Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В соответствии с действующими ПДК, для оценки степени загрязнения воздуха, используются фактические максимально разовые и среднесуточные концентрации за последние несколько лет, но не менее, чем за 2 года.
Оценка загрязнения атмосферного воздуха по максимально-разовым (разовым) концентрациям путем определения кратности превышения ПДК (К) рассчитывается путем деления фактической концентрации (С) на максимальную разовую ПДК:
К = Сраз/ПДКмр.
Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям используются среднесуточные пробы, полученные путем непрерывной аспирации в течение 24 часов или прерывистой аспирации, как минимум 4 раза в сутки, через равные интервалы времени. Для каждой среднесуточной концентрации рассчитывается кратность превышения среднесуточной ПДК (Ксут) по формуле:
Ксут = Ссс/ПДКсс.
В случае присутствия в атмосферном воздухе веществ, обладающих эффектом суммации биологического действия, используется формула:
Ксум = С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + Сn/ПДКn (сумма не должна превышать 1).
Эффектом суммации обладают
| · Аммиак, сероводород |
| · Аммиак, сероводород, формальдегид |
| · Аммиак, формальдегид |
| · Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| · Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| · Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| · Азота диоксид, серы диоксид |
| · Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| · Акриловая и метакриловая кислоты |
| · Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| · Ацетальдегид, винилацетат |
| · Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| · Ацетон, фенол |
| · Ацетон, ацетофенон |
| · Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| · Ацетон, трикрезол |
| · Ацетофенон, фенол |
| · Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| · Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
| · Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| · Бензол и ацетофенон |
| · Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| · Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| · Гексахлоран и фозалон |
| · 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| · 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
| · Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| · Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| · Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| · Моно, ди- и трипропиламины |
| · Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| · Мышьяковистый ангидрид и германий |
| · Озон, двуокись азота и формальдегид |
| · Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| · Свинца оксид, серы диоксид |
| · Сероводород и динил |
| · Сероводород, формальдегид |
| · Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| · Серы диоксид, кислота серная |
| · Серы диоксид, никель металлический |
| · Серы диоксид, сероводород |
| · Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| · Серы диоксид, фенол |
| · Серы диоксид, фтористый водород |
| · Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| · Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| · Углерода оксид и пыль цементного производства |
| · Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| · Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| · Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| · Циклогексан и бензол |
| · Этилен, пропилен, бутилен и амилен |
Величины предельно-допустимых концентраций приведены в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
При сравнительном анализе содержания примесей с ПДК, качество атмосферного воздуха населенных мест может оцениваться по дополнительным показателям:
- повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше предельно допустимой концентрации (ПДК) данной примеси;
- повторяемость, %, разовых концентраций примеси выше 5 ПДК;
- число случаев концентраций примесей выше 10 ПДК.
Дополнительно к общепринятым методам гигиенической оценки, документом «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (утв. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, 1992 г.) предлагается метод оценки среднегодовых концентраций.
Среднегодовые значения сравнивают с ПДКгод, которая выражаются через значение среднесуточной ПДКсс по формуле:
ПДКгод = a ПДКсс (значение коэффициента «a» для различных веществ приведены в таблице 10).
Таблица 10
Значение коэффициентов «а» для различных веществ
| Вещества | «а» |
| Аммиак, азота оксид, азота диоксид, бензол, бенз[а]пирен, марганца диоксид, озон, серы диоксид, сероуглерод, синтетические жирные кислоты, фенол, формальдегид, хлоропрен | 1 |
| Трихлорэтилен | 0,4 |
| Амины, анилин, взвешенные вещества (пыль), углерода оксид, хлор | 0,34 |
| Сажа, серная кислота, фосфорный ангидрид, фториды (твердые) | 0,3 |
| Ацетальдегид, ацетон, диэтиламин, толуол, фтористый водород, хлористый водород, этилбензол | 0,2 |
| Акролеин | 0,1 |
При проведении сравнительного анализа состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах по всем контролируемым ксенобиотикам, используют суммарный показатель загрязнения воздуха – Квоздух, который равен сумме соотношений С/ПДК∙n по каждому определяемому веществу, где С – фактическая концентрация вещества, n – коэффициент, величина которого зависит от класса опасности и равна для I класса – 1, для II класса – 1,5, для III класса – 2, для IV класса – 4 (Буштуева К.А., Парцеф Д.П., Беккер А.А. и др., 1985).
Наиболее распространенным показателем, характеризующий качество атмосферы по сумме примесей за год, является комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Индекс загрязнения атмосферы рассчитывают как сумму нормированных по ПДКсс и приведенных к концентрации диоксида серы средних содержаний различных веществ:

где Yi – единичный индекс загрязнения для i -ого вещества;
qcpi – средняя концентрация i -ого вещества;
ПДКcсi – ПДК сс для i -ого вещества;
ci – безразмерная константа для приведения степени вредности i -ого вещества к вредности диоксида серы, зависящая от того, к какому классу опасности принадлежит загрязняющее вещество (для I класса – 1,5, для II класса – 1,3, для III класса – 1,0, для IV класса – 0,85). Диоксид серы относится по степени вредности к третьему классу опасности(ci =1,0), к ней приводится вредность всех веществ.
Для сопоставления данных о загрязненности несколькими веществами атмосферы разных городов или районов города комплексные индексы загрязнения атмосферы должны быть рассчитаны для одинакового количества (n) примесей. При составлении ежегодного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы для расчета комплексного индекса Yn используют значения единичных индексов Yi тех пяти веществ, у которых эти значения наибольшие.
Установлены четыре категории качества воздуха в зависимости от уровня загрязнения. Уровень загрязнения считается низким при значениях ИЗА менее 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА равном или более 14.
Наряду с традиционными методами изучения опасности антропогенного воздействия, с 90-х годов в России началось внедрение методологии оценки риска. В целом, методология оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека является новым, относительно молодым, интенсивно развиваемым во всем мире междисциплинарным научным направлением. Принципиальные положения этой методологии, заключающиеся, в частности, в выделении в единый процесс оценки риска и управления им, во многом вытекают из сформулированной еще в середине 70-х годов учеными гигиенистами нашей страны концепции гигиены человека и окружающей среды.
Под риском в общем смысле этого слова, понимается рассчитываемая или интуитивно оцениваемая вероятность того или иного неблагополучного результата тех или иных действий отдельной личности, группы лиц, организации, государства и т.д.
В системе социально-гигиенического мониторинга речь идет о риске (потенциальной опасности) для здоровья отдельной личности, группы лиц, части населения или населения в целом, возникающем или ожидаемом в связи с неблагоприятным воздействием на него отдельных факторов окружающей среды (Авалиани С.Л., Андрианова М.М., Печенникова Е.В., Пономарева О.В., 1996).
Универсальная формула оценки риска:
Риск = Опасность х Экспозиция
Типы рисков, учитываемых в области охраны окружающей среды:
· риск загрязнения, рассматриваемый как вероятность загрязнения окружающей среды в результате плановой или аварийной деятельности промышленных предприятий (экологический риск);
· риск для здоровья, который характеризует собой вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья эффектов в результате реального или потенциального загрязнения окружающей среды.
Законодательно использование методологии оценки риска закреплено Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного государственного инспектора Российской Федерации по охране природы "Об использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения в Российской Федерации"
от 10.11.97 N 25 и 03-19\24-3486
Область применения методологии оценки риска здоровью:
· при проведении государственного санитарного надзора и государственного экологического надзора;
· при проведении экологической и гигиенической экспертизы;
· при проведении экологического аудита, экологической и гигиенической паспортизации промышленных и иных объектов;
· определении зон экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации;
· в социально-гигиеническом мониторинге в части оценки воздействия окружающей среды на здоровье населения;
· экономическом анализе управления риском (оценка "затраты - эффективность");
· обосновании приоритетных мероприятий в Планах действий по охране окружающей среды и оценке их эффективности.
Примеры актуальных документов, имеющих отношение к методологии оценки риска:
· Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Постановление Правительства РФ «Положение о проведении социально-гигиенического мониторинга» № 60 от 2 февраля 2006 г.
· Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Руководство Р2.1.10.1920-04).
· «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». Новая редакция. Утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.09.2007 № 74:
Этапы, выполняемые в ходе реализации методологии оценки риска:
· Идентификация опасности;
· Оценка экспозиции;
· Оценка зависимости "доза-эффект»;
· Характеристика риска.
·
Идентификация опасности. Цель - выявление факторов физической, химической или биологической природы, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека.
Решаемые вопросы при идентификации:
Какие факторы, присутствующие в окружающей среде исследуемого района, могут вызвать неблагоприятные для здоровья эффекты?
Какое неблагоприятное воздействие могут оказать эти факторы?
Какая новая информация необходима для суждения об опасности этих факторов?
Оценка экспозиции. Цель - получение информации о том, с какими реальными или потенциальными дозовыми нагрузками сталкиваются (или будут сталкиваться) те или иные группы населения.
Под оценкой экспозиции как правило понимают процесс измерения количества агента в конкретном объекте среды обитания, находящееся в соприкосновении с так называемыми пограничными органами человека (легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа) в течение какого-либо точно установленного времени, сопровождающийся оценкой частоты, продолжительности и путей воздействия.
|
|
|
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
© cyberpedia.su 2017-2025 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!