الادارة المستدامة للفلورايد في مياه الشرب وحماية الصحة العامة في جنوب ليبيا: دراسة تعتمد على عينات  ممثلة

المؤلفون

  • سندس المنتصر قسم أبحاث البيئة والاغذية، المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، طرابلس، ليبيا
  • علي امريمى المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة
  • أسامة الشلطامي قسم علوم الأرض، كلية العلوم، جامعة بنغازي، ليبيا
  • عائشة الشعباني المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة

الملخص

تم تقييم مستويات الفلوريد في المياه في عدد من المواقع (أشكيدة، تمازاوة، الزاوية، الشعبيات، التركيبات، أبو غردقة، العافية، دبدب، تمسّه، زويلة وأوباري) في بعض مناطق جنوب ليبيا. أظهرت النتائج وجود ارتباط سلبي ضعيف بين الرقم الهيدروجيني (pH) وتركيز الفلوريد، مما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى ذات تأثير كبير على محتوى الفلوريد في عينات المياه. وغالبًا ما تعزز القلوية المرتفعة ذوبان الفلوريد وانطلاقه من المعادن، إلا أن عمليات أخرى، مثل الارتباط بالكالسيوم أو العوامل الجيولوجية، قد تعاكس هذا التأثير، مما يؤدي إلى ضعف العلاقة الإجمالية بين المتغيرين.

كما أظهرت التحاليل تصنيف العينات إلى ثلاث فئات: (1) فئة منخفضة الفلوريد (F < 1 ملغم/لتر)، (2) الفئة المثلى للفلوريد (1 ≤ F ≤ 1.5 ملغم/لتر)، و(3) فئة مرتفعة الفلوريد (F > 1.5 ملغم/لتر). وأشارت المواصفة القياسية الليبية وإرشادات منظمة الصحة العالمية إلى أن المياه صالحة للشرب، باستثناء عينة واحدة في منطقة الزاوية. كما يمكن استخدام هذه المياه لأغراض الري على المدى القصير.

المراجع

Associated Press. (2025). Florida becomes second state to ban adding fluoride to drinking water. AP News. https://apnews.com

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). CDC scientific statement on community water fluoridation (PDF). CDC. https://www.cdc.gov/fluoridation

Health Canada. (2023). Expert panel meeting summary: Effects of fluoride in drinking water. Government of Canada. https://www.canada.ca

Health risk assessment of fluoride exposure. (2023). Journal of Water and Health. https://iwaponline.com

Ibrahim, M. R., Oyetade, J. A., Dalhatou, S., Nikiforov, A., Leys, C., & Hilonga, A. (2024). Mitigation of fluoride contamination in drinking water supply sources by adsorption using bone char: Effects of mineral and organic matrix. Water, 16(20), 2991. https://doi.org/10.3390/w16202991

International Groundwater Resources Assessment Centre. (2024). Fluoride in groundwater (PDF). IGRAC. https://un-igrac.org/wp-content/uploads/2024/12/Rapport-2-Fluoride-online-2.pdf

Journal of Environmental Management. (2024). Low-cost materials for fluoride removal from groundwater. Journal of Environmental Management, Article 122937. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122937

Khan, M. S. Uddine, et al. (2025). Harnessing biochar: A sustainable approach to fluoride removal from water. In Fluorides in drinking water: Source, issue, and mitigation strategies. Springer.

Kimambo, F. S., et al. (2019). Fluoride contamination in groundwater and human health effects. Environmental Science and Pollution Research. https://www.sciencedirect.com

Public Health Service. (2015). Public health service recommendation for fluoride concentration in drinking water for prevention of dental caries. Federal Register. https://www.federalregister.gov

PubMed Review. (2020). Review of fluoride removal from drinking water. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Rabiha, K., Afrah, B., & Khadra, B. (2022). Étude de l’élimination des fluorures des eaux par l’électrocoagulation (PDF). University of El Oued.

Sharif, A. A., Alaziby, N. A., Shenqir, I., & Trabelsi, D. (2025). Health risk assessment of fluoride removal from drinking water. African Journal of Advanced Pure and Applied Sciences, 4(1), 87–90. https://doi.org/10.65418/ajapas.v4i1.1096

Swisialgdar, M., Gaber, A., & Abogamiza, M. F. (2022). Fluoride concentration in drinking water in the Libyan city of Zliten: Dental perspective. Libyan Journal of Dentistry, 6(1), 4–9. https://doi.org/10.37376/ljd.v6i1.3724

Tolkou, A. K., Manousi, N., Zachariadis, G. A., Katsoyiannis, I. A., & Deliyanni, E. A. (2021). Recently developed adsorbing materials for fluoride removal from water. Sustainability, 13(13), 7061. https://doi.org/10.3390/su13137061

Ullah, Z., Rashid, A., Nawab, J., Bacha, A.-U.-R., et al. (2023). Fluoride contamination in groundwater of community tube wells and associated health risk exposure in an arid zone. Water, 15(21), 3740. https://doi.org/10.3390/w15213740

Umer, M. F. (2023). A systematic review on water fluoride levels causing dental fluorosis. Sustainability, 15(16), 12227. https://doi.org/10.3390/su15161227

U.S. Environmental Protection Agency. (2006). Fluoride in drinking water: A scientific review of EPA’s standards (PDF). National Academies Press.

U.S. Public Health Service. (2015). Recommendation for fluoride concentration in drinking water for prevention of dental caries. Federal Register.

World Health Organization. (2006). Fluoride in drinking water: Background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality (PDF). WHO.

World Health Organization. (n.d.). Fluoride in drinking water: Background document (PDF). WHO. https://www.who.int

World Health Organization. (2024). Fluoride in drinking-water. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789241563192

World Health Organization. (2024). Fluoride in drinking water: Management and public health considerations (PDF). WHO.

Zhou, Y., et al. (2024). Improving household water treatment: Using zeolite to remove lead, fluoride, and arsenic following optimized turbidity reduction in slow sand filtration. Sustainable Environment Research, 34. https://doi.org/10.1186/s42834-024-00209-x

Caerio, S., Costa, M.H., Ramos, T.B., Fernandes, F., Silveira, N., Coimbra, A. and Painho, M. (2005). Assessing heavy metal contamination in Sado Estuary sediment: An index analysis approach. Ecological Indicators, 5, 155-169. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2005.02.001

Rowe, D.R. and Abdel-Magid, I.M. (1995). Handbook of wastewater reclamation and reuse. CRC Press, Inc., 550p.

Galecic, M. (1984). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Anay, NG 32-16. Explanatory Booklet, Industrial Research Centre (IRC), Tripoli, Libya, 98p.

Jakovljevic, Z. (1984). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Al Awaynat, NG 32-12. Explanatory Booklet, Industrial Research Centre (IRC), Tripoli, Libya, 140p.

Komarnicki, S. (1984). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Wadi Irawan, NG 32-8. Explanatory Booklet, Industrial Research Center (IRC) Tripoli, Libya, 89p.

Protic, D. (1984). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Tikiumit, NG 32-7. Explanatory Booklet, Industrial Research Centre (IRC), Tripoli, Libya, 120p.

Radulovic, P. (1984a). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Wadi Tanezzuft, NG 32-11. Explanatory Booklet. Industrial Research Center (IRC) Tripoli, Libya, 114p.

Radulovic, P. (1984b). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Ghat, NG 32-15. Explanatory Booklet, Industrial Research Center (IRC) Tripoli, Libya, 86p.

Roncevic, G. (1984). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Hasi Anjiwal, NG 33-4. Explanatory Booklet, Industrial Research Center (IRC) Tripoli, Libya, 92p.

Vesely, J. (1985). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Zallah, NH 33-16. Explanatory Booklet, Industrial Research Centre (IRC), Tripoli, Libya, 125p.

Jurak, L. (1985). Geological Map of Libya, 1:250000, Sheet: Wadi Bu Ash Shaykh, NH 33-12. Explanatory Booklet, Industrial Research Centre (IRC), Tripoli, Libya, 113p.

Shaltami, O.R., Fares, F.F., EL Oshebi, F.M., Errishi, H., Salloum, F.M., Alemam, H.A., Abulla, A.A., Moftah, S.A., Elghazal, R. and Baayou, M. (2019). Geochemical evaluation of surface water quality and appropriateness for drinking and irrigation purposes in the Ain Tafarut, Ghadamis City, SW Libya. International Journal of Applied Science, Special Conference Issue, 1(1), 243-260. https://doi.org/10.53555/eijas.v6i4.80

Shaltami, O.R., Elmaleky, E.M., El-Fallah, O.A., Fares, F.F., EL Oshebi, F.M., Errishi, H., and El-Ekhfifi, S.S. (2021). Geochemical evaluation of groundwater: A case study of the Sidi Farag farms, Benghazi City, NE Libya. The Vth International Symposium 2021 (Environmental Quality and Public Health), Budapest, Hungary, Proceeding Book, pp. 248-256.

Shebani, N. and Dokhan, T. (2022). Fluoride distribution in drinking water and survey of dental fluorosis among schoolchildren in the north west of Libya. Academy journal for Basic and Applied Sciences (AJBAS), 4, 1-10. https://ajbas.academy.edu.ly/en/j/issue-articles/688/download

Shaltami, O.R. and Algomati, A.E. (2024). Geochemical assessment of bottled water quality in some Libyan factories. Libyan Journal of Engineering Science and Technology (LJEST), 4(3): 40-46. https://www.srcest.org.ly/jou/paper/1735392752643.pdf

التنزيلات

منشور

22-05-2026

كيفية الاقتباس

المنتصر S. ., امريمي A. . ., الشلطامي O. . ., & الشعباني A. . (2026). الادارة المستدامة للفلورايد في مياه الشرب وحماية الصحة العامة في جنوب ليبيا: دراسة تعتمد على عينات  ممثلة. مجلة ساحل المعرفة للعلوم الإنسانية والتطبيقية, 2, E–493. استرجع في من https://ojs.academy.edu.ly/index.php/JKCHAS/article/view/654

إصدار

القسم

Articles