济南市水源性高碘地区分布及其流行病学调查.
济南市地表饮用水源水质现状分析与保护措施_陈淑芬

2007年12月第22卷 第4期山东师范大学学报(自然科学版)Journal of Shandong Normal Universi ty(Natural Science)Dec.2007Vol.22No.4济南市地表饮用水源水质现状分析与保护措施陈淑芬1)仲衍伟1)王兆菡2)(1)山东建筑大学市政与环境工程学院,250101,济南; 2)济南大学土建学院,250002,济南M 第一作者39岁,女,副教授)摘要 据济南市2005年度环境质量报告,分析评价了济南市地表饮用水源水质现状,即有机污染比较严重.并指出了造成济南市地表饮用水源水质破坏的主要原因,进而提出了水质的保护措施.关键词 饮用水源; 水质分析; 保护措施; 济南市中图分类号 TU 461饮用水源水质状况,对保障饮水安全、维护人民群众生命健康具有重要意义.由于城市化进程的加快、社会经济的高速发展,人类活动对水环境的影响强度往往超出水环境本身的承载能力,造成水环境污染、饮用水源水质破坏.这不仅加剧了水资源短缺的矛盾,也给正在实施的可持续发展战略带来了严重的负面影响.因此,探索防治饮用水源污染措施,保护好水源水质,已成为一项迫切任务.1 济南市地表饮用水源概况济南市地表饮用水源主要有卧虎山水库、锦绣川水库、狼猫山水库、玉清湖水库和鹊山水库5处,其中,卧虎山、锦绣川、狼猫山3座水库主要调蓄济南南部山区当地降水径流量,玉清湖、鹊山两座属黄河调蓄水库,各水源基本情况如表1所示.表1 济南市地表饮用水源基本情况水源名称位置总库容P 万m 3水厂设计日供水量P 万m 3主要供水范围卧虎山水库历城南部,锦绣川、锦阳川、锦云川三川汇合处11660南郊水厂5济南市南郊及经十路以南地区供水锦绣川水库历城南部的锦绣川中游4150分水岭水厂5济南南部高地势地区居民生活用水狼猫山水库历城区彩石乡1557雪山水厂2临港工业开发南区和东部地区居民用水玉清湖水库济南市槐荫区与长清县交界处4850玉清水厂40市区供水鹊山水库黄河北岸济南段黄河北展区末端4600鹊华水厂(原黄河水厂)40市区供水由表1可以看出,黄河水已成为济南市主要地表饮用水源.据2002年济南市水资源公报,两个黄河调蓄水库供水量占到了济南总供水量的70%以上,改变了2001年以前济南地表水占20%,地下水占80%的供水格局.2 济南市地表饮用水源水质现状近年来,济南市在水污染防治、饮用水源地保护等方面做了很多工作,饮用水源水质有一定改善,但由于南部山区经济发展与水源地保护之间的矛盾、跨流域水资源管理问题等方面的原因,饮用水源污染问题仍比较突出,氮、磷等指标尚未得到有效控制.2.1 监测参数与标准 据济南市2005年度环境质量报告,月监测参数如下:pH 值、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总氮、总磷、挥发酚、氰化物、表面活性剂、粪大肠菌群等共计33项指标,执行GB3838-20025地表水环境质量标准6Ó类标准.2.2 水源水质监测结果 水源水质监测结果见表2.在上述监测参数中,对于未检出或检测含量低的项目在表2中不预列出.2.3 水质评价 对水源水质的评价采用各单要素污染指数相加求得综合污染指数,以此反映水污染的程度.其计算公式如下:P =E ni =1P i P i =C iC i 0式中:P )综合污染指数;P i )i 污染物污染指数;C i )i 污染物实测浓度;C io )i 污染物评价标准(地表水环境质量标准Ó收稿日期:2007-12-05类);n )参与评价污染物项数.表2 2005年地表饮用水源监测结果统计mg #L -1地表饮用水源地指标氨氮总氮总磷石油类生化需氧量粪大肠菌群(个#L -1)卧虎山水库年均值实测范围2004年均值0.130.65~0.010.28 6.968.86~4.327.990.0320.147~0.0090.0320.0200.020~0.0200.031 1.823.84~1.001.72263823800~2205942锦绣川水库年均值实测范围2004年均值0.080.28~0.010.08 4.777.65~3.974.770.020.04~0.010.020.0200.020~0.0200.020 1.172.54~1.001.1710379600~901037狼猫山水库年均值实测范围2004年均值0.050.10~0.010.08 3.844.50~3.174.820.0150.015~0.0150.0200.0200.020~0.0200.020 1.572.14~1.001.05115140~90230鹊山水库年平均值实测范围2004年均值 1.533.13~1.001.25 2.825.40~1.572.730.01960.043~0.0050.0220.0130.020~0.0050.005 3.283.97~2.692.897592300~901684玉清湖水库年均值实测范围2004年均值0.180.38~0.080.23 1.923.75~0.933.070.0240.072~0.0050.0150.0200.020~0.0200.020 1.743.63~1.001.267302300~501512国家标准Ó类[ 1.0[1[0.05[0.05[4[10000注:表中数据来源于济南市2005年度环境质量报告根据济南市地表水水质状况,依据P 值将水质污染程度分为4个等级,具体分级标准见表3.表3 济南市地表水水质污染程度分级级别轻度污染中度污染中度污染严重污染P 值[0.50.5<P [22<P [4P >4根据上述计算公式和各指标监测数据,得到各饮用水源综合污染指数及其污染程度,如表4所示.表4 2005年地表饮用水源水质评价统计结果水源名称卧虎山水库锦绣川水库狼猫山水库鹊山水库玉清湖水库P 值2.8753.0602.3954.4374.712污染程度中度污染中度污染中度污染严重污染严重污染2.4 饮用水源水污染特征及发展趋势分析 从2005年地表饮用水源监测结果统计(表2)和水质评价统计结果(表4)可以看出:1) 济南市地表饮用水源普遍受到污染,水质呈有机污染特征.含量高的项目主要是氨氮、总氮、总磷、生化需氧量、石油类以及粪大肠菌群.2) 总氮超标严重.各水源地年均值超过5地表水环境质量标准6Ó类标准0.92~5.96倍.其中,卧虎山水库总氮含量最高,水库总氮实测范围在8.86~4.32之间,年均值超过Ó类标准5.96倍.3) 南部山区各水库的综合污染指数介于2~4之间,属中度污染水平,两个黄河调蓄水库的P 值都大于4,属严重污染.4) 与2004年相比,氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群总体呈下降趋势,但生化需氧量总体呈上升趋势.卧虎山水库氨氮、总氮、石油类、粪大肠菌群分别下降53.6%、12.9%及35.5%、55.6%,生化需氧量上升5.8%;玉清湖水库氨氮、总氮、粪大肠菌群分别下降21.7%、37.5%及51.7%,总磷、生化需氧量分别上升60.0%、30.0%.3 水质污染的成因分析3.1 南控发展尚未有效控制 济南市2003~2020年城市总体规划方案中明确提出了/南控0的战略方针./南控0即严格控制城市向南部山区的无序发展,这对涵养水源,改善气候,保持良好生态环境,促进可持续发展具有重大战略意义.但由于缺乏有效管理,市区发展不断南扩,使水源补给面积逐步减少,造成涵养保护水源的能力明显衰减,出现了/难控0局面.这一局面出现有两个重要原因,一是/南控0保护区域不明确,很多人大打擦边球;二是现有管理措施与力度欠缺,管理无序无力,规划与城管执法等部门齐抓共管,却常常是无人来管.3.2 缺少经济发展与生态保护相协调的合理规划[1] 济南南部山区是济南地表与地下水源的涵养地,尽管济南市在南部山区建立生态涵养区,涵养水源,但由于自然景观和人文资源丰富,素有/城市后花园0之称,并且地价便宜,有关部门为了片面地追求经济效益,不断开发旅游业和房地产业,乱规划、乱开发、乱建设、乱施工的情况非常严重,豪宅、宾馆、饭店、居民小区111第4期陈淑芬,等:济南市地表饮用水源水质现状分析与保护措施112山东师范大学学报(自然科学版)第22卷随处可见,个别项目的错位开发和超载开发造成部分地域生态景观难以修复,使南部山区生态遭到重创[2].这种无序开发不仅阻碍本地经济的进一步健康稳定发展,而且导致南部山区的水生态环境恶化.3.3水土流失严重,农业面源污染突出严重的水土流失和农业上过量使用农药、化肥,是造成水源中氮、磷等指标超标的主要原因.据2005年济南市环境质量公报,南部山区是全市水土流失较为严重的区域,水土流失面积达540km2,占南部山区总面积10%以上.过量使用农药、化肥造成农业面源污染日益加剧.据调查区域内耕地每hm2年施用化肥折纯624kg,使用量远远大于全国300kg和国际199.5kg警戒值,年施用农药折纯12.15kg,也高于全国8.4kg水平,降雨淋溶和地表径流作用使地表水质受到威胁[2].3.4缺乏水源保护的环境卫生基础设施随着城市的快速发展,济南市生活污水排放量逐年增加,现有污水处理厂由于污水管网不配套和处理成本高,不能满负荷运行,总处理量尚不足济南市污水量的1P3.南部山区水库所处的章丘市、长清区和仲宫镇,生活垃圾的清运和污水处理没有受到应有重视,区域内没有集中的无害化垃圾处理厂和污水处理厂;生活垃圾和修路、建筑、开矿等废弃渣料随意堆置,水库周边的水上酒家等违章建筑越建越多,其生活污水直接排进库体,是造成水库水体有机污染的直接原因.3.5黄河水污染严重,影响饮用水源水质黄河承担着全国50多座大中城市和420个县居民饮水供水任务,随着黄河污染的加重,沿黄一些城市饮用水的水质已被严重污染[3].据52005年黄河水资源公报6显示:2005年黄河流域废污水排放量为43.53亿t,高于2004年的42.65亿t.其中第二产业排放的废污水量31.99亿t,占污水总量的73.49%.并且,2005年参加评价的黄河干支流中,劣Õ类水质河长占31.2%;参加评价的30个省界水质断面,全年水质符劣Õ类标准的断面占36.7%.据济南黄河洛口断面2005年监测数据,生化需氧量、氨氮超标率分别达到22.2%,汞超标率11.1%,粪大肠菌群超标率33.3%,石油类超标率6.7%.4水源地水质保护措施针对上述造成水源地水质破坏的主要原因,提出以下保护措施,以保护和改善水质状况.4.1界定南控区范围,成立保护区管理机构[2]保护南部水源地,这已成为有识之士的广泛共识.要实施有效保护,首先要明确/南控0保护区域,也就是明确划定济南城市建设的/南控0界线,并由此确定相应的管护措施.山东省地矿局801水文地质工程地质大队专家程秀明经过多年研究,认为小清河与玉符河流域的地表分水岭是济南城市建设不可逾越的南控红线.这是一个非常有价值的建议,值得认真研究.其次,针对/难控0出现的第二个因素,成立专门的管理机构是解决这一问题不可或缺的手段.实施/南控0战略,建立生态涵养保护区,涵养保护南部饮用水源地将是济南市一项长期而紧迫的工作,不是一时举措,为此也需要一个长期而专门的管理机构.4.2制定经济与生态环境保护相协调的发展规划要体现以人为本的发展理念,按科学发展观的要求制定经济与生态环境保护相协调的发展规划.拆除锦绣川与卧虎山水库饮用水源一级保护区内与取水设施无关的建筑项目,搬迁水上酒家.适度控制南部山区的城市建设,尽量减少人们危害生态环境的经济活动;严格控制开发建设项目,鼓励发展环保型的高新技术企业,逐步搬迁和淘汰生产工艺落后、污染重、效益差的小企业,最大限度地保护水源涵养地.同时,要研究建立补偿机制以确保当地的经济利益.由于对水源保护区所采取的种种措施势必给当地经济发展带来一定的负面影响,应进行必要的经济补偿.4.3开展库区水土保持工作,发展生态农业通过绿化荒山、生态修复等治理措施,开展南部山区小流域综合治理活动,加强水土保持工作,提高水源涵养补给功能.加强农村环境保护建设,大力发展生态农业、发展林果、蔬菜等绿色有机农产品开发生产和精深加工,做好面源污染和土壤污染治理工作,以减轻面源污染.4.4推进城市水源环境基础设施建设在水源保护区范围内应加强环卫基础设施建设,建立无害化垃圾处理厂,加大生活垃圾无害化处理率,加快污水处理厂的建设,并配套建成相应的污水收集管网,促使工业废水、生活污水达标排放,加强对区内点源、面源及城镇生活废水的治理,控制水体污染,减轻废水对流域水环境的影响.4.5控制黄河流域水质污染5饮用水水源保护区污染防治管理规定6中强调:跨地区的河流、湖泊、水库、输水渠道,其上游地区不得影响下游饮用水源保护区对水质标准的要求.这一规定要求沿黄各级政府应肩负起防治水污染,保护水环境的责任.这一责任的完成需要由国家来统一组织实施.国家应建立黄河水质监测系统、水质信息系统和水质管理系统,及时获取黄河水质量现状、发展趋势、污染程度等信息[4],加大、加重对向黄河排放污染物的企业的惩治力度,清理沿黄污染重的排污单位,保证黄河流域全国50多座大中城市和420个县居民的安全供水任务[3].5参考文献[1]陈淑芬,谭凤训,高爱颖.济南市南部山区地表饮用水源水质现状分析与防治措施[J].中国人口.资源与环境,2006,3专刊:76~77[2]高祥森,吴修安.房地产乱开发乱建设济南南部山区生态遭重创[N].齐鲁晚报,2004-08-17[3]虎华,张国俊,张帼,等.开封市饮用水源地保护现状及建议[J].中国农村水利水电,2006,(10):59~60[4]毛丽华,周保华,李子君.济南市水污染现状与防治对策探讨[J].济南大学学报(自然科学版),2005,12:370~372[5]谭风训.济南市水环境特性及其保护对策研究[J].山东师范大学学报(自然科学版),2007,22(2):128~129THE ACTUAL WATER Q UALITY ANALYSES AND PROTECTIONMEASURES OF SURFACE DRINKING WATER ABOUT JINANC hen Shufen1)Zhong Yanwei1)Wang Zhaohan2)(1)School of Municipal and Environmental Engi neering,Shandong Jianzhu University,250101,Jinan,Chi na;2)College of Building Cons truction Institute,Jinan University,250002,Jinan,Chi na)Abstract According to Jinan city2005year environment quality report,the paper analyzes and evaluates the water quality actuality of Jinan.s drinking water source,namely organic pollution is fairly serious,and discusses the main reason of creating water quality polluted.advanced the protection measure of water quality is advanced.Key words drinking water source;water quality analysis;protection measures;Jinan City关于学报论文中的数学式和反应式1)文章中重要的或后文将要重新提及的数学式、反应式等可另行起排,并用阿拉伯数字连续编号(式码).序号加圆括号,右顶格排出.2)长数学式超过1行时,应在/=0、/U0、/<0、/>0等关系符号,或在/+0、/-0、/@0、/A0等运算符号处转行,2次以上转行者,应使关系符号和运算符号分别对齐.3)反应式在反应方向符号/y0、/=0、/W0等处转行.式中的反应条件用比正文小1号的字符标注于反应方向符号的上下方.4)为节省版面,在不引起误解的前提下,叠排分式应尽量改成卧排分式或负数幂.5)化学实验式、分子式、离子式、电子式、反应式、结构式和数学式等的编排,应遵守有关规则;结构式中键的符号与数学符号应严格区别,如单键/)0、与减号/-0,双键与/=0,分枝键或与小于号/<0或远小于号/n0等不应混淆.113第4期陈淑芬,等:济南市地表饮用水源水质现状分析与保护措施。
全国水源性高碘地区集中分布于黄泛区

全国水源性高碘地区集中分布于黄泛区
佚名
【期刊名称】《中国地方病学杂志》
【年(卷),期】2006(25)3
【摘要】为了科学地防治碘缺乏病,进一步贯彻落实《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》,查清全国水源性高碘地区分布十分必要。
2005年,在中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目内,列支188万元,集中开展全国水源性高碘调查.本项调查在既往有流行病学资料的山东、河北、河南、安徽、江苏、山西、天津、北京、内蒙古、新疆、福建11个省(区、市)进行。
【总页数】1页(P267-267)
【关键词】水源性高碘;高碘地区;地方病防治;流行病学资料;碘缺乏病;管理条例;食盐加碘;专项资金;公共卫生;内蒙古
【正文语种】中文
【中图分类】R581.3;R591.101
【相关文献】
1.江苏省黄泛平原水源型高碘地区和地方性高碘甲状腺肿病区再确认调查 [J], 王培桦;张庆兰;周永林;陈智高;何颖霞;梁萍;陈月娥;武鸣;胡晓抒
2.全国高水碘地区地理分布及高碘地区水碘等值线研究 [J], 申红梅;张树彬;刘守军;苏晓辉;沈雁峰;韩贺鹏
3.聊城市水源性高碘地区分布与居民碘营养调查 [J], 唐肇昶;姜祥坤;梁伟;张蕾;杨金英
4.北京市大兴区榆垡镇水源性高碘地区改水降碘效果分析 [J], 李秋玲;甘亚弟;唐金凤;王晗;崔虹艳;吴波峰;陈达廷;韩江涛;
5.江苏黄泛平原高碘水源分布特点 [J], 王培桦;赵金扣;何天育;梁萍;刘德成;周杰;费玉玲;杨学行;张庆兰;汪华;吴步华;刘安民;尚莉;陈智高
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甲状腺肿论文山东省黄河下游地区部分县市高碘型甲状腺肿与地质环境的关系

甲状腺肿论文:山东省黄河下游地区部分县市高碘型甲状腺肿与地质环境的关系摘要:地方病分布与地质环境中地形地貌、地质构造、地层岩性、土壤及水文地质条件有着密切的关系。
论文根据山东省黄河下游区域地方病调查与生态地球化学调查的基础数据,从地形地貌、土壤、饮用水方面研究探讨了高碘型地甲病与地质环境的关系。
论文研究表明调查区高碘型地甲病与饮水中碘含量具有非常好的正相关关系,土壤碘含量与高碘型地甲病不具有相关关系。
在此基础上,提出了结合环境地质研究推进高碘型地甲病防治的意见和建议。
关键词:地甲病;碘;土壤;饮用水;黄河下游区域The relationship between the goiter induced by excessive iodine and thegeological environment of several cities in the Lower Yellow River Basin ofShandong ProvinceAbstract:The distribution of endemic diseases has a close relationship with various geological environments suchas topography and relief,geological structure,strata and lithology,soils,and hydrogeological conditions.Based onthe data obtained from endemic investigation and eco-geochemical investigation in the lower Yellow River basinof Shandong Province,the authors studied the relationship between the endemic goiter induced by excessiveiodine and the geological environment in the aspects of relief,soils and potable water.The results suggest thatendemic goiter has high positive correlation with iodine content in water but has no correlation with iodinecontent in soils.In view of preventing and treating endemic goiter,the authors put forward some suggestionsconcerning the prevention of endemic goiter and the improvement of the environmental geological situation.Key words:endemic goiter;iodine;soil;potable water;the lower Yellow River basin地甲病(地方性甲状腺肿大)是一种主要由于地质环境中碘的缺乏或过量而形成的地球化学性疾病[1]。
2004年中央补助地方水源性高碘地区调查项目总结报告

评价标准
GB/T19380-2003
水碘中位数>300g/L为高碘病区 水碘中位数150~300 g/L为高碘地区 当水碘与甲状腺肿大率相矛盾时,以甲状腺 肿大率为准
质量保障
卫生部发文 地病中心技术指导 各省积极工作
结 果
表1
省份 安徽 北京 福建 河北 河南 江苏 内蒙 山东 山西 天津 新疆 合计
TGR≤5%
高碘地区
TGR>5%
高碘病区 高碘病区
(331个乡)
(169个乡)
(268个乡)
高碘病区(437个乡)
水碘中位数>300g/L的乡镇,其8~10岁儿 童甲状腺触诊肿大率一定在5%以上吗?
jicun(冀村) 山西:daxiaobu(大孝堡) jincheng(金城) nanzheng(南政) nanzhuang(南庄) ninggu(宁固) xiaojiazhuang(肖家庄) yi’an(义安) yangcheng(阳城) yanwu(演武) zhenxing(振兴) ziya(子牙) 天津:liangtou (梁头) tangguantun(唐关屯) wangkou(王口)
表 扬
天津、北京、福建、新疆
进行了以村为单位的水碘调查,查清了高碘 地区和高碘病区的分布,为以乡镇为单位采 取防治措施提供了科学依据,尤其是天津第 一次发现了地方性高碘甲状腺肿。
山西
两个数据文件的乡的代码“cluster”是对应 的,为分析不同水碘浓度的8~10岁儿童甲状 腺肿大率提供了方便。
表4 11省份高碘地区病情调查的完成情况
省份 安徽 北京 福建 河北 河南 江苏 内蒙 山东 山西 天津 新疆 合计 甲状腺触诊 计划 2600 200 0 21200 21200 8200 400 40400 3600 2200 0 100000 实际 2379 154 1023 22450 1345 7737 1991 25972 6088 1458 0 70597 尿碘检测 计划 1300 100 0 10600 10600 4100 200 20200 1800 1100 0 50000 实际 1179 148 499 10902 887 3706 1991 12965 2992 745 0 36014 甲状腺 B 超 计划 650 50 0 5300 5300 2050 100 10100 900 550 0 25000 实际 0 154 266 5465 815 1917 996 3099 274 1458 0 14444
松山区碘营养状况调查

松山区碘营养状况调查松山区位于中国山东省济南市的东北部,地处太行山区,地形多山多丘。
由于地处山区,松山区的碘营养状况一直备受关注。
为了了解松山区居民的碘营养状况,我们进行了一项调查研究。
以下是该调查的相关内容。
调查方法:我们采用了问卷调查的方式,随机抽取了1000名松山区居民作为调查对象。
调查内容包括个人基本情况、饮食结构、碘摄入来源和碘缺乏病症等方面。
通过问卷调查的方式,我们可以客观了解松山区居民的碘营养状况。
调查结果:1.个人基本情况:调查对象中,男性占45%,女性占55%。
年龄分布比较均衡,20-30岁占30%,30-40岁占35%,40-50岁占25%,50岁以上占10%。
受教育程度方面,大部分调查对象都具有中等以上学历。
2.饮食结构:调查结果显示,松山区居民的饮食结构以主食为主,蔬菜水果和肉类摄入量较少。
大多数居民饮食习惯比较单一,缺乏多样性。
这种饮食结构可能导致碘摄入不足。
3.碘摄入来源:调查结果显示,松山区居民碘摄入的主要来源是食盐。
食盐的碘含量对于保障居民的碘营养非常重要。
由于松山区地处山区,食盐碘含量普遍偏低,无法满足居民的碘需求。
少数居民通过食物补充剂等方式摄入碘,但比例较低。
4.碘缺乏病症:调查结果显示,部分居民存在碘缺乏病症。
常见的碘缺乏病症有甲状腺肿大和儿童智力发育迟缓等。
由于碘是甲状腺激素的重要成分,碘缺乏会导致甲状腺功能不正常,进而引发一系列疾病。
儿童智力发育迟缓也是碘缺乏的重要症状之一。
改善措施:根据以上调查结果,我们提出以下几点改善措施:1.加强碘营养宣传:通过开展各种形式的健康教育活动,提高居民对碘营养的认识,引导他们摄入适量的碘。
可以通过宣传画册、宣传视频和健康讲座等方式,向居民传递碘营养知识。
2.加强食盐碘含量监测:加强对松山区食盐碘含量的监测,确保食盐的碘含量符合国家标准,能够满足居民的碘需求。
3.促进多样化饮食:鼓励居民多食用蔬菜水果和肉类,增加碘摄入的来源,减少碘摄入不足的问题。
山东省水源性高碘地区分布现状与特征

山东省水源性高碘地区分布现状与特征郭晓尉;秦启亮;边建朝;刘传蛟;王欣;刘源;黄居梅;翟丽屏;蒋雯;陈祖培【期刊名称】《中国公共卫生》【年(卷),期】2005(21)4【摘要】目的掌握山东省高碘地区分布现状和特征 ,绘制全省高碘地区分布图 ,为调整碘盐供应区域和实施“科学补碘 ,分类指导”提供决策依据。
方法采用横断面一次性调查方法 ,在每个被调查县 (市、区 )的所有乡镇均按照东、西、南、北、中 5个不同方位各抽取 5个村庄 ,每个村庄采集饮用水样 2份进行饮水碘含量定量检测,并了解饮水类型及水井深度;采集5户居民食用盐样品各1份进行定性检测。
结果调查可疑高碘地区的 7个市的 4 0个县 (市、区 )的 5 6 6个乡镇 (街办 )的2 780个村庄 ,发现碘盐覆盖率达 97 5 % ;水碘>15 0 μg/L以上的高碘地区分布于 35个县(市、区 )的 2 81个乡镇 (街办 ) ,受累人口达 1346 37万人 ;饮水碘含量的均值为(314± 187) μg/L ,中位数为2 5 6 μg/L(15 0~2 30 4 μg/L) ;水源主要为浅井水 ;高碘地区主要分布于黄河冲积平原 ,与河北、河南、江苏和安徽的高碘地区相连 ;浅层土壤或浅井水的高碘含量可能与黄河泛滥把从上游携带来的富碘泥沙的长期沉积有关。
结论建议按照《条例》规定在高碘地区停止碘盐供应 ,实行以乡镇为单位的停用碘盐或提供碘盐干预策略 ;同时 ,开展健康教育 ,实施改水措施和利用“南水北调”改善居民饮水状况 ,并在这些地区实施水碘和碘盐监测。
【总页数】3页(P403-405)【关键词】高碘地区;高碘病区;碘盐;水碘【作者】郭晓尉;秦启亮;边建朝;刘传蛟;王欣;刘源;黄居梅;翟丽屏;蒋雯;陈祖培【作者单位】山东省地方病防治研究所;天津医科大学内分泌研究所【正文语种】中文【中图分类】R599【相关文献】1.鲁西南水源性高碘地区分布与居民食用盐现状调查 [J], 郭晓尉;刘源;翟丽屏;王欣;黄居梅;刘传蛟;边建朝;秦启亮;陈祖培2.鲁西北平原水源性高碘地区分布及居民食用盐现状调查 [J], 郭晓尉;王欣;刘源;黄居梅;翟丽屏;陈祖培3.山东省聊城市饮水型高碘地区分布现状与特征分析 [J], 郭廷敏;姜大峰;张哲;翟君;赵月;姜艳慧;谢旭光4.山东省聊城市饮水型高碘地区分布现状与特征分析 [J], 郭廷敏;姜大峰;张哲;翟君;赵月;姜艳慧;谢旭光;5.黄河三角洲水源性高碘地区分布与居民食用盐现状调查研究 [J], 郭晓尉;翟丽屏;刘源;王欣;刘传蛟;秦启亮;陈祖培因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
水源性地方高碘甲状腺肿分布范围与流行规律

水源性地方高碘甲状腺肿分布范围与流行规律
贾建茹;李小平;高明;胡超安
【期刊名称】《医学研究与教育》
【年(卷),期】2007(024)004
【摘要】高碘性甲状腺肿是指山区服用或随饮食摄入的碘量,超过人体生理需要量之后,所形成的甲状腺肿。
1983年于志恒等从流行病学角度将其分为散发性高碘甲状腺肿、地方性高碘甲状腺肿、实验性高碘甲状腺肿3类。
地方性高碘甲状腺肿又可分为食源性地方高碘甲状腺肿和水源性地方高碘甲状腺肿,本文参考国内外文献对水源性地方高碘甲状腺肿的分布范田和流行规律进行综述。
【总页数】3页(P30-32)
【作者】贾建茹;李小平;高明;胡超安
【作者单位】保定市疾病预防控制中心,河北,保定,071000;保定市疾病预防控制中心,河北,保定,071000;河北农业大学,河北,保定,071000;保定市疾病预防控制中心,河北,保定,071000
【正文语种】中文
【中图分类】R581.3
【相关文献】
1.河南省黄河冲积平原水源性高碘甲状腺肿流行病学调查 [J], 王羽;郑合明;王传刚;李小烽;罗君;柯庚寅;杜正旺;杨金
2.河南省地方性高碘甲状腺肿的发现、流行特征及其干预研究 [J], 陈豪敏;底秀娟;
李冬丽;柯庚寅;王传刚;崔顺岭;王兰珍
3.地方性水源型高碘甲状腺肿病区划分标准的研究 [J], 赵金扣
4.水源性高碘致甲状腺肿的流行病学研究 [J], 于合香;高志坚;单永明;张本旭;孙玉霞
5.黄河三角洲水源性高碘高氟致甲状腺肿和氟斑牙流行 [J], 洪福贵;杨冬;徐侠;明辉
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水源性高碘区居民尿碘与病情变化规律的研究

水源性高碘区居民尿碘与病情变化规律的研究
王秀红;杨英奎;张希宁;王秀琴
【期刊名称】《中国地方病防治杂志》
【年(卷),期】1994(9)3
【摘要】山东省高碘地甲病,分布广,种类多,在国内外罕见。
为了找出水碘、尿碘及病情之间的变化规律,作者将1980年~1988年山东省高碘病区的调查资料进行了整理,现将结果报告如下。
1 资料来源及统计方法1.1 选用沿海高碘区无棣、沾化、庆云和内陆高碘区梁山、嘉祥、单县。
【总页数】2页(P184-185)
【关键词】水源性高碘病;尿碘;甲状腺肿
【作者】王秀红;杨英奎;张希宁;王秀琴
【作者单位】山东省地方病防治研究所
【正文语种】中文
【中图分类】R581.3
【相关文献】
1.2014年河南省水源性高碘地区重点人群尿碘监测及相关因素分析 [J], 杨金;闫江舟;朱琳;李小烽;郑合明;王燕丽;孙宁;陈玕
2.2014、2015年河南省水源性高碘地区居民碘营养监测结果分析 [J], 杨金;朱琳;李小烽;郑合明;
3.水源性高碘地区儿童饮水碘、尿碘与甲状腺容积的关系研究 [J], 周丹;刘鹏;申红
梅
4.水源性高碘地区儿童饮水碘、尿碘与甲状腺容积的关系研究 [J], 周丹;刘鹏;申红梅;
5.地方性高碘甲状腺肿病区居民尿碘与甲状腺吸^(131)碘率及甲状腺自身抗体水平的实验研究 [J], 陈豪敏;王永臣;柯庚寅;王传刚;于红阳;杜正旺;韩杰;赵荣庆;刘涛山;司克功;杨德民;郭富贵;刘海泉;王兴国;刘国英;孙水宽;李自修;崔顺岭
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济南市水源性高碘地区分布及其流行病学调查济南市水源性高碘地区分布及其流行病学调查2008-5-9 12:28:09【关键词】饮用水;碘;高碘地区;流行病学摘要:目的了解山东省济南市水源性高碘地区分布及其流行病学状况,为采取科学防治策略提供依据。
方法采用横断面调查方法,对该市地处黄河以北2县的所有乡镇按照东、西、南、北、中5个不同方位各抽取5个村庄,每个村庄采集饮用水2份检测饮水碘含量,并了解饮水类型及水井深度。
每个村庄采集5户居民食用盐样检测。
结果调查2个县的29个乡镇,采集检测居民饮水376份,其水碘含量均值(1121±913)μg/L,中位数903μg/L(05~6052μg/L),居民户碘盐覆盖率902%。
在29个乡镇中存在7个高碘地区,累计受危害199317人。
7个高碘地区都处于黄河以北的黄河冲积平原,集中分布、相连成片。
水碘含量与水井深度呈正相关。
检测居民随意尿样725份,其尿碘中位数3270μg/L(356~29385μg/L)。
检查居民甲状腺725人,甲状腺肿大率48%。
结论济南市现有7个高碘地区,居民甲状腺肿大率在正常范围,但其碘营养水平呈过剩状态,应停止碘盐供应,采取分类防治策略。
关键词:饮用水;碘;高碘地区;流行病学Regional distribution of iodine excess in drinking water and its epidemiology in JinanAbstract: Objective To master the present conditions ofiodine excess and its epidemiology in Jinan city,for providing the evidence for control.Methods A cross section was adopted for the epidemiological survey in all of townships from 2 counties.Two samples of drinking water from each village were tested for water iodine content as well as the data regarding to their resourses and the depth of wells.Five samples of edible salt were collected for quantitative analysis at each village.Results Twenty-nine townships were investigated.Three hundred and seventy six samples of drinking water were tested,in which values of iodine contentwere(112.1±91.3)μg/L in mean,90.3μg/L (0.5-605.2Mg/L) inmedian.The rate of iodized salt is 90.2%.About twenty thousand people were at risk for iodine excess arid living in 7 townships whereiodine concentration was over 150μg/L in drinking water.All of them were mainly located in alluvial plain of Yellow river.There was positive relationship between content of iodine water and its depthof well.The medium of urinary iodine in 725 inhabitants from 29 townships were 327.0 μg/L (35.6-2938.5μg/L).Thyroid goiter rate(TGR) of 725 subjects was 4.8%.Conclusion There were 7 areas withiodine excess in drinking water in Jinan.TGR was in normal range,but the nutrition level of iodine was excess in inhabitants.It wassuggested that iodized salt supply should be stopped in 7 townships and taking different strategies against iodine deficiency or iodine excess in the city.Key words: drinking water;iodine;excess;epidemiology20世纪90年代,河北、山东省陆续在渤海平原发现水源性高碘性甲状腺肿流行地区〔1,2〕。
历史上山东高碘危害地区集中分布在德州、滨州地区。
1998年《山东省实施(食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例)办法》未把地处鲁北平原的济南市商河、济阳2个县列为碘缺乏地区,却实施了碘盐供应。
为掌握该地高碘地区分布及其流行病学状况,在2个县进行调查。
结果报告如下。
1 材料与方法11 地理概况济南市辖6区1市3县,地势南高北低,处在鲁中丘陵与鲁北冲积平原的交接地带,兼有山麓与平原低地。
仅有济阳、商河2个县全为平原地区,历史上曾被认为存在大面积水源高碘。
12 内容商河、济阳2个县所属29个乡镇的居民饮用水碘含量,水源类型及水井深度等。
地理地貌包括平原、山区、丘陵、沿海等,水源类型包括浅井(压把井)水、深井(机井)水、大口井水、其他。
居民户碘盐覆盖率。
居民尿碘水平。
居民甲状腺肿大率。
13 方法对2个县所有乡镇进行横断面抽样调查。
每个乡镇按照东、西、南、北、中5个不同地理方位各抽取5个村庄。
每个村庄再按不同方位采集5份居民饮用水(遇自来水时采水样2份)。
乡镇所在地采集自来水或共同饮用水2份。
在每个乡镇所在地和每个自然村,均采集5户食用盐样各1份。
在采集食盐的居民户,采用触诊法检查家庭妇女和儿童甲状腺,同时留取其随意尿样1份。
14 检测方法饮用水碘含量采用砷铈氧化还原法(生活饮用水标准检验法)定量检测〔3〕。
居民户食盐采用半定量碘盐试剂现场定性检测。
甲状腺检查采用触诊法。
尿碘检测采用酸消化砷铈接触法〔4〕。
15 高碘地区和高碘甲肿病区的判定标准依据《水源性高碘地区和地方性高碘甲状腺肿病区的划定》(GB/T19380-2003)〔5〕。
16 统计分析应用SPSS软件进行统计分析。
计量资料采用中位数进行描述;相关系数采用Spearman等级相关进行计算;多组之间计量资料的比较,采用Kruskal-Wallis检验。
计数资料采用率和比进行描述。
2 结果21 居民饮用水碘含量水平 29个乡镇共检测居民户饮用水样376份,其水碘含量均值(1121±913)μg/L,中位数903μg/L(05~6052μg/L)。
其频数分布为:<10μg/L的12份,占32%;10~50μg/L的87份,占231%;50~100μg/L的119份,占317%;100~150μg/L的63份占168%;150~300μg/L的81份,占215%;>300μg/L的14份,占37%。
50~150μg/L 之间的水样,占485%。
22 居民饮用水类型及水井深度在376份水源中,压把井(浅井)水279份,占742%;机井(深井)水87份,占231%;大口井水10份,占27%。
376份水源的井深为(3243±7312)m,中位数170m(40~5000m)。
水碘含量与水井深度呈正相关,相关系数r=048,P<0001。
水碘含量>150μg/L的高碘水95份,占总水样253%(95/376),其水碘均值(23452±9271)μg/L,中位数2023μg/L(15690~60520μg/L);非高碘水(水碘≤150μg/L)281份,其水碘均值(7073±3033)μg/L,中位数6850μg/L(05~14890μg/L),2者之间水碘中位数比较差异有统计学意义(P<0001)。
高碘水中,压把井(浅井)水62份,占653%;机井(深井)水29份,占305%;大口井水4份,占42%。
高碘水井深为(6901±13260)m,中位数13m(6~500m)。
高碘水的水碘含量与井深度之间相关系数r=058(P<0001);非高碘水的井深(2006±2549)m,中位数18m(4~300m);2者之间井深比较差异有统计学意义(P<0001)。
23 高碘地区分布济阳县不存在高碘地区。
商河县则存在7个高碘地区乡镇:商河、龙桑寺、贾庄、常庄、燕家、沙河、韩庙。
它们相接成片,在一个45度角的蘑菇云状区域之内。
7个高碘地区全部地处黄河冲积平原。
水碘含量频数分布与乡镇数目情况:0~50μg/L的乡镇3个占乡镇总数的103%,50~100μg/L的乡镇6个占207%;100~150μg/L的乡镇13个占448%;>150μg/L的乡镇7个,占241%。
24 居民户碘盐覆盖率 29个乡镇共检测居民食用盐725份,含碘盐654份,碘盐率为902%;非碘盐71份,非碘盐率98%。
精制盐652份,占899%;粗盐73份,占101%。
25 居民尿碘水平 29个乡镇共检测尿样725份,尿碘均值(4482±4071)μg/L,中位数3270μg/L(356~29385μg/L)。
尿碘与水碘之间相关系数r=042,P<0001。
尿碘中位数<100μg/L的尿样40份,占55%;100~300μg/L尿样285份,占393%;300~400μg/L尿样123份,占170%;400~800μg/L尿样186份,占257%;>800μg/L尿样91份,占126%。
552%尿样的碘水平超过了300μg/L。
饮用高碘水居民的尿碘均值为(61。