Đánh giá chất lượng nước mặt xung quanh khu xử lý chất thải rắn xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp

Lê Diễm Kiều1, , Võ Minh Thuận2, Phạm Quốc Nguyên1
1 Khoa Nông nghiệp, Tài Nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
2 Sinh viên lớp ĐHKHMT21A, Khoa Nông nghiệp, Tài Nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt xung quanh khu xử lý chất thải xã Mỹ Thọ bằng phương pháp thu mẫu nước ở 10 vị trí và phân tích các thông số chất lượng nước bao gồm pH, DO, EC, TDS, TSS, N-NO2-, N-NH4+, P-PO43-, COD, TP và TN trong tháng 01/2025. Kết quả đã ghi nhận, hàm lượng DO, COD, TSS, N-NO2-, N-NH4+, TN, P-PO43- và TP của nước mặt ở điểm khảo sát tiếp giáp với khu vực xử lý chất thải đều cao hơn so với QCVN08:2023/BTNMT. Phân tích tương quan cho thấy EC tương quan với TSS, TDS, N-NH4và TN, TSS tương quan với TDS và N-NH4+, TDS tương quan với N-NH4+. Phân tích PCA cho thấy có 4 nhân tố chính giải thích 86,72% sự biến động chất lượng nước khu vực nghiên cứu và 11 chỉ tiêu chất lượng nước đánh giá đều ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt ở khu vực nghiên cứu và cần đưa vào chương trình quan trắc. Phân tích CA đã phân các vị trí thu mẫu thành 4 nhóm với nhóm I có chất lượng nước thấp nhất là các điểm trên đoạn kênh tiếp giáp trực tiếp với khu vực xử lý chất thải rắn. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt chủ yếu từ nguồn nước của khu xử lý chất thải, sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng nguồn nước mặt xung quanh khu xử lý chất thải xã Mỹ Thọ và cho thấy cần có giải pháp giám sát và quản lý nước tình trạng ô nhiễm nước mặt ở địa phương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Abdel-Shafy HI, Kamel AH. Groundwater in Egypt Issue: Resources, location, Amount, Contamination, Protection, Renewal, Future Overview. Egyptian J Chemistry 2016;59(3):321-62. https://doi.org/10.21608/EJCHEM.2016.1085
Abdel-Shafy, HI, Ibrahim, AM, Al-Sulaiman, AM, & Okasha, RA (2024). Nước rỉ rác: Nguồn, bản chất, thành phần hữu cơ và xử lý: Tổng quan về môi trường. Tạp chí Kỹ thuật Ain Shams , 15 (1), 102293. https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102293
Bộ Khoa học và Công nghệ (2018). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-6:2018 (ISO 5667-6:2014) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối.
Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023). Quy chuẩn Quốc gia QCVN08:2023/BTNMT về chất lượng nước mặt.
Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019, Chuyên đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt. NXB Dân Trí.
Camargo, J. A., & Alonso, Á. (2006). Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International, 32(6), 831–849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002
Giao, N. T., Thị, H. P., Văn, N. D., Diễm, M. L. T., & Bích, T. L. T. (2021). Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt quận Cái Răng Thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, 05 (35), 47-60.
Han, D., Tong, X., Currell, M. J., Cao, G., Jin, M., & Tong, C. (2016). Evaluation of the impact of an uncontrolled landfill on surrounding surface water quality: A case study in Xi’an, China. Environmental Earth Sciences, 75(14), 1-15. https://doi.org/10.1007/s12665-016-5916-2
Hong, T. T. K., & Giao, N. T. (2022). Analysis of Surface Water Quality in Upstream Province of Vietnamese Mekong Delta Using Multivariate Statistics. Water, 14(12), 1975. https://doi.org/10.3390/w14121975.
Hupfer, M., & Lewandowski, J. (2008). Oxygen controls the phosphorus release from lake sediments–a long‐lasting paradigm in limnology. International Review of Hydrobiology, 93(4‐5), 415-432. https://doi.org/10.1002/iroh.200711054
Kieu, L. D & Nguyen, P. Q. (2024). Spatial and temporal analysis of surface water pollution indices using statistical methods. Civil Engineering Journal, 10(6), 1828-1841. 10.28991/CEJ-2024-010-06-07
Kroupova, H. K., Valentova, O., Svobodova, Z., Sauer, P., & Randak, T. (2018). Toxic effects of nitrite on freshwater organisms: A review. Environmental Toxicology and Chemistry, 37(8), 1997–2008. https://doi.org/10.1002/etc.4140
Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). Ecosystems and human well-being: Wetlands and water synthesis. World Resources Institute. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf
Nguyen T. G., Phan K. A. & Huynh T. H. N. (2021). Spatiotemporal analysis of surface water quality in Dong Thap province, Vietnam using water quality index and statistical approaches. Water, 13(3), 336. https://doi.org/10.3390/w13030336
Nguyen, V. G., Tran, T. T., & Le, H. T. (2020). Application of geophysical methods to monitor environmental changes caused by the Nam Son landfill, Hanoi, Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 62(3), 45-53. https://doi.org/10.31276/VJST.62(3).45-53
Nguyen, V. T., Tran, T. T., & Pham, T. H. (2018). Assessment of surface water pollution caused by the Xuan Son landfill, Hanoi, Vietnam. Journal of Environmental Science and Technology, 15(2), 33-40.
Sharma, P., Tripathi, S., & Chandra, R. (2021). Impact of landfill leachate on surface water quality: A case study of the Yamuna River, Delhi, India. Environmental Monitoring and Assessment, 193(6), 1-16. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09098-2
Singh, K. P., Malik, A., & Sinha, S. (2019). Water quality assessment and apportionment of pollution sources using principal component analysis: A case study of the Gomti River, India. Water Research, 43(3), 923–932. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.10.045
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp (2024). Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp năm 2024.
Vega, M., Pardo, R., Barrado, E., & Debán, L. (2017). Assessment of seasonal and polluting effects on the quality of river water by exploratory data analysis. Water Research, 32(12), 3581–3592. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(98)00138-9
Ward, M. H., Jones, R. R., Brender, J. D., de Kok, T. M., Weyer, P. J., Nolan, B. T., Villanueva, C. M., & van Breda, S. G. (2018). Drinking water nitrate and human health: An updated review. Environmental Health Perspectives, 126(7), 076002. https://doi.org/10.1289/EHP2507
Were, D., Kansiime, F., & Fetahi, T. (2021). Carbon sequestration and climate regulation services of the Pantanal and Okavango Delta wetlands. Ecosystem Services, 49, 101265. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101265
WHO (2017). Guidelines for Drinking-water Quality, 4th Edition, World Health Organization.