
- •VI. Овос и экологическая экспертиза
- •1. Система управления качеством опс
- •2. Методы экол. Управления
- •4. Цель и задачи проведения оценки воздействия на о.С. (овос)
- •5. Нормативные требования к процедуре овос
- •6. Законодательное и нормативное обеспечение содержания овос
- •7. Нормативные требования по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности
- •8. Материалы экологического обоснования
- •9. Содержание материалов экологического обоснования
- •15. Нормативы качества опс
- •16. Нормирование качества атмосферного воздуха
- •17. Нормирование качества воды водных объектов
- •18. Нормирование загрязняющих веществ в почве
- •19. Методы расчета критериальных оценок воздействия производственных объектов на опс и критериальных оценок состояния экол.Систем
- •23. Методы оценки граничных условий состояния экол.Систем на основе приемлемого риска
- •24. Методы оценки потенциального риска при комбинированном и комплексном воздействии загрязнения ос
- •25. Расчет вероятности острого токсического действия и потенциального риска развития неспецифических токсических эффектов воздействия на организм загрязняющих атмосферный воздух веществ
- •26. Расчет потенциального риска по эпидемиологическим, органолептическим и токсикологическим показателям от загрязнения грунтовых и поверхностных вод
- •28. Основные понятия и методы определения экол.Аспектов объектов природопользования
- •28. Основные понятия и методы определения экол.Аспектов объектов природопользования
24. Методы оценки потенциального риска при комбинированном и комплексном воздействии загрязнения ос
Оценка потенциального риска при комбинированном и комплексном воздействии загрязнения окружающей среды проводится с использованием уравнения:
,
где Risk – риск комбинированного или комплексного воздействия примесей; Risk1 , … , Riskn – риск воздействия каждой отдельной примеси; n – число примесей, поступивших в организм.
25. Расчет вероятности острого токсического действия и потенциального риска развития неспецифических токсических эффектов воздействия на организм загрязняющих атмосферный воздух веществ
В зависимости от качества атмосферного воздуха определение вероятности проявления немедленных (рефлекторных) токсических эффектов основано на оценке кратности превышения концентрации вещества, вызывающего токсический эффект, значению его максимальным разовым ПДК:
Prob
Численные значения регрессионных факторов а и b определяются в соответствии с классом опасности вещества:
1-й класс Prob ,
2-й класс Prob ,
3-й класс Prob ,
4-й класс Prob .
Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха для комбинации входящих в смесь веществ, обладающих эффектом суммации биологического действия, рассчитывается по приведенной к одному из суммирующихся веществ концентрации (Спр) по формуле:
,
где Спр – приведенная концентрация, принятая как биологический эквивалент суммарного воздействия примесей, входящих в смесь; С1 и ПДК1 – соответственно концентрация в приземном слое атмосферного воздуха и максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р) вещества, обладающего менее благоприятным классом опасности.
Расчет риска хронической интоксикации (неспецифических токсических эффектов) основан на линейно-экспоненциальной модели с использованием уравнения:
,
где С – осредненная концентрация вещества в атмосферном воздухе за оцениваемый период; - отношение длительности воздействия в годах к средней продолжительности жизни человека (70 лет); Кз – коэффициент запаса, связанный с максимальными недействующими ПДК уравнением ПДК = ; Сlim – пороговые концентрации, в качестве которых принимаются минимальные из них, вызывающие эффект токсического действия с вероятностью не менее 16%; b – коэффициент изоэффективности, учитывающий особенности токсических свойств вещества.
Значения коэффициентов Кз и b определяются в зависимости от класса опасности вещества. При концентрации вещества меньше ПДК независимо от класса опасности b = 1,00.
26. Расчет потенциального риска по эпидемиологическим, органолептическим и токсикологическим показателям от загрязнения грунтовых и поверхностных вод
В зависимости от качества питьевой воды расчет потенциального риска может проводиться по эпидемиологическим, органолептическим и токсикологическим показателям.
Вероятностный риск эпидемиологической опасности питьевой воды при выражении его в процентах принимается равным сумме баллов по показателям: доля проб воды (%) с колииндексом более 3 перед поступлением в распределительную сеть; доля проб воды (%) с колииндексом более 3 в распределительной сети; средний колииндекс воды в распределительной сети; доля проб воды (%) с колииндексом более 20 в распределительной сети; среднее число сапрофитов в 1 см3 воды в распределительной сети; доля населения (%), обеспеченного централизованным водоснабжением; среднесуточное водопотребление (дм3) на одного жителя города; доля дней (%) с нерегулярной подачей воды потребителю; обнаружение в водопроводной воде сальмонелл, шигелл, холерных вибрионов 01 группы; обнаружение в водопроводной воде синегнойной палочки, клебсиелл протея, НАГ-вибрионов; фекальные колиформы (количество термоусойчивых БГКП в 100 см3 воды); колифаги (количество ляшкообразующих единиц в 1000 см3 воды); цисты простейших и яйца гельминтов (на 25 дм3 воды). При использовании относительной размерности (в долях единицы) уравнение приобретает вид:
.
Потенциальная эпидемиологическая опасность не более 4 баллов оценивается как невысокая, 5 – 33 балла – повышенная, а 34 – 61 балл – высокая.
Теоретической основой расчета риска развития неблагоприятных органолептических эффектов является психофизический закон Вебера – Фехнера, согласно которому интенсивность ощущения пропорциональна логарифму концентрации вещества.
■Для оценки вероятности обнаружения неблагоприятных эффектов вызванных изменением запаха и привкуса воды в целом используют данные: интенсивность запаха (привкуса), баллы; характеристика запаха (привкуса); проявление запаха (привкуса); какой долей населения обнаруживается как неблагоприятный(%); априорная вероятность (риск) обнаружения неблагоприятного запаха.
■По показателю цветности определяется риск в соответствии с уравнением:
Prob = 3,33 + 0,067 Ц ,
где Ц – цветность воды (в градусах цветности).
Предельно допустимая величина цветности в водах, используемых для питьевых целей, составляет 35 градусов по платиново-кобальтовой шкале. В соответствии с требованиями к качеству воды в зонах рекреации окраска воды не должна обнаруживаться визуально в столбике высотой 10 см.
■Риск по показателю мутности определяется на основе уравнения:
Prob = 3 + 0,25 М ,
где М – значение мутности, ЕМ/дм3 (единицы мутности на дм3 при использовании основной стандартной суспензии формазина).
В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды мутность не должна превышать 1,5 мг/дм3 по каолину (при использовании основной стандартной суспензии каолина; 1,5 мг/дм3 каолина соответствует 2,6 ЕМ/дм3 формазина).
■Риск по водородному показателю определяется следующим образом;
Prob = 4 – рН при рН 7,
Prob = 11 + рН при рН 7.
В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого водопользования, воды водных объектов в зонах рекреации, а также воды водоемов рыбохозяйственного назначения, величина рН не должна выходить за пределы интервала значений 6,5 – 8,5.
■Риск по остальным показателям, нормируемым по их влиянию на органолептические качества воды, определяется с использованием уравнения:
Prob .
Оценка риска в зависимости от качества питьевой воды по токсикологическим показателям предполагает использование следующего уравнения:
,
где OSF – единица риска, определяемая как фактор пропорции риска в зависимости от величины действующей дозы (Oral Slope Factor); LADD – средняя суточная доза вещества (Lifetime Average Daily Dose).
Определение величин OSF основано на использовании информации о величинах пороговых концентраций Сlim , связанных с максимальными недействующими ПДК (для веществ, регламентированных по токсикологическому признаку) уравнением ПДК = , где Кз – коэффициент запаса, принимаемый равным 100 для веществ с выраженной вероятностью отдаленных последствий (канцерогенным действием и т.п.) и 10 для остальных веществ. В качестве дозы токсичных веществ, попадающих в организм с питьевой водой, принимают количество этого соединения, содержащегося в объеме среднесутоточного потребления питьевой воды, равном 2 дм3. При принятии этих допущений уравнение расчета риска принимает вид:
,
где С – концентрация примеси в питьевой воде, мг/дм3.