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) |
Оценка воздействия загрязнения окружающей среды и добровольных факторов риска на здоровье населения
Цель работы: изучить методы оценки специальных показателей риска здоровью населения в результате загрязнения окружающей среды или добровольных факторов риска, выполнить оценку риска возникновения заболеваний вследствие воздействия факторов риска. Население занимает особое место среди объектов экологических анализа и оценки. Во-первых, состояние здоровья населения и продолжительность жизни человека рассматриваются как важнейшие критерии уровня развития общества. Во-вторых, рост заболеваемости и смертности населения ведет к росту экономических потерь государства и общему снижению уровня жизни. В-третьих, население и показатели его здоровья сами являются индикаторами качества окружающей среды. Рост заболеваемости и смертности населения может быть обусловлен внешними причинами, связанными с ухудшением качества окружающей среды, и добровольными факторами риска, связанными с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных и других средств, табакокурения. Для оценки рисков проявления заболеваний, сокращения продолжительности жизни и повышения смертности вследствие загрязнения окружающей среды и добровольных факторов риска в экологии используются различные показатели индивидуальных рисков и методы их расчета. Канцерогенные и неканцерогенные воздействия оцениваются с помощью различных методов. В случае канцерогенных воздействий риск выражается вероятностью заболевания злокачественными опухолями в течение среднепродолжительного периода жизни (70 лет) вследствие воздействия канцерогенов:
Risk = I∙SF, (2.1) где I – хроническая дневная доза, усредненная к 70-летнему периоду, мг/(кг∙дн.); SF – коэффициент пропорциональности, (мг/(кг·дн.))-1. Для неканцерогенных воздействий мерой для выражения заболеваемости является так называемый индекс риска:
HI = I / RfD, (2.2) где I – усредненная доза воздействия, мг/(кг∙дн.); RfD – пороговая доза, (мг/(кг·дн.))-1. Индекс риска является порядковой (ранжированной) характеристикой ожидаемой заболеваемости, его нельзя интерпретировать как статистическую или вероятностную характеристику. Однако чем ближе рассчитанный индекс риска к единице, тем выше вероятность заболеваемости. При комплексном воздействии загрязняющих веществ, а также при различных путях этого воздействия суммарные оценки риска рассчитываются как аддитивная сумма частных рисков:
. (2.3) Усредненная доза воздействия химического вещества, попадающего в организм, определяется выражением
, (2.4) где I – доза, мг/(кг∙дн.); ρ – концентрация химического вещества в среде; CR – объем носителя химического вещества, контактирующего с организмом человека в течение дня; EFD – продолжительность периода контакта, лет; BW – вес тела, кг; АТ – продолжительность усредненного периода, дн. Продолжительность периода контакта (EFD) обычно рассчитывается в соответствии с выражением:
, (2.5) где EF – частота воздействия, дн./г.; ED – продолжительности воздействия. Для оценок дозы вещества, попавшего в организм человека при дыхании, используют выражение
, (2.6) где IR – объем вдыхаемого воздуха в течение часа, м3/ч. В случае потребления загрязненной воды формула приобретает вид: , (2.7) где CW – концентрация загрязняющего вещества в воде, мг/л; IR – количество воды, выпиваемой в течение дня, л/дн. Для оценки количества загрязняющего вещества, попавшего в организм человека вместе с пищей, используется формула
, (2.8) где CF – концентрация ЗВ в пище, мг/кг; IR – усредненное количество пищи, съедаемое за 1 раз, кг/раз; FI – характеристика ассимиляции пищи; EF – частота приема пищи, раз в год; ED – продолжительность воздействия, лет. При массовых контактах людей с загрязненной средой в практических расчетах используют усредненные характеристики: IR = 2 л/дн.; BW = 70 кг; ED = 70 лет; АТ = 25 550 дн.
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 510; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |