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印度拉贾斯坦邦Chaksu镇地下水水质评价

r Agrawal1*Rupali Argal2和Sharmila Pokharna2

1Birla理工学院化学系,Mesra Ranchi推广中心,斋浦尔,印度

2国际女子学院,Gurukul Marg, S.F.S, Mansarovar, Jaipur, 302 020印度

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.4.1.25

基于理化参数对拉贾斯坦邦Chaksu镇地下水水质进行了评价,以评价其是否适合生活用水。在斋浦尔地区Chaksu镇不同地点采集了32份地下水样本。通过pH、EC、TDS、溶解氧、BOD、COD、总硬度、钠、钾、钙、镁、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物和碱度进行了质量分析。系统地计算了不同分析参数之间的相关系数。对不同季节样品进行对比研究,发现电导率和总溶解固形物(TDS)均有所下降。碱度和总硬度均在降雨后升高。


圆的水;参数;比较研究;Chaksu镇

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Agrawal R, Argal R, Pokharna S.印度拉贾斯坦邦Chaksu镇地下水质量评价。生态学报,2009;4(1)。生态学报,2009;4(1)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.4.1.25

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Agrawal R, Argal R, Pokharna S.印度拉贾斯坦邦Chaksu镇地下水质量评价。生态学报,2009;4(1)。可以从://www.a-i-l-s-a.com?p=175/


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收到: 2009-04-20
接受: 2009-06-07

介绍

水是地球上最重要的组成部分之一,不仅是生命所必需的,而且是整个环境系统的平衡所必需的。地下水是饮用水的主要来源。地下水在不同的地质环境中移动,在其流动过程中,许多化合物会溶解在其中。现代文明、工业化、城市化和人口的增长导致了地下水水质的快速恶化。由于水是生态系统中最重要的组成部分,任何不平衡,无论是在数量上,还是在杂质的存在上,都会使整个生态系统变得困难。1

公共卫生的质量在更大程度上取决于地下水的质量,地下水应该是干净和新鲜的。由于持续使用受氟化物污染的水、空气和农产品,过量的氟化物会导致牙齿、骨骼和非骨骼氟中毒。2对Challapalli madal的23个村庄的井水质量进行了评估,发现氟化物的发生率较高。3.对那格浦尔地下水样本的化学分析表明,氟化物和硝酸盐浓度随着盐度的增加而增加。4结果表明,碱度和氟化物对硝酸盐的影响不显著。5在Khetri Nagar地区进行了动物学研究,并分析了井中的水。6 - 7结果表明,不同地点的井水氟化物含量在0.87 ~ 1.01ppm之间。

水含有各种各样的污染物,还溶解着其他几种物质。它的浓度对人体有益,但有一定的限度。本研究旨在了解不同季节地下水的理化性质及其对人类生活的影响。

材料与方法

我们使用了2.5升和2.0升的聚乙烯瓶在该镇不同地点收集水样。样品是从钻孔和深层手泵中收集的。样品也在不同季节采集。确保各种水质参数的浓度在抽取样品和在实验室进行分析之间的时间内不会发生变化。对于生化需氧量,使用分离的2升聚乙烯瓶。用盐酸彻底清洗瓶子,然后用无酸的胶带水清洗,然后用蒸馏水清洗两次,再用待收集的水样冲洗,然后用样品装满瓶子,只在顶部留下一个小的气隙,用石蜡塞住并密封瓶子。一些混浊或含有悬浮物的样品在采集时经过过滤。8所有的玻璃器皿、砂锅和其他器皿首先用胶带水彻底清洗,最后用去离子蒸馏水清洗。移液管和滴管在最终使用前用溶液冲洗。

所用的化学试剂和分析试剂均为同级。采用pH计、电导率计、分光光度计、火焰光度计等仪器对这些参数进行了分析。在实验室中进行了不同参数的计算程序。

表1:采自Chaksu镇的水样分析,样本总数为32个
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结果与讨论

对采自Chaksu镇的样本进行分析,结果见表1。

在32个样本中,有29个样本的pH值在最大允许范围内。电导率范围为648 ~ 8276µm/cm, 65.6%样品的电导率超出最大允许限值。样品的总硬度(TH)在110 ~ 1500之间。3.1%的样品超出最大允许限量。总溶解固形物(T.D.S.)值介于405至5135之间,50%的样本超出最大容许限量。钙值在16 ~ 180之间,硫酸盐值在38 ~ 610之间。在钙(0%)和硫酸盐中,只有3.1%的样品超出最大允许限度。钾含量在2 ~ 15之间,12.5%的样品超出最大允许限量。氟化物含量从1到3.64不等,50%的样品超过了最大允许限量。硝酸盐含量由2至200不等,62.5%的样本的硝酸盐含量超过最高容许限量。 Alkanity was ranging from 230 to 1488 and in 25% samples it was more than maximum permissible limit. Chlorine content was ranging from 20 to 1400 and in 9.4% samples it was more than maximum permissible limit. Magnesium was more than 100 in 8(25%) samples. Biochemical Oxygen Demand(BOD) were ranging between 9 to 20, Chemical Oxygen Demand (COD) were ranging from 65-148 and Dissolved Oxygen(DO) were ranging 2.9 to 9.10 on samples were measured. It was within the permissible limit. Pre-monsoon and post monsoon samples were collected from different locations. It was found that there are no major changes in chemical properties of the samples. It was due to the fact that the rainfall in the state was less by 33.6% in 2000. Ground water recharge was very less. Although in summer seasonal concentration of solids were higher than rainy season and at the same time alkanity of the samples shown down trend from summer season to rainy season.


结论

在扎苏镇对地下水样品进行了研究,除3个样品的pH值低于10%外,其余样品的pH值均在限定范围内。21个样本的电导率超过最高容许限度。据说这些水既不能用于灌溉,也不能用于饮用。有16个样本的TDS值超过容许上限,这些样本不适合饮用,但TDS值超过3000的样本甚至不能用于灌溉,只有3个样本的TDS值超过3000。20份样品硝酸盐浓度较高。高浓度会导致癌症。这是不可取的饮用水。过量的氟化物会导致蛀牙和肾脏疾病。在16个样品中发现氟化物含量超过最大允许限量,并且非常高。需要新的制度经济学方法来处理当前和新出现的问题已经变得非常关键。 In most of the states, the problem of ground water depletion and quality deterioration has appeared in last few years. These problems have been addressed by various market based and non-market institutional approaches in different states.

参考文献

  1. Hem, j.d.,地下水污染中化学平衡的一些方面,公共卫生服务研讨会,Reort。塔夫脱卫生工程师中心,报告WEI-5(1961)。
  2. Nagarajan P, Kavitha B, Jeyakar Chellaraj DA, Raja RE,特里西省拉古迪塔鲁克市地下水和地表水氟含量分析及儿童氟牙症调查。印度J.环境保护[2000] 21(1): 51。
  3. Somasekara Rao Kaza, Venkateswara Rao L, Padmavathy D, Rambabu C.查拉帕利曼达拉姆地下水质量。印度的J。的环境保护(1992) 12(5): 341。
  4. 拉贾斯坦邦纳戈尔地区地下水的化学特征。印度的J。环境Hlth(1978) 33(3): 167。
  5. Vijay Kumar V, Lal C S T, Swamay M S R, Rao P L K M.,印度安得拉邦Ranga Reddy地区Medchal地块地下水硝酸盐含量。亚洲Env。(1992) 14(1): 52。
  6. Kundu, H.L .,《生态学研究:在Khetri及其周围的生态学研究中的动物群》。Birla技术与科学研究所,皮拉尼(1996)。
  7. 吴志强,吴志强,吴志强,秦岭地区土壤和水体中固体和液体污染物的研究。皮拉尼Birla技术与科学研究所(1974-75)。
  8. 美国公共卫生协会美国水利工程。协会水污染防治联合会标准水和废水的检验方法.12版,APHA。纽约(1962)。