• 谷歌scholor
  • 观点:1359

  • PDF下载:148

Sehore镇饮用水(地表水和地下水)质量与人类健康的关系(印度)

Rachna沙玛1,夏尔马2和湄女子3.

1LNCT化学系,博帕尔,462 001印度。

2化学系,MVM,博帕尔,462 001印度。

3.地质学系,MVM,博帕尔,46001印度。

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.4.2.30

除了空气外,水对生命是最重要的。地表水和地表水都是灌溉用水、工业用水和饮用用水的重要来源。安全饮用水是每个人的基本需求。大多数人主要依靠地下水资源。其中一些有诸如硬度过高,钠,钾,钙,硝酸盐等问题。由于人类活动和地质环境的变化,地表水和次地表水的自然质量有退化的趋势。在季风前(08年8月)和季风后(08年12月)收集了河流、钻孔和手动泵的物理化学分析。通过对不同水质参数的分析,评价了公共卫生情景下饮用水的适宜性。一些参数在ISI和世卫组织规定的范围内,而另一些则超出了限制。


地表水;地下的水;物理化学参数;人类健康

复制以下引用这篇文章:

Sehore镇饮用水(地表水和地下水)质量与人类健康的关系(印度)。Curr World environment 2009;4(2):435-438 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.4.2.30

复制以下内容以引用此URL:

Sehore镇饮用水(地表水和地下水)质量与人类健康的关系(印度)。环境科学学报2009;4(2):435-438。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=1014


下载一篇文章(pdf)
引用管理器
发布历史


文章出版历史

收到: 2009-08-30
接受: 2009-10-27

介绍

现在一天的地下水是饮用水的主要来源。地下水的水质取决于溶解在地下水中的离子。维持地下水水质的主要离子有碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐等。这些离子以离子形式存在。阳离子和阴离子必须相等才能维持水质。钙离子、镁离子、钠离子、钾离子等阳离子也以硬度和盐度的形式存在于地下水中。由于人类活动的影响,地下水的自然质量不断下降。进入含水层的城市和工业用水是有机和无机污染物的主要来源。大部分地区的地下水位已降至30-40米以下。对Sehore镇8个地表水和8个次地表水样品进行了pH、总碱度、总硬度、钙离子、镁离子、钠离子等参数分析+K+,没有3.-等。


材料和方法

根据标准程序,从8个泵站采集不同手泵和管井的水样,装在聚乙烯瓶中,并运送到实验室进行各种化学分析。理化参数如pH、温度、浊度、总碱度(TA)、总硬度(TH)、钙(Ca)等2+),镁(毫克2+)、钠(Na+、钾(K+氯化(Cl-),Sulphate(所以2-,硝酸(不3.4 3地下水水质趋于退化人类活动。进入含水层的城市和工业用水是有机和无机污染物的主要来源。大部分地区的地下水位已降至30-40米以下。对Sehore镇8个地表水和8个次地表水样品进行了pH、总碱度、总硬度、钙离子、镁离子、钠离子等参数分析+K+,没有3.-本实验所用试剂为AR级,采用双蒸馏水配制各种溶液。

图1:2008年季风前和季风后不同参数的不同结果比较图。
点击这里查看图

图2:2008年季风前和季风后不同参数的不同结果对比图。
点击这里查看图

表1:地表水采样点和地点
点击这里查看表格

表2:地下水采样点和地点
点击这里查看表格

表2:地表水样本(2008年12月季风过后)
点击这里查看表格


结果与讨论

2008年8 -08和12月理化参数平均值如表1、2、3、4所示。测定化学特性对于评估饮用水、工业用水和家庭用水的适宜性至关重要。

表3:地表水样本(季前月-08年8月)
点击这里查看表格

表4:地表水样本(2008年12月季风过后)
点击这里查看表格


观察到的pH值表明,几乎所有水样均在世界卫生组织规定的允许限度内。


后季风季节的样品浊度比前季风季节的样品高/大。可能的原因是地下水位的耗竭。碱度也随着所有其他参数的增加而增加,如图1和图2所示。

参考文献

  1. 世界卫生组织,国际饮用水属标准(1984年)。
  2. 水和废水检验的APHA标准方法(第19版)美国公共卫生协会,OC华盛顿(1995年)。
  3. 印度标准饮酒规范水,ISI,新德里(1991)。
  4. 《饮用水供应的水质手册标准》,第二版,印度医学研究委员会,新德里21(1973)。
  5. 伦敦教堂山的水处理和检验第513页(1970)。
  6. rehun M., Goodman N. 2。和巴克F。B。J.水污染控制59(1987): 242 - 248。
  7. Anand Sharma and Tiwari D. R,(2008)第3卷第1期:199 - 202。
  8. B. K.夏尔马,环境化学,第六版,2001(水17-18)。
  9. Hando, B. K.地下水污染在印度,Proc.地下水开发的环境问题区域研讨会,Kurukshetra,(1994) 1-13。
  10. NEERI:水和废水分析手册,国家环境工程研究所,Nagpur 340,(1986)。
  11. 胡香加巴德库布扎河水的理化分析,东方。j .化学。(1995)11(2): 157 - 159。
  12. BIS: 10500:饮用水规范,第一次修订,印度标准局新德里(1991)。
  13. 卡塔利亚,H. C.等,达荷德大坝水的物理化学调查,东方。j .化学。(2004)20(4): 703 - 706。
Creative Commons许可
这个作品是根据知识共享署名4.0国际许可