Identyfikatory
Warianty tytułu
Ecological aspects in ground waters meant for consumption from Tczew area
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki analiz wód podziemnych, które jako jeden z najcenniejszych abiotycznych elementów środowiska podlegają szczególnej ochronie. Wieloletnie wyniki badań, obejmowały dwa ujęcia wody „Park" i „Motława" w Tczewie (północna Polska), na które składało się 19 otworów eksploatacyjnych ujmujących wody z trzech warstw wodonośnych: kredy (4), trzeciorzędu (10) i 5 trzeciorzędowo-czwartorzędowe. Stwierdzono, niskie zawartości NO2 (od 0,000 mg/dm-3 NO2 do 0,043 mg/dm-3 NO2) i NO-3 (od 0,09 mg/dm-3 NOf do 0,26mg/dm-3 NO-3), które były poniżej obowiązujących norm NDS. Nieco inaczej kształtowały się zawartości amoniaku (NH4 ), którego zawartość w wodach surowych w ujęciu całościowym każdego ujęcia charakteryzowała się przekroczeniem normy NDS. Oddzielnym problemem są fluorki w wodach, których stężenia mieściły się w granicach od 0,28 do 2,80 mg/dm-3 F przy najwyższym dopuszczalnym stężeniu (NDS) równym 1,5 mg/dm- F. Wykazano, że 38% próbek przekraczało normę jakości. Stwierdzono, że najwyższe stężenia fluorków miały miejsce w wodach pobieranych z poziomów wodonośnych kredy do głębokości 150 m. Mieszanie wód pochodzących z różnych warstw wodonośnych okazało się wystarczającym zabiegiem dla uzyskania wody dobrej jakości o optymalnym stężeniu fluorków.
Results of ground waters analysis, which as one of the most precious abiotic elements of the environment are under special protection, were presented in the work. Long-term research results included 2 water intakes "Park" and "Motława" in Tczew (northern Poland) consisting of 19 operational openings taking water from three water-bearing layers: Cretaceous (4), Teritary (10) and 5 Teritary-Cretaceous. Low content of NO2 (from 0,000 mg/dm-3 NO2 to 0,043 mg/dm-3 NO2) and NO3 (from 0,09 mg/dm-3 NO3 to 0,26 mg/dm-3 NO3) was found, placing lower than the NDS obligatory standards. Ammonia content (NH4+) turned out differently. Its content in raw water in general depiction of every water intake was characterized by overrunning the NDS standards. Fluorides in waters are a separate problem, the concentration of which was between 0,28 to 2,80mg/dm-3 F at the highest concentration allowable (NDS) equaling 1,5 mg/dm-3. It wasproved that 38% of samples over run the quality standards. It was noted that the highest fluorides' concentration level was present in waters taken from water-bearing Cretaceous levels down to 150 m. Mixing the waters coming from different water-bearing layers turned out to be a sufficient procedure for getting good quality water with optimum fluorides' concentration.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
178--184
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie ul. Obrońców Westerplatte 10, 83-110 Tczew, psse_woda_tczew@op.pl
Bibliografia
- [1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U, Nr 61, poz. 417., 2007.
- [2] Kłoss-Trębaczkiewicz H.; Osuch-Pajdzińska E.; Roman M.; Skutki wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej 98/83/EC dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ochrona Środowiska, R. 25, nr 3, s. 3-8, 2003.
- [3] Białach L., Gorycki J., Młyńczak A., Nowak A., Odoj M., Orłowski R., Roeding E., Świerszcz W., Warchoł W., Zaleski A., 1997, Studium rozpoznania ilości i jakości wód podziemnych z piętra kredowego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego na terenie województwa gdańskiego i elbląskiego. Maszynopis. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z 0.0. Gdańsk, 4-12, 1997.
- [4] Demuth S. Friend 97-Regionale Hydrologie FRIEND und die 3. Internationale Koferenz vom 30. Oktober 1997 in Postojna, Slovenien. Deutsche Gewasserkundiliche. Mitteilungen (DGM), 42, Nr. 4, s. 164-165, 1998.
- [5] Kabata-Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, SA, Warszawa, 397. 1999.
- [6] Błaszyk T., Górski J. Zanieczyszczenie, zagrożenie i ochrona wód podziemnych w Polsce, Wyd. UAM. Seria Geologia nr 13, Poznań, 48-57, 1993.
- [7] WHO Guidelines for drinking water ąuality. Genewa (wyd.3) www.who.int/water_sanitation_heath. 2004.
- [8] Koc J., M. Wons, K. Glińska-Lewczuk and S. Szymczyk. Content of Iron, Manganese and Flurine in Groundwater and After its Purification to Potable Water. Polish. J. Environ. Stu., 15, No. 2a, 364-370, 2006.
- [9] Koc J., K. Glińska-Lewczuk. and M. Wons. Influence of hydro-geological conditions on fluorine concentrations in underground water intended for consumption. Journal of Elementology. 12, 4, 303-316, 2007.
- [10] Indulski J. A. Fluor i fluorki .PZWL. Warszawa, 22-23, 63-69, 1989.
- [11] Sikorska-Jaroszyńska M., Czelej G. Fluor w stomatologii i medycynie. Lublin, 185, 2000.
- [12] Ahmadian M.R. Aluminium fluoride associates with the small guanine nucleotide binding proteisns. FEBS Letters, 408 (3), 315-8. 1997.
- [13] PN-73/C-04576.01. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu amonowego metodą kolorymetryczną z odczynnikiem Nesslera,, 1-3.
- [14] PN-73/C-04576.06. Oznaczanie azotu azotynowego metodą kolorymetryczną z kwasem sulfanilowym i 1-nafryloaminą, 1-4.
- [15] PN-82/C-04576/08 Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kalorymetryczną z salicylanem sodowym, 1-4.
- [16] PN-70/C-04588. Oznaczanie zawartości fluoru, 1-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0004-0110