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水质指数(WQI)法评价印度卡纳塔克邦图姆库尔地区蒂普图尔塔鲁克某水箱水质

a.m.s hivanna1*和G. Nagendrappa1

1印度迈索尔大学化学系,马纳萨甘戈特里,迈索尔570006

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.1.22

使用不同的参数进行水质评价是复杂的,不容易理解,因为它是一个变量一个变量地讨论。水质指标是一种单值指标,用于准确、易懂地评价并向公众和有关管理部门展示水质。测定了pH、TDS、TH、Cl等11个理化参数的值-,没有3. -,所以4 2 -, HCO3. -、钙2+、镁2+, Na+和K+计算了蒂普图尔地区6辆坦克的WQI。这项研究的目的是了解各集水区的农业径流、生活污水输入和人类活动对污染负荷的影响。在2010年12月至2012年11月的调查期间,研究池的总体水质指数在46.72 ~ 92.22之间,水质从良好到极差。变量TDS、HCO的值3. -, Na+和K+Karadi、Halkurke和Honnavalli储罐的BIS/ICMR超出了理想的限制,这些储罐依赖雨水。这些水箱里的水的质量一般差到非常差。运河水箱的水质量好到中等差。

公众的;水质指数;农业径流;美联储雨;质量差

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Shivanna A. M和Nagendrappa G.水质指数(Wqi)法评价印度卡纳塔克邦图姆库尔地区Tiptur Taluk某些水箱水的水质。当代世界环境2015;10(1)DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.1.22

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Shivanna A. M和Nagendrappa G.水质指数(Wqi)法评价印度卡纳塔克邦图姆库尔地区Tiptur Taluk某些水箱水的水质。生态学报,2015;10(1)。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=8639


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收到: 2014-12-01
接受: 2015-03-06

介绍

与地下水相比,地表水无疑是不安全的,因此地下水是农村地区和许多城市地区的主要饮用水来源。尽管地表水不是人类饮用水的直接来源,但它们对地下水的质量和可得性有间接影响。水箱除了补充地下水外,还是家庭和农业使用的水源。因此,如果水箱的水质没有适当地保持在理想的水平,受污染的水就会渗透并补充地下水,从而导致地下水的水质下降。1水箱也是牲畜饲养的主要水源,是农村经济的支柱。此外,水与土壤的相容性是非常重要的,否则,土壤的性质将受到影响,导致农业生产力下降。2因此,应该对灌溉用水的质量进行彻底的评估。在此背景下,采用水质指数法对半干旱地区蒂普图尔塔鲁克6个水箱的水质进行了评价。水质是衡量其是否适合人类消费、灌溉和其他用途的标准。地表水和地下水的水质直接或间接受到农田渗滤液、家庭废物的排放、动物和衣物的洗涤以及水体中植物的腐烂的影响。由于管理不当和环境退化,不安全的饮用水约占水传播传染病死亡率的30%和发病率的50%。因此,有必要对水质进行持续和定期的监测和了解,以便采取适当的预防和补救措施。3.在过去的几十年里,人们忽视了地表水体,因此这些宝贵的水资源正在以前所未有的速度枯竭,造成了淡水危机。任何环境监测计划的一个组成部分是向管理者和公众报告结果。这在水质监测的情况下造成了一个特殊的问题,因为与分析大量测量变量相关的复杂性。传统的做法是在逐个变量的基础上编写报告,说明趋势和对官方准则或其他目标的遵守情况。这个问题的一个可能的解决方案是WQI。水质指数是传达水质趋势信息的最有效方式之一。WQI可以定义为“反映不同水质参数对整体水质综合影响的一个等级”。4它告诉我们水体的整体质量是否对水的各种用途构成潜在威胁,例如水生生物的栖息地、灌溉质量和牲畜、娱乐和饮用目的。水质指数是在若干水质参数的基础上,提供一个单一的数字,表示某一地点和时间的整体水质。水质指数将复杂的水质数据转化为公众和规划者可以理解和使用的信息。一般来说,水质指数将来自多个水质参数的数据纳入一个数学方程,用数字对湖泊的健康状况进行评级。5准确和及时的水质信息对于制定健全的公共政策和有效地实施水质改善计划是必要的。6NSF-WQI、CCME WQI、Nemerows污染指数(NPI)、权重算法指数法等多种评价水质指标的方法不时被开发出来。在本研究中,采用加权算法指数法对所选水箱水的WQI进行评价。在为这项研究选定的六个水箱中,Eachanur水箱用作向Tiptur和Arasikere镇供水的贮水池,其余的水箱用于农业和其他家庭用途,也用作地下水补给源。化肥、农药、农场粪便的使用和人类活动是该地区水污染的主要来源。

材料与方法

从2010年12月至2012年11月,每隔30天从上述水箱中采集水样,并将水样装入容量为2升的聚乙烯容器中,事先进行酸处理和干燥。在现场使用便携式pH计测定参数pH,并将样品运送到实验室,在实验室中测定其他参数TDS, TH, Ca2+、镁2+, Na+K+, Cl-,没有3. -,所以4 2 -和HCO3. -按标准程序测定。7、8指数中使用的具体变量、目标和时间段可能因地区而异,这取决于当地的条件和问题。在计算指标值时,建议至少使用四个采样至少四次的变量。9水质指数(WQI)采用pH、TH、TDS、HCO等11个参数12个月的平均值计算3. -, Cl-,没有3. -,所以4 2 -、钙2+、镁2+, Na+和K+与标准值相同的参数为饮用水水质设定10、11标准。一种污染物的危害越大,其推荐的饮用水允许值就越小,这是一个公认的事实。因此,不同水质特征的“权重”与相应参数的推荐标准成反比。水质指标综合了不同参数对应“权重”计算后生成的数据池。12WQI采用加权算术指数法,分以下四步得到;
1) i的单位权重th参数(W)用公式计算,
在那里,V年代推荐的标准值是I吗th参数,K为比例常数,由K =确定formula2
2)水质等级(Q(I)th参数用公式计算formula2a

在那里,V一个I的观测/测量值是th参数,

3)分类指数(SI)对于I来说th参数由(SI)给出=(问W) 4)综合水质等级Q可计算整体水质指数(WQI)或者子指数,线性地取它们的加权平均值,即。formula4

表1:用于计算Wqi的饮用水标准
参数 pH值 TDS TH Cl 没有3. 所以4 HCO3. Ca 毫克 Na K
BIS (1991) / ICMR(1975)开展 6.5 - -8.5 500 300 250 45 200 244 75 30. 20. 10

除pH值外,其他参数均以mg/L表示。

结果与讨论

根据11个理化参数建立了水箱的水质指标。研究结果见表2 -表7。

表2研究期间Eachanur水箱水WQI (K = 2.7)
2010 - 11 2011 - 12
化学参数 V一个 W (SI) V一个 W (SI)
pH值 6.65 88.66 0.36 31.92 6.78 90.4 0.36 32.54
TDS 140.17 28.03 0.005 0.14 122.9 24.58 0.005 0.132
TH 82.83 27.61 0.009 0.25 89.75 29.9 0.009 0.269
Ca2+ 18.1 24.13 0.036 0.87 19.3 25.73 0.036 0.926
毫克2+ 8.0 26.7 0.09 2.40 10.3 34.33 0.09 3.09
Cl- 63.0 25.2 0.01 0.252 16.3 6.52 0.01 0.07
没有3.- 0.49 1.09 0.06 0.065 0.40 0.89 0.06 0.055
所以42 - 10.0 5.0 0.013 0.065 10.6 5.3 0.013 0.07
HCO3.- 76.0 31.1 0.011 0.342 80.5 33.0 0.011 0.36
Na+ 17.9 89.5 0.135 12.08 11.7 58.5 0.135 0.79
K+ 3.8 37.8 0.27 10.21 3.1 31.0 0.27 8.37
Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 58.59 Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 46.67
Wqi = 58.65 Wqi = 46.72

表3:研究期间马蹄莲水族箱水WQI (K = 2.7)
2010 - 11 2011 - 12
化学参数 V一个 W (SI) V一个 W (SI)
pH值 6.87 91.6 0.36 32.98 6.79 90.53 0.36 32.59
TDS 107.3 21.5 0.005 0.116 118.67 23.73 0.005 0.128
TH 56.5 18.8 0.009 0.169 61.1 20.36 0.009 0.183
Ca2+ 12.83 17.1 0.036 0.616 13.7 18.27 0.036 0.658
毫克2+ 5.52 18.4 0.09 1.66 6.7 22.33 0.09 2.10
Cl- 12.44 5.0 0.01 0.055 12.1 4.84 0.01 0.053
没有3.- 1.49 3.31 0.06 0.199 1.34 2.98 0.06 0.179
所以42 - 11.92 5.96 0.013 0.077 11.0 5.50 0.013 0.07
HCO3.- 68.9 28.2 0.011 0.311 68.33 28.00 0.011 0.308
Na+ 18.5 91.0 0.135 1.23 12.6 0.011 0.135 0.85
K+ 3.73 37.3 0.27 10.1 5.0 0.308 0.27 13.5
Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 47.84 Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 50.62
Wqi = 47.89 Wqi = 50.67


表4研究期间Karadi水箱水WQI (K = 2.7)
2010 - 11 2011 - 12
化学参数 V一个 W (SI) V一个 W (SI)
pH值 7.44 99.2 0.36 35.71 7.61 101.5 0.36 36.53
TDS 364.5 72.9 0.005 0.39 487.5 97.5 0.005 0.53
TH 127.1 42.37 0.009 0.38 132.42 44.14 0.009 0.397
Ca2+ 34.23 45.64 0.036 1.64 24.9 33.2 0.036 1.19
毫克2+ 10.13 33.77 0.09 3.04 17.3 57.67 0.09 5.19
Cl- 37.13 14.85 0.01 0.163 52.33 20.93 0.01 0.23
没有3.- 2.21 4.91 0.06 0.29 1.74 3.87 0.06 0.23
所以42 - 18.1 9.05 0.013 0.118 26.8 13.4 0.013 0.174
HCO3.- 206.25 84.53 0.011 0.93 330.1 135.24 0.011 1.49
Na+ 69.6 348.0 0.135 4.69 121.0 605.0 0.135 8.17
K+ 7.71 77.1 0.27 20.8 11.5 115.0 0.27 31.05
Æ©W= 0.999Æ©(SI)= 68.17 Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 85.18
Wqi = 68.24 Wqi = 85.26


表5研究期间Halkurke水箱水WQI (K = 2.7)
2010 - 11 2011 - 12
化学参数 V一个 W (SI) V一个 W (SI)
pH值 7.95 106.0 0.36 38.16 7.72 102.9 0.36 34.05
TDS 417.2 83.43 0.005 0.45 733.0 146.6 0.005 0.79
TH 83.92 27.97 0.009 0.25 92.33 30.78 0.009 0.277
Ca2+ 16.47 21.96 0.036 0.79 18.3 24.4 0.036 0.878
毫克2+ 10.39 34.63 0.09 3.12 11.7 39.0 0.09 3.51
Cl- 46.0 18.4 0.01 0.20 68.2 27.28 0.01 0.30
没有3.- 2.42 5.37 0.06 0.32 2.38 5.29 0.06 0.32
所以42 - 23.8 11.9 0.013 0.154 35.2 17.6 0.013 0.23
HCO3.- 247.33 101.36 0.011 1.11 288.9 118.4 0.011 1.30
Na+ 96.4 482.0 0.135 6.5 193.4 967.0 0.135 13.05
K+ 8.79 87.9 0.27 23.7 12.75 127.5 0.27 34.42
Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 74.79 Æ©W= 0.999Æ©(SI)= 92.13
Wqi = 74.86 Wqi = 92.22


表6研究期间洪纳瓦利水箱水WQI (K = 2.7)
2010 - 11 2011 - 12
化学参数 V一个 W (SI) V一个 W (SI)
pH值 7.50 100.0 0.36 36.0 7.61 101.5 0.36 36.53
TDS 447.3 89.45 0.005 0.48 723.6 144.7 0.005 0.78
TH 130.4 43.47 0.009 0.39 129.1 43.03 0.009 0.387
Ca2+ 26.19 34.92 0.036 1.26 23.3 31.07 0.036 1.12
毫克2+ 15.7 52.33 0.09 4.71 17.5 58.33 0.09 5.25
Cl- 26.58 10.63 0.01 0.117 50.5 20.20 0.01 0.22
没有3.- 1.7 3.77 0.06 0.227 1.7 3.77 0.06 0.227
所以42 - 18.48 9.24 0.013 0.12 23.1 11.55 0.013 0.15
HCO3.- 266.6 109.3 0.011 1.2 375.7 153.97 0.011 1.69
Na+ 97.4 487.0 0.135 6.57 157.8 789.0 0.135 10.65
K+ 6.1 61.0 0.27 16.47 12.5 125.0 0.27 33.75
Æ©W= 0.999Æ©(SI)= 67.54 Æ©W= 0.999Æ©(SI)= 90.75
Wqi = 67.60 Wqi = 90.84


表7研究期间Albur水箱水WQI (K = 2.7)
化学参数 2010 - 11 2011 - 12
V一个 W (SI) V一个 W (SI)
pH值 7.18 95.73 0.36 34.46 6.83 91.06 0.36 32.78
TDS 271.3 54.27 0.005 0.29 234.5 46.9 0.005 0.25
TH 95.0 31.67 0.009 0.28 119.4 39.8 0.009 0.358
Ca2+ 18.27 24.36 0.036 0.88 21.3 28.4 0.036 1.02
毫克2+ 12.02 40.07 0.09 3.6 16.3 54.33 0.09 4.89
Cl- 33.33 13.33 0.01 0.147 27.3 10.92 0.01 0.12
没有3.- 0.24 0.53 0.06 0.03 0.24 0.53 0.06 0.03
所以42 - 13.33 6.66 0.013 0.087 16.0 8.0 0.013 0.10
HCO3.- 144.5 59.22 0.011 0.65 151.33 62.0 0.011 0.68
Na+ 58.2 291.0 0.135 3.93 47.2 236.0 0.135 3.19
K+ 4.12 41.2 0.27 11.1 5.3 53.0 0.27 14.3
Æ©W= 0.999 Æ©(si)= 55.48 Æ©W= 0.99 Æ©(si)= 57.73
Wqi = 55.53 Wqi = 57.78


pH值是衡量污染程度的重要指标之一。2010-11和2011-12研究期间,Eachanur池记录的水pH值分别为6.28 ~ 7.40和6.20 ~ 8.21;V. Mallenahalli槽6.19 ~ 7.80,6.15 ~ 7.74;在Karadi池6.57至8.31和7.21至8.70;Halkurke罐7.63 ~ 8.31和7.29 ~ 8.01;Honnavalli罐6.78 ~ 8.3和7.13 ~ 8.2;阿尔布尔罐6.43 - 7.89和6.54 - 7.42。所有样品的平均pH值均在BIS的理想限值内。TDS它是饮用水和其他用途的重要参数。含有高TDS的水的适口性较差,并可能在短暂的消费者中产生不利的生理反应。14在研究中,伊恰努尔水箱水的TDS范围为96.0 ~ 173.0 mg/L, 62.0 ~ 171.0 mg/L;V. Mallenahalli水箱水中的浓度分别为70.0 ~ 159.0 mg/L和59.0 ~ 212.0 mg/L;Karadi水箱水282.0 ~ 399.0 mg/L和378.0 ~ 862.0 mg/L;哈尔库尔克罐水331.0 ~ 470.0 mg/L和461.0 ~ 1022.0 mg/L;Honnavalli罐水中366.0 ~ 488.0 mg/L和468.0 ~ 1067.0 mg/L;2010-11年和2011-12年期间,Albur水箱水的浓度分别为180.0 ~ 391.0 mg/L和132.0 ~ 266.0 mg/L。Eachanur, V. malenahalli和Albur水箱水的TDS值完全在500mg /L的理想限值内。2010-11年期间,Karadi、Halkurke和Honnavalli储罐水域的TDS在理想范围内,但2011-12年期间超过了限制。

总硬度(TH)

水的硬度是衡量水与肥皂产生泡沫的能力,硬水会引起消化系统的一些问题,并且已经发现在尿道中形成草酸钙晶体的可能性。15本研究中,伊昌努尔池水TH值分别为52.0 ~ 118.0mg/L和42.0 ~ 130.0mg/L;V. Mallenahalli槽41.0 ~ 72.0mg/L和37.0 ~ 98.0mg/L;Karadi罐92.0 ~ 150.0mg/L和84.0 ~ 170.0mg/L;Halkurke罐66.0 ~ 100.0mg/L和80.0 ~ 114.0mg/L;Honnavalli罐110.0 ~ 155.0mg/L和114.0 ~ 149.0mg/L;70.0 ~ 157.0mg/L和92.0 ~ 146.0mg/L;分别在2010-110和2011-12学习期间。所有样品均未超过300mg/L的硬度限值。



氯化物存在于所有类型的天然水中,它赋予水咸的味道。高浓度的氯化物表明污染是由动物来源的有机废物造成的。16氯离子浓度为7.0 ~ 56.7mg/L, 6.0 ~ 28.0mg/L;5.0 ~ 21.3 mg/L, 4.3 ~ 18.5mg/L;15.0 ~ 56.0 mg/L, 35.0 ~ 67.0mg/L;Halkurke罐29.8 ~ 63.8mg/L和46.0 ~ 106.0mg/L;Honnavalli缸17.0 ~ 35.5mg/L和34.0 ~ 59.0mg/L;2010-11年和2011-12年期间,Albur罐的浓度分别为15.0 ~ 60.2mg/L和17.0 ~ 40.0mg/L。所有样品的氯化物浓度均低于250mg/L的标准值。

硝酸

硝酸盐是生态系统中最重要的营养物质。当硝酸盐浓度超过40mg/L时,会引起甲基血红蛋白血症。在牛中,高浓度的硝酸盐会导致猪和小牛的更多死亡率和育雏动物的流产。8Eachanur池的硝酸盐值为0.08 ~ 0.83mg/L, 0.21 ~ 0.63mg/L;V. Mallenahalli池0.90 ~ 2.2mg/L和0.95 ~ 1.87mg/L;Karadi罐1.30 ~ 3.24mg/L, 1.0 ~ 2.22mg/L;Halkurke罐1.8 ~ 3.2mg/L和1.9 ~ 3.2mg/L;Honnavalli缸0.96 ~ 2.62mg/L和0.96 ~ 2.62mg/L;2010-11年度和2011-12年度,Albur水箱水的浓度分别为0.16 ~ 0.35mg/L和0.16 ~ 0.35mg/L。所有样品的硝酸盐浓度均在45mg/L的要求范围内。一般来说,受有机物污染的水体硝酸盐含量较高5因此上述水体不存在有机污染。

硫酸

硫酸盐离子与钙、镁是硬度的重要组成部分。它在300-400mg/L时产生令人反感的味道,在1000mg/L左右浓度时具有泻药作用16钠会干扰肠道的正常功能。Eachanur槽的硫酸盐值为3.3 ~ 15.0mg/L和8.0 ~ 14.0mg/L;3.3 ~ 20.0mg/L, 7.0 ~ 16.0mg/L;Karadi罐5.2 ~ 30.0mg/L和14.0 ~ 40.0mg/L;Halkurke罐10.0 ~ 32.0mg/L和28.0 ~ 43.0mg/L;Honnavalli缸5.6 ~ 30.0mg/L和13.0 ~ 28.0mg/L;2010-11年度和2011-12年度,Albur水箱水的浓度分别为0.0 ~ 30.0mg/L和11.0 ~ 22.0 mg/L。所有样品的硫酸盐浓度均在200mg/L的理想限值内

碳酸氢

Eachanur池中碳酸氢盐浓度分别为30.0 ~ 100.0mg/L和40.0 ~ 102.0mg/L;V. Mallenahalli槽中42.0 ~ 99.0mg/L和40.0 ~ 85.0mg/L;卡拉迪罐140.0 ~ 260.0mg/L和230.0 ~ 4000.0 mg/L;Halkurke罐151.0 ~ 422.0mg/L和200.0 ~ 360.0mg/L;Honnavalli罐200.0 ~ 301.0mg/L和300.0 ~ 450.0mg/L;2010-11年和2011-12年研究期间,Albur罐水的浓度分别为100.0 ~ 214.0mg/L和125.0 ~ 186.0mg/L。在Eachanur, V. Mallenahalli和Albur的水箱水中,碳酸氢盐值在244mg/L的理想限值内。剩余水箱水的平均值超过244mg/L的可接受限值。



钙是生物体的重要营养物质之一,对人体健康没有危害。根据岩石类型的不同,其在天然水体中的含量从10毫克到100毫克/升不等。在本研究中,Eachanur池中钙含量为8.0 ~ 23.6mg/L, 7.0 ~ 28.0mg/L;V. Mallenahalli槽6.4 ~ 17.3mg/L和6.0 ~ 20.0mg/L;Karadi罐26.0 ~ 43.0mg/L和19.0 ~ 34.0mg/L;Halkurke罐10.8 ~ 29.6mg/L和15.0 ~ 23.0mg/L;Honnavalli缸18.8 ~ 38.5mg/L和18.0 ~ 38.0mg/L;2010-11年和2011-12年研究期间,Albur水箱水中钙含量分别为12.8 ~ 32.5mg/L和15.0 ~ 27.0mg/L,钙含量均低于75mg/L的理想限值。



镁与钙一起存在于各种天然水体中,但其浓度一般低于钙的浓度。浓度>500mg/L会使水产生难闻的味道,使其难以下咽。高浓度与硫酸盐结合对人体有通便作用。在本研究中,Eachanur槽中镁含量为4.1 ~ 14.3mg/L和6.0 ~ 14.6mg/L;3.0 ~ 9.7mg/L, 2.6 ~ 11.7mg/L;6.15 ~ 15.0mg/L, 9.0 ~ 24.0mg/L;Halkurke罐3.9 ~ 12.2mg/L、9.0 ~ 14.0mg/L;Honnavalli缸12.6 ~ 18.7mg/L和15.0 ~ 22.0mg/L;在Albur罐水中含量为7.3 ~ 21.4mg/L, 12.0 ~ 20.0mg/L,所有样品中含量均在30mg/L以内。



钠是天然水体中存在的重要阳离子之一,来源于岩石的风化作用。生活污水和工业废水中含有丰富的钠。钠含量在0.4 ~ 31.5mg/L和8.0 ~ 14.5mg/L之间变化;V. Mallenahalli槽中含量分别为0.4 ~ 39.0mg/L和3.0 ~ 16.0mg/L,均在20mg/L的理想限值内。在较低浓度下,对健康没有不良影响。钠含量变化范围为2.2 ~ 92.5mg/L, 76.0 ~ 160.0mg/L;4.3 ~ 130.0mg/L, 120.0 ~ 271.0mg/L;Honnavalli罐3.9 ~ 122.0mg/L和120.0 ~ 200.0mg/L;2010-11年度和2011-12年度,阿尔布尔罐水的浓度分别为6.5 ~ 102.0mg/L和36.0 ~ 63.0mg/L,均超标。这些水箱的水,如果用于饮用,可能导致心血管疾病,并在妇女与怀孕有关的毒血症。17当用于灌溉时,水中存在的钠会影响土壤的渗透性,使土壤变得难以耕作,不适合出苗。8



钾也是一种自然存在的元素,但其浓度低于钠、钙和镁。它的化学性质与钠相似,可以保持在溶液中而不形成任何沉淀物。因此,从健康的角度来看,这并不是很重要。在本研究中,研究样品中钾含量为0.06 ~ 8.0mg/L, Eachanur槽中钾含量为2.0 ~ 5.0mg/L;马氏槽0.06 ~ 7.0mg/L和3.0 ~ 10.0mg/L;Karadi罐0.2 ~ 10.0mg/L和7.0 ~ 16.0mg/L;Halkurke罐0.2 ~ 12.8mg/L和7.0 ~ 18.0mg/L;Honnavalli缸0.12 ~ 10.7mg/L, 6.0 ~ 21.0mg/L;2010-11和2011-12研究期间,Albur水箱水的浓度分别为0.1 ~ 10.7mg/L和3.0 ~ 8.0mg/L。Eachanur、V. Mallenahalli和Albur储罐的水中镁含量在10mg/L的理想限制范围内,而Karadi、Halkurke和Honnavalli储罐的水中镁含量略高于理想限制。 Water quality differs from time to time and its requirement varies with intended use. Thus any polluted water may be considered suitable for some of the uses but may remain unsuitable for other purposes. The water quality is evaluated by comparing the obtained WQI values (as per tables2 -7) with water quality rating as per table-8,.19日,20日,21日

表8:基于Wqi值的水质等级
水质指数的值 0-25 26-50 51 - 75 76 - 100 >100
水质等级 优秀的 可怜的(中度污染) 非常贫穷的 不宜饮酒

表9列出了2010-11年和2011-12年评估的所有研究坦克的综合WQI。

表9:2010-2012年研究期间所有六个储罐的综合Wqi值。
研究了坦克↓ 2010-11年度的WQI 质量评价 2011-12年WQI 质量评价
Eachanur 58.65 中度污染 46.72
V.Mallenahalli 47.89 50.67 ~好
迪是罢市 68.24 中度污染 85.18 非常贫穷的
Halkurke 74.86 中度污染 92.22 非常贫穷的
Honnavalli (Hirekere) 67.6 中度污染 90.84 非常贫穷的
Albur 55.53 中度污染 57.78 中度污染

2010-11年研究期间,各水箱水的WQI在47.89 ~ 74.86之间,处于良好到中度污染状态。但在2011-12年研究期间,WQI在46.72 - 92.22之间,水质等级从良好到极差。在两年的研究期间,所有研究的水箱水的整体水质指数在46.72至92.22之间,表明这些水箱的水质从良好到极差。因此,Eachanur和V. Mallenahalli的水箱水可以用于饮用,因为它们的质量很好,但经过适当的处理,因为生物指数没有确定。Karadi、Halkurke、Honnavalli和Albur水箱的水不能用于饮用,但经适当处理后可用于灌溉。2010- 2011年,依昌努尔水库水体受到中度污染,这可能是由于积水水平较低,2011- 2012年同一水体水量增加,污染因素有所改善。在这两年的研究中,Mallenahalli水箱的水质仍然很好,因为它离村庄有点远。由于位于村庄的一侧,人类活动较多,这两年的阿尔布尔水箱水质都很差。此外,由于蒂普图尔-图鲁韦克雷公路部分位于油罐码头上,因此更多的车辆在油罐码头上行驶,这可能会使更多的车辆尾气排入水中。来自Hemavathy水库的水通过级联系统填满该水箱,水流经田地,不像Eachanur水箱由同一Hemavathy水库的运河的提升系统填满。 Rain fed tanks Karadi, Halkurke and Honnavalli tanks which were moderately polluted during the year 2010-11 which might be due to excess rain over normal rain in the study area during the year 2010. These tanks were either full or more than 80%full. But total annual rainfall was 529.5mm during 2011 and 452.44mm during 2012 against normal of 613mm of rain and there was draught in the taluk. Water receded in these tanks and they went almost to dry. Water quality of Karadi, Halkurke and Honnavalli ranged from moderately polluted to very poor status and using it for human consumption is ruled out. Even for direct irrigation purpose also, these waters are not safe due to high sodium content. Bicarbonate content and TDS values were also high in these waters. In agricultural areas, rain water will have higher concentration of chemicals due to fertilizer and pesticide residues in the atmosphere and runoff water from the catchment area, input materials containing minerals, their solubility and chemical equilibrium prevailing in the water bodies.22研究期间,Albur水箱水的WQI值在51 ~ 75范围内,处于中度污染状态。

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