印度北阿坎德邦鲁尔基地下水氡浓度测定
Pankaj Garg1和Gopal Krishan1*
1印度国家水文研究所,鲁尔基,247667北阿坎德邦
DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.12.2.23
地下水是最大的淡水资源,氡是一种天然存在的放射性惰性气体,由于岩石中的铀衰变,它可以在土壤、空气和水中的任何地方找到。研究地下水中氡的含量,对预防氡对人体健康的危害具有重要意义。本文介绍的结果是用RAD7探测器对北阿坎德邦哈里德瓦尔地区鲁尔基南部的9个代表性地下水样本进行的氡浓度测量。氡活度浓度范围为0.55+0.22 Bq L-1至3.39+0.28 Bq L-1平均值为2.16+0.37 Bq L-1.氡值与美国环境保护署的11bq L值进行了比较-1.氡活度变化趋势在允许范围内。
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李建平,李建平。地下水氡浓度测定方法研究。生态学报,2017;12(2)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.12.2.23
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文章发表历史
收到: | 2017-07-21 |
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接受: | 2017-08-19 |
介绍
人类易受自然辐射源照射剂量的一半以上的影响1、2氡(222Rn)及其子代,在铀(238U)约占人类体内辐射暴露量的55%。3.氡与地表接触后,受各种因素的影响与地下水混合,其水平取决于镭的浓度。
地下水作为氡进入家庭环境的载体,可造成健康风险4从供水中提取的氡可部分提高室内住宅的氡水平。5、6接触高浓度的氡可导致肺癌7还有胃和胃肠道。8
世界各地许多研究人员开展了监测不同环境中氡浓度的研究,并努力寻找减少其对人类不利影响的方法9到16另一方面,同时找到它的应用。17日至19日在北阿坎德邦,对Garhwal和shiwalk喜马拉雅山脉的河水和Doon山谷的地下水进行了各种研究,据报道,那里的氡浓度很高。20 - 22在喜马偕尔邦的希瓦利克喜马拉雅地区,20.氡浓度变化范围为1.0±0.3 ~ 653.5±8.0 Bq L-1在都恩谷21管井和手泵氡浓度变化范围为25.4±1.8 ~ 92.5±3.4 Bq L-1平均53.5±2.6 Bq L-1.
考虑到上述几点,本研究是在印度北阿坎德邦鲁尔基地区南部进行的,目的是调查地下水中的氡水平,因为地下水被广泛用于饮用。
研究区域
鲁尔基位于北纬29°52′,东经77°53′,海拔268米。正常雨量为1156.4毫米,月平均最高气温介乎20.4至39.2度,最低气温介乎10.6至27.2度23.
鲁尔基是恒河冲积平原的一部分,在岩性上,冲积层由松散到半胶结的砂、粉、粘土和kankar沉积物组成。在对恒河盆地部分地区的各种研究中发现,冲积部分的地下水条件受到地下地层岩性变化的很大影响。24-31
方法
采用标准方法从手动泵收集的9个有代表性的地下水样本9从表1所示的位置。用手持式pH计、EC计和温度计分别记录pH、EC和温度。
这些样品中的氡浓度用RAD7(图1)测量,RAD7是一种连接到RAD-H的电子氡探测器2O配件(Durridge Co., USA),样品采集12小时内完成。9 - 10
结果与讨论
由表2可知,由于地质条件的不同,4的222Rn范围为0.55±0.22 ~ 3.39±0.28 Bq L-1平均值为2.16±0.37 Bq L-1美国环保局规定的最大污染物水平为11.1 Bq L-1这些值与EC、pH和温度相关。氡与EC呈弱正相关,与pH值和温度呈中度负相关(表3),即氡值高的趋势与pH值和温度值低的趋势相对应。在温度较高的拉贾斯坦邦干旱地区,Mittal等人(2016)33氡浓度为0.50至22 Bq L−1平均值为4.42 Bq L−1在地下水样本中。然而,EC值在240 - 550µS/cm之间,平均值为427µS/cm;pH值在7.0-7.5之间,平均值为7.2,温度值在19.7 - 21.3之间oC,平均值为20.4oC(表1). Akawwi (2014)34建议氡浓度随温度升高而升高,类似的结果也由等等。22一些研究人员报告了氡浓度与pH和TDS的相关性较差35由于氡的惰性性质。
表1:示例细节
样品标识 |
位置 |
经度(E) |
纬度(N) |
SR-1 |
Lakhnauta |
29°43“54.6” |
77°48“10.3” |
SR-2 |
Lahboli |
29°44“51.5” |
77°49“15.1” |
SR-3 |
Thaska |
29°46“01.1” |
77°50 33.9” |
SR-4 |
Dhandera |
29°50 34.1” |
77°53“53.2” |
SR-5 |
芒格洛尔 |
29°46“48.2” |
51 77°27日” |
SR-6 |
Thithiki |
29°48“40.1” |
77°51“01.1” |
SR-7 |
Tanshipur |
29°49“49.3” |
77°51“46.2” |
SR-8 |
Makanpur |
29°51“48.5” |
77°48“05.2” |
SR-9 |
Iqbalpur |
29°52“29.8” |
77°49“47.4” |
|
表2:地下水样品中氡的EC、pH、温度和浓度
样品标识 |
电子商务 (µS /厘米) |
pH值 |
Temp。oC) |
氡 (BqL-1) |
|
SR-1 |
370 |
7.5 |
21.3 |
0.55+0.22 |
|
SR-2 |
410 |
7.4 |
20.7 |
1.47+0.32 |
|
SR-3 |
550 |
7.1 |
21.0 |
1.85+0.53 |
|
SR-4 |
500 |
7.2 |
20.8 |
2.60 + 0.56 |
|
SR-5 |
540 |
7.2 |
20.1 |
3.39 + 0.28 |
|
SR-6 |
240 |
7.0 |
19.8 |
2.95 + 0.18 |
|
SR-7 |
380 |
7.3 |
20.2 |
1.64 + 0.58 |
|
SR-8 |
440 |
7.2 |
19.7 |
2.30 + 0.53 |
|
SR-9 |
410 |
7.3 |
20.1 |
2.67 + 0.14 |
|
平均 |
427 |
7.2 |
20.4 |
2.16 + 0.37 |
表3:氡浓度v/s EC、pH值、温度的相关性(Dancey和Reidy's, 2004)32
测量参数/ 相关系数 |
电子商务 (µS /厘米) |
pH值 |
温度(oC) |
R2 |
0.16 |
-0.71 |
-0.68 |
结论
印度北阿坎德邦鲁尔基地区南部地下水天然放射性测量值在USEPA(1991)规定的允许范围内。36但定期监测是必要的。氡值与EC、pH、温度等参数均无显著相关,pH、温度与EC呈中度负相关,与EC呈弱正相关。然而,一些因素,如降水、地质和水文变量是重要的,必须进行研究。
鸣谢
作者感谢鲁尔基国家水文研究所所长的支持和鼓励。
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