• 谷歌学者
  • 意见:1800

  • PDF下载:1

富勒诺伊州果冻区玻璃井饮用水含氟含量均衡研究

U.E Chaudhari.1*

1化学系,马来斯马烟草玛哈维亚达达拉,战争,444 906印度。

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/cwe.7.2.16

Warud地区的农业和国内目的主要供水来自上韦纳和谢赫达里坝水。即便如此,大多数地区的居民也主要依赖于国内和农业目的的钻孔水,特别是在夏季。因此存在大量的孔井。在2011年5月,分析了各周围的WARUD中所选钻孔水的氟化物含量。该研究表明,氟化物浓度在BIS和世卫组织的少数地方少数地方允许的限制范围内。但在某些地方,它超过了BIS和谁。因此,必须通过吸附除去这些过量的氟化物。

孔孔氟化物浓度;氟中毒吸附

复制以下内容以引用本文:

Chaudhari U..作者:张莹莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹Curr World Environ 2012; 7(2):299-300 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/cwe.7.2.16

复制以下内容以引用此URL:

Chaudhari U..作者:张莹莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹,王莹Curr World Environ 2012; 7(2):299-300。可从://www.a-i-l-s-a.com/?p=3011.


下载文章(PDF)
引文管理者
发布历史


文章出版历史

已收到: 2012-10-12
公认: 2012-12-05

介绍

Warud是位于马哈拉施特拉和M.P的边界的Taluka地方状态。它位于Satpuda范围内,由浓密的树林覆盖,具有许多药用植物和水体。它以橘子而闻名,俗称“vidarbha加利福尼亚”。该区的主要作物是“橘子”。着名的历史和神圣的地方Salbardi只有30公里,远离Warud。主要供水是从Uppar Wardha Dam和Shekhdari Dam Water到这个Warud地区。

水是地球上最常见和最重要的资源(Suther等等。,2001)。然而,水的可用性因地点和时间而异。因此,水的持续稀缺是世界许多地方。人口的指数增长为灌溉,工业和家庭使用的水需求增加了越来越多的情况(Shankar。,2004,Wright 2007)。

由于该地区和村庄的人口增长,尤其是夏季的稀缺性,夏季Warouge地区以橙色作物而闻名。该地区的农民使用50%的土地用于橙色灌溉用途。从过去的100年前开始,他们正在使用水进行衡量。由于该地区的这种水位变得更深,更深。上腰马水坝水不足以为农业提供,以及饮用目的。结果,在该区域中存在大量的孔,以满足水需求。现在一天,这些钻孔井是500到800的尺寸。发现来自这些孔的水很好地含有氟化物。由于污染的污染,差的质量或饮用水比来源的自然自卑。氟化物存在于地表水和地面水中。 Most of the fluoride found in ground water result from weathering and circulation of water in rocks and soils. The chemical quality of ground water varies even at short distances. This variation may be attributed to the variations in the hydro chemical process (Maniraju, 2006). Fluoride in small dosages has remarkable influence on the dental system inhibiting denta curies, while consumption of high dosage fluoride water causes fluorosis (Shukla。,2004)。在印度约有6200万人,其中包括600万儿童,由于水中的氟化物含量高(SusheElea,1990),患有氟化。目前的分析是试图评估WARUD区域中孔井水的氟化物含量。

吸附剂制剂

Ferronia Elefuntum果壳首先在160℃的温度下死亡6小时。研磨后,筛分以获得200目的平均粒径。然后用蒸馏水洗涤几次,去除灰尘和其他杂质。最后将其在50℃下再次干燥30℃。然后将吸附剂储存在干燥器中以进行最终研究。

材料与方法

在目前的研究中,Waroud中的五十孔阱水样的选定区域和周围地区分析。将样品收集在2 LTR的干净聚乙烯瓶中。容量。首先用蒸馏水冲洗瓶子,然后通过样品水在收集分析之前用蒸馏水进行两到三次。

使用标准方法中的参数测定水样中的初始氟化物浓度,用于检查水和废水APHA(1995)。

在试剂瓶中两百毫升。这种水与100毫克粒状树皮混合并摇动3小时。在摇动滤波后,用Whatmann过滤纸张和含量进行分析,表1中给出了最终的芴浓度。
表1:在PPM吸附之前和之后,孔井水样中的氟离子浓度 表1:孔隙中氟离子浓度
在PPM吸附之前和之后的水样

点击此处查看表格

结果与讨论

氟化物在工业用水中具有几乎没有意义,在饮用水中摄取过量的氟化物会导致氟中毒(舒卡。,2004),影响牙齿和骨骼。低于允许的,限制,它是一种有效的牙科曲线预防,但高于允许的限制可能导致牙齿的毁容和严重的骨骼鳞片病。通过对饮用目的的可接受的水平,通过吸附的方法,将这种水脱氟,以减少氟化物浓度。将观察结果与双标准值进行比较,世卫组织(即0.6-1.5ppm)进行比较

结论

本分析得出结论:少量样品的氟化物浓度(表1)在BIS规定的允许限制内很好,并且结果表明,WARUD的一些孔井水适合饮用而没有任何预处理的氟化物含量。但很少的样品沟口过度浓度超过BIS和谁。通过在FEF上吸附氟化物除去这些过量的浓度。这些便宜且高效的吸收剂可以携带迎合农村地区人口的需求和无法使用安全饮用水的工业区的人口。但是,必须分析这些钻孔水的其他物理化学参数的适用性。

参考
  1. APHA:AWWA和WEF,水和废物的标准检查方法(19TH.版)美国公共卫生协会,华盛顿,D.D.(1995)。
  2. BIS:饮用水规范是:10500:印度标准局,新德里(1991)。
  3. Maniraju,Y.M.,Vijrappa,H.C。和Nellakantrama,J.M.Vrishabharathi River河流域氟化物浓度,班加罗尔区,Karnataka,印度j.环境。和ecoppan,12:665-668(2006)。
  4. Shukla,J.B.和Kaur,H.,环境化学,印度Meerut。Susheela,A.K.1999年印度氟中毒管理计划。Curr。SCI.。,77:1250-1256(1994)。
  5. Susheela,A.K.印度氟中毒管理计划。Curr。SCI.。,77:1250-1256(1999)。
  6. 谁,饮用水质指南1(1984年)。
  7. WHO。饮用水质量的导向线,3rd.版本,将健康组织日内瓦(2004)。
创造性的公共许可证
这项工作是在授权下获得的Creative Commons attage 4.0国际许可证