ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG MÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Thông tin bài báo
Ngày nhận bài: 17/03/22                Ngày hoàn thiện: 28/04/22                Ngày đăng: 11/05/22Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ rõ mức độ rủi ro sinh thái và rủi ro sức khỏe với môi trường nước sông Mã tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi sử dụng số liệu tại 8 điểm quan trắc nước trên sông Mã tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2011-2020 để tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI), chỉ số rủi ro sinh thái (RI) và chỉ số rủi ro sức khỏe (RISH và HAZAD). Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6/8 vị trí quan trắc nước (75%) có điểm WQI ≥ 76 điểm và có khả năng sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chỉ có 2/8 vị trí quan trắc nước (25%) có điểm WQI<76 điểm và chỉ sử dụng được cho mục đích tưới tiêu thủy lợi. Mặc dù chỉ số RI môi trường nước của sông Mã ở mức thấp nhưng mức độ rủi ro sức khỏe lại ở mức đáng lo ngại khi chỉ số rủi ro với tác nhân gây ung thư là As ở mức trung bình (RISHwater> 10-4) và với tác nhân không gây ung thư là Mn ở mức không chấp nhận được (HAZARDwater >1). Trước khi sử dụng nước sông Mã làm nước cấp sinh hoạt cho người dân cần có biện pháp xử lý để loại bỏ hoặc giảm bớt nồng độ As và Mn trong nước để giảm tác động xấu đến sức khỏe của người dân.
Từ khóa
Toàn văn:
PDFTài liệu tham khảo
[1] Ministry of Natural resources and Environment, Report of National environment state in 2018 - Theme: Water environment in river basin, Hanoi, 2018.
[2] P. T. Trieu, T. S. Cao, and T. L. T. Ho, “Evaluation on surface-water quality trend of Ca river basin in Nghean province from 2012 to 2014,” Journal of Agriculture and Rural Development, no. 6/2016, pp. 63-71, 2016.
[3] T. S. Cao, T. D. Pham, M. A. Nguyen, A. H. Nguyen, and Q. T. Dam, “Water quality assessment of some rivers in Gia Lam district by water quality index (WQI),” TNU Journal of Science and Technology, vol. 200, no. 7, pp. 133-140, 2019.
[4] T. S. Cao, T. H. G. Nguyen, P. T. Trieu, H. N. Nguyen, T. L. Nguyen, and H. C. Vo, “Assessment of Cau river water quality assessment using a combination of water quality and pollution indices,” Journal of Water quality Supply: Research and Technology – Aqua, vol. 69, no. 2, pp. 160-172, 2020, doi: 10.2166/aqua.2020.122.
[5] H. Pham, Md. M. Rahman, C. N. Nguyen, P. L. Vo, V. T. Le, and H. H. Ngo, “Assessment of surface water quality using the water quality index and multivariate statistical techniques – A case study: the upper part of Dong Nai river basin, Vietnam,” Journal of water sustainability, vol. 7, no. 4, pp. 225-245, December 2017, doi: 10.11912/jws.2017.7.4.225-245.
[6] T. S. Cao, T. B. Nguyen, T. K. A. Tong, V. D. Nguyen, and T. D. Pham, “Water quality assessment of Cam Son lake in Lucngan district of Bacgiang province,” Journal of Agriculture and Rural Development in Vietnam, no. 7/2019, pp. 22-27, 2019.
[7] T. T. H. Nguyen, T. D. Dinh, T.T. H. Ho, Q. H. Trinh, N. T. Nguyen, “Water Quality Assessment and Eutrophic Classification of Hanoi Lakes Using Different Indices,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 1229-1240, 2021, doi: 10.31817/vjas.2021.4.4.03.
[8] T. S. Cao, H. P. Tran, H. T. T. Le, H. P. K. Bui, G. T. H. Nguyen, L. T. Nguyen, B. T. Nguyen, and A. D. Luong, “Impacts of effluent from different livestock farm types (pig, cow, and poultry) on surrounding water quality: a comprehensive assessment using individual parameter evaluation method and water quality indices,” Environ Sci Pollut Res, vol. 28, pp. 50302-50315, 2021, doi: 10.1007/s11356-021-14284-9.
[9] N. Khatri, S. Tyagi, D. Rawtani, M. Tharmavaram, and R. D. Kamboj, “Analysis and assessment of ground water quality in Satlasana Taluka, Mehsana district, Gujarat, India through application of water quality indices,” Groundwater for Sustainable Development, no. 10, 2020, Art. no. 100321, doi: 10.1016/j.gsd.2019.100321.
[10] S. Jiang, Y. Zhai, S. Leng, J. Wang, and Y. Teng, “A HIVE model for regional integrated environmental risk assessment: A case study in China, Human and Ecological Risk Assessment,” An International Journal, no. 22:4, pp. 1002-1028, 2016, doi: 10.1080/10807039.2015.1122510.
[11] Y. Zhang, J. Wu, and B. Xu, “Human health risk assessment of groundwater nitrogen pollution in Jinghui canal irrigation area of the loess region, northwest China,” Environ Earth Sci, no. 77, p. 273, 2018, doi: 10.1007/s12665-018-7456-9.
[12] T. Marara and L.G. Palamuleni, “An environmental risk assessment of the Klip river using water quality indices,” Physics and Chemistry of the Earth, vol. 114, p. 102799, December 2019, doi: 10.1016/j.pce.2019.09.001.
[13] S. M. Njuguna, J. A. Onyango, K. B. Githaiga, R. W. Gituru, and X. Yan, “Application of multivariate statistical analysis and water quality index in health risk assessment by domestic use of river water. Case study of Tana River in Kenya,” Process Safety and Environmental Protection, no. 133, pp. 149-158, 2020.
[14]. C. K. Ezugwu, O. S. Onwuka, J. C. Egbueri, C. O. Unigwe, and D. A. Ayejoto, “Multi-criteria approach to water quality and health risk assessments in a rural agricultural province, southeast Nigeria,” HydroResearch, vol. 2, pp. 40-48, 2019.
[15] Department of Natural Resources and Environment of Thanh Hoa province, Report on Building database of water resource of Thanhhoa province, Thanh Hoa, 2013.
[16] Vietnam Environment Administration, Decision No. 1460/QD-TCMT promulgating technical guidelines for calculation and publication of Vietnam's water quality index (VN_WQI), Hanoi, 2019.
[17] T. H. T. Le, Health Risk Assessment and Ecological Risk Assessment, Ho Chi Minh City National University Publishing House, Ho Chi Minh City, 2008.
[18] T. T. Le, T. T. T. Kieu, T. T. Nguyen, K. L. Nguyen, and T. T. Trinh, “Heavy metal accumulation and potential ecological risk assessment of surface sediments from Day river downstream,” VNU Science Journal: Earth and Environmental Sciences, vol. 34, no. 4, pp. 140-147, 2018.DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5712
Các bài báo tham chiếu
- Hiện tại không có bài báo tham chiếu





