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本研究では、重金属および細菌的要因の影響をコントロールしながら、水のpHと水の物理化学的特性との関係を評価しました。さらに、本研究では、これらの関係が密閉された水システム(地下水)と開放された水システム(表流水)でどのように比較されるかを評価することを目的としました。サンプルは、タクワ鉱山地域の地下水100箇所と表流水132箇所から収集しました。地下水におけるゼロ次関係では、EC、TDS、TSS、Ca、SO42-、総アルカリ度、Zn、Mn、Cu、糞便および全大腸菌が最適な水のpHを予測する可能性が高かったです。しかし、表流水の場合、最適なpHレベルの重要な予測因子はTSS、濁度、総アルカリ度およびCaのみでした。地下水の多変量レベルでは、TDS、濁度、総アルカリ度およびTSSが最適な水のpHを予測する可能性が高い一方で、EC、Mg、MnおよびZnは非最適な水のpHに関連していました。表流水システムでは、濁度、Ca、TSS、NO3、Mnおよび全大腸菌が最適な水のpHに関連し、SO42-、EC、Zn、Cuおよび糞便大腸菌は非最適な水のpHに関連していました。表流水モデルにおける予測因子の非頑健性は顕著でした。結果は、水のpHと他の水質パラメータとの関係が異なる水システムで異なることを示しており、他のパラメータの存在に影響される可能性があります。パラメータ間の関連性は地下水システムでより安定しており、その閉じられた性質によります。外的要因と物理的変動は表流水に常に変動をもたらし、予測因子の非頑健性を反映しました。しかし、炭酸塩システムは、地下水と表流水システムの両方において、水質パラメータが相互に関連する方法に影響を及ぼしました。本研究は、自然水域の化学成分が環境中で相互作用する際には、孤立している場合よりもはるかに複雑な方法で反応することを確認し、さまざまなパラメータ間の相互作用が特定のシステムにおける水の質を予測する可能性があることを示しています。
Saalidong et al. (火曜日)はこの問題を研究しました。