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马哈拉施特拉塔尔卡塔鲁卡地下水质量研究

议员Gutte1,K.N.索尔诺克1和s.r.吉隆1*

1Jalna教育Societys,R.G.G.Bagdia艺术,S.B.Lakhotia Commerce和R. Bezonji Science,College,Jalna,431 203印度。

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/cwe.3.2.11

2007年5月,在迦南旺镇和Taluka不同地区的三十个地下水(17次挖井和15孔井)样本的物理学研究。水质参数如温度(t),pH,电气电导率(EC),总溶解固体(TDS),总碱度(TA),总硬度(TH),氯化物(CL-)、硫酸(4.2-),钙(CA2+),镁(毫克2+),钠(Na+),钾(k+)、溶解氧(DO)和浊度(TUB)进行了研究,并讨论了结果。2007年5月,在迦南旺镇和Taluka不同地区的三十个地下水(17次挖井和15孔井)样本的物理学研究。水质参数如温度(t),pH,电气电导率(EC),总溶解固体(TDS),总碱度(TA),总硬度(TH),氯化物(CL-)、硫酸(4.2-),钙(CA2+),镁(毫克2+),钠(Na+),钾(k+),研究并讨论了结果,研究了溶解氧(DO)和浊度(浴缸)


物理化学研究;地面水;Ghansawangi Taluka.

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Gutte M.P,Solunke K.N,Mirgane S.R.马哈拉施特拉邦迦南塔鲁卡地下水质量研究。Curr World Environ 2008; 3(2):273-278 Doi:http://dx.doi.org/10.12944/cwe.3.2.11

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Gutte M.P,Solunke K.N,Mirgane S.R.马哈拉施特拉邦迦南塔鲁卡地下水质量研究。Curr World Environ 2008; 3(2):273-278。可从://www.a-i-l-s-a.com/?p=839.


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已收到: 2008-09-28
公认: 2008-11-10

介绍

Ghansawangi镇被认为是马拉瓦达地区贾纳地区最古老的宗教城镇。Ghansawangi镇附近有一座著名的Narsinha神庙。“Jamb Samarth”村是Chatrapati Shivaji Maharaj的领袖Samarth Ramdas Swami的诞生地,距离Ghansawangi 25公里,“Hazrat Sayeed Allauddin Saheb Darga”不仅是马拉瓦达人民的一个重要景点,也是印度其他地区的一个重要景点。Ghansawangi镇被认为是马拉瓦达地区贾纳地区最古老的宗教城镇。Ghansawangi镇附近有一座著名的Narsinha神庙。“Jamb Samarth”村是Chatrapati Shivaji Maharaj的领袖Samarth Ramdas Swami的诞生地,距离Ghansawangi 25公里,“Hazrat Sayeed Allauddin Saheb Darga”不仅是马拉瓦达人民的一个重要景点,也是印度其他地区的一个重要景点。

Ghansawangi Town和Taluka的居民通常使用来自挖掘井的水,并良好地饮用和国内目的。由于深度,不同的土地,雨条件等等因素,不同物种的浓度存在巨大变化。目前的工作试图评估Jalna区Ghansawangi Taluka的地下水质量进行能力。Ghansawangi Town和Taluka的居民通常使用来自挖掘井的水,并良好地饮用和国内目的。由于深度,不同的土地,雨条件等等因素,不同物种的浓度存在巨大变化。目前的工作试图评估Jalna区Ghansawangi Taluka的地下水质量进行能力。

使用的材料

在本研究中,从Ghansawangi镇和塔鲁卡不同地区采集了32个地下水样本(17口挖井和15口钻孔),并采取必要的预防措施,按照推荐的程序保存。在本研究中,我们从Ghansawangi镇和塔鲁卡不同地区采集了32个地下水样本(17口挖井和15口钻孔),并采取了必要的预防措施,按照推荐的程序保存了这些样本

表1:Ghansawangi Taluka的地下水质量研究
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所使用的所有化学物质都是AR级,使用的玻璃洁具是'A'等级。双蒸馏镉。通过工件使用水来制备标准溶液2。所使用的所有化学物质都是AR级,使用的玻璃洁具是'A'等级。使用双蒸馏水(DD)水通过工作来制备标准溶液。2

表2:Ghansawangi Taluka的地面水质研究
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方法

考虑在本研究中考虑的水质参数(WQP)是精密温度计(1100℃),PH3通过数字pH计(型号Li 613 Elico数字pH计),采用Elico数字电导率计的电导率(型号勒氏LICM 180),4.通过蒸发方法在105-1100℃下进行总溶解固体,5 - 6标准程序总碱度,7.复杂滴定法的总硬度,8.氯化物通过上例,9.硫酸盐用比浊法,钙和镁用络合法,钠和钾用火焰光度计(系统电子学,介质火焰,印度127号),溶解氧用温克勒(碘量法)法10,浊度用浊度计。考虑在本研究中考虑的水质参数(WQP)是精密温度计(1100℃),PH3通过数字pH计(型号Li 613 Elico数字pH计),采用Elico数字电导率计的电导率(型号勒氏LICM 180),4.通过蒸发方法在105-1100c5-6,通过标准程序的总碱度进行总溶解固体,7.通过复杂滴定法8,氯化物通过中断的总硬度,9.硫酸盐用比浊法,钙和镁用络合法,钠和钾用火焰光度计(系统电子学,介质火焰,印度127号),溶解氧用温克勒(碘量法)法10,浊度用浊度计。

表3:Ghansawangi Taluka的地下水质量研究
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结果与讨论

从Ghansawangi镇和Taluka的不同部分收集了三十个地面水样。结果表明,地下水的质量具有宽的变化,由电导率,氯化物,硫酸盐,钙和镁等反射。

表4:Ghansawangi Taluka地下水水质研究
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从Ghansawangi镇和Taluka的不同部分收集了三十个地面水样。结果表明,地下水的质量具有宽的变化,由电导率,氯化物,硫酸盐,钙和镁等反射。

pH充当指数以确定污染程度,化学和生物反应直接依赖于水系统的pH。在本研究中,pH从7.01到8.00的范围为7.01至8.00,其位于WHO11规定的范围内,目前研究的电导率值范围为325至1610mmHO / cm,所有这些都被发现远高于允许的极限,并且非常不适合饮用。pH充当指数以确定污染程度,化学和生物反应直接依赖于水系统的pH。在本研究中,pH从7.01到8.00的范围为7.01至8.00,其位于WHO11规定的范围内,目前研究的电导率值范围为325至1610mmHO / cm,所有这些都被发现远高于允许的极限,并且非常不适合饮用。

表5:Ghansawangi Taluka地下水水质研究
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饮用水质量受溶于盐存在的影响。总溶解固体(TDS)是饮用水质量标准中的重要参数。它对水的特定味道和更高的浓度降低了其能力,植物也受到灌溉水中TDS更高值的严重影响。学习区的TDS值范围为211.20至1046.50 ppm。高TDS水平(7500ppm)将导致水分配系统的过度缩放。12.总碱度(TA)的范围为110 ~ 862 ppm。所有样品均超过ICMR规定的允许限值。13.由于碳酸氢盐和微量碳酸盐的存在,地下水的碱性较高14.和氢氧化物盐。15.水硬度是传统的水能与肥皂反应的能力。硬水导致消化系统中的可怕作用,此外,已经确定了在泌尿轨道中形成草酸钙晶体的可能性。本研究区地下水的硬度值范围为145.00至2800.00 ppm。

表6:Ghansawangi Taluka地下水水质研究
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发现氯化物含量为28.00至1740.00ppm。发现12位点的氯化物非常高于允许的极限,这可能是由于研究区域中的适当排水系统。根据ISI允许的硫酸盐浓度限制为150ppm。除了这个极限之外,硫酸盐会导致胃肠刺激,并且可以在镁和钠存在下具有泻药作用。硫酸盐范围为31.00至2550.00 ppm。在目前的工作中,钙浓度从31.26变化到584.00 ppm。高含量的钙可能是由于石灰石,白云石,石膏,石膏材料,丝绒进入地面水的土壤沉积物的浸出。镁是生命体的必需矿物质。当它达到约400mg / L的水平时,高浓度的镁导致人体中的恶心,肌肉弱点和瘫痪。在该区域中,镁浓度范围为5.10至322.00ppm。

钠和钾从自然地质来源、洗涤剂、生活、工业排放和采矿废物进入饮用水。在本工作中,钠浓度从20到249 ppm变化,钾浓度从1.70到57.00 ppm变化。氧在大多数水中以不同的浓度溶解。氧的溶解度取决于温度、压力和水的盐度。它对鱼和其他水生生物的生命是必不可少的。在本研究中,溶解氧的范围为4.8 - 6.00 ppm。浊度是表征水质的一个重要参数。在本研究中,浊度的变化范围为1.6 - 2.8 NTU。这些值远低于世界卫生组织所允许的5南洋tu。


致谢

我们感谢Jalna教育协会的R. G. Bagdia艺术、S. B. Lakhotia商业和R. Bezonji科学学院的系主任R. S. S. Agrawal校长,S. M. Deshpande博士为目前的工作提供了必要的设施和帮助。

参考

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