Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности превышения ПДК с учетом класса опасности, суммации биологического действия загрязнений воздуха и частоты превышений ПДК. — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности превышения ПДК с учетом класса опасности, суммации биологического действия загрязнений воздуха и частоты превышений ПДК.

2019-09-04 1164
Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности превышения ПДК с учетом класса опасности, суммации биологического действия загрязнений воздуха и частоты превышений ПДК. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

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.


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - 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!

0.04 с.