- •Введение в предмет. Экспертные оценки: достоинства и недостатки.
- •1. Введение
- •2. Ученые об экологическом прогнозировании
- •3. Экспертные оценки в экологическом прогнозировании
- •4. Исторические предпосылки необходимости экспертных оценок
- •5. Недостатки метода экспертных оценок в экологическом прогнозировании
- •6. Биосфера и экологическое прогнозирование
- •Специфика экологического прогнозирования (Проблемная лекция)
- •1. Основные понятия экологического прогнозирования
- •2. Терминология и необходимые определения.
- •Классификация экологических прогнозов
- •1. Введение в классификацию экологических прогнозов
- •2. Классификация экологических прогнозов
- •Парадигмы экологического прогнозирования
- •1. Вербальная парадигма.
- •2. Функциональная парадигма.
- •3. Эскизная парадигма.
- •4. Имитационная парадигма.
- •Экосистема как объект прогнозирования и основные принципы современного состояния экологического прогнозирования
- •1. Экосистема как объект прогнозирования
- •2. Основные принципы современного состояния экологического прогнозирования
- •Основные проблемы экологического прогнозирования. Часть 1
- •Введение
- •1. Введение
- •2. Проблемы, индуцированные сбором и обработкой первичной информации
- •Основные проблемы экологического прогнозирования. Часть 2
- •1. Проблемы, порожденные сложностью экосистем и традиционной методологией экологического прогнозирования.
- •2. Проблемы создания коллективов предикторов
- •Прогноз макросостояний компонент экосистем
- •1. Бинаризация временных рядов
- •2. Эволюционное моделирование
- •3. Адекватность математического моделирования экологических систем
- •4. Критерии адекватности моделей.
- •Прогноз и оценка значимости воздействий на окружающую среду. Часть 1
- •1. Введение
- •1. Введение
- •2. Описание окружающей среды
- •2A. Характеристика природных условий и компонентов окружающей среды.
- •2B. Динамика состояния окружающей среды
- •Прогноз и оценка значимости воздействий на окружающую среду. Часть 2
- •1. Характер, величина, значимость воздействий
- •1A. Пошаговая схема анализа воздействий
- •1B. Корректно ли выполнен прогноз воздействий?
- •Прогноз и оценка значимости воздействий на окружающую среду. Часть 3
- •1. Оценка значимости воздействий
- •2. Зачем нужно оценивать значимость
- •3. Методы оценки значимости воздействий
- •Прогноз и оценка значимости воздействий на окружающую среду. Часть 4
- •1. Пример сложного метода оценки значимости: метод нормирования и взвешивания
- •3. Трудности в определении значимости
- •4. Качество оценки значимости
- •Экологический мониторинг и прогноз состояния окружающей среды.
- •1. Понятие экологического мониторинга окружающей среды
- •2. Цель, задачи и виды экологического мониторинга
- •Система наземного мониторинга окружающей среды (по и. П. Герасимову, 1981 г.)
- •3. Прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения.
- •Моделирование эколого-экономических систем. Часть 1.
- •Цели, задачи и виды моделирования
- •2. Моделирование экосистем и систем использования возобновляемых природных ресурсов.
- •3. Модели загрязнения окружающей среды
- •Моделирование эколого-экономических систем. Часть 2.
- •1. Эколого-экономические модели управления состоянием окружающей среды и техногенными воздействиями на окружающую среду и здоровье населения.
- •2. Социо-эколого-экономические модели
- •3. Модели управления риском здоровью населения
- •4. Расчет риска здоровью
- •5. Оценка ущерба здоровью и окружающей среде на основе концепции риска.
4. Расчет риска здоровью
Принципиальным является обеспечение возможности расчета индивидуального риска.
Расчет потенциального индивидуального риска Risk In
Для оценки такого воздействия разработана система показателей, позволяющая выполнить необходимые расчеты популяционного риска. В частности, для расчета химического загрязнения атмосферного воздуха расчетным путем или на основе наблюдений получают средние и максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в жилых и рекреационных зонах, по которым проводят расчеты индивидуального риска. Численность населения, проживающего в условиях рассчитанного индивидуального риска, используется для расчета популяционного риска.
Потенциальный индивидуальный риск здоровью, связанный с загрязнением атмосферного воздуха
Для зонирования территорий основным является расчет потенциального риска начала развития хронических неспецифических эффектов:
Risk = 1 – expln(0,84) C/(ПДК*Кз)b t,
Где:
С - средняя суточная концентрация загрязняющего вещества;
ПДК - предельно допустимая среднесуточная концентрация вещества;
Кз - коэффициент запаса, равный 7,5 для 1 класса опасности, 6 - для 2 класса, 4,5 - для 3 класса и 3,0 - для 4 класса опасности;
b - коэффициент изоэффективности, равный 2,4 для 1 класса, 1,31 - для 2 класса, 1,0 - для 3 класса и 0,86 - для 4 класса опасности;
t - время экспозиции в долях продолжительности человеческой жизни (70 лет).
Потенциальный индивидуальный риск здоровью, связанный с шумовым загрязнением
Нормируемыми параметрами шума являются уровни звукового давления в октавных полосах и эквивалентный (по энергии) уровень звука в децибелах.
Основой показателем для оценки риска является риск развития неспецифических эффектов. Неспецифическое воздействие шума обычно проявляется раньше, чем изменения в органе слуха и выражается в нарушениях нервно-психической сферы в форме невротического и астенических синдромов в сочетании с вегетативной дисфункцией, сопровождающихся раздражительностью, общей слабостью, головной болью, головокружением, повышенной утомляемостью, расстройством сна, ослаблением памяти.
Расчет риска неспецифических эффектов:
Г
де:
Prob = -4,5551 + 0,0853 Lэкв,
Lэкв – эквивалентный уровень шума в дБ.
В качестве дополнительных эффектов можно рассматривать риск вероятности предъявления населением жалоб: В этом случае:
Prob = -6,5027 + 0,0889 Lэкв
Для риска развития специфической тугоухости:
Prob = -6,6771 + 0,0704 Lэкв
Потенциальный индивидуальный риск здоровью, связанный с загрязнением питьевой воды
Расчет осуществляется на основе информации о качестве питьевой воды в резервуаре чистой воды и моделирования процессов течения питьевой воды в разводящих сетях.
Для укрупненной оценки для расчета рисков используется предположение, что качество поступающей потребителям питьевой воды соответствует качеству воды в РЧВ. По химическому загрязнению это предположение выполняется для всех ЗВ, кроме железа.
В ряде целевых программ и мероприятий, направленных на снижение воздействия хлорорганических и других сложных соединений, для оценки риска осуществляется учет изменения состояния питьевой воды в распределительных сетях.
Основным показателем является:
Risk= 1 – exp{(ln(0,84)/(ПДК Кз)) LADD},
Где:
Кз - коэффициент запаса, равный 100 для канцерогенов (Приложение 2);
LADD - средняя суточная доза загрязняющего вещества на протяжении всей жизни из расчета потребления 2 л. питьевой воды в сутки для массы человека 70 кг.
Потенциальный индивидуальный риск здоровью, связанный с загрязнением почвы
При оценке необходимо учитывать возможные пути поступления в организм: ингаляционно (пары и почвенная пыль), перорально (заглатывание частичек почвы), накожно (загрязнение кожных покровов).
Для расчетов используются данные о загрязнении почвы и информация, полученная при моделировании процессов распространения загрязнений в окружающей среде. Расчет рисков токсикологической опасности загрязняющих веществ почвы при поступлении частичек почвы в желудок основан на методе расчета риска токсичных примесей в питьевой воде.
Расчет популяционного риска
Популяционный риск возникновения для каждого фактора воздействия рассчитывается по формуле:
P=Riski A*N;
Где:
P - популяционный риск;
Riski A - индивидуальный риск от i-ого негативного эффекта фактора А;
N - число жителей в зоне с индивидуальным риском Riski A.
На практике расчет проводится путем определения среднего уровня риска i-ого негативного эффекта для жилого дома и оценки числа жителей.
Оценка числа жителей основана на предположении, что средний размер семьи составляет 3,1 человека.
Например, могут быть посчитаны популяционные риски химического загрязнения атмосферного воздуха (Фактор А) для i=1 (диоксид азота), i=2 (оксид углерода) i=1(диоксид серы) и т.д. Возможны расчеты риска от загрязнения питьевой воды (фактор B), шумового загрязнения (фактор C).
