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巴雷利Ramganga河水质评价

Prity辛格

动物学印度莫拉达巴德国际贸易学院

*通讯作者:
Prity辛格
研究学者动物学部门
印度莫拉达巴德国际贸易学院
电子邮件: (电子邮件保护)

收到的日期: 21/09/2018;接受日期:03/10/2018;发布日期: 08/10/2018

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摘要

据说不安全的水、恶劣的卫生条件以及室内或室外水污染正在致人死亡。被污染的水,我们冲出去污染水体,杀死鱼类以及其他水生动物。水污染在人体内导致几种疾病。肥皂、洗涤剂、化肥、细菌、工业废料等都含有有害的化学物质,会导致严重的疾病和皮肤疾病。在本研究中,基于温度、透明度、pH、TS、TDS、DO、BOD、COD、EC、浊度、碱度、钙、硝酸盐和总生物量等理化和生物参数对Ramganga河的水质进行了测试。DO水平在3.67 mg/L至5.02 mg/L之间,除A点和E点外,所有地点的微生物活动、呼吸和有机腐烂导致DO水平下降,仅在夏季6月份。COD水平在25.9 mg/L至70.6 mg/L之间,表明拉姆甘加河水中存在较低的微生物活性和可氧化物质。BOD水平在10.5 mg/L ~ 14.1 mg/L之间,这是由于河水中细菌活性高,有机物输入量大所致。从物理化学和生物参数来看,Ramganga河的水不安全,不适合饮用、生活和工业以及灌溉用途。

关键字

不安全的水,几种疾病,水污染,理化参数

简介

在现代生活方式的名义下,今天我们变得剥削。大自然提供给我们的一切都被过度利用了。工业化和城市化正在破坏我们的环境,人类的麻木不仁使情况变得危急。我们的地球水星通常被称为水行星,因为地球表面的大部分被海洋覆盖。每一种资源,比如这个星球上的水,对人类都有一定的效用,但必须明智地利用它。像其他资源一样,水是一种重要的资源,因为所有生物都需要水来生存。植物、动物和人类都需要水来维持生命。在我国,水的一个很重要的用途是用于灌溉和饲养作物生产。随着时间的推移,由于藻类和细菌的过度生长,河水的污染越来越严重,BOD和硝酸盐增加,河水的质量和水生环境,包括渔业、动植物和其他与河流有关的生物和非生物,因此有必要表现出这一严重的问题[1].

水污染对人类也是一个潜在的危险。由于许多原因,如来自许多来源的沉重和有害物质,如工厂,工业或车辆释放的有害烟雾,垃圾,以及来自房屋的污水,农业径流,牛洗澡等,地球上的水正变得不适合生物生存。这已经成为当今世界的一个严重问题。在我们的许多日常活动中,如洗澡、洗涤、清洁等,水是我们所有人都要使用的。在这些活动中,肥皂、洗衣粉、洗涤剂和清洁剂等许多东西会使淡水不适合饮用。在这些活动中再次使用一次的水。因此,生活活动是水污染的一个重要来源。这些被污染的水,当进入像河流这样的淡水体内时,就形成了淡水也污染了。

我们需要优质的水来饮用。此外,我们希望有清洁的污水系统,以防止不卫生的情况。如果污水被允许加入河流,造成的污染会导致疾病的传播。由受污染的水引起的霍乱、黄疸和腹泻等传染病。其他疾病包括疟疾、登革热和脑炎,这些疾病是由在死水中繁殖的蚊子引起的。受污染水合并后的水对人类健康有潜在危害,在允许受污染水与淡水合并前应采取适当的谨慎措施,以保护居住在那里的生物群,使其免受不利影响[2].

拉姆恒河是恒河的一条支流,恒河发源于海拔800 - 900米的高海拔地区,行程海拔3110米。通过工业废水和污水排放到拉姆甘加的影响并观察其变化质量关于水[3.].拉姆甘加河全长155公里,流域集水区面积为30641平方公里。这条河从喜马拉雅山的Kumaun流向西南。它承载着大量的泥沙,导致莫拉达巴德、巴丹恩、哈尔多伊、巴雷利、沙哈汉普尔等主要城市频繁发生洪水,这些城市位于北方邦拉姆甘加河岸边,面积约为32493平方公里。是拉姆甘加盆地的集水区。

材料与方法

选址

恒河的第一个主要支流是拉姆恒河盆地,从源头到恒河汇合处的长度为596公里。这条河完全流经北方邦和北方邦。45].拉姆ganga河的重要支流是Kho, Gangan, Aril, Kosi和Deoha (Gorra),它们与拉姆ganga河相连。任何类型的分析监测程序的主要目标是获得被研究系统的清晰描述的分析数据。因此,对收集的各种类型水样进行分析的所有基本目标都是评估一个地区的潜力,同时考虑到污染造成的质量和污染方面[6].

网站:Ajampur Balrau

Site B:Ghura Raghavpur

站点C:撒莱Talfi

网站D:Uncha Gaon

艾凡:网站Kundara

这些村庄位于河岸附近,这也造成了污染。这些不仅是造成废物的地方,甚至是整个巴雷利市,以及位于拉姆恒河周围的工业单位。

试验协议

拟议的工作已用于研究巴雷利Ramganga河的物理化学和生物特征。研究A、B、C、D和E五个采样点的物理化学和生物特征。A、B、C、D和E是Bareilly地区地图上的村庄,从2017年夏季5月和6月采集水样,研究物理化学和生物特征。

采集水样及分析

这些水样是在2017年夏季五月和六月第二周的早晨从五个地点仔细采集的。样品的处理方式使它们在到达实验室之前不会被破坏或被污染。在采集样品后,可以立即测量水质的非特定参数,如pH值和温度。在收集水样时,在所有地点用赛奇盘测量透明度,用测量的湿布过滤采样地点的5升水来测量总生物量。

其他理化参数的测量方法有:温度用温度计(0C), pH用pH计,浊度(NTU)用浊度计,电导率(μmoh/cm)用EC计,BOD (mg/L)用5天BOD试验,碱度(mg/L)用滴定法方法随后采用标准方法(APHA, 1985)对水样进行保存,保存时间至少为24 ~ 36小时,温克勒法测定溶解氧(mg/L), EDTA滴定法测定钙(mg/L),紫外分光光度计测定硝酸盐(mg/L),重量法测定TDS (mg/L),重量法测定总固形物(mg/L),重铬酸盐滴定法测定COD (mg/L),透明度(cm)。分析工作立即完成。

结果与讨论

物理化学和生物参数:在各种物理化学和生物参数属性中,温度、透明度、pH、总固形物、总溶解固形物、生物需氧量、化学需氧量、电导率、浊度、硝酸盐、钙和总生物量在不同地点以及夏季两个月都有很大变化。13个物理化学参数和1个生物参数的现场估计值用图表表示表1和表2.对数据的批判性分析揭示了以下关于Bareilly河流水质的事实。

表1。不同物理化学和生物参数在夏季5月的点位值。

网站一 Site B 站点C 网站维 网站E
温度(°C) 32.5 33 32.75 32 33.1
透明度(cm) 10 9.32 8.1 7.5 8.35
pH值 8 8.35 7.7 7.5 8.12
总固体(mg/L) 510 630 635 610 590
总溶解固体(mg/L) 517 635 220 372 307
溶解氧(mg/L) 4.21 4.5 3.67 4.74 4.05
B. o.d (mg/L) 14.1 11.2 13.6 13.8 12.6
c.o.d. (mg/L) 28.2 25.9 38 57 62.3
E. C. (μ moh/cm) 850 710 650 730 700
浊度(南大) 210 220 160 350 290
碱度(毫克/升) 620 140 500 580 450
钙(毫克/升) 25.29 15.1 25.27 24.42 21.13
硝酸(毫克/升) 0.94 0.88 1.21 1.01 1.09
总生物量(mg/L) 15 12 13 11 13

表2。夏季6月不同理化和生物参数的场次值。

网站一 Site B 站点C 网站维 网站E
温度(°C) 33 33.2 32.8 32.9 33
透明度(cm) 12.5 8 8.4 8.15 8.75
pH值 7.5 8.01 7.53 7.23 7.81
总固体(mg/L) 550 530 700 712 545
总溶解固体(mg/L) 572 660 295 386 293
溶解氧(mg/L) 5.02 4.99 4.43 4.6 5.01
B. o.d (mg/L) 11.1 10.5 13.9 14.01 13.06
c.o.d. (mg/L) 29 31.3 43.7 64 70.6
E. C. (μ moh/cm) 880 750 680 690 750
浊度(南大) 240 260 180 390 320
碱度(毫克/升) 590 170 490 550 470
钙(毫克/升) 23.01 18.12 23.75 26.02 22.25
硝酸(毫克/升) 0.92 0.85 1.19 0.98 1.07
总生物量(mg/L) 14 13 14 13 15

在采集水样后,立即使用水银温度计测量温度在32°C至33.2°C的精度范围内。气温的变化主要与大气温度和天气状况有关,夏季气温较高是由于受热较大。

所有柱状图显示了两个月的各站点(站点A- Ajampur Balarau,站点B-Ghura Raghavpur,站点C-Sarai Talfi,站点D-Uncha Gaon和站点E-Kundara)的物理化学和生物价值(蓝色柱状图表示5月,红色柱状图表示6月)(图1 - 14)

ecology-and-environmental-sciences-site-wise

图1:现场温度的变化,以摄氏度为单位。

ecology-and-environmental-sciences-variation

图2:以厘米为单位的透明度的地点变化。

ecology-and-environmental-sciences-wise-variation

图3:pH值随地点变化。

ecology-and-environmental-sciences-site-variation

图4:TS在mg/L中的位置变化。

ecology-and-environmental-sciences-variation-tds

图5:TDS以mg/L为单位的地点变化。

ecology-and-environmental-sciences-variation-do

图6:以mg/L为单位的DO在不同位置的变化。

ecology-and-environmental-sciences-variation-bod

图7:以mg/L为单位的BOD在不同地点的变化。

ecology-and-environmental-sciences-variation-cod

图8:COD (mg/L)在不同地点的变化。

ecology-and-environmental-sciences-variation-ec

图9:EC在不同位置的变化(μmoh/cm)。

ecology-and-environmental-sciences-turbidity

图10:南洋理工大学浑浊度的地点变化。

ecology-and-environmental-sciences-alkalinity

图11:碱度在mg/L中的位置变化。

ecology-and-environmental-sciences-calcium

图12:钙在mg/L中的位置变化。

ecology-and-environmental-sciences-nitrate

图13:硝酸盐mg/L在不同地点的变化。

ecology-and-environmental-sciences-biomass

图14:总生物量以mg/L为单位的地点变化。

透明度是水的一种特性,它随颜色和浑浊度的综合作用而变化,并测量穿透水体的光。它是通过使用赛奇圆盘来确定的。夏季样品的透明度值在7.50 ~ 12.50 cm之间变化。

从各地点收集的所有水样的pH值均在7.23至8.35之间。河水的pH值表明溶液是酸性或碱性的,pH值可以作为检测水生动植物严重恶化的指标,从而了解水污染的质量和强度。

总固体物分析在物理-化学和生物废水处理过程的控制中具有重要意义。本研究采用重量法测定,夏季为510 mg/L ~ 700 mg/L。TS含量高可能是由于染色过程中使用了盐。

经过滤后,用重量法测定的夏季总溶解固形物的观测值为220 ~ 660 mg/L。TDS分析在生物和物理废水处理过程的控制中具有重要意义[7].

溶解固形物值是水质污染的指示,与水温成反比关系。在所有地点收集的水样中,氧含量由3.67毫克/升至5.02毫克/升不等。由于微生物活动、呼吸和有机腐烂,水中的DO会降低。

5个地点在夏季两个月的生物需氧量通过5天的BOD测试在10.5 mg/L至14.1 mg/L之间变化。BOD用于测量水生生物中支持微生物生长的一些有机物质。

化学需氧量在查明有毒条件和生化抗性的存在方面是有用的。在本研究中,重铬酸盐滴定法记录的COD在夏季为25.9 mg/L ~ 70.6 mg/L。

电导率受以溶解固体形式存在的离子的影响,以及因污染负荷上升而导致的离子水平上升[8].本研究的EC值在夏季为650 ~ 880μmoh/cm。

任何水样的浑浊度是指由于颗粒物质的存在,如夹层或裂隙、精细分割的有机物、浮游生物和其他微观生物,而使透明度降低[9].夏季浊度值在160 - 390 NTU之间变化,增加了浊水中病原生物存在的可能性。

碱度受碳酸盐、碳酸氢盐等离子的影响。夏季的碱度值在140 mg/L ~ 590 mg/L之间变化,用滴定法测定。高浓度的污水和工业废物可能是造成高碱度的原因[10].

钙是淡水中含量最丰富的离子,对贝壳的形成、骨骼的形成和人体健康都很重要植物石灰沉淀。钙含量在15.10 ~ 26.02 mg/L之间,用EDTA滴定法测定。

河流中硝酸盐的主要来源是腐烂的豆类。但大量的硝酸盐也来源于人体的氧化作用动物排泄物。来自污水处理设施的污水也是主要来源,特别是在处理设施缺乏反硝化过程的情况下[11].在本研究中,夏季硝酸盐的观测值为0.85 mg/L ~ 1.21 mg/L。

总生物量是指活的物质和死的有机物的总质量[12].总生物量的分析表明,夏季的范围在11 mg/L至15 mg/L之间。生物量是在特定时刻积累的物质的总量,但在河流系统中,生物量可能因出口(如下游运输)而损失,也可能因从其他系统(如树叶落入河水)进口而获得。

结论

以上研究结论表明人口河流沿岸的城市化和工业化对水资源和水质造成了极大的压力。水质恶化问题主要是由于人类活动造成的,如处理尸体、污水、生活废物和工农业废水等,这些活动是破坏生态的主要原因,并对健康构成严重危害。工业革命对植物和动物群的丧失能力和全面退化具有重要的原因。根据理化和生物参数的研究,可以得出结论,Ramganga河的水受到了有机污染。拉姆甘加河的水质正日益恶化。就物理化学和生物参数而言,河水不适合饮用、生活和工业以及灌溉用途。现在,有必要控制巴雷利河的水污染。

参考文献

全球科技峰会