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孟加拉国迈门辛格巴鲁卡工业区纺织服装工业废水中的重金属浓度

Biddut Chandra Sarker1*马里兰州的Abdul Baten说1Ekram Ul-Haque博士说2阿洛克·库马尔·达斯3.艾哈迈德·侯赛因4扎希杜尔·哈桑博士1

1孟加拉国农业大学环境科学系,孟加拉国迈门辛2202

2孟加拉国核农业研究所(BINA)土壤科学处,孟加拉国迈门辛格2202

3.Mawlana Bhashani科技大学环境科学与资源管理系,坦盖尔,1902年,孟加拉国

4孟加拉国农业大学生物技术系,孟加拉国迈门辛格2202

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.1.07

对2013年8月至11月期间从孟加拉国迈门辛格巴鲁卡工业区纺织工业收集的废水样本进行了调查,以确定其重金属浓度。采用原子吸收光谱仪(AAS)测定样品中锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)、镉(Cd)、铬(Cr)和铅(Pb)的浓度。研究结果显示,重金属的含量各不相同,其中铜(0.0405 ppm)和铅(0.0003 ppm)的浓度低于工业废水的建议标准。在目前的微量金属中,浓度最高的为0.2-1.0 ppm)。虽然浓度适合灌溉,但对水产养殖不安全。此外,所有废水样品均不含Cr、Cd和Ni,低于最低可接受水平,不存在污染的可能性。然而,将本研究结果与工业废水的安全限值进行比较,可以得出结论,研究区废水除部分采样点外,可用于灌溉和水产养殖。


原子吸收光谱法;污染;放电;重金属;纺织废水

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张建军,张建军,张建军,张建军,张建军,张建军,张建军,张建军。中国纺织工业废水重金属污染研究进展。生态学报,2015;10(1)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.1.07

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张建军,张建军,张建军,张建军,张建军,张建军,张建军,张建军。中国纺织工业废水重金属污染研究进展。生态学报,2015;10(1)。可以从://www.a-i-l-s-a.com?p=604/


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收到: 2014-11-28
接受: 2015-01-29

介绍

在现代世界,环境污染已被公认为主要问题之一。人类社会通过工业活动影响生物地球化学循环,从而导致我们的环境发生各种不可逆转的变化。1、2因此,不良环境对人类健康的不良影响主要表现在环境方面,特别是在城市化、工业化和人口快速增长规模空前的发展中国家。3 - 5

工业废物的不规范处理造成了污染问题,因为这些废物在环境中散布或积聚在沉积物、水生生物和水中。6大多数制造过程都是以水为基础的,相当数量的废水以处理或处理不充分的形式排放到环境中,导致地表水和地下水污染。7工业造成了孟加拉国水、土地和空气质量的严重和广泛恶化。8纺织是孟加拉国经济中最重要的部门,在生产过程中使用大量的水,因此高度污染和有毒的味道水未经任何处理就排入下水道和排水沟。9纺织和服装的洗涤和染色部门被谴责为世界上污染最严重的部门之一。10纺织工业是环境污染的主要来源和金属污染物的贡献者。虽然大多数工业都应该有污水处理厂,然而,到目前为止,只有少数工业实施了它,尽管处理方案要么;复杂,能源消耗,昂贵或适用于世界上无可争议的一部分,由于熟练的劳动力需求。7大量工厂违反现行法律,在没有etp的情况下运营。11

重金属是地壳的天然成分。它们不能被降解或摧毁。今天,工业废水形式的有毒重金属对水的污染是一个全球性的环境问题。在很小程度上,它们通过食物、饮用水和空气进入我们的身体。作为微量元素,一些重金属(如铅、铬、铜、汞、锰、硒、锌等)对维持人体的新陈代谢至关重要。然而,浓度越高,就会导致中毒。12纺织品排放的工业废水含有较多的金属。这些污水被排放到土地上,也被排放到地表水中,地表水最终因浸出而进入地下水,并因有毒金属成分的积累而导致地下水污染。13因此,工业废水在孟加拉国等发展中国家以及其他发达国家引发了广泛的环境问题,对健康的危害更为复杂和严重。工业废水是直接和经常连续向水生生态系统输入污染物的主要来源,对生态系统功能有长期影响。14日至17日

重金属是地壳的天然成分。它们不能被降解或摧毁。今天,工业废水形式的有毒重金属对水的污染是一个全球性的环境问题。在很小程度上,它们通过食物、饮用水和空气进入我们的身体。作为微量元素,一些重金属(如铅、铬、铜、汞、锰、硒、锌等)对维持人体的新陈代谢至关重要。然而,浓度越高,就会导致中毒。12纺织品排放的废水含有较多的金属。这些污水被排放到土地上,也被排放到地表水中,地表水最终因浸出而进入地下水,并因有毒金属成分的积累而导致地下水污染。13因此,工业废水在孟加拉国等发展中国家以及其他发达国家引发了广泛的环境问题,对健康的危害更为复杂和严重。工业废水是直接和经常连续向水生生态系统输入污染物的主要来源,对生态系统功能有长期影响。14日至17日

需要进行系统的研究,以确定工业废水(主要是纺织品和服装)中金属的状况。因此,考虑到这些事实,进行本研究是为了评估孟加拉国迈门辛格巴鲁卡工业区废水倾倒场的重金属浓度。

材料与方法

研究区域选取位于巴鲁卡乌帕齐拉(Bhaluka upazila)下的Habirbari联盟的纺织和服装工业,大约在纬度24.3750ºN和经度90.3778°E范围内(图1),以评估废水中的重金属浓度。

图1:显示研究区域的地图
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样品收集

工业废水的样品(E1 -E12),于2013年9月从六个不同工业出口的污水排放渠收集。采样点(S1-S12)的设计与图2所示的行业相关。样品保存以供实验室分析,保持正确的方向。

分析方法

重金属的测定


根据APHA的建议,采用原子吸收分光光度计(AAS) (Varian Spectra AA55B, Australia)测定水样中的不同重金属Zn、Cu、Ni、Cd、Cr和Pb。19通过y轴上的吸光度读数与x轴上各标准溶液的金属浓度绘制一条标准线。通过在标准线上绘制原子吸收光谱读数,计算出感兴趣水样中金属的浓度。

图2:速写图表示
选取的样本
网站
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数据分析

描述性统计参数采用SPSS软件包和Microsoft Office Excel计算。使用各种描述性统计措施,如范围、数量、百分比、平均值、标准差(SD)等,对变量进行分类和描述。

结果与讨论

重金属浓度

含六种金属浓度废水参数的数据描述性统计见表1。研究的重金属中,锌占主导地位,其次是Cu、Cd、Pb、Cr和Ni。出水样品中重金属含量变化明显。

铜的含量从0到0.356 ppm不等(表1),平均值为0.0405 ppm,这表明该流出物可以安全地用于灌溉以及铜浓度方面的其他用途。在所有样本中,除E6,用于灌溉,其可接受限值为0.20 ppm。
表1:可用的重质浓度
样品中的金属(E1- e12)式中,n =12

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艾尔斯和韦斯特科特说20.锌的浓度在0.2 ~ 1ppm之间变化,其中平均值为0.512 ppm(表1),标准差为0.208。在E点发现了最高浓度(1.0 ppm)6浓度最低,为0.2 ppm。12

在E5(0.65 ppm)9(0.64 ppm)和E11(0.65 ppm)和E4和E8。艾尔斯和韦斯特科特认为,20.灌溉水中锌的最大允许限量为2.00 ppm。考虑标准限量,所有出水样品的锌含量均在适宜灌溉的最大允许限量范围内21;因此,样品中锌的浓度高于水产养殖标准值。22因此,水对水生生物有害,不适合养殖。样品中有效锌含量与Cu的相关程度(图3)显示,在5%(双尾)显著水平下,Zn与Cu之间存在最强的正相关,相关值(r) = 0.707*。

图3:Zn和Cu之间的相关性
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铅浓度范围为0 ~ 0.002 ppm,平均值为0.0003 ppm,标准差为0.00065,表明所分析的废水不含铅(Pb)污染20.因此适合灌溉21和水产养殖。22水样中有效Cu、Pb浓度(图4)与Zn、Pb浓度(图5)呈负相关关系,相关值r分别为0.158和0.0447。

图4:Cu和Pb的相关性
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图5:锌和铅的相关性
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实验结果还显示,在出水样品中发现微量的Cr、Cd和Ni(表1),从而确定样品不含铬、镉23镍污染。

结论

根据实验结果,可以指出,从纺织和服装工业收集的废水中重金属污染水平普遍较低,并显示出可接受的限度。运河水令人讨厌的外观可归因于排放未经处理的工业废水。虽然有些化学元素在一定限度内对作物、植物和水产养殖有益,但超过一定限度就可能有害。

确认

作者感谢孟加拉国核农业研究所(BINA)土壤科学部的工作人员在研究期间提供的必要支持。

参考文献
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