Научная статья на тему 'ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОДНОГО ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАНОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ'

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОДНОГО ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАНОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
22
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — В.В. Байковский, Г.X. Pипп, Н.Н. Демин, В.И. Тютюников, М.И. Рудич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОДНОГО ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАНОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

согласно номограмме, — 3, и вероятностные пороги запаха АК и МАК, соответствующие ЕС16, составляют 0,24 и 0.8 мг/м3 соответственно.

Таким образом, на основании показателей вероятностных порогов запаха и с учетом коэффициентов запаса в качестве максимальных разовых ПДК для АК и МАК в атмосферном воздухе населенных мест рекомендуются величины на уровне для АК 0,08 мг/м3 и для МАК ф5 мг/м3.

Литература

» 1. АнОрсещева II. Г., Пинигин М. А. // Гигиенические аспекты охраны окружающей среды. — М., 1978. —

УДК 1)14.712-07-037

i *

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в интересах сохранения и укрепления здоровья населения входит в число наиболее важных проблем экономического и социального развития Сибири.

Суровые природно-климатические условия в зимнее время, обширность территории, специфичность ландшафтов, слабая изученность региона диктуют необходимость научно обоснованного решения перспектив народнохозяйственного и градостроительного освоения Западно-Сибирского территориально-производственного комплекса (ТПК). Все это обусловливает актуальность охраны природной среды и экономически обоснованного использования природных ресурсов Западно-Сибирского региона.

Применение в целях мониторинга природной среды физико-химических методов, лазерного зондирования, об-й^ботки проб масс-спектрометрнческнмн методами по-;Я&ляет не только характеризовать состав и уровни загрязнения воздушного бассейна вредными веществами техногенного происхождения, но и провести анализ некоторых общих закономерностей образования и распределения этих веществ.

Современное состояние воздушного бассейна изучаемого района характеризуется загрязнением вредными специфическими веществами, включая и канцерогенные, быстрыми темпами роста промышленности и соответственно увеличением выбросов в атмосферу. За последние 3—4 года выброс веществ в атмосферу возрос примерно в 2,5 раза и продолжает из года в год увеличиваться. Основной вклад в выбросы вносят предприятия Минэнерго СССР (45%). Мнннефтехимирома СССР (5,5%), Мин-химпрома СССР (5,3 %), Минэлектротехпрома СССР (5%), Мннлесбумпрома СССР (4,4%), а также автомобильный транспорт, парк которого из года в год уве-лич ивастся.

Фон промышленного центра по взвешенным веществам, сернистому ангидриду, окислам азота (в пересчете на N0?), окиси углерода, бенз(а)пирену превышает ПДК в несколько раз, по некоторым специфическим вешестзам ^ находится на уровне ПДК.

* Отсутствие достаточно надежных методов контроля химических веществ в атмосферном воздухе, приборов автоматического контроля не позволяет осуществлять

3 Гигиена и санитария № 9

вып. 6. — С. 75—77.

2. Беспалько Л. ¿'.//Гиг. и сан.— 1967. — № 10.— С 3—4.

3. Гончарук Е. И., Сидоренко Г. И. // Гигиеническое нормирование химических веществ в почве. — М., 1986. — С. 123—124.

4. Дмитриев М. Т., Комракова Е. А. // Гиг. и сан. — 1986, — № 1, —С. 32—33.

5. Пинигин М. А. // Фармакология, химиотерапсвтнческне средства, токсикология. — М., 1974. — Т. 6. — С. 85.

6. Филатова В. И.// Гиг. и сан. — 1962. — № П. —С. 3—4.

7. Чеботарев П. Л.//Там же. — 1981. — № 9. — С. 81—82.

Поступила 17.07.87

наблюдение за всеми выбросами специфических веществ, имеющих высокую степень опасности.

Наблюдения, проведенные на стационарных постах, и подфакельпые наблюдения за наиболее крупными и потенциально опасными предприятиями показали, что рассеивание в атмосфере специфических ноллютантов достигает радиуса более 15 км от промышленных площадок.

Анализ выбросов наиболее крупных промышленных предприятий центра позволил разбросать меры по этапному снижению концентраций вредных веществ в период наиболее неблагоприятных атмосферных инверсий. Предложены мероприятия, выполнение которых позволит оптимизировать выброс промышленных источников и автотранспорта в атмосферу.

Составлена схема передачи информации о высоких и экстремально высоких уровнях загрязнения природной среды. В связи с этим органы Косконтроля получили возможность оперативно выявлять источники залповых и аварийных выбросов, оценивать ущерб, нанесенный природной среде и здоровью населения, включая и детский контингент, определять мероприятия по локализации и ликвидации выбросов.

Серьезные, порой неразрешимые проблемы возникают из-за разного ведомственного подчинения служб, занимающихся контролем загрязнения природной среды. Отсутствие четко разграниченных зон действия между службами Госкомгидромета СССР. Минздрава СССР, промышленных предприятий создает многократное дублирование выполняемых работ, что затрудняет осуществление мониторинга. На примере одного из промышленных центров Западно-Сибирского ТГ1К под руководством Томского областного комитета партии разработан ряд основных положений гигиенического прогноза состояния воздушного бассейна на двенадцатую пятилету и на перспективу до 2000 г.

На основе изучения материалов данных инструментальных методов контроля предложена принципиальная схема гигиенического контроля в одном из промышленных центров Западно-Сибирского ТПК. В изученном районе должен осуществляться первый, оптимальный комплекс природоохранительных мероприятий с максимальным объемом их реализации.

Гигиенический прогноз состояния воздушного бассей-

— 65 —

В. В. Банковский, Г. X. Putin, Н. Н. Демин, В. И. Тютюников, М. И. Рудич, М. А. Желиховский, С. Б. Нарзулаев

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ состояния ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОДНОГО ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАНОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Томский медицинский институт

па промышленного центра на период до 2000 г. оценивается как благоприятный при условии 100 % реализации или как неблагоприятный с неизменно высокими

суммарными уровнями загрязнения атмосферного воздуха при неполной реализации предложенных мероприятии.

Поступила 16.07.87

УДК 014.72: [662.737-1-66Я.44

Л. А. Тепикина, 3. В. Шипулина, Е. Г. Растянников, Т. 11. Макаренко

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА БУРЫХ УГЛЕЙ И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

НИИ общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Сысина АМН СССР, Москва

Широкие возможности применения легкой смолы (ЛС) скоростного пиролиза капско-ачинских бурых углей в народном хозяйстве страны, в частности для получения бензина, ксиленолыюго сырья, топочного масла и других продуктов, обусловили необходимость их токенколого-гигненической оценки.

ЛС представляет собой жидкость с резким запахом, плотностью 0,95 г/см3, выкипающую при 70—270 °С, состоящую из бензиновой (28,7 %), фенольной (51,5 %) фракций и кубового остатка.

Бензиновая фракция — БФ (температура кипения 70— 180 °С) содержит свыше 35 органических соединений ароматического и нафтепопарафинового ряда.

В фенольной фракции — ФФ (температура кипения 180—270 °С) идентифицировано 36 органических соединений: фенолы, пиридиновые основания, нафталины, олефи-новые и парафиновые углеводороды Сю—С,5.

В различных партиях ЛС отношение фенолов к суммарным углеводородам постоянное и составляет 0,432.

Среднесмертелыше дозы при введении в желудок ЛС и ее фракций представлены в табл. 1.

Клиническая картина острого отравления ЛС и ее ФФ проявлялась в возбуждении животных, агрессивности, парезе задних конечностей, животные принимали боковое положение и погибали на 1—2-е сутки после введения.

Клиническая картина отравления БФ сходна с клиникой острого отравления бензолом и его гомологами (возбуждение, учащенное хриплое дыхание, раздражение слизистых, затем уреженис дыхания, вялость, потеря координации, при боковом положении тетанические сведения конечностей, замедление дыхания). Гибель мышей наступает на 1—2-е сутки, крыс— на 1—7-е сутки.

Существует ряд методических подходов к регламентированию сложных смесей химических веществ: по ведущему компоненту (в процентном отношении), наиболее токсичному [4]. индикаторному компоненту [2].

Экспериментальное обоснование максимальных разовых ПДК (ПДКм.р.) ЛС и ее фракций проводили по общепринятой методике |7]. Ольфакторное действие исследовали на 30 испытуемых лицах в возрасте 18—55 лет, которые принимали участие во всех сериях опытов. Оп-

Таблица 1

Смертельные дозы (в мг/кг) при введении в желудок ЛС и ее фракций

Продукт Вид животных LD„ LDb„ LD,, Класс опасности

ЛС Крысы 6800 5000 (5950- -4200) 3600 3-й

Мыши 5500 3500 (5075- -2410) 2220 3-й

БФ Крысы 8500 8000 (7080- -9040) 70С0 4-й

Мыши 9800 5200 (6960- -3940) 3700 4-й

ФФ Мыши 1850 1100 (1386- -873) 610 3-й

ределение концентраций веществ осуществляли 3—6 раз в течение дня. Индикаторными компонентами для ЛС служили фенолы и сумма органического углерода; одновременно проводили хромато-масс-спектрометрическое определение основных компонентов. БФ в воздухе определялась газохроматографнческнм методом по суммарному органическому углероду [9]. Отдельные компоненты БФ идентифицировали хромато-масс-спектрометрическим методом на хромато-масс-спектрометре Ы<В-2091 с использованием стеклянной капиллярной колонки с БЕ-ЗО длиной 50 м. Определение суммарного содержания фенолов в ФФ проводили па ФЭК-56 фотометрическим методом [6]. 4

При обработке результатов ольфактометрических исследований учитывали, что существует определенная вероятность случайного положительного ответа при вдыхании чистого воздуха. Впервые нами для получения более точных результатов и исключения указанной ошибки была использоваиа формула Шнейдер — Ореллн, применяемая при нормировании веществ в воде [3]:

Хст

100 —X,,

100 —Хл

• 100,

где ХСт — стандартизированный проиент положительных ответов; Х„„ — экспериментально полученный процент положительных ответов; Лот — процент ошибочных положительных ответов при воздействии чистого воздуха.

Для определения значения порога обонятельного ощущения (ЕСю) результаты эксперимента обрабатывали методом пробит-анализа [1, 8). Коэффициент запаса (Кз) устанавливали в зависимости от класса опасности вещества [1].

Проведенные исследования показали, что ФФ облахЛт выраженным специфическим запахом. Испытано 6 концентраций— от 0,0055 до 0,088 мг/м3. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2 Результаты изучения ольфакторного действия ФФ

Концентрации. мг/м3 Число наблюдении Процент положительных ответов Стандартизованный проиент положительных ответов

0,088 52 96,15 95,57

0,06 52 86,36 84,3

0,028 58 63,79 58,3

0,02 72 27,7 16,84

0,01 58 13,7 0,6

0,0055 58 8,33 0

Чистый воздух 52 13,15 0

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.