电解铝车间作业工人尿氟测定结果分析

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1、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,收集电解铝车间270名作业工人班前尿样(观察组)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(1.89±0.95)mg/L高于对照组(0.38±0.26)mg/L(P<0.01);电解铝车间空气中氟化物浓度检测均值为1.62mg/m3,生活区为0.005g/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影响很大,应加强对工人的健康检测和劳动保

2、护。【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过程,但摄入过多可引起氟中毒。氟离子主要经肾从尿中排出,因而尿氟含量可直接反映体内氟负荷的情况。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,引起车间作业工人体内氟含量增高,氟化物在体内蓄积,可导致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,我们于2007年11月至2008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对象和检测方法  1.1对象  宁夏青铜峡地区某铝厂电

3、解车间男性作业者270人作为观察组,年龄20~46岁,平均32.8岁,接氟工龄0.5~16年,平均2.5年。工种多为电解工和天车工。对照组为同地区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36.5岁,无氟接触史。均为生活区后勤工作人员。  1.2试剂  所用试剂为国产分析纯。检测所用容器均经酸碱处理,并用去离子水冲洗干净。  1.3仪器  PHS-2C型精密酸度计,电磁力搅拌器,PF-1型氟离子选择电极。  1.4检测方法  尿氟受检者分批次留取脱离接触氟环境16h后的班前作业人员的尿液100mL,连续测定3次,取均值作统计分析。按

4、照GBZ5–2002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(1.5m),两电解车间选取5台电解槽为采样点,每个点间断采样18个,每天上下午分别采集9个样本,同一时间采集生活区样本。用氟电极法测定[2]。  1.5统计学方法  应用JMJFX10.31统计软件进行分析,结果用均值±标准差(±s)表示,用t检验。计数资料用χ2检验。  2结果  2.1尿氟离子含量及异常人数电解车间作业人员与对照组人员尿氟离子含量人数比较。经统计学处理,观察组人员尿氟离子含量均值(t=10

5、.68,P<0.01)高于对照组,两组比较差异有统计学意义。观察组尿氟含量超过3mg/L者31人,占11.5%,其中达到氟中毒诊断标准的3人,占1.1%,经统计学处理(χ2=7.9,P<0.01),差异有统计学意义,见表1。表1观察组与对照组尿氟含量(略)  2.2作业环境监测结果  某公司电解铝车间和生活区空气中氟化物浓度测定结果见表2。表2某电解铝车间和生活区氟化物测定结果(略)最高容许浓度(MAC)2mg/m3,电解车间内氟化物浓度远高于生活区空气中氟化物浓度,电解车间各检测点的氟化物浓度均接近MAC。  3讨论  铝电解生产过程中产生大量氟污染

6、,主要包括氟化物、沥青烟、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳等阳极气体[3]。长期过量摄入氟,可引起慢性工业性氟病。环境中的氟主要通过空气、水、饮食等多氟源进入人体。大部由尿排出体外,由尿排出的氟占总排氟量75%左右。尿氟的排泄量又直接取决于其摄入量,故而尿氟是反映氟接触的一个敏感指标。本文测定电解铝车间作业人员尿氟均值(1.96±0.79)与同地区无高氟作业环境的同公司工作人员尿氟均值(0.38±0.26)比较,二者差异有统计学意义。排除饮水和食品的共同摄氟因素,说明车间高尿氟含量全部来自工人对电解生产中大量氟蒸气的高摄入所致。由表2可知,车间内空气中氟化

7、物浓度最高值大都接近或超过职业接触的MAC,根据(GBZ2–2002)工作场所有害因素职业接触限值,有的甚至超出职业限值的0.21倍,并且远高于生活区空气中氟化物的浓度,均值相差320倍。这反映在氟铝共存的电解车间内,如何使含氟烟气进一步高效率的净化回收,从而减少空气中氟污染,仍然有很多很重要的工作要做。我国非病区人群尿氟含量正常水平为0.5mg/L左右。本次检测中发现有31例尿氟含量严重超标(>3mg/L),占11.5%,其中3例达到氟中毒诊断标准,经临床结合受检者症状、体征、骨骼X线片、骨密度测定等[4],还不能确诊为氟中毒。可能因为作业者接

8、氟工龄短(均为3年多,该电解车间是2004年建立),其毒作用在早期氟病和接氟工人体内代谢过程相

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