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卡纳塔克邦比贾布尔市区地下水理化分析

S. C. Hiremath1亚达维先生2,美国普杰瑞2, Hiremath博士2和A. S. Pujar2

1Com。印度贾姆坎迪,b.h.s.艺术与T.G.P.科学学院

2s.b.b arts and K.C.P.Science College, Bijapur India

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.6.2.09

对卡纳塔克邦比贾布尔市区地下水理化参数进行了季节性分析,研究了水质及其生活适宜性。Talabs(湖泊),Baudy(水井),由Adil Shahi Sultans于16年建造th17th世纪井和钻孔是研究区的水资源。在2010-11年度的不同季节,从不同地点的不同来源采集了36份样本。研究了pH、EC、TDS、浊度、总硬度和氟、硫酸盐、氯化物含量,并与ICMR、WHO和APHA规定的标准值进行了比较。目前的调查显示,一个水源的水质随季节而变化,有些水样不适合饮用和公用事业。


Bijapur;地下水水质;Talabs;阿波斯货币;苏丹

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Hiremath SC, Yadawe MS, Pujeri US, Hiremath DM, Pujar AS。卡纳塔克邦比贾布尔市区地下水理化分析。当代世界环境,2011;6;265-269 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.6.2.09

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Hiremath SC, Yadawe MS, Pujeri US, Hiremath DM, Pujar AS。卡纳塔克邦比贾布尔市区地下水理化分析。[连载在线]2011;6:265-269。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=1382


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收到: 2011-08-20
接受: 2011-10-02

介绍

水被认为是维持生命的绝对必要条件。在印度,地下水在满足家庭和农业需要方面发挥着重要作用。对水资源日益增长的需求,加上地球上大部分淡水受到人类活动不利影响的速度,表明如果环境水资源得不到适当管理,将出现一种发展中的危机和可怕的未来。1在这场未来的危机中,比贾布尔也不例外。实际上,年平均降雨量为553毫米的比贾布尔是一个处于严重缺水地区的城市。因此,保护临时水资源对我国经济的可持续发展至关重要。由于这个原因,在过去的几十年里,比贾布尔的水质得到了更多的关注。比贾布尔面临着水质问题和饮用水短缺,特别是在夏季。由于饮用了可获得的受污染的水,该市许多人正遭受健康问题的困扰。

这里有许多talab(湖泊)和Bowdies(水井),是由Adil Shahi Sultans在16年建造的th和17th在那些日子里,大约150万皇城人口的饮用水资源是世纪。根据赛克斯英国测量员的报告,比贾布尔市有700口井。其中一些人还活着,但没有得到维护。其中一些已经成为垃圾倾倒地。泰姬陵鲍迪和昌达鲍迪,建造精美的井见证了帝国和时代建筑的荣耀。

现在,比贾普尔市政公司通过阿拉玛蒂水库的管道向克里希纳河供水,阿拉玛蒂水库距离比贾普尔约45公里。但这也不足以满足需求,因此该市人民面临着严重的水危机,特别是在夏季。

通过适当的控制措施,持续监测其质量参数,并将其作为河流水的补充,有效地维持当地资源的水质,可以减少城市的水危机。此外,关于比贾布尔水质的资料也很少。因此,目前的工作是季节性地确定比贾布尔市区地下水的饮用和其他用途的适宜性。本研究还加强了国家和地方水质数据库。

材料与方法

在夏季(2010年5月)、雨季(2010年9月-2010年)和冬季(2011年1月-2011年)采集12个站点的地下水样本进行理化分析。地下水:冲洗管井(至少10分钟)获得新鲜地下水后,在灭菌塑料容器(PVC 1000ml)中采集样品,盒井采用抓取取样法。容器是密封的,样品在运输过程中避免阳光直射。水的pH值采用带缓冲片的Systronics数字pH计测定。电导率(电导率)采用以KCl溶液标准化的Elico数字电导仪测定。总溶解固形物(TDS)采用NaCl标准化的数字TDS计测定。浊度(TUR)采用Systronics Nephelo浊度仪-120进行测定,浊度以硫酸肼和六亚甲基四胺的混合溶液为标准。氟(F-),氯化物(Cl-)、硫酸盐(SO4- -)用Goltman等人规定的标准方法进行估计2(1978), Trivedi and Geol (1984)3.和APHA(1998)。4

结果与讨论

冬、夏、雨季理化特征的季节变化见表1-3。降雨、温度、压力、湿度等气候因子在地质和陆地环境中都起着重要的作用。对这些因素的充分了解有助于理解水体中气候和生物过程之间相互作用的复杂过程。

pH值是水的酸碱度的标尺,用来测量氢离子的浓度。在本研究中,pH值在7.0-8.2之间。样本S9在1月份录得最小值7.0,而样本S6在5月份录得最大值8.2。大多数生物过程和生化反应都依赖于pH值。pH值被认为是导致生境多样性的总体生产力的一个指标。5所有地点的pH值均为碱性。6从平均值可以明显看出,pH值在冬季下降,在夏季增加。7雨季pH值较夏季偏低,可能是碱性物质稀释所致。

比贾普尔市区水源理化参数分析

表1:A季:2010年夏季 表1:A季:2010年夏季
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表2:B季:2010年9月 表2:B季:2010年9月
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表3:季节C:冬季:2011年1月 表3:季节C:冬季:2011年1月
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样品S6的电导率夏季最高,为3.5mS/m,样品S12的电导率冬季和雨季最低,为0.9mS/m。世界卫生组织没有就饮用用电导率参数提出规定的标准。因此不能与观测值进行比较。样本4、9和10的电导季节性变化较小,而样本1、2、6和7的电导季节性变化较大。

雨季总溶解盐为360 ~ 1020mg/L,夏季为390 ~ 1950mg/L。TDS是用来描述存在于水溶液中的无机盐和少量有机物质的术语。水样的TDS值均在WHO8规定的最高期望或最大允许范围内,但样品编号为。5、6、7和8在夏季,而样品12在整个季节都在理想范围内。

除样品号外,浊度均在允许范围内。1 2 6。浑浊度和总固形物在不同季节的变化趋势大致相似,夏季的平均值高于雨季和冬季。显然,流量的变化与天气条件和季节变化是相称的。

总硬度是水的水文地质和美学质量的指标。硬度范围为720mg/L(夏季最高)~ 220mg/L(冬季最低)。这些结果表明,该阶段水体硬度中等,产量中等。Sehgal15和Das16在他们的研究中也观察到了类似的发现。水的总硬度主要是由钙和镁离子决定的,除了硫酸盐,氯化物和硝酸盐还与碳酸盐结合在一起

水样氟化物浓度冬季最低(0.8 mg/L),夏季最高(1.6mg/L),均在世界卫生组织允许范围内。高浓度氟可引起氟斑牙9,10,低浓度氟可引起龋齿。因此,必须在饮用水中保持适度的氟化物浓度。

图1: 图1:
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图2: 图2:
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氯化物是动物和人类粪便污染的指标。氯化物是所有天然水的常见成分,一般不属于有害成分。11样品S8的氯化物含量从夏季的490mg/L到雨季的105mg/ L不等,反映了水体的污染状况。样品- 12的硫酸盐离子浓度在雨季和冬季最低(120mg/升),夏季最高(650mg/升)。样品10和样品12的硫酸盐浓度在所有季节均在世卫组织的理想限值内,而样品6和样品7的硫酸盐浓度在所有季节均高于最大允许限值。硫酸盐浓度有通便作用12当硫酸盐与镁一起消耗时,它会增强。含硫酸镁的水(1000毫克/升)对成人有泻药作用。

结论

对2010- 2011年比贾普尔丰水期、冬夏期3个季节的水资源分析表明,4号、10号和12号样品在所有季节都适合饮用,而1号、2号、5号、6号和7号样品不适合在所有季节饮用。通过适当的控制措施,持续监测其质量参数,并将其作为河流水的补充,有效地维护当地资源的水质,将减少城市的水危机。

确认

作者感谢B.L.D.E.协会的SB.Arts和KCP Science College Bijapur, Com。BHS艺术学院和TGP科学学院Jamkhandi提供设施,教资会提供财政支持。

参考文献

1.Peterson N., Bricheer O., Kennedy M.;水质趋势与地质物质平衡;约翰·威利父子出版社,p . 139-179, (1997)
2.高曼h.z.,克莱莫R.S.,约翰斯塔德M.A.M.;淡水物理和化学分析方法,I.B.P.H.和第8卷,第二版Black well Scientific,牛津(1978)
3.Trivedi R.K.和Goel P.K.;水污染研究的化学和生物方法,环境出版物,卡拉德,印度(1984年)
4.《水和废水化学检验标准方法》,美国公共卫生协会第20版,华盛顿特区(1998年)
5.明尼苏达州C.K.);湖泊鱼类物种丰富度的影响因素,美国鱼类学会学报,118,533-454,(1989)
6.Praparna N和Shashikant k;海得拉巴Hussain sagar湖的污染水平。案例研究。污染研究21;187 - 190 (2002)
7.Hulchinson ge;湖沼学论著,vol . 1 Part-2,湖泊化学,John Whiley and Sons, newyork (1957)
8.Trivedi R.K.和Goel P.K.;水和土壤污染研究的化学和生物方法,环境出版物,印度(1986年)
9.Meenakshi, Garg V.K, Kavita R和Mallik A;印度哈里亚纳邦一些村庄的地下水质量。,关注氟化物与氟中毒[j] .韩物质,106,85-97,(2004)
10.Yadawe m.s., Hiremath D.M.和Patil S.A.;比贾布尔县巴萨凡·巴格韦德和穆德比哈尔·塔卢卡地表水和地下水氟化物含量及其环境影响评价电子化学杂志,Vol-7, Part-II (2010)
11.Jayanta Chutia和Siba Prasad Sarma;阿萨姆邦拉金普尔区Dhakuakhana分区不同地区饮用水样品中氯化物和硫酸盐的相对含量国际化学科学杂志;7(3) 2009, 2087-2095
12.洛林C.B.;评估在饮用水中摄入自然产生的高水平硫酸盐对急性胃肠道的影响。暴击。启中国。实验室。自然科学,37,389-400,(2000)