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古吉拉特洛尔斯库卡三个地区水质参数对水质参数的比较研究

M. C. Shah.1*希尔普卡(P. G. Shilpkar)说2帕特尔说1阿派德海耶(D. N. Upadhyay)1和H. K. Patel1

1Chemistry,Gujarat Vidyapith,Sadra,382 320 Gandhinagar印度。

2沼气研究和推广中心,古吉拉特邦Vidyapith, Sadra, 382 320 Gandhinagar印度。

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/cwe.1.2.10

2006年5月,对印度古吉拉特邦Gandhinagar地区Kalol Taluka北部、中部和南部地区的地下水水质参数进行了研究。将水样各项理化参数的观测值与世界卫生组织(WHO)推荐的标准进行了比较。采用方差分析(ANOVA)和t检验对卡洛尔-塔鲁卡不同地区的水质参数进行了比较研究。Kalol Taluka地区以上三个地区水样的电导率、镁硬度、氯化物含量的方差均在1%水平显著,pH、总溶解固体、总硬度、化学需氧量的方差均在5%水平显著。卡洛尔塔鲁卡各地区的水质确定顺序为北卡洛尔>中卡洛尔>南卡洛尔。


水质参数;F检验;Kalol Taluka;T-Test.

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古吉拉特邦Kalol taluka三个地区地下水水质参数的比较研究Curr World Environ 2006;(1):153-160http://dx.doi.org/10.12944/cwe.1.2.10

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古吉拉特邦Kalol taluka三个地区地下水水质参数的比较研究环境科学学报2006;(1):153-160。可以从://www.a-i-l-s-a.com?p=223/


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收到: 2006-07-12
公认: 2006-09-21

介绍

水是生命的基本必需品,不仅对人类,而且对植物和动物。科学家们估计,水以海洋、河流、湖泊、雪、冰川和地下水的形式覆盖了地球表面的近四分之三。虽然这似乎是一个异常巨大的数量;事实上,在湖泊、池塘、河流和地下水中,只有不到百分之一是新鲜可用的。水体被污染的方式有很多;将未经处理的生活污水排入水道;工业废水排放;农业废弃物排入河道;使用渗入地下水的杀虫剂、除草剂、杀菌剂和除草剂;把肥料残渣作为径流从农田排入水道。

不同的工人对古吉拉特邦不同塔鲁卡的不同村庄的地下水或饮用水的物理化学特征进行了研究。
1-3Kalol Taluka以印度古吉拉特邦的Gandhinagar区的工业庄园而闻名。Borewell水通常用于Kalol Taluka的饮用和其他国内目的。因此,我们对北部的北部孔水的物理化学参数进行了研究,喀罗斯塔鲁卡中央和南部地区使用差异系数(%CV),方差分析(ANOVA)和T-进行分析。测试。

材料与方法

在2006年5月 - 2006年5月 - 2006年5月,从kalol Taluka的三十九个村的孔井收集水样。选择了Kalol Taluka(北部,中央,南部)每个地区的十三个村庄进行了水采样(图1和表1)。在聚乙烯瓶中收集样品,并根据APHA中描述的标准程序分析各种物理化学参数。4.

表 - 1:用于kalol taluka采样的村庄的名称

北部地区 中央区域 南部地区
吠陀经 纳瓦 piyaj.
Jamla Golthara Ram部队
流动的人 kantha. 谢丽莎
Dhendhu nardipur. 忌关
Khoraj dabhi Dingucha 保安赛车
Paliyad Mokshasan. Dantali
Soja. 黄柏 Khatraj
Nadari 达玛珊 Jethlaj
Amaja. isand. Jethlaj
巴尔瓦 ch Santej
穆巴拉普尔 kalol. 兰普普托
阿鲁瓦 Arsodiya. 兰德拉
Limbodra Borisana Labakaman.


(表2)。分析数据与世界卫生组织(WHO)推荐的标准值进行比较。

AR级试剂和双蒸馏水用于试剂制备。进行了实验数据的平均值,标准偏差(SD)和方差系数(%CV)的统计分析。还确定了差异分析(ANOVA)和T检验,以比较kalol Taluka的地下水的水质参数,根据rangaswami的方法。
5.

表-2:用于分析水样的质量参数的方法

参数研究 使用方法
pH值 通过ph仪表录制
电导率(EC) 电导率计测量
总溶解固体(TDS) 蒸发方法
总碱度(TA) 用标准HCl中和
总硬度(TH) EDTA滴定
钙硬度(CAH) EDTA滴定
镁硬度(MgH) 计算
氯化(Cl) 莫尔的方法
氟化物(F) 茜素分光光度法
硫酸盐(SO4.2 重量法
钠(Na +) 火焰光度法
钾(K+ 火焰光度法
溶解氧气(DO) 温克勒的修改方法
生化需氧量(BOD) 温克勒的修改方法
化学需氧量(COD) 滴定超过k2CR.2O.7.


结果与讨论

饮用水的pH值是酸度或碱度的重要指标。许多矿物质和有机物质彼此相互作用以给出样品的所得pH值。眼睛刺激和皮肤病的恶化已经与大于11的pH值相关。6.喀尔尔北部水样的pH值为7.49至8.34,7.41至8.02和7.60至8.87分别。它表明水本质上有点碱性。这些值在谁提供的规定限制范围内。统计分析表明,在中央和南部地区分别发现了最低(CV = 2.22)和最高(%CV = 4.02)%CV的pH值(表-3)。

表 - 3:北古吉拉特港kalol塔卢卡地下水的各种质量参数
点击这里查看表格


水的电导率与水中电离物质的浓度直接相关。Kalol Taluka北部、中部和南部地区水样电导率分别为0.86 ~ 2.24 ms/cm、1.44 ~ 4.53 ms/cm和0.68 ~ 5.27 ms/cm。北卡洛尔地区31%的水样、中卡洛尔地区100%的水样和南卡洛尔地区92%的水样电导率高于世卫组织规定的允许限值。北部地区方差值最小(%CV=23.76),南部地区方差值最大(%CV=52.42)(表3)。

点击此处查看地图


完全的!溶解固体(TDS)由无机盐(主要是钙、镁、钾、钠、碳酸氢盐、氯化物和硫酸盐)和少量溶于水的有机物组成。北卡洛尔地区水样TDS值为378 ~ 960 mg/L。它们在世界卫生组织允许的限度内。这表明这些水样中可溶盐的浓度是可以容忍的。Kalol Taluka中南部地区水样的TDS值分别为628 ~ 1920 mg/L和296 ~ 2320 mg/L。31%的中部地区水样和46%的南部地区水样的TDS值高于世卫组织规定的限值。它降低了适口性,并可能引起胃肠道刺激。各地区水样TDS %CV值序列均为北卡洛尔(%简历= 23.47)
水样的总碱度值范围为595至915 mg / L,705至1285mg / L和420至1620 mg / L,北部,中央和南部地区的Kalol Taluka。分别。发现所有地区的水样超过总碱度的值与世卫组织的指导价值相比。所以发现碱度观点的所有地区的水样质量差。最高差异(%cv = 44.29)显示出南部区域水样的总碱度值,最低差异0和cv = 12.14显示在洛尔·斯库卡北部地区水中的水样中(表-3)。


表- 4:各区域地下水各质量参数F值
在古吉拉特邦北部的Kalol Taluka

质量参数 f值
pH值 4.65 *
电导率 5.61 **
总溶解固体 5.24 *
总碱度 1.5
总硬度 5.15 *
钙硬度 1.38
镁硬度 6.08 **
10.35 **
氟化物 0.56
硫酸盐 0.93
1.5
2.55
溶解氧气 0.6
生化需氧量要求 0.33
化学需求需求 3.73 *

* 5%显著水平显著** 1%显著水平显著

硬水不适合在洗涤,清洁和洗涤方面使用的家用。由于锅炉和其他热交换设备中的散热绝缘尺度的信息,这是不希望的。7.北方、中部和南部地区水样的总硬度值分别为136 ~ 412 mg/L、180 ~ 476 mg/L和180 ~ 624 mg/L。除Kalol Taluka南部地区15%水样外,其他水样的总硬度值均在WHO允许的限度内。在Kalol Taluka各区域中,北部地区的总硬度值方差最低(%CV=28.59),南部地区的总硬度值方差最高(%CV=33.47)(表3)。

Kalol Taluka北部、中部和南部地区水样钙硬度值分别为52 ~ 196 mg/L、52 ~ 180 mg/L和68 ~ 208 mg/L,南部地区水样钙硬度值高于WHO规定的标准值。水样钙硬度的%CV值在所有研究区域中,中部地区最低(%CV=25.27),北部地区最高(%CV=35.79)(表3)。卡洛尔塔鲁卡北部、中部和南部地区水样的镁硬度值分别为80 ~ 216 mg/L、76 ~ 336 mg/L和96 ~ 424 mg/L。根据世卫组织,北方、中部和南部地区分别有23%、54%和69%的水样显示出较高的镁治理值。镁硬度的%CV值中部地区最高(%CV= 44.60),北部地区最低(%CV=33.49)(表3)。

过量的氯浓度增加了分配系统中金属腐蚀速率。这可能导致供应中的金属浓度增加。
6.Kalol Taluka北部水样的氯化物含量为150.80至377.01mg / L,188.50至552.94 mg / L和188.50至754​​.02 mg / L.北部地区的15%水样,77%的中部地区和85%的南部地区显示出超过世卫组织规定的氯化物含量的价值。水样的氯化物含量值的%CV值的序列是北卡尔(%CV = 29.57)8 - 11Kalol Taluka北部水样的氟化物含量为0.0075至1.875mg / L,0.125至1.275mg / L分别为0.125至3.075 mg / L.7.69%的两个地区的水样,中央区域的氟化物含量超过氟化物含量超过谁的氟化物含量。所有地区的水样的氟化物含量的CV值序列是中央kalol(%cv = 72.19)

表- 5:各地面质量参数均值差值
在古吉拉特邦北部Kalol Taluka的不同地区之间

质量参数 两个地区之间平均值的差异
地区 中央
pH值 中央 0.1 -
0.19 * 0.29 **
EC. 中央 0.97 * -
1.28 * * 0.31
TDS 中央 358.85 * -
542.46 ** 183.61
TH. 中央 80 * -
123.69 * * 43.69
MgH 中央 60.92 * -
99.69 ** 38.77
中央 116.08 * -
201.15. 85.07
鳕鱼 中央 1 -
5.92 4.95 *

* 5%显著水平显著** 1%显著水平显著

由于饮用水中高浓度的硫酸盐,人类出现泻药、脱水和胃肠道刺激。
12Kalol Taluka的所有水样都显示硫酸盐含量范围为10.50至20.58 mg / L,这在谁的规定值范围内。中央区域的硫酸盐含量的%CV的值最低,洛洛拉的所有地区的南部地区最高(表-3)。

在较低浓度下,饮用水中的钠必须对健康产生不利影响。据国家科学院介绍,
13较高的钠浓度可能与心血管疾病有关,在妇女中与怀孕有关的毒血症。钠在钠代谢异常的人可能会引起关注,此外,高浓度的钠与氯化物和硫酸盐相结合,使水变咸,使水变得难吃。Kalol Taluka北部、中部和南部地区水样钠含量分别为133.5 ~ 1000 mg/L、148.5 ~ 700 mg/L和78.20 ~ 900mg/L。根据世卫组织,北方、中部和南部地区的水样钠含量分别为7.60%、38.46%和46.15%。在Kalol Taluka各地区中,中部地区样品钠含量方差最低(%CV=64.85),北部地区样品钠含量方差最高(%CV=104.81)(表3)。

溶解氧(DO)是氧气(O
2)溶解在水中。为其质量的水是非常重要的指标。氧气通过水生生物粘附和有机物分解的呼吸从水中除去水。14北部,中南地区水样的溶解氧含量为4.66至7.09 mg / L,3.04至6.69 mg / L和4.80至7.50毫克/升。7.69%的北部水样,中部地区的23.08%和15.38%的南部地区表现出较低的人,以遵守卫生组织规定的允许极限。水样的溶解氧值的%CV值的序列是中央kalol(%CV = 19.54)>南卡尔(%CV = 14.25)>北kalol(%cv = 10.36)(表-3)。

北方、中部和南部地区水样的生化需氧量(BOD)分别为0.04 ~ 2.03 mg/L、0.03 ~ 2.31 mg/L和0.02 ~ 2.24 mg/L。这些值在世卫组织规定的值之内。水样BOD的%CV值在所有研究区域中,南部地区最低(%CV=10.585),中部地区最高(%CV= 134.03)(表3)。北方、中部和南部地区水样的化学需氧量(COD)分别为4.0 ~ 18.6 mg/L、1.6 ~ 18.0 mg/L和2.8 ~ 31.2 mg/L。北部地区30.77%、中部地区38.46%、南部地区76.92%的水样COD超标。COD值中中部水样的%CV最高(%CV=59.68),南部水样的%CV值最低(%CV=51.39)(表3)。由于世界卫生组织没有就饮水用钾含量提出规定的标准。因此,不能从观测值进行比较。

表4表明,在电导率,镁硬度和氯化物含量和pH值的情况下,分别在PH值,总溶解的固体,总硬度和化学需氧量的情况下,在导电性的情况下具有1%的显着性差异是显着的。在Kalol Taluka的三个地区的水样中。

由表5可知,EC、TDS、TH和MgH的平均值在南北区域的显著性水平为1%,中北部区域的显著性水平为5%。中南地区pH均值差异在5%显著水平下显著,中南地区pH均值差异在1%显著水平下显著。南北、中南部地区的COD均值差异在5%显著水平上显著。中北部地区氯化物含量均值差异达到1%的显著水平。


结论

根据所研究的各种水质参数,可以得出结论,Kalol Taluka各地区的水质顺序是北卡尔>中央洛尔>南卡罗尔。

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