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印度阿普勒斯里卡库拉姆地区Veeraghattam和Palakonda Mandals村地下水的一些理化特性研究。

Nadikatla Santhosh Kumar1Mushini Venkata Subba Rao1以及穆拉里·克里希纳2

1印度安得拉邦斯里卡古拉姆532127,印度理工学院拉贾姆化学系

2印度安得拉邦卡基纳达的安得拉邦理工学院化学系

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.2.26

人类需要饮用水来保持健康。清洁、安全和充足的淡水对所有生物的生存至关重要。饮用水由于存在各种溶解的化学成分而影响人类的健康。由饮用水中的化学成分引起的问题不同于微生物污染的问题。因此,消费者至少应该对饮用水的质量有最起码的了解。世界各地的人们都依赖地下水来饮用。地下水是主要的水源,所以基于物质的重要性;对安得拉邦斯里卡库拉姆区Veeraghattam和Palakonda Mandals村选定区域的地下水质量进行了评估研究。这项初步研究评估了Veeraghattam的40个村庄和Srikakulam地区Palakonda Mandals的39个村庄的地下水的物理和化学特性的质量。对样品的一些理化特征参数进行了估计,并与WHO、BIS等现有标准值进行了比较。


地下水水质;Veeraghattam和Palakonda Mandals

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Kumar N. S, Rao M. V. S, Krishna M. P. S. M.对印度斯里卡库拉姆地区Veeraghattam和Palakonda Mandals村地下水的一些物理和化学特性的研究。世界环境2015;10(2)DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.2.26

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Nadikatla Santhosh N. S, Rao M. V. S, Krishna M. P. S.印度斯里卡库拉姆地区Veeraghattam和Palakonda Mandals村地下水的一些物理和化学特性研究。环境科学,2015;10(2)。可以从://www.a-i-l-s-a.com?p=799/


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收到: 2015-04-12
接受: 2015-06-29

简介

水是地球上可再生的自然资源,维持着世界上所有生物的需要1健康取决于饮用水的供应。它被认为是一项基本人权,也是有效政策的一部分2为了保护健康

地下水是印度城市和农村饮用水的主要来源之一,其水质包括地下水的物理、化学和生物特性。数量与质量管理3.g的roundwater介绍了当前地下水资源管理的最佳思路。它关注的是数量和质量之间的相互关系。饮用水是一种重要的资源,但它被开发和污染3.在发达国家和发展中国家。

水质对人类健康以及自然和人为影响都具有重要作用4管理一个地区的地下水质量。可饮用水的供应对人类健康至关重要5全世界。如果地下水含有大量的各种离子和盐,使用它会导致各种水传播疾病。6

地下水被认为是自然界中最纯净的水的主要组成部分之一,以满足农村和城市人民的需要。大部分印度人依赖露天井、池塘、钻孔、天然泉水等淡水供应。除此之外,在印度农村,地下水也被持续用于灌溉。由于人口的增加、工业活动的增长、工业废料的倾倒、垃圾的不当处理、农业和人为活动中化肥的使用,大多数地区的水质受到污染。人口的快速增长和工业化的快速步伐需要更多的饮用水,这一需求影响了水的质量。7农业发展中化肥的大量使用和恶劣的条件导致了对人类健康的损害。8考虑到所有这些因素,研究人员得出的结论是,人们至少应该对饮用水质量有最起码的了解。

通过对地下水水质的评价,可以发现地下水中物理化学物质的存在,这些物质变化广泛9由于各种类型的污染、季风的变化和过度利用饮用水等条件。因此,必须对饮用水地下水质量进行监测,以缓解水质污染问题,并控制污染致病源。地下水的水质直接关系到人类的福祉。因此,监测水质是必不可少的工作之一10饮用水管理问题。本研究工作试图评估安得拉邦斯里卡库拉姆区Veeraghattam和Palakonda Mandals村选定地点的饮用水的一些物理和化学参数。

实验

水取样


水样按标准程序采集112013年2月和2014年3月,在Veeraghattam和Palakonda Mandals村的选定地点进行了研究。它们被立即分析各种参数,或通过适当的标准预防方法安全保存,以避免变质/改变。所有的水样都收集在2升的塑料瓶中,采样前用蒸馏水清洗和两次漂洗。威拉加坦及帕拉科纳达的样本收集地区/村庄名单载于表一。

表1:Veeraghattam和Palakonda Mandal的采样地点列表

样本

Veeraghattam mandal

样本

Palakonda mandal

位置/村庄

位置/村庄

V1

Veeraghattam

开放的好

P1

Sirikonda

钻井

V2

Veeraghattam

钻井

P2

Velaga vada

开放的好

V3

Veeraghattam

钻井

P3

Velaga vada

自来水

V4

Veeraghattam

开放的好

P4

P.R.Rajupeta

钻井

V5

Veeraghattam

钻井

P5

Singannavalasa

钻井

V6

Veeraghattam

开放的好

P6

持斧罗摩puram

钻井

V7

Talavaram

钻井

P7

N.K.Rajapuram

开放的好

V8

Panasa Nandivada

钻井

P8

Kondapuram

钻井

V9

Neelanagaram

钻井

票数

Vadama

钻井

V10

Tettangi

钻井

P10

Ampili

开放的好

V11

Bitiwada

钻井

Annavaram

钻井

V12

Adaru

开放的好

P12

Goidapeta

开放的好

V13

Bodlapadu

钻井

P13

钦Mangalapuram

钻井

第十四节

Regulapadu

开放的好

PeddaMangalapuram

钻井

V15

科娅

开放的好

P15

Gopalapuram

钻井

V16

Nadimikella

钻井

P16

Navagam

开放的好

15,17

Kambara

钻井

P17

Avalangi

钻井

V18

Kambaravalasa

钻井

P18

G.Venkatapuram

开放的好

第十九节

Vikrampuram

钻井

P19

Potli

开放的好

V20

Nadukuru

钻井

P20

R.B.R.Peta

开放的好

V21

Santha Narsipuram

钻井

P21

Dolamada

开放的好

V22

Mahadevavalasa

钻井

第22位

Jamparakota

钻井

第23节

Dasamanthuram

钻井

P23

Baddumasingi

钻井

V24

Chalivendri

开放的好

P24

Singupuram

钻井

25节

Buruga

钻井

P25

Malle veedu

开放的好

V26

S.Gopalapuram

开放的好

P26

Padmapuram

钻井

第二十七节

Kottugummada

钻井

P27

Basuru

钻井

V28

Kottugummada

开放的好

P28

V.P.Rajupeta

钻井

V29

Gadagamma

河水

第29页

Lovidi Laxmipuram

钻井

V30

Tudi

钻井

e

Kotipalli

开放的好

V31

Tudi

开放的好

奔跑的

Gudivada

开放的好

V32

Chdimi

钻井

第9 -

Garugubilli

钻井

V33

Palametta

钻井

P33

Lumburu

钻井

V34

Kummidi

开放的好

意思是

Tampatapalli

开放的好

V35

Gangampeta

钻井

P35区域

Tumarada

开放的好

V36

Rajapuram

开放的好

P36

领袖

钻井

V37

Kattula Kaviti

开放的好

P37

Panukuvalasa

钻井

V38

Hussenpuram

开放的好

P38

Voni

钻井

V39

Venkampeta

开放的好

P39

Chintada

钻井

V40

Achipuvalasa

钻井


仪器使用

以下仪器如紫外可见双光束分光光度计(AU - 2701型,谐振),数字pH计(335型,谐振),恒速计(132型,谐振),数字电导计(306型,谐振),基于微处理器的束PH/离子计、Cyber scan 2100、Eutech仪器(美国)和氟敏感电极用于分析地下水样品中存在的各种成分。

化学品的使用

所有使用的化学品都是分析试剂级(默克,BDH和Qualigens),溶液是用三倍蒸馏水制备的。本研究使用的溶液有:邻苯二甲酸氢钾、磷酸氢钾、磷酸二氢钾、碳酸钙、EDTA、钠2有限公司3.HCl, NaCl, AgNO3.,草酸钠,高锰酸钾,硫酸亚铁铵,K2Cr2O7,浓硝酸,盐酸,10% BaCl210% KI, 1000ppm氟和亚硝酸盐溶液,原液苯酚溶液,4-氨基安替比林,铁氰化钾,氯仿,氯化铵-氢氧化铵缓冲溶液,TISAB缓冲液,AgNO3.-硝酸试剂、钒钼酸盐试剂、0.5%磺酰胺试剂及酚酞、甲基橙、EBT、muroide、K2阴极射线示波器41%淀粉。

对水中各种成分的估计

地下水中各种成分的估计,如pH值、电导率(EC)、浊度、总溶解固体(TDS)、碱度、总硬度(TH)、氟化物(F-)、氯(Cl-),亚硝酸盐(NO2-)、溶解氧(DO)和苯酚分别用不同的方法估算12

结果与讨论

2013年2月和2014年3月,在Veeraghattam Mandal收集了40个水样,在Srikakulam地区的Palakonda Mandal收集了39个水样。表2、3、4和5给出了样本区理化参数分析的相关结果,并将这些值与WHO等既定标准值进行了比较13国际清算银行。14

表2:Veeraghattam mandal水样中的各种成分(2013年2月)
表2:水中的各种成分
Veeraghattam mandal的样本(2013年2月)

点击这里查看表格

表3:Palakonda mandal水样中存在的各种成分(2013年2月)
表3:水中的各种成分
帕拉康达曼达尔的样本(2013年2月)

点击这里查看表格

表4:Veeraghattam mandal水样中存在的各种成分(2014年3月)


表4:水中的各种成分
Veeraghattam mandal的样本(2014年3月)

点击这里查看表格

表5:Palakonda mandal水样中存在的各种成分(2014年3月)
表5:水中的各种成分
帕拉康达曼达尔的样本(2014年3月)

点击这里查看表格


pH值

它是地下水的重要因素之一。pH值在世界卫生组织(WHO)和国际标准(BIS)规定的研究区所有样品的理想限值之下。

导电性

地下水可以通过电导率的测量进行评估,电导率表明了TDS和主要成分的浓度水平。在Veeraghattam Mandal的(V1到V6, V20和V32)样品和Palakonda Mandal的(P7, P9, P10, P12, P26, P27, P29, P38和P39)样品中,这些读数超过了理想的限制。13、14

总溶解固体量(TDS)

它们是溶解在水中的化学成分的浓度,它给出了盐度的清晰概念。Veeraghattam mandal地区样品编号V5和Palakonda mandal样品编号P29、P34、P38和P39中TDS含量均超过允许限度。根据获得的TDS值,在Veeraghattam和Palakonda地区,除样品V5和P29、P34、P38和P39外,其他样品均适合按照WHO/BIS的限值饮用。

总硬度(TH)

它被认为是饮用水的主要特性。钙和镁是水硬度最常见的来源。除Veeragahattam mandal的少数样品V3、V5、V11和V32和Palakonda mandal的P2、P7、P9、P10、P29、P38样品外,其余所有样品的硬度含量均在BIS要求的理想范围内。

氯化(Cl-

它来源于氯化钠,氯化钠存在于土壤和岩石中的水中。这表明了可饮用地下水的质量,如果浓度超标,就可能与污水或海水混合。在本研究区域,所有样品的氯含量都在BIS允许的范围内。

氟(F-

除Veeraghattam mandal的样品V2、V9、V13、V17、V20和V39外,其余研究区样品的氟化物浓度均在标准要求的合理范围内。

总碱度

除了Veeraghattam mandal的少数样本(样本V1、V2、V3、V5、V20和V39)和Palakonda mandal(样本P4、P26、P27、P38和P39)外,其余两个地区的样本均在理想限度内。样品中未检出苯酚成分,亚硝酸盐含量在整个研究区域的适宜范围内。

根据获得的结果,对Veeraghattam和Palakonda mandals选定地区的地下水水质进行评价,根据世界卫生组织和BIS的限值,地下水水质良好。在一些场地,一些成分不在理想的范围内。在这方面,进一步的研究,以找出原因和解决问题。

参考文献

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  4. Mahajan G.D,印度奥兰加巴德区kannad部分地区地下水的水化学特征和质量评价,国际科学与技术最新趋势杂志,3(3), 71-76(2012)。
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  14. 饮用水规范。印度标准局。印度新德里(1991)。
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