000 | 08684na a2201165 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 224076 | ||
003 | koha_MIRAKIL | ||
005 | 20221226090123.0 | ||
008 | 190118b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiCIU _btur _cCY-NiCIU _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
090 |
_aYL 338 _b I83 2013 |
||
100 | 1 |
_aIsa, Umar Musa _d1986- |
|
245 | 0 |
_aInvestigation of soil and water characteristics of North Cyprus _cUmar Musa Isa; Supervisor: Rana Kıdak |
|
260 |
_aNicosia _bCyprus International University _c2013 |
||
300 |
_aXIV, 76 p. _bcol.table _c30.5 cm _eCD |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
500 | _3Includes CD | ||
504 | _aIncludes references (73-75 p.) | ||
520 | _a'Abstract In this thesis, soil and water samples from several different points within North Cyprus were collected and investigated. This investigation was also conducted to exploit the fact that the scale of industrial activities that took place over the centuries heavily affected the North Cyprus environment. Analysis of samples was carried out at the laboratory using X-Ray fluorescence technique (XRF). XRF is a quick and non-destructive analytical method used to identify and determine the concentrations of elements present in samples. XRF is capable of measuring elements ranging from boron (atomic number 5) to uranium (atomic number 92). Large concentration of Copper (Cu), Iron (Fe), and aluminium (Al) were found in the Lefke region than in Girne and Magusa. Potassium concentration was higher in Magusa while significant amount of Phosphorus was only detected from sample collected from Girne. Further analyses were carried out on the water samples using ion chromatography technique. The major ion concentrations in the water samples were analyzed and the geochemical data obtained were displayed using the appropriate methods. Water samples from the three locations indicated high level of Chloride concentration in the sample collected from Girne. The hardness of water sample was also analyzed. Higher concentrations from the three locations were observed in October than March in the subsequent year. This is attributed to seasonal changes. Phosphate and Nitrogen were also detected in Lefke as a result of the agricultural activities occurring in the region. Alkalinity values were almost same for each region which was around 3mg as CaCO3/L and it was not affected by seasonal change. Finally, statistical modeling computations were carried out for selected areas to represent topography of regions as a mathematical expression and to carry out modeling the physicochemical processes that results contaminant transportation in groundwater. This study also can be further improved by analyzing detailed geological and hydrogeological information of the regions for a complete modeling program. Keywords: XRF, Soil and Water Analyses, North Cyprus, Modelling. Özet Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs'ın değişik bölgelerinden toplanan toprak ve su numunelerinin karakterizasyonu yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta yapılan endüstriyel faaliyetler sonucu çevrede yarattıkları kimyasal etkilerin araştırmasına açısında bu tez çalışması bir örnek teşkil etmektedir. Analizler XRF tekniği kullanılarak yürütülmüştür. XRF hızlı ve örneği bozmadan analizine olanak veren analitik bir metod olup örnekler içerisindeki elemental kompozisyonu ortaya çıkarmakta kullanılmıştır. XRF Boron'dan (Atom numarası 5) Uranyum'a kadar (Atom numarası 92) olan elementleri analiz edebilmektedir. Toprak numunelerinden elde edilen sonuçlar ışığında Bakır (Cu), Demir (Fe) ve Aluminyum (Al) bulunma oranları Lefke bölgesinde Girne ve Gazi Magusa bölgelerine oranla daha yüksek gözlenmiştir. Bunun yanı sıra Potasyum (K) Gazi Magusa'da yüksek oranda bulunmuş ve Fosfor (P) elementi ise sadece Girne bölgesinde rastlanmıştır. Toprak örneklerine ek olarak bu bölgelerden alınan su örneklerinde major anyon ve katyon analizleri İyon Kromatografi tekniği ile saptanarak jeokimyasal bir veri elde edilmeye çalışılmıştır. Üç değişik bölgede alınan su örneklerinde klor iyonunun konsantrasyonu en yüksek Girne bölgesinde gözlenmiştir. Sulardaki sertlik mevsimsel olarak Kasım ayında Mart ayına göre daha fazla bulunmuştur. Fosfat ve azot bileşikleri Lefke bölgesinde daha sık rastlanılmış ve bu durum yoğun tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiği alanda ortaya çıkmıştır. Su örneklerindeki alkalinite değerleri üç bölge için yaklaşık olarak birbiriyle benzeyen değerlerde 3 mg/L CaCO3 civarında gözlenerek bu değer mevsimsel olarak değişime uğramamıştır. Son olarak çalışılan bölgelerdeki topografik özelliklerin matematiksel modellenmesi çalışmaları yapılmış ve bu sayede fizikokimyasal prosesler sonucunda gerçekleşen yeraltısularında kirletici taşınımı gibi önem arzeden olayların modellenmesinin gerçekleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Bu çalışmada oluşturulan model için bölgelerde daha detaylı jeolojik ve hidrojeolojik bilgiler toplanarak model parametrelerinin içerisinde eklenmesi ve kuvvetlendirilmesi ileriki çalışmalar tavsiye edilir. Anahtar Kelimeler: XRF, Toprak ve Su analizleri, Kuzey Kıbrıs, Modelleme. ' | ||
650 | 0 | 0 | _aModelleme |
650 | 0 | 0 | _aModelling |
650 | 0 | 0 | _aToprak ve su analizleri |
650 | 0 | 0 | _aSoil and water analyses |
700 | 0 |
_aSupervisor: Kıdak, Rana _91656 |
|
942 |
_2ddc _cTS |
||
505 | 1 |
_g1 _tCHAPTER ONE |
|
505 | 1 |
_g1 _tINTRODUCTION |
|
505 | 1 |
_g1 _tBackground and Scope of the Problem |
|
505 | 1 |
_g2 _tScope of Thesis |
|
505 | 1 |
_g2 _tThesis Objectives |
|
505 | 1 |
_g2 _tThesis Organization |
|
505 | 1 |
_g3 _tLiterature Review |
|
505 | 1 |
_g8 _tCHAPTER TWO |
|
505 | 1 |
_g8 _tXRF AND ION CHROMATOGRAPHY TECHNIQUES |
|
505 | 1 |
_g8 _tIntroduction |
|
505 | 1 |
_g8 _tIon Chromatography |
|
505 | 1 |
_g10 _tMechanism |
|
505 | 1 |
_g11 _tComponents of Ion Chromatography |
|
505 | 1 |
_g11 _tBasic Principle of Ion Chromatography |
|
505 | 1 |
_g12 _tDetection |
|
505 | 1 |
_g12 _tConductivity Detection |
|
505 | 1 |
_g12 _tPulsed Amperometric Detection |
|
505 | 1 |
_g14 _tMajor Ions |
|
505 | 1 |
_g16 _tFactors İnfluecing concentration of major ions in natural groundwater |
|
505 | 1 |
_g19 _tCarbonate Dissolution and Precipitation |
|
505 | 1 |
_g21 _tEvapotranspiration |
|
505 | 1 |
_g21 _tSulphate Reduction |
|
505 | 1 |
_g22 _tOther Removal Processes |
|
505 | 1 |
_g22 _tX-Ray fluorescense (XRF) |
|
505 | 1 |
_g22 _tBasic XRF Setup |
|
505 | 1 |
_g23 _tXRF Theory |
|
505 | 1 |
_g23 _tX-Rays |
|
505 | 1 |
_g24 _tElastics and Inelastics X-Ray Scatterings |
|
505 | 1 |
_g27 _tCharacteristics Radiation and its Measurement |
|
505 | 1 |
_g28 _tXRF Spectrometer |
|
505 | 1 |
_g28 _tEDXRF Spectrometer |
|
505 | 1 |
_g30 _tWDXRF Spectrometer |
|
505 | 1 |
_g32 _tCHAPTER THREE |
|
505 | 1 |
_g30 _tCLASSICAL TECHNIQUES FOR CHEMICAL ANALYSIS |
|
505 | 1 |
_g32 _tIntroduction |
|
505 | 1 |
_g32 _tData treatment and Filtering |
|
505 | 1 |
_g33 _tEvaluated software |
|
505 | 1 |
_g33 _tArcGIS |
|
505 | 1 |
_g34 _tMODFLOW |
|
505 | 1 |
_g35 _tClassical study techniques for chemical analysis |
|
505 | 1 |
_g36 _tPiper Plot |
|
505 | 1 |
_g36 _tCircular and Pie diagrams |
|
505 | 1 |
_g38 _tSchoeller Diagram |
|
505 | 1 |
_g38 _tCHAPTER FOUR |
|
505 | 1 |
_g38 _tCLASSICAL TECHNIQUES FOR CHEMICAL ANALYSIS |
|
505 | 1 |
_g38 _tIntroduction |
|
505 | 1 |
_g38 _tSchedule and Location for Sample collection |
|
505 | 1 |
_g40 _tCollection of Field Data and Samples |
|
505 | 1 |
_g40 _tField Testing |
|
505 | 1 |
_g40 _tSurface Water Samples |
|
505 | 1 |
_g41 _tGroundwater samples |
|
505 | 1 |
_g42 _tMaterials and Methods |
|
505 | 1 |
_g42 _tMaterıals |
|
505 | 1 |
_g42 _tMethods |
|
505 | 1 |
_g42 _tXRF Analysis |
|
505 | 1 |
_g44 _tIC Analysis |
|
505 | 1 |
_g47 _tCHAPTER FIVE |
|
505 | 1 |
_g47 _tRESULTS AND DISCUSSION |
|
505 | 1 |
_g47 _tIntroduction |
|
505 | 1 |
_g47 _tMajor Ion Concentrations |
|
505 | 1 |
_g55 _tCharge-Balance (Reaction Error Analysis for Major Ions) |
|
505 | 1 |
_g56 _tSchoeller Diagram |
|
505 | 1 |
_g61 _tXRF results |
|
505 | 1 |
_g67 _tCharacteristics of Metals according to properties |
|
505 | 1 |
_g68 _tConceptual Models from laboratory analysis and field observations |
|
505 | 1 |
_g71 _tCHAPTER SIX |
|
505 | 1 |
_g71 _tCONCLUSION AND RECCOMENDATIONS |
|
505 | 1 |
_g71 _tConclusion |
|
505 | 1 |
_g72 _tRecommendation |
|
505 | 1 |
_g73 _tREFERENCES |
|
999 |
_c367 _d367 |