PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The content of lead, cadmium and mercury in sediments from rainwater reservoirs situated along the national road 4

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zawartość ołowiu, kadmu i rtęci w osadach ze zbiorników wód opadowych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 4
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper aimed at determining the pollution level of sediments collected from reservoirs receiving rainwater. The sediments were sampled from11 reservoirs on three dates: in May 2007, in April 2008 and in June 2008 in the following localities: Sulkow, Biskupice, Bodzanow and Suchoraba situated at a distance of ca 15 from each other. The contents of lead, cadmium, mercury and organic matter were assessed in the sediments. Lead content in the analysed sediments ranged from 9.87 to 61 mg · kg−2 with average for all samples 28.08 mg · kg−1. Mean cadmium concentration in the studied sediments was 0.637 mg · kg−1 and fluctuated from 0.20 to 1.58 mg Cd · kg−1. The quantities of mercury assessed in the sediments from rainwater reservoirs ranged from 0.337 to 0.864 mg · kg−1. Considerable differences between studied metal concentrations were assessed among the studied reservoirs, however the trends of differences were similar at each sampling. Generally, the levels of cadmium and mercury assessed in the analyzed sediments were comparable to the sediments from urbanized areas of various cities in the world, whereas lead level in the sediments of the analysed reservoirs was generally much lower than reported for similar materials in literature. Regularly decreasing contents of all elements with growing distance from the Krakow agglomeration was noted. The reservoir situated closest to Krakow, in Sulkow is located 7 km from the city boundaries and borders on Wieliczka town, whereas the reservoir in Suchoraba is located 17 km from Krakow. At this distance metal concentrations in the sediments from rainwater reservoirs were diminishing several times, which suggests considerable effect of urban pollution on metal level in these sediments.
PL
Celem pracy było określenie poziomu zanieczyszczenia osadów pobranych ze zbiorników przyjmujących wody deszczowe. Osady pobrano z 11 zbiorników w trzech terminach: maj 2007 r., kwiecień 2008 r. i czerwiec 2008 r. z miejscowości: Sułków, Biskupice, Bodzanów i Suchoraba na odcinku ok. 15 km. W osadach oznaczono zawartość ołowiu, kadmu, rtęci oraz materii organicznej. Zawartość ołowiu w badanych osadach kształtowała się w granicach 9,87-61 mg · kg–1. Średnia dla wszystkich próbek wynosiła 28,08 mg · kg–1. Średnie stężenie kadmu w badanych osadach wynosiło 0,637 mg · kg–1 i wahało się w granicach 0,20-1,58 mg · kg–1. Ilości rtęci oznaczone w osadach ze zbiorników wód opadowych mieściły się od 0,0337 do 0,864 mg · kg–1. Stwierdzono znaczne różnice stężeń badanych metali pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, jednak trendy różnic w każdym poborze były podobne. Generalnie poziomy kadmu i rtęci w badanych osadach były porównywalne do osadów ze spływów z terenów zurbanizowanych różnych miast na świecie, natomiast poziom ołowiu w osadach badanych zbiorników był generalnie dużo niższy niż podają dane literaturowe dla podobnych materiałów. Zaobserwowano regularne zmniejszanie zawartości wszystkich pierwiastków w miarę oddalania się od aglomeracji krakowskiej. Zbiornik usytuowany najbliżej Krakowa w Sułkowie oddalony jest o ok. 7 km od rogatek Krakowa i znajduje się przy granicy z miastem Wieliczka, natomiast zbiornik w Suchorabie jest oddalony o ok. 17 km od Krakowa. Na tej odległości zawartość metali w osadach ze zbiorników wód deszczowych zmniejszała się kilkukrotnie, co sugeruje znaczny wpływ zanieczyszczeń miejskich na poziom metali w osadach.
Rocznik
Strony
75--83
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland, phone +48 12 662 43 47, fax +48 12 662 48 41
Bibliografia
  • [1] Skwierawski A, Sidoruk M. Ecol Chem Eng S. 2014;21(1):79-88. DOI: 10.2478/eces-2014-0007.
  • [2] Vaze J, Chiew FHS. J Environ Eng. 2004;130(4):391-396. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9372(2004)130:4(391).
  • [3] Chmielewska A, Widomski MK, Musz M, Łagód G, Mazurek W. Ecol Chem Eng A. 2013;20(12):1397-1410. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(12)126.
  • [4] Rosenkrantz RT, Pollino CA, Nugegod D, Baun A. Environ Pollut. 2008;156(3):922-927. DOI: 10.1016/j.envpol.2008.05.013.
  • [5] Khan E, Khaodhir S, Ruangrote D. Bioresour Technol. 2009;100(9):4454-4461. DOI: 10.1016/j.biortech.2008.12.062.
  • [6] Barret ME, Zuber RD, Collins ER. A Review and Evaluation of Literature Pertaining to the Quality and Control of Pollution from Highway Runoff and Construction. Center for Research in Water Resources. Austin, USA: The University of Texas at Austin; 1995.
  • [7] Lee PK, Touray JC, Baillif P, Ildefonse JP. Sci Total Environ. 1997;201:1-15. DOI: 10.1016/S0048-9697(97)84048-X.
  • [8] Niemiec M, Arasimowicz M, Wiśniowska-Kielian B. Ecol Chem Eng A. 2012;19(10):1221-1228. DOI: 10.2428/ecea.2012.19(10)116.
  • [9] Niemiec M, Wiśniowska-Kielian B, Arasimowicz M. Ecol Chem Eng A. 2012;19(1-2):113-121. DOI: 10.2428/ecea.2012.19(01)012.
  • [10] Pétavy F, Ruban V, Conil P. Chem Eng J. 2009;145(3):475-482. DOI: 10.1016/j.cej.2008.04.039.
  • [11] Wiśniowska-Kielian B, Niemiec M, Arasimowicz M. Ecol Eng. 2013;34:62-75. DOI: 10.12912/23920629/321.
  • [12] Regulation of the Minister of the Environment on soil quality standards and earth quality standards (Polish Journal of Laws DzU 2002 No. 165, item 1359 of 4 October 2002). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021651359.
  • [13] Ball JE, Wojcik A, Tilley J. Stormwater Quality from Road Surfaces - Monitoring of the Hume Highway at South Strathfield. New South Wales: University of New South Wales; 2000.
  • [14] Smith E. Water Res. 2001;35(13):3117-3126. DOI: 10.1016/S0043-1354(01)00008-2.
  • [15] Datry T, Malard F, Vitry L, Hervant F, Gibert J. J Hydrol. 2003;273(1-4):217-233. DOI: 10.1016/S0022-1694(02)00388-8.
  • [16] Birch GF, McCready S. Sci Total Environ. 2009;407(8):2820-2835. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.12.051.
  • [17] Murakami M, Nakajim F, Furumai H. Chemosphere. 2008;70(11):2099-2109. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2007.08.073.
  • [18] Jartun M, Ottesen RT, Steinnes E, Volden T. Sci Total Environ. 2008;396(2-3):147-163. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.02.002.
  • [19] Królikowski A, Grabarczyk K, Gwoździej-Mazur J, Butarewicz A. Sediments Forming in Objects of Rainwater Drainage System. Bialystok: Monografie PAN; 2006;34:110-145.
  • [20] Jaguś A, Khak V, Rzętała M, Rzętała M. Ecol Chem Eng A. 2012;19(8):939-950. DOI: 10.2428/ecea.2012.19(08)09.
  • [21] Tomiyasu T, Matsuyama A, Eguchi T, Marumoto K, Oki K, Akagi H. Mar Chem. 2008;112(1-2):102-106. DOI: 10.1016/j.marchem.2008.07.003.
  • [22] Ullrich SM, Ilyushchenko MA, Uskov GA, Tanton TW. Appl Geochem. 2007;22(12):2706-2734. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2007.07.005.
  • [23] Schiff K, Bay S. Mar Environ Res. 2003;56(1-2):225-243. DOI: 10.1016/S0141-1136(02)00332-X.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7a7f84b4-963f-45e9-965f-bf587c173d5d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.