无机氟作业者尿氟含量与空气氟浓度的关系
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人群尿氟正常值标准
尿氟的正常值范围因年龄、性别、生活环境等因素而有所不同。
一般来说,尿氟的正常范围可以在实验室报告中找到,而这些正常值通常是根据特定人群的健康人群进行统计得出的。
正常值通常以毫克/升(mg/L)为单位。
以下是一些可能的一般性参考范围:
1.一般成人:大多数实验室通常将尿氟的正常范围定为0.1 mg/L
到0.5 mg/L 之间。
2.儿童:儿童的正常尿氟值可能略高,因为他们的身体可能对氟
的摄入更为敏感。
具体的正常值会根据年龄段而有所不同。
这里所提供的数值仅供参考,具体的正常值应该以实验室提供的参考范围为准。
此外,某些地区的饮水中可能含有较高浓度的氟,这可能会影响尿氟的测定结果。
因此,评估尿氟水平时,还应考虑个体的生活环境和饮食情况。
如果有关氟水平的测试结果超出正常范围,建议咨询医生进行详细的评估和进一步的检查。
职业接触氟及其无机化合物的生物限值1范围本标准规定了职业接触氟及其无机化合物的生物监测指标、生物限值及监测检验方法。
本标准适用于职业接触氟及其无机化合物的生物监测。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
WS/T 30—1996 尿中氟的离子选择电极测定方法WS/T 97--1996 尿中肌酐分光光度测定方法WS/T 98—1996 尿中肌酐的反相液相色谱测定方法3 生物监测指标和接触限值生物监测指标和接触限值见表1。
表14 监测检验方法4.1 尿氟的监测检验按WS/T 30执行。
4.2 尿肌酐的监测检验按WS/T 97或WS/T 98执行。
附录 A(资料性附录)正确使用本标准的说明A.1 适用范围本标准适用于职业接触氟及其无机化合物劳动者的生物监测,如从事化工行业中制造药物、农药、冷冻剂、木材防腐剂、氟塑料和氟橡胶等的劳动者;轻工业中制作半导体材料(如芯片)、玻璃、玻璃蚀刻、搪瓷、釉料,以及建筑材料的劳动者;冶炼铝、镁、铍等冶金行业劳动者;国防工业中制造火箭高能燃料等作业的劳动者。
不适用于评价氟及其无机化合物的刺激作用。
A.2 生物监测指标的选择通常情况下,进入体内的氟大部分很快通过肾脏排泄,尿氟占氟排泄量的90%左右,生物半减期为2 h~3 h。
国内已建立尿氟的标准检测方法,并且尿氟采样方便、无损伤、测定简便、快速,故本标准推荐尿氟作为职业接触氟及其无机化合物的生物监测指标。
A.3 监测结果的评价A.3.1 工作班前尿氟浓度可作为体内氟负荷量的指标;工作班末尿氟浓度主要反映近期接触量。
A.3.2 尿氟的测定既可用于职业接触者的群体评价,也可用于个体评价。
A.3.3 当尿氟超过职业接触生物限值时,表示劳动者有过量接触。
空气中氟化物含量标准
空气中氟化物含量是指空气中氟化物化合物的质量浓度。
在空气中存在的氟化物化合物主要有氟化氢、氟气、氟化碳、氟化硫等。
空气中氟化物含量的标准是指国家或地区制定的针对氟化物浓度的监测和管理标准。
这些标准的目的是保护公众健康,降低氟化物对环境的污染。
根据我国《空气质量标准》(GB 3095-2012)规定,氟化氢在空气中的年平均浓度限值为0.01mg/m³,氟离子在空气中的年平均浓度限值为0.02mg/m³。
此外,多个省份的环保部门也制定了相应的空气中氟化物浓度的限制标准,如北京市规定了氟离子的年平均浓度限值为0.01mg/m³,而广东省规定氟离子的年平均浓度限值为0.05mg/m³。
需要注意的是,氟化物能够对人体和环境造成一定的危害,因此在安全生产和环境保护方面需要引起足够的重视。
在实际监测和管理中,除了空气中氟化物含量标准的制定,还需要对相关单位和企业进行监督检查,加强科技研发,推广先进的减排技术,从源头上减少氟化物排放,保障公众的健康和生态环境的稳定。
离子选择电极法(一)氟化物分类号:G12-1主要内容①环境空气氟化物的测定滤膜采样氟离子选择电极法(HJ480-2009)②环境空气氟化物的测定石灰滤纸氟离子选择电极法(HJ481-2009)③大气固定污染源氟化物的测定选择电极法(HJ/T67-2001)一、填空题1.环境空气中的无机气态氟化物以、等形式存在,颗粒物中有时也含有一定量的无机氟化物。
①②答案:氟化氢四氟化硅2.滤膜采样氟离子选择电极法测定环境空气中氟化物时,将乙酸—硝酸纤维微孔滤膜放入磷酸氢二钾浸渍液中浸湿后沥干,摊放在大张定性滤纸上,于℃下烘干,装入塑料袋中,密封好放入中备用。
②答案:40 干燥器3.大气固定污染源的氟化物系指气态氟和尘氟的总和。
《大气固定污染源氟化物的测定选择电极法》(HJ/T67-2001)中的气态氟用溶液吸收,尘氟指溶于的、与颗粒物共存的氟化物。
③答案:氢氧化钠盐酸溶液4.根据《大气固定污染源氟化物的测定选择电极法》(HJ/T67-2001)测定大气固定污染源中氟化物时,污染源中尘氟和气态氟共存时,采用烟尘采样方法进行,在采样管的出口串联三个装有75m1吸收液的吸收瓶,分别捕集尘氟和气态氟。
③答案:等速采样大型冲击式5.根据《大气固定污染源氟化物的测定选择电极法》(HJ/T67-2001)测定大气固定污染源中的氟化物,污染源中只存在气态氟时,可采用方法,在采样管出口串联两个装有50m1吸收液的多孔玻璃吸收瓶,以 L/mln的流速采集5~20min。
③答案:烟气采样 0.5~2.06.离子选择电极法测定环境空气中氟化物时,测定体系中的高价阳离子[例如三价铁离子、三价铝离子和Si(Ⅳ)]产生干扰,可以通过加入来消除。
高价阳离子浓度超过20mg/L时,需采用消除干扰。
①②③答案:总离子强度调节缓冲液蒸馏法7.氟离子选择电极法测定环境空气和废气中氟化物时,所用试剂除另有说明外,均为纯试剂,所用水为。
①②③答案:分析去离子水二、判断题1.氟是最活泼的非金属元素,自然界分布较广泛,多以氟化物(金属氟化物、氟化氢、四氟化硅)形式存在。
职业病尿氟范围职业病——尿氟范围职业病是指因工作环境和工作条件导致的、与工作相关的疾病。
随着现代工业的快速发展,职业病已经成为一个不可忽视的健康问题。
尿氟范围是职业病中一种比较常见的类型。
本文将探讨尿氟范围的特点、危害以及预防措施。
一、尿氟范围的特点尿氟范围,即尿氟浓度的异常升高,是由于长期暴露于氟化物环境中而引起的。
氟化物广泛存在于自然界中,包括水源、土壤、矿石等。
在某些职业中,如铝冶炼、焊接、采矿等,人们接触到含氟化物较高的环境,导致尿氟浓度增加。
尿氟范围的主要特点包括以下几个方面:1. 隐匿性:尿氟范围的症状不明显,病程缓慢,患者常无明显不适感,因此容易被忽视。
2. 不可逆性:一旦尿氟浓度升高,身体无法自行排除,只能通过一定的治疗手段来减轻症状。
3. 多系统受累:尿氟范围可引起多种系统的损伤,如骨骼、肾脏、神经系统等,对身体健康造成严重影响。
二、尿氟范围的危害尿氟范围对人体健康造成的危害是长期积累的,主要表现在以下几个方面:1. 骨骼损害:尿氟范围可导致骨骼发育不良、骨质疏松等疾病,严重时可能引发骨折。
2. 肾脏损伤:尿氟范围对肾脏有直接毒性作用,引起肾功能异常,甚至导致肾衰竭。
3. 神经系统问题:氟化物对神经系统有一定的毒性,长期暴露于高氟环境中可能导致神经功能障碍、智力下降等。
4. 其他系统受损:尿氟范围还可能影响生殖系统、免疫系统等,对身体健康造成进一步的损害。
三、尿氟范围的预防措施为了预防尿氟范围的发生,减少对人体健康的危害,以下是一些有效的预防措施:1. 确保良好的工作环境:企业应建立合理的工作环境,控制氟化物的浓度,防止员工长期处于高氟环境中。
2. 个人防护措施:员工在工作中应佩戴防护设备,如口罩、防护服等,减少氟化物接触的机会。
3. 定期体检:对于从事与氟化物有关的职业的员工,应定期进行尿氟浓度测试和健康体检,及时发现问题并采取相应措施。
4. 营养补充:补充富含钙、钙镁等元素的食物,有助于减轻尿氟范围引起的骨骼疾病。
人尿中氟含量的测定及其意义莫与琳;罗淞;容田笋;黄春巧;覃洁;韦耀东【期刊名称】《广东微量元素科学》【年(卷),期】2007(14)9【摘要】采用氟离子选择电子法对右江民族医学院28名≥19岁的成年健康学生(其中男生18名,女生10名)早上和晚上尿样分别进行了氟含量测定.结果表明,早上和晚上尿样尿氟含量有一定差异,而早上尿样中的氟含量小于晚上尿样.可认为从早到晚的时段内,人体从食物、水源或其它途径摄入了氟,从而出现了差异;样品氟含量的最大值0.959 mg/L在百色地区正常人尿氟百分位数法(P25~P97.5)正常值范围0.589~2.268 mg/L内,可认为右江民族医学院的人员未出现氟中毒,处于一个氟安全的地区.【总页数】5页(P24-28)【作者】莫与琳;罗淞;容田笋;黄春巧;覃洁;韦耀东【作者单位】右江民族医学院临床医学2005级8班,广西,右江,533000;右江民族医学院临床医学2005级8班,广西,右江,533000;右江民族医学院临床医学2005级8班,广西,右江,533000;右江民族医学院临床医学2005级8班,广西,右江,533000;右江民族医学院临床医学2005级8班,广西,右江,533000;右江民族医学院临床医学2005级8班,广西,右江,533000【正文语种】中文【中图分类】R595.2【相关文献】1.Jackknife估计在正常人尿氟含量百分位值确定中的应用 [J], 潘庆仲;张爱芹;郭民2.248名健康人尿氟含量测定分析 [J], 蒙仕江3.有机氟作业工人尿氟含量水平调查分析 [J], 阴旅宁;廖青;雷蓉4.西宁地区正常人尿中氟含量的测定 [J], 张晓玲;贺建刚5.长期低浓度接触氟工人尿氟含量调查 [J], 张琳;李卫星;李郑;杨小芳;陈洁华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
1.含氟材料性能优异的原因。
氟原子范德华半径较小(0.135 nm) ,与碳原子形成共价键时,键长短(0 . 1317 nm) 、键能大(485. 7 kJ /mo1) ,电负性大(4. 0) 。
由于氟原子核对其核外电子及成键电子云的束缚作用较强,结构相对对称,分子是非极性的,氟的极化率小。
同时氟原子在高聚物中所起到的高度屏蔽效应和空间位阻作用,使其共聚物具有比普通非氟共聚物更高的化学惰性。
因而决定含氟聚合物具有优异的性能,如光电学( 低折射率、高绝缘性和低介电常数) 、化学稳定性、特殊表面性能( 耐水性、耐油性和耐沾污性) 等。
2.将氟原子取代单体丙烯酸上的氢原子得到新的聚合物品含氟丙烯酸树脂。
氟化丙烯酸酯共聚物具有低表面能、低摩擦性、自清洁性、良好的耐候性,因此在涂料中应用前景广阔。
目前在国外氟化丙烯酸酯聚合物涂料已成功应用在航空、船舶、机械、铁道桥梁、交通车辆、纺织整理和皮革涂饰等领域。
3.含氟聚合物中氟含量的范围。
将含氟丙烯酸单体质量分数分别为3%,6%,9%,12%,15%和18%的共聚物制成漆膜,检测其硬度、耐水性、耐碱性、耐甲乙酮(MEK)擦拭等性能。
氟丙烯酸单体的质量分数达到6%后,涂膜的光泽、硬度、耐水性、耐碱性和耐MEK擦拭都有较大的提高。
当含氟丙烯酸单体量超过15%后,漆膜性能的变化趋于平稳,同时含氟单体价钱昂贵,出于成本考虑,单体用量在15%左右为宜3.1溶剂型氟碳树脂多是以CTFE( 三氟氯乙烯) 为主的产品,氟含量为19 %-28%3.2对于全氟丙烯酸酯类共聚物而言,由于受价格和共聚条件等限制,一般引进的氟单体的量很低,若按氟单体的氟含量为50 .55 %计算,引进单体量为8 %, F %(理论) 为4.044 %,而实际测得共聚物的氟含量更低一些,为2 .667 %。
结论表明,尽管氟含量很低,但该种共聚物充分利用全氟烷基侧链—(CF2)n CF3 (n=2 ~1 1) 取向朝外占据涂层与空气界面,从而赋予聚合物优异的斥水、斥油等表面特性,而且与氟烷基在表面分布的程度有关。
尿氟检测标准依据
尿氟检测是一种用于评估人体氟摄入水平的方法。
根据世界卫生组织的建议,尿氟含量是评估人体氟暴露的最佳指标之一。
以下是关于尿氟检测的标准依据:
1. 尿样采集:尿样应当采集早晨第一次排尿的中段尿,采集前应当避免摄入含氟物质,如氟化盐、茶叶和含氟药物等。
2. 检测方法:目前常用的尿氟检测方法有离子选择性电极法、比色法和原子荧光法等。
其中离子选择性电极法被广泛应用,因为它具有准确度高、重现性好、操作简单、价格低廉等优点。
3. 尿氟浓度:尿氟浓度是评估人体氟暴露水平的关键指标。
根据世界卫生组织的建议,成年人每日尿氟排泄量应当在1.0-1.5mg之间,儿童每日尿氟排泄量应当在0.8-1.2mg之间。
如果尿氟浓度超过上述范围,则说明人体氟摄入水平过高。
4. 影响尿氟浓度的因素:尿氟浓度受到多种因素的影响,如饮水中氟化物含量、食物中氟化物含量、尿量、年龄、性别、季节等。
因此,在进行尿氟测定时,应当考虑这些因素的影响,并予以纠正。
总之,尿氟检测是评估人体氟摄入水平的一种有效方法,但在进行尿氟测定时应当遵循标准化的采样、检测和数据分析方法,以确保检测结果的准确性和可比性。
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空气中氟的测定
氟是一种常见的元素,它广泛存在于自然界中,例如水、岩石、
土壤、植物等。
虽然氟在适量摄入时对人体有益,但高浓度的氟却会
对健康造成危害。
因此,对空气中氟的浓度进行测定是非常必要的。
目前,测定空气中氟主要依靠红外吸收光谱法。
该方法基于氟气
与红外辐射的相互作用,通过测量辐射的吸收程度,来确定氟气的浓度。
利用这种方法,可以快速、准确地测定空气中的氟浓度,并提供
科学依据,以保证空气中氟的控制在适量的范围内,保障公众的健康。
在进行氟浓度测定时,需要注意以下几点:
1. 采用专业的氟浓度检测仪器进行测量,以确保测量数据的准确性。
2. 在采样时,应选取一处具有代表性的空气区域,并且避免受到
人为污染的影响。
3. 对于氟浓度超过国家标准的空气区域,应及时采取措施进行治理,以消除氟污染。
通过对空气中氟的浓度进行测定,可以及时发现氟污染问题,保
证空气的质量,保障公众的身体健康。
同时,我们也需要认真关注环
境保护问题,积极采取措施,保护自然环境中的氟资源,达到可持续
利用的目的。
电解铝车间作业工人尿氟测定结果分析白玉炫,张生军,张月红【摘要】为预防工业性氟中毒提供依据,搜集电解铝车间270名作业工人班前尿样(观看组)和63名远离厂房的生活区后勤工作人员班前尿(对照组),测定两组尿氟含量,并测定作业场所空气中氟化物浓度。
结果电解铝车间作业工人尿氟平均含量(±)mg/L高于对照组(±)mg/L(P<);电解铝车间空气中氟化物浓度检测均值为mg/m3,生活区为g/m3。
电解铝车间作业工人尿氟含量明显升高,说明工作环境的氟接触对尿氟含量阻碍专门大,应增强对工人的健康检测和劳动爱惜。
【关键词】电解铝;尿氟;工业性氟中毒氟是人体必需的一种微量元素,参与人体的正常生理生化进程,但摄入过量可引发氟中毒。
氟离子要紧经肾从尿中排出,因此尿氟含量可直接反映体内氟负荷的情形。
电解铝生产中,需加入氟化盐作电解质,作业环境中含氟蒸气经呼吸道可进入人体,引发车间作业工人体内氟含量增高,氟化物在体内蓄积,可致使工业性氟中毒的发生。
为了解宁夏某公司电解铝作业场所对作业工人健康的危害程度,咱们于2007年11月至2020年1月间对该公司电解铝车间工作人员经进行了尿氟检测,现将检测结果报告如下。
1 对象和检测方式对象宁夏青铜峡地域某铝厂电解车间男性作业者270人作为观看组,年龄20~46岁,平均岁,接氟工龄~16年,平均年。
工种多为电解工和天车工。
对照组为同地域无高氟作业环境的同厂男性工作人员63人,年龄26~48岁,平均岁,无氟接触史。
均为生活区后勤工作人员。
试剂所用试剂为国产分析纯。
检测所用容器均经酸碱处置,并用去离子水冲洗干净。
仪器PHS-2C型周密酸度计,电磁力搅拌器,PF-1型氟离子选择电极。
检测方式尿氟受检者分批次留取离开接触氟环境16h后的班前作业人员的尿液100mL,持续测定3次,取均值作统计分析。
依照GBZ 5–2002附录B要求用氟离子选择性电极法测定[1]。
空气中氟化物用滤膜及稀碱液吸收法采样,车间空气中氟化物采样高度与人体呼吸带高度等高(),两电解车间选取5台电解槽为采样点,每一个点中断采样18个,天天上下午别离搜集9个样本,同一时刻搜集生活区样本。
尿肌酐标化尿氟含量的探讨
吕严;吴丽娜
【期刊名称】《中国地方病防治杂志》
【年(卷),期】2003(18)6
【摘要】目的在地方性氟中毒流行区的调查中 ,目前多数采用尿氟含量来评价人群氟暴露水平。
本研究是探讨尿氟含量是否适合用尿液中氟浓度 (mg/L)来表示。
方法选择 3个地区 (高氟区、改水区和对照区 )的儿童作为研究对象。
采用电极法测尿氟、苦味酸比色法测尿肌酐。
结果采用尿液中氟浓度 (mg/L)和尿肌酐(mg/g肌酐 ) ,在 3个地区比较时 ,结果基本一致。
结论建议在人群调查时采用尿液中氟浓度 (mg/L)来表示氟含量。
【总页数】2页(P374-375)
【关键词】地方性氟中毒;尿氟含量;尿肌酐;标化
【作者】吕严;吴丽娜
【作者单位】天津医科大学公共卫生学院
【正文语种】中文
【中图分类】R599.9
【相关文献】
1.尿中肌酐和尿比重作为尿中马尿酸浓度校正指标的探讨 [J], 王光祖;金锡鹏
2.尿钙/肌酐比值和尿钙定量测定对儿童高钙尿症的筛查意义及正常值探讨 [J], 于维林;王士珍;庞统英;伦立民;张秋业;杨美玉;曲政海;王亚男
3.大理地方性氟病区与非病区尿氟含量1558例分析——附大理地区尿氟正常值分析 [J], 陈白云;杨彦国;王艺;叶桦;段炳华;杨林
4.母乳氟含量与其婴儿尿氟含量关系的探讨 [J], 周长江;施晨英;任令飞
5.用晨尿或随机一次尿氟含量代表尿氟水平的可行性探讨 [J], 李茂忠;孙淑庄
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
( 安全常识 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改慢性氟中毒与环境中氟的关系(2021年)Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safetyaccidents.慢性氟中毒与环境中氟的关系(2021年)西宁北川地区以农业生产为主,粮食作物播种面积占总耕地面积的80%以上,但也是青海省主要的工业生产较集中的地区,其主要地形是由自北向南的河谷地形。
区内分布着冶炼、火电、水泥等十几座工厂,冶炼行业以电解铝生产为主。
目前该区铝电解生产规模较大,现已形成年产电解铝31.5万t,预焙阳极16.4万t的生产规模;在建规模为电解铝20.5万t,预焙阳极12万t;拟建规模为电解铝8.5万t,预焙阳极5.1万t.全部建成后区内将形成年产电解铝60.5万t,预焙阳极33.5万t.成为西北地区生产规模最大的铝电解生产基地。
电解铝厂排放的污染物有氟化物、粉尘、沥青烟、二氧化硫等,对土壤与农作物危害最大的污染物,则是氟化化氢和含氟粉尘。
气态氟主要是氟化氢,固态氟主要是大颗粒物质。
每吨电解铝产品排放的氟化物量及气态和固态氟化物的比例,随不同的槽型有较大的变化。
其排放出的氟化物易通过空气等环境介质和食物链作用进入人体。
为了解长期居住在该区域人群健康和环境水平现状。
笔者从环境化学的角度,分析了在环境及食物中的分布、迁移转化及其与慢性氟中毒的关系。
1内容与方法1.1调查地区与人群选择北至桥头镇,南至后子河乡,即东西宽10km,南北长20km,总面积200km2的范围作为调查区。
要求受调查者在当地出生、成长,无工业氟接触史。
1.2氟斑牙的调查采用标准探针、牙镊、口镜、按照全国统一规定的地方性氟斑牙诊断标准和《地方性氟中毒病区控制标准》进行鉴别诊断氟斑牙及其流行程度。
标准氟浓度全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:标准氟浓度是指在环境中氟化合物的浓度达到一定的标准值。
氟化物是一种能够对人体健康和环境造成危害的化学物质,因此需要对其浓度进行监测和调控。
在大气、水体、土壤、食品等环境中,氟化物的浓度都会对人体健康产生影响,因此设定标准氟浓度具有重要的意义。
一般而言,标准氟浓度是指某一地区或某一环境中氟化物的浓度不能超过一定的数值。
这个数值通常是由国家或地方的环境保护部门根据科学研究和实践经验制定的。
标准氟浓度的设定旨在保护人体健康和维护环境质量,避免氟化物对人体健康和环境造成危害。
在大气中,氟化物主要来自于燃烧过程和工业排放。
工业生产过程中会产生氟化物废气,排放到大气中后会形成氟化气体,对环境和人体健康造成危害。
因此,空气中的氟化物浓度需要受到严格的监测和限制。
一旦超过标准氟浓度,就需要采取相应的措施,减少氟化物的排放,避免对环境和人体健康造成损害。
在水体中,氟化物的来源主要包括工业废水、农药残留和地下水中的天然含量等。
高浓度的氟化物会对水体生态系统和人体健康造成危害,引起水质污染和饮水安全问题。
因此,设定标准氟浓度对水体环境的保护和饮用水质量的保障具有重要作用。
在土壤中,氟化物的浓度与土壤类型、地质构造等因素有关。
高浓度的氟化物会增加土壤酸性,影响作物生长和土壤质量。
因此,控制土壤中的氟化物浓度对农业生产和生态环境的保护至关重要。
在食品中,氟化物主要来自于工业污染和农药残留。
高浓度的氟化物会对食品质量和人体健康造成危害,引起饮食安全问题。
因此,对食品中的氟化物浓度进行监测和控制也是非常重要的。
总之,设定标准氟浓度是保护人体健康和环境的重要举措。
各个环境中的氟化物浓度都需要受到监测和调控,确保不超过标准值。
只有这样,才能保障人类的生存和健康,实现可持续发展的目标。
希望各国政府和社会各界共同努力,制定合理的标准氟浓度,共同守护地球家园的美好未来。
第二篇示例:标准氟浓度是指大气中的氟化物含量,通常以毫克每立方米(mg/m³)或者以微克每立方米(μg/m³)来表示。
电解铝作业场所空气氟污染与工人尿氟含量相关分析[摘要] 目的了解电解铝厂车间空气氟污染现况,为防治职业性氟中毒提供依据。
方法用涂有氢氧化钠的超细玻璃纤维滤膜采集空气中氟化物,并用一次性尿杯收集车间工人尿样标本,均采用氟离子选择性电极法测定其含量。
结果电解铝车间及居住区空气中氟浓度分别为2.70 mg/m3、0.006 0 mg/m3,差异有统计学意义(t=9.30,P<0.01),工人尿氟和对照组人群尿氟结果分别为2.28 mg/L和0.62 mg/L,差异有统计学意义(u=21.19,P<0.01)。
结论工人尿氟浓度与车间空气氟污染呈正相关。
电解铝厂存在的主要职业病危害因素有粉尘、噪声、高温、空气氟污染,其中电解铝车间高温与空气中氟污染并存。
为保护作业场所工人身体健康,2011年对重庆市涪陵区某电解铝车间空气氟进行了监测并对工人开展了尿氟检测。
1 材料与方法1.1 空气氟采集用涂有氢氧化钠超细玻璃纤维滤膜采集电解铝车间及居住区空气中氟,居住区空气采样点周围无任何污染。
1.2 尿样标本收集对电解铝厂车间从事电解铝加工的一线工人进行逐一登记编号,发放一次性尿杯,采集中间段尿样;同时采集非接触氟居民尿样作为对照组。
1.3 空气及尿氟测定均采用氟离子选择性电极法,详细操作步骤空气氟见GB/T16030-1995,尿氟见WS/T30-1996[1]。
1.4 统计方法采用spss12.0进行分析。
2 结果2.1 车间空气中氟监测结果车间空气及居民居住区空气中氟浓度均值分别为 2.70 mg/m3和0.006 0 mg/m3,电解铝车间空气中氟含量是居住区的435.48倍,差异有统计学意义(t=9.30,P<0.01)。
3 讨论氟是人体必需的微量元素。
人从食物、水、空气中摄取,每日摄入量一般为0.6~1.7 mg/㎏较为适宜[2],主要经呼吸道和胃肠道进入人体,气体氟和尘氟可由呼吸道和皮肤吸收,由饮水和食物摄入的氟,均由胃肠道吸收。