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印度北阿坎德邦哈里德瓦尔地区冲积恒河平原的当前地下水条件

塔·Krishan1*苏吉特·辛格1Anurag Khanna2r·p·辛格1和N.C.高希1

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.11.3.07

在本研究中,分析了分布在Haridwar地区的41个水文站2014- 2015年的深度-水位和水质数据。季风前平均水位为10.74 m,季风后平均水位上升0.23 m,平均水位为10.51 m。在Bhagwanpur、Bhadarabad、Khanpur、Laksar、Narsan和Roorkee 6个区块中,水位分布显示整个Bhagwanpur区块水位较深。为评估地下水水质,我们在全港40个地点采集了水样。地下水以Ca-Mg-HCO的形式形成3.类型。在地下水中,碱土多于碱,弱酸多于强酸。虽然地下水水质适合饮用和灌溉,但在少数样品中氮浓度较高3.-, Cl所以42离子被发现,因此需要对这些离子进行持续监测,作为预防措施。


地下水;到水位的深度;水质量;迹;恒河流域

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Krishan G, Singh S, Khanna A, Singh R. P, Ghosh N. C.印度北阿坎德邦Haridwar地区冲积恒河平原的当前地下水条件。当代世界环境,2016;11(3)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.11.3.07

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Krishan G, Singh S, Khanna A, Singh R. P, Ghosh N. C.印度北阿坎德邦Haridwar地区冲积恒河平原的当前地下水条件。当代世界环境,2016;11(3)。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=16405


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收到: 2016-10-12
接受: 2016-10-29

介绍

所有部门对优质水的需求不断增加,给无处不在的优质淡水来源地下水带来了巨大压力1这导致了印度恒河平原的持续枯竭和质量恶化。男童印度恒河盆地是世界上主要的含水层系统之一1北阿坎德邦哈里瓦尔地区的南部构成了印度-恒河冲积平原的一部分。流经该地区的上恒河运河有一个广泛的支流网络,在巴哈德拉巴德、鲁尔基和纳尔桑街区,未成年人正在使地表灌溉变得突出。坎普尔和拉克萨尔街区位于该地区的东南部,是恒河和索拉尼河的一部分。巴格万普尔地区没有水渠灌溉。

这个地区有许多工业,产生大量有毒废水,将来可能污染该地区的地下水。Haridwar地区地下水水质中NO浓度较高3.-, Cl所以42−这通常是由于人为活动的影响,而这些活动是地方性的。16Haridwar地区地下水总体水质等级为一般,需过滤消毒17 - 18使用标准方法计算。19考虑到这一点,目前的工作是在印度北阿坎德邦的哈里瓦尔地区,从深度到水位和地下水质量的角度来评估目前的地下水条件,以确定其是否适合饮用和灌溉目的。

图1所示。研究区域位置图


图1:研究区域位置图
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研究区域

Haridwar区位于29o33 ' - 30o北纬14度77度o57 - 78o经度1e,平均海拔230米。Haridwar区是北阿坎德邦人口最稠密的地区,人口19,29,029(人口普查,2011年)。20.哈里瓦尔区总地理面积2960公里2由6个行政区组成,即鲁尔基、巴哈德拉巴德、纳尔桑、坎普尔、拉克萨尔和巴格万普尔(图1)。哈里瓦尔地区的平均气温为22度oC,相对湿度在37-88%之间,正常降雨量为1134毫米,其中80%的降雨发生在季风季节(6 - 9月)。该区属印度-恒河冲积土群,以壤土为主。地下水开发阶段为65%,Bhagwanpur、Khanpur和Laksar 3个区块处于“半临界”状态。

方法

水深到水位的距离很重要,因为它决定了污染物到达地下水之前必须经过的距离。在哈里瓦尔地区,2014- 2015年期间,中央地下水局(CGWB)在41个地点的监测点测量了深度到水位。为评估地下水水质,2013-14年在整个地区的40个地点采集了水样,如图2所示。样品由德拉敦CGWB使用APHA(2012)描述的标准程序进行分析。21

图2所示。北阿坎德邦哈里瓦尔地区的采样点


图2:北阿坎德邦哈里瓦尔地区的采样点
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结果与讨论

水深到水位

图3和图4分别显示了2014- 2015年季风前和季风后季节收集的深度到水位。

对分布在全区的41个水文站2014-2015年的数据进行了分析。季风前的水深为1.96 ~ 69.30 m,平均为10.74 m;季风后的水深为1.57 ~ 52.20 m,平均为10.51 m,平均水位在0.23 m的基础上增加。在Bhabhar组,深度至水位范围为10.91 ~ 69.30 m,而在恒河冲积层,深度至水位范围为2.50 ~ 22.69 m。水位分布表明,整个巴格万普尔地块水位较深。

图3所示。2014- 2015年Haridwar地区地下水位波动


图3:地下水位波动
在2014- 2015年期间在Haridwar地区

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地下水质量

水质参数统计汇总如表1所示。测得pH平均值8,地下水呈微碱性,EC值在262 ~ 1535µS/cm之间,平均值为656µS/cm。Ca++离子浓度范围为28 ~ 108mg /l,平均为62 mg/l;毫克++离子浓度范围7 ~ 95 mg/l,平均29 mg/l;Na+范围从5-92毫克/升到平均33毫克/升;K+离子浓度范围为0.5 ~ 119mg /l,平均为33mg /l。Ca2+和毫克2+是主导阳离子,占总阳离子贡献的67%+和K+贡献约33%。所有阳离子均在BIS: 10500-2012的允许范围内。人们发现水中的钙主要是由钙的溶解产生的++含矿物的含水层形成,往往是最丰富的阳离子在水生水中。碳酸钙(石灰石和白云石)和钙硅酸盐矿物(角闪石、辉石、橄榄石、黑云母等)的风化和溶解是水生系统中最常见的钙来源。

图4所示。2015年Haridwar地区季风前和季风后地下水水位波动


图4:地下水水位波动
哈里瓦尔的季风前和季风后
地区在2015年

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没有3.-离子浓度范围为0.1- 86 mg/l,平均为15.6 mg/l,在Libraheri发现的样品超过了45 mg/l的允许限量。HCO3.-离子浓度范围为128 ~ 494 mg/l,平均为326 mg/l。所以的4--离子浓度范围为2.5 ~ 310 mg/l,平均36 mg/l;Cl-范围从4-128毫克/升到平均29毫克/升。阴离子中,HCO3.-占总数的81%,其他阴离子占19%。更高的HCO3.浓度指示碳酸盐风化和有机质分解。该区北部为恒河平原含水层形成补给带。地下水主要通过含碳酸盐矿物的卡罗尔带运来的巨石流动。

地下水类型为Ca-Mg-HCO3..在地下水中,碱土多于碱,弱酸多于强酸。一氧化氮浓度越高3.-, Cl所以42通常是由于人为活动的输入,这是局部性质的。

表1:北阿坎德邦Haridwar地区水质参数统计汇总(n=41)

参数

pH值

(µS /厘米)

毫克/升

电子商务

F-

Cl-

HCO3.-

所以42-

没有3.-

Ca2+

毫克2+

Na+

K+

最小值

7.7

262

0.0

3.5

128

2.5

0.1

28

7.3

5

0.5

马克斯

8.2

1535

0.5

128.0

494

310.0

86.0

108

95.0

92

119.0

Avg。

8.0

656

0.2

29.2

326

36.4

15.6

62

28.5

33

11.7

s D。

0.2

260

0.1

33.6

70

54.7

19.0

18

16.4

26.6

25.1

允许的限度

6.5 - -8.5

-

1.5

1000

-

400

45

200

One hundred.

200

-


结论

整个Haridwar地区的地下水开发阶段约为65%,目前属于安全范畴。Bhagwanpur, Khanpur和Laksar三个区块被归类为“半临界”。虽然地下水水质适合饮用和灌溉,但在少数样品中氮浓度较高3.-, Cl所以42离子被发现,因此需要对这些离子进行持续监测,作为预防措施。水中的钙主要是由钙的溶解产生的++含矿物的含水层形成,往往是最丰富的阳离子在水生水中。碳酸钙(石灰石和白云石)和钙硅酸盐矿物(角闪石、辉石、橄榄石、黑云母等)的风化和溶解是水生系统中最常见的钙来源。该区北部为恒河平原含水层形成补给带。地下水主要通过含碳酸盐矿物的卡罗尔带运来的巨石流动。由于该地区以农业为主,工业也在发展,因此需要采用综合水资源开发和管理框架,并创建可共享的信息,这对水资源的可持续利用至关重要。

确认

作者感谢国家水文研究所所长,鲁尔基所有的支持和鼓励。

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