Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гигиенический прогноз




Ускоренное нормирование

Традиционные методы установления гигиенических нормативов длительны, трудоемки и требуют больших материальных затрат. Кроме того, количество химических веществ нуждающихся в санитарной регламентации превышает возможности имеющихся лабораторий. Одним из решений указанной проблемы является разработка методов ускоренного нормирования. При этом должно соблюдаться два основных требования.

1. Научно-аргументированное сокращение программы исследований.

2. Сохранение надежности определения нормируемой величины, В основном такие экспресс-методы являются расчётными, и расчеты ведутся по следующим показателям:

а) по параметрам токсикометрии (LD50, LС50),

б) по нормативам в других средах (ПДК),

в) по физико-химическим свойствам вещества (молекулярная масса, температура кипения.),

г) по токсичности на культуре клеток,

д) по токсичности на гидробионтах,

е) по нормативам, разработанным в других странах,

ж) по химической структуре.

Наиболее надёжными являются расчёты, основанные на экспресс-эксперименте и на ПДК для других средовых объектов. Использование ПДК других стран допустимо лишь в тех случаях, когда принципы и методические подходы обоснования нормативов полностью совпадают.

В 1972 году Г. И. Сидоренко, выдвинул теорию гигиенического прогноза, позволяющую дать перспективную оценку состоянию окружающей среды и здоровью населения. Прогнозные расчёты на ближайшую и отдалённую перспективу дают возможность планировать перспективные профилактические мероприятия, а также оценить их эффективность.

Из большого числа методов прогноза состояния окружающей среды и здоровья населения наиболее часто применяются два: метод наименьших квадратов и метод регрессионных моделей. Для использования первого необходим ретроперспективный материал за длительный период времени - минимум 10 лет. Его следует применять при относительно стабильном динамическом ряде показателей прогнозируемого явления, а также при отсутствии резких изменений факториальных признаков.

Метод наименьших квадратов отражает лишь тенденцию динамики явлений без учета влияющих на них факторов. Поэтому прогноз на срок более 5 лет нецелесообразен. Метод регрессионных моделей позволяет получить линейные уравнения регрессии, отражающие общие закономерности. Так, имея расчетные данные по загрязнению атмосферы, можно судить об уровне здоровья населения через 10-15 лет, а, следовательно, обосновать необходимые природоохранные мероприятия.

 

ГЛАВА III ГИГИЕНА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

1. Гигиеническое значение воздушной среды.

Атмосферный воздух является одним из важнейших компонентов окружающей среды, без которого невозможна жизнь человека и других живых организмов. Исключительная роль воздушной среды в поддержании жизни на Земле обусловлена, прежде всего, содержащимся в ней кислородом, благодаря которому осуществляются процессы межуточного обмена и тканевого дыхания в организме. Немаловажное значение имеет воздушная среда и в обеспечении процессов теплообмена организма с окружающей средой, оказывая воздействие на его теплопродукцию и теплоотдачу и, тем самым, определяя тепловое состояние человека.

Значительное влияние на организм человека и санитарные условия жизни могут оказывать также физические процессы, происходящие в атмосфере, которые во взаимодействии с другими факторами формируют погоду и климат местности. При прохождении через атмосферу происходит рассеивание и поглощение губительного коротковолнового ультрафиолетового солнечного излучения и космической радиации. От состояния атмосферы во многом зависит также количество и качество доходящей до поверхности солнечной радиации, имеющей жизненно важное значение.

Атмосфера является резервуаром, в который поступают газообразные продукты обмена веществ человека, животных и растений, патогенные микроорганизмы, химические и радионуклидные загрязнители природного и техногенного происхождения. Вследствие этого воздух может быть фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, а также оказывать неблагоприятное влияние на здоровье человека и санитарно-бытовые условия жизни населения. Способность воздушных масс к быстрому перемешиванию и перемещению на большие расстояния способствует быстрому распространению локальных загрязнений и превращению их в глобальные. Вместе с тем, постоянная циркуляция, а также связь с другими сферами и, особенно океаном, обеспечивают высокую способность атмосферы к самоочищению. Так, большое количество атмосферных загрязнителей оседает на землю, поглощается растениями, включается в почвенное звено круговорота веществ, вымывается осадками. В результате контакта с океаном, последний поглощает из атмосферы значительные массы углекислого газа, сернистого ангидрида и других соединений и т.д. Следовательно, атмосфера является не только естественной средой, в которой осуществляются процессы самоочищения от взвешенных частиц, вредных химических веществ, радионуклидов, патогенной флоры, но и источником загрязнения ими почвы и воды. Качеством атмосферного воздуха определяется и качество воздуха закрытых помещений.

2. Строение земной атмосферы. Воздушная оболочка Земли состоит из нескольких слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, ионосферы, экзосферы и магнитосферы. Самый нижний слой, прилегающий к поверхности Земли – тропосфера, имеет толщину на полюсах – 8-10 км над уровнем моря, в средних широтах – 10-12 км, на экваторе – 15-18 км. Для тропосферы характерна неустойчивость физических параметров: температуры, влажности, атмосферного давления, движения воздуха. Среднее давление воздуха на уровне моря составляет 101,3 кПа. При подъеме вверх плотность и давление воздуха уменьшаются. Температура воздуха более высока в приземных слоях за счет нагревания поверхности почвы солнцем, с высотой она снижается: на каждые 100 м – на 0,65°С.

В тропосфере постоянно в разных направлениях перемещаются воздушные массы, обусловливая формирование различных погодных условий. Конденсация водяных паров, основная масса которых сосредоточена в околоземном слое атмосферы, приводит к образованию облаков и выпадению осадков.

Природный химический состав тропосферы относительно постоянен, в него входят азот, кислород, углекислый газ (до 99 %), а также инертные газы, озон, водяные пары и др. (до 1%). Вместе с тем, в тропосфере обнаруживаются и загрязнители, поступающие в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека, а также из природных источников: пыль, сажа, различные токсические соединения, радионуклиды, парниковые газы. В последние годы наблюдается увеличение содержания углекислого газа, основного из парниковых газов, с которым связывают постепенное (0,01°С в год) повышение температуры околоземного слоя воздуха.

Следующим после тропосферы слоем, отделенным от нее узкой переходной зоной, является стратосфера. Она простирается до высоты 50-60 км. Температура в нижних слоях составляет около минус 60°С, а у верхней границы возрастает до плюс 10°С. Воздух в стратосфере разрежен, водяных паров почти нет, отсутствуют облака, воздушные течения распространяются в основном в горизонтальном направлении. В связи с этим загрязнители, проникающие в стратосферу, например, радионуклиды при ядерных взрывах, продукты сгорания авиационного и космического топлива, фреоны и др., длительное время, до нескольких лет, не оседают и с воздушными течениями распространяются на большие расстояния, приводя к глобальному загрязнению планеты.

Одной из главных химических реакций, происходящих в стратосфере, является образование озона в результате взаимодействия коротковолновой ультрафиолетовой солнечной радиации и космического излучения с молекулярным кислородом. Основная масса озона сосредоточена в слое от 16 до 32 км, наибольшая же концентрация - на высоте около 25 км. Озон действует как защитный экран, не пропуская к земле губительное коротковолновое излучение.

Выше стратосферы располагаются мезосфера (верхняя граница - до 80 км), ионосфера (верхняя граница – до 500-1000км), экзосфера (верхняя граница – до 3000 км) и магнитосфера (верхняя граница – до 50000км). В мезосфере содержится около 5% массы атмосферы, количество озона невелико, температура значительно ниже, чем в стратосфере – около - 70°С. В ионосфере воздух сильно ионизирован, а температура быстро увеличивается с высотой, достигая 900-1500°С. В экзосфере воздух крайне разрежен и по плотности близок плотности безвоздушного космического пространства. Наиболее высока разреженность в магнитосфере. Наличие магнитосферы обусловлено магнитным полем Земли, которое состоит из 2 компонент: постоянного магнитного поля, возникающего вследствие движения ионизированной массы в жидком ядре Земли и составляющего до 94% общего геомагнитного поля, и переменного магнитного поля, обусловленного корпускулярными излучениями солнечного и космического происхождения. Геомагнитное поле защищает Землю от различных космических излучений. В частности, основной поток солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц, взаимодействуя с геомагнитным полем, обтекает Землю и уносит его в длинный магнитный хвост. Большая часть частиц улавливается и не пропускается к земной поверхности так называемыми радиационными поясами магнитосферы.

Таким образом, все слои атмосферы участвуют в формировании условий, определяющих возможность жизни на Земле. Жизнь человека протекает в тропосфере и наибольшее непосредственное воздействие на него оказывают свойства этого слоя. Факторами воздушной среды, оказывающими воздействие на человека, являются физические свойства воздуха, химический и биологический состав, физические, химические и биологические загрязнители.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 1600; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.