- •1 Глава 3. Защита от опасностей
- •Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности контейнеров и транспортных средств, частиц/см2 в мин
- •Воздействие фотохимических оксидантов (Оз и др.) на человека и растительность
- •3.5. Минимизация антропогенно-техногенных опасностей
- •11 Ноксология
- •Контрольные вопросы
- •Глава 4 мониторинг опасностей
- •Системы мониторинга
- •Глава 5 оценка ущерба от реализованных опасностей
- •Показатели негативного влияния опасностей
- •Контрольные вопросы
- •Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах
- •Доля работников, подвергавшихся воздействию вредных производственных факторов
- •Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата
- •5.2. Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах 353
- •Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение пдк, раз)
- •Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонентов биосферы и их последствия
- •Потери от чрезвычайных опасностей
- •Виды и итоги чс, происшедших на территории Российской Федерации, в 2006 г.
- •Смертность населения от внешних причин
- •Статистические данные о гибели населения России от внешних причин
- •Некоторые сравнительные данные медицинской статистики сша и России
- •Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами
- •Численность наркоманов в России (данные Минздравсоцразвития России)
- •Контрольные вопросы
- •Глава 6
- •Демографическое состояние России и пути его улучшения
- •«Эра здоровой и продолжительной жизни»
- •Стратегия устойчивого развития
- •Превышение предельно допустимых концентраций (пдк) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- •Превышение предельно допустимых уровней (пду) шума, локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте
- •Скрытый ущерб здоровью по показателю тяжести трудового процесса
- •Определение скрытого ущерба здоровью на основании общей оценки класса условий труда
- •Скрытый ущерб здоровью по показателю напряженности трудового процесса
- •Скрытый ущерб здоровью по вредным факторам городской и бытовой среды
- •Оценка риска получения человеком травм с различными исходами в производственных, городских и бытовых условиях
- •Коэффициенты частоты травматизма (Кч) и частоты несчастных случаев с летальным исходом (Кли) для отдельных отраслей и некоторых профессий
- •Практическая часть Порядок проведения работы
- •Варианты заданий
- •Отчет по практической работе «Оценка условий жизнедеятельности»
- •Итоговые таблицы по оценке условий труда по степени вредности и опасности и по показателям тяжести и напряженности
- •Практическое занятие № 2 Расчет спж населения, проживающего на территории, загрязненной радионуклидами
- •Порядок расчета
- •Глоссарий
- •Приложение 1 международные организации, осуществляющие человеко- и природозащитную деятельность
- •Всемирная организация здравоохранения — воз —
- •Приложение 2 система федеральных государственных органов власти российской федерации, осуществляющих человеко- и природозащитную деятельность
- •Литература
Воздействие фотохимических оксидантов (Оз и др.) на человека и растительность
Концентрация оксидантов, мкг/м3 |
Экспозиция, ч |
Эффект воздействия |
100 |
4 |
Повреждение растительности |
200 |
— |
Раздражение глаз |
250 |
24 |
Обострение респираторных заболеваний |
600 |
1 |
Ухудшение спортивных показателей |
ятиях, а также радиоактивные отходы. Естественная радиоактивность, включая радон, также вносит вклад в уровень радиоактивного загрязнения.
Начало атомной эры человечества связывают с испытаниями ядерного оружия в США и СССР, которые впервые были проведены во второй половине XX в. (табл. 3.13).
В 1960-х гг. в атмосферу Земли поступило большое количество радионуклидов, которые затем через пищу попадали в организмы людей. После заключения в 1963 г. Соглашения
о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах (в атмосфере, космическом пространстве и под водой) концентрация радиоактивных веществ в пище стала быстро снижаться.
Новым явлением, атрибутом XX в., стали аварии на атомных электростанциях. Первые аварии на АЭС и атомных предприятиях произошли в 1957 г.: в Уиндскейле (Великобритания) и на Южном Урале (предприятие «Маяк», СССР). В 1967 г. снова случилась авария на предприятии «Маяк», а в 1983 г., авария на атомной станции в Три-Майл-Айлен- де (США). Крупнейшей аварией XX столетия считают Чернобыльскую (1986 г.). Она не только привела к радиоактивному загрязнению огромных территорий, облучению многих
v и кз s'
миллионов людей, но и нанесла огромный моральный вред обществу, которое потеряло веру в надежность атомной энергетики в целом. В XXI в. крупная авария, по масштабам сравнимая с чернобыльской, произошла в Фукусиме (Япония).
Таблица 3.13
Ядерные взрывы, произведенные в СССР и США
Тип взрыва |
Среда, подвергшаяся загрязнению |
Количество взрывов |
|
СССР |
США |
||
Наземный |
Тропосфера, земная поверхность |
32 |
84 (+36 на баржах) |
Воздушный |
Стратосфера, тропосфера, земная поверхность |
177 |
78 |
Высотный, космический |
Стратосфера, околоземное космическое пространство |
5 |
12 |
Подводный |
Водная масса |
5 |
5 |
Наземный (с выбросом грунта) |
Литосфера, тропосфера, земная поверхность |
5 |
9 |
Подземный глубокий |
Литосфера |
491 |
806 |
Загрязнение мусором околоземного космического пространства (ОКП). К настоящему времени бесконтрольное использование ОКП привело к его загрязнению огромным количеством мусора, состоящего из используемых технических средств. Опасность этого мусора уже начали осознавать специалисты в области космических аппаратов, поскольку столкновение с ним в космосе стало реальной угрозой. Фрагменты космического мусора накапливаются на высотах более 400 км; они занесены в соответствующий каталог и за ними ведется постоянное слежение. Сейчас в ОКП находится (по данным из разных источников) от 6 до 8 тыс. каталогизированных объектов искусственного происхождения размером более 10 см, наблюдаемых с Земли.
Более половины каталогизированных объектов в ОКП являются следствием взрывов космических аппаратов и ступеней ракет-носителей. Существует, однако, большое количество мелких осколков, поток которых на много порядков превышает поток естественных метеорных тел. Это десятки тысяч фрагментов размером менее 10 см и сотни тысяч более мелких (менее 1 см) осколков «космического мусора». Согласно прогнозам, при нынешних темпах загрязнения суммарное количество твердых частиц размером более 1 см вырастет за 100 лет более чем в два раза.
Знание свойств ОКП необходимо для обеспечения надежной работы космических систем и безопасности космонавтов.
Выделяют следующие виды воздействия человека на ОКП:
выброс химических веществ в результате работы ракетных двигателей;
загрязнение твердыми фрагментами, космическим мусором (отработавшими спутниками, элементами стыковочных узлов, разгонными блоками и т.п.);
проникновение загрязняющих веществ из приземной атмосферы;
радиоактивное загрязнение и жесткое излучение от ядерных энергетических установок, используемых на космических аппаратах.
Наиболее опасным с точки зрения изменения свойств ОКП считают выброс химических веществ. Специалисты считают, что сохранение ОКП как внешней защитной оболочки Земли возможно только при ограничении числа пусков и принципиального изменения технических средств и методов выведений космических аппаратов на орбиту.
В число мер по снижению техногенного воздействия на ОКП входят:
полный отказ от санкционированного подрыва отработавших космических аппаратов на орбите;
оптимизация схем выведения на орбиту космических аппаратов с использованием промежуточных орбит, снижающих негативные последствия запуска;
повышение сроков активного существования и точности стабилизации космических аппаратов;
перевод отработавших космических аппаратов на орбиты «захоронения», расположенные выше области геостационара и др.
Есть основания считать, что в противном случае ОКП может оказаться полностью замусоренным.
