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哈里亚纳邦不同地区污泥、污水和工业废水中重金属的研究

美国Maheshwari1P.K.乔希1R.库马尔2和n·辛格2

1古鲁贾姆比斯瓦尔科技大学生物与纳米技术系,印度希萨尔125001

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.1.12

几个电镀工业,包括农业部门工业、污水处理和采矿作业,都产生含有大量有毒重金属的危险废水。这些有毒重金属在人、动物体内的积累会引起许多代谢紊乱。对哈里亚纳邦Karnal、Panipat和Sonepat地区收集的污水、污泥和电镀废水中的重金属浓度进行了估计。用原子吸收分光光度计测定重金属含量。结果表明,在工业废水、污泥和污水样品中均未检出Cd、Cr、Pb和Ni,但可溶重金属含量为Cd (0.015 ~ 0.451 mg/L)、Cr (0.015 ~ 0.248 mg/L)、Pb (0.014 ~ 0.351 mg/L)和Ni (0.023 ~ 0.624 mg/L)。同样,重金属总量为:Cd(0.2 - 6.5毫克/升)、Cr(0.1- 180毫克/升)、Pb(0.1- 180毫克/升)和Ni(0.3-125毫克/升)。


电镀;积累;废水;镉;铬;镍;引领

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Maheshwari S, Joshi p.k., Kumar R, Singh N.。哈里亚纳邦不同地区污泥、污水和工业废水中重金属的研究。当代世界环境2008;3(1):93-96 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.1.12

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Maheshwari S, Joshi p.k., Kumar R, Singh N.。哈里亚纳邦不同地区污泥、污水和工业废水中重金属的研究。环境科学与技术,2008;3(1):93-96。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=769


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收到: 2008-04-10
接受: 2008-05-28

介绍

如果来自单一工业,含金属废水可能具有已知和可预测的成分,例如电镀废水。1许多政府监管机构现在采取的做法是,在有毒金属排放之前拦截它们,以防止环境进一步恶化。人们认识到,需要新的、希望更具有成本效益的技术来取代主要从化学工业的单元操作中借来的技术,这些技术依靠物理和化学混合过程使污染物毒性更小或更容易处理。2重金属是与人类活动有关的主要问题之一。其中一个影响是重金属溶解度的增加,这导致环境中的元素。3.研究了不同镉浓度的丁迪古尔镇污水污泥富集对高粱植株养分含量的影响。土壤中富集Cd的污泥增加了高粱植株对必需微量元素的吸收,丁迪古污水污泥中Cd的安全含量为5.0 ppm,高粱生长良好。4从不同地点收集的污水样本揭示了其物理化学特征和必需植物营养物质浓度的巨大差异。所有有毒金属都存在于污水中。污水中宏观元素和有毒元素浓度的变化可能与工业废水的来源有关。5不同采样站可拉尔水重金属污染情况。结果表明,科拉尔水质受到各种出水重金属的严重影响。6研究了瓦拉纳西恒河中从大学河(最上游点)到拉杰河(最下游点)的五种重金属Cu、Cd、Cr、Fe和Pb的估计浓度。7所有重金属的含量在夏季最高,在雨季最低。对阿姆利则市不同处理方式的污水样品进行了重金属分析。由于贡献源的性质不同,不同处理方式产生的重金属浓度也不同。8还研究了夏季和冬季对金属浓度的影响。在本研究中,收集了哈里亚纳邦卡纳尔、帕尼帕特和索内帕特地区的污水和污泥样本。用原子吸收分光光度计(AAS)、GBC 932和半自动分光光度计测定总重金属和溶解重金属。

材料与方法

样品收集

从哈里亚纳邦卡纳尔、帕尼帕特、索内帕特各区各污水处理厂收集重金属污染的废水、污水、污泥和工业废水。所有用于储存原液和加工金属溶液的玻璃器皿都用6M HCl在80℃下浸出12小时清洗,然后用去离子H彻底冲洗2O (dH2O).所有用于实验的塑料器皿在1m HCl中预处理1小时以浸出任何金属,然后在dH中漂洗三次2O在风干前。废水收集在高压灭菌瓶和储存在4°C,直到进一步分析。

重金属的估算

采用干湿灰化法对污水、污泥和工业废水中的重金属进行了分析。9本方法在原子吸收分光光度计测定前,让样品沉淀至少18小时,然后滗出液相进行后续分析。采用Whatman 42号滤纸对工业废水、污水、污泥样品进行过滤,估算环境有效重金属,同时将工业废水、污水、污泥样品各取50 ml (1g)(风干后),在250 ml锥形烧瓶中以3:1的比例加入硝酸和高氯酸消化。适当消化后,样品中产生白烟,然后用去离子水稀释以浸出所有金属,然后在dH中冲洗三次2O.用42号Whatman滤纸过滤,然后在容量瓶中积至50ml。采用原子吸收光谱法(AAS)、gbc932和半自动分光光度法对重金属进行了测定。

表1:污水、污泥和工业废水中重金属(Cd、Cr、Pb、Ni)的浓度
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结果与讨论

原子吸收分光光度法测定废水、污水、污泥、工业废水中的重金属利用原子吸收分光光度计对哈里安县Karnal、Panipat和Sonepat地区的污水、污泥和工业废水样品中的重金属进行了估算(表1)。对废水、污水、污泥、工业废水(表1)。Cd的总浓度从0.2 ppm到6.5 ppm不等,Cd的溶解浓度从0.024 ppm到0.451ppm不等(表1)。索内帕特的工业废水中Cd的总浓度(6.5 ppm)和溶解浓度(0.451 ppm)较高。同样,Cr的总浓度范围为0.1 ppm至180 ppm,溶解浓度范围为0.015 ppm至0.248 ppm(表1)。在卡尔纳尔CSSRI的污泥和废水中,Cr的总浓度(180 ppm)和溶解浓度(0.248 ppm)较高。同样,铅的总浓度范围为0.1 ppm至180 ppm,溶解浓度范围为0.014 ppm至0.351 ppm(表1)。STP污泥、Karnal污泥和Panipat明排废水中铅的总浓度(180 ppm)和溶解浓度(0.351 ppm)较高。镍的总浓度从0.3 ppm到125 ppm不等,镍的溶解浓度从0.023 ppm到0.624 ppm不等(表1)。10在索尼帕厂的STP、Karnal和工业废水中,总Pb浓度(125 ppm)和溶解Pb浓度(0.624 ppm)较高。11日,12.13

帕尼帕特工业废水中镉的浓度较高是由于电镀工业的存在。卡尔纳CSSRI污泥中铬的浓度较高是由于实验室废水积累所致。该厂污泥中Pb和Ni的浓度较高,主要是由于工业废水中重金属的积累。电镀工业废水和工业废水污泥中重金属浓度较高,已有较早的研究报道。14然而,人们普遍认为,总元素的测定并不能准确估计环境影响。因此,有必要应用可溶性或环境可利用性重金属来获得其生物利用度或通过食物链毒性的适当信息。就目前世卫组织关于将污泥用于农业目的的国际立法而言,没有任何金属浓度超过最大允许水平。结果显示,工业废水和污水中的重金属浓度均超过IS: 10500 -1991建议的重金属Cd、Cr、Pb和Ni的标准限值,超出了理想范围。15日16由于哈里亚纳邦工业区废水中重金属的沉淀,污泥中重金属总浓度很高重金属污染的废水、污水、污泥和工业废水中重金属含量较高,不利于农业生产。

参考文献

1.Silva M.A, Mater L, Souza-Sierra M.M, Correa A.X, Sperb R., Radetski C.M, J. Hazard。板牙。,(2007) 147: 986.
2.Alvarez E. A., Mochon C.M.
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3.李志强,李志强,地球科学。启示录,(1996)41:108。
4.Kumar N., Raqmamurthy K., Rajarajan A. S., Savarimuthu E., J. Polln。Res.,(1999) 18: 301。
5.Singh, k.k., Rao a.k., Kumar R.和Basit A., J.自然保护。,(1998) 10:15。
6.Jain P.和Shreivastava R., J.自然保护。,(1998) 10:93。
7.Dwivedi S.和Tewari i .,印度J.埃尼维隆。普罗特,(1997) 17: 281。
8.文卡塔R.,辛格M.,辛格G., J.。Polln。续,(2000)10:83。
9.陈志强,陈志强,陈志强,水和废水的标准检测方法,美国。公共卫生协会。,Washington DC, USA, 149 (1985).
10.辛格v和辛格C.P,j .包围。科学。Eng。(2006) 48: 103。
11.辛格.V.K。,Singh K.P.and Mohan D., Environ. Monit. Assess., (2005) 105: 43.
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13.Samecka c.a, Kempers A.J,拱门。环绕。污染。Toxicol.,(2007) 53: 198。
14.Jain c.k., Singhal D.C.和Sharma m.k., Environ。Monit。评估。,(2005) 105: 193.
15.水质标准:印度标准印度饮用水质量规范局标准:SI 50010-1991。农业污泥使用标准:世界卫生组织http://www.who.int。超文本标记语言