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MALAPRABHA河水质参照理化因素区贝尔拉姆KHANAPUR小镇附近的代号

Dr.B.N.Sunkad
副教授,部门动物学,K.L.E.社会的R.L.Sc。,贝尔拉姆研究所代号卡纳塔克邦,印度
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文摘

河流Malaprabha克里希纳盆地的著名的河流之一。在Khanapur总流域面积约520平方公里。在Kanakumbi村河发源于西方的山路。它与河流流向东部和融合在Kudalasangam克里希纳。Malaprabha河的水质监测进行了一年从2011年6月到2012年5月。两个采样点选择,一个Khanapur上游Khanapur和另一个下游的城镇。收集到的水样进行分析遵循标准的方法。参数如pH值、温度、测量现场。非常清楚的是,在第一个网站所有的参数都远低于允许的极限。但在下游点氯,BOD在季风月高于允许的限制和做记录得更少,但在允许的范围内。

关键字

Khanapur Malaprabha河上游,下游Khanapur西方山路

介绍

在大多数发展中国家地表水最可用的水源用于各种目的,如喝酒、灌溉、钓鱼、国内目的如洗衣服、洗家畜,车辆和审美活动。水的质量得到大大恶化是由于不科学的废物处置,对环境水管理不当和粗心大意。水质更严重是由于现代经济的依赖工业化[1]。人为影响以及自然过程降低地表水和损害使用饮用水,工业、农业、娱乐或其他目的。饮用水污染的污水导致一些水水源性疾病如霍乱、副伤寒,腹泻等。根据世界委员会水为21世纪,超过一半的世界主要河流枯竭和污染,危及人类健康[2]。提供饮用水是一项具有挑战性的任务,由于各种原因,如贫困、文盲、缺乏认识[3]。有必要对河流水质进行监控或小水体保护生物多样性和cosystems定期。因此,它是一种试图研究河流的水质Malaprabha Khanapur附近的上游和下游地区贝尔拉姆的代号。

二世。材料和方法

河Malaprabha是克里希纳盆地的著名的河流之一。在Khanapur总流域面积约520平方公里。河发源于西方的山路Kanakumbi村坐落在150年42“20”北纬和74年13 ',东经9”。它流向东部和通过Khanapur小镇终于融合在Kudalasangam与克里希纳河。研究区位于150 37 50”北纬和74年,东经30 ',12”,监测水质Malaprabha河进行了一年。
采样点选择,Khanapur流(II)和下游(III)。水样收集在7.30到9.00点,这是整个研究期间统一维护。收集样本被带到实验室分析标准方法程序后APHA水污染研究[4]和方法Trivedy和高尔[5]。参数如pH值、温度、现场测量和剩余的参数如溶解氧、BOD、电导率、总固体,钾钠钾、总硬度、钙和镁在实验室分析。使用相关系数等统计应用程序。

三世。结果和讨论

研究的结果发表在表1和图2和表3中给出了相关系数,4和5。
水体的温度是一个重要的物理参数,调节自然过程中的环境和管理在生物体生理功能[6]。在上游站点,温度变化从21摄氏度到30摄氏度。最高温度记录在4月和5月,最低温度记录在7月和8月。温度在1%水平显著相关几乎所有参数。在下游,温度波动从22摄氏度到30摄氏度。最低温度记录在6月和7月。最大的值记录在4月和5月。
pH值不仅是一个有价值的参数,指导酸碱性的水,还有一个重要的平衡指数退化[1]。pH值在上游站点介于7.2和8.23之间。记录最大值和最小值记录在5月3月。在夏天pH值最大。类似的变化趋势是记录在Kanhan河马哈拉施特拉邦的[7]。
BOD是一个重要的参数来评估污染地表水和地下水。在上游网站,值是不同的从0.46 mg / l(10月)1.86 mg / l(可能)。它与温度显著相关、钙、氯,EC, Mg, SO4, TDS, TH水平负相关,1%,硝酸和1%的水平。在下游站点BOD值显示高于上游站点。值波动从0.9 mg / l(7月)4.02 mg / l(3月)。高值可能是由于高的有机分解。类似的趋势也发生在Coovam河[8]和宫庙塘[9]。它与硝酸和负相关和正相关与TDS, EC在1%的水平。
溶解氧对生物体维持至关重要的生物过程[10]。存在氧河由植物光合作用的结果,从大气中氧气在水中的溶解。在上游做值介于5.3 mg / l(3月)7.9 mg / l(10月)。在下游值波动从5.5 mg / l(12月)8.5 mg / l(八月)。低的值在下游3月至5月期间将增加污水。类似的结果记录在汉拔河口[11]。
总溶解固体是一个重要的参数用于饮用和灌溉的目的。在上游,值介于88毫克/之间(7月)和320 mg / l(可能)。在下游值介于98 mg / l(10月)之间和390 mg / l(3月)。值都高于上游网站,这是由于从Khanapur城镇生活污水的混合。类似的观察记录Rakasakoppa水库[12]贝尔拉姆的代号。值低于允许的极限。高值超出了允许的限制影响味道,硬度和腐蚀特性的水。
水的电导率是衡量能力进行电流,盐的浓度直接相关。大部分的盐以离子形式存在于水,负责进行电流。在上游值介于100μMhos /厘米到490之间μMhos / cm,在上游150 - 600μMhos /厘米。高值将污水和其他污染物。
氯是一个基本参数检测污水污染的水。氯在水中的贡献可能是由于动物粪便。氯值上游站点之间的远程18 mg / l和108 mg / l。更高的值是在夏季季风紧随其后。在下游值范围20 mg / l(7月)和118 mg / l(2月)。氯与EC显著相关,K, TDS,临时在0.01水平负相关和硝酸在1%的水平。在夏天季节性高值观察。
硫酸盐离子的一个重要阴离子在自然水域和生产宣泄对人类的影响出现在过度的限制。在硫酸的上游网站值范围7和34.4 mg / l。最大值记录在夏季季风和最小值。统计SO4与温度呈正相关,BOD、钙、氯、EC、镁。钠,TDS。总硬度、硫酸盐和硝酸呈低度负相关,在1%的水平。在下游站点值波动12到60 mg / l。季节在上游发现了类似的趋势。值在下游相对高于上游,但值记录在网站都低于允许的极限。在这两个网站在季风较低的值观察,它是由于河水的稀释。 Similar observation was recorded in Aliyan reservoir of Coimbatore district [13].
在新鲜水钠发生风化的岩石。在上游站点数量不同钠8到22毫克/ l冬天夏天最大值和最小值。在下游不同10 36毫克/ l。在上游季节性它显示相同的结果。高钠值不合适。
在低钾发生在自然水数量和像钠和起着至关重要的作用在淡水环境的新陈代谢和被认为是重要的微量营养素。在上游值是1.0到3.1 mg / l和下游价值范围3.1和3.1 mg / l。在夏季季节性值最大的网站。
一般来说,硬水已知影响人类健康但不适合国内使用。硬质水含有高浓度的溶解的钙、镁等矿物盐。在上游总硬度值记录从28到118 mg / l和下游价值38 130 mg / l。值在上游相对高于下游站点,它接收国内废物。类似的观察记录Koushalya河submountaneous Shivalik地区[14]和寺庙池塘在喀拉拉邦[15]。季节性高值记录在夏季季风和低。该参数的值低的网站研究显示饮用过程中自然的水。饮用水标准的最大容许极限是500 mg / l。
钙是一个主要组成部分自然水域主要来源于岩石,废水渗漏、排水等[14]。在上游钙值介于8.4和30毫克/升之间,在下游8.6到29.1。季节性钙水平的网站在季风在夏天最大和最小。镁离子的猫需要作为一个植物以及动物最需要的养分。Mg值介于1.21和11.66之间在上游站点和下游站点3.4到13.85 Mg / l记录。这些值远低于容许极限喝的目的。
硝酸盐的主要来源是有机物的分解和生物降解。硝酸盐在河水促进初级生产力高,过量的硝酸地表水对藻华作为一个警告。在这项研究中硝酸盐含量很低的不同从1.86到4.4 mg / l在上游和下游1.47到6.4 mg / l。在下游污染增加输入值提供了足够的水质量恶化的废水进入河流。类似的结果也出现在纳尔马达河Hoshingabad城市[16]。硝酸的浓度在季风在这两个网站都更高。

第四。结论

研究显示不同的物理化学条件的值从2网站(上游和下游)在Khanapur Malaprabha河镇。在整个研究期间水是碱性的。所有理化参数低于允许的限制,除了BOD和铁。很明显的发现,这条河从住宅是收到很多国内浪费殖民地在临近的地区。动物粪便通过食草动物不断添加到河中。这是时间对水质带来公共意识。综合评估评估所需的河流水质。也是必不可少的引入更少的水消耗农业技术和方法来动员人们采取行动和如何为公平价值水用于人民和环境。防止把花卉产品扔进河里。地方政府可以建立一个身体来监控。

确认

作者感谢大学拨款委员会,新德里将主要研究项目和财政援助。他还感谢校长和动物学人员,R.L.他们不断的鼓励和合作贝尔拉姆科学研究所,代号在整个研究期间。

表乍一看

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表1 表2 表3 表4

引用

  1. 约瑟夫Kiran尚K。,“ Impact of Hindustan new print effluent on physic-chemical parameters of Muvattupuzha river, Kottayam ( Dist) , Kerala”,Journal of Basic and Applied Biology 3 (1&2), 93-107, 2009.
  2. 人口报告。“人口和环境。“全球挑战。美国人口信息项目。,2000年。
  3. Sunkad.B.N。,“Better Management Of Ground Water Source For Drinking Purpose In Belgaum District Of Karnataka, India”. International Journal of Scientific & Technology Research,vol .2 (3), 2013.
  4. APHA。,“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, American Public Health Association. 20th Ed.,Washington, USA . 1998.
  5. Trivedy r。K和。高尔.P.K。“水污染化学和生物方法研究”。、环境出版物,Karad, 1986年。
  6. Negi, R。K, Johal.M.S。和Tarana Negi;。“研究pangdam水库水的理化参数,喜马偕尔邦。Ramsarsite”。喜马拉雅环境杂志》20(2):247 - 251年,2006年。
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  16. Vishwakarma Rakesh Sharma信心,迪克西特Savita Jain Praveen,“评价河流水质的纳尔马达与理化参数引用Hoshangabad城市,MP,印度”。研究化学科学杂志:1 (3):40-48。2011年。