ISSN ONLINE(2319-8753)PRINT(2347-6710)
奇达南派一号什里康特纳拉那卡尔2ArjunVirupakshi一号
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七口井水样本物理、化学和细菌分析研究期间,在500米、750米和1000米距离内选择了7口井研究期间分析的参数有pH值总溶解固态值、全硬性值、硝酸盐值、最概率数和重金属,如使用标准实验室程序使用LePH范围从6.01到7.3不等,显示二三月酸性,三井靠近填埋场即500米内硬度、TDS、Nitate和MPN浓度范围分别为0至80 mg/L、49至190mg/L、4至7989mg/L和>1600ml分析持续四个月从2月到5月结果表明500米水井内受E-Coli细菌污染,硝酸盐浓度高于WHO和Indian标准局描述的允许水平,pH性质酸化受污染水使用前需要一定水平处理公众了解废物排序、采用清洁技术、使用减缓气候变化策略以及使用卫生填埋法防止地下水流进一步污染的建议
关键字 |
地下水、填充物、完全分解固态(TDS)、硬性、最概率数(MPN)。 |
导 言 |
地下水是人类生活和经济发展中全球重要和宝贵的可再生资源。地球水循环系统的主要部分被称为水文循环并发生于渗透式地质构造中,即含水层结构结构可快速存储和传输水量以向水井提供合理量废物包括商业、市政、工农活动所有废弃固态材料[1]地下水污染主要是由于工业化和都市化过程逐步发展而不顾环境后果近代,浸漏液对地下水和其他水资源的影响因其压倒性环境意义而吸引了大量注意力。垃圾场或垃圾填埋场的滤出迁移和沉积物释放污染物(在某些条件下)如果不适当管理,对地下水资源构成高度风险开关垃圾场是最古老和最常用的处置固体废物方式,尽管近些年来已有数千个垃圾场关闭,其中许多垃圾场仍在使用中。废物管理日益复杂,原因是人口增加、工业和技术革命增加,控制土壤垃圾归宿过程复杂,其中许多不为人理解。养分释放率和其他化学物、浸出养分、金属通过悬浮固体等宏孔和吸附退化废渣有机物等问题常为许多人所不理解。疏水有机物及土壤有机物固定金属的长期生物利用率和归宿需要研究,以便有更好的方法处理地下水污染问题。高浓度硝酸盐和从土壤中的废物中衍生的有毒化学物可以通过垃圾场过滤并污染地下水和地表水昆虫、鼠类、蛇类和拾荒鸟、灰尘、噪声和臭味是与卫生垃圾填埋有关的美学问题[2]卡尔纳塔卡市生成的固体垃圾量逐年大幅增加,从2009-2010年估计量58400吨(每日160吨)增至2012年每年65700吨(每日180吨)[3]因人口、工业和经济发展增加总体评估显示约75%的废物为有机性质,23%为塑料、尼龙和2%为金属废物生成和处置增加导致地下水污染增加污染在多大程度上影响到该地区的水井尚不清楚,因此需要确定。研究的目的是评估垃圾填埋污染对卡纳塔克省Belgaum地下水质量的影响 |
.b.田采水分析三次井样本S1、S2、S3在500米内采集,二次井样本S4、S5在500-750米间采集,2次井样本S6、S7距离填埋场750-1000米内采集样本收集并分析不同时段的不同参数最合适的瓶子用聚乙烯或玻璃制成所有样本应适当贴上源细节、采样日期、采样时间和地址样本容器进行细菌检验时必须先用玻璃消毒后加热样本应自采集时起24小时内在实验室测试[10]分析覆盖每口井水样本物理、化学和细菌参数定性分析由化学分析实验室进行样本分析pH值,总溶解固态完全硬性,硝酸盐3值使用标准水检验法水实验室[10]重金属(如水中的铅)的富集度用火焰原子吸收分光计测定并用细菌剖析判定Escrichiacoli所有结果都与世界卫生组织(卫生组织)和印度标准局饮用水比较 |
三.成果和讨论 |
A.化学和细菌特征地下水 |
从上图可见,井水样本从垃圾填埋区500米内明显受E-Coli细菌污染,因为它超出BIS和WHO标准规定限值在所有水井中S1、S2和S3受高度污染,水井S4、S5、S6和S7在BIS和WHO标准规定限度内 |
四.结论 |
从研究结果中可得出下列结论:(1)除S6和S7外所有水井,即S2、S3、S4和S5二三月性质酸化4月和5月所有水井均在BIS规定水平内2) 研究期间观察到所有井水样本的硬性均在BIS规定水平内3) 研究期间发现所有井中TDS都超出BIS和WHO标准规定限值4) 研究期间发现所有井中的铅(Pb)都超出BIS和WHO标准规定限值5-1000米内水井受E-Coli细菌污染,500-1000米内水井在BIS和WHO标准限值内6) 上表显示,如果周围水井用于家庭目的,卫生极差,对人和动物健康都产生破坏性影响7) 从研究中可以建议重新设计卫生填地粘土或塑料衬托以防止浸漏水表,采用清洁技术回收垃圾填地产生的温室气体,并坚持设计可持续的土地回收管理 |
引用 |
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