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关于全球氟化物的发生与其去除以及电解脱氟的可用技术:评述
Neha Mumtaz, Govind Pandey amp; Pawan Kumar Labhasetwar
北方邦技术大学工程与技术学院,勒克瑙,
北方邦,印度
马丹马哈维亚理工大学土木工程系,
Gorakhpur,北方邦,印度
国家环境工程水技术与管理司
研究所(NEERI),Nagpur,马哈拉施特拉邦,印度
摘要:本文旨在综述提供有关全球饮用水中过量氟化物强度和严重性的情况的准确信息,以及不同调查人员在饮用水中氟化物清除方面所做的努力。同时提出食品和食用物质的氟化物含量,来帮助受氟化物影响地区有效缓解氟中毒。对各种除氟技术的严格评估表明在各种现有技术中,电解除氟可能是比较有效的替代处理方法,对在像印度这样受氟化物影响的发展中国家提供安全饮用水大有帮助。它提供了一种技术简单,经济可靠的供应无氟饮用水的系统。因此,电解除氟向推广安全饮用水以及根据千年发展目标重新考虑未来发展方向迈进了一步。
关键词:水环境下除氟,电解除氟,水和作物中反应机理。
1.介绍
安全饮用水的无法进入是一个全球性的挑战。水与“环境可持续性相关的目标是到2015年减半,无法持续获得安全饮用水的人口比例。根据世界卫生组织(WHO,2011)的指导原则,饮用水质量指标为1.5 mg / L。世界地下水中的浓度范围为0.01〜48 mg / L,这对牙齿有不利影响,被称为氟尿症。多氟多饮用水由于自然和人为活动而受到污染已被公认为全球主要问题之一严重威胁人类健康。氟化物被释放到环境中自然会通过风化和溶解岩石矿物排放来自火山和海洋气溶胶。世界人口最多的国家,中国和印度在受影响最严重的国家名单中名列前茅在地下水中污染氟化物。在这两个国家,氟化物污染的主要来源是自然风化过程。该各机构规定的饮用水中的氟离子标准
在表1中给出
根据Ayoob和Gupta(2006)的评论来自世界各地的25个国家的2亿人正处于这个世界可怕的命运。印度和中国是两个人口最多的国家
的世界,受影响最严重。印度受到许多水的困扰质量问题由于原生污染物主要是原生源和其中第一名是其中之一。初级岩石和浸出物的风化,在土壤中含有含氟化物的矿物质产生富含地下水的地下水印度通常与低钙含量和高碳酸钙相关,捐出离子不受限制的地下水开采加剧了失败饮用水源,加速氟化物进入地下水,之三。大多数科学文献证实了低光辉的好处预防牙齿腐烂的浓度。他们得出结论是有的发现营养不良与贫困之间的重要关系在其严重性方面发挥积极作用。
Ayoob等人 (2008)对基础基础进行了回顾
现有氟化物去除技术涉及的原则和过程。他们还表示,全球超过35个国家的人们正在面对饮用水中过量氟化物的问题,其威胁随之而变
环境设置方面的地理和经济状态。 然而,在世界范围内进行的大量研究已经抛出了许多技术,每个都有自己的优势限制和持久的解决办法仍然存在。
Shrivastava和Vani(2009)已经对比较研究了“印度的化学技术,并讨论了适当的方法拆除农村地区。 它包括活性氧化铝,红泥,Nalgonda技术,氧化镁和蒙脱石。
Pranati和Devaraj(2011)已经对其进行了动态研究并讨论了有关的程序,问题和补救措施一些在印度进行的水处理研究。
Godfrey等人 (2009)研究了病例对照队列的健康状况
印度综合性肺病减轻计划的指标研究。 它专注于基于健康的目标和缓解综合性肺病。
仔细阅读这些评论对氟利昂的反应,即使在全球范围内已经进行了大量的研究,骑行相关问题和拆除技术;关于氟化物的系统评价从全球角度来看,还没有提供。还意识到,有关粮食和农作物中氟化物发生的形成对于f-在饮用水中超过可接受的限度。缺少简明的概念评论在明确的研究中显而易见是开展这项研究的动力。
有鉴于此,本文尝试提出全球和印度的饮用水和食品中氟化物发生情况,材料和各种检测技术,包括电解突出特点,突出特点,发展状态局限在一起
- 发生
2.1全球背景
据世界卫生组织(2014年)报道,全球仍有7.48亿人依靠2012年未改进的饮用水源主要是地质起源。 几乎27个国家和2亿人全球面临饮用水过剩的问题,强度,其严重程度随着环境的变化而变化他们的地理和经济状况。 水含量高的水内容主要发现在高山脚下和地区大海已经造成了地质沉积。
Emamjomeh et al。 (2009)阐述了世界地下水中氟化物浓度在0.01至48 mg / L之间。 土地上的已知琉璃带包括从雅典穿过约旦,埃及,利比亚,阿尔及利亚,苏丹和肯尼亚延伸的另一条腰带,另一条从土耳其延伸至伊拉克,伊朗,阿富汗,印度,北部
泰国和中国。 美国和日本也有类似的皮带。在这些地区,据报道,许多地方发生流行病。 表2列出了饮用水中过量氟化物的强度和严重程度的全球情况。
表2饮用水中过量氟化物的强度和严重程度的全球情况
影响国家 |
影响区域 |
影响人口 |
报告氟化物含量 饮用水 |
关联效应 |
调查者 |
非洲 |
象牙海岸 |
2030万 |
发生氟化物浓度 被发现在允许的极限以上 |
氟中毒的流行已经 报道 |
|
阿根廷 |
科罗内尔 多雷戈 |
16500 |
发生氟化物浓度 在0.9-18.2 mg / L范围内 平均值为3.8 mg / L。 只要 2.9%的样品分析 发现低于准则 值为1.5 mg / L |
这个地区有一个很大的农村 郊区人口依赖 在地下水喝酒 供水 |
|
巴西 |
Olho Drsquo;Agua |
5119 |
在奥若·德阿瓜(塞阿拉州), 饮用水中的氟化物 供水2-3毫克/升有 被记录,虽然 浓度变化 到一年的时间和 取决于降雨量 |
超过62%的儿童被检查 Oldo D#39;Agua患有氟中毒 基于3分以上的分数 Thylstrup-Fejerkov指数 |
|
加拿大 |
阿尔伯塔 萨斯喀彻温省魁北克 |
408.3万 11.4万 818万 300 |
报告氟化物浓度 在阿尔伯塔省包括4.3 mg / L, 2.8毫克/升在萨斯喀彻温省, 魁北克为2.5 mg / L, Rigolet为0.1-3.8 mg / L, 拉布拉多犬 |
氟中毒患病率 所有这些地区都有报道 |
|
中国 |
葵潭 |
3亿 |
最高水平为21.5 mg / L 从奎丹地区报道 Zhu格盆地 |
在一九九○年进行的一项调查中, 约有3亿人 报告生活在流行病 氟中毒区。 这些, 300万人患有骨骼氟中毒 有4000万牙科 氟中毒。 1995年10% 中国人是 暴露于地方性氟中毒。 |
|
埃塞俄比亚 |
Wonji-Shoa |
31,000 |
氟化物浓度在 范围为1.5-177 mg / L。该湖中氟化物浓度沙拉发现为177毫克/升。氟化物浓度高于裂谷5毫克/升主要发现在温泉(所有来源的100%),湖泊(78%),浅井(54%)和钻孔(35%)和最低浓度(低于1.5 mg / L)在春天和河流 |
根据1997年的报告,结束 有2600万人被报告 患有氟中毒 和一百万从骨骼 氟中毒。 根据最近的报道 世界卫生组织约1000万 人们正在受苦 氟骨症 埃塞俄比亚Wonji-Shoa 糖厂 31,000氟化物浓度在 范围为1.5-177 mg / L。该 湖中氟化物浓度 沙拉发现为177毫克/升。 氟化物浓度高于 裂谷5毫克/升 主要发现在温泉 (所有来源的100%),湖泊 (78%),浅井(54%)和 钻孔(35%)和最低 浓度(低于1.5 mg / L) 在春天和河流 在埃塞俄比亚的裂谷,高 氟中毒患病率 被报道。 最高发病率 的骨骼氟中毒 瘢痕性骨骼氟中毒 从Wonji-Shoa报道 埃塞俄比亚裂谷的糖厂 谷 |
Haimanot等人 (1987)和Kloos 和Zein(1993) |
芬兰 |
Finland |
51.76万 |
芬兰和捷克共和国 氟化物含量高于 3 mg / L |
氟中毒患病率 所有这些地区都有报道 |
Azbar和Turkman (2000年) |
捷克 共和国 |
Czech republic |
1026万 |
芬兰和捷克共和国 氟化物含量高于 3 mg / L |
氟中毒患病率 所有这些地区都有报道 |
Heikens等人(2005年) |
土耳其 |
中东部 |
3890000 |
中东部分 土耳其报告氟化物高 最高级别 Denizli-Saraykoy的13.7 mg / Luml; 和Caldiran平原 |
氟中毒患病率 所有这些地区都有报道 |
世卫组织 |
印度尼西亚 |
东北方 Java的一部分 在里面 Asembagus 沿海平原 的印度尼西亚 |
47256 |
氟化物浓度在井中 东北部的水域 Java在Asembagus沿海 印度尼西亚平原报道 氟化物在范围内 0.1-4.2mg / L |
氟中毒患病率 所有这些地区都有报道 |
世卫组织 |
德国 |
蒙斯特 |
2,574,148 |
氟化物含量升高 报告了8.8 mg / L |
慢性病例的氟中毒 德国芒斯特地区 被报道 |
Queste等人(2001年) |
加纳 |
邦戈 |
84,545 |
上层氟化物含量 范围为0.11至4.6 mg / L |
占总人口的62% 班戈的学童 据报,加纳地区 患有氟中毒 |
Apambire等人 (1997年) |
印度 |
20个州 |
6664万 |
氟化物含量范围为0.5〜 报告了69.7 mg / L |
三国拉贾斯坦邦,安得拉 全文共39515字,剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料 资料编号:[142760],资料为PDF文档或Word文档,PDF文档可免费转换为Word |
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