ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از مواد یخ زدا در عملیات زمستانی (مطالعه کیفیت هیدروشیمیایی آبخوان دشت همدان-بهار)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 253

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-22-7_014

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: با وجود کاربرد گسترده مواد یخ­زدا در معابر، پسآب حاصل از آن می­تواند به اکوسیستم آسیب وارد نماید. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر نمک­پاشی در عملیات زمستانی محدوده شهری همدان بر کیفیت آب­های زیرزمینی منطقه است. همدان از مراکز مهم گردشگری و جزء قطب­های کشاورزی ایران بوده و آلودگی منابع آب آن سلامت کل کشور را به خطر می­اندازد. روش بررسی: مدل­سازی جریان­های زیرسطحی محدوده مورد مطالعه نشان می­دهد حرکت پسآب­های حاصل از بارش در سطح شهر عمدتا به سمت آبخوان دشت همدان-بهار (به عنوان یکی از منابع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی منطقه) است. لذا با انتخاب ۲۴ ایستگاه در نواحی مختلف این آبخوان و انجام نمونه­گیری طی ده سال گذشته (۱۳۸۶، ۱۳۹۵)، مشخصات هیدورشیمیایی آنها اندازه­گیری و روند تغییرات تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: نتایج بیانگر افزایش تدریجی املاح و مواد جامد محلول در آب زیرزمینی دشت بوده که با توجه به همبستگی معنادار (۸۹/۰R۲ ≥) بین شوری و غلظت سدیم و کلر، علت آن ناشی از مجاورت با مواد یخ­زدا ارزیابی شد. میزان مواد آلاینده در تعدادی از چاه­ها فراتر از حد مجاز استاندارد ملی و رهنمودهای بین­المللی بوده و بعضا تا ۱۰ برابر مقدار مطلوب برای شرب است. بر پایه معیار ویلکوکس، آب اغلب ایستگاه­ها در محدوده C۳S۱ (باعث کاهش توان حاصل­خیزی خاک و اختلال اکوفیزیولوژیکی در محصولات زراعی) و حتی برخی از موارد در رده C۴S۱ (کاملا مضر برای آبیاری) می­باشد. همچنین توزیع مشابهی از پراکندگی ترکیبات یخ­زدا و میزان آرسنیک در جریان­های زیرسطحی دشت مشاهده شد. بحث و نتیجه­گیری: روند انباشت آلودگی و افت شاخص­های هیدروشیمیایی در آبخوان مورد مطالعه بر اثر تماس با مواد یخ­زدا، علاوه بر آثار مستقیم مخرب بر سلامتی افراد و زمین­های کشاورزی، تهدیدی خطرناک برای افزایش تحرک فلزات سنگین در پیکره­های خاکی-آبی منطقه به شمار می­رود. لذا بایستی با اتخاد شیوه­های نوین، مانند: برنامه پیشگیرانه مقابله با یخ­زدگی، مواد یخ­زدای دوست­دار طبیعت، آسفالت حاوی ترکیبات ضدیخ و روسازی با سیستم گرمایشی، عملیات زمستانی شهر همدان با حداقل تاثیرات منفی زیست­محیطی صورت پذیرد. 

Keywords:

Authors

امیر جمشیدی

دانشجوی دوره دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

امیررضا گودرزی

دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان همدان، ایران. (مسئول مکاتبات)

پریسا رزم آرا

استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Zítková J, Hegrová J, Anděl P. (۲۰۱۸). Bioindication of road ...
  • Chen J, Ma X, Wang H, Xie P, Huang W. ...
  • Kolesar KR, Mattson CN, Peterson PK, May NW, Prendergast RK, ...
  • Wyman DA, Koretsky CM. (۲۰۱۸). Effects of road salt deicers ...
  • Lee BD, Choi YS, Kim YG, Kim IS, Yang EI. ...
  • Robinson HK, Hasenmueller EA. (۲۰۱۷). Transport of road salt contamination ...
  • Oh SJ, Choi GG, Kim JS. (۲۰۱۷). Production of acetic ...
  • Stets EG, Lee CJ, Lytle DA, Schock MR. (۲۰۱۸). Increasing ...
  • Coldsnow KD, Mattes BM, Hintz WD, Relyea RA. (۲۰۱۷). Rapid ...
  • Novotny, EV, Murphy, D, Stefan, HG. (۲۰۰۸). Increase of urban ...
  • Thunqvist, EL. (۲۰۰۴). Regional increase of mean chloride concentration in ...
  • Hintz WD, Relyea RA. (۲۰۱۷). Impacts of road deicing salts ...
  • Mohammadi S, Panahi F. (۲۰۱۷). Evaluation of the effect of ...
  • Nasri HR, Nadafiyan H. (۲۰۰۸). Modeling of nitrate pollutant transfer ...
  • American Society for Testing and Materials (۲۰۱۴). Book of standards ...
  • Perera N, Gharabaghi B, Howard K. (۲۰۱۳). Groundwater chloride response ...
  • Müller, B. and Gächter, R., (۲۰۱۲). Increasing chloride concentrations in ...
  • Bäckström, M., Karlsson, S., Bäckman, L., Folkeson, L. and Lind, ...
  • Schuler M., Relyea R.A. (۲۰۱۷). A Review of the Combined ...
  • Wu J, Kim H. (۲۰۱۷). Impacts of road salts on ...
  • Sun H, Alexander J, Gove B, Koch M. (۲۰۱۵). Mobilization ...
  • Touzandejani M, Soffianian A, Mirghaffari N, Soleimani M. (۲۰۱۷). Assessment ...
  • Ministry of Energy of Iran (۲۰۱۰). Environmental Criteria of Treated ...
  • Acharya S, Sharma SK, Khandegar V. (۲۰۱۸). Assessment of groundwater ...
  • Koretsky, C. M., MacLeod, A., Sibert, R. J., & Snyder, ...
  • Garg VK, Suthar S, Singh S, Sheoran A, Jain S. ...
  • Goodarzi AR, Salimi M. (۲۰۱۵). Stabilization treatment of a dispersive ...
  • Cunningham MA, Snyder E, Yonkin D, Ross M, Elsen T. ...
  • World Health Organization (۲۰۱۷). Guideline for drinking-water quality: ۴th edition, ...
  • Baek MJ, Yoon TJ, Kim DG, Lee CY, Cho K, ...
  • ISIRI ۱۰۵۳. Drinking water-Physical and chemical specifications,. ۵th Revision: ICS:۱۳.۰۶۰.۰۲۰ ...
  • Iqbal J, Nazzal Y, Howari F, Xavier C, Yousef A. ...
  • Fay L, Shi X. (۲۰۱۲). Environmental impacts of chemicals for ...
  • Farokhneshat F, Rahmani AR, Samadi MT, Soltanian AR. (۲۰۱۶). Non-Carcinogenic ...
  • Rahmani AR, Sedehi M. (۲۰۰۵). Predication of groundwater level changes ...
  • Swedish Environmetal Protection Agency (۲۰۰۰). Environmental Quality Criteria for Groundwater ...
  • Sun, W., Lu, G., Ye, C., Chen, S., Hou, Y., ...
  • Mirzanamadi R, Hagentoft CE, Johansson P, Johnsson J. (۲۰۱۸). Anti-icing ...
  • نمایش کامل مراجع