• 谷歌scholor
  • 观点:5294

  • PDF下载:729

砖窑工业造成的水生系统恶化和退化——阿萨姆邦恰尔地区的研究

Sushmita戴伊1还有Mithra Dey1

1印度阿萨姆邦恰恰尔,阿萨姆大学生态与环境科学系

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.2.10

砖工业是阿萨姆邦恰尔地区的无组织、农村、小规模工业,在整个地区的经济发展中发挥着重要作用。在研究过程中观察到,这些砖工业造成了大规模的环境问题,如土地退化、空气污染、水质退化和生物多样性丧失。本研究对2014年1 - 12月恰哈尔地区选定砖窑的水质及水质退化进行了研究。现有的水体受到不同化合物的污染和砖窑的持续淤积。研究重点是选定水体中水温、pH、电导率、总碱度、溶解氧、二氧化碳、硝酸盐、磷酸盐、透明度等各种理化参数的变化。所研究的池塘处于退化状态,生产力较低。此外,研究结果表明,恢复物理、化学和生物管理策略的必要性和紧迫性,以保护和保护对砖窑影响水生生物食物链和食物网产生不利影响的水-地球化学和水-生物循环的生态失衡和干扰。


淤积;生态失衡;Hydro-geo-chemical;水生生物的周期;退化;食物网

复制下面引用这篇文章:

Dey S, Dey M.由砖窑工业引起的水生系统恶化和退化——阿萨姆邦恰恰尔地区的研究。当代世界环境2015;10(2)DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.2.10

复制以下内容引用此URL:

Dey S, Dey M.由砖窑工业引起的水生系统恶化和退化——阿萨姆邦恰恰尔地区的研究。生态学报,2015;10(2)。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=11888


下载文章(pdf)
引用管理器
发布历史


文章发表历史

收到: 2015-04-25
接受: 2015-05-28

介绍

砖窑工业在无组织部门中占有非常重要的地位,主要局限于农村和半城市地区。在全球发展中国家的城市中,中小型传统砖窑越来越多,为城市人口提供廉价的建筑材料。1烧制粘土砖是我国最重要的建筑材料之一。没有可靠的估计,在印度的砖匠。目前(2001年),全国每年的砖产量估计为1400亿块砖。据估计,全国生产砖的单位超过10万个。2全国大约有5万个砖窑。3.砖窑行业具有不稳定、持续时间短、技术差等特点。在恰恰尔,砖窑工业是非熟练和半熟练劳动力的主要雇主。在砖窑工业中,工作是一种季节性活动,主要发生在10月至5月之间,在季风期间仍然关闭。4恰哈尔的砖田在该地区的经济发展中发挥着至关重要的作用,但与此同时,我们也不能忽视砖田所带来的污染风险。砖窑对环境的影响是多方面的,主要问题是土地退化、水质丧失、恶化和空气污染。由于农田表层土壤的退化,侵蚀后的土壤最终通过集水渠进入附近的水系。水通过其生物、化学和物理特性反映其生态潜力和维持质量。目前,由于水系集水区内外的人为影响日益增加,导致水系营养物大量富集,导致水质恶化。砖工业对水生系统的物理化学和生物特性影响很大。5在Ujjain(印度),已经注意到这些工业附近的Kshipra河的污染程度很高,这可能是由于砖工业所用原料的化合物浸出所致。6这也是本文的观察结果。本文重点研究了砖窑工业附近水体理化性质的变化,并与Chatla洪泛平原湿地的池塘进行了比较。查特拉河漫滩湿地中各种不同类型的栖息地,如渔场、水坑、池塘、进水口和出水口,形成了独特的水文环境,维持了河流、溪流和河漫滩之间的生态平衡。

材料与方法

为了进行水取样,选择了巴里纳加尔、西尔库里和纳屯巴扎三个有砖窑工业的站点,然后从每个砖窑附近的三个池塘取样。随机抽取18个位点(A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D1、D2、D3E1、E2、E3、F1、F2、F3),6对照点(A4、B4、C4、D4、E4、F4)选择距离砖窑10 ~ 15 km,对照点(G1、G2、G3)选择恰恰区恰拉洪泛平原湿地3个点(G1、G2、G3)。7水样采用标准方法采集。8,9每两个月采集一次样本,为期一年。研究这些行业对水体WT、pH、EC、Transparency、TA、DO、FCO等理化性质的影响2,硝酸盐和磷酸盐采用标准方法进行分析。8,9

结果

通过对制砖工艺的调查,选择了砖窑生产基地,研究了砖窑生产对水体的影响。不同理化参数的结果如表1、2所示。数值为2014年1月至12月不同研究地点的平均值和标准差。研究表明,WT的取值范围为19.8 ~ 26.5ºC。F2位点WT较高,D4位点WT较低,D4位点为对照位点。水透明度值在2.4 ~ 18.2 cm之间,C4点较高,F2点较低。pH值表示水的酸性和碱性。在本研究中,记录的平均pH值为4.5至7.1。pH值C3较低,B4较高。记录的EC平均范围为13µs/cm ~ 119µs/cm。在Chatla湿地,受砖窑影响的C2遗址的EC最高,而G2遗址的EC最低。 The DO values ranged between 2.8-12.3 mgl1.水样的DO浓度在C4位点最高,而B1位点最低。英国外交部2水体值在3.35 ~ 18.1 MGL之间变化1.FCO的最大水平2在C2和E4最低。记录的TA平均范围为14.3-54.3 mg1.靠近砖窑工业的F4遗址TA值较高,C3遗址TA值较低。所记录的硝酸盐含量在0.15 mg之间- l到1.14毫克当量- l.硝酸盐含量在B3点最高,在B4点最低。磷酸盐含量在0.14 ~ 1.37 mg之间1.在砖窑附近,C1点磷含量高,F4点磷含量低。

表1。砖窑工业对水质的影响(Mean±SD)

表1:砖窑行业对水质的影响(Mean±SD)
点击这里查看表格

表2:控制点水体水质(Mean±SD)

表2:控制点水体水质(均数±标准差)
点击这里查看表格


讨论

水生动物的水温与环境温度有密切的关系10并在不同生物体的代谢中起重要作用。在目前的研究中,WT的增加可能是由于窑炉的热量排放略微提高了附近水生系统的水温,这与该国其他砖窑的热损失非常相似。11在研究期间,受影响地点的水更浑浊,这可能是由于倾倒灰烬,提取沙子和切割土地导致集水区水中的淤泥含量较高。12高浊度可能是砖窑工业附近水体温度高的原因,因为悬浮颗粒吸收了阳光的热量,使水体变暖。13、14pH值的测量表明了水生系统的酸性和碱性的水平。在研究期间,一些受影响地点的pH值呈微酸性,这可能是由于砖窑附近的某些元素或酸性物质浸出到水体中。6然而,pH值的波动也与水生系统中污染物的输入负荷有关。15EC的波动可能是由于总溶解固体和盐度的波动。16水的导电性主要归因于从分解的植物物质中释放的溶解离子17有机和无机废物的输入。18DO与水温和游离二氧化碳呈反比关系16日,19日,20.免费的公司2水中的二氧化碳来源于水生生物群的呼吸作用和有机物的分解,这些有机物与水发生反应,形成降低pH值的碳酸。21高水平的外交政策2这可能是由于较低层水生系统中有机物的分解速度加快。高水平的TA会带来高水平的ph2从HCO3.藻类的光合作用可能会增加水体中TA的含量。22藻类和其他植物以硝酸盐为食物来源,这可能导致水体中硝酸盐浓度的降低。硝酸盐的浓度对初级生产起着重要的作用。23缺乏磷酸盐往往是水生产力低下的主要原因。有机物的存在增加了磷酸盐的含量。含磷量超过0.2毫克的天然水1(PO4)可能会相当有成效。24硝酸盐和磷酸盐的低值可能是由于水体中污染物的输入较少。25

结论

因此,本研究清楚地揭示了砖窑工业区内水体的水生退化程度。所获得的数据清楚地表明,在靠近砖窑工业的研究地点,污染程度导致水质恶化和退化。它直接影响池塘生物成分的可持续性,并导致特定水生生态系统的生态失衡。结果表明,对这些水体进行化学、物理和生物恢复是当务之急。因此,采取一些缓解措施和实施适当的管理措施来维护环境是非常重要的,同时也很重要的是遵循一些保护策略来防止生态失衡,从而影响水循环,最终扰乱砖窑工业附近水生生物的食物链和食物网。

鸣谢

第一作者感谢阿萨姆大学生态与环境科学系在整个研究工作期间提供必要的基础设施和实验室设施。作者还要感谢Dst/Inspire、印度政府、科技部为开展研究工作提供的财政援助。

参考

  1. 改革后印度中小产业集群的总体绩效分析科学与工业研究杂志,220 - 231 (2001)
  2. 李建军,刘建军,李建军,等。中国制砖工艺的研究进展。塔塔能源研究所,生境广场,洛迪路,新德里(2002年)
  3. 砖窑中的非正式劳动力:需要监管。经济政治周刊2(3),282-92,(2003)
  4. Molankal Gangabhushan。砖窑女工健康状况的个案研究健康行动.23, 32-35, (2003)
  5. B.砖厂的环境方面。森林和土壤保持部环境评价科和生物多样性科科长,尼泊尔加德满都。http://people.exeter.ac.uk/rwfm201/cbbia/downloads/grants/Annex3CsW.pdf
  6. 李建军,李建军,李建军,李建军,李建军,等。土壤燃烧对土壤质量的影响。环境科学与技术学报4,471 -480, (2007)
  7. Khan R.和Vyas H. .印度Ujjain市砖工业对环境和人类健康的影响研究。杂志环境研究与发展2421 (2007)
  8. 美国公共卫生协会。水和废水分析检验的标准方法,第21版。华盛顿特区(2005年)
  9. 李建平,李建平。水污染研究的化学和生物方法。环境出版物,印度卡拉德,251(1984)
  10. Munawar M.印度海德拉巴淡水池塘的湖沼学研究。Hydrobioligia36(1), 127-162, (1970)
  11. 刘建军,张建军,张建军,等。砖窑节能与污染控制研究进展。塔塔能源研究所,新德里Lodhi路Habitat Place, (1999)
  12. 刘建军,刘建军,刘建军,等。中国西部地区河流生态环境的研究进展。印度地理学家学会35277 - 280 (2013)
  13. 对阿杰梅尔坎普拉湖的理化状况及其对公众健康的影响进行评估。生态。Env。和缺点, 11(3-4),491-493, (2005)
  14. Mishra m.k., Mishra N., and Pandey D.N.。印度Rewa地区哈努马纳Bhamka池塘物理化学特征的评估.国际科学、工程与技术创新研究杂志生态学报,2,1781-1788,(2013)
  15. 胡柏坤,饶仁杰,毕赫拉S.K.。恒河冬季24小时内水的物理化学特征研究。1994。Env。和缺点1 (1 - 4), 35-38 (1995)
  16. 李宝德。温水鱼塘水质研究。Craftmaster Printers, Inc.奥佩利卡,阿拉巴马州(1981年)
  17. Sarwar K.和Irfan-Ul-Majid。克什米尔乌拉湖的非生物特征和硅藻种群。Ecol.Env。和缺点3(3), 121-122 (1997)
  18. 西非河流水质的季节变化(塞拉利昂的R. Jong)。Reveued。Hydrobiologie硕士.15 (3), 193 - 199 (1982)
  19. Ali M., Salam A., Hussain M.Z.。季节变化对Zaidi渔场理化参数的影响。旁遮普大学。J黑旋风9日,53-58 (1994)
  20. Salam A, Ali M, Khan B.A, Rizvi S.巴基斯坦旁遮普省Chenab Muzaffar Garh河理化参数的季节变化。生物科学.299 - 301 (2000)
  21. Wurts W.A和Durborow R.M.。鱼塘中pH、二氧化碳、碱度和硬度的相互作用。南方区域水产养殖中心出版物第464号(1992年)http://www2.ca.uky.edu/wkrec/Interactions
  22. A.浮游生物氧化矿化及其对博帕尔富营养化的影响(1993)
  23. Bisht S., Ali G., Rawat d.s., and Pandey N.N.。印度亚热带喜马拉雅地区三种不同水体的物理化学行为。[J]生态环境学报.博士论文。doi:10.5897/JENE12.087巴拉卡图拉大学,博帕尔,M.P. (2013)
  24. 印度的鱼类和渔业。印度斯坦出版公司(印度),德里,(1988)
  25. Clarke F.W.地球化学数据(5)th版)。公牛。美国Geol.Survey。770.美国。政府印刷局,华盛顿特区841(1924)。