Экология вашего дома
.pdfГлава 1. Воздух в квартире |
21 |
|
|
точное количество материнского молока или его недостаточная питательность, — курение матери почти вдвое повышает вероятность смерти младенца в первый месяц жизни. Более того, независимо от веса новорожденного дети курящих матерей чаще страдают от бронхита, пневмонии и других респираторных заболеваний.
В настоящее время имеются достоверные научные данные о чрезвычайно вредном влиянии курения на женский организм и плод, особенно в предродовой и послеродовой периоды. При чтении цикла лекций «Экология женщины» автор постоянно подчеркивал, насколько опасно курение для матери. Девушке, собирающейся заводить ребенка, необходимо отказаться от этой вредной привычки за полгода до зачатия, и об этом будущая мать должна быть предупреждена.
Автор работает в колледже с подростками 16—19 лет. Подростки часто начинают курить, чтобы казаться взрослыми, а затем эта пагубная привычка остается, как привычка к наркотику. Курение так же, как алкоголизм и наркомания, относится к «химической зависимости».
Простейшие опыты, проводимые автором в аудитории, имели не столько научный, сколько воспитательный характер. Например, бытовым радиометром Белла студенты определяли радиоактивный фон на поверхности стола, затем на это место клали пачку сигарет и измерения повторялись. Во всех без исключения случаях радиоактивный фон увеличивался на 10—30%,причем при анализе зарубежных сигарет он был выше, чем отечественных. Второй опыт — ученик укладывался горизонтально, и у него на теле в районе пече- ни измерялся радиационный фон; всегда у курящего студента этот фон был выше, чем у некурящего. Это только косвенные доказательства вреда курения, но они очень наглядны и поучительны.
Весьма важна проблема пассивных курильщиков — людей, невольно вдыхающих дым табака. Их восприятие этой вредности несколько ниже, чем у горячих курильщиков, но и они от этого страдают.
Американский ученый Экхольм пишет: «необходимость уменьшить риск заболевания от курения для лиц, только вдыхающих табачный дым, безусловно превышает индивидуальное «право» на курение в общественных местах».
Каковы же пути снижения воздействия экологической вредности табачного дыма на чистоту атмосферы жилья?
22 |
Глава 1. Воздух в квартире |
|
|
Это — ограничение курения с использованием всех воспитательных средств (антиреклама, надписи на пачках сигарет, индивидуальная работа с подростками, выпуск сигарет с пониженным содержанием токсикантов), недопущение курения в самой квартире, проветривание помещения.
1.6. Другие загрязнители воздуха в жилых помещениях
Кроме приведенных выше загрязнителей воздуха, для дома характерны еще пары ртути, формальдегид, хлор, аммиак, радон.
Остановимся на них подробнее. Пары ртути попадают в жилище, главным образом при разбивании градусников детьми. К сожалению, отечественная медицинская промышленность выпускает в основном ртутные градусники, хотя общеизвестно, что спиртовые и датчиковые градусники значительно безопаснее. Ртуть является очень коварным загрязнителем: ее пары очень устойчивы, из организма они выводятся с большим трудом; ртуть имеет свойство накапливаться в организме человека, т. е. она обладает коммулятивными свойствами. Этот опасный враг может затаиться в щелях полового покрытия жилья и отравлять жильцов долгое время.
Вдыхание паров ртути вызывает тяжелые поражения дыхательных путей и внутренних органов. При поражении организма этим «боевым» отравляющим веществом появляются повышенная возбудимость, гипертонический синдром, отеки легких.
Концентрацию паров ртути в помещении можно определить с помощью приборов АГП-01 (анализатор газортутный переносной) или ртутнометрическим комплексом УКР-1МС (переносной комплект). Работу с этими приборами должны проводить обученные специалисты, а приборы должны быть поверены. В каждом городе имеется служба «ртутной безопасности», в которую жильцы могут обратиться в случае подозрения загрязнения дома парами ртути. В Москве такими службами являются фирмы «Экосервис» и «Радон».
Методы борьбы с ртутным загрязнением жилья могут физиче- скими (тщательный сбор ртутных шариков с помощью магнита и тонкого совка, а также проветривания) или химическими (обработка загрязненных ртутью помещений с помощью четыреххлорного железа).
Глава 1. Воздух в квартире |
23 |
|
|
Формальдегид — это смола, постоянно выделяющая пары. Формальдегид, к сожалению, получил широкое распространение при изготовлении мебели из прессованных синтетических и древесностружечных плит. Он обладает специфическим запахом, что облегчает его распознавание. Но со временем жильцы привыкают к этому запаху и «забывают» о нем. Концентрация формальдегида в помещении со временем ослабевает, но за эти 1,5—2 года можно получить серьезное отравление.
Формальдегид вызывает головные боли, тошноту, раздражает верхние дыхательные пути. При его постоянном вдыхании возможно возникновение рака носа или горла. При интенсивном отравлении возникают слезотечение, жажда, кашель и одышка; острое отравление формальдегидом вызывает судороги, расширение зрачков, поражение почек и печени.
Определить наличие в доме этого загрязнителя не трудно: оно может быть экспертным, т. е. проводиться по интенсивности запаха.
Методы борьбы с этим газом бывают организационные (по возможности не покупать древесностружечную или синтетическую мебель) и механические (следить за состоянием поверхности мебели и постоянно покрывать лаком места отслоения ДСП, предотвращая попадание паров в воздух жилья, а также вентилировать (или проветривать) помещения).
Радон является радиоактивным газом. Он просачивается в дома из почвы и отравляет, главным образом, нижние этажи зданий (первый и второй); в каждом доме содержится радон в составе воздуха. Наиболее характерен радон для домов, построенных на грунтах, под которыми находились свалки или «чеки» полей аэрации. Такие места в Москве находятся, например, в Люблино и Марьино, а за городом — в Люберцах. Этот газ не имеет ни запаха ни цвета. Естественно, его выделения зависят от температуры поч- вы, т. е. наиболее интенсивно он выделяется летом.
Радон является сильным канцерогеном и мутагеном. Выявление загрязнения жилья радоном — сложный процесс,
проведение которого под силу только опытным специалистам, вооруженным современными прецезионными радиометрическими приборами. Причем для этих измерений необходимо герметизировать помещения на нижних этажах не менее чем на месяц. Эту работу можно заказать фирме «Радон» и ее филиалам.
Несмотря на сложность и дороговизну определения наличия радона в помещении, эти измерения необходимо проделывать в нижних этажах домов, построенных на опасных грунтах.
24 |
Глава 1. Воздух в квартире |
|
|
Основной метод борьбы с радоном — проветривание (и проживание летом на даче). К сожалению, местожительство в городе че- ловек зачастую не выбирает, а селится там, где ему дают квартиру.
Хлор — чаще всего «гость» с улицы, но возможно и внутренняя генерация этого газа в квартире (при чистке помещений общего пользования хлорсодержащими препаратами, при отбеливании белья и т. д.).
При вдыхании хлора появляются резь в глазах, слезотечение приступообразный кашель, боль в груди, головная боль; — в легких — хрип, тяжелая одышка, поражение слизистых оболочек. Возможна тяжелая бронхопневмония с повышением температуры и развитием токсических отеков легких. Именно хлор был применен в первую мировую войну в качестве боевого отравляющего вещества.
Этот газ имеет резкий запах, и его определение не представляет труда, тем более что загрязнение им помещений, как правило, носит временный характер в силу его летучести. Регулярное попадание хлора в квартиру, например, если она расположена рядом с заводом (особенно при аварийных выбросах) — это уже беда.
Борьба с хлором может быть пассивной (отказ от хлорсодержащих моющих веществ) и активной (интенсивное проветривание, если этот газ находится внутри помещения).
Аммиак появляется в доме при использовании в нем едких щелочей, а также при разложении органических веществ из пищевых отходов.
Так же как и хлор, «наружный» аммиак очень опасен. Постоянное вдыхание аммиака приводит к реактивному перитониту и сужению пищевода, а также к кровотечениям и пневмонии.
Аммиак обладает резким запахом, и его наличие в воздухе жилья нельзя спутать ни с чем.
Защита от аммиака может состоять как в отказе от применения в хозяйстве едких щелочей, так и в выполнении гигиенических правил на кухне, а также в проветривании помещений.
1.7. Суперэкотоксиканты
Суперэкотоксиканты являются новой химической опасностью для человека. Эти вещества отличают очень высокие токсические свойства и установленные для ПДК — очень малы, т. е. они вредно воздействуют на человека даже на молекулярном уровне. Само название говорит об их необычайной опасности.
Глава 1. Воздух в квартире |
25 |
|
|
Источниками суперэкотоксикантов являются природные явления (пожары, вулканическая деятельность) и антропогенное загрязнение (производственные процессы сжигания органики при недостатке кислорода, применение пестицидов и гербицидов, автотранспорт, химическое, металлургическое, целлюлозно-бумаж- ное производства, утилизация, в том числе неграмотное сжигание отходов, использование полимеров, красителей, минеральных удобрений, моющих средств, недоброкачественные пищевые продукты и радионуклиды). Мощным источником суперэкотоксикантов является табачный дым.
Суперэкотоксиканты весьма разнообразны, но основными из них являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), различного типа диоксины и бифинилы, хлорорганиче- ские пестициды (ХОП), нитрозоамины и афиотоксины, радионуклиды и тяжелые металлы.
В рамках этой книги, по-видимому, не следует рассматривать химизм процессов возникновения и вредного воздействия на че- ловека этих суперзагрязнителей, но представление о них с точки зрения экологии жилья все-таки каждый житель города (да и деревни) должен иметь.
ПАУ выбрасываются в атмосферу, главным образом, автотранспортом и поэтому распространены повсеместно. Наиболее опасные из них: бенз(а)атрацен, дибенз(а)пирен и бенз(а)пирен. Их сравнительная канцерогенная активность в десятки раз превышает активность сажи или асбеста. Ультрафиолетовое излучение солнца усиливает их активность; они взаимодействуют с озоном, NOõ и другими оксидантами, интенсивно мигрируют в природных водах и донных отложениях; они поступают в организм человека не только с вдыхаемым им воздухом, но и с пищевыми растительными и мясомолочными продуктами и рыбой.
Суперэкотоксикантом условно является также фенол, который обладает психотропным воздействием на человека.
Диоксины — полихлорированные вещества (дибензо-п-диок- сины, дифензофураны, бифенилы). Даже небольшое их количество в воздухе может быть опасным для человека: они остро токсичны, отрицательно влияют на генетический аппарат человека, участвуют в биохимических процессах на клеточном уровне, подавляют иммунную систему человека. Особенно опасны диоксины, содержащиеся в грудном молоке кормящих матерей. Эти вещества аномально устойчивы к температуре и в организме чело-
26 |
Глава 1. Воздух в квартире |
|
|
века чаще всего концентрируются в подкожном жире. При постоянном воздействии диоксинов человек может заболеть редкой болезнью — хлорокне.
ХОП обладают такими физико-химическими свойствами, что в организме человека и животных они накапливаются в сверхвысоких концентрациях, т. е. из организма их вывести очень трудно. А виной всему — постоянное стремление к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Пестициды накапливаются в водных объектах, илистых отложениях, почве и лесной подстилке. Причиной повышения воздействия ХОП является зачастую эрозия почв, и страдают от пестицидов жители сельских поселков еще в большей степени, чем горожане.
Нитрозамины и афлотоксины возникают главным образом при длительном (и неправильном) хранении и переработке продуктов питания. Нитраты и нитриты в продуктах превращаются в N-нит- розосоединения, которые являются канцерогенами, и, что особенно опасно для человека, обладают эмбриотоксическими свойствами, вызывая у зародышей т. н. хромосомные аберрации. Дополнительными источниками нитрозаминов являются предприятия по изготовлению лекарственных препаратов и антибиотиков. Афиотоксины выделяются микроскопическими плесневыми грибами, являясь гепатропными ядами, вызывающими рак печени.
Тяжелые металлы в небольших количествах даже полезны для здоровья человека. Но если их (или их солей) в природных средах накапливается слишком много, то они становятся ядовитыми.
К тяжелым металлам относятся: свинец, кобальт, сурьма, ванадий, хром, олово, медь, цинк, никель, кадмий, марганец и др.
Об одном из них, наиболее характерном для жилища (ртути), речь шла выше. В живых организмах тяжелые металлы могут подвергаться детоксикации, но некоторые металлы (например, свинец) обладают коммулятивными свойствами и из организма человека выводятся с трудом.
Тяжелые металлы генерируются, главным образом на производстве, а затем в газообразной форме и в виде аэрозолей концентрируются в атмосферных осадках, в природных водах, в почвах и в биоте. Определить их концентрацию в воздухе жилого помещения практически невозможно.
Все перечисленные выше виды суперэкотоксикантов, к сча- стью, находятся в атмосфере улицы, как правило, в незначительных количествах. Исключение составляет воздух около мусоро-
Глава 1. Воздух в квартире |
27 |
|
|
сжигающих заводов, строительство которых без принятия гарантированных мер безопасности запрещено, и в местах захоронения промышленных и бытовых отходов. Измерить концентрацию суперэкотоксикантов в бытовых условиях не представляется возможным, а из методов борьбы с ним и можно рекомендовать следующее: жить подальше от их источников, проветривать помещения, применять кондиционеры, озонаторы и люстры Чи- жевского (см. ниже).
1.8. Запахи в квартире
Для квартиры характерны два экологических аспекта: безопасность и комфорт. Запахи определяют именно комфорт, или удобство жилья. На основании результатов обследования городского жилья химики определили место запахов в жилых зданиях. Основные бытовые запахи приведены в таблице 4.
Таблица 4
¹ |
|
Вентиляционные выбросы зданий |
|
|
Соединение |
|
|
Выбросы шахт |
|
|
С газовыми |
|||
n/n |
|
мусоропроводов |
||
|
С электролитами |
|||
|
|
плитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Аммиак |
218,0 |
242,0 |
199,0 |
|
|
|
|
|
2 |
Диметиламин |
51,0 |
57,0 |
667,0 |
|
|
|
|
|
3 |
Диэтилсульфид |
1,5 |
2,0 |
12,9 |
|
|
|
|
|
4 |
Метанол |
— |
— |
73,9 |
|
|
|
|
|
5 |
Метилмендол |
— |
1,9 |
3,1 |
|
|
|
|
|
6 |
Метилмеркаптан |
0,13 |
— |
3,2 |
|
|
|
|
|
7 |
Метилпиррол |
— |
22,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
8 |
Пропиламин |
14,0 |
|
— |
|
|
|
|
|
9 |
Сероводород |
9,1 |
22,0 |
83,6 |
|
|
|
|
|
10 |
Формальдегид |
135,0 |
104,0 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из таблицы видно, что в квартирах с газовыми плитами почти все пахнущие выбросы выше, чем в квартирах с электроплитами.
28 |
Глава 1. Воздух в квартире |
|
|
Кроме описанных выше аммиака и формальдегида, неприятные бытовые запахи определяются выделением в первую очередь сероводорода, который пахнет тухлыми яйцами; метилмеркаптана, диэтилсульфида и диметиламина (туалет); пропиламина (ванна); аммиака (кухня). Значительная концентрация сероводорода помимо неприятных ощущений может у человека вызывать кашель, резь в глазах, тошноту, возбуждение, а в тяжелых случаях токсиче- ский отек легких. В ванной и на кухне появляются неприятные запахи от применения синтетических поверхностно-активных моющих средств. Кроме того, давно замоченное белье выделяет запах метилмеркаптана.
Общепринятыми и эффективными средствами от дурных запахов являются проветривание помещений и применение кондиционеров, озонаторов и люстр Чижевского.
Работа газовых плит не должна длиться более двух часов подряд. Очень плохо, что у некоторых хозяек горелки на кухне горят непрерывно, как для тепла, так и для сушки белья. Если горелка дает желтое пламя, то надо вызывать специалиста газовика. Конфорки с высокими ребрами лучше, чем обычные. Не следует перегружать плиту кастрюлями, нельзя допускать перелива содержимого кастрюль через край. Кухню, естественно, следует проветривать чаще, чем другие комнаты в квартире. Следует помнить, что сажа от сгоревших продуктов является канцерогеном.
1.9. Микроклимат в жилых помещениях
Как известно, экология и метеорология связаны между собой теснейшим образом, поэтому микроклимат квартиры, безусловно, влияет на ее экологическую ситуацию и на здоровье ее обитателей.
Основными метеорологическими параметрами в помещении являются температура, влажность и давление воздуха в нем; скорость воздушных потоков (сквозняки) и уровень инсоляции (солнечного света). Давление в помещении такое же, что и на улице, и влиять на него люди не могут; инсоляция как вид излучения будет рассмотрена в 3-й главе, а остальные три параметра стоят того, чтобы на них остановиться подробнее.
По определению, приведенному в ГОСТ 12.1.005-76, микроклимат помещений — это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека
Глава 1. Воздух в квартире |
29 |
|
|
сочетаниями температуры воздуха t(°С), относительной влажности В (%} и скорости движения воздуха на рабочем мосте v (м/с), а также температурой окружающих поверхностей.
Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Для того чтобы человек чувствовал себя хорошо, необходимо, чтобы выделяемое организмом тепло отводилось в окружающую среду. Соответствие между количеством этого тепла и охлаждающей способностью среды характеризует ее как комфортную. При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, что является важным условием высокой производительности труда и предупреждения заболеваний.
Организм человека обладает способностью сохранять постоянство температуры тела в зависимости от изменения метеорологи- ческих условий внешней среды и тепла, выделяемого телом человека в процессе работы. Эта способность получила название терморегуляции организма.
Отдача тепла организмом человека в окружающую среду происходит в результате теплопроводности через одежду, конвекции у поверхности тела, излучения на окружающие поверхности, испарения влаги с поверхности кожи.
Количество тепла, отдаваемое организмом человека различными путями, зависит от величины того или иного параметра микроклимата. Отдача тепла с поверхности тела путем конвекции и излучения зависит от температуры окружающего воздуха и скорости его движения, а отдача тепла за счет испарения — от относительной влажности и скорости движения воздуха.
Высокая температура воздуха в помещении (26—30 °С) способствует расширению кровеносных сосудов кожи; при этом происходит повышенный приток крови к поверхности тела, теплоотдача
âокружающую среду значительно увеличивается и осуществляется
âосновном за счет конвекции и излучения. Суммарная отдача тепла излучением и конвекцией при температуре воздуха 30 °С становится равной отдаче его испарением. В нормальных условиях с потом организм теряет в сутки около 0,6 л жидкости.
При тяжелой физической работе и температуре воздуха более 30 °С количество теряемой организмом жидкости может достичь 10—12 л. В этом случае наступает нарушение терморегуляции организма, что может привести к его перегреву, особенно если потеря влаги с потом в день составляет 5 л или более. При этом на-
30 |
Глава 1. Воздух в квартире |
|
|
блюдаются нарастающая слабость в организме, головная боль, шум в ушах, искажение цветного восприятия (окраска всего в красный или зеленый цвет), тошнота, рвота, повышается температура тела. Дыхание и пульс учащаются, артериальное давление вначале возрастает, затем падает. В тяжелых случаях может наступить тепловой удар. В этих условиях тело теряет вместе с влагой большое количество соли, играющей важную роль в жизнедеятельности организма.
Перегрев организма сильно сказывается на состоянии нервной системы и работоспособности человека. Особенно неблагоприятные условия возникают в том случае, когда наряду с высокой температурой в помещении наблюдается повышенная влажность, ускоряющая возникновение перегрева организма. Установлено, что к концу 5-часового пребывания в доме с температурой воздуха около 31 °С и влажностью более 80% работоспособность снижается на 60 %.
При понижении температуры окружающего воздуха реакция человеческого организма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхности тела замедляется и отдача тепла конвекцией и излучением уменьшается. Наблюдается местное и общее охлаждение организма, которое является причиной многих заболеваний (невриты, радикулиты и др.), особенно простудных. Любая степень охлаждения характеризуется снижением частоты сердечных сокращений и развитием процессов торможения в коре головного мозга, что ведет к уменьшению работоспособности.
Влажность воздуха также оказывает большое влияние на организм человека. Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность воздуха. Абсолютная влажность А — это масса водяных паров, содержащихся в данный момент в объеме воздуха какого-либо помещения, максимальная М — максимально возможное содержание водяных паров в воздухе при данной температуре. Относительная влажность В определяется отношением абсолютной влажности А к максимальной М и выражается в процентах:
 = (À /Ì) 100.
Повышенная относительная влажность воздуха в помещении (более 85 %) затрудняет терморегуляцию организма, так как отда- ча тепла путем испарения пота с поверхности тела будет крайне затруднена. Особенно неблагоприятные условия для терморегуля-
