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孟加拉国吉大港卡纳夫利河冬季至夏季部分水质参数的变化

弥尔顿哈尔德1Prabhangshu Kumer Das2阿布·赛义德·穆罕默德·穆吉布3.阿米特·库马尔·戴伊1和医学博士Humayun Kobir4

1BCSIR实验室Rajshahi, Binodpur Bazar, Rajshahi, 6206孟加拉国

2吉大港BCSIR实验室,吉大港营地,孟加拉国4220

3.科克斯巴扎尔政府学院,孟加拉国科克斯巴扎尔

4库尔纳大学土壤科学学科,孟加拉国库尔纳9208

通讯作者:soilmilton06@gmail.com

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.12.1.04

对2014年1 - 6月孟加拉国吉大港卡纳夫利河水质参数的变化进行了研究。2014年1 - 6月每月采集水样5份th的一天。从卡纳富力河的三个地点采集水样,送到实验室进行分析,并采用不同的标准规定方法进行分析。测定了pH、EC、TDS、总硬度、Fe、Cl等8项水质参数-、As和浊度。1月(冬季)至6月(夏季),除ph值外,其他水质参数均呈衰减趋势。另一个重要事实是,大部分水质参数值均超过了WHO推荐的允许限值。这是一个关注该流域生态环境的事件。我们的研究结果将向政府机构和政策制定者传达一个良好的信息,以建立规则和法规,以保持生态平衡,拯救我们的环境,这项研究将有助于提高公众意识。有关机构必须立即予以关注,以保护卡纳夫利河的水生环境以及食物链污染。


水质量;参数;变异;Karnafully;夏天;冬天

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霍尔德M, Das P. K, Mujib A. S. M, Dey A. K, Kobir H.吉大港卡纳夫利河冬季至夏季水质参数的变化。生态学报,2017;12(1)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.12.1.04

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霍尔德M, Das P. K, Mujib A. S. M, Dey A. K, Kobir H.吉大港卡纳夫利河冬季至夏季水质参数的变化。生态学报,2017;12(1)。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=16989


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收到: 2017-03-01
接受: 2017-04-10

介绍

孟加拉国是南亚地区一个以农业为主的国家。吉大港是孟加拉国城市中发展和扩张的第二大商业首都。由于城市工业活动的扩张、人口的增长、农业实践、其他制造业、工业废水以及石油和天然气被排放到一条名为卡纳夫利的河流中。孟加拉境内有不同的河流河口,其中卡纳夫利河是最重要的河口之一。这个河口是海水和上游淡水不断混合的交汇点。该地区的人们不仅以饮用为目的,而且主要依靠卡纳普利河进行家庭活动和生计。在大多数发展中国家,它们的工业废水和受污染的流出物经常排入附近的河流、排水沟或增加污水污泥的污染程度1.像这样,大量的服装厂,不同的公共和私人化肥厂,许多国家和国际化学工业在孟加拉国独立后在卡纳夫利河两岸建立起来。因此,这些河岸工业的废水和受污染的副产品直接通过Mazirghat、Chaktai、Noakhal、Sundari、Gupta、Shikalbhaha、Ferighat和Mohesh排放到卡纳夫利河,导致这条重要河流的污染物负荷日益增加。但水是最重要的商品,对所有生命,包括动物和植物都是必不可少的2.人不吃东西差不多可以活两个月,但不喝水只能活三四天3..来自工厂、城市或农业的污染物不断进入食物链,降低了水质4.对水体、土壤、鱼类中重金属含量的研究已经开展了很多,但对卡纳富里河水质参数变化的研究还没有开展。考虑到这一点,我们目前的研究工作是检查卡纳夫利河冬季到夏季水质参数的变化。

材料与方法

采样区域

选取卡纳夫利河的三个采样区为沙阿马纳特桥(东经22°19'34.4"北纬91°51'12.0")、费林吉集市(东经22°19'32.9"北纬91°50'13.2")和Kalurghat(东经22°23'46.1"北纬91°53'19.1")。卡纳富力河采样区地图如图1所示

图1:孟加拉国吉大港卡纳夫利河的样本采集区。

图1:孟加拉国吉大港卡纳夫利河的样本采集区。

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样品收集

从卡纳夫利河选定的三个点采集了水样。样本采集时间为2014年01月05日至2014年06月05日。从5的3个点共3个样本th每个月(1月至6月)每天采集水样,6个月共采集水样18个。样品盖得很紧,没有任何气隙。然后将水样带到实验室,按不同规定的方法进行分析。

样品分析

共确定8个水参数,分析水参数的变化。参数为pH、EC、Cl-, As, Fe,总硬度,浊度。采用原子吸收分光光度法(AAS)测定砷和铁,测定pH、EC、Cl-采用Huq、Didar法测定总硬度、浊度5

统计分析

数据分析使用Microsoft Excel 2007和SPSS 16.0。

结果与讨论

pH、电导率(mS/cm)、铁(mg/L)、砷(mg/L)的变化

1 - 6月采集的水样pH值为6.86±0.007 ~ 7.20±0.12(图2[A])。随着时间的推移,Karnafully河的pH值从1月到6月增加,这可能是由于接收工业排放,其中含有更多的碳酸氢盐和碳酸盐,并减少了毛衣厂的排放。结果表明,水体呈微酸性至微碱性,对淡水动植物非常有利。冬夏季节pH值的变化主要受CO消耗等因素的影响2通过光合作用、OM降解、废水与淡水的稀释作用、温度和盐度的衰减6.吉大港有大量的服装厂,主要是羊毛衫厂,但在冬季,其产量比其他季节增加了五倍,当时使用的基本化学品大多是酸性的,因此流出物呈酸性,这可能是冬季水pH值下降的原因。所有收集的水样的pH值均在世卫组织建议的标准pH值范围内7pH值为6.5 - 8.5。1 - 6月卡纳富力河水样电导率变化范围分别为0.6±0.03 mS - 24.58±0.67 mS(图2[B]), 1月电导率最高,可能是由于冬季工业排水量增加,而此时河道输水量减少所致。本研究获得的EC在2014年1 - 6月的大部分月份超过了孟加拉国DoE (Department of Environment)标准的推荐限值8.Karnafully中水的电导率显著降低(表1)。铁的范围从3.05±0.07 mg/L到0.16±0.02 mg/L(图2[C])。上述3个参数中,pH在1 - 6月间变化不大,其他2个参数则有所减弱(图2[D])。另一个参数为浓度,整个月为零。谁7砷的建议限量为10μg/L,可安全饮用。孟加拉国的地下水受到严重的砷污染9因此,经过净化的河水应该成为吉大港人民的饮用水和农业用水的替代来源。

图2 2014年1 - 6月卡纳富力河pH (A)、EC(B)、Fe(C)波动及参数对比(D)。误差条表示平均值的标准差。(n = 3)

图2:2014年1 - 6月卡纳夫利河pH (A)、EC(B)、Fe(C)的波动及参数间比较(D)。误差条表示平均值的标准差。(n = 3)

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浊度(NTU)、总硬度(mg/L)、Cl-(毫克/升)TDS(毫克/升)

2014年1 - 6月卡纳富力河水体浑浊度呈上升趋势,浑浊度范围为2.56±0.28 NTU ~ 711±24.04 NTU(图3[E])。对于内陆地表水,孟加拉国标准TDS为1000mg /L。2014年1 - 6月Karnafully河水样TDS呈下降趋势(图3[F]),在7630±2036.5 ~ 270±70.71 mg/L之间。较高的TDS值可能不仅是由于废物颗粒,还可能是由于不同来源的河水中存在淤泥、粘土。Karnafully河水样TDS值超过内陆地表水标准限值,结果具有显著性(表1)。Kaur和Sharma的硬度(图3[H])在1月份最高(1781.2±482.53mg/L), 6月份最低(102±5.66mg/L)10报告的硬度在夏季最大,这与我们的发现相矛盾,这可能是由于Karnafully的水流量与夏季相比最少,但工业排放高于其他季节。1至3月水样总硬度超过世界卫生组织规定的允许限度(300mg/L)7.Rajagopal11建议减少河流水量、洗涤剂和氯离子的存在、提高有机物和其他污染物的负荷可能是提高硬度的原因。Cl浓度-水中含有动物源性有机物12.1 ~ 6月氯离子浓度呈下降趋势,且氯离子值显著。1月份氯离子浓度最高(5485.89±1351.11mg/L), 4月份最低(79.76±2.52mg/L)。据报道,由于服装和各种工业废物的排放增加,冬季氯化物浓度升高13..只有1月、3月和5月氯化物浓度(图3[G])超过WHO建议的允许限值7(250 mg / L)。图3[1]显示了2014年1 - 6月不同水质参数的比较波动情况。

图3.2014年1 - 6月孟加拉国吉大港Karnafully河浊度[E]、TDS [F]、总硬度[H]、Cl- [G]浓度变化及参数对比[I]。误差条表示平均值的标准差。(n = 3)

图3:浊度[E]、TDS [F]、总硬度[H]、Cl-[G] 2014年1 - 6月孟加拉国吉大港Karnafully河各参数浓度及比较[I]。误差条表示平均值的标准差。(n = 3)

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表1:卡纳夫利河水质参数间的Pearson相关系数

pH值

导电率

浊度

TDS

硬度

pH值

1

-.417

-.011

.501

-.350

-.335

-.486

导电率

1

.401

-.852

.993**

**

.953**

1

.076

.441

.497

.498

浊度

1

-.804

-.770

-.802

1

.998**

.921**

TDS

1

.928**

硬度

1

*相关性在0.05水平上显著
**相关性在0.01水平上显著

结论

2014年1 - 6月,除pH值外,其余各参数均呈下降趋势。冬季卡纳夫利河湍流度和流速较低,携带水量较其他季节低,但吉大市工业流量变化不大,这可能是水质参数波动的原因。

确认

我们非常感谢吉大港BCSIR实验室为我们目前的研究工作提供后勤支持。

参考文献

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