Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
- относительная влажность воздуха в теплый период года 30 – 60 % и в
холодный период года 30 – 45 %,
- скорость движения воздуха в теплый период года не более 0,25 м/с и 0,1
0,15 м/с в холодный период года,
- скорость ветра в пределах жилой застройки должна быть в пределах
1< Vв< 4 м/с,
- коэффициент естественного освещения (КЭО) в жилом помещении -
более 0,5,
- инсоляция в различных широтах от 2 до 3 часов,
- наличие пыли и вредных химических веществ на рабочих местах не бо-
лее предельно-допустимой концентрации в рабочей зоне (ПДК
р.з
),
- наличие пыли и вредных химических веществ на территории города не
более максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК
м.р.
),
- наличие пыли и вредных химических веществ в жилых помещениях не
более максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК
м.р.
), а
при постоянном воздействии в течение более 1 года – не более среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК
с.с.
),
- вредные физические воздействия (шум, вибрация, радиационные и
ионизационные излучения) не должны превышать установленных норм,
- содержание в воздухе не более 3000 1/см3 положительно заряженных
аэроионов,
- соответствие питьевой воды требованиям ГОСТ Р 51232-98/2002 (изм.
от 19.01.2011г.) "Вода питьевая. Общие требования к организациям и методам контроля качества".
Одним из факторов, оказывающих влияние на комфортное проживание в городе, является также рост народонаселения, его плановое расселение с уче­том территориальной потребности в производительной силе и экологической емкости территории города и его окружения. В частности, в региональных си­стемах при расселении используется зонирование территории с выделением биоэкономических экологически безопасных зон, при этом следует учитывать экспоненциальный закон изменения народонаселения на Земле.
Так, если в 1000 году насчитывалось 275 млн человек, то в 1500 г. - 450 млн чел., в 1800 г. - 980 млн чел., в 1900 г. - 1650 млн чел, в 1950 г. - 2500 млн чел., в 2000 г. - 6000 млн чел, а к 2200 г. ожидается более 7000 млн чел. [16]. С ростом народонаселения возрастает доля городского населения.
Следует учитывать рост продолжительности жизни человека. До нашей эры средняя продолжительность составляла 40 лет, из них до 50 % умирало в возрасте 21 года, в настоящее время она составляет около 70 лет с учетом соци­ально-экономических и экологических условий.
В городах земного шара в настоящее время проживает более 40 % насе­ления планеты. Следует учитывать, что при увеличении численности городско­го населения в два раза выброс и сброс промышленных загрязнений по стати­стике увеличивается в 7 раз [27]. При ежегодном росте населения 100 тыс. че-
11
ловек для их жилых строений необходимо 12,5 га земли и 30 тыс. га земли для выращивания сельскохозяйственной продукции. В России на 1 человека прихо­дится 0,95 га пахотных земель.
По данным института градостроительства России рекомендуется иметь среднюю плотность населения 100 человек на 1 км2 в городской зоне. Для средней полосы России экологическое равновесие может быть достигнуто при наличии зеленых растений до 30 % [27]. К примеру, установленная плотность в Германии составляет 100 чел./км2, в Японии - 150 чел./км2. Благоприятной для природной среды по данным ООН плотность населения на 1км2 суши Земли должна быть до 50 чел.
Сегодня до 10 % суши занято городами и городскими поселениями. Под развитие городов каждый день изымается до 2000 га земли. Особенно негатив­но это сказывается при использовании под застройку пахотных плодородных земель, ведь на образование растительного плодородного слоя требуется вре­мя не менее 200 лет [27].
По данным ООН, на площади суши Земли, равной 3 млн км2, на одного жителя должно приходиться 1 га естественного ландшафта, из них 0,9 га пло­щади сельскохозяйственных угодий, и площади городов не более 0,1 га.
Если в начале прошлого века в городах России проживало 10 % от всего населения Земли, то сегодня оно составляет более 40 %. Так, в развитых стра­нах удельный вес городского населения составляет: в США 74 %, в Англии 76 %, в Японии 76 %, в Австралии 86 %, в Испании 91 %, в Германии 94 %.
Плотность населения в регионах России составляет 140 – 200 чел./км2, в промышленных городских районах регионов до 2500 чел./км2.
Плотность населения оказывает значительное влияние на его здоровье, поскольку увеличиваются удельные антропогенные выбросы и уменьшаются удельные зеленые насаждения.
В настоящее время плотность населения в столицах составляет, чел./км2: в Лондоне - 3900, в Берлине - 3500, в Токио - 5400, в Ню – Йорке - 8100. Самая большая плотность в Москве - 8400 чел./км2, поэтому принимаются меры по расширению её территории.
Под эгидой ООН в 1993 г. для определения необходимых средств на по­мощь слаборазвитым странам проводились исследования по определению их жизнестойкости по пятибалльной шкале и по 10 показателям, таким как про­должительность жизни населения, качество питания, затраты на экологию и со­циальные нужды, детская смертность, генетические уродства и др.[7].
Оценку 5 не получила ни одна страна. Оценку 4 получила Швеция и страны Бенилюкса. Оценку 3 получили США, Япония и страны Западной Евро­пы. Россия и страны СНГ получили оценку 1,4. Оценку 1 получила страна Бур­кина-Фасо (Верхняя Вольта), т.к. в стране полный упадок экономики, значи­тельная доля населения заражена вирусом ВИЧ (СПИД), голод.
12
Считается, что для нормального развития страны необходимо вкладывать не менее 6 % от стоимости валового национального продукта. США расходуют до 13 %, страны Западной Европы до 10 %, Россия в 2000 г. вкладывала до 1%.
Считается, что здоровье нации зависит: от системы здравоохранения на 8 – 12 %, от социально-экономических условий на 50 – 55 %, от состояния окружающей среды на 20 – 25 %, от генетики на 15 – 20 %.
Важным фактором, определяющим жизнеспособность нации, является энергопотребление. Оно влияет также и на качество окружающей среды. Если потребление различных видов энергии, приходящееся на 1 человека, в 15 веке составляло до 1,4 кВт/год, то в начале 20-го века 3,9 кВт/чел и в конце 10 кВт/чел.
В 21 веке рост потребления энергетических ресурсов продолжается [16].
На обеспечение комфорта для человека в помещении расходуется энерго­ресурсов: в США и Германии 38 %, в Канаде 40 %, в Англии до 50 % от обще­го количества энергопотребления этих стран. В России на отопление, вентиля­цию и горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зда­ний расходуется до 40 % котельно-печного топлива, при этом жилищно­коммунальный сектор потребляет около 70 % этого объема.
Важной задачей специалистов по теплогазоснабжению и вентиляции яв­ляется сокращение удельных затрат энергии. Это достигается путем поиска наиболее рационального объемно-планировочного решения зданий, выбором теплоизоляционных материалов ограждающих конструкций, выбором защит­ных материалов от действия неблагоприятных климатических условий, опреде­лением ориентации частей здания относительно доминирующего направления ветра и солнечных лучей, объемом зеленых территорий, взаимным расположе­нием зданий.
Наиболее предпочтительной высотой здания является не более 12-ти эта­жей, далее удельные энергозатраты увеличиваются. Тепловые потери пяти­этажного здания выше, чем девятиэтажного. Два раздельных одноэтажных зда­ния на 30 % потребляют больше энергии, чем эти два сблокированные здания. Однако при этом следует учитывать, что для группы малоэтажных зданий вме­сто одного многоэтажного требуется большая площадь дорогостоящей город­ской земли, больший объем подземных коммуникаций.
Вклад городских источников в загрязнение окружающей среды составля­ет в среднем по соотношению масс выбросов: транспорта 42 %, теплоэнергети­ческих систем 26 %, промышленных предприятий 32 %. Наиболее значимыми по количеству и токсичности являются выбросы азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, сажи, бенз(а)пирена, углеводородов, ванадия оксид [8]. Доля выбросов автотранспорта различна в различных городах. Так, в США в среднем она составляет 60 % относительно всех источников выбросов, но в Лос-Анджелесе она доходит до 90 %, в ряде крупных городов России с населе­нием до 1 млн человек и более доля автотранспортных выбросов составляет не менее 80 %.
13
Вследствие загрязнения атмосферы от выбросов при сжигании горючих веществ риск заболевания органов дыхания составляет 20 %, кровообращения 9 %, психических расстройств 8 %.
Важным фактором являются природные погодные условия, дополняемые антропогенным фактором влияния. Климат оказывает воздействие на жизнен­ные условия проживания. На северной широте 60- 50 о максимальная темпера­тура в январе составляет -10 оС, на южных широтах от -50 – 60о до +5 оС [4].
Современные колебания климата относительно невелики, однако в исто­рии были периоды с глобальным изменением климата. Так, 6 – 8 тыс. лет тому назад было очень сильное потепление, а в 14 веке н.э. отмечалось сильное по­холодание. Эти глобальные изменения, как предполагают ученые, связано с изменениями циркуляции атмосферы, структуры влагооборота, изменением океанических течений, изменением оси планеты. К примеру, если бы Гольфст­рим сейчас доходил до Карского моря, то на Севере произрастали бы дубравы, как в Воронежской области.
Градостроительство оказывает влияние на температурный режим в горо­де. Сейчас средняя температура в городе на 2 – 3 оС выше в сравнении с сель­ской местностью, а в Лос-Анджелесе она выше на 10 оС, что обусловлено в том числе рельефом территории.
Концентрация углекислого газа в атмосферном воздухе в сравнении с 1750 г. повысилась с 0,026 до 0,033 % об. в 2000 г., т.е. на 27 %, что свидетель­ствует об антропогенном влиянии на его состав. По прогнозам ученых, через 100 лет общепланетарная температура от увеличения углекислого газа может повыситься на 2оС. За 100 последних лет уровень мирового океана поднялся на
10 – 15 см [7,13].
Нормируемое качество окружающей среды может быть обеспечено толь- ко при сочетании принимаемых мер:
санитарно-гигиенических; экологических; организационно-правовых.
К санитарно-гигиеническим мерам относятся:
обеспечение концентрации вредных веществ не выше ПДК в призем-
ном слое атмосферы, в воде и в поверхностном слое атмосферы зем­ной поверхности при неблагоприятном сочетании внешних факторов;
обеспечение ПДУ шумового, электромагнитного, радиационного и
биологического воздействия;
предотвращение воздействия вредных веществ и физических процес-
сов на продукты питания.
К экологическим мерам относятся:
обеспечение предельно допустимых величин химических и пылевых
выбросов в воздушную, водную и почвенно-растительную среду;
14
обеспечение нормируемых расстояний жилой застройки от источни-
ков физических, радиационных и биологических воздействий;
обеспечение зонирования застройки города и удельных норм зеленых
насаждений.
К организационно-правовым мерам относятся:
- Законы Российской Федерации;
- санитарные нормы и правила, руководящие документы;
- Постановления Правительства РФ, региональных властей.
1.1. Состояние окружающей природной среды в городах РФ
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе отмечается в 55 городах [22]. Из всех образуемых выбросов только 76 % обезвреживается до допусти-
мых норм, поэтому из общей численности в России 148 млн около 70 млн чело­век дышат недостаточно качественным воздухом. Общая численность про­мышленных предприятий России составляет не менее 24000 на территории 17 млн км2.
Средняя продолжительность жизни до 1990 г. составляла у мужчин 64 года, у женщин 72 года, в настоящее время средняя продолжительность жизни у муж­чин - 66 лет, у женщин – 72 года, что на 7 – 11 лет меньше, чем в 44 развитых странах. Например, в Германии средняя продолжительность жизни мужчин со­ставляет 77 лет, а женщин – 82 года [32]. Продолжительность определяется соци­ально-бытовыми, санитарно-гигиеническими и экологическими условиями.
Каждая четвертая женщина по генетическим обстоятельствам не может родить здорового ребенка.
Смертность от рака и бронхита в городе в 2 раза выше, чем в сельской местности, от психических заболеваний в 3 раза, от сердечно-сосудистых и ки­шечных заболеваний в 4 раза. Сейчас насчитывается 390 тыс. больных раком
(0,26 %) [7].
Общий годовой ущерб от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду оценивается в 14 млрд дол. [11].
Лесистость в европейской части России с 17 по 20 век сократилась с 51 до 30 %, что существенно повлияло на полноводность рек и озер, на качество ат­мосферного воздуха.
Значительные затраты энергии расходуются в России на обеспечение в помещениях комфортных условий и составляют 40 % от общих затрат, которые связаны с загрязнением воздушной и водной сред.
15
1.2. Экологические данные по регионам (на примере Воронежской области)
При численности населения 2,4 млн чел. (экономически активного насе­ления 1,2 млн чел.), площади земель области составляют 4220 тыс. га, город­ская застройка - площадь 460 тыс. га, т.е. 11 %, площадь земель лесного фонда составляет 390 тыс. га, т.е. 7 %.
Из источников выбросов 2500 предприятий области в воздух поступает 820 тыс. т токсичных отходов, в водоемы поступает 450 тыс. м3 сточных вод, образуется 4 млн м3 условно чистых промышленных и непромышленных отхо­дов. Твердые бытовые отходы составляют 1,5 млн м3.
Обезвреживанию и переработке вредных жидких отходов подвергаются только 20 %, очистке вредных выбросов в атмосферу - 66 %.
Из общей массы выбросов в атмосферу до 60 тыс. т составляют:
пылевые выбросы - 10 тыс. т (16,6 %),
окиси углерода - 16,6 тыс. т (27,7 %),
диоксида серы - около 10 тыс. т (16,6),
окислов азота - около 7 тыс. т (11,7 %),
углеводородов - около 15 тыс. т (25 %) [7].
Вклад отраслей промышленности в общее количество вредных выбросов в атмосферу составляет:
для транспорта около - 40 %,
электроэнергии - 15 %,
химической промышленности - 10 %,
машиностроения – 5 %,
строительных материалов 4%, пищевой промышленности – 10 %,
строительства - 5 %,
жилищно-коммунального хозяйства - 4 %,
сельского хозяйства – 2 %,
прочих – 5 %.
Толщина озонового слоя над территорией области за 30-летний период наблюдения колебалась в пределах 3,2 – 3,46 мм за счет влияния выбросов озо­норазрушающих веществ (окислов азота, сернистых соединений, метана, амми­ака, углерода и др.). Толщина слоя озона на 20 % ниже относительно средне­статистической величины.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,25 м3/чел., в городе - 0,5 м3/чел. Объем городских сточных вод по области составляет до 450 млн м3/год [30].
16
ГЛАВА 2. СОСТАВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Антропогенное влияние на показатели окружающей среды возможно оценить при знании исходных данных состава её природной среды, т.е. атмо­сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, верхнего плодородного слоя земли (грунтовой почвы, растительности), т.е. при знании биосанитарной емкости среды.
2.1. Состав атмосферного воздуха,
влияние антропогенной деятельности
Воздушная газообразная оболочка Земли делится на 4 слоя: тропосферу до высоты 12 км, стратосферу до высоты 60 км, мезосферу до высоты 82 км и ионосферу выше 82 км, где микроорганизмы уже не обнаруживаются.
На высоте от 20 км находится озоновый слой, защищающий живые орга­низмы на Земле от ультрафиолетового излучения Солнца [27]. За 20 лет наблю­дения общее содержание озона уменьшилось в среднем на 10 %.
Снижение содержания озона в озоновом слое увеличивает ультрафиоле­товые потоки к Земле, частоту электромагнитных волн и приводит к увеличе­нию болезней, т.к. человек биологически связан с космосом, с его лучами и электромагнитными полями.
При этом активизируется возникновение таких болезней, как ветряная оспа, малярия, грибковые заболевания, туберкулез и в наибольшей степени рак кожи. Происходит и мутация ДНК. Эти болезни возникают постепенно по мере получения дозы облучения. По статистике у белых людей рак кожи может воз­никнуть после 50 000 часов пребывания под воздействием лучей Солнца, у темнокожих после - 150 000 часов. К сорокалетнему возрасту человек от воз­действия лучей Солнца может выглядеть как шестидесятилетний. По данным Управления по защите окружающей среды США [32], на 1 % уменьшения озо­нового слоя число случаев возникновения катаракты от влияния солнечных лу­чей увеличивается на 0,5 %. У человека со светлой кожей и рыжими волосами рак кожи при длительном влиянии солнечных лучей может возникнуть к 25 – 35 годам, у темнокожих - значительно позже.
В тропосфере при подъеме на высоту h =100 м от поверхности Земли температура падает на 0,6 о С, что способствует диффузии вредных веществ в верхние слои атмосферы. На высоте 30 км температура снижается до -30 оС, за­тем на высоте 60 км растет до +80 оС, а затем снова падает до -75 оС.
Если бы не было атмосферы Земли, то её поверхность днем нагревалась бы до +100 оС, а ночью охлаждалась до -100 оС.
Состав природного атмосферного воздуха приведен в табл. 2.1.
17
Наименование газов
Содержание по
объему, %
Относительная молекулярная
масса, кг/моль
Азот
78,084
28
Кислород
20,95
32
Аргон
0,93
39
Углекислый газ
0,032
44
Неон
1,8∙10
- 3
20
Гелий
5,2∙10
- 4
4
Криптон
1∙10
- 4
83
Ксенон
8∙10
- 6
131
Водород
5∙10
-5
2
Озон
5∙10
- 5
48
Водяной пар
3 - 2∙10
-5
-
Легкие отрицательные аэроионы
> 3000 1/см3 -
Окись азота
2∙10
- 6
30
Диоксид серы
1∙10
- 4
64
Метан
2∙10
- 4
16
Пыль ( до высоты 2 км)
0,002 – 0,02г/м3 -
Таблица 2.1
Примечание. В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2.542-96 в жилых и общественных зданиях содержание легких отрицательных аэроионов в 1см3 воздуха должно быть не менее 3000, которые благотворно влияют на самочувствие че­ловека, положительно заряженных аэроионов должно быть не более 3000 1/см3, отри­цательно влияющих на его самочувствие.
Нижнее предельно допустимое содержание кислорода в воздухе соответ­ствует его среднему парциальному давлению 158 мм рт. ст., и предельное верх­нее содержание - не более 320 мм рт. ст.
При приближении содержания водяных паров в воздухе к верхнему пока­зателю, приведенному в табл. 2.1, влияние на человека ультрафиолетовой ради­ации снижается, незначительно увеличивается скорость движения газовоздуш­ного потока в верхние слои атмосферы, т.к. в реальных условиях плотность влажного воздуха меньше плотности сухого воздуха не более чем на 1 %.
Содержанию кислорода в воздухе 20,95 % объема соответствует его пар­циальному давлению 159 мм рт. ст. Его снижение до 157 мм рт. ст. вызывает состояние дискомфорта у человека. При наличии людей в помещении содержа­ние кислорода может уменьшаться при недостаточной вентиляции в нем.
Допустимые колебания состава кислорода не должны превышать ± 1 %.
Всякое отклонение от указанных параметров атмосферного воздуха спо­собствует нарушению установившегося равновесия в природе.
При возникновении в атмосфере теплового инверсионного явления, т.е. когда с ростом высоты температура воздуха повышается, а не снижается, уда­ления вредных веществ в верхние слои не происходит и наступает их накопле­ние в приземных слоях атмосферы с возможным возникновением смога.
18
Земля обладает отрицательным потенциалом, а атмосферный воздух по­ложительным. Для человека ростом 170 см разность потенциалов составляет 250 В (на высоте 1м эта разность составляет 150 В). При изменении погодных условий существенно изменяется и разность потенциалов, которая влияет на нервную систему человека. При загрязнении атмосферы усиливается её иони­зация, вызывающая усиление электромагнитных волн, что приводит к наруше­нию установившегося электрического потенциала человека.
Периодически возникающая солнечная активность, и следовательно элек­тромагнитная, негативно влияет на больных людей с патологией органов кро­вообращения, на увеличение дорожно-транспортных происшествий, на вспыш­ки эпидемий гриппа, особенно при образовании "темных пятен" на Солнце дли­тельностью до 27 дней с периодичностью 11 лет и 22 года (по данным Чижев­ского А.Л.). Установлено, что больше летальных исходов происходит у людей с нервным заболеваниями, отмечаются они с периодичностью 27 дней.
За сутки человек пропускает через легкие 11 м3 воздуха, и при изменении его количества и качества могут происходить изменения в организме человека. При снижении барометрического давления воздуха до 500 мм рт. ст. наступает кислородное голодание. Во вдыхаемом атмосферном воздухе содержится 0,033 % объема углекислого газа, а в выдыхаемом воздухе человека его со­держится 3,95 %, поэтому помещения с значительным содержанием людей должны вентилироваться.
Углекислый газ не относится к категории вредных веществ, но при по­вышении парциального давления в атмосферном воздухе с 1 мм рт. ст. до 8 мм рт. ст. ухудшается дыхание человека.
Повышение содержания пыли в атмосферном воздухе выше 0,008 г/м3 вызывает снижение солнечной радиации на 1 %, что понижает температуру у поверхности Земли и фотосинтез продуцирования кислорода зелеными расте­ниями.
У поверхности Земли плотность сухого воздух составляет ρo = 1,293 кг/м3, с подъемом до высоты h = 10 км плотность падает до ρh = 0,4 кг/м3 и до высоты 20 км - до 0,09 кг/м3. Разность плотностей воздуха, как известно, создает силу дви­жения газовоздушной смеси, равную перепаду давления: ∆Р = gh∙(ρh – ρo), Па.
Если принять загрязненность атмосферного воздуха над поверхностью океанов за единицу, то в сельской местности она равна 10, а в городской среде
150. Несмотря на то, что города занимают до 10 % всей суши Земли, равной 148 млн км2 [26], в настоящее время повышенная концентрация вредных ве-
ществ в воздухе во многих городах приводит к превышению предела биосани­тарной емкости окружающей среды и она не в состоянии нейтрализовать влия­ние загрязнителей. К примеру, выбросы в городах США, приходящиеся на од­ного человека, составляют в среднем 1,3 кг/сутки и аналогичны Российским. В Германии эта величина в 4 раза меньше.
19
Наименование показателя
Норма для класса опасности
1-го
2-го
3-го
4-го
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб.м
Менее 0,1
0,1-1,0
1,1-10,0
Более 10,0
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг
Менее 15
15-150
151-5000
Более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг
Менее 100
100-500
501-2500
Более 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб.м
Менее 500
500-5000
5001-
50000
Более
50000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КИВО)
Более 300
300-30
29-3
Менее 3
Зона острого действия
Менее 6,0
6,0-18,0
18,1-54,0
Более 54,0
Зона хронического действия
Более 10,0
10,0-5,0
4,9-2,5
Менее 2,5
2.2. Токсичность вредных выделений,
допустимое их содержание в окружающей городской среде
По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
1-й – вещества чрезвычайно опасные;
2-й – вещества высокоопасные;
3-й – вещества умеренно опасные;
4-й – вещества малоопасные.
Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Летальной дозой считается величина концентрации, вызывающая гибель 50 % животных при 2-4-часовой ингаляции.
Допустимая концентрация вредного вещества зависит от длительности его воздействия. Так, концентрация диоксида серы SO2 в воздухе с = 0,05 мг/м3 безвредна для человека в течение более года, но концентрация с = 0,1 мг/м3 без­вредна в течение одного месяца и концентрация с = 2 мг/м3 - в течение не более 15 мин. Из приведенных данных следует, что для каждого вредного вещества имеется допустимая токсическая доза поступления в организм человека.
Для вновь применяемого вещества допускается в течение двух лет ис­пользовать ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) до назначения ПДК.
Величины ПДК для химических выбросов впервые были установлены в России в 1951г., затем и в других странах.
В зависимости от места пребывания человека установлены ПДК:
ПДКПДК
ПДК
- при нахождении в рабочей зоне в пределах 8 часов;
Р.З.
- при нахождении на территории предприятия,
Т.П.
= 0,3ПДК
Т.П.
Р.З.
;
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]