地下水水質モニタリング方案
土壌と岩石の空隙(孔、隙間、溶隙)に貯蔵された水を地下水と総称する。地下水は地層の異なる深さに埋蔵されており、地表水に比べて流動性と水質パラメータの変化が遅い。
(一)監視ネットワーク配置原則
(1)全体とマクロの上で異なる水文地質ユニットを制御することができ、所在地の地下水系の環境品質状況と地下水品質空間の変化を反映しなければならない、
(2)重点が給水目的の含水層を監視測定する、
(3)地下水の重点汚染区及び汚染が発生する可能性のある地域を監視し、汚染源の地下水に対する汚染程度及び動態変化を監視し、当該地域の地下水の汚染特徴を反映する、
(4)地下水補給源と地下水と地表水との水力連絡を反映できる、地下水の水位低下を監視する漏斗区、地面の沈降及びこの特殊な水文地質問題、
(5)工業建設プロジェクト、鉱山開発、水利プロジェクト、石油開発及び農業活動などの地下水への影響を考慮する、
(6)網点の配置密度を監視する原則は主要給水区が密で、一般地区が稀である、都市部は密で、農村は稀である。ちかすいおせん
深刻な地域は密で、非汚染地域は稀である。できるだけ最小の監視ポイントで十分な代表的な環境情報を取得する、できるだけよく使用される民井、生産井、泉の中から監視点を配置することを選択します。
(二)調査研究と資料収集
監視ポイント網を設置する前に、現地の水文、地質資料を収集しなければならない。以下を含む:
(1)地質図、断面図、既存の井戸の関連パラメータ(井戸位置、掘削期日、井戸深さ、井戸形成方法、含水層位置、揚水試験データ、掘削単位、使用価値、水質資料など)、
(2)現地の地下水補給水源である江、川、湖、海の地理分布及びその水文特徴(水位、水深、流速、流量)、水利工事施設、地表水の利用状況及び水質状況、
(3)含水層分布、地下水補給、流出と排出方向、地下水質タイプと地下水資源の開発利用状況、泉水の露出、泉の成因類型、補給源、流量、水温、水質と利用状況、
(4)区域計画と発展、都市と工業区の分布、資源開発と土地利用状況、化学肥料農薬の使用状況、水汚染源と汚水排出特徴。
(三)サンプリングポイントの設定
水文地質などの要素の複雑性と特殊性のため、地下水サンプリングポイントの設置は比較的に複雑である。一般国の地下水モニタリングポイントのネットワーク密度は一般的に100 km 2当たり0.1ウェル以上であり、各県には少なくとも1 ~ 2ウェルが必要であり、平原(盆地を含む)地区は一般的に100 km 2当たり0.2ウェルであり、重要な水源地または汚染が深刻な地区は適切に暗号化され、砂漠区、丘区、岩溶山区などは必要に応じて、典型的な代表区を選択してモニタリングポイントを配置することができる。省制御、市制御地下水監視ポイントの網密度は具体的な状況と関連規範に基づいて自定することができる。
地下水が主な給水水源である地域、飲用水型地方病(例えば高フッ素病)が多発している地域、地域の地下水に対する影響が大きい地域、例えば下水灌漑区、ごみ集積処理場地区、地下水再灌漑区及び大型鉱山排水地区などに監視測定点(監視井戸)を設置すべきである。
汚染物の種類、分布、汚染物拡散条件を把握すると同時に、地下水の階層化と流れなどの状況を明らかにするためには、通常、背景値監視井戸と汚染制御監視井戸を設置する必要がある。
1.背景値監視井戸(点)の配置
地域の水文地質ユニットの状況と地下水の主な補給源に基づいて、汚染区周辺の地下水の流れの上流に、1つまたは複数の背景値監視井戸を設置する。背景値モニタリング井戸はできるだけ都市住民区、工業区、農薬化学肥料施放区、農業灌漑区及び交通要道から離れなければならない。
2.汚染制御監視井戸(点)の配置
汚染源の分布と汚染物の地下水中への拡散形式は汚染制御監視井戸の設置の最も重要な考慮要素である。各地は現地の地下水の流れ、汚染源の分布状況と汚染物の地下水中での拡散形式に基づいて、点面結合の方法を採用して汚染制御監視井戸を設置することができ、監視の重点は給水水源地保護区である。
①浸出坑、浸出坑と固体廃棄物堆積区の汚染物は含水層の浸透性が大きい地区でストリップ状に汚染拡散し、監視坑は地下水の流れに沿って配置し、平行及び垂直な監視線で制御する。浸出坑、浸出坑と固体廃棄物堆積区の汚染物は含水層の浸透性が小さい地区で点状に汚染拡散し、汚染源の近くに十字形に沿って監視線を設置して制御することができる、
②工業廃水、生活汚水などの汚染物が水路に沿って排出または漏れて帯状汚染で拡散する場合、水路の状態、地下水の流れと場所の地質条件に基づいて、グリッド配置法を用いて水路に垂直な監視線を配置しなければならない。汚水灌漑区と衛生施設が不足している居住区の生活汚水は周囲環境に大面積垂直な塊状汚染をもたらしやすく、地下水の流れに平行で垂直な方式で監視点を設置しなければならない。
③地下水位が低下した漏斗区は主に採掘漏斗付近の側方汚染拡散を形成し、漏斗中心に監視測定点を設置し、必要な時に漏斗中心を通って十字形または放射状に外周に監視線を設置することができる、
④透水性の良い強拡散区または年限の長い古い汚染源は、汚染範囲が大きい可能性があり、監視線は適切に延長することができ、逆に、汚染源の近くにのみ配置することができる。
(四)サンプリング時間とサンプリング周波数の決定
(1)背景値監視井戸と地域性制御の空隙耐圧井戸は毎年枯水期に1回サンプリングする、
(2)汚染制御監視井戸は単月に1回サンプリングし、年間6回採取する。そのうち、あるモニタリング項目が2年連続で制御基準値の5分の1を下回っており、モニタリング井戸付近に新たな汚染源が存在せず、既存の汚染源の汚染量が増加していない場合、この項目は毎年渇水期に1回サンプリングすることができる。監視結果が制御基準値の5分の1を超えたり、監視井戸付近に新たな汚染源や既存の汚染源による新たな汚染量があったりすると、通常のサンプリング頻度に戻る、
(3)生活飲用水の集中給水の地下水監視井戸として、毎月一回サンプリングする、
(4)同じ水文地質ユニットの監視井戸のサンプリング時間はできるだけ相対的に集中し、日付の幅は大きすぎるべきではない、
(5)特殊な状況や汚染事故が発生し、地下水の水質に影響を与える可能性がある場合、随時サンプリング頻度を増やすべきである。