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。
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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/
文章发表历史
收到: | 2015-04-12 |
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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 |
源 |
位置/村庄 |
源 |
||
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 |
赛 |
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 |
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: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: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 |
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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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