBSP; качество воды & NBSP; Определение летучих органических соединений & NBSP; чистка и ловушка/газовая хроматографическая спектрометрия. Методы анализа проб для детального изучения ситуации с загрязнением национальных почв Управления по охране окружающей среды Почвы〔2017〕№67Технический регламент по сбору, хранению и обороту проб для обследования земель, используемых предприятиями ключевых отраслей. 3  Термины и определения К настоящему стандарту применяются следующие термины и определения. 3.1 Участок Совокупность почвенных, подземных и поверхностных вод в пределах определенного диапазона, а также всех сооружений, сооружений и организмов в пределах этого диапазона. 3.2 Экологическое исследование объекта  Процесс использования методов систематического исследования для определения того, загрязнен ли объект, а также степени и масштаба загрязнения. 3.3 Колодец для мониторинга подземных вод Он используется для мониторинга подземных вод и может обеспечить канал для получения проб подземных вод, включая колодезные трубы, фильтрующие трубы, фильтрующие материалы и другие компоненты. 4  План отбора проб и их подготовка 4.1 Конкретное содержание плана отбора проб в основном включает обзор участка, план отбора проб, организацию и реализацию, сбор проб, сохранение и обращение проб, анализ и тестирование проб, обеспечение качества и контроль качества, и план защиты и т.п. 4.2 Оборудование и инструмент 4.2.1 Оборудование для механического бурения почвы: гидравлическая ударная дрель, буровая установка прямого давления. 4.2.2 Ненарушенный коллектор грунта: тонкостенный коллектор грунта, коллектор разделенного грунта, коллектор грунта прямого давления и т. д. 4.2.3 Оборудование для мониторинга скважин: сверло с резьбой для полых бурильных труб, прямовращательное бурение и т. д. 4.2.4 Оборудование для очистки скважин: погружные насосы, трубы Бэйлора, инерционные насосы и т.п. 4.2.5 Механическое оборудование для отбора проб грунтовых вод: насос с подушкой безопасности, специальный погружной насос из нержавеющей стали и т. д., скорость потока должна контролироваться на уровне 100 ~ 500 мл/мин, оснащена политетрафторэтиленом или полиэтиленовым материалом с политетрафторэтиленовой облицовкой. Трубопровод подачи воды, внутренний диаметр трубопровода 0,5~1см. 4.2.6 Оборудование для ручного отбора проб подземных вод: труба Бэйлора с одним клапаном, труба Бэйлора с двойным клапаном. Изготавливаются из политетрафторэтилена, нержавеющей стали или полиэтилена.Трубки Бэйлора из полиэтилена являются одноразовыми. Внешний диаметр трубы Байлора должен быть менее 3/4 внутреннего диаметра скважинной трубы. Оснащен клапаном регулирования расхода. 4.2.7 Портативные быстроизмерительные приборы: фотоионизационный детектор (ФИД), рентгенофлуоресцентный спектрометр (РФА) и др. 4.2.8 Прибор для определения границы раздела нефть-вода. 4.2.9 Указатель уровня воды: точность ≤1 см. 4.2.10 Портативный измеритель качества воды: портативный рН-метр, точность < 0,1 единицы, с устройством температурной компенсации, портативный измеритель окислительно-восстановительного потенциала, точность < 1 мВ, портативный кондуктометр, точность < 1 %, с устройством температурной компенсации Устройство температурной компенсации, портативное термометр для воды, точность ≤ 0,1°C, портативный измеритель мутности, точность ≤ 1 NTU, портативный измеритель остаточного хлора, точность ≤ 0,001 мг/л. Технические требования и методы обнаружения портативных анализаторов растворенного кислорода реализованы в соответствии с HJ 925. 4.2.11 Невозмущающий пробоотборник: обычный невозмущающий пробоотборник, одноразовый пластиковый шприц, специальный пробоотборник из нержавеющей стали и т. д. 4.2.12 Бутылка для пробы: бутыль из коричневого стекла емкостью 40 мл с завинчивающейся крышкой из ПТФЭ-силикагеля. 4.2.13 Пакет Ziplock: объём около 500 мл, изготовлен из полиэтилена. 4.3 Подготовка отбора проб 4.3.1 В соответствии с планом отбора проб выбрать соответствующие методы и оборудование для бурения, провести технические инструктажи с буровыми и испытательными установками, уточнить разделение задач и требования. При выборе бурового оборудования следует всесторонне учитывать такие факторы, как условия строительства, условия безопасности, стратиграфическая литология, глубина отбора проб и характеристики загрязняющих веществ на участке, а также соответствовать требованиям к отбору проб. Среди них следует использовать безаварийное буровое оборудование для отбора проб летучих органических соединений (ЛОС) и почвы, загрязненной неприятным запахом. 4.3.2 Связаться с правообладателем землепользования и подтвердить план выборки, а также предложить конкретные требования для оказания помощи в проведении выборочных обследований на месте. 4.3.3 Обучение по технике безопасности перед площадкой должно быть организовано отделом выборочного обследования, подразделениями по правам землепользования и буровыми подразделениями. Содержание обучения включает в себя безопасное использование оборудования, меры по обеспечению безопасности персонала на площадке, планы действий в чрезвычайных ситуациях и т. д. 4.3.4 Инструменты для отбора проб следует выбирать в соответствии с объектами исследования проб почвы. Ненарушающий пробоотборник используется для обнаружения ЛОС. Сбор проб почвы, лопата из нержавеющей стали или лопатка для отбора проб, покрытая тефлоновой пленкой, могут использоваться для обнаружения нелетучих и полулетучих органических соединений (ЛОС). Сбор проб почвы, пластиковая лопата или Доступна бамбуковая лопата. Соберите образцы почвы для обнаружения тяжелых металлов. 4.3.5 В соответствии с потребностями сбора проб подземных вод выберите и подготовьте подходящее оборудование для очистки и отбора проб скважин, проверьте работу оборудования для очистки колодцев и отбора проб и убедитесь, что материал оборудования не повлияет на обнаружение проб. Для очистки скважин и отбора проб грунтовых вод, содержащих ЛОС, приоритет отдается использованию насосов с подушкой безопасности или погружных насосов малого расхода, либо труб Бэйлора с регулирующими клапанами малого расхода. При очистке колодцев подземных вод и отборе проб хлорированных органических загрязнителей избегайте использования оборудования для очистки колодцев и отбора проб, изготовленного из винилхлорида или сополимера стирола. 4.3.6 В соответствии с потребностями мониторинга отбора проб почвы на месте подготовьте оборудование для быстрого тестирования на месте, такое как pH-метр, измеритель растворенного кислорода, измеритель проводимости и окислительно-восстановительного потенциала, проверьте рабочее состояние оборудования и выполните калибровку. перед использованием. 4.3.7 В соответствии с потребностями хранения проб подготовьте инструменты для хранения проб, такие как морозильники, ящики для проб, бутыли для проб и синий лед, и проверьте изоляционный эффект оборудования, тип и количество бутылей для проб, а также дополнительные защитных средств. 4.3.8 Подготовьте средства индивидуальной защиты, такие как защитные маски, одноразовые защитные перчатки и защитные каски. 4.3.9 Подготовьте протоколы отбора проб, оборудование для записи изображений, водонепроницаемое оборудование, средства связи на месте и другие вспомогательные средства для отбора проб. 4.4 Расположение и обнаружение Расположение и обнаружение перед отбором проб должны соответствовать соответствующим положениям HJ 25.1. Перед отбором проб необходимо использовать такие инструменты, как рулетка, спутниковый локатор GPS, теодолит и уровень, чтобы определить конкретное местоположение и высоту точки отбора проб на месте и отметить их на карте. Перед бурением скважин в почве следует изучить подземные условия, такие как подземные резервуары, трубопроводы, колодцы для сбора воды и смотровые колодцы ниже точки отбора проб. Если подземные условия неизвестны, для обнаружения подземных условий можно использовать ручное бурение или геофизическое оборудование. 4.5 Проверка на месте Проверка на месте перед отбором проб должна соответствовать соответствующим положениям HJ 25.1. Оборудование для быстрого обнаружения на месте может использоваться для проведения качественного или полуколичественного анализа с целью первоначального определения загрязнителей на объекте и их распределения, а также для управления сбором проб и контролем расположения колодцев. 5   5.1.2 Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сверла для обычного сверления, а глубина отверстия должна превышать длину сверлильного инструмента. 5.1.3 Глубина бурения должна составлять 50–150 см, а скорость сбора керна должна соответствовать стандартам, указанным в таблице ниже: Тип литологии пласта. Уровень сбора керна: связный грунт и неповрежденная коренная порода ≥90 % Песок и слои почвы ≥70 % Гравий пласты грунта ≥55% Сильно выветрелые и разрушенные коренные породы ≥45% Следует выбирать, насколько это возможно, бурение без шлама, с полным наблюдением за обсадной колонной, чтобы предотвратить обрушение скважины и перекрестное загрязнение верхних и нижних слоев; разные пробы Буровые долота и бурильные трубы следует очищать между сборами, а очистные сточные воды следует собирать и утилизировать централизованно, при обнажении грунтовых вод во время бурения бурение следует прекратить и дождаться воды. уровень воды должен быть измерен и записан; керны почвы. Пробы должны быть помещены в керновый ящик в порядке воздействия, и должно быть отмечено положение изменений слоев почвы. 5.1.4 В процессе бурения см. «Приложение А. Форма записи полевого бурения, отбора проб и сбора проб», чтобы заполнить лист регистрации отбора проб при бурении почвы и записать точки отбора проб, операции бурения, керновые ящики и записи бурения. . Делайте фотографии и записи за один прием: a) Требования к отбору проб и фотографиям: Сделайте фотографии и записи в четырех направлениях: восток, юг, запад и север от места бурения. Фотографии должны отражать окружающие здания, сооружения и т. д. номер точки + E, S, W и N  используются в качестве названия фотографий в четырех направлениях восток, юг, запад и север соответственно; б) Требования к фотографиям сверления: на них должно быть отражено открытие отверстий, обсадная колонна- установка, замена бурильных труб и использование грунтоотделителей, а также использование ненарушенного грунта во время буровых работ Эксплуатационные требования к сбору проб и другим звеньям, с минимум 1 фотографией для каждого звена в) Требования к фотографиям кернового ящика: отражают структурные особенности характеристики всего пробуренного слоя почвы с акцентом на геологические изменения и характеристики загрязнения слоя почвы, каждой породы Должна быть как минимум одна фотография кернового ящика, остальные фотографии включают фотографии бурения (включая номер бурения и глубину бурения), ведомости учета бурения и т. д. 5.1.5 После бурения скважины, не требующие отбора проб грунтовых вод, должны быть немедленно заделаны, а грунт в зоне проведения работ очищен и восстановлен. 5.1.6 После завершения бурения используйте глобальную систему позиционирования (GPS) или портативный интеллектуальный терминал, чтобы повторно измерить координаты бурения и записать координаты и высоту. 5.1.7 Загрязненная почва, образующаяся в процессе бурения, должна собираться и обрабатываться единообразно, а выброшенные одноразовые перчатки, маски и другие средства индивидуальной защиты следует собирать и утилизировать в соответствии с общими требованиями по утилизации твердых отходов. 5.2 Проверка проб 5.2.1 Для проверки летучих органических соединений в почве следует использовать портативный экспресс-анализатор органических веществ (ФИД). Рентгенофлуоресцентный спектрометр (РФА) следует использовать для проверки тяжелых металлов в почве. Если вы выбираете фотоионизационный детектор, убедитесь, что мощность УФ-лампы прибора выше, чем потенциал ионизации целевого соединения. 5.2.2 При использовании портативного экспресс-анализатора органических веществ (ФИД) для скрининга проб почвы процесс работы выглядит следующим образом: а) откалибровать прибор в соответствии с инструкциями по оборудованию и проектными требованиями; б) поместить пробы почвы в пакеты с застежкой-молнией. (4.2.13) Поместите примерно 1/3~1/2 объема в пакет и закройте пакет; c) Умеренно раздавите образец. Замороженные образцы следует разморозить при комнатной температуре, а затем измельчить; d) Образец поместите в пластиковый пакет примерно на 10 минут. Встряхните или вибрируйте пластиковый пакет примерно на 30 секунд, а затем оставьте его примерно на 2 минуты; д) Выдвиньте зонд инструмента примерно на 1/2 свободного пространства пакета с застежкой-молнией и плотно закройте пакет с застежкой-молнией; f) После того, как датчик вставлен в пакет с застежкой-молнией, в течение нескольких секунд запишите на приборе самое высокое показание. 5.2.3 Для каждой точки мониторинга отберите пробы почвы на разной глубине в соответствии с соответствующими правилами HJ 25.2. Конкретный интервал должен быть скорректирован в соответствии с показаниями портативного быстрого детектора органических веществ (ФИД). Как правило, следует выбирать почву с относительно высокими показателями. Пробы отправляются в лабораторию для тестирования и анализа. 5.2.4 Информацию о протоколах проверки проб на месте см. в Приложении А. Форма протокола бурения на месте, проверки проб и сбора проб на месте. 5.3 Отбор проб 5.3.1 Отбор проб почвы должен сводить к минимуму повреждение пробы, запрещать гомогенизацию пробы и не собирать смешанные пробы. 5.3.2 При отборе проб почвы для определения различных видов загрязняющих веществ приоритет следует отдавать отбору проб почвы для определения летучих органических соединений. 5.3.3 Для отбора проб почвы используйте пробоотборник, не вызывающий воздействий. Использование одноразовых пластиковых шприцев и специальных пробоотборников из нержавеющей стали должно соответствовать соответствующим нормам HJ605. Различные образцы почвы не следует отбирать с помощью одного и того же ненарушенного пробоотборника. 5.3.4 Если образец почвы отбирается непосредственно из ненарушенного почвоотборника (4.2.2), около 2 см Отбирают образцы с поверхности керна почвы; если керн почвы в ненарушенном почвоприемнике был перенесен в Подушкообразный слой, ненарушенную часть керна почвы следует собрать как можно скорее. 5.3.5 Отберите образцы почвы массой около 5 г и немедленно перенесите их в бутыли для проб (4.2.12). 5 или 10 мл метанола (класса для анализа остатков пестицидов) следует заранее добавить в бутыль для пробы в зависимости от количества, которое может полностью погрузить образец почвы в метанол, взвесить (с точностью до 0,01 г) и довести до сайт. Когда образец почвы переносится в бутыль для образца, следует избегать выплескивания метанола из бутылки. После переноса в бутыль для образца почва, прилипшая к резьбе горлышка бутылки, должна быть быстро удалена, а крышка бутылки должна быть затяните, чтобы удалить грязь, прилипшую к внешней поверхности бутыли с пробой. 5.3.6 Пробы почвы для определения содержания сухого вещества должны быть отобраны в соответствии с соответствующими правилами HJ605. 5.3.7 См. Приложение B для получения информации о протоколах сбора проб на месте. 6  Отбор проб подземных вод 6.1 Наблюдение за строительством скважины Процесс строительства наблюдательной скважины включает в себя бурение, спуск труб, заполнение фильтрующим материалом, герметизацию и гидроизоляцию, строительство колодезной площадки (необходимо для скважин длительного наблюдения), заканчивание скважины, очистку скважин. , и закрытие скважины. 6.1.1 Бурение Диаметр бурового отверстия должен быть как минимум на 50 мм больше диаметра скважинной трубы. После того, как скважина достигает заданной глубины, скважину промывают для удаления грязи и шлама из скважины, а затем оставляют на 2-3 часа и фиксируют статический уровень воды. 6.1.2 Перед спуском трубы необходимо откорректировать глубину отверстия, а скважинные трубы следует измерить, расположить, пронумеровать и проверить одну за другой, чтобы убедиться, что глубина трубы и положение установки фильтра труба правильная. Скорость опускания колодезной трубы не должна быть слишком быстрой.При столкновении с препятствиями посередине колодезную трубу можно соответствующим образом поднять и опустить, а также повернуть. После того, как спуск трубы завершен, ее следует выпрямить и зафиксировать, а скважинная труба должна совпасть с осью пробуренной скважины. См. таблицу ниже для выбора материала колодезных труб: Таблица 1 Выбор материала колодезных труб для отбора проб грунтовых вод и мониторинга скважин зависит от материала колодезных труб. Растворители) Серия растворенного бензола Растворенные хлорорганические растворители Нержавеющая сталь Очень подходит Очень подходит Очень подходит Полиэтилен высокой плотности Не подходит Очень подходит Не подходит Очень подходит Жесткий ПВХ Очень подходит Не подходит Очень подходит Не подходит Пропилен-бензол Этилен-бутадиеновый сополимер Применимо Не применимо Не применимо Не применимо Политетрафторэтилен Очень применимо Очень применимо Очень применимо Очень применимо В кольцевом зазоре , его следует заполнять равномерно по периферии колодезной трубы, избегать заполнения в одном направлении, встряхивать колодезную трубу во время заполнения и не допускать образования перемычек или блокировки при заполнении фильтрующим материалом. Процесс заполнения фильтрующим материалом следует измерять, чтобы гарантировать, что фильтрующий материал заполнен до расчетной высоты. 6.1.4 Затвор гидрозатвора Затвор гидрозатвора должен заполняться от слоя фильтрующего материала до высоты 50 см от земли. Если в качестве гидроизоляционного материала используются бентонитовые шарики, в скважину следует равномерно закачивать небольшое количество чистой воды при каждом заполнении 10 см , а в процессе заполнения следует проводить измерения, чтобы гарантировать, что гидроизоляция материал засыпается до проектной высоты, а бентонит оставляют стоять до тех пор, пока он не будет полностью заполнен. Набухает, увлажняется и затвердевает (в соответствии с рекомендованным поставщиком бентонита корректировкой времени), а затем засыпается слой бетонного раствора. 6.1.5 Строительство колодезной платформы Если скважину для отбора проб подземных вод необходимо построить в качестве скважины для долгосрочного мониторинга, необходимо установить защитную конструкцию колодезной платформы. Конструкция колодезной платформы обычно делится на явную и скрытую колодезную платформу. Скрытая колодезная платформа находится на одном уровне с землей и подходит для особых мест, таких как дороги. Колодцы для отбора проб подземных вод производственных предприятий следует строить как скважины длительного наблюдения. Длина надземной части колодезной трубы на очевидной колодезной площадке должна сохраняться 30~50 см, устье скважины должно быть герметизировано заглушкой из того же материала, что и колодезная труба, а надземная часть труба колодца должна быть защищена обсадной трубой (оболочка должна быть выбрана повышенной прочности. Большой и не способной повредить материал), обсадная труба и труба скважины фиксируются бетонным раствором, а высота колодезной площадки не должно быть менее 30 см. На площадке колодца должна быть установлена вывеска с указанием номера отборочной скважины, ответственного лица, контактных данных и другой информации.     Конструкция корпуса колодца для отбора подземных вод представлена на рисунке ниже: Рисунок 1 Принципиальная схема строения колодца для отбора подземных вод Промывка колодца может осуществляться только после обустройства скважины полностью сохранен и стабилизирован). Промывать следует, по меньшей мере, примерно в 3~5 раз больший объем скважины, а объем скважины следует рассчитывать по формуле (1): ;                                 & nbsp;                    (1) где : V - объем лунки, мл; db – диаметр скважины, см; dc – диаметр трубы скважины, см; h – глубина воды в трубе скважины, см; θ – пористость наполнителя, безразмерная.     Промывка колодца должна соответствовать соответствующим требованиям HJ 25.2, а затем использовать портативный анализатор качества воды (4.2.10) для измерения сточных вод на месте.Когда мутность меньше или равна 10  ;NTU, промывку можно прекратить. В противном случае одновременно должны соблюдаться следующие условия: а) Изменение мутности при трех последовательных измерениях находится в пределах 10 %; б) Изменение электропроводности при трех последовательных измерениях находится в пределах 10 %. в) Изменение pH при трех последовательных измерениях находится в пределах ±0,1. Избегайте использования насосов с высокой производительностью или эрлифтного оборудования высокого давления, чтобы избежать повреждения фильтрующей трубы и фильтрующего слоя. В процессе очистки скважины следует избегать перекрестного загрязнения.Трубки Байлора следует очищать для одной скважины и одной трубки.Корпус насоса и трубопровод насоса с воздушной подушкой и погружного насоса следует очищать перед очисткой скважины, а очищающие сточные воды должны быть собраны и утилизированы. 6.1.7 Записи о завершении работ: обработка труб скважины (бурение или прорезь трубы для водяного фильтра, обработка сеткой, соединение труб скважины и т. д.), заполнение фильтрующим материалом и гидроизоляционным материалом, операции по очистке скважины и квалифицированный выпуск воды во время скважины. завершение строительства, конструкция скважинной платформы (включая знак скважины) и другие ключевые звенья или информация должны быть сфотографированы и записаны, причем не менее одной фотографии для каждого звена для контроля качества. См. Приложение B для записей бурения скважин для мониторинга подземных вод на месте и Приложение B для основных записей для скважин для мониторинга подземных вод. 6.1.8 После закрытия колодца и отбора проб колодцы для отбора проб, не предназначенные для длительного наблюдения, должны быть закрыты. Колодец следует загерметизировать от дна колодца до глубины 50 см от поверхности высококачественными, экологически чистыми бентонитовыми шариками диаметром от 20 до 40 мм. Бентонитовые шарики обычно заполняются методом подтягивания, при этом в скважину заранее опускается жесткая тонкая трубка диаметром меньше внутреннего диаметра скважины (старайтесь выбирать тонкую трубку небольшого диаметра в соответствии с условиями площадки). и определенное количество бентонитовых шариков заполняется в кольцевое пространство между тонкой трубкой и стенкой колодца, а затем медленно поднимите трубу вверх, неоднократно извлекая ее, чтобы предотвратить закупорку в скважине, чтобы все бентонитовые шарики упали в скважину. ну, а потом засыпьте следующую партию бентонитовых шариков. После того, как все бентонитовые шарики заполнены, их следует оставить на 24 часа, чтобы измерить высоту наполнения бентонитом, чтобы определить, достигнута ли заданная высота закрытия скважины, и снова проверить ситуацию с закрытием через 7 дней. указанные требования. Отрежьте часть колодезной трубы над землей и закачайте бетонный раствор от слоя бентонитового уплотнения до земли в соответствии с правилами эксплуатации заполнения бентонитовыми шариками для герметизации. 6.2 Отбор проб подземных вод 6.2.1 Промывка скважин перед отбором проб Требования к промывке скважин перед отбором проб следующие: а) Промывка скважин перед отбором проб должна начинаться не позднее, чем через 24 часа после промывки скважины. б) Очистка колодца перед отбором проб должна избегать таких нарушений, как газлифт и аэрация воды в колодце. Если выбран насос с подушкой безопасности или погружной насос с низким расходом, впускное отверстие для воды в корпусе насоса должно быть расположено примерно на 1,0 м ниже поверхности воды, скорость откачки не должна превышать 0,3 л/ мин, а уровень грунтовых вод следует измерять в процессе очистки колодца.Убедитесь, что уровень воды падает менее чем на 10 см. Если в процессе очистки колодца уровень воды падает более чем на 10 см, необходимо соответствующим образом уменьшить расход при очистке колодца пневмоподушкой или погружным насосом с малым расходом. Если труба Бэйлора используется для промывки колодца, положение водозабора трубы Бэйлора находится в нижней части колодезной трубы, и труба Бэйлора должна контролироваться так, чтобы медленно опускаться и подниматься. В принципе, объем промывочной воды из колодца должен достичь в 3–5 раз большего объема застойной воды. в) Перед очисткой скважины выполните калибровку испытательных приборов, таких как pH-метр, измеритель растворенного кислорода, измеритель проводимости и окислительно-восстановительного потенциала, на месте. В начале промывки скважины закачивайте воду с небольшим расходом, записывайте время начала откачки, а также считывайте и записывайте pH, температуру (T), проводимость, растворенный кислород (DO), окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и мутность. после трех последовательных отборов проб для достижения стандарта стабильности, указанного в следующей таблице, промывка скважины будет завершена: Таблица 2. Отбор проб грунтовых вод Стандарт стабильности качества воды в сточных водах промывки скважин Индекс тестирования Стандарт стабильности pH в пределах ± 0,1 Температура в пределах ± 0,5 ° C Скорость проводимости в пределах ±10%, окислительно-восстановительный потенциал в пределах ±10 мВ, или в пределах ±10% растворенного кислорода, в пределах ±0,3 мг/л, или в пределах ±10%, мутность ≤10 NTU, или в пределах ±10% d) Заполнение в протоколе очистки колодца для отбора проб подземных вод (Приложение С) в процессе очистки колодца перед отбором проб. д) Сточные воды, образующиеся при очистке скважин перед отбором проб, должны собираться и утилизироваться в едином порядке. 6.2.2 После того, как показатель качества воды при отборе проб подземных вод стабилизируется, отбор проб подземных вод должен быть завершен в течение 2 часов, и сначала следует отобрать пробы подземных вод для определения летучих органических соединений. следующим образом: измерьте и запишите уровень воды (см. «Приложение C. Протокол отбора проб грунтовых вод»), если изменение уровня грунтовых вод составляет менее  10 см, вы можете немедленно отобрать пробы; если изменение уровня грунтовых вод превышает   ;10 см, дождитесь уровня грунтовых вод. Отбор проб должен быть сделан снова после стабилизации. Если скорость пополнения подземных вод медленная, отбор проб подземных вод должен быть завершен в течение 2 часов после очистки скважины. Если в процессе очистки скважины на поверхности воды обнаружен плавающий нефтяной материал, это необходимо четко отметить в протоколе отбора проб (см. «Приложение С»). б) При отборе проб подземных вод следует сначала отобрать пробы воды для тестирования ЛОС, а затем отобрать пробы воды для тестирования других показателей качества воды. Бутылки для проб без добавления защитных средств необходимо 2–3 раза смочить пробой воды перед отбором проб грунтовых вод. При сборе и тестировании проб воды на содержание ЛОС предпочтительно использовать насосы с подушками безопасности или погружные насосы с низким расходом, чтобы контролировать скорость потока воды для отбора проб, чтобы она не превышала 0,3 л/мин. При отборе проб с помощью погружного насоса с низким расходом выпускное отверстие пробоотборной трубки должно располагаться близко к средней и нижней части бутыли для проб, чтобы проба воды медленно стекала в бутыль вдоль стенки бутылки, а выходное отверстие для воды должно не прикасайтесь к поверхности жидкости во время процесса до тех пор, пока на поверхности горлышка бутылки не образуется направленный вверх мениск, и затяните крышку бутылки, чтобы избежать свободного пространства и пузырьков воздуха в бутыли для отбора проб. При использовании трубки Бэйлора для отбора проб грунтовых вод трубку Бэйлора следует медленно опускать или поднимать. После извлечения отрегулируйте выпускной клапан воды на нижнем конце трубки Бэйлора или регулятор низкого расхода, чтобы проба воды медленно текла в бутыль вдоль стенок бутылки до тех пор, пока у горлышка бутылки не образуется восходящий мениск. Затяните крышку бутылки, чтобы избежать появления пузырьков воздуха и пустой верхней части. После того, как грунтовые воды помещены в бутыль для пробы, используйте портативный интеллектуальный терминал, чтобы записать код пробы, дату отбора проб, персонал, занимающийся отбором проб, и другую информацию, распечатайте ее и наклейте на бутыль для пробы. После завершения сбора грунтовых вод бутылки с пробами следует завернуть в пенопластовые пакеты и немедленно поместить на место в контейнер для проб, наполненный замороженным голубым льдом, для хранения. в) Требования к параллельному отбору проб подземных вод. Параллельные пробы подземных вод должны составлять не менее 10% от общего количества проб на участке, при этом с каждого участка должно быть отобрано не менее 1 пробы. г) При использовании многоразового оборудования для отбора проб грунтовых вод оборудование для отбора проб необходимо очищать до и после отбора проб, а сточные воды, образующиеся в процессе очистки, следует собирать и утилизировать централизованно. Если дизельный генератор используется для обеспечения электропитанием оборудования для сбора грунтовых вод, дизельный двигатель следует размещать вдали от направления ветра от скважины для отбора проб. д) Во время отбора проб грунтовых вод необходимо обеспечить безопасность и охрану здоровья персонала: необходимо носить защитные каски и одноразовые средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и т. д.), а выброшенные средства индивидуальной защиты и другой мусор следует собирать и утилизировать. централизованно. f) Сбор, фотографирование и регистрация проб подземных вод. В процессе отбора проб подземных вод необходимо фотографировать и записывать очистку колодцев, загрузку проб (бутылки для проб, используемые для мониторинга ЛОС, СЛОС, тяжелых металлов и качества подземных вод), а также быстрый мониторинг на месте. в процессе отбора проб. Каждый шаг должен быть сделан и записан. Минимум 1 фотография для каждой ссылки для контроля качества. 7» (HJ/T164-2004) и «Технический регламент о методах анализа проб подземных вод для национального обследования загрязнения почв».

T/DYZL 018-2019 История

  • 2019 T/DYZL 018-2019 Технические условия на пробы почвы и подземных вод, сохранение и распространение результатов экологического исследования объекта.



© 2023. Все права защищены.