高氟区饮用水除氟

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饮用水除氟设计规程

饮用水除氟设计规程

饮用水除氟设计规程中国工程建渗标准化协会标准饮用水除氟设计规程Signs Tandard For Removal FLU Rids From Dringking Water主编单位:中国市政工程华北设计院批准部门:中国工程建设标准化协会批准日期:1993年2月3日前言我国高氟水分布广泛,范围遍及全国各省、市和自治区。

氟中毒严重地损害着广大群众的身体健康,是我国一种主要地方病。

为了保障人民的身体健康,改善饮用水水质,我国已进行了大量的除氟试验,目前已掌握了活性氧化铝、电渗析、电凝聚、絮凝沉淀、骨炭等方法,并在一些典范工程中实施和形成系列处理方法。

为满足饮用水除氟工程设计和管理的要求,特编制《饮用水除氟设计规程》。

现批准《饮用水除氟设计规程》为中国工程建设标准化协会标准,编号为CECs46∶93。

在使用过程中如发现有需要修改、补充之处,请将意见或有关资料寄交中国工程建设标准化协会城市给水排水委员会(上海市国康路3号,邮政编码200092)。

中国工程建设标准化协会1993年2月1日1 总则1.0.1 为指导我国饮用水除氟工程的设计,提高我国饮用水除氟设计技术水平、改善病区人民健康状况,特制定本标准。

1.0.2 饮用水氟化物含量应符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—85)的规定,当氟化物含量大于1.0m g/L时应进行[除氟处理。

]1.0.3 本规程包括活性氧化铝法、电渗析法、电凝聚法、絮凝沉淀法的有关技术规定。

1.0.4 本规程适用于新建、扩建或改建的城镇、工业企业及农村的永久性饮用水除氟工程的设计。

1.0.5 需饮用水除氟的给水工程,其供水方式宜实行分质供水。

对扩建、改建工程应充分利用原有的设施。

1.0.6 设计饮用水除氟工程时,除应符合本规程规定外,还应符合《室外给水设计规范》(GBJ13—86)及国家现行有关标准的规定。

1.0.7 除氟净化过程中产生的废水及泥渣排放应符合《污水综合排放标准》(GB 8978—86)和《农用污泥中污染物控制标准》(GB 4284—84)的规定。

饮用水除氟的试验研究

饮用水除氟的试验研究

D 一0 C 56型智能六联搅拌机 ( 上海 实验 仪器厂 ) ; P S 2型 酸度 计 ( 海 第 二 分 析 仪 器厂 ) H一 上 ; 7HW一 型恒温磁力搅拌器 ( 8 2 杭州 仪表 电机厂 ) ; S Z B型水浴恒温震荡器( H— 上海跃进医疗器械厂 )
度 。权衡氟对人体的各种影响 , 我国生 活饮用水卫生标准规定氟 化物不超过 l m /。 , gL 据卫生部地病 司调查全国约有 7 0 来自 70万人饮 维普资讯
工 亚科技
20年( 5 第4 0 6 第3卷) 期
饮 用 除 氟的 试 骏 研 究
杨 玉 平
( 深圳 市建设 ( 团) 限公 司 , 东 深圳 580 ) 集 有 广 108
摘 要 : 沸石 、 炭 和 活性 氧 化 铝 三 种 除 氟剂 的 除 氟性 能 、 对 骨 处 理 后 的 水质 通 过 静 态和 动 态试 验 进 行 了研 究 。 结果 表 明 沸 石价 格 低 廉 。 有越 用越好的趋 势, 具 处理 后 的 水质 和 水 量 能 满 足 家庭 饮 用 水 的 需 要 。 用 于 高 氟 区 家 庭使 用 ; 适 骨炭 和 活性 氧 化 铝 除 氟 效 果 较好 、 术 成 熟 。 用于 处理 厂 集 中处 理使 用 。 技 适 关 键词 : 氟 剂 除 氟 性 能 水 质 除
离 子 吸 附 法 是 应 用 最 广 的方 法 ,常 用 的 吸 附 剂 有 活性 氧 化铝 、 骨 炭 和沸石 。本文对三种除氟剂 的除氟效果进行 了试验研究。

5 0
l O 158 2 6 2 0 O 0 0 4 0 5



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含氟废水的多种处理方法

含氟废水的多种处理方法

含氟废水的多种处理方法含氟废水处理有多种方法。

这里整理了化学沉淀法、混凝沉淀法、环瑞GMS 系列除氟药剂法、吸附法、电析法、除氟药剂法、电凝聚法、离子交换树脂法、反渗透法、液膜法、微生物处理法、诱导结晶法。

一、除氟剂法:主要分为液体除氟剂GMS-F4和固体除氟药剂GMS-F6,该产品主要成分为铝铁硅无机聚合盐,特殊的结构设计使其能够在水中快速水解,产生大量带正电荷的聚合胶体,胶体中含有多个羟基配位体,能够在废水中与氟离子实现交换,交换容量大。

在交换以后,胶体半径大幅度降低,与游离氟离子产生强电荷吸附形成共沉淀。

除氟剂是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理;反应速度快,去除率可达95%以上。

(1) 相对钙盐,去除过程产生的污泥量极少,形成的氟化物沉淀不会逆转;(2) 环瑞除氟剂是一种多功能高效除氟剂,在强化去除重金属离子、悬浮物等方面具有明显的作用;(3) 沉降速率快,吸附效率快,去除率高。

在相同的条件下除氟效率是活性氧化铝的2-4倍,是沸石分子筛的8-10倍,可大大降低处理成本;(4) 反应快速、投加量少。

除氟混合反应仅需5-10分钟左右,可根据现场实际情况在工艺过程中投加处理,药剂投加成本比钙盐除氟剂、氧化铝离子交换吸附等经济;(5) 产品中不含钙质,不会造成系统管道等组件堵塞;(6) 产品中无游离氯离子,压滤液对生化系统无影响;(7) 处理设备简单,投加即可见效,无需复杂调试;(8) 不含钙质,长期使用不会造成管道、阀体结垢、堵塞现象。

二、化学沉淀法:化学沉淀法是含氟废水最常用的处理方法,普遍应用于高浓度含氟废水中。

是将某些化学药品加入含氟废水中,从而生成难溶性氟化物或者利用共沉淀吸附氟离子,再用自然沉淀或者过滤材料等方法使沉淀物与水溶液分离,以达到除氟的目的。

常用的试剂是石灰和氯化钙。

该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。

二氧化钛去除水中氟离子的研究进展

二氧化钛去除水中氟离子的研究进展

二氧化钛去除水中氟离子的研究进展龚向红1,付娆2,冯江涛2*(1.义乌市水处理有限责任公司,浙江 义乌 322000; 2. 西安交通大学能源与动力工程学院环境工程系,陕西 西安 710049)摘要:中国是典型的大面积高氟地区,因此,对饮用水中氟离子去除的研究尤为重要。

二氧化钛作为一种新型除氟剂的理想材料,具备良好的应用前景。

文章简述了二氧化钛材料的液相合成技术,指出了当前二氧化钛材料合成的发展方向。

并进一步综述了二氧化钛作为吸附剂吸附去除水中氟离子的研究现状,深入探讨了影响吸附过程的因素以及相应的吸附机理。

最后,提出了二氧化钛吸附去除氟离子过程中亟待研究和解决的问题。

关键词:二氧化钛;吸附;氟离子中图分类号: TQ0 文献标志码:A 文章编号:1008-4800(2021)11-0058-02DOI:10.19900/ki.ISSN1008-4800.2021.11.029Research Progress of Fluoride Removal from Water by Titanium DioxideGONG Xiang-hong 1, FU Rao 2, FENG Jiang-tao 2* (1.Yiwu Water Treatment Co., Ltd., Yiwu 322000, China ;2.Department of Environmental Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China )Abstract: China is a typical large area with high fluoride, so it is very important to study the removal of fluoride from drinking water. As an ideal material of new defluoridation agent, titanium dioxide has a good application prospect. In this paper, the liquid phase synthesis technology of titanium dioxide materials is briefly described, and the development trend of titanium dioxide materials synthesis is pointed out. In addition, the research status of fluoride removal by titanium dioxide as adsorbent was reviewed, and the factors affecting the adsorption process and the adsorption mechanism were discussed. Finally, the problems that need to be studied and solved in the process of fluoride removal by titanium dioxide adsorption are put forward.Keywords: titanium dioxide; adsorption; fluoride ion0引言氟能维持人体正常的生理活动,是人体必需的微量元素之一。

氟超标饮用水降氟技术

氟超标饮用水降氟技术

氟超标饮用水降氟技术一、氟是人体生命必不可少的微量元素之一。

适量的氟能使骨、牙坚固,减少龋齿发病率。

饮用水适宜的氟质量浓度为0.5~1 mg/L。

当饮用水中氟含量不足时,易患龋齿病;但若长期饮用氟质量浓度高于1 mg/L的水,则会引起氟斑牙病;长期饮用氟质量浓度为3~6 mg/L的水会引起氟骨病。

氟长期积累于人体时能深入骨骼生成 CaF 2 ,造成骨质松脆,牙齿斑釉,韧带钙化,关节僵硬甚至瘫痪,严重者丧失劳动能力。

氟慢性中毒还可产生软组织损害,甚至肿瘤发生,并有致白血病的危险性。

据近年的资料报道,长期摄入过量的氟化物还有致癌、致畸变反应。

为了防止和减少氟病发生率,控制饮用水中的氟含量是十分必要的。

我国不少地区饮用水源的氟含量较高,目前,全国农村约有7000多万人饮用高氟水 ( 氟含量 >1mg/L) ,水中含氟量最高可达 12 ~ 18mg/L,导致不同程度的氟中毒。

如内蒙古雅布赖地区,东北克山地区,安徽北部、宁夏大部、河北部分地区、天津等。

有效降低饮水中的氟含量,其途径一是选用适宜水源,二是采取饮水除氟,使含量降到适于饮用的范围。

选取适宜水源往往受到自然条件限制,多数情况下采用饮水除氟方式获得洁净饮水。

饮水除氟是通过物理化学作用,将水中过量的氟除去。

氟(F)是与人体健康密切相关的微量生命元素,原生环境中氟过量或不足均会导致机体产生疾病。

国家规定生活饮用水中适宜的氟含量为0.5~1.0 mg/ L[1]。

高氟地下水指氟含量超过饮用水标准,并使人体产生氟中毒现象的地下水体。

高氟地下水影响区域在我国广泛分布,我国内陆除上海市外,各省、市、自治区均有病区。

全国饮水型地方氟病分布面积约220万km2,据全国重点地方病防治规划(2004—2010年),截至2003年底,全国有氟斑牙患者3 877万人、氟骨症患者284万人[2]。

因此探讨我国高氟地下水形成的特点,并提出防止氟中毒方案具有现实意义。

1 我国高氟水形成特点的主要影响因子氟的富集是长期地质作用和地球化学演变的结果,我国高氟水形成特点主要影响因子概括为背景岩石、蒸发作用、地温环境以及人类活动。

饮用水除氟技术研究综述

饮用水除氟技术研究综述

第2期 收稿日期:2020-10-20作者简介:陈东(1985—),江苏徐州人,分析化学硕士,工程师,主要从事仪器分析方向研究工作。

饮用水除氟技术研究综述陈 东(徐州市铜山区自来水公司水质检测中心,江苏徐州 221116)摘要:我国水体中广泛存在氟污染情况,长期饮用高氟水已经给人民的身体健康造成了巨大危害,因此饮用水除氟技术已经受到了越来越多的关注。

本文综述了近些年国内外最主要的几种除氟方法,其中吸附法被应用的最为广泛,所以文章又对各种吸附剂除氟的特点和不足进行了介绍,并对吸附法未来的研究方向进行了展望。

关键词:饮用水;除氟;吸附剂中图分类号:TU991.266 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2020)02-0261-02ReviewofFluorideRemovalTechnologyinDrinkingWaterChengDong(WaterQualityTestingCenterofXuzhouTongshanWaterCompany,XuzhouJiangsu 221116)Abstract:FluoridepollutioniswidespreadinwaterinChina,Drinkinghighfluorinewaterforalongtimehascausedgreatharmtopeople'shealth,Therefore,Thefluorideremovaltechnologyofdrinkingwaterhasreceivedmoreandmoreattention.Inthispaper,themainmethodsoffluorideremovalathomeandabroadinrecentyearsarereviewed,Theadsorptionmethodisthemostwidelyused,Sothepaperalsointroducesthecharacteristicsandshortcomingsofvariousadsorbentsforfluorideremoval.Finally,thefutureresearchdirectionofadsorptionmethodisalsoprospected.Keywords:drinkingwater;defluorination;adsorbent 氟广泛的存在于地下水中,是人体必需的微量元素之一,但人体如果摄入过量的氟,则会改变骨结构,产生氟斑牙病、氟骨病等症状。

饮用水氟超标治理方案

饮用水氟超标治理方案

饮用水氟超标治理方案
饮用水氟超标治理方案包括以下几个方面:
1. 源头控制:通过加强工业和农业废水治理,防止氟离子进入水源。

同时,加强对矿山和化工企业的环境监管,减少氟污染物的排放。

2. 水处理技术:采用适当的水处理技术来去除水中的氟离子。

常见的水处理方法包括活性炭吸附、反渗透、离子交换等。

针对不同程度的氟超标情况,可以选择合适的处理技术组合。

3. 饮水设施改造:对于存在氟超标问题的饮水设施,需要进行合理的改造和更新。

如更换过滤材料,增加氟离子去除的能力;优化管网设计,减少水质在输送过程中的二次污染。

4. 监测与评估:建立完善的饮用水监测体系,定期对饮用水中的氟含量进行监测和评估。

及时发现和解决氟超标问题,确保饮用水的安全。

5. 宣传教育:通过开展饮水安全知识宣传和教育活动,提高公众的饮水意识和自我保护能力。

同时,加强相关部门和从业人员的培训,提高其对于饮用水氟超标治理的认识和技术水平。

需要根据具体情况制定和实施相应的饮用水氟超标治理方案,并协调各相关部门的合作,确保治理效果的可持续性和长期有效性。

饮用水水质的毒理学指标——氟化物、氰化物(环境卫生学)

饮用水水质的毒理学指标——氟化物、氰化物(环境卫生学)

1.氟化物
⽔氟在0.5~1.0mg/L时氟斑⽛发⽣率为l0%~30%,多数为轻度釉斑;1.0~l.5mg/L时,多数地区氟斑⽛发⽣率已达45%以上,且中、重度明显增多。

⽽在0.5mg/L以下地区,居民龋齿发⽣率达50%~60%,⽽0.5~1.0mg/L的地区仅为30%~40%。

综合考虑1mg/L时对⽛齿的轻度影响和氟的防龋作⽤以及⾼氟地区除氟在经济上的可⾏性,故规定⽔氟浓度不超过1.0mg/L。

2.氰化物
为剧毒物质,呈苦杏仁味,其味觉阈为0.1mg/L.研究表明,氰化钾为0.025mg/kg时⼤⿏的过氧化氢酶活性增⾼,条件反射活动有变化。

0.005mg/kg时⽆异常变化,此剂量相当于1mg/L考虑到氰化物毒性很强,应有⼀定的安全系数。

故规定饮⽤⽔中氰化物含量不得超过0.05mg/L。

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高氟区饮用水除氟
摘要:详细介绍了F.F复合分子筛的结构及除氟吸附交换机理,并根据实际工程应用案例说明F.F复合分子筛再生方法及运行中需注意的问题。

关键词:F.F复合分子筛除氟机理应用
多年来饮用高氟水所带来的疾病严重困扰着人们。

高氟水分布十分广泛[1]。

在我国遍布27个省、市、自治区,其中西北、华北饮用高氟水的人口较多,危害严重,全国约有7700多万人饮用高氟水[2]。

饮用高氟水造成的氟中毒症是一种重要的地方病。

氟中毒症主要表现为氟斑牙和氟骨症。

研究发现:长期饮用含氟大于1.0mg/L的水时,随着水中氟离子浓度的增大,氟斑牙发生率也升高,当大于4.0mg/L时会普遍发生氟斑牙,并导致氟骨症。

持续饮用20年可使人致残甚至死亡。

因此我国生活饮用水卫生标准规定氟化物不超过1.0mg/L[3]。

多年来,饮水除氟一般采用离子交换法、反渗透法、铝盐沉淀、电凝聚法和吸附法等,这些方法各有其优缺点:离子交换法虽常用,但由于阴离子交换次序为SO
4
2->NO3->CrO42->Br->CN->CI->F-,氟离子处于不利交换的位臵,且选择性不高,设备投资和运行费用很大;反渗透法耗电量大,费用高;铝盐沉淀法效果较好,但铝盐消耗大,不能再生,且产生大量沉淀;电凝聚法设备紧凑、出水水质好,但耗电量大,且对水质要求较高;吸附法的常用吸附剂是骨炭、活性氧化铝等,虽除氟效果好,容易再生,干扰物少,但骨炭、活性氧化铝等材料价格高,费用大,再生恢复能力很差,滤料很快失效,因此限制了该方法的推广。

因此,寻找适宜的吸附剂来降低水中氟浓度,净化饮水,是急需解决的问题。

本文所述F.F复合分子筛,用在净化高氟饮水中,取得了较好的效果。

该法具有价格低廉,再生容易,除氟效果好,寿命长等优点,具有非常好的应用前景。

1.F.F复合分子筛的结构及其除氟机理
1.1 F.F复合分子筛结构
F.F是一种架状构造的含水铝硅酸盐矿物,主要含有Na、Ca以及少数Sr、Ba、K、Mg等金属。

F.F 的化学组成,通常用以下式表示:
(Na,K )x(Mg ,Ca,Sr,Ba)y{Al
(x+2y)Si
[n-(x+2y)]
O
2
n}〃mH
2
O
简写MxDy—R。

其中:M代表1价阳离子Na、K;D代表2价阳离子Mg ,Ca,Sr,Ba;R代表
沸石骨架{Al
(x+2y)Si
[n-(x+2y)]
O
2
n}〃mH
2
O。

F.F的结构一般由三维硅(铝)氧格架组成,其基本单元是以硅为中心和周围4个氧离子排列而成的硅氧四面体[Si O
4
]。

如果硅氧四面体中的硅被铝离子所臵换,则形成铝氧四面体。

铝是+3价的,这样铝氧四面体的4个顶角中的氧离子有1个得不到中和,因而出现了负电苛。

为了中和其电性,相应就有金属阳离子加入。

硅氧四面体和铝氧四面体通过其角顶互相连接,便构成了各种形状的三维硅(铝)氧格架状结构,即F.F结构。

由于硅(铝)氧四面体多样性的连接方式,在F.F结构中便形成了许多孔穴和孔道。

F.F 结构内部的孔穴和孔道通常都被水分子填充,能在特定温度下而脱除,脱除后留下的孔穴和孔道,变成了如海绵或泡沫状的结构,具有吸附性质[4]。

为了平衡F.F 结构中的电荷而进入F.F 晶体结构的碱金属或碱土金属离子,可以被其它的离子所臵换。

作为F.F 主要成分之一的氧化铝,其水解与铝盐相似,铝盐水解和铝胶体带正电的性质,对吸附电负性极强的氟离子提供了理论依据。

F.F 经特定的高温改性及化学活化后,对氟离子有高选择交换性能。

吸氟后的F.F 可用解吸剂再生,反复使用。

1.2 F.F 除氟机理
为了表征化学反应过程并简化讨论,假设几种条件[5]:
1)铝钾溶液中K +可以与MxDy 进行完全的交换;
2)硫酸铝钾溶液中Al 3+是在进行程度最大的一级水解状态下(K=1×10-5)进行水解的,即Al 3+ +H 2O Al (OH )2+ +H +;
3)以(MxDy )+代表MxDy 的总电荷数。

在F.F 经特殊的物理及化学改性后,经硫酸铝钾溶液活化,在 F.F 中靠正电荷维系的(MxDy )+被K +交换的同时具有较强极性的铝的羟基络合物Al (OH )2+因富含正电荷,将K +在交换过程中进行电荷传递的功能作为一种特殊的水合阳离子,在F.F 表面发生吸附作用,而SO 42-则与铝的羟基络合物配位,以维系电价平衡。

反应过程表示为:
MxDy —R+ K + + Al 3+ + SO 42- +H 2O→R—K〃Al(OH )SO 4 +(MxDy )+ +H +
当F.F 与含氟原水接触时,电负性极强的F -将取代SO 42-,同时含氟水中的MxDy 进入F.F 的孔道中,与F.F 孔道中的K +发生一定程度的交换。

反应表示为:
R —K〃Al(OH )SO 4 +2F -+(MxDy )+ →MxDy—R〃 Al(OH )F 2 + K + + SO 42-
1.3 F.F 的再生过程
吸附饱和的F.F 用硫酸铝钾溶液再生。

当F.F 被浸入到硫酸铝钾溶液中时,化学平衡被破坏,氟被高浓度正电荷的铝的羟基络合物吸引,随着硫酸铝钾溶液被排出,而硫酸铝钾中的K +重新与(MxDy )+发生交换并进入F.F 孔道中。

过剩的铝和羟基络合物重新借助K +在交换过程中进行电荷传递作用,在F.F 表面吸附聚集,反应表示为:
MxDy —R〃Al(OH )F 2 + K + + SO 42- +H 2O→R—K〃Al(OH )SO 4 +(MxDy )+
+Al (OH )F 2 +H +
2 F.F 复合分子筛的工程应用实例
2.1除氟工艺设计
河南省某地农村自备井,井水自潜水泵提升上来供水,供水泵采用变频供水,供水压力0.25Mpa。

左右,说明供水泵还有潜力。

该供水站设计每小时供水量10T,水中含氟正常供水时变频器显示40H
z
2.8mg/L。

因除氟系统压降很小只有0.06Mpa,因此不需要设增压泵,只需将除氟系统串到加压泵后即可。

设计方案:
1、过滤面积:除氟过滤面积与流速和流量有关,除氟流速应在5-6m/H,流量10T,因此,过滤面积为流量(10T)÷流速(5.5m)=1.8/m2;过滤罐选择φ900×2400,每只罐截面积0.63m2,因是24H运行,设计三用一备,共用四只罐。

2、填料高度:除氟需一定接触反应时间,填料高度设计1.6m,四只罐总需料约3.6T,(0.63截面积)×4(只)×1.6(m)×0.9(容重)。

运行罐三只用料为2.7吨。

3、工艺流程
2.2设备运行
1)运行:除氟运行必须采取自下而上运行,其目的主要防止F.F表面及孔中的以铝为核心的络合离子团快速随水冲走,影响除氟效果。

运行前先进行冲洗,至水清为止,转入运行。

2)再生:该供水站每天供水约150T,150T水含氟总量为2.8(mg)×1000(L)×150(T)=420克,F.F每除氟能量为1g/kg,,去除420克需F.F0.42T。

因运行罐为3只,用料2.7吨,运行6.4天需再生,考虑循环再生时间20H,设计再生周期4天较为适合。

再生液为4%硫酸铝钾
3)运行成本
电费:供水泵为7.5KW,电费0.6元/度,负荷率为85%,每天运行15H,每天电费=0.6元
×7.5KW×0.85×15=57元,全年电费约2万元。

再生液费:硫酸铝钾每吨1500元,每次再生(四罐)需硫酸铝钾60kg,每年需再生90次,共需硫酸铝钾5.4T,合款约9000元。

吨水费用:运行总费用约2.9万元,全年供水54000T(150T×360天),每吨水运行费用约0.5元,除氟吨水费用仅0.17元。

通过实际运行证明,F.F可以有效地去除水中氟离子,降到生活饮用水标准,同时对水中的其它有害离子如铁、锰、重金属、氨氮、浊度也有一定的去除作用,而且没有超标物溶出,滤料可以反复再生,寿命长达三十年。

此工艺具有设备简单,操作方便,运行成本低的特点,适合大、中、小水站的除氟。

参考文献
(1)王箴.化工词典(第3版)[M].北京:化学工业出版社,1992
(2)张树春.高氟饮水除氟装臵与器材[J].环境科学与技术,1989
(3)中华人民共和国卫生部.生活饮用水卫生规范.北京,2001.6.
(4)李树猷.中国防氟改水技术措施评价.第20届国际氟研究协会学术讨论文集,北京:卫生部地氟病专家委员会,1994.144.
(5)刘希波,何凤鸣,燃煤电厂灰场排水除氟研究[J].环境科学与技术,1993.60(1).。

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