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Palakkad区选定地区水质参数分析

K. Parimala Gandhi.1*

1中国哥哥特尔科技学院化学系。

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.2.28

由于人类活动的压力,城市化和产业化,地面水源逐渐降解;因此,纯净,安全,健康,无味的饮用水是深度关注的问题。由于污水,有机和无机污染物,重金属,农药,氟化物等,地下水中有很多污染物;目的是确定来自这些来源的水的质量。使用标准技术在实验室(APHA 1985)1中,从25个取样点中取出25个取样点并分析pH,EC,TDS,TH,F-,Ca,Mg,Cl-,D.O和碱度。The data showed the variation of the investigated parameters in samples as follows pH: 6.8-8, EC: 233.4-3426 µmhos/cm, TDS: 113.6-981.5 mg/L, Alkalinity: 70-477.5mg/L, D.O:2.4-24.8mg/L, Mg-H: 2.92-33.21 mg/L, Ca-H: 26.4-313.6mg/L, TH: 82.8-1210mg/L, Cl- : 40-1265 mg/L, F- : 0.4-2.65 ppm. The result revealed that the quality of drinking water of Chittur is very poor which can be used for drinking and cooking only after prior treatment.


水质参数;电导率;总溶解固体;氟化物

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Gandhi K.S.Palakkad区选定地区水质参数分析。Curr World Environ 2008; 3(2):283-287 Doi:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.2.28

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Gandhi K.S.Palakkad区选定地区水质参数分析。Curr World Envirw 2008; 3(2):283-287。可从://www.a-i-l-s-a.com/?p=843.


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已收到: 2008-05-12
公认: 2008-08-17

介绍

地面水是各种人类活动的宝贵自然资源。2(近年来,地下水污染已经成为一个主要问题,因为许多人依赖它)。天然水总是含有有机和矿物来源的溶解和悬浮物质。不幸的是,在世界上许多国家,包括帕拉卡德(喀拉拉邦),一些饮用水供应受到污染,影响到居民的健康和经济状况(匿名者,1992年)3.由于废物(人类和牲畜)的处理和处置不足,工业卸货过度利用(Sighl&Mosley 2003)。4.

地下水的人口是主要关注的,首先是因为增加了人类需求的利用率,其次是因为产业活动增加的效果。地下水中高浓度的氟化物是世界几个地区的一个非常健康问题。相当大部分印度在氟化物污染的地面水(Sinha 1991)上具有相当好的分布。5.

根据联合国儿童基金会的报告,世界上20%的氟化物受影响的村庄在印度,其中10%在拉贾斯坦邦和哈德拉邦。地下水中的高氟化物特别是在半岛印度(杰克。1999)。6.Palakkad区的地下水受到各种污染物,包括氟化物。根据我们的文献综述,没有关于F这样的跟踪金属的公开报告-,Ca Mg Cl-和其他可能的污染物在有些地方饮用水源。因此,本研究旨在评估丘陵村的饮用水质量。水分分析的采样在各种位置进行。钻孔井,来自印度Chittur(喀拉拉邦)的村庄开放的井。

表1:水的物理化学参数
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图1:Chittur村庄的pH值
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图2:Chittur村的F-
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图3:Chittur村的EC
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材料和方法

收集水样品(用洗涤剂,DIL.HNO3.和双去离子水蒸馏水)的清洁聚乙烯瓶从钻孔和开孔。对样品进行了pH、EC、TDS、Ca、Mg、TH、Cl等参数的分析-, D.O和碱度使用标准技术(APHA-1976)。7.

结果与讨论

结果显示pH范围从6.16 -7.95。来自样品站-25的最小pH(6.16)和来自样品站-5的最大pH(7.95)。pH表示为0-14的数字。数字是H浓度的表达+在溶液中的离子。(表1,图1)。所有样品在允许极限中具有pH(6.5-8.5)。氟化物(F.-)根据0.4-2.65 ppm,最小0.4ppm和最大5.44 ppm(表1图2)f的允许限制-根据WHO(1996),浓度为1 -1.5 ppm。8.数据显示,44%的Chittur村受到高浓度的影响-,而20%的村庄有较低的f-专注。然而,36%的村庄包含F的最佳限制-浓度(表2)

图4:Chittur村庄的TDS
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图5:Chittur村庄Ca-H
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图6:Chittur村的Mg-H
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推荐的允许EC是用于携带电导率电流限制的溶液的能力的数值表达(EC)是300μMHOS/ cm。EC的值范围为233.4-3426μmHOS/ cm。[最小233.4μmHOS/ cm,最大3426μmHOS/ cm]。只有25%的村庄,EC应低于允许的极限(表1图3)。eC表示水中的TDS量。寻找本研究与Gupta Etal进行的调查结果一致。(1994)。9.

表2:显示奇图尔村的容许限度和百分比
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图7:Chittur村庄TH
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饮用水中的总溶解固体(TDS)显示出盐水行为水,这表明水的有机污染水平。TDS的范围从113.6-981.5mg / L。根据谁(1996)8..TDS应在500-1500mg / L之间(表1图4)。发现TDS在68%的村庄中有限制,较低32%的村庄。(Ca-H)钙硬度范围为26.4至313.6mg / L(表1图5)。通过BIS,允许的极限为75mg / L,因此样品不适合饮用。(Mg-H)范围为2.92至33.21 mg / L(表1图6)。Ca-H和Mg-H组合为总线束。52.6〜1210mg / l不同。谁建议硬度100-500mg / L的安全限制。一些钻孔井样品具有高于允许极限的硬度。

图8:Chittur村的Cl-
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图9:Chittur村庄的碱度
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在地下水硬度主要是由于CO3.2-,HCO3.2-, 所以4.2-和cl.-Ca和mg。CA-H在48%村庄的允许限额范围内,其中52%的村庄包含CA-H低于限制。Mg-H低于72%村庄的极限,28%的村庄在最佳限制范围内显示MG-H。在12%的村庄中较高,低于4%村的限制,其中84%样品在最佳限度内(表1图7)和氯化物(CL-)从40-1265 mg / L不同。CL.-4%的村庄Cl含量高于允许限值(200 -600mg/l),而80%的村庄Cl含量低于允许限值(表1图8)。只有16%的村庄Cl含量处于最佳限值(表2)-给水咸味。碱度高于允许的极限I.(200mg / L),在28%村和72%的村庄含有低于限制(表2)。碱度高值对水产生了不希望的味道。对于饮用水,溶解的氧气(DO)应在5至10ppm之间。由于无机废物和营养素的氧化以及消耗有机物质的过程,溶解氧的浓度可能具有降低。

结论

综上所述,巴拉卡德地区地下水受高浓度氟污染,水质严重恶化-和碱度。大多数参数超过允许的极限或低于限制。因此,Palakkad区的Chittur村的饮用水不饮用水。为了保持地下水的质量,应采取持续监测物理化学参数,只能在先前治疗后烹饪和饮用。

参考文献

  1. 匿名,标准方法 水和废水检查(16 TH. Ed。,)美国公共卫生协会,华盛顿州D.C.,(1985)245-246。
  2. Prasad B.G和Narayanan T.S对Machilipatnam镇不同采样站的地下水水质进行了分析。Nat Env。投票。科技.(2004)3(1):47-50。
  3. 匿名,报告联合国联合国。在环境中。和发展,A / Conf。151/26。(1992)1:277。
  4. Singhl S.,Mosley L.M.,斐济群岛Viti Levu饮用水中的痕量金属水平。S.Pac。J. NAT。SCI。,(2003)21:31-34
  5. sinha.b.p.c。水资源系列70号亚太经社会,(1991)165-176。
  6. 杰克·G。Prasun。B,辛格。K.P, SIDA的项目报告(1999)。
  7. 匿名,用于检查水和废水的标准方法(16 TH. 编辑。)。美国公共卫生协会,APHA,AWWA,WPCF,华盛顿D.C.,U.S.A.,(1976)。
  8. 匿名。,饮用水质则准则(1996)(2),231,谁。
  9. 古普塔,辛格,拉杰瓦尼,什里瓦斯塔瓦和达斯,阿格拉地下水中的氟化物。IND。J. Environ。健康.(1994) 36(1): 43-46。
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