3.4. Гигиеническая характеристика шума дается по результатам измерений в различных точках города, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТа 23337-78, с охватом характерных по акустическому режиму периодов суток - дневного и ночного, с учетом времени наибольшей интенсивности движения транспорта - основного источника городского шума. Измерение шума в рабочей зоне выполняется по методике, изложенной в "Санитарных нормах допустимых уровней шума на рабочем месте" N 32-23-85 (МЗ СССР). Дозу шума или суммарную шумовую нагрузку Кшум, получаемую населением, рассчитывают с учетом 2-х периодов суток - дневного и ночного в условиях быта и одного производственного. Полученные количественные характеристики уровней шума соотносят с ПДУ, характеризующими допустимые уровни, регламентируемые СН 3077-84. Каждая из парциальных доз шума - за каждый выделенный отрезок времени в течение суток - определяется по разности между фактическим и допустимым уровнями шума в дБА по таблице 1.
Таблица 1
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗНОСТЬЮ УРОВНЕЙ ЗВУКА
(ФАКТИЧЕСКИЕ МИНУС ДОПУСТИМЫЕ) И ДОЗАМИ ШУМА
Суммарная шумовая нагрузка определяется по формуле:
Кшум.пр. x Т1 + Кшум.дн. x Т2 + Кшум.ночь x Т3
Кшум = ----------------------------------------------, (3)
Т
где:
Кшум - комплексная шумовая нагрузка за сутки;
Кшум.пр. - шумовая нагрузка на производстве;
Кшум.дн. - шумовая нагрузка в быту в дневное время;
Кшум.ночь - шумовая нагрузка в быту в ночной период;
Т1, Т2, Т3 - время пребывания на производстве, в быту и ночью;
Т - учитываемое время - сутки (24 часа).
При Т, равном для каждого периода 8 часам, суточная шумовая нагрузка определяется как:
Кшум.пр. + Кшум.дн. + Кшум.ночь
Т
У организованного детского населения также учитываются 3 периода суток: в домашних условиях дневной и ночной и период пребывания в детском учреждении. Для неорганизованных дошкольников учитываются 2 периода - дневной и ночной.
3.5. Определение концентраций химических веществ, содержащихся в питьевой воде, отнесенных к их ПДК и оцениваемых по санитарно-токсикологическим и органолептическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", служит для количественной характеристики суммарного загрязнения питьевой воды. Санитарно-микробиологические показатели (общее микробное число и колииндекс) питьевой воды учитываются в случаях превышения ими нормативов (колииндекса - 3, общего микробного числа - 100) и используются при оценке санитарной ситуации (п. 5.5, табл. 3, рубрика 4).
Показатель суммарного химического загрязнения воды (Квода) вычисляется по сумме отношений фактических концентраций каждого из присутствующих в питьевой воде веществ к их ПДК. Для определения суммы органических веществ рекомендуется использовать интегральный ультрафиолетовый показатель (УФП). Определение УФП заключается в измерении величины поглощения образцов воды на спектрофотометре в ультрафиолетовой части спектра (при длине волны 254 нм). За допустимую величину УФП - УФПдоп. - принимается среднее значение этого показателя, равное 0,1 ед. экстинкции <*>.
------------------------------------
<*> Серикова И.В. Оперативный контроль качества очистки сточных вод от органического загрязнения. Организация контроля качества природных и сточных вод. М., МДНТП, 1982. С. 90 - 94.
Таким образом, показатель суммарного химического загрязнения воды (Квода) определяется по формуле:
С1 С2 Сn УФП
ПДК1 ПДК2 ПДКn УФПдоп
где:
С1, С2,..., Сn - фактические концентрации химических веществ, нормируемых по токсикологическим и органолептическим показателям;
ПДК1, ПДК2,... ПДКn - предельно допустимые концентрации химических веществ, нормируемых по токсикологическим и органолептическим показателям;
УФП - определяемый ультрафиолетовый показатель;
УФПдоп - допустимый УФП, равный 0,1.
------------------------------------
<*> УФП определяется в зависимости от санитарной ситуации.
При необходимости учета физиологической полноценности воды, в соответствии со складывающейся санитарной ситуацией, используется комплексный показатель (показатель "полезности" - Кпол), учитывающий такие ингредиенты воды, содержание которых регламентируется с позиции не только вреда, но и пользы для организма. К таким ингредиентам в первую очередь относятся фтор, кальций, натрий и сухой остаток. Оптимальные величины составляют: для фтора (F) - 1 мг/л, кальция (Ca) - 60 мг/л, натрия (Na) - 100 мг/л, сухого остатка (Co) - 500 мг/л. В комплексный показатель входят отношения реальных концентраций CF, CCa, CNa, CCo к указанным величинам.
Для расчета Кпол в случаях превышения реальных концентраций над оптимумом применяют формулу:
СF СCa СNa ССо
Кпол = --- + ---- + ----- + -----. (6)
1,0 60,0 100,0 500,0
Если реальные концентрации ниже оптимальных, формула принимает вид:
1,0 60,0 100,0 500,0
Кпол = --- + ---- + ----- + -----. (7)
CF CCa CNa CCo
Суммарный показатель Квода в этом случае рассчитывается:
где:
Квода(5) - комплексный показатель, учитывающий отношение химических ингредиентов воды, оцениваемых по токсикологическим и органолептическим показателям по формуле (5);
Кпол. - комплексный показатель, учитывающий содержание в воде фтора, кальция, натрия и сухого остатка.
------------------------------------
<*> Вещества, включенные в определение Кпол, исключаются из Квода(5).
Анализируемым документом служит карта санитарно-гигиенической аттестации рабочих мест, включающая перечень и параметры неблагоприятных факторов, обусловленных производственными технологическими процессами; характеристику производственного участка; степень механизации (автоматизации) труда; применяемые средства безопасности и индивидуальной защиты. Определяющая роль отводится условиям неблагоприятных факторов и оценке их соответствия гигиеническим нормативам.
Оценка соответствия действующих производственных факторов гигиеническим нормативам производится:
- микроклимата и химических веществ (газы, пары, жидкости, аэрозоли) - в соответствии с "Общими санитарно-гигиеническими требованиями к воздуху рабочей зоны" ВЦНИИОТ ВЦСПС. М., 1989;
- производственного шума - в соответствии с "Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах" N 323-85;
- вибрации - в соответствии с "Санитарными нормами вибрации на рабочих местах" N 3041-84;
- степени напряженности и тяжести труда (динамических и статических нагрузок, напряжения внимания и категории напряженности труда, а также эргономической оценки) - в соответствии с "Методическими указаниями по комплексной характеристике условий производственной среды, тяжести и напряженности труда" (МЗ СССР, 1979).
3.7. Химическое загрязнение почвы населенных мест должно рассматриваться как результат комплексного загрязнения окружающей среды - атмосферного воздуха, водоемов и собственно почвы. Техногенная нагрузка на почву, ее химическое загрязнение оценивается по суммарному показателю загрязнения почвы - Кпочвы, который характеризует степень химического загрязнения почвы и определяется как сумма коэффициентов концентраций отдельных компонентов загрязнения. Коэффициент концентрации определяется как частное от деления фактического содержания веществ в почве на его предельно допустимую концентрацию:
С1 С2 Сn
ПДК1 ПДК2 ПДКn
Дополнительными показателями, характеризующими гигиеническое состояние почвы, являются содержание яиц гельминтов на 1 кг почвы, в удовлетворительной ситуации яйца гельминтов не обнаруживаются, число патогенных микроорганизмов в 1 кг почвы (допустимо содержание 10 в четвертой степени, колититр (или наименьшая масса почвы в г, в которой содержится 1 кишечная палочка) - более 1,0). В случаях превышения указанными показателями допустимых величин они используются при оценке санитарной ситуации (п. 5.5, табл. 3, рубрика 4).
3.8. Техногенная нагрузка на окружающую среду может быть уменьшена рациональной планировочной организацией селитебной территории: четким функциональным зонированием, с обязательным созданием в окружении промышленных и других объектов - источников загрязнения окружающей среды - санитарно-защитных зон, организуемых в соответствии с существующими требованиями; а также достаточным озеленением. В оценку планировочной организации территории включаются данные по охране окружающей среды на предприятиях - основных источниках загрязнения среды в соответствии с требованиями ГОСТа 24525-80 "Управление производственным и промышленным предприятием. Управление охраной окружающей среды. Основные положения".
3.9. Комплексная антропотехногенная нагрузка на окружающую среду (КН) количественно оценивается суммой пофакторных оценок, рассчитанных в соответствии с вышеприведенными формулами (2, 4, 8, 9):
КН = (Квоздуха + Кшума + Кводы + Кпочвы) : N. (10)
Нормативной величиной показателя комплексной антропотехногенной нагрузки служит число единиц, соответствующих количеству учтенных пофакторных оценок (N).
3.10. Основные положения к санитарным требованиям по выбору площадки для строительства сформулированы в СанПиНе N 4946-89 "Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест": создание и развитие промышленных зон в городах в соответствии с проектами планировки и застройки, учет особенностей аэроклиматологии, рельефа, гидрогеологических условий, отношение к санитарно-защитным зонам и др.
3.11. Требования настоящего документа, предъявляемые к комплексной оценке техногенной нагрузки на человека, должны быть учтены в предпроектных работах (ТерКСОП и др.), в ТЭО и ТЭР, в которые необходимо включать обоснования природоохранной эффективности принимаемых проектных решений на объектах - ведущих источниках загрязнения и на территориях с наихудшими показателями техногенной нагрузки.
3.12. Внедрение комплексного подхода к оценке техногенного многофакторного воздействия на человека требует создания более четкой системы контроля за выбросами предприятий в различные среды, что должно быть отражено в проектной документации, так и осуществлено при эксплуатации.
нагрузки на здоровье населения
4.1. При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации промышленных объектов учитываются показатели здоровья населения, изменение которых может свидетельствовать о наличии неблагоприятного действия антропотехногенной нагрузки среды (в соответствии с Методическими рекомендациями "Организация исследований, связанных с оценкой экологического риска факторов городской среды для здоровья населения", Минприроды, 1993; "Методические указания по вопросам сбора, обработки и порядка представления данных об изменении в состоянии здоровья населения, связанных с загрязнением окружающей природной среды", Минздрав и Госкомгидромет, N 3861-85).
Таблица 2
К таким показателям относятся:
- демографические показатели: увеличение младенческой (до 1 года) и детской смертности; уменьшение средней продолжительности жизни и естественного прироста населения;
- медико-генетические показатели: изменения частоты различных исходов беременности и родов, спонтанных абортов; рождение детей с низкой массой тела; частота мертворождаемости, перинатальной смертности; изменения частоты и структуры врожденных пороков развития новорожденных, патологии новорожденных (табл. 2);
- показатели предболезненности (донозологические показатели): частота функциональных расстройств со стороны основных органов и систем; показатели клинико-иммунологического обследования по тестам 1-го уровня; частота обнаружения ксенобиотиков в биосубстратах;
- показатели физического развития детей: увеличение доли детей с отклонениями физического развития при оценке по региональным стандартам (не более чем 10-летней давности);
- эпидемиологические показатели: заболеваемость разных социальных и половозрастных групп: увеличение распространенности отдельных нозологических форм (болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной и органов чувств, пищеварительной и мочеполовой систем, онкологической заболеваемости); выделение специфических заболеваний, этиологически связанных с характером загрязнения окружающей среды.
4.2. Надзор за показателями здоровья населения осуществляется в виде анализа имеющихся статистических данных или в виде организации сбора и последующего анализа материала по специально выделяемым контингентам наблюдения.
Оценка показателей состояния здоровья производится по соотношению местных и региональных показателей. Благоприятными являются величины такого соотношения, которые или равны единице, или менее единицы, неблагоприятными являются величины, превышающие единицу. Показатели состояния здоровья анализируются не менее чем за трехлетний период, с определением годовых показателей.
4.3. Установление статистически достоверных отличий показателей состояния здоровья, связанных с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, является свидетельством о наличии неблагоприятного влияния антропотехногенной нагрузки. Наблюдению подлежит население, проживающее в условиях сверхнормативной антропотехногенной нагрузки. По результатам надзора выявляются территории и группы риска.
4.4. Математико-статистическая зависимость между величинами антропотехногенной нагрузки и показателями здоровья населения устанавливается с целью:
- количественной характеристики влияния факторов среды на организм;
- оценки влияния одного (приоритетного или изолированного) фактора среды на организм;
- оценки совместного влияния нескольких одновременно действующих факторов;
- прогнозирования влияния антропотехногенной нагрузки на показатели здоровья.
по величине комплексной антропотехногенной нагрузки
на здоровье населения
5.1. При решении вопросов предпочтительного использования территорий для нового строительства или реконструкции определяется антропотехногенная нагрузка на окружающую природную среду и организм человека, в соответствии с п. п. 2 и 3 настоящих Методических рекомендаций, на основе:
- комплексной оценки действия на организм суммы основных загрязняющих факторов среды (химических, физических, биологических), действующих в воздушной и водной среде и почве;
- учета суммы бытовых и производственно-профессиональных факторов;
- оценки состояния здоровья различных социально-возрастных групп и гигиенического прогнозирования состояния здоровья населения в зависимости от санитарной ситуации окружающей среды и нахождения математико-статистической зависимости условий взаимодействия факторов среды и здоровья населения.
5.2. Определение комплексной антропотехногенной нагрузки осуществляется в соответствии с гигиеническими (по соотношению фактических концентраций или уровней с их ПДК или ПДУ) и медицинским (по соотношению местных показателей здоровья с региональными) критериями, с целью выявления источников и факторов возможного ухудшения степени напряженности санитарно-эпидемиологической ситуации населенных мест в связи с ухудшением экологической обстановки на селитебных территориях. Для возможности корректного сопоставления данных о загрязнении селитебной и производственной сред фактические данные о загрязнении соотносятся с гигиеническими нормативами, разработанными для целей коммунальной гигиены, характеризующими подпороговый (недействующий уровень).
5.3. При вариантном выборе территорий для размещения вновь строящихся или реконструируемых промышленных объектов - источников загрязнения окружающей среды, а также при решении вопросов очередности проведения необходимых природоохранных мероприятий следует осуществлять гигиеническое ранжирование территорий - как способ гигиенической градации территории по установлению степени влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения.
5.4. При ранжировании территорий должны учитываться комплексные факторные показатели, используемые для оценки и градации складывающейся санитарной ситуации на сопоставляемых селитебных территориях. К таким комплексным показателям относятся:
- показатель природно-климатических условий (рельеф, мезоклимат, интенсивность природных процессов самоочищения), оцениваемый по 3-балльной системе - за единицу принимаются благоприятные условия;
- показатель комплексной антропотехногенной нагрузки, определяется в соответствии с п. 3.10;
- показатели состояния здоровья (местные), полученные для оцениваемой территории и отнесенные к региональным показателям (районным, городским, областным), в соответствии с п. 3.
Принцип построения величины гигиенического ранга оцениваемых территорий состоит в получении средней величины от суммы баллов по числу учтенных факторов (загрязнения среды и показателей здоровья). При гигиенической экспертизе в каждом случае по каждой сравниваемой территории необходимо соблюдение равенства числа учитываемых факторов.
5.5. Величина гигиенического ранга в сочетании с качественной оценкой степени эколого-гигиенического неблагополучия и его влияния на здоровье населения лежит в основе установления классификации степени напряжения санитарно-гигиенической ситуации, характеризуемой как:
- относительно удовлетворительная;
- неудовлетворительная;
- напряженная;
- критическая;
- кризисная.
Оценка степени напряжения санитарно-гигиенической ситуации вследствие антропотехногенного загрязнения окружающей природной среды территорий селитебного освоения производится по результатам гигиенического ранжирования и признакам, приведенным в табл. 3.
Таблица 3
КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛИТЕБНОГО ОСВОЕНИЯ
------------------------------------
<*> Классификация приводится по "Критериям оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия". Мин. охраны окруж. среды и природных ресурсов РФ, 1992.
<**> Все оцениваемые показатели берутся по среднегодовым данным.
1-я позиция - относительно удовлетворительная санитарная ситуация - не препятствует размещению и развитию промышленности в районе. Для решения вопроса о размещении строительства ведущими остаются географо-орографические и экологические аспекты, наличие зон природно-очаговой заболеваемости, сейсмичности и т.д.
2-я позиция - неудовлетворительная санитарная ситуация - требует переработки уже на стадии ТЭО инженерно-технических решений, экологических затрат по оздоровлению территории в случае признания ее приемлемой по другим показателям.
3, 4 и 5-я позиции - напряженная, критическая и кризисная санитарные ситуации - должны исключить из сопоставления рассматриваемые территории застройки или реконструкции, исключить из дальнейшего освоения, с одновременной разработкой планов социально-экономического развития их оптимизации.
человека в условиях комплексной антропотехногенной нагрузки
на здоровье населения
Алгоритм оценки дозовых рисков и допустимых лимитирующих концентраций вредных веществ
В условиях комплексного поступления химических веществ в организм необходимо оценивать возможность поступления из окружающей среды и накопление в организме человека вредных веществ, проникающих непосредственно в биосреды организма, оказывающих преимущественно общетоксическое действие и склонных к депонированию и материальной кумуляции. При этом должно учитываться как комбинированное, так и комплексное поступление вредных веществ в организм человека (ингаляционный, алиментарный и водно-алиментарный, кожно-резорбтивный пути поступления).
Определение суточного объема потребления среды производится раздельно для объектов окружающей среды.
6.1. Суточный объем потребления воздуха (Vвозд.) определяется по формуле:
a x P x 60 x 24
Vвозд. = ---------------, (1)
10000
где:
Vвозд. - суточный объем дыхания (куб. м/сут.);
a - минутный объем дыхания (мл/кг);
P - средняя масса тела, кг;
60 x 24
------- = 0,144 - коэффициент перевода минутного объема
10000
дыхания в суточный.
Таблица 1
ОБЪЕМ ВОЗДУХА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ В СУТКИ РАЗЛИЧНЫМИ
ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ
6.2. Суточный объем потребления воды (Vвод., л/сут.) для различных возрастных групп указан в таблице 2.
6.3. Суточное потребление пищевых продуктов принято в соответствии с примерными нормами потребления продуктов питания взрослыми и детьми в сутки (8, 9) и представлено в таблице 3.
Таблица 3
При расчете дозы веществ, поступивших алиментарным путем, в случае отсутствия информации о фактическом потреблении пищевых продуктов отдельными возрастными группами населения целесообразно корректировать рацион при помощи коэффициентов потребления продуктов питания с учетом баланса по белкам, жирам, углеводам и витаминам (БУЖВ).
6.4. Расчет доз, поступивших в организм, производится по формуле:
Dij = Cij x Vi x Kij,
где:
Dij - доза j-го вещества, поступившая в организм из i-гo объекта окружающей среды;
Cij - концентрация вещества в i-ом объекте окружающей среды (с соответствующим периодом осреднения);
Vi - объем потребления объекта окружающей среды;
Кij - коэффициенты поглощения организмом вредных веществ.
Так, доза ксенобиотика, поступившая с воздухом, определяется по формуле:
Dпост.возд. = Свозд. x Vвозд.; (3)
с водой:
Dпост.вод. = Свод. x Vвод.; (4)
с пищевыми продуктами:
Dпост.пищ. = Спищ. x Vпищ. (5)
6.5. Расчет дозы, поглощенной организмом, осуществляется при помощи коэффициентов поглощения веществ из объектов окружающей среды (Кпогл.). Величины некоторых Кпогл. (7, 9, 10) представлены в таблице 4.
Таблица 4
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ОРГАНИЗМОМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ И ВОДНО-АЛИМЕНТАРНОМ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
Коэффициент поглощения ксенобиотиков из продуктов питания определяется на основании изучения всасывания изучаемых веществ в желудочно-кишечном тракте в зависимости от вида пищевых продуктов, количества их поступления, кулинарной обработки и других факторов. Поскольку растворимые, легковсасывающиеся соединения экзогенных веществ в продуктах питания составляют около 2%, при отсутствии информации о степени поглощения ксенобиотиков в качестве среднего ориентировочного коэффициента поглощения принимается величина 0,02.
Определение поглощенной дозы (Dпогл.) производится по формуле:
Di.погл. = Di.пост x Кпогл.
6.6. Суммарная поглощенная доза (Dсум.погл.) рассчитывается как сумма доз, поглощенных при различных путях поступления:
n
Dсум.погл. = SUM x Di.погл., (7)
i=1
где Di.погл. - поглощенная доза при i-ом пути поступления.
Так, суммарная доза при поступлении ингаляционным, алиментарным и водно-алиментарным путем рассчитывается следующим образом:
Dсум.погл. = Dвод.погл. + Dвозд.погл. (8)
6.7. Определение реальной доли вещества, поступившего каждым путем (I), производится по формуле:
Di.погл.
I = ----------, (9)
Dсум.погл.
где i - доля вещества при каждом пути поступления (долевая дозовая нагрузка).
Коэффициент n показывает, какой вклад в формирование суммарной дозы вносит каждый из путей поступления.
6.8. Расчет нормативной поглощенной дозы, поступившей в организм, для каждой возрастной группы производится по формуле:
ПДКi. x Vi x Ki.погл.
NDi.сум. = SUM (---------------------), (10)
i=1 N
где:
ПДКi. - предельно допустимая концентрация ксенобиотика в i-ом объекте окружающей среды;
N - количество веществ, обладающих эффектом суммации.
6.9. Нормативные поглощенные дозы при каждом пути поступления рассчитываются в соответствии с реальной долей токсиканта, поступившей тем или иным путем, по формуле:
NDi.погл. = NDсум.погл. x i. (11)
6.10. Величина дозовых рисков для каждой зоны мониторинга определяется при помощи относительной пропорции риска (4) по формуле:
Di.погл.
DRi. = ---------. (12)
NDi.погл.
При этом, если выполняется условие DRi.погл. < 1, то ситуацию в зоне мониторинга можно считать нормативной.
В соответствии с принятой в санитарно-эпидемиологической службе градацией превышения нормативов величины DR < 1 рассматриваются как показатель отсутствия риска, 1 < DR < 3 - как невысокий риск, 3 < DR < 5 - повышенный риск, DR > 5 - высокий риск (11).
6.11. Для нормализации санитарно-гигиенического состояния в зоне мониторинга необходимо достичь безопасной концентрации загрязнителя в объектах окружающей среды (Ci.лим.), обеспечивающей снижение дозового риска до нормативного. Величина допустимой лимитирующей концентрации определяется по формуле:
Сi.
Ci.лим. = ----. (13)
DRi.
Расчет допустимой лимитирующей концентрации производится только в тех случаях, когда DRi.погл. > 1.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ГИГИЕНИЧЕСКОГО РАНГА
И СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В городе N для гигиенического ранжирования территории были использованы показатели загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, шума, заболеваемости детского населения по обращаемости за медицинской помощью. Выявленное состояние окружающей среды и здоровья населения характеризуется данными, представленными в табл. 1 - 4. Расчеты долей ПДК (балльных оценок) для атмосферного воздуха и водной среды, дозы шума, а также суммарного загрязнения (воздух, вода) выполнены в соответствии с п. п. 3.3; 3.4; 3.5; 3.9. Суммарный показатель заболеваемости населения - отношение районных показателей к общегородскому - рассчитан в соответствии с п. 4.2.
Таблица 1
(СРЕДНИЕ ИЗ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗА ГОД) <*>
------------------------------------
<*> Данные получены на стационарном посту наблюдений Госкомгидромета и контроля окружающей среды, таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-1.
Опасное направление ветра для взаимного расположения промышленной и селитебной зон в 1 и 3 районах - западное, во 2 районе - восточное. Частота повторяемости направлений ветров за год: западного румба - 15%, восточного румба - 10%.
Таблица 2
------------------------------------
<*> Центр ГСЭН, протокол исследования питьевой воды, 0-форма N 327/V (утв. МЗ СССР 04.10.80, N 1030).
Таблица 3
УРОВНИ ШУМА (СРЕДНИЕ ДАННЫЕ Lэкв. В ДБА)
Таблица 4
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (НА 1000 ЧЕЛОВЕК)
ПО ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
(СРЕДНЕГОДОВЫЕ ДАННЫЕ) <*>
------------------------------------
<*> Обращаемость за медицинской помощью детей от 0 до 14 лет - ф. 12 (утв. Госкомстатом России 10.06.93).
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Болезни ?Район 1?Район 2?Район 3? Город ?
? ? ? ? ?в целом?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Эндокринной системы ?17.06 ?11.63 ?3.93 ?12.54 ?
?Крови и кроветворных органов ?3.79 ?- ?- ?1.2 ?
?Нервной системы и органов чувств?32.07 ?26.3 ?8.53 ?22.3 ?
?Системы кровообращения ?13.85 ?3.31 ?- ?5.72 ?
?Органов дыхания ?1405.0 ?1440.38?1049.3 ?1298.22?
?Органов пищеварения ?40.63 ?30.87 ?16.44 ?29.31 ?
?Мочеполовой системы ?26.48 ?36.2 ?15.16 ?25.94 ?
?Кожи и подкожной клетчатки ?16.64 ?12.0 ?2.92 ?10.52 ?
?ВСЕГО ?1555.52?1560.69?1101.23?1405.75?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Отношение показателей района ?1.1 ?1.11 ?0.78 ? ?
?к городск. ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Рассчитываем суммарную нагрузку на организм:
- за счет загрязнения атмосферного воздуха Квоздух с учетом класса опасности вещества:
для 1 района (1.739 : 1.5 + 3.0 : 1.5 + 0.57 : 1.5 + 0.16 : 2 + 1.333 : 4 + 0.032 : 1.5 + 1.48 : 2) х 1.2 = 5.652;
для 2 района (1 : 1.5 + 1 : 1.5 + 0.57 : 1.5 + 0.08 : 2 + 1.03 : 4 + 0.032 : 1.5 + 0.813 : 2) х 0,8 = 1.943;
для 3 района (0.08 : 2 + 1 : 4) х 1.2 = 0.348;
- за счет загрязнения питьевой воды (по санитарно-токсикологическим показателям, без учета УФП), в соответствии с приведенными данными в табл. 2:
для 1 района 3.027;
для 2 района 3.027;
для 3 района 3.052;
- за счет шума (с учетом пребывания на улице и в школе днем и в квартире ночью - в каждом периоде по 8 часов):
для 1 района (3.31 х 8 + 2.15 х 8 + 1.38 х 8) : 24 = 2.28;
для 2 района (2.82 х 8 + 2.08 х 8 + 1.36 х 8) : 24 = 2.06;
для 3 района (1.06 х 8 + 1.86 х 8 + 1.0 х 8) : 24 = 1.306.
Показатели заболеваемости детей (на 1000 человек):
для 1 района 1.1;
для 2 района 1.11;
для 3 района 0.78.
Суммарная нагрузка на организм, показатель здоровья и величина гигиенического ранга (в соответствии с п. 5.4), таким образом, составили:
По величине гигиенического ранга санитарно-гигиеническая ситуация районов города оценивается:
для 1 района - ранг 3.014 - как критическая;
для 2 района - ранг 2.030 - как неудовлетворительная;
для 3 района - ранг 1.371 - как неудовлетворительная.
ПРИМЕР ОЦЕНКИ РИСКА ПОСТУПЛЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
КОМПЛЕКСНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
7.1. Исходные и нормативные данные, использованные для расчетов.
Величины суточного объема поглощенных объектов окружающей среды принимались в соответствии с данными, представленными в таблицах 1 - 3. Для расчета суточного потребления продуктов питания детьми исследованных групп использовались ориентировочные коэффициенты, представленные в таблице 5.
Таблица 5
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ПРИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ РАЦИОНА 3000 ККАЛ/СУТКИ)
Расчеты проводились для детей 4 - 6 лет, следовательно, величина коэффициента потребления продуктов питания - 0,5. Исходными данными для расчета реальных токсичных соединений, поступивших ингаляционным путем, послужили результаты атмосферного воздуха на стационарном посту N 17 ГМО, водно-алиментарным путем - результаты анализов качества воды второго подъема Чусовского водозабора (табл. 8).
Таблица 8
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ КОМПОНЕНТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ
И ВОДНО-АЛИМЕНТАРНЫМ ПУТЕМ (12, 13)
------------------------------------
<*> Учтена суммация с веществами преимущественно раздражающего действия, не указанными в таблице.
Исходными данными для расчета дозовых рисков послужили результаты анализа санитарно-эпидемиологической службой пищевых продуктов, употребляемых жителями Индустриального района г. Перми (табл. 9). В случае, если определение содержания вредных веществ в продуктах не проводилось, для расчета использовалась концентрация на уровне допустимой (табл. 10).
Таблица 9
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ИССЛЕДУЕМОГО РАЙОНА, МГ/КГ
Таблица 10
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ АЛИМЕНТАРНЫМ ПУТЕМ
(ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, МГ/КГ ПРОДУКТА)
Сведения о содержании в продуктах питания фенола, хрома, никеля отсутствуют.
7.2. Результаты оценки дозовых рисков и лимитирующих допустимых концентраций вредных веществ в объектах окружающей среды.
Результаты расчета поглощения доз, вредных веществ, поступивших ингаляционным, алиментарным и водно-алиментарным путем, а также суммарной поглощенной дозы ксенобиотиков представлены в таблице 11.
Таблица 11
ДОЗЫ КСЕНОБИОТИКОВ, ПОГЛОЩЕННЫЕ ОРГАНИЗМОМ ИНГАЛЯЦИОННЫМ,
АЛИМЕНТАРНЫМ И ВОДНО-АЛИМЕНТАРНЫМ ПУТЕМ, МКГ/КГ В СУТКИ
Определена реальная доля веществ, поступивших в организм из каждого объекта среды обитания. Полученные результаты приведены в таблице 12.
Таблица 12
ДОЛЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНИЗМ, %
Оценка доли ксенобиотиков, поступивших в организм из объектов среды обитания, позволила установить, что из воздуха поступает вся доза никеля, 90% фенола и кадмия, 84% свинца, 75% хрома; вода является источником меди (60%), цинка (43%), хрома и нитратов (25%); с пищевыми продуктами поступает основная часть нитратов (около 75%) и большая часть цинка (более 39%).
Результаты расчетов нормативной поглощенной дозы приведены в таблице 13.
Таблица 13
НОРМАТИВНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ДОЗЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ
ПОСТУПЛЕНИЯ, МКГ/КГ В СУТКИ
Полученная информация позволила рассчитать величины дозовых рисков при различных путях поступления (таблица 14). При анализе результатов расчета дозовых рисков установлено, что наибольший суммарный дозовый риск определяется для свинца (DR = 17,75). Уровень суммарного дозового риска в данном регионе характеризуется как невысокий для большинства наблюдаемых компонентов (фенола, цинка, меди, никеля), а для хрома и кадмия - практически отсутствует.
В то же время дозовый риск поступления свинца из воздуха (DR = 15) расценивается как кризисный и требует особого контроля с принятием соответствующих мер.
Таблица 14
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Для оценки нагрузки в объектах среды обитания рассчитаны нормативные величины содержания ксенобиотиков в различных средах (таблица 15).
Таблица 15 содержит только те лимитирующие концентрации вредных веществ, которые рекомендуются на уровне ниже ПДК. Предлагаемые величины содержания ксенобиотиков в объектах окружающей среды обеспечивают снижение дозовых рисков до допустимого уровня.
Результаты оценки дозовых рисков подтверждаются информацией о содержании металлов в биосредах детей, проживающих в районе исследования.
1. Методические рекомендации по определению реальной аэрогенной нагрузки химических факторов среды. Киев, 1985.
2. Руководство по контролю качества питьевой воды (т. 2). Гигиенические критерии и другая ревалентная информация. ВОЗ. Женева, 1987.
3. Гигиена питания. Практическое пособие. В.Д. Ванхаанен, К.С. Петровский. Киев, 1981.
4. Здоровое питание. Региональные публикации ВОЗ. ЕС N 24. 1990.
5. Вредные вещества в промышленности. Под ред. Н.В. Лазарева. Химия. Л., 1976.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/3/kompl_16821.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||