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2007年季风季节斋浦尔锡塔普拉工业区工业废水和地下水的评估

Rajni Agrawal1*, S.K.夏尔马1和U. Jha2

1Birla理工学院应用化学系,斋浦尔校区,印度斋浦尔

2Birla理工学院应用化学系,MESRA, Ranchi,印度

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.4.1.10

在2007年季风季节对西塔普拉工业区的工业废水和地下水进行了研究。本研究的主要目的是评估工业废水的质量及其对地下水的影响。收集了4个纺织、4个制药、4个印刷、4个食品行业的废水样本和3个混合废水样本。在这两个地点和附近不同的工业收集了地下水样本。分析样品的pH、电导率、总溶解固体、总悬浮固体、总固体、钠、钾、氯化物、硝酸盐、硬度、碱度、硫酸盐、磷酸盐、氟化物、溶解氧、化学需氧量等参数。工业废水pH值在6.3 ~ 8.6之间变化,EC值在1.0 ~ 3.3 mmho/cm之间变化。地下水的pH值为7.16 ~ 9.52,EC值为1.08 ~ 3.3 mmhos/cm。工业废水的COD值为110 ~ 710 mg/L。


工业废水;地下水;西塔普拉工业区

复制下面引用这篇文章:

Agrawal R, Sharma S.K, Jha U. 2007年季风季节斋浦尔Sitapura工业区工业废水和地下水的评估。生态学报,2009;4(1):71-77 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.4.1.10

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Agrawal R, Sharma S.K, Jha U. 2007年季风季节斋浦尔Sitapura工业区工业废水和地下水的评估。环境科学学报,2009;4(1):71-77。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=893


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收到: 2009-04-20
接受: 2009-05-13

介绍

工业废水可能含有一种或多种污染物,如高悬浮固体、油、高溶解固体、高余氯和pH值超出允许范围。1有许多人为的影响使水退化并降低其质量,对水道产生直接和间接的影响。由于废水成分的多样性,工业是准时污染的来源,对水力资源有相当大的影响。2

来自工业的废物,与渗透的雨水发生反应,到达地下水位。这种渗透的水携带了大量的污染物,到达含水层系统,从而降低了地下水的质量。
3.在陆地上处理和未经处理的工业废水已成为一些工业的常规做法。位于泰米尔纳德邦梅图palayam taluk的工业将废水处理在土地上,邻近农田的农民抱怨说,他们的浅水井被污染了,土壤的含盐量也开始缓慢增加。4印度科尔巴地区BALCO的水中氟化物浓度从1.07 ppm到3.10 ppm不等,造成该地区的牙齿和骨骼氟中毒。5在马拉维进行了一项研究,以评估受工业废水影响地区的化学污染程度。对出水和选定参数下的水进行了pH值分析1旱季的溶解氧、生化需氧量、电导率、悬浮物、硝酸盐、碱度、硬度、氯化物和磷酸盐。结果表明:旱季(范围:4.2±0.02 ~ 6.5±0.02)和雨季(范围:4.2±0.02 ~ 6.5±0.02)出水呈酸性;4.2±0.05 - 5.6±0.01)。6在盐田周围的地下水中发现了高浓度的TDS、氯化物和钠。7

有鉴于此,本文在季风季节对斋浦尔锡塔普拉工业区的工业废水和地下水进行了物理化学研究,并对研究结果进行了讨论。


材料与方法

这些样本是在不同工业的排放点收集的,而混合污水样本则是从这些混合污水排放到附近排水沟(nala)的地方采集的。收集了4个纺织工业、4个制药业、4个印刷业、4个食品业的工业废水、3个混合废水和地下水样本,并在nala和附近的不同行业进行了采样。样品在灭菌瓶中收集。对这些数据进行了系统分析。使用标准方法对这些样品进行分析

表1:使用以下仪器进行分析
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氯化物、碱度、硬度、溶解氧和COD采用滴定法测定,TDS和悬浮物采用重量法测定。具体分析结果见表2。

结果与讨论

工业废水:表3 pH值

pH是水的一个重要参数,通过测定pH值可以快速评价水的酸性和碱性。10pH值(即6.3至8.6)在工业污水标准的容许范围内。11

导电性

电导率的取值范围为1 ~ 3.3。

总溶解固体

TDS值在680至2142毫克/升之间,低于工业污水标准的允许限值。11

表2:样品化学检验的参数和方法
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悬浮固体总量

根据工业废水标准,总悬浮固体含量在1.6 ~ 860.6 mg/L之间,纺织行业为240 mg/L,制药行业为860.6 mg/L,印刷行业为312、408和810 mg/L,食品行业为160.8、178和230 mg/L。应< 150mg /L。



氯化物值在120.26 ~ 905.5 mg/L之间变化。

总碱度

总碱度从200到1560 ppm不等。经数据分析发现,1个制药废水、3个食品废水和1个混合废水的碱度超过1000ppm。

钠和钾

钠、钾含量分别为200 ~ 795 ppm和4 ~ 55 ppm。

硝酸

硝酸盐值在0.8 ~ 20mg /L之间。硝酸盐值未达到允许的限度。

硫酸

硫酸盐值在26 ~ 210 mg/L之间变化。1个纺织、2个印染、4个食品等出水硫酸盐含量超过100毫克/升。

表3:2007年季风季节工业污水分析结果
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溶解氧

测定值为0.4 ~ 4.8 mg/L。因此,有些废水中溶解氧不存在。

化学需氧量

化学需氧量值为110 ~ 710 mg/L。根据《工业污水标准》,有些污染程度更高。11COD值不应超过400mg /L。

硬度

硬度为126至420毫克/升。



磷含量在1 ~ 28mg /L之间变化。

氟化

氟化物的值从可忽略到2.86 mg/L。

地下水:表4

表4:2007年季风季节地下水分析结果
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pH值

pH值在7.16 ~ 9.52之间。根据印度标准和世界卫生组织的指导方针,除了9.52外,所有的pH值都在允许范围内。

导电性

电导率为1.08 ~ 3.3 mmhos/cm。电导率的变化可以用水中离子的自然浓度来解释。较高的电导值(>1000µmhos/cm)可能是由于地理特征的差异。12

总溶解固体

TDS值从658.4毫克/升到2130毫克/升不等,除了2130毫克/升和2030.6毫克/升这两个值外,都在印度标准允许的范围内。样品的TDS高于500mg /L,但低于最大允许限值1500mg /L,可用于家庭用途。但如果用于烹饪,水有咸味,并在烹饪器皿上产生鳞片。10



氯化物值在106.5 ~ 960.9 mg/L之间变化。少数样品的氯化物含量高于理想限值,但低于印度标准的允许限值。氯离子是了解水质的重要参数之一。高氯化物会引起心血管疾病,使水产生苦味,腐蚀钢铁,影响混凝土的坚固性和强度。13

总碱度

少数样品的总碱度超过允许限度。

钠和钾

钠、钾含量分别为68 ~ 886 ppm和0.62 ~ 40.62 ppm。除少数样品外,大部分样品的钠含量均高于世界卫生组织200mg /L的标准。

硝酸

硝酸盐值在2.8 ~ 36 mg/L之间。硝酸盐值低于印度标准的理想限值,即45毫克/升。

硫酸

硫酸盐值在21.68 ~ 362 mg/L之间变化。所有样品的硫酸盐值均在印度标准和世界卫生组织允许的限度内,即M400毫克/升。

溶解氧

它的值从2.6到9.8 mg/ l, Do作为一个参数对评估水质和提供污染检查非常有用。10

硬度

硬度在120 - 405 mg/ l之间,水样硬度在IS和WHO的允许范围内。硬度可能是由于地下水吸收了从岩石和其他沉积物(如石灰岩、石膏和粘土矿物)中浸出的富含钙和镁的矿物质。污水和生活垃圾也是地下水总硬度的重要来源。14



磷的值在可忽略到3.5毫克/升之间变化。

氟化

氟含量为0.12 ~ 2.42 mg/L。根据国际清算银行和世界卫生组织的指导方针,一些水样的氟化物值超过了允许的限度。

结论

工业废水数据表明,工业废水的pH和TDS在允许范围内,但少数出水样品的TSS和COD偏高。未经处理的污水不得排入附近的水体或土壤中。地下水的分析结果表明,少数样品的一些参数值偏高,这可能是由于出水渗流造成的。因此,SIA的地下水应经处理后用于饮用。

致谢

我们非常感谢印度理工学院名誉副校长兼印度理工学院推广中心主任H.C. Pande博士一直以来的鼓励、有益的建议和必要的设施。

参考文献

  1. Shandilya P., Phogat s.s., Mahal g.s., Balagi s.s., Bhartiay s.s.,河床沙岛日报,(2006) 27(2): 45-45。
  2. Abrahao。R., C. Monica, Lucia C., Gadelha M.,国际能源会议,环境与灾害——确实如此。,Charlotte, N.C., USA-July (2005) 24-30.
  3. Tyadi P., Buddi D., Choudhary R., Sawhney r.l., A Review;污染的研究,(2000) 19(3): 443-445。
  4. Mukhergee, S.和Nelliyat P.,这篇论文已经在IWMI-TATA水资源会议上发表政策项目5th年度合作伙伴研究会议于3月8日至10日在古吉拉特邦阿南德农村管理研究所(IRMA)举行,并获得了“2006年度最佳青年科学家奖”。
  5. Sahu A.和Vaishnav m.m.,杂志环境科学与工程(2006) 48(1): 65-68。
  6. Phiri O., Munba P., Moya B.H.Z. & Kadewa W.,国际环境杂志科技(ISSN: p-ISSN: 1-Nub3)。
  7. 特里帕蒂·j·k和潘尼格·雷r.c.,污染研究[1998] 17(2): 157-161。
  8. APHA,水和废水检验标准方法,美国公共卫生协会,华盛顿特区thed纽约(1998)。
  9. 伦敦HLS,土壤、植物、水和肥料分析方法。肥料发展和咨询组织,新德里,印度,144+vi(1995)。
  10. Anandhaparameswari N., Hemalatha, S., Vidhyalakshmi G.S.和Shakunthala K.,自然环境与污染技术(2007) 6(2): 333-334。
  11. http://f2check.rediff.com//bn/donwload.cgi/ PCD_Water_Quality_Standards…/ htm。
  12. 卡塔利亚,H.C.和杰恩·o.p.,印度杂志环境保护(1995) 5: 569-571。
  13. 古鲁·普拉萨德,B。自然环境及污染技术,(2003) 2(2): 173-178。
  14. Mishra S.R.和Saxena d.n.,污染研究(1989)8(2): 77 - 86。