6. Нормирование антропогенных воздействий на окружающую среду
6.1. Принципы нормирования химических веществ
В настоящее время стало совершенно очевидным, что остановить научно-технический прогресс невозможно, и вряд ли можно ожидать, что человечество снизит темпы хозяйственной деятельности. Единственно приемлемый путь выхода из сложившейся кризисной ситуации - использование природных ресурсов без ущерба, обеспечение их возобновления, что требует регламентирования взаимоотношений с природой - экологического нормирования. Экологическое нормирование является этапом стратегии регулирования качества окружающей природной среды.
Проблема экологического нормирования включает:
1) нормирование антропогенных воздействий на экосистемы;
2) нормирование качества и состояния окружающей среды и экосистем;
3) нормирование воздействий на здоровье человека.
Последнее выступает в качестве приоритета государственной экологической политики во всех странах.
Система экологического нормирования является инструментом государственной политики в области природопользования и охраны окружающей природной среды. В настоящее время в России органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в области рационального природопользования и охраны природных ресурсов, является Министерство природных ресурсов РФ. В число его задач входит нормативно-правовое и организационное обеспечение регулирования природопользования, в частности:
1) определение (совместно с органами Госгортехнадзора) условий захоронения вредных веществ и отходов производства, сбросов сточных вод, обеспечивающих предотвращение загрязнения недр;
2) разработка, согласование и утверждение нормативов и правил по использованию, охране и восстановлению водных ресурсов и водных объектов.
В основе современного законодательства различных стран, в том числе РФ, регулирующего антропогенные нагрузки на окружающую природную среду и обеспечивающего безопасность среды для человека, лежит система нормирования уровней концентраций загрязняющих веществ с использованием стандартов допустимых концентраций. В нашей стране наиболее апробированной для характеристики загрязненности окружающей природной среды является система ПДК загрязняющих веществ в различных средах.
В основе разработки этих нормативов лежит анализ закономерностей) отклика живых организмов на воздействие химических веществ, исследование взаимосвязи между величиной воздействия (концентрацией), временем воздействия (экспозицией) и эффектом. Самым простым описанием такой связи является "уравнение Хабера":
Е = С х Т,
где Е - эффект;
С - концентрация вещества;
Т - время воздействия вещества.
"Уравнение Хабера" применимо для токсичных химических веществ с кумулятивным действием. В других случаях можно использовать формулу Майера:
Е = к С,
где к - константа, зависящая от свойств вещества.
Пользуясь "уравнением Хабера", эффекты различных химических веществ можно сравнивать, если одну из переменных фиксировать, т. е. по времени проявления реакции на одну и ту же концентрацию или по концентрациям, на которые проявляются эффекты за фиксированное время воздействия. Под временем воздействия (экспозицией) понимают период, в течение которого организм находится под воздействием исследуемого фактора, в частности, химического вещества. Отличия во времени реагирования на одно и то же вещество у разных тест-организмов будут отражать отличия в их чувствительности.
Биотестирование представляет собой токсикологический эксперимент, в ходе которого определяют степень токсичности химического вещества. Она характеризуется параметрами токсичности: максимально недействующей концентрацией (МНК), минимально действующей (пороговой) концентрацией (МДК), летальными концентрациями (ЛК) и т. д. Суть эксперимента заключается в том, что тест-организмы подвергают воздействию серии последовательных концентраций исследуемого вещества и регистрируют реакцию в каждой серии, сравнивая с реакцией в контрольной серии.
Теоретическими принципами разработки ПДК являются следующие положения, вытекающие из закономерностей реагирования на токсическое воздействие:
1) эффект действующего вещества пропорционален его концентрации;
2) биологическое действие любого, в частности химического, фактора подчиняется принципу пороговости, ниже которого эффекты воздействия не обнаруживаются.
Для описания связи в ходе токсикологического эксперимента исследуют зависимость "доза-эффект" ("концентрация-эффект") и по полученным кривым определяют параметры токсичности. Кривые по своей сути являются кривыми распределения организмов или тест-реакций по их чувствительности/устойчивости к токсическому воздействию. При малых Концентрациях (экспозициях) эффект воздействия проявляется у небольшого числа тест-организмов, они оказываются наиболее чувствительными (наименее устойчивыми) к воздействию. По мере увеличения Концентрации (экспозиции) число устойчивых организмов падает.
В зависимости от времени проявления эффектов воздействия (экспозиции) различают различные типы токсичности, например, острое или хроническое токсическое действие. Для каждого типа токсичности находят свои значения параметров. Острое токсическое действие проявляется в относительно более короткий период времени, и концентрации химических веществ, характеризующие параметры их токсичности, значительно выше таковых для хронического токсического действия.
Для определения параметров токсичности кривые строят в логарифмической шкале и используют метод пробитов. В лог-пробитных координатах кривая выпрямляется, что позволяет простым графическим способом найти искомые параметры токсичности.
Для получения воспроизводимых результатов в опыт берут достаточное для статистической оценки число тест-организмов. Однако ряд способов оценки является традиционным и не требует статистической обработки, например, оценка выживаемости 50%, а в некоторых случаях 25% тест-организмов.
На практике иногда зависимости более сложны, чем зависимости, описываемые формулой Хабера. Реакция на воздействие некоторых химических веществ часто имеет фазный характер. Часто на воздействие малых концентраций тест-организмы отвечают стимуляцией жизненных функций, больших - угнетением и гибелью. Иногда направленность изменений по мере увеличения концентраций меняется.
В последнее время все более актуальной становится проблема нормирования радиационного воздействия, прежде всего влияния малых доз на человека.
Во всех сферах природопользования антропогенные нагрузки на окружающую природную среду должны обеспечивать безопасность среды обитания человека и не приводить к деградации природных экосистем. В то же время нормирование в разных сферах природопользования включает различные позиции.
В воздушной среде используются следующие нормативы. ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з..), предельно допустимая максимальная разовая концентрация вещества в воздухе населенных мест (ПДКм.р.), предельно допустимая среднесуточная концентрация токсичного вещества В воздухе населенных мест (ПДКс.с.). ПДКр.з. - это концентрация, которая при ежедневной работе в пределах 8 ч в день (не более 41 ч в неделю) 8 течение всего рабочего стажа не должна вызывать в состоянии здоровья нынешнего и последующего поколений заболеваний или отклонений, обнаруживаемых современными методами. ПДКм.р.- эта концентрация при вдыхании в течении 20 мин не должна вызывать рефлекторных реакций у человека. ПДКс.с. - эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неограниченно продолжительном вдыхании.
В водной среде используются следующие нормативы: предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) и предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКв.р.).
В почве используются следующие нормативы: предельно допустимая концентрация вещества в пахотном слое почвы (ПДКп), предельно допустимая концентрация вещества (допустимое остаточное количество) в продуктах питания (ДОК). ПДКп - эта концентрация не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного влияния на здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы.
В таблице 6.1.1 приведены примеры величин ПДК некоторых приоритетных металлов в различных средах: в воздухе населенных мест, питьевой воде и воде рыбохозяйственных водоемов.
Таблица 6.1.1.
ПДК токсичных металлов (в пересчете на ион) в окружающей среде
Металл | Величина ПДК | |||
| ПДКм.р., мг/м3 | ПДКс.с..мг/м3 | ПДКв, мг/л | ПДКв.р., мг/л |
Hg | 0,01; 0,05 (HgO) |
0,0003 |
0,005 (НgО); 0,0005 (Нg2+) |
|
Pb | 0,01 | 0,0003; 0,0017 (PbS04) | 0,03 - 0,1 | 0,03 - 0,1 |
Zn | 0,5 | 0,05 | 1,0-50 | 0,01 |
Ni | 0,05 | 0,001 (NiO); 0,0002 (NiSO4) | 0,1 | 0,01 (Ni2+) |
Сu | 0,1 | 0,002 | 0,1 - 0,5 | 0,001 - 0,01 |
Сd | 0,2 | 0,001 | 0,01 | 0,005 |
Со | 0,5 | 0,001 | 1,0 | 0,01 |
Fе |
| 0,04 (Fе203); 0,07 (FeO4) | 0,5 (Fе2+) | 0,5 |
Условные обозначения: ПДКм.р. предельно допустимая максимальная разовая концентрация в воздухе населенных мест; ПДКс.с. предельно допустимая среднесуточная концентрация в воздухе населенных мест; ПДКв предельно допустимая концентрация в питьевой воде; ПДКм.р. предельно допустимая концентрация в воде рыбохозяйственных водоемов.
Для сравнения степени, токсичности различных химических веществ используют ряды молярной токсичности, отражающие увеличение минимального молярного количества металла, необходимого для проявления токсического эффекта по отношению к металлу с наибольшей токсичностью (таблица 6.1.2).
Таблица 6.1.2.
Молярная токсичность металлов1
Организмы | Ряды токсичности |
Водоросли | Hg>Cu>Cd>Fe>Cr>Zn>Co>Mn |
Грибки | Ag>Hg>Cu>Cd >Cr>Ni>Pb>Co>Zn>Fe |
Цветущие растения | Hg>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni>Zn |
Кольчатые черви | Hg>Cu>Zn>Pb>Cd |
Рыбы | Ag>Hg>Cu>Pb>Cd>Al>Zn>Ni>Cr>Co>Mn>Sr |
Млекопитающие | Ag, Hg, Cd>Cu, Pb, Co, Sn, Be>>Mn, Zn, Ni, Fe, Cr>>>>Sr >Cs, Li, Al |
Загрязнение окружающей среды почти всегда носит комплексный характер. В состав загрязнения входит не одно химическое вещество, а несколько, которые в разных соотношениях и комбинациях могут вызывать различные эффекты. Так, например, известен эффект суммации для диоксида азота и формальдегида, фенола и ацетона, этанола и целой группы органических веществ. Для токсичных веществ безопасная концентрация в окружающей среде определяется отношением С/ПДК < 1, т. е. концентрация нормируемого вещества не должна быть больше единицы. Общее (суммарное) загрязнение химическим веществом 1, 2 n не должно превышать единицы (т. е. одного ПДК).
С/ПДК1 + С/ПДК2 + . С/ПДКn = 1
Более полным нормативом является предельно допустимая экологическая нагрузка ПДЭН, теоретические основы которой разработаны Ю.А. Израэлем.2
Нормирование воздействий химических веществ на человека имеет существенные особенности и относится к сфере санитарно-гигиенического нормирования.
- Обеспечение безопасности
- Актуальность проблемы экологической опасности
- 2. Глобальная экологическая безопасность и угрозы
- 2.1. Доклады Римского клуба. Глобальные модели и прогнозы развития цивилизации
- 2.2. Цели и пути обеспечения глобальной экологической безопасности
- 2.3. Оценка опасных явлений из космоса
- 2.3.1. Загрязнение земной поверхности и снежного покрова
- 2.3.2. Лесные пожары
- 2.3.3. Смог
- 2.4. Стратегия устойчивого развития
- Глобальные последствия и прогнозы антропогенных воздействий
- 2.5 Угрозы и опасность нарушения глобальных круговоротов в биосфере
- 2.5.1 Рост концентрации диоксида углерода и парниковых газов. Глобальное потепление климата
- 2.5.2. Опасность лесных пожаров
- 2.5.3. Возможные изменения концентрации кислорода
- 2.5.4. Истощение озонового слоя
- 2.5.5. Обезлесивание, опустынивание и деградация земель
- 2.6. Загрязнение окружающей среды
- 2.6.1. Определение понятий
- 2.6.2. Опасность химического загрязнения
- 2.6.3 Загрязнение атмосферного воздуха
- 2.6.4 Загрязнение гидросферы
- 2.6.5. Проблема чистой воды в России
- 2.6.6. Загрязнение поверхности суши
- 2.6.7. Радиоактивное загрязнение
- 2.6.8. Загрязнение от природных источников
- 2.6.9. Биологическое и "генетическое" загрязнение
- 2.6.10. Загрязнение и войны
- 2.7. Уменьшение биологического разнообразия
- 3. Национальная экологическая безопасность
- 3.1. Цели обеспечения экологической безопасности и методы оценки
- 3.2. Вклад России в глобальную экодинамику: индикаторы и показатели экодинамики России
- 3.3. Основные факторы, влияющие на состояние окружающей среды в России
- 3.4. Концепция экологической безопасности России и ее законодательное обеспечение
- 4. Оценка экологического риска
- 4.1. Анализ, оценка и управление экологическим риском
- 4.2. Источники риска: промышленные аварии и техногенные катастрофы
- 4.3. Источники риска - стихийные бедствия
- Крупнейшие природные катастрофы в истории человечества (число погибших 100 тыс. Чел. И более) (по разным источникам)1
- 4.4. Промышленные аварии и стихийные бедствия в Российской Федерации
- Чрезвычайные ситуации и опасные природные явления на территории рф3
- Техногенные чрезвычайные ситуации (чс), нанесшие наибольший экологический ущерб окружающей среде1
- 4.5. Уязвимость населения и восприятие риска
- 4.6. Снижение риска
- Основные убытки от природных катастроф в 1996 году, по данным международных вторичных страхователей1
- 4.7. Ранжирование экологических проблем по степени риска
- 5. Экологическая экспертиза
- 5.1. Принципы и критерии экологической экспертизы
- 5.2. Экологическое аудирование
- 6. Нормирование антропогенных воздействий на окружающую среду
- 6.2. Санитарно-гигиеническое нормирование химических веществ
- 6.3. Нормирование в оценке безопасности и безвредности питьевой воды
- 6.4. Рыбохозяйственное нормирование
- 6.5. Нормирование сбросов сточных вод
- 6.6. Нормирование загрязнения почв
- 6.7. Региональные пдк
- 7. Мониторинг окружающей среды
- 8. Оценка опасности химических веществ
- 8.1. Опасность для окружающей среды
- Группы загрязняющих веществ по токсикологическим параметрам (рыбохозяйственные водные объекты)
- Группы загрязняющих веществ по способности к материальной кумуляции (рыбохозяйственные водные объекты)
- Группы загрязняющих веществ по стабильности (рыбохозяйственные водные объекты)
- Классификация опасности загрязняющих веществ для почвы
- 8.2. Опасность для здоровья человека
- Удельный вес факторов окружающей среды в возникновении онкологических заболеваний
- 8.3. Безопасность и загрязнение продуктов питания
- 8.4. Регистрация потенциально опасных химических и биологических веществ
- 9. Индивидуальная экологическая безопасность
- 9.1. Экологическая медицина, экопатология
- 9.2. Экология жилища
- 10. Экологические факторы в жилище
- 10.1. Плотность застройки территории, плотность населения в квартире
- 10.2. Температура, освещенность, состав воздуха -важнейшие экологические факторы
- Состав чистого (сухого) воздуха
- 11. Микроклимат в жилом помещении
- 11.1. Основные показатели
- 11.2. Тепловой режим и тепловой комфорт (нормирование показателей)
- 11.3. Факторы, определяющие тепловой режим в помещении
- 11.4. Сочетание факторов: температура, воздухообмен и влажность воздуха
- Гигиенические параметры микроклимата для помещений
- 11.5. Инсоляция (естественное освещение)
- 11.6. Искусственное освещение
- 12. Загрязнение жилища
- 12.1. Загрязнение воздуха
- 12.2. Воздухообмен
- 12.3. Ионизация воздуха и содержание озона
- 12.4. Пыль
- 12.5. Полимерные, синтетические и строительные материалы
- 12.6. Антропотоксины
- 12.7. Загрязнение микроорганизмами
- 13. Экологически опасные воздействия
- 13.1. Опасность радона
- 13.3. Электромагнитное излучение
- 13.4. О кондиционировании воздуха
- 13.5. Автотранспорт
- 13.6. Общие рекомендации по снижению воздействий экологически неблагоприятных факторов
- Литература для чтения
- Сведения об авторе
- Содержание
- 2.4. Стратегия устойчивого развития 21
- 2.5 Угрозы и опасность нарушения глобальных круговоротов
- 2.7. Уменьшение биологического разнообразия 56
- Издательство приор предлагает Вам широкий ассортимент книг по праву:
- Учебники для вузов
- Кодексы и законы