5.土壌・地下水汚染の実態 - env装 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace) ②ICP-MS...

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5.土壌・地下水汚染の実態 神栖地区における汚染実態を把握するため、環境ボーリング孔を用いて、土壌および地下水を採取・採 水し、有機ヒ素(DPAAPAAPMAA)を分析した。 なお、採取・採取時期について、土壌はボーリング掘削直後、地下水はボーリング掘削直後と、2004.7 8 月、2004.10 月、2005.23 月の 4 時期である。 DPAA:ジフェニルアルシン酸 PAA:フェニルアルソン酸 PMAA:フェニルメチルアルシン酸 5.1 採水・分析法 5.1.1 土壌採取・地下水採取法 1) 土壌採取法 環境ボーリングによるボーリングコア試料を用いた。 2) 地下水採取法 環境ボーリング孔の深度 10m、20m、30mから電動ポンプにて採水した。各ボーリング孔における 採水の順は、10m、20m30mとし、それぞれ 10L 汲み上げ後、電気伝導度と pH を監視しながら、 電気伝導度と pH が安定した段階で採水した。 5.1.2 試料分析法 1) 土壌分析 (1)ヒ素分析 土壌コア約 1g を秤取し、純水 10mL で抽出後、遠心分離(3000rpm10 )を行い、上澄み液をフィ ルター(sartorius Minisart 孔径 0.45μm)で濾過したものを分析試料とした。誘導結合プラズマ発光分 光分析(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)を用いて総ヒ素濃度測定を、 HPLC-ICP-MS を用いてジフェニルアルシン酸濃度の測定を行った。なお、分析値は土壌コア湿重量あたりのヒ素濃度 に換算した。 使用測定機器および分析条件は以下の通り。 ICP-AES 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace) ICP-MS 地下水の分析方法に同じ HPLC-ICP-MS 地下水の分析方法に同じ (2)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定 土壌コア約 1mg を秤取し、ジクロロメタン 10mL を添加して 30 分間超音波抽出し、遠心分離 (3000rpm5 )を行った後、ジクロロメタン層をバイアルヘ分取し分析試料とした。 使用測定機器、分析条件および測定物質は以下の通り。 置:Shimadzu GCMS-QP2010 注入口温度:220イオン化電圧:70eV エミッション電流:60mA イオン源温度:190インターフェイス温度:260線速度 39.5cm/sec 質量スペクトルスキャン範囲:35550m/z 使用カラム:DB5-MS 0.25mm 0.25μm 30m 昇温条件:40(1min)一↑10/min280(10min) Tota1 35.0min 試料注入量:1μL 測定物質と検出に利用した質量スペクトルの質量電荷比(m/z)硫黄マスタード (m/z=109,158) ルイサイト 1 (m/z=145,206) ルイサイト 2 (m/z=145,197) ルイサイト 3 (m/z=145,258) ジフェニルアルシンクロライト (m/z=152,154,227,264) ジフェニルアルシンシアナイド (m/z=152,154,227,255) トリフェニルアルシン (m/z=152,227,306) ビス(ジフェニルアルシン)オキサイド (m/z=152,227,306,474) ジフェニルメチルアルシン (m/z=152,154,227,244) カンファー (m/z=95,108,152) 2) 地下水分析法 (1)ヒ素および金属イオン分析 ボーリング井戸地下水約 10mL をフィルター(Sartorius Minisart 孔径 O.22μm)で濾過したものを測 定用試料とした。フィルター濾過が困難であった地下水については、遠心分離(3000rpm,10 )を行っ た後、上澄みをフィルター(同上 孔径 0.22μm、ただし濾過が困難な場合は孔径 0.45μm)で濾過し、測 定試料とした。誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)により 総ヒ素及び金属イオン(Na K Mg 2 Ca 2 )濃度測定を、液体クロマトグラフ-誘導結合プラズマ質 量分析法(HPLC-ICP-MS)を用いてジフェニルアルシン酸濃度の測定を行った。使用測定機器および 分析条件は以下の通り。 5-1

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5.土壌・地下水汚染の実態

神栖地区における汚染実態を把握するため、環境ボーリング孔を用いて、土壌および地下水を採取・採

水し、有機ヒ素(DPAA、PAA、PMAA)を分析した。 なお、採取・採取時期について、土壌はボーリング掘削直後、地下水はボーリング掘削直後と、2004.7~8月、2004.10月、2005.2~3月の 4時期である。 ※ DPAA:ジフェニルアルシン酸 ※ PAA:フェニルアルソン酸 ※ PMAA:フェニルメチルアルシン酸

5.1 採水・分析法

5.1.1 土壌採取・地下水採取法 1) 土壌採取法

環境ボーリングによるボーリングコア試料を用いた。 2) 地下水採取法

環境ボーリング孔の深度 10m、20m、30mから電動ポンプにて採水した。各ボーリング孔における採水の順は、10m、20m、30mとし、それぞれ 10L 汲み上げ後、電気伝導度と pH を監視しながら、電気伝導度と pHが安定した段階で採水した。

5.1.2 試料分析法

1) 土壌分析

(1)ヒ素分析

土壌コア約 1gを秤取し、純水 10mLで抽出後、遠心分離(3000rpm,10分)を行い、上澄み液をフィルター(sartorius Minisart 孔径 0.45μm)で濾過したものを分析試料とした。誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)を用いて総ヒ素濃度測定を、HPLC-ICP-MSを用いてジフェニルアルシン酸濃度の測定を行った。なお、分析値は土壌コア湿重量あたりのヒ素濃度

に換算した。 使用測定機器および分析条件は以下の通り。

①ICP-AES 装 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace)

②ICP-MS 地下水の分析方法に同じ

③HPLC-ICP-MS 地下水の分析方法に同じ

(2)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定

土壌コア約 1mg を秤取し、ジクロロメタン 10mL を添加して 30 分間超音波抽出し、遠心分離(3000rpm、5分)を行った後、ジクロロメタン層をバイアルヘ分取し分析試料とした。 使用測定機器、分析条件および測定物質は以下の通り。 装 置:Shimadzu GCMS-QP2010 注入口温度:220℃ イオン化電圧:70eV エミッション電流:60mA イオン源温度:190℃ インターフェイス温度:260℃ 線速度 39.5cm/sec 質量スペクトルスキャン範囲:35-550m/z 使用カラム:DB5-MS 0.25mm 0.25μm 30m 昇温条件:40℃(1min)一↑10℃/min-280℃(10min) Tota1 35.0min 試料注入量:1μL 測定物質と検出に利用した質量スペクトルの質量電荷比(m/z):

硫黄マスタード (m/z=109,158) ルイサイト 1 (m/z=145,206) ルイサイト 2 (m/z=145,197) ルイサイト 3 (m/z=145,258) ジフェニルアルシンクロライト (m/z=152,154,227,264) ジフェニルアルシンシアナイド (m/z=152,154,227,255) トリフェニルアルシン (m/z=152,227,306) ビス(ジフェニルアルシン)オキサイド (m/z=152,227,306,474) ジフェニルメチルアルシン (m/z=152,154,227,244) カンファー (m/z=95,108,152)

2) 地下水分析法

(1)ヒ素および金属イオン分析 ボーリング井戸地下水約 10mLをフィルター(Sartorius Minisart孔径O.22μm)で濾過したものを測定用試料とした。フィルター濾過が困難であった地下水については、遠心分離(3000rpm,10 分)を行った後、上澄みをフィルター(同上 孔径 0.22μm、ただし濾過が困難な場合は孔径 0.45μm)で濾過し、測定試料とした。誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)により総ヒ素及び金属イオン(Na+、K+、Mg2+、Ca2+)濃度測定を、液体クロマトグラフ-誘導結合プラズマ質量分析法(HPLC-ICP-MS)を用いてジフェニルアルシン酸濃度の測定を行った。使用測定機器および分析条件は以下の通り。

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① ICP-AES 装 置 :Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace)

Nippon jarrell-Ash ICP(ICAP-750) ②ICP-MS 装 置 :Yokogawa HP-4500 ③HPLC-ICP-MS 装 置 :HPLC Agilent1100series

ICP-MS Agilent7500 HPLC移動相:Tetramethylanmonium hydroxide 10mM, Malonic acid 10mM水溶液

(アンモニアで pH6.8に調整) HPLC移動相流速:1 mL/min. HPLCカラム:Shodex Asahipak GC-220 7C(7.6mm ID 100mmL) HPLCカラム温度:40℃ 試料注入量:20μL (2)陰イオン分析

イオンクロマトグラフを用いて陰イオン(Cl-、SO42-、NO3-)濃度の測定を行った。ボーリング井戸地下水約 5mLをフィルター(GLクロマトディスク 13AI 孔径 0.45μm)で濾過したものを測定試料とした。直接濾過するのが困難であった地下水については、遠心(3000rpm,10分)を行った後、上澄みをフィルター(同上)で濾過し、測定試料とした。使用測定機器および分析条件は以下の通り。

装 置:Dionex ICS-2000(本体)および AS50(オートサンプラー) ポンプ圧:2300psi 溶 離 液:水酸化カリウム 30mM→40mM(グラジェント) 流 量:1.2mL/min カ ラ ム:1on Pac AS18 カラム温度:30℃ 検出器セル温度:35℃ サプレッサー:ASRS-4mm サプレッサー電圧:150mA 測定時間:15min 試料注入量:10μL (3)アルカリ度測定

酸塩基滴定法によりアルカリ度(HCO3-濃度)を測定した。ボーリング井戸地下水約 15mLを分取、秤量し分析試料とした。0.005M 硫酸を滴定試薬として酸塩基滴定(終点=pH4.8)を行った。使用測定機器および分析条件は以下の通り。

装 置:Metrohm794 Basic Titirino 滴定試薬:0.005mol/l Sulfuric Acid 滴定終点:pH4.8 (4)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定

ボーリング井戸地下水 10mLを採取し、ジクロロメタン 1mLを添加して 3分間振とうし、遠心分離(3000rpm,5 分)を行った後、ジクロロメタン層をバイアルヘ分取し分析試料とした。使用測定機器、分析条件および測定物質は以下の通り。

装 置:Shimadzu GCMS-QP2010 注入口温度:220℃ イオン化電圧:70eV エミッション電流:60mA イオン源温度:190℃ インターフェイス温度:260℃ 線速度 39.5cm/sec 質量スペクトルスキャン範囲:35-550m/z 使用カラム:DB5-MS 0.25mm 0.25μm 30m 昇温条件:40℃(1min)一↑10℃/min-280℃(10min) Tota1 35.0min 試料注入量:1μL 測定物質と検出に利用した質量スペクトルの質量電荷比(m/z):

硫黄マスタード (m/z=109,158) ルイサイト 1 (m/z=145,206) ルイサイト 2 (m/z=145,197) ルイサイト 3 (m/z=145,258) ジフェニルアルシンクロライト (m/z=152,154,227,264) ジフェニルアルシンシアナイド (m/z=152,154,227,255) トリフェニルアルシン (m/z=152,227,306) ビス(ジフェニルアルシン)オキサイド (m/z=152,227,306,474) ジフェニルメチルアルシン (m/z=152,154,227,244) カンファー (m/z=95,108,152)

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5.1.3 地下水採水法の検証

神栖町の A井戸地点周辺の観測井戸の DPAAの濃度測定結果において、8月期に比較して 10月期の濃度が低下していることから、地下水の採水方法等について検証を行った。

(1) 検証方法

1) 測定項目

①DPAA(分析は独立行政法人国立環境研究所に依頼した。) ②一般水質項目(Na+,K+,Ca2+,Mg2+,CL-,SO42-,HCO3-,NO3-) ③水温 ④電気伝導度 ⑤pH ⑥溶存酸素濃度 ⑦地下水位の変化の計測

2) 採水方法

各観測井戸において、深度 10m、20m、30mの順番で各 300Lを超える量を、これまでに実施している採水条件と同じ毎分約 6Lで連続揚水し、次の aから eに示すタイミングで地下水を採水した。

(地下水の採取タイミング) a. 0~10Lまでの間(初期) b. 10L揚水時(現行の採取方法) c. 50L揚水時 d. 100L揚水時 e. 300L揚水時(観測井戸の容量の 5倍) (観測井戸の容積を約 60Lと仮定:内径 50mm、深さ 30m時)

なお、連続揚水中、水温、電気伝導率、pH、溶存酸素濃度、地下水位については連続観測した。また、揚水時に電気伝導度等の連続測定項目に変化が観測された場合は、2)にかかわらず、地下水を採取した。

3) 採水する観測井戸(計 8井戸)

① 夏期から秋期に DPAA濃度が大きく変化した観測井戸 A井戸:№34、37

AB間:№56、181 ② これまでの 3回の測定で DPAA濃度が大きく変化した観測井戸

A井戸:№27、155 ③ 高濃度で変化のある観測井戸(参考として)

A井戸:№39 ④ B地区で濃度変化が大きい観測井戸(参考として)

B地区:№66

採水試験実施孔位置を図 5.1.1に示した。 図 5.1.1 採水試験実施孔位置図

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(2) 採水法検証結果

表 5.1.1に採水時における簡易水質測定結果一覧表を、表 5.1.2にヒ素分析結果一覧表を示した。 図 5.1.2~図 5.1.9に孔別のイオン分析結果を示した。各観測孔のトリリニアダイアグラムおよびヘキサダイアグラムは図の中央に示した。 図 5.1.10に揚水量とヒ素濃度変化を、図 5.1.11に揚水量とヒ素濃度変化(倍率表示)を示した。 図 5.1.12に揚水量と温度・pH・電気伝導率・溶存酸素変化(深度別)を示した。 図 5.1.13に揚水量と地下水位変化を示した。 なお、一覧表および図の表示に際しては 0~10㍑を 10、10~20㍑を 20として表示した。

1) イオン分析結果

・揚水量と地下水中のイオン構成比はほとんど変わらない。ただしイオン量の変化が認められる。 ・深度10mにおいては、揚水量50㍑程度までイオン総量が少ない傾向が認められる(No.27,34,39,56,181)。 ・トリリニアダイアグラムによるとB地区No.66はアルカリ土類非炭酸塩(温泉水、孔内水)に分類され、その他はアルカリ土類炭酸塩(河川水または浅い地下水)に分類される。

2) 有機ヒ素分析結果

・揚水量の違いによる有機ヒ素の濃度変化は、深度 10mにおいては比較的変動が大きい。 ・深度 20m、30mにおいては、No.34(A井戸直近)を除き 2倍以内程度に収まる。 ・深度 10m においては、揚水するほど濃度が増加する孔(No.27,37,181)、変化がない孔(No.66)、PAAが増加する孔(No.34,56)、増加後減少する孔(No.39)に分類される。 ・No.34の深度 30mは DPAA濃度と PAA濃度が反比例関係にある。

3) 水温測定結果

・各観測孔とも 20㍑をくみあげると安定した水温が得られる。 ・A井戸直近の No.34の深度 10mはくみ上げるほど水温の低下が認められた。 ・AB間にある No.181の水温は他の観測孔と比較し1度ほど高くなっている。 4) pH 測定結果

・各観測孔とも採水当初からほぼ安定した数値を示す。全体的に酸性を示すが、A 井戸グランド内のNo.27,No.39はアルカリ性を示す。

5) 電気伝導率測定結果

・各観測孔とも深度 10mは、揚水量の増加に伴って、電気伝導率が増加する傾向にあり、揚水量が 100~150㍑を越えると安定する。 ・深度 20m、30mは揚水量と電気伝導率に変化はなく当初から安定している。

6) 溶存酸素測定結果

・測定方法、機器の問題(空気中の酸素が混入する)もあり安定するのは 50㍑を越えてからである。 ・溶存酸素が高い観測孔は A井戸直近の No.34、AB間の No.56および No.181である。

7) 地下水位測定結果

・揚水に伴う水位変動量はおよそ 0.25m程度である。しかし、A 井戸周辺で有機ヒ素の濃度が高いNo.37,No.39は1m程度水位低下が認められる。

8) まとめ

・水温および電気伝導率が安定した後の採水(およそ 10㍑採取後)は、イオン構成比に大きな変化がなく、ヒ素濃度も大きな違いがないことから、観測孔内滞留水の採水および採水深度以深の地下水の混入は

ないものと考えられ、各深度における採水は、採取深度付近の地下水状況を反映していると考えられ

る。 ・ただし、深度 10mにおける採水については、ヒ素濃度に変化が認められる観測孔が多く、表層部においては多量の地下水を吸引することで、同深度以浅のより広範囲の地下水を呼び寄せ、ヒ素濃度に変

化がおきていると考えられる。

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揚水量( )

27-10

27-20

27-30

34-10

34-20

34-30

37-10

37-20

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39-10

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56-10

56-20

56-30

66-10

66-20

66-30155-10155-20155-30181-10181-20181-30

10

16.9

16.6

16.6

16.8

16.4

16.8

16.8

16.4

16.6

15.8

16.0

16.4

16.5

17.0

16.8

16.8

16.5

16.1

16.5

16.8

16.8

17.7

16.8

17.1

20

17.1

16.6

16.6

16.9

16.7

17.0

16.8

16.5

16.6

16.4

16.6

16.6

16.7

17.1

17.0

17.0

16.6

16.2

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16.8

16.9

17.7

17.0

17.2

30

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16.7

16.7

16.9

16.8

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16.7

16.6

16.6

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16.7

16.7

16.7

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17.1

17.0

16.8

16.3

16.7

16.8

17.0

17.8

17.1

17.3

40

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16.7

16.7

16.8

16.8

17.1

16.8

16.6

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16.7

16.7

16.7

16.8

17.1

17.2

17.1

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16.2

16.7

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17.1

17.8

17.3

17.4

50

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16.7

16.7

16.7

16.8

17.0

16.8

16.7

16.7

16.7

16.6

16.6

16.8

17.1

17.2

17.1

17.0

16.2

16.8

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17.1

17.8

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17.5

60

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16.9

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16.6

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16.8

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17.9

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17.6

70

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16.9

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16.8

16.7

16.7

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16.6

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16.8

17.1

17.2

17.2

17.1

16.1

16.8

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17.1

17.9

17.5

17.7

80

17.0

16.5

16.8

16.7

17.1

17.0

16.9

16.7

16.8

16.7

16.6

16.8

16.8

17.1

17.2

17.2

17.1

16.4

16.8

16.9

17.1

17.9

17.6

17.7

90

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16.8

16.7

17.2

17.0

16.8

16.7

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16.6

16.9

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17.2

17.1

17.1

16.5

16.8

16.9

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17.9

17.6

17.7

100

17.0

16.6

16.8

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16.8

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16.7

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16.6

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17.1

17.1

17.1

17.1

16.5

16.8

16.9

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17.7

17.6

17.7

110

17.0

16.7

16.8

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17.0

16.8

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16.8

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16.6

16.9

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17.1

17.1

17.2

17.2

16.6

16.8

16.9

17.1

17.7

17.6

17.6

120

17.0

16.7

16.8

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17.1

17.0

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16.8

16.8

16.7

16.6

16.9

16.8

17.1

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17.1

17.2

16.5

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17.0

17.1

17.8

17.6

17.6

130

17.0

16.7

16.8

16.7

17.0

17.0

16.9

16.8

16.8

16.7

16.6

16.9

16.9

17.1

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1.07

1.08

0.93

0.76

0.77

4.47

3.98

3.86

0.72

0.67

0.75

0.69

0.62

0.58

2.58

2.45

2.46

270

1.52

1.65

1.62

3.52

3.52

3.20

1.05

1.06

1.08

0.93

0.76

0.78

4.41

3.97

3.85

0.71

0.64

0.75

0.68

0.66

0.58

2.56

2.44

2.46

280

1.53

1.65

1.63

3.50

3.50

3.14

1.05

1.06

1.07

0.95

0.78

0.80

4.38

3.98

3.84

0.71

0.65

0.75

0.67

0.62

0.58

2.56

2.44

2.46

290

1.55

1.66

1.61

3.49

3.49

3.22

1.06

1.06

1.08

0.96

0.79

0.79

4.35

3.97

3.84

0.70

0.66

0.74

0.67

0.62

0.58

2.56

2.44

2.45

300

1.59

1.70

1.61

3.51

3.50

3.24

1.05

1.06

1.08

0.93

0.77

0.80

4.32

3.98

3.87

0.71

0.65

0.76

0.68

0.59

0.58

2.56

2.45

2.46

溶存酸素(mg/L)    探査孔No.-深度(m)

      表5.4.1 揚水時の簡易水質測定結果一覧

水温(℃)     探査孔No.-深度(m)

pH    探査孔No.-深度(m)

電気伝導率(mS/m)    探査孔No.-深度(m)

5-5

表5.1.1

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5-6

 図5.1.2

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5-7

 図5.1.3

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5-8

 図5.1.4

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5-9

 図5.1.5

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5-10

 図5.1.6

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5-11

 図5.1.7

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5-12

 図5.1.8

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5-13

 図5.1.9

Page 14: 5.土壌・地下水汚染の実態 - env装 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace) ②ICP-MS 地下水の分析方法に同じ ③HPLC-ICP-MS 地下水の分析方法に同じ (2)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定

表5.4.2 揚水量とヒ素濃度単位:ppb(ヒ素換算値)

地点番号 深度(m) 揚水量(L) 総砒素濃度 PAA DPAA 地点番号 深度(m) 揚水量(L) 総砒素濃度 PAA DPAA 地点番号 深度(m) 揚水量(L) 総砒素濃度 PAA DPAA

39 10 10 95.5 0.0 82.5 37 10 10 1.8 0.0 0.0 66 10 10 0.6 0.0 0.0

39 10 20 239.0 0.0 222.6 37 10 20 3.7 0.0 2.4 66 10 20 0.2 0.0 0.0

39 10 50 3275.2 0.0 3481.0 37 10 50 56.7 0.0 53.8 66 10 50 0.2 0.0 0.0

39 10 100 3411.6 0.0 3520.0 37 10 100 677.4 0.0 684.1 66 10 100 0.2 0.0 0.0

39 10 300 3262.0 0.0 2110.0 37 10 300 3035.5 0.0 3097.0 66 10 300 0.2 0.0 0.0

39 20 10 3971.4 0.0 3688.0 37 20 10 8067.4 0.0 8516.0 66 20 10 0.2 0.0 0.0

39 20 20 3945.7 0.0 2448.0 37 20 20 6023.9 0.0 6186.0 66 20 20 0.3 0.0 0.0

39 20 50 3715.9 0.0 3528.0 37 20 50 4314.2 0.0 4332.0 66 20 50 0.2 0.0 0.0

39 20 100 3543.4 0.0 3327.0 37 20 100 4195.7 0.0 4224.0 66 20 100 0.2 0.0 0.0

39 20 300 3372.0 0.0 3165.0 37 20 300 4734.4 0.0 4796.0 66 20 300 0.2 0.0 0.0

39 30 10 4099.9 0.0 3787.0 37 30 10 8632.4 0.0 8974.0 66 30 10 0.2 0.0 0.0

39 30 20 4040.6 0.0 2380.0 37 30 20 5636.1 0.0 5694.0 66 30 20 0.2 0.0 0.0

39 30 50 4070.6 0.0 2386.0 37 30 50 5236.5 0.0 5393.0 66 30 50 0.2 0.0 0.0

39 30 100 3189.3 0.0 2919.0 37 30 100 5149.2 0.0 5561.0 66 30 100 0.2 0.0 0.0

39 30 300 3499.5 0.0 3187.0 37 30 300 5502.1 0.0 5569.0 66 30 300 0.1 0.0 0.0

27 10 10 16.6 1.5 9.5 155 10 10 2325.8 0.0 2379.0 181 10 10 5.6 4.0 0.0

27 10 20 24.9 1.4 15.8 155 10 20 2618.2 0.0 2502.0 181 10 20 5.9 4.0 0.0

27 10 50 156.2 0.0 149.8 155 10 50 2594.2 0.0 2590.0 181 10 50 7.7 5.1 0.0

27 10 100 326.7 0.0 322.3 155 10 100 3222.5 0.0 3107.0 181 10 100 23.5 14.2 4.2

27 10 300 937.6 0.0 924.1 155 10 300 3276.8 0.0 3236.0 181 10 230 174.4 13.6 158.4

27 20 10 1245.3 0.0 1269.0 155 20 10 3390.0 0.0 3297.0 181 10 300 187.6 13.7 166.3

27 20 20 1332.6 0.0 1275.0 155 20 20 3440.1 0.0 3398.0 181 20 10 350.7 26.4 320.4

27 20 50 1494.8 0.0 1513.0 155 20 50 3378.2 0.0 3699.0 181 20 20 340.8 24.6 310.4

27 20 100 1402.9 0.0 1419.0 155 20 100 3400.1 0.0 3286.0 181 20 50 212.8 16.9 188.6

27 20 300 1608.8 0.0 1680.0 155 20 300 3582.2 0.0 3574.0 181 20 100 203.9 15.8 193.8

27 30 10 2338.4 0.0 2393.0 155 30 10 3594.1 0.0 3462.0 181 20 300 203.2 15.5 182.9

27 30 20 2425.2 0.0 2501.0 155 30 20 3658.7 0.0 3499.0 181 30 10 431.7 29.0 399.9

27 30 50 2318.9 0.0 2422.0 155 30 50 3577.0 0.0 3604.0 181 30 20 428.3 29.3 410.6

27 30 100 2076.7 0.0 2210.0 155 30 100 3619.8 0.0 3506.0 181 30 50 241.2 14.5 229.1

27 30 300 2171.5 0.0 2289.0 155 30 300 3733.5 0.0 3641.0 181 30 100 209.5 16.1 200.7

34 10 10 5.7 2.9 0.0 56 10 10 6.4 2.9 1.5 181 30 300 217.8 17.0 201.7

34 10 20 6.3 3.5 0.0 56 10 20 5.0 2.8 0.0

34 10 50 7.1 4.1 0.0 56 10 50 5.9 3.5 0.0

34 10 100 8.2 4.6 0.0 56 10 100 7.1 4.5 0.0

34 10 300 11.7 6.0 1.8 56 10 300 16.1 5.7 6.1

34 20 10 13.8 6.1 2.4 56 20 10 93.6 9.4 74.6

34 20 20 15.3 6.7 3.3 56 20 20 56.1 10.2 40.1

34 20 50 15.2 6.5 3.3 56 20 50 29.6 5.3 18.2

34 20 100 16.9 6.5 4.9 56 20 100 31.0 5.0 20.0

34 20 300 34.8 7.1 18.7 56 20 300 46.6 4.6 36.4

34 30 10 42.5 8.4 32.8 56 30 10 221.4 0.0 204.9

34 30 20 40.4 7.7 27.8 56 30 20 213.5 0.0 207.0

34 30 50 52.3 7.8 34.8 56 30 50 55.0 4.6 46.2

34 30 100 57.6 7.8 48.0 56 30 100 53.3 4.3 46.2

34 30 300 186.1 0.0 172.0 56 30 300 72.7 4.2 58.4

5-14

表5.1.2

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図4.11.9 揚水量と総ヒ素、DPAA、PAAの濃度変化

No.39-10mの各種砒素濃度

0

1500

3000

4500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.39-30mの各種砒素濃度

0

1500

3000

4500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.27-10mの各種砒素濃度

0

1000

2000

3000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

PAA(ppb)

No.27-20mの各種砒素濃度

0

1000

2000

3000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

PAA(ppb)

No.27-30mの各種砒素濃度

0

1000

2000

3000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

PAA(ppb)

No.34-10mの各種砒素濃度

0

40

80

120

160

200

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

PAA(ppb)

No.34-20mの各種砒素濃度

0

40

80

120

160

200

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

PAA(ppb)

No.34-30mの各種砒素濃度

0

40

80

120

160

200

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

PAA(ppb)

No.37-10mの各種砒素濃度

0

2000

4000

6000

8000

10000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.37-20mの各種砒素濃度

0

2000

4000

6000

8000

10000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.37-30mの各種砒素濃度

0

2000

4000

6000

8000

10000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.155-10mの各種砒素濃度

0

1000

2000

3000

4000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.155-20mの各種砒素濃度

0

1000

2000

3000

4000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.155-30mの各種砒素濃度

0

1000

2000

3000

4000

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.56-10mの各種砒素濃度

0

50

100

150

200

250

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

4.0

8.0

12.0

ppb(PAA)

No.56-20mの各種砒素濃度

0

50

100

150

200

250

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

4.0

8.0

12.0

ppb(PAA)

No.56-30mの各種砒素濃度

0

50

100

150

200

250

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

4.0

8.0

12.0

ppb(PPA)

No.66-10mの各種砒素濃度

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.66-20mの各種砒素濃度

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.66-30mの各種砒素濃度

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

No.181-10mの各種砒素濃度

0

100

200

300

400

500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

PAA(ppb)

No.181-20mの各種砒素濃度

0

100

200

300

400

500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

PAA(ppb)

No.181-30mの各種砒素濃度

0

100

200

300

400

500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

PAA(ppb)

No.39-20mの各種砒素濃度

0

1500

3000

4500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

ppb

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PAA(ppb)

総砒素濃度 ppb

DPAA  ヒ素換算濃度 ppb

PAA  ヒ素換算濃度 ppb

5-15

図5.1.10 揚水量とヒ素の濃度変化

Page 16: 5.土壌・地下水汚染の実態 - env装 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace) ②ICP-MS 地下水の分析方法に同じ ③HPLC-ICP-MS 地下水の分析方法に同じ (2)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定

図5.4.11 揚水量と総ヒ素、DPAA、PAAの濃度変化(倍率表示)

No.39-10mの各濃度変化率

0

10

20

30

40

50

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.39-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.39-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.27-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.27-10mの各濃度変化率

0

20

40

60

80

100

120

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.27-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.34-10mの各濃度変化率

0369

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.34-20mの各濃度変化率

0369

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.34-30mの各濃度変化率

0369

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.37-10mの各濃度変化率

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.37-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.37-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.155-10mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.155-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.155-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.56-10mの各濃度変化率

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.56-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.56-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.66-10mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.66-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.66-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.181-10mの各濃度変化率

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.181-20mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

No.181-30mの各濃度変化率

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

050

100

150

200

250

300

揚水量(L)

総砒素濃度の変化率

DPAA ヒ素換算濃度の変化率

PAA ヒ素換算濃度の変化率

5-16

図5.1.11 揚水量と総ヒ素、DPAA、PAAの濃度変化(倍率表示)

Page 17: 5.土壌・地下水汚染の実態 - env装 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace) ②ICP-MS 地下水の分析方法に同じ ③HPLC-ICP-MS 地下水の分析方法に同じ (2)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定

 水  温   p  H  電気伝導率 溶存酸素

10m

20m

30m

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

揚水量(L)

水温(℃)

27-30 34-30

37-30 39-30

56-30 66-30

155-30 181-30

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290揚水量(L)

水温(℃)

27-10 34-10

37-10 39-10

56-10 66-10

155-10 181-10

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

揚水量(L)

水温(℃)

27-20 34-20

37-20 39-20

56-20 66-20

155-20 181-20

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290揚水量(L)

pH

27-10 34-10

37-10 39-10

56-10 66-10

155-10 181-10

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290揚水量(L)

pH

27-20 34-20

37-20 39-20

56-20 66-20

155-20 181-20

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

揚水量(L)

pH

27-30 34-30

37-30 39-30

56-30 66-30

155-30 181-30

0

20

40

60

80

100

120

140

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290揚水量(L)

COND(mS/m)

27-10 34-10

37-10 39-10

56-10 66-10

155-10 181-10

0

20

40

60

80

100

120

140

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290揚水量(L)

COND(mS/m)

27-20 34-20

37-20 39-20

56-20 66-20

155-20 181-20

0

20

40

60

80

100

120

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

揚水量(L)

COND(mS/m)

27-30 34-30

37-30 39-30

56-30 66-30

155-30 181-30

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290揚水量(L)

DO(mg/L)

27-10 34-10

37-10 39-10

56-10 66-10

155-10 181-10

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

揚水量(L)

DO(mg/L)

27-20 34-20

37-20 39-20

56-20 66-20

155-20 181-20

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

揚水量(L)

DO(mg/L)

27-30 34-30

37-30 39-30

56-30 66-30

155-30 181-30

5-17図5.1.12揚水量と水温・pH・電気伝導率・溶存酸素の関係(深度別)

Page 18: 5.土壌・地下水汚染の実態 - env装 置:Thermo jarrell-Ash ICP(61E-Trace) ②ICP-MS 地下水の分析方法に同じ ③HPLC-ICP-MS 地下水の分析方法に同じ (2)ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)測定

図5.4.13 揚水量と水位変化-5

-4.75

-4.5

-4.25

-4

-3.75

-3.5

-3.25

-3

-2.75

-2.5

No.39

No.56

No.34

No.37

No.155No.27

No.181

No.66

W.L:-3.427

W.L:-3.338

W.L:-3.004

W.L:-3.290

W.L:-3.076

W.L:-3.511

W.L:-3.407

W.L:-3.539

5-18

図5.1.13