CN110045075A - 一种地下水污染监控和防治的方法 - Google Patents

一种地下水污染监控和防治的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110045075A
CN110045075A CN201910206404.9A CN201910206404A CN110045075A CN 110045075 A CN110045075 A CN 110045075A CN 201910206404 A CN201910206404 A CN 201910206404A CN 110045075 A CN110045075 A CN 110045075A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
underground
monitoring
underground water
prevention
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910206404.9A
Other languages
English (en)
Inventor
余良书
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Olympic Ecological Environment Ltd By Share Ltd
Original Assignee
Guangdong Olympic Ecological Environment Ltd By Share Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Olympic Ecological Environment Ltd By Share Ltd filed Critical Guangdong Olympic Ecological Environment Ltd By Share Ltd
Priority to CN201910206404.9A priority Critical patent/CN110045075A/zh
Publication of CN110045075A publication Critical patent/CN110045075A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/10Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/1813Specific cations in water, e.g. heavy metals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/182Specific anions in water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/1826Organic contamination in water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/10Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
    • G01N2001/1031Sampling from special places

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明公开了一种地下水污染监控和防治的方法,该方法包括以下步骤:利用地下监测井设置监测网点,并定期对监测井进行维护;通过地下井对地下水进行取样,化验比对,分析地下水污染情况;根据污染情况,对污染源进行排查,找到污染源,建立反应墙对污染源进行阻断;对地下井水进行复测,确定是否将污染源处理完毕。本发明通过地下监测井,对地下水进行动态取样监测,一旦发现污染源,即利用反应墙对污染源进行阻断,避免地下水进一步受到污染,以此达到防治的目的,在此过程中,样品的采取和保存均采取特殊的方法,以此来降低样品分析的误差,保证实验分析的准确性。

Description

一种地下水污染监控和防治的方法
技术领域
本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种地下水污染监控和防治的方法。
背景技术
当前超量开采和水质污染已构成地下水资源的主要危机。实践中人们已认识到,采取相应的对策,超量开采问题是可以得到缓解或避免的,水质污染问题, 生态环境受到严重破坏,日趋严重。采取卓有成效的措施解决地下水水质污染问题已是当前应对水资源危机的主要任务。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种地下水污染监控和防治的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种地下水污染监控和防治的方法,该方法包括以下步骤:
(1)利用地下监测井设置监测网点,并定期对监测井进行维护;
(2)通过地下井对地下水进行取样,化验比对,分析地下水污染情况;
(3)根据污染情况,对污染源进行排查,找到污染源,建立反应墙对污染源进行阻断;
(4)对地下井水进行复测,确定是否将污染源处理完毕。
优选地,地下监测井的设置密度为每3-5km2布设一个。
优选地,化验分析的项目有氨氮、亚硝氮、硝氮、总硬度、pH值、耗氧量、总矿化度、钾、钠、钙、镁、重碳酸根、硫酸根、氯离子、酚、氰化物、汞、砷、镉、总铬、氟、油、大肠杆菌个数、细菌总数,但不仅限于此。
优选地,地下水应考虑不同类型、不同含水层分别取样、多层含水层分别取样,同一含水层厚度较大时应沿不同深度分段取样。
优选地,取样采用具有磨口塞的硬质细口玻璃瓶或聚乙烯、聚丙烯塑料瓶,玻璃瓶采用钾—硫酸清洁液浸泡,或用碱、肥皂水清洗,塑料瓶可用可用2%硝酸溶液浸泡20-24h,或用合成洗涤剂洗涤,取样时,必须再用所采水样冲洗2-3 次。
优选地,侧重分析水样中酚及氰化物时,可在水样中加入氢氧化钠,调节其pH值大于11。
优选地,侧重分析水样中铅、锌、镉、铜、锰、钡等金属元素时,可在水样中加入酸性溶液,调节其pH值为1-2。
优选地,侧重分析水样中汞含量时,应先在玻璃瓶内加入浓硝酸和重铬酸钾溶液,浓硝酸和重铬酸钾溶液体积比为10:1。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过地下监测井,对地下水进行动态取样监测,一旦发现污染源,即利用反应墙对污染源进行阻断,避免地下水进一步受到污染,以此达到防治的目的,在此过程中,样品的采取和保存均采取特殊的方法,以此来降低样品分析的误差,保证实验分析的准确性。
附图说明
图1为本发明提出的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
参照图1,一种地下水污染监控和防治的方法,该方法包括以下步骤:
(1)利用地下监测井设置监测网点,并定期对监测井进行维护;
(2)通过地下井对地下水进行取样,化验比对,分析地下水污染情况;
(3)根据污染情况,对污染源进行排查,找到污染源,建立反应墙对污染源进行阻断;
(4)对地下井水进行复测,确定是否将污染源处理完毕。
地下监测井的设置密度为每3km2布设一个。
化验分析的项目有氨氮、亚硝氮、硝氮、总硬度、pH值、耗氧量、总矿化度、钾、钠、钙、镁、重碳酸根、硫酸根、氯离子、酚、氰化物、汞、砷、镉、总铬、氟、油、大肠杆菌个数、细菌总数,但不仅限于此。
地下水应考虑不同类型、不同含水层分别取样、多层含水层分别取样,同一含水层厚度较大时应沿不同深度分段取样。
取样采用具有磨口塞的硬质细口玻璃瓶或聚乙烯、聚丙烯塑料瓶,玻璃瓶采用钾—硫酸清洁液浸泡,或用碱、肥皂水清洗,塑料瓶可用可用2%硝酸溶液浸泡20h,或用合成洗涤剂洗涤,取样时,必须再用所采水样冲洗2次。
侧重分析水样中酚及氰化物时,可在水样中加入氢氧化钠,调节其pH值大于11。
侧重分析水样中铅、锌、镉、铜、锰、钡等金属元素时,可在水样中加入酸性溶液,调节其pH值为1。
侧重分析水样中汞含量时,应先在玻璃瓶内加入浓硝酸和重铬酸钾溶液,浓硝酸和重铬酸钾溶液体积比为10:1。
实施例2
参照图1,一种地下水污染监控和防治的方法,该方法包括以下步骤:
(1)利用地下监测井设置监测网点,并定期对监测井进行维护;
(2)通过地下井对地下水进行取样,化验比对,分析地下水污染情况;
(3)根据污染情况,对污染源进行排查,找到污染源,建立反应墙对污染源进行阻断;
(4)对地下井水进行复测,确定是否将污染源处理完毕。
地下监测井的设置密度为每4km2布设一个。
化验分析的项目有氨氮、亚硝氮、硝氮、总硬度、pH值、耗氧量、总矿化度、钾、钠、钙、镁、重碳酸根、硫酸根、氯离子、酚、氰化物、汞、砷、镉、总铬、氟、油、大肠杆菌个数、细菌总数,但不仅限于此。
地下水应考虑不同类型、不同含水层分别取样、多层含水层分别取样,同一含水层厚度较大时应沿不同深度分段取样。
取样采用具有磨口塞的硬质细口玻璃瓶或聚乙烯、聚丙烯塑料瓶,玻璃瓶采用钾—硫酸清洁液浸泡,或用碱、肥皂水清洗,塑料瓶可用可用2%硝酸溶液浸泡22h,或用合成洗涤剂洗涤,取样时,必须再用所采水样冲洗2.5次。
侧重分析水样中酚及氰化物时,可在水样中加入氢氧化钠,调节其pH值大于11。
侧重分析水样中铅、锌、镉、铜、锰、钡等金属元素时,可在水样中加入酸性溶液,调节其pH值为1.5。
侧重分析水样中汞含量时,应先在玻璃瓶内加入浓硝酸和重铬酸钾溶液,浓硝酸和重铬酸钾溶液体积比为10:1。
实施例3
参照图1,一种地下水污染监控和防治的方法,该方法包括以下步骤:
(1)利用地下监测井设置监测网点,并定期对监测井进行维护;
(2)通过地下井对地下水进行取样,化验比对,分析地下水污染情况;
(3)根据污染情况,对污染源进行排查,找到污染源,建立反应墙对污染源进行阻断;
(4)对地下井水进行复测,确定是否将污染源处理完毕。
地下监测井的设置密度为每5km2布设一个。
化验分析的项目有氨氮、亚硝氮、硝氮、总硬度、pH值、耗氧量、总矿化度、钾、钠、钙、镁、重碳酸根、硫酸根、氯离子、酚、氰化物、汞、砷、镉、总铬、氟、油、大肠杆菌个数、细菌总数,但不仅限于此。
地下水应考虑不同类型、不同含水层分别取样、多层含水层分别取样,同一含水层厚度较大时应沿不同深度分段取样。
取样采用具有磨口塞的硬质细口玻璃瓶或聚乙烯、聚丙烯塑料瓶,玻璃瓶采用钾—硫酸清洁液浸泡,或用碱、肥皂水清洗,塑料瓶可用可用2%硝酸溶液浸泡24h,或用合成洗涤剂洗涤,取样时,必须再用所采水样冲洗3次。
侧重分析水样中酚及氰化物时,可在水样中加入氢氧化钠,调节其pH值大于11。
侧重分析水样中铅、锌、镉、铜、锰、钡等金属元素时,可在水样中加入酸性溶液,调节其pH值为2。
侧重分析水样中汞含量时,应先在玻璃瓶内加入浓硝酸和重铬酸钾溶液,浓硝酸和重铬酸钾溶液体积比为10:1。
取含铁高的酸性水时,为防止铁的沉淀,可在每升水中加入10ml1:1的硫酸及1.5g硫酸铵;取淡水水样时,每升水加入5ml,pH值为4的乙酸—乙酸钠缓冲剂,防止产生沉淀。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)利用地下监测井设置监测网点,并定期对监测井进行维护;
(2)通过地下井对地下水进行取样,化验比对,分析地下水污染情况;
(3)根据污染情况,对污染源进行排查,找到污染源,建立反应墙对污染源进行阻断;
(4)对地下井水进行复测,确定是否将污染源处理完毕。
2.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,地下监测井的设置密度为每3-5km2布设一个。
3.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,化验分析的项目有氨氮、亚硝氮、硝氮、总硬度、pH值、耗氧量、总矿化度、钾、钠、钙、镁、重碳酸根、硫酸根、氯离子、酚、氰化物、汞、砷、镉、总铬、氟、油、大肠杆菌个数、细菌总数,但不仅限于此。
4.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,地下水应考虑不同类型、不同含水层分别取样、多层含水层分别取样,同一含水层厚度较大时应沿不同深度分段取样。
5.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,取样采用具有磨口塞的硬质细口玻璃瓶或聚乙烯、聚丙烯塑料瓶,玻璃瓶采用钾—硫酸清洁液浸泡,或用碱、肥皂水清洗,塑料瓶可用可用2%硝酸溶液浸泡20-24h,或用合成洗涤剂洗涤,取样时,必须再用所采水样冲洗2-3次。
6.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,侧重分析水样中酚及氰化物时,可在水样中加入氢氧化钠,调节其pH值大于11。
7.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,侧重分析水样中铅、锌、镉、铜、锰、钡等金属元素时,可在水样中加入酸性溶液,调节其pH值为1-2。
8.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控和防治的方法,其特征在于,侧重分析水样中汞含量时,应先在玻璃瓶内加入浓硝酸和重铬酸钾溶液,浓硝酸和重铬酸钾溶液体积比为10:1。
CN201910206404.9A 2019-03-19 2019-03-19 一种地下水污染监控和防治的方法 Pending CN110045075A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910206404.9A CN110045075A (zh) 2019-03-19 2019-03-19 一种地下水污染监控和防治的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910206404.9A CN110045075A (zh) 2019-03-19 2019-03-19 一种地下水污染监控和防治的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110045075A true CN110045075A (zh) 2019-07-23

Family

ID=67274931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910206404.9A Pending CN110045075A (zh) 2019-03-19 2019-03-19 一种地下水污染监控和防治的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110045075A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112661289A (zh) * 2020-12-30 2021-04-16 闽南师范大学 一种监控和防治地下水污染的方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102867117A (zh) * 2012-08-29 2013-01-09 华北电力大学 一种基于多种和谐式算法的地下水污染源识别方法
CN102992417A (zh) * 2012-08-29 2013-03-27 华北电力大学 一种石油污染地下水的原位修复的决策方法
CN104671385A (zh) * 2015-01-14 2015-06-03 同济大学 一种硫酸盐污染场地地下水污染治理和土壤修复方法
CN205133288U (zh) * 2015-10-22 2016-04-06 陕西科技大学 一种工程用连续型可渗透反应墙
CN107328903A (zh) * 2017-07-05 2017-11-07 河北工程大学 浅层地下水污染物监测系统
CN108507813A (zh) * 2017-02-24 2018-09-07 天津工业大学 一种典型石油烃污染场地土壤和地下水采样方法
CN108761019A (zh) * 2018-06-26 2018-11-06 刘学浩 一种适用于多个含水层的地下水分层监测井

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102867117A (zh) * 2012-08-29 2013-01-09 华北电力大学 一种基于多种和谐式算法的地下水污染源识别方法
CN102992417A (zh) * 2012-08-29 2013-03-27 华北电力大学 一种石油污染地下水的原位修复的决策方法
CN104671385A (zh) * 2015-01-14 2015-06-03 同济大学 一种硫酸盐污染场地地下水污染治理和土壤修复方法
CN205133288U (zh) * 2015-10-22 2016-04-06 陕西科技大学 一种工程用连续型可渗透反应墙
CN108507813A (zh) * 2017-02-24 2018-09-07 天津工业大学 一种典型石油烃污染场地土壤和地下水采样方法
CN107328903A (zh) * 2017-07-05 2017-11-07 河北工程大学 浅层地下水污染物监测系统
CN108761019A (zh) * 2018-06-26 2018-11-06 刘学浩 一种适用于多个含水层的地下水分层监测井

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孟利等: "基于PCA—APCS—MLR的地下水污染源定量解析研究", 《中国环境科学》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112661289A (zh) * 2020-12-30 2021-04-16 闽南师范大学 一种监控和防治地下水污染的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kadnikov et al. Genome of the candidate phylum Aminicenantes bacterium from a deep subsurface thermal aquifer revealed its fermentative saccharolytic lifestyle
Hering et al. Kinetics of trace metal complexation: role of alkaline-earth metals
Smith et al. Low fractions of active bacteria in natural aquatic communities?
Hering et al. A field comparison of two methods for the determination of copper complexation: bacterial bioassay and fixed-potential amperometry
Cabaniss et al. Combined ion selective electrode and fluorescence quenching detection for copper-dissolved organic matter titrations
Kodama et al. A highly sensitive and large concentration range colorimetric continuous flow analysis for ammonium concentration
CN107290495A (zh) 基于多参数指标的河流水质评价方法
CN110045075A (zh) 一种地下水污染监控和防治的方法
CN104280384A (zh) 带钢盐酸酸洗工艺废水cod值的精测方法
Ussher et al. Investigation of iron (III) reduction and trace metal interferences in the determination of dissolved iron in seawater using flow injection with luminol chemiluminescence detection
CN102108238B (zh) 用于海洋油井管表面的防腐涂料的制备方法及其对管面的涂覆处理
Whiting et al. Nitrogen exchange between a southeastern USA salt marsh ecosystem and the coastal ocean
CN103278429A (zh) 一种间接测定混凝土氯离子扩散系数的方法
Koupparis et al. Automated determination of nitrate in waters with a reduction column in a microcomputer-based stopped-flow sample processing system
Ghasedian et al. Construction of a new Ho 3+ PVC-membrane electrochemical sensor based on N, N′-dipyridoxyl (1, 4-butanediamine)
CN1200264C (zh) 海水化学需氧量的光度法测定
Kumar et al. Spatial and temporal variation of ammonium in Lake Superior
CN206876566U (zh) 一种水体二价镍离子快速检测装置
Forrest et al. A submersible probe with in-line calibration and a symmetrical reference element for continuous direct nitrate concentration measurements
Kallithrakas‐Kontos et al. TXRF cation analysis by anionic membrane collection
Yaqoob et al. Determination of nitrite and nitrate in natural waters using flow injection with spectrophotometric detection
Zhang et al. Submarine groundwater discharge and ocean acidification: Implications from China's coastal waters
CN105510394A (zh) 在微重力环境下检测水中总有机物含量的方法
CN104964975A (zh) 一种锌镍电镀液中主盐的快速分析方法
Harrar Determination of nitrite by controlled-potential coulometry

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190723

RJ01 Rejection of invention patent application after publication