Analyse de l'eau pour déterminer la composition chimique des tés de rivière


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L'eau est l'une des conditions les plus fondamentales de l'existence de l'homme sur terre; il est nécessaire dans de nombreuses fonctions telles que la boisson, la cuisine, l'agriculture et même le transport, soit biologique, (sang) ou non biologique, comme les cargos (Hunt & amp; Wilson, 2002). Sans eau, la vie telle que nous la connaissons cesserait tout simplement d'exister; L’eau est l’une des ressources les plus renouvelables de la planète. En tant que tel, il est essentiel que la teneur en eau soit analysée pour surveiller les produits chimiques toxiques et non toxiques qui pénètrent dans les systèmes d'eau, surveiller l'impact anthropique mondial, réagir rapidement à la contamination chimique due aux accidents ou à l'industrie, et pour permettre des systèmes d'eau potable à usage domestique et agricole. Un exemple de cas où l'analyse de l'eau a joué un rôle déterminant est celui des récentes inondations au Royaume-Uni, où le débordement des égouts, des rivières et des eaux de ruissellement des sites industriels a permis aux produits chimiques de pénétrer dans les systèmes d'eau. L'analyse de ces systèmes permet d'évaluer les dommages et de prendre les mesures nécessaires (Agence pour l'environnement, 2014). Notre objectif de la pratique était pour nous de comprendre les différentes méthodes d'analyse de l'eau.


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La conductivité électrolytique enregistrée dans les échantillons variait de 8,4 S / m dans l'échantillon d'eau de mer et entre 9,6-10,85 S / m dans les échantillons d'eau douce . L'échantillon d'eau de mer était supérieur à la plage normale de 5 S / m, et les échantillons d'eau douce étaient dans les paramètres normaux de 5 à 55 S / m. (Conseil de contrôle des ressources en eau de l'État de Californie, 2004). Comme le montre le tableau 3. . L'échantillon 1, (Seawater) se situe dans la plage normale pour DO comme recommandé USEPA de & gt; 80% DO = 83,6. (Conseil canadien des ministres de l'environnement, 1999) Les échantillons 2-4 (eau douce), sont également conformes aux lignes directrices de l'OD d'eau douce basées sur les lignes directrices du CCREM de 65% et 100%, OD = 76,2-98,7% (Conseil canadien des ministres de l'environnement, 1999) comme indiqué dans le tableau 4. . Tous les échantillons testés étaient dans les limites de sécurité de la teneur en azote dans l'eau, (0-10 mg / l), comme indiqué dans le tableau 5. (eau de mer = 0,82 mg / l et eau douce = 0,047 mg / l à 1,52 mg / l). (Organisation mondiale de la santé, 2011). Les niveaux de phosphate trouvés dans le pull étaient dans la plage normale (1,2 mg / l et 1,6 mg / l), (Paytan et McLaughlin, 2007).


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La principale différence entre l'eau douce et l'eau salée est la salinité. L'eau douce contient peu ou pas de sel (. Les différences de composition chimique entre l'eau de mer et l'eau douce peuvent être présentées par ordre d'abondance dans le tableau 8. (SCOR / IAPSO Working Group 127, 2008) . Composition chimique de l'eau de mer et eau douce par ordre d'abondance. Les concentrations d'oxygène dissous (DO) dans l'eau sont un facteur important pour toute vie aquatique. Si les niveaux d'oxygène dissous dépassent 110%, cela peut devenir nocif pour la vie marine et entraîner le blocage des échanges gazeux dans ce qu'on appelle la «maladie des bulles de gaz», tandis qu'une eau dont l'oxygène dissous est inférieur à 5 mg / l ou moins pendant période de temps peut entraîner la mort de poissons à grande échelle et exerce un stress sur toute vie aquatique. (Conseil canadien des ministres de l'environnement, 1999).


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