- •5. Количественное оценивание риска угрозы здоровью, обусловленного загрязнителями
- •5.1. Частость дополнительного риска
- •Рассчитанные на момент рождения белых граждан сша [17]
- •5.2. Соотношение между дозой загрязнителя и откликом на нее
- •Воды и пищи в организм людей и животных, принятые в сша (t — средняя продолжительность жизни; m — масса тела, для пищи указан “сырой вес”) [22].
- •5.2.1. Модель оценки риска, использующая распределение Вейбулла–Гнеденко
- •5.2.2. Линейно-квадратичная модель оценки риска
- •5.2.3. Гипотеза о линейном характере связи между дозой и откликом
- •5.3. Способы выражения фактора риска
- •Токсичных неметаллов (мышьяка и сурьмы) и бора, находящихся в питьевой воде
- •5.4. Оценка допустимых концентраций беспороговых
- •5.4.1. Оценка допустимых для населения концентраций
- •5.4.2. Оценка допустимых для населения концентраций
- •5.4.3. Оценка допустимых для персонала концентраций
- •5.4.4. Оценка допустимых для персонала концентраций
- •5.5. Оценка пороговых значений дозы и мощности дозы
- •5.6.1. Оценка допустимых концентраций токсикантов
- •5.6.2. Оценка допустимых концентраций токсикантов
5.4.2. Оценка допустимых для населения концентраций
загрязнителей по ежегодному количеству
дополнительных случаев заболеваний
Как и прежде, расчеты будут проводиться для населения, проживающего в условиях загрязнения среды обитания. Пусть в компонентах среды уже имеется некоторое количество беспороговых загрязнителей, к которым предполагается добавить еще один. При этом количество дополнительных случаев тяжелых последствий суммарного воздействия вредных веществ не должно превзойти некоторого заданного значения qе. Последнее можно записать в следующем виде:
qe=
+
]
=
=
+
, (5.32)
где (k–1) — количество веществ, уже находящихся в среде обитания, к которым добавляется k-й загрязнитель; n — количество доз загрязнителей; Rgij и Rgik — значения отнесенных ко всей продолжительности жизни индивидуальных рисков для j-го и k-го загрязнителей соответственно, при i-й дозе в одном g-м компоненте окружающей среды; Ngij и Ngik — количества людей, подвергающихся воздействию соответственно j-го и k-го загрязнителей, присутствующих в i-й дозе в g-м компоненте окружающей среды; (D =cvt, где c — концентрация загрязнителя, v — скорость его поступления в организм, t =365 дней).
Если связь между дозой вещества и вызываемым эффектом линейна, то
Pe (D) = Fr D = Fr c v t . (5.33)
Подставив выражение для Pe (D) в формулу (5.32), получим
qe=
+(FrD)gikNgik}
=
+
(FrcvtN)gik
], (5.34)
где с — допустимая концентрация загрязнителя в компоненте окружающей среды.
Полагая, что все индивидуумы на протяжении всего года получают одинаковые ежедневные дозы (количество которых n равно 365) загрязнителя, можно переписать формулу (5.34) в следующем виде:
qe
=
+
]
. (5.35)
Если k-й загрязнитель может находиться только в одном из компонентов среды обитания, то его допустимая концентрация ck определится упрощенным выражением:
qe
=
+
,
ck
= [qe
–
365
]/(365Frk
vkNk). (5.36)
Здесь ck — допустимая концентрация k-го загрязнителя в рассматриваемом компоненте окружающей среды; Nk — численность группы людей, на которую он действует.
Если по уже присутствующим в окружающей среде токсическим веществам данные отсутствуют, то допустимая концентрация вводимого загрязнителя может быть рассчитана по упрощенной формуле, которая следует из уравнения (5.36):
ck = qe / (365 Frk vk Nk) . (5.37)
Пример 5.13. Ввод в эксплуатацию некоторого промышленного объекта может сопровождаться выбросом в атмосферу канцерогена. Рассчитать его допустимую концентрацию, исходя из предельно допустимого количества дополнительных случаев онкологических заболеваний. Расчет произвести при следующих условиях:
допустимое количество дополнительных раковых заболеваний, вызываемых ежегодно вследствие наличия в окружающей среде всех канцерогенов, принять равным 1;
количество дополнительных раковых заболеваний, обусловленное канцерогенами, уже присутствующими в среде обитания, составляет 0,8 в год;
количество людей, подвергающихся воздействию рассматриваемого канцерогена, составляет 106;
фактор риска рассматриваемого канцерогена равен 1105 мг1;
время ежедневной экспозиции новому канцерогену — 8 часов.
Скорость поступления воздуха в организм составляет 20 м3/день (см. табл. 5.2). Используя формулу (5.36), получим
ck = (1 – 0,8)/ (365 1105 (8/24)20106) = 8106 мг/ м3 = 0,008 мкг/ м3.
Пример 5.14. Рассчитать допустимую концентрацию в воздухе канцерогена, который будет поступать в атмосферу ежедневно в течение 8 часов. Фактор риска канцерогена равен 1105 мг1; количество людей, которые будут подвергаться его действию, составляет 5104. Считать, что допустимое количество дополнительных раковых заболеваний составляет 0,1 в год.
Скорость поступления воздуха в организм составляет 20 м3/день (см. табл. 5.2). Используя формулу (5.37), получим
ck = 0,1/ (3651105 (8/24)20 5104) = 8105 мг/ м3 = 0,08 мкг/ м3.
