<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>5589</id>
    <completedYear>2021</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>eng</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>doctoralthesis</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2021-08-23</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>2021-04-09</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Evaluation of water situation and development of drinking water management plan for Aba City, Southeast Nigeria</title>
    <title language="deu">Bewertung der Wassersituation und Entwicklung eines&#13;
Trinkwassermanagementplans für die Stadt Aba im&#13;
Südosten Nigerias</title>
    <abstract language="eng">The impact of urbanization on the quality of drinking water sources is a challenge in many developing countries. In this research, the main source of drinking water was quantified, quality baseline defined, and a thematic decision support management tool developed to protect the quality using Aba, Nigeria. Data from primary and secondary sources were obtained from desktop search, empirical instruments, satellite data, hydrogeological investigations and water quality assessment. Geoscientific and statistical tools were used to analyse the landform, characterize the land use, and create management tools to protect the water source. &#13;
The results revealed that groundwater is the main source of water for both domestic and industrial uses. An average water consumption per capita rate of 35.9 l/day was estimated, which is low compared to the WHO recommendation. The landform and land-use analyses revealed that the area is low-lying, poorly drained, and the urban land-use is the fastest-growing class growing averagely at 0.6% /annum between 1986 to 2017. Some of the urban land-use practices that harm the quality of the groundwater were identified and mapped in a contamination hotspot map. &#13;
The results of the twenty-one quality indicators in the groundwater showed that the pH was acidic (3.7-5.6), total dissolved solids (TDS) ranged between 6.5 mg/l-364 mg/l. The mean concentrations of the remaining indicators were within the WHO limits for drinking water quality. But, the EC, TDS, chloride and nitrate revealed significant differences when tube-wells between densely and sparse built-up areas are compared. Again, four dominant water types were identified in groundwater. The Na-HCO₃ water type was dominant mostly in the sparse built-up area and it is assumed as the background groundwater facies in the area. Whereas Mg, Ca-Cl, Na-Cl and Ca-HCO₃ water types were predominant in the densely built-up area. The bacteriological assessments of drinking water from natural and alternative (i.e. beverages and packaged water) sources revealed the presence of E. Coli and Coliform bacteria in some samples of the natural water.&#13;
The groundwater quality distribution and vulnerability assessment maps were developed based on water quality index, and DRASTIC methodologies, respectively. The quality distribution map showed that &gt; 98% of the area has a “suitable“ rating. While the vulnerability assessment map found that the groundwater has a “medium” baseline vulnerability covering about 80%. The differences in the results were due to some observed poor urban land-use practices in the area. Finally, a thematic decision support tool that delineates priority monitoring zones and suggests possible source protected areas tailored for the area was developed. This tool is cost-effective in protecting the groundwater quality and can be applied to other developing urban areas with similar physiological conditions.</abstract>
    <abstract language="deu">Der Einfluss der Urbanisierung auf die Qualität der Trinkwasserquellen ist in vielen Entwicklungsländern eine Herausforderung. In dieser Studie wurde die Haupttrinkwasserquelle der Stadt Aba, Nigeria quantifiziert, die Qualität untersucht und ein thematisches Entscheidungshilfe-Management-Tool entwickelt, um die Wasserqualität zu schützen. Daten aus Primär- und Sekundärquellen, Satellitendaten, hydrogeologische Untersuchungen und Wasserqualitätsbewertungen wurden verwendet. Geowissenschaftliche und statistische Werkzeuge wurden  eingesetzt, um die Landschaftsform zu analysieren, die Landnutzung zu charakterisieren und Managementinstrumente zum Schutz des Wassers zu entwickeln.&#13;
Die Ergebnisse zeigten, dass Grundwasser die Hauptwasserquelle sowohl für den häuslichen und industriellen Gebrauch ist. Es wurde ein durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Kopf von 35,9 l/Tag bestimmt . Die Landform- und Landnutzungsanalysen ergaben, dass das Gebiet niedrig liegt, schlecht entwässert ist und die städtische Landnutzung die am schnellsten wachsende Klasse ist (durchschnittlich mit 0,6%/Jahr zwischen 1986 und 2017). Einige der städtischen Landnutzungspraktiken die die Qualität des Grundwassers beeinträchtigen, wurden identifiziert und in einer Kontaminations-Hotspot-Karte dargestellt .&#13;
Einundzwanzig Qualitätsindikatoren im Grundwasser wurden untersucht und zeigten u.a., dass der pH-Wert niedrig war (3,7-5,6), der Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen (Total Dissolved Solids, TDS) lag zwischen 6,5 mg/l-364 mg/l. Die mittleren Konzentrationen der übrigen Indikatoren lagen innerhalb der WHO-Grenzwerte für die Trinkwasserqualität. Allerdings zeigten elektrischen Leitfähigkeit, TDS, Chlorid und Nitrat Unterschiede, zwischen  Brunnen  in dicht bebauten und spärlich bebauten Gebieten. Vier dominante Grundwassertypen  wurden identifiziert. Der Wassertyp Na-HCO₃ war überwiegend im dünn besiedelten Gebiet dominant und wird als Hintergrundgrundwasserfazies im Gebiet angenommen. Im dicht bebauten Gebiet dominierten hingegen die Wassertypen Mg, Ca-Cl, Na-Cl und Ca-HCO₃. Bakteriologischen Bewertungen zeigten  in einigen Proben E. Coli und coliforme Bakterien.&#13;
Die Karten zur Verteilung der Grundwasserqualität und zur Vulnerabilitätsbewertung wurden basierend auf dem Wasserqualitätsindex bzw. DRASTIC-Methoden entwickelt. Die Qualitätsverteilungskarte zeigte, dass &gt;98% der Fläche eine „geeignete“ Bewertung aufweist. Während die Karte zur Vulnerabilitätsbewertung ergab, dass das Grundwasser eine „mittlere“ Basisvulnerabilität von etwa 80% aufweist. Die Unterschiede in den Ergebnissen waren auf Landnutzungspraktiken in dem Gebiet zurückzuführen. Schließlich wurde ein thematisches Entscheidungshilfeinstrument entwickelt, das vorrangige Überwachungszonen abgrenzt und mögliche Quellschutzgebiete vorschlägt. Dieses Instrument ist kostengünstig und kann auf andere sich entwickelnde städtische Gebiete mit ähnlichen Bedingungen angewendet werden.</abstract>
    <identifier type="doi">10.26127/BTUOpen-5589</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-55899</identifier>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <enrichment key="OtherNotes">PhD-Programm Environmental and Resource Management</enrichment>
    <licence>Keine Lizenz vergeben. Es gilt das deutsche Urheberrecht.</licence>
    <author>Uche Dickson Ijioma</author>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Drinking water</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Groundwater</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Vulnerability assessment</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Nigeria</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>eng</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Water quality index</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trinkwasser</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Grundwasser</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Vulnerabilitätsbewertung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wasserqualitäts-Index</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>DRASTIC</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>swd</type>
      <value>Aba (Nigeria)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>swd</type>
      <value>Grundwasserüberwachung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>swd</type>
      <value>Wassergüte</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="506">Organisationen, Management</collection>
    <collection role="ddc" number="577">Ökologie</collection>
    <collection role="collections" number="">Wiss. Publikationen</collection>
    <collection role="institutes" number="2408">FG Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft</collection>
    <thesisPublisher>BTU  Cottbus - Senftenberg</thesisPublisher>
    <thesisGrantor>BTU Cottbus - Senftenberg</thesisGrantor>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-btu/files/5589/Ijioma_Uche_Diss_2021.pdf</file>
  </doc>
</export-example>
