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恰蒂斯加尔邦比拉斯布尔池塘水理化质量研究

Shrivastava”栏目2*古普塔3.Kiran Vajpai4D.K. Shrivastava1和Sharad K. Vajpai1

1杜贝研究生学院化学系,印度比拉斯普尔495001

2中央政府环境保护委员会区域办事处,印度恰蒂斯加尔邦拉杰普尔阿凡提维哈尔殖民地希夫庙附近

3.杜贝研究生学院动物学系,印度比拉斯普尔495001

4政府女子研究生学院化学系,印度比拉斯普尔495001

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.1.13

四个主要池塘的水样理化质量,即Depotpara, Vinobanagar附近的池塘(S1);托尔瓦旧发电厂附近的池塘(S2);萨尔干达计划生育中心附近的池塘(S3);在2007年1月至2007年12月期间,对比拉斯布尔市Devnandannagar (S4)附近的池塘进行了月度评估。采集的水样进行物理化学特性分析,包括温度、pH值、电导率、浊度、总固体、总溶解固体、总悬浮固体、溶解氧、生物需氧量、化学需氧量、总硬度、钙硬度、镁硬度、氯化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐和磷酸盐。从这些分析中获得的数据进行统计分析,以确定各种水质参数之间的相关性。


Physico-Ahemical参数;水质量;比拉斯布尔

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Shrivastava S.K, Gupta V.K, Vajpai K, Shrivastava D.K, Vajpai S.K。恰蒂斯加尔邦比拉斯普尔池塘水理化质量研究。世界环境学报,2008;3(1):97-107 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.1.13

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Shrivastava S.K, Gupta V.K, Vajpai K, Shrivastava D.K, Vajpai S.K。恰蒂斯加尔邦比拉斯普尔池塘水理化质量研究。环境科学与技术,2008;3(1):97-107。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=771


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收到: 2008-02-09
接受: 2008-06-27

介绍

比拉斯普尔是恰蒂斯加尔邦的第二大城市。全市人口约3万,位于北纬25°5′,经度82°25′。工业和其他发展活动的快速步伐以及随之而来的城市迅速增长达到了前所未有的低水平,随之而来的总是没有计划和随意的人类住区以及供水、卫生和环境退化问题。对水化学的理解构成了大多数现代发展活动的基础,这些活动旨在改善人类的生活条件。最近对印度许多地方的地表水和地下水的水质进行了报道。2 - 8本通讯报告了对Bilaspur viz、Vinobanagar Depotpara附近的四个主要池塘的水的物理化学质量的研究结果(S1);托尔瓦旧发电厂附近的池塘(S2);萨尔干达计划生育中心附近的池塘(S3);和靠近Devnandannagar (S4)的池塘,为期一年,即2007年,每月一次。这些池塘位于城市人口稠密的地区,这些池塘的水用于除饮用以外的各种人类活动。因此,定期评估这些水体的水质以确定其污染负荷就变得非常重要。

实验

本研究选取了比拉斯普尔的四个主要水桥。所有这四个池塘都接收来自附近定居点的雨水和生活废水。这些生活垃圾和雨水使这些池塘受到严重污染。在这些池塘附近设置了一些手动水泵,这些手动水泵的水被居住在这些地区的人们使用,甚至用于饮用,它们是与池塘水有关的疾病。因此,评估这些池塘的污染负荷程度是很有意义的。在研究期间,每个月的第一周采集水样,使用Elico make PE-136水土分析试剂盒在采集地点自行测定pH、电导率、温度、溶解氧等参数。其他参数如BOD、COD、总固体、总溶解固体、总悬浮固体、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物和磷酸盐也采用APHA推荐的标准方法测定9该研究所。10本研究使用的化学试剂均为分析级化学试剂,并采用全玻璃二次蒸馏水。对这些分析结果进行统计处理,计算各研究参数之间的相关性。

表1:2007年Bilaspur Depot Para附近池塘水样的物理化学特征
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表2:2007年比拉斯普尔托尔瓦旧发电站附近池塘水样的物理化学特征
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结果与讨论

这些池塘的水的分析结果载于表1至表4,各种物理化学参数之间的相互关系由此计算的面积载于表5至表8。表1-4的结果表明,所有采样站的水的pH值在8.43(2007年7月在计划生育中心附近的池塘)和7.02(2007年1月在Devnandan Nagar附近的池塘)之间。这完全在世界卫生组织*建议的最大允许pH值范围内(6.9-9.2)。2007年3月,Devnandan Nagar池塘和Depot Para池塘的水样电导率最高(680µmhos/cm),电导率是离子成分存在的测量指标。这远远高于世卫组织建议的最大允许限值500µmhos/cm。

表3:2007年比拉斯布尔萨尔坎达计划生育中心附近池塘水样的物理化学特征
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表4:2007年比拉斯普尔Devnandan Nagar附近池塘水样的物理化学特征
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水样中的浑浊度是由于其中存在的悬浮固体造成的,是污染程度的主要指标。根据世界卫生组织的建议,25 NTU是饮用水中浑浊度的最大允许限度。所有的水样都被发现含有超过最大允许限度的这种物质。固体,悬浮的和溶解的,如果大量存在,可能会影响水质,因为它可能会在短暂的消费者中引起不利的生理反应。世卫组织将500毫克/升作为最大容忍限度。¹¹在收集的水样中,来自Depot Para pond的水样固体含量最高,为559 mg/l。水样中的溶解氧是一个重要的参数,因为它指示了水生生物有利生长和繁殖的理想条件。这种情况需要维持溶解氧水平,以支持健康条件下所需的水生生物。在研究期间,2007年4月在Devnandan Nagar附近池塘的水中发现最大DO水平(6.9 mg/l)。水样BOD本质上是一种指示水体污染负荷的生物测定方法。美国公共卫生服务局和卫生组织。¹¹ Both have proposed a maximum permissible limit of 5mg/l for BOD. During the present study BOD levels in most of the samples were much more beyond the permissible limit and at many places it was as high as>7. In the month of May 2007, in the samples from pond near Depot Para, BOD was recorded as high as 10mg/l.

表5:2007年比拉斯布尔Vinoba Nagar Deprt Para附近池塘水质参数的相关矩阵
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表6:2007年比拉斯普尔托尔瓦旧发电厂附近池塘各种水质参数的相关矩阵
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这清楚地表明,这些池塘承载了相当高的可生物降解有机污染物负荷。COD测量为我们提供了水中总有机物质(生物可氧化和惰性)的指示。USPHS建议的阈值为4mg/l。¹²对所有表格的分析表明,在整个研究期间,所有水样中的COD水平都远远高于这一限值。2007年6月,Depot Para pond录得的最高值为144毫克/升。另一方面,计划生育中心池塘在2007年3月发现最低值为28mg/l。水样中的氟化物是导致氟中毒和龋齿的原因。根据世卫组织的建议,饮用水中氟化物的安全限量在1至1.5毫克/升之间。4个池塘的氟化物含量均低于1.5毫克/升的标准。硝酸盐是饮用水中的一个关键问题,在过去的二三十年中,由于氮肥的广泛使用,地下水中的硝酸盐含量出现了惊人的增长。由于水体中硝酸盐含量的增加,营养物也发生富集,最终导致丝状绿藻大量生长,导致富营养化。 This huge algal growth creates unaesthetic conditions in the water body.¹³ Water from pond water Depot Para in the month of November - 2007 recorded maximum nitrate i.e. 22.15mg/l.

表7:2007年比拉斯普尔Sarkanda计划生育中心附近池塘各种水质参数的相关矩阵
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表7a: 2007年比拉斯普尔Sarkanda计划生育中心附近池塘各种水质参数的相关矩阵
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在研究期间进行了相关分析,通过表5-8可以看出,Para库附近池塘的浊度-TDS、TS-TDS、氯化物-氟化物之间存在很强的正相关关系。另一方面,同一池塘DO-TDS、DO-TS与硝酸盐-氯化物呈显著负相关。老电厂附近池塘水体ph-浊度、ph-TSS与ph- cl、bod -浑浊度、TS-TDS、TH-Ca-H、th - cl呈显著正相关。在计划生育中心附近的池塘,pH值与COD存在相关性。德法南丹纳加尔附近池塘水体EC与COD、TS与TDS、DO与COD、Ca-H与TH呈显著正相关。

结论

目前的研究表明,位于比拉斯普尔的四个主要池塘的水受到相当严重的污染,特别是有机污染物,这些池塘的水非常不安全,必须经过适当的处理过程后才能使用。

参考文献

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