Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/4cda42eceed38950cfca692992ed9b4e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/4cda42eceed38950cfca692992ed9b4e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Экологический мониторинг является

Экологический мониторинг является



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Экологический мониторинг является/


Экологическое право России
Экологический мониторинг
Экологический мониторинг это:
























Министерство образования Российской Федерации. Тихоокеанский государственный экономический университет. Особое внимание уделено статистической обработке мониторинговых данных и применению информационно-компьютерных технологий. Предназначено для ознакомления студентов, аспирантов и всех интересующихся с принципами и методами мониторинга окружающей среды. Сёмкин ТИГ ДВО РАН ;. Селедец ТИГ ДВО РАН. Экологический мониторинг является информационной основой для широкого спектра природоохранной деятельности. Полученные данные используются для научных исследований, оценки состояния окружающей среды и принятия управленческих решений. Глобальная система экологического мониторинга позволяет получать колоссальный объём данных любого масштаба. Это данные метеорологических станций, систем дистанционного зондирования космические снимки, сейсмосъёмка, электромагниторазведка и т. Результаты мониторинга указывают на сложность и неоднозначность воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду. Для анализа полученных данных, а также для прогнозирования на основе обработки этих данных выделяются колоссальные вычислительные мощности. И это не удивительно. Ведь грамотная оценка ситуации даёт нам информацию о качестве окружающей среды, существующих резервах системы и позволяет реализовать экологически целесообразные управленческие решения. Стоит отдельно отметить мониторинг биологических объектов. В этой области до сих пор слабо формализованы методы оценки, но потребность в определении качества среды очень высока. Об этом явно говорит интерес к проблеме сохранения биоразнообразия. Для понимания закономерностей функционирования популяционно-видового, экосистемного уровня и надэкосистемных структур необходимо применять новейшие разработки этого направления. Это методы биоиндикации, широкий спектр математических методов сравнительного анализа компонентов биоразнообразия, информационные технологий для обработки экологических данных, а системы искусственного интеллекта и т. Система экологического мониторинга не ограничивается только сбором информации об окружающей среде. Экологический мониторинг сам по себе является исследованием, которое включает в себя этапы сбора, упорядочивания, анализа данных, прогнозирования и принятия управленческого решения. Постоянный мониторинг лежит также в основе функционирования кадастровых систем, геоинформационных систем, а также экосистемного анализа. Данные экологического мониторинга используются при проведении экологической экспертизы например, для оценки воздействия на окружающую среду ОВОС , экологического аудита и в других смежных областях. Впервые термин мониторинг от лат. Под мониторингом было решено понимать систему непрерывного наблюдения, измерения и оценки состояния окружающей среды. Позднее система мониторинга была расширена — в неё был включён этап принятия управленческого решения рис. Большой вклад в разработку теории мониторинга внесли И. Израэль [17] и др. В настоящее время под экологическим мониторингом понимается информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. В системе экологического мониторинга постоянно должны реализовываться две цели:. Предоставление информационной составляющей для целей прогнозирования, моделирования и принятия управленческих решений. Организация единой системы сбора и обработки данных наблюдений;. Обеспечение достоверности и сопоставимости данных наблюдений;. Организация хранения данных наблюдений, ведение специальных банков и баз экологических данных;. Оценка и прогноз состояния объектов окружающей природной среды;. Информационное обеспечение органов власти и управления комплексной информацией о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсах, а также населения информацией о проблемах обеспечения экологической безопасности [16]. Блок-схема системы мониторинга [11]. Общей рекомендацией к системе экологического мониторинга является системное представление объекта мониторинга. Только в этом случае возможно собрать данные, которые впоследствии можно будет анализировать и давать им содержательную интерпретацию [1, 4, 9, 12, , 25, 34, 38, 41, , 48]. В настоящее время основным методом оценки окружающей среды является экологическое нормирование. В соответствии с природоохранительным законодательством Российской Федерации нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность населения, сохранение генофонда, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. При этом под воздействием понимается антропогенная деятельность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, химические, биологические изменения в природную среду. Как экологическое, так и санитарно-гигиеническое нормирование основаны на знании эффектов, оказываемых разнообразными факторами воздействия на живые организмы. Одним из важных понятий в нормировании является понятие загрязнения:. Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую среду вещества и или энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Обычно выделяют следующие виды загрязнения:. Загрязнение ксенобиотиками и другими химическими веществами. Тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное и прочие физические воздействия. Загрязнение микроорганизмами гниение, болезнетворность , животными паразиты , растениями цветение водоёмов и др. Нарушение эстетической привлекательности ландшафта например, вследствие организации свалки строительного мусора. В зависимости от времени поступления загрязнителей различают три вида загрязнений: Первичное загрязнение — вызванное поступлением загрязняющих веществ и процессами непосредственного их превращения. В цикле первичного загрязнения могут появляться вторичные и последующие загрязняющие вещества. Вторичное загрязнение — развивается как следствие первичного загрязнения и представляет собой новый цикл загрязнения. Повторное загрязнение — вызванное повторным выносом загрязняющих веществ вследствие первичного загрязнения. Например, вынос осевших на дно или вмерзших в лед нефтепродуктов во время паводка или таяния льда. В настоящее время существует фактическое разделение на экологическую безопасность в отношении человека и экологическую безопасность в отношении к окружающей природной среде. Принцип антропоцентризма верен в отношении истории развития нормирования: Тем самым было положено начало работам в области санитарно-гигиенического нормирования. В частности, были выведены такие группы нормативов как предельно-допустимая концентрация ПДК и предельно допустимый уровень воздействия ПДУ:. Предельно-допустимая концентрация ПДК — утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив содержания вредного вещества в окружающей или производственной среде , практически не влияющего на здоровье человека и не вызывающего неблагоприятных воздействий. Предельно-допустимый уровень ПДУ — утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив, связанный с нагрузкой физических факторов шума, электромагнитного излучения и др. В тех случаях, когда для вредных факторов не определён санитарно-гигиенический норматив, а исследование находится только на стадии опытных или опытно-промышленных разработок, применяются ориентировочные безопасные уровни воздействия ОБУВ: Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды и совершенствуются по мере развития науки и техники с учетом международных стандартов. Существует большое количество справочников например, [5, 28], содержащих подробную и исчерпывающую информацию о ПДК и токсикологических показателях различных химических веществ. В базу данных, наряду с исчерпывающей отечественной информацией, включены сведения из ведущих зарубежных баз данных опасных веществ, в том числе международного регистра потенциально токсичных веществ. Установление нормативов качества окружающей среды и продуктов питания основывается на концепции пороговости воздействия. Порог вредного действия — это минимальная доза вещества, при воздействии которой в организме возникают изменения, выходящие за пределы физиологических и приспособительных реакций, или скрытая временно компенсированная патология. ПДК и ПДУ определяются с учётом ДСД допустимой суточной дозы или ДСП допустимого суточного потребления. Критерии определения класса опасности для человека. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности. Таким образом, санитарно-гигиеническое нормирование охватывает все среды, различные пути поступления вредных веществ в организм, хотя редко отражает комбинированное действие одновременное или последовательное действие нескольких веществ при одном и том же пути поступления и не учитывает эффектов комплексного поступления вредных веществ в организм различными путями и с различными средами — с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы и сочетанного воздействия всего многообразия физических, химических и биологических факторов окружающей среды. Существуют лишь ограниченные перечни веществ, обладающих эффектом суммации при их одновременном содержании в атмосферном воздухе. Для ориентировочного определения комбинированного действия обычно предлагается использовать следующую формулу:. Уровень загрязнения считается допустимым если конечное значение в результате расчётов меньше единицы. Экологическое нормирование предполагает учет так называемой допустимой нагрузки на экосистему. Допустимой считается такая нагрузка, под воздействием которой отклонение от нормального состояния системы не превышает естественных изменений и, следовательно, не вызывает нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению качества среды. Всю совокупность экологических нормативов можно упорядочить следующим образом:. Определяются с помощью органов чувств мутность, цвет, запах, вкус. Определяются для малотоксичных и нетоксичных веществ. Определяются для токсичных веществ. Определяются по накоплению в тканях растений. Определяются по миграции в водной среде. Определяются по миграции в воздушной среде. Антропогенное загрязнение окружающей среды весьма разнообразно. Основными источниками являются промышленные предприятия, энергетический комплекс, транспорт, сельское хозяйство и бытовые отходы. Классы опасности для окружающей среды определяются согласно приказа МПР от Установлено 5 классов опасности:. Критерии определения класса опасности для окружающей среды. Функционирование экосистемы необратимо нарушено, восстановление невозможно. Функционирование экосистемы сильно нарушено. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. Период самовосстановления не менее 3-х лет. Функционирование экосистемы практически не нарушено. Научно-технические нормативы воздействия на окружающую среду разрабатываются для хозяйственных объектов в форме проектов томов предельно допустимых выбросов ПДВ и сбросов ПДС. Предельно допустимый выброс ПДВ — количество загрязняющего вещества в отходящих газах, максимально допустимое к выбросу в атмосферу в единицу времени. ПДВ устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы и для каждой примеси, выбрасываемой этим источником таким образом, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создают приземную концентрацию, превышающую их ПДК мр. Основные значения ПДВ — максимальные разовые — устанавливаются при условии полной нагрузки технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы и не должны превышаться в любой минутный период времени. Если значения ПДВ по причинам объективного характера не могут быть достигнуты, для таких предприятий устанавливаются значения временно согласованных выбросов вредных веществ ВСВ и вводится план поэтапного снижения показателей выбросов вредных веществ до значений, которые обеспечивают соблюдение ПДВ. Основным нормативом сбросов загрязняющих веществ, установленным в Российской Федерации, является предельно допустимый сброс ПДС:. Предельно допустимый сброс ПДС — количество вещества в сточных водах, максимально допустимое к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. ПДС — предел по расходу сточных вод и концентрации содержащихся в них примесей — устанавливается с учетом предельно допустимых концентраций веществ в местах водопользования в зависимости от вида водопользования , ассимилирующей способности водного объекта, перспектив развития региона и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды. ПДС устанавливаются для каждого источника загрязнения и каждого вида примеси с учетом их комбинированного действия. В основе определения ПДС по аналогии с ПДВ лежит методика расчета концентраций загрязняющих веществ, создаваемых источником в контрольных пунктах — расчетных створах — с учетом разбавления, вклада других источников, перспектив развития проектируемые источники и т. Общий принцип установления ПДС — величина ПДС должна гарантировать достижение установленных норм качества воды санитарных и рыбохозяйственных при наихудших условиях для разбавления в водном объекте. При сбросе сточных вод или других видах хозяйственной деятельности, влияющих на состояние водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых целей, нормы качества поверхностных вод или их природный состав и свойства в случае природного превышения этих норм должны выдерживаться на водотоках, начиная со створа, расположенного в одном километре выше ближайшего по течению пункта водопользования водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, территория населенного пункта и т. Ближайшие пункты водопользования определяются органами санитарно-эпидемиологического контроля. При сбросе сточных вод или других видах хозяйственной деятельности, влияющих на состояние рыбохозяйственных водотоков и водоемов, нормы качества поверхностных вод или их природный состав и свойства в случае природного превышения этих норм должны соблюдаться на протяжении всего участка водопользования, начиная с контрольного створа, определяемого в каждом конкретном случае органами МПР, но не далее, чем м от места сброса сточных вод или расположения других источников загрязнения поверхностных вод мест добычи полезных ископаемых, производства работ на водном объекте и т. При этом следует руководствоваться тем, что использование водных объектов в черте населенных мест относится к категории коммунально-бытового водопользования. В случае, если значения ПДС по объективным причинам не могут быть достигнуты, для таких предприятий устанавливаются временно согласованные сбросы вредных веществ ВСС и аналогично вводится план поэтапного снижения показателей сбросов вредных веществ до значений, которые обеспечивают соблюдение ПДС. При этом под организованным размещением отходов понимаются регламентированные и осуществляемые в соответствии с установленными нормами и правилами процессы выделения, концентрирования, сбора, транспортировки, накопления, временного хранения отходов, предусматривающего возможность их дальнейшего использования, переработки, или ликвидации, захоронения. Наиболее полно данные мониторинга используются в системе государственных кадастров. Кадастровые системы необходимы для сбора информации о состоянии окружающей среды а также для определения правового и экономического статуса. Задачи учета и регистрации изменений компонентов окружающей среды появились в связи с фискальными интересами государства и потребностями рынка в правовой поддержке сделок с недвижимостью. В состав Единой системы государственных кадастров ЕСГК должны войти следующие основные группы государственных кадастров:. Создание и ведение всех видов кадастра остается одной из важнейших проблем управления территориями на современном этапе. Кадастровая оценка а также сопутствующая ей система постоянного мониторинга объектов является необходимым условием для установления платы за ресурс, регулирования правовых отношений и составления прогнозных моделей, а также для решения задач перспективного управления. Что такое экологический мониторинг? Виды загрязнений окружающей среды. Дайте определение ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС. Какие выделяют группы экологических нормативов? Понятие ОБУВ и связанных с ними нормативов. В настоящее время система экологических нормативов охватывает все компоненты окружающей природной среды. Мониторинг вышеперечисленных сред охватывает далеко не все возможные параметры, так как это сопряжено с колоссальными трудозатратами и значительными финансовыми вливаниями. По этим причинам система мониторинга контролирует только некоторые приоритетные параметры среды. Одним из важнейших объектов мониторинга окружающей среды является атмосферный воздух [3, 13]. Устойчивость биосферы зависит от его чистоты, потому как трансграничные переносы газообразных веществ касаются жителей всей планеты. Загрязнение воздуха отрицательно влияет на растения, животных, людей, строения, различные материалы. Под качеством атмосферного воздуха понимают совокупность свойств атмосферы, определяющую степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом. В качестве наиболее распространенных и опасных загрязнителей А. Фёдоровым выделены 8 категорий загрязнителей: Нормативами качества воздуха определены допустимые пределы содержания вредных веществ как в производственной предназначенной для размещения промышленных предприятий, опытных производств научно-исследовательских институтов и т. Основные термины и определения, касающиеся показателей загрязнения атмосферы, программ наблюдения, поведения примесей в атмосферном воздухе определены ГОСТом ПДК для наиболее распространённых токсикантов приведены в Приложении табл. Предельно допустимая концентрация среднесуточная ПДК сс — это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест , которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом годы вдыхании. Таким образом, ПДК сс рассчитана на все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, следовательно, является самым жестким санитарно-гигиеническим нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воздушной среде. Предложен ряд комплексных показателей загрязнения атмосферы совместно несколькими загрязняющими веществами ; наиболее распространенным и рекомендованным методической документацией МПР является комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА. Его рассчитывают как сумму нормированных по ПДК сс и приведенных к концентрации диоксида серы средних содержаний различных веществ:. Для сопоставления данных о загрязненности несколькими веществами атмосферы разных городов или районов города комплексные индексы загрязнения атмосферы должны быть рассчитаны для одинакового количества n примесей. При составлении ежегодного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы для расчета комплексного индекса Y n используют значения единичных индексов Y i тех пяти веществ, у которых эти значения наибольшие. Одним из показателей также является прозрачность атмосферы. Данный показатель указывает на способность атмосферы пропускать лучистую энергию. Аэрозоли могут быть представленными различными дисперсными фазами: Пыль — твёрдые частицы, диспергированные в газообразной среде;. Дым — аэрозоль, получающийся в результате конденсации газов;. Туман — жидкие частицы, диспергированные в газообразной среде;. Многие технологические процессы на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической промышленности, в ряде цехов машиностроительных заводов, на многих других производствах сопровождаются поступлением вредных газов и паров в атмосферный воздух. Активным загрязнителем атмосферного воздуха является транспорт, в первую очередь, автомобильный. Часто бывает затруднительно провести четкую границу между различными видами аэрозолей. Объясняется это тем, что аэрозольные системы состоят из частиц различного происхождения. Происходит к тому же непрерывное взаимодействие этих частиц, осаждение малых частиц на более крупные и т. Аэрозольная система не находится в неизменном состоянии. В результате взаимодействия частиц происходит их укрупнение, разрушение конгломератов, осаждение частиц и т. Основным способом отбора воздуха является аспирационный способ, при котором воздух пропускается через сорбционное устройство поглотительный сосуд, концентрационная трубка, фильтр с помощью побудителя расхода воздуха с определённой скоростью. При исследовании атмосферных загрязнений определяют как максимально разовые отбор проб 30 минут , так и среднесуточные концентрации круглосуточный отбор. Наблюдение за загрязнением атмосферы проводится на стационарных, маршрутных и передвижных подфакельных постах. Большое количество аэрозолей образуется в результате естественных природных процессов. По самым осторожным оценкам количество частиц ежегодно попадающих в воздушный бассейн Земли в результате деятельности человека достигает около 1 млрд. Химический состав частиц различен, это диоксид кремния — песок, токсичные металлы, пестициды, углеводороды и др. Максимальный антропогенный вклад приходится на сульфаты. Основной источник антропогенных аэрозолей — процесс горения. Среди прочих источников аэрозолей — металлургические предприятия, производство строительных материалов, химические производства. Известно, что аэрозоли способны изменять климат Земли. Кроме того, пыль может стать причиной разрушительных взрывов. Чем объясняется повышенная активность веществ, находящихся в аэрозольном состоянии? Внешняя поверхность пачки спрессованного чая массой г равна см 2 , однако в аэрозольном состоянии из этой массы чая суммарная поверхность составит м 3 , то есть увеличится в 20 тыс. Огромная поверхность аэрозольных частиц способствует активному окислению, в результате происходит быстрое и одновременное воспламенение аэрозолей, приводящее к взрыву. Особенно в этом отношении опасен аварийный выброс топлива. Весьма распространённым и опасным аэрозолем является пыль. Пыль может быть классифицирована по нескольким признакам, в том числе по своему происхождению, то есть по материалу, из которого она образована. В зависимости от происхождения различают пыль естественного происхождения и промышленную. Первая образуется в результате процессов, не связанных непосредственно с процессом производства, хотя во многих случаях имеется взаимосвязь между этим видом пылеобразования и хозяйственной деятельностью человека. К пыли естественного происхождения относят пыль, образующуюся в результате эрозии почвы на этот процесс может влиять и деятельность человека , а также пыль, возникающую при выветривании горных пород, пыль космического происхождения и т. Естественное происхождение имеют также органические пылевидные частицы — пыльца, споры растений, частицы эпидермиса. К образующейся в результате эрозии почвы, обветривания горных пород и т. С пылью естественного происхождения приходится сталкиваться, главным образом, при решении вопросов очистки приточного воздуха перед поступлением его в вентилируемые помещения, а также, без сомнения, в быту. Промышленная пыль возникает в процессе производства. Почти каждому виду производства, каждому материалу или виду сырья сопутствует определенный вид пыли. Многие технологические процессы направлены на получение различных материалов, состоящих из мелких частиц например, цемент, строительный гипс, мука и т. Совокупность этих частиц правильно называть пылевидным материалом. Соответствующей пылью например, цементной, мучной и т. В зависимости от материала, из которого пыль образована, она может быть органической и неорганической. В свою очередь органическая пыль бывает растительного древесная, хлопковая, мучная, табачная, чайная и др. Неорганическая пыль подразделяется на минеральную кварцевая, цементная и др. Значительная часть промышленных пылей — смешанного происхождения, то есть состоит из частиц неорганических и органических или, будучи органической, включает в себя частицы минеральной и металлической пыли. Например, зерновая пыль, кроме частиц, образующихся при измельчении зерна, содержит также минеральные частицы, попавшие в массу зерна при выращивании и сборе урожая. Пыль, выделяющаяся при шлифовании металлических изделий, кроме металлических частиц, содержит минеральные частицы, образующиеся при взаимодействии обрабатываемого металла и орудий его обработки абразивного круга и т. Это нужно учитывать при выборе методов очистки и пылеулавливающего оборудования. Для оценки пыли важен такой показатель как д исперсность — степень измельчения вещества. Под дисперсным зерновым, гранулометрическим составом понимают распределение частиц аэрозолей по размерам. Он показывает, из частиц какого размера состоит данный аэрозоль, и массу или количество частиц соответствующего размера. I — наиболее крупнодисперсная пыль; II — крупнодисперсная пыль; III — среднедисперсная пыль; IV — мелкодисперсная пыль; V — наиболее мелкодисперсная пыль. Для количественной характеристики запыленности воздуха в настоящее время используется преимущественно весовой метод гравиметрия. Кроме того, существует счетный метод. Весовые показатели определяют массу пыли в единице объема воздуха. Это прямые методы измерения запыленности. Существует также группа косвенных методов измерения запыленности. Под косвенными методами понимают методы как с выделением пыли из воздуха, основанные на определении ее массы путем использования различных физических явлений интенсивности излучения, электрического поля, оптической плотности и т. Наиболее распространенными является гравиметрический метод определения весовой концентрации пыли. Через аналитический фильтр просасывается определенный объем запыленного воздуха. Массу всей витающей пыли без разделения на фракции рассчитывают по привесу фильтра. Другим, часто используемым, методом является газовая хроматография ГХ. Это физико-химический метод разделения веществ, основанный на распределении веществ между подвижной и неподвижной фазой, позволяет составить информационную модель для объекта наблюдения и прогнозировать изменения состояния природной среды. Основная задача хроматографического исследования — это полное разделение веществ за короткое время. Газовая хроматография пригодна для определения любых соединений, которые могут быть воспроизводимо определены. Этот метод пригоден для анализа любых типов проб воздуха окружающей среды при условии соответствующей их подготовки. С помощью метода ГХ возможен анализ воздуха с целью обнаружения вредных примесей, в том числе аэрозолей, определение газов и веществ в неизвестном физическом состоянии пары или аэрозоли , а также проведение производственного токсикологического анализа. Загрязнение воздуха в результате поступления в него различного рода вредных веществ имеет ряд неблагоприятных последствий:. Поскольку воздух является средой, в которой человек находится в течение всей жизни и от которой зависит его здоровье, самочувствие и работоспособность, наличие в воздушной средой порой даже небольших концентраций вредных веществ может неблагоприятно отразиться на человеке, привести в необратимым последствиям и даже к смерти. Воздух является важнейшим элементом окружающей среды, находящимся в непрерывном контакте со всеми другими элементами живой и мертвой природы. Ухудшение качества воздуха вследствие присутствия в нем различных загрязнителей приводит к гибели лесов, посевов сельскохозяйственных культур, травяного покрова, животных, к загрязнению водоемов, а также к повреждению памятников культуры, строительных конструкций, различного рода сооружений и т. Загрязнение воздуха вызывает значительные экономические потери. Запыленность и загазованность воздуха в производственных помещениях приводит к снижению производительности труда, потере рабочего времени из-за увеличения заболеваемости. Во многих производствах наличие пыли в воздушной среде ухудшает качество продукции, ускоряет износ оборудования. В процессе производства, добычи, транспортирования многих видов материалов, сырья, готовой продукции часть этих веществ переходит в пылевидное состояние и теряется уголь, руда, цемент и др. Велики потери из-за загрязнения окружающей среды. Мероприятия по уменьшению последствий загрязнения обходятся дорого. Исключительная роль воды в жизни человека и всего живого на Земле обуславливает возрастающее внимание к изучению гидросферы и состоянию водных объектов [27, 31]. Информация о состоянии объектов гидросферы используется в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспортной инфраструктуре, для системы водоснабжения, для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных активностью водных объектов наводнения, сели, лавины, засухи и др. Общее количество природной воды на Земле составляет млн. Объем потребления пресной воды в мире достигает млрд. Около половины этого количества потребляется безвозвратно, а другая половина превращается в сточные воды. Определим основные термины, используемые в системе мониторинга водных объектов:. Сточная вода — это вода, бывшая в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшая через загрязненную территорию. В зависимости от условий образования сточные воды делятся на бытовые или хозяйственно-фекальные БСВ , атмосферные АСВ и промышленные ПСВ. Хозяйственно-бытовые воды — это стоки душевых, прачечных, столовых, туалетов, от мытья полов и др. Атмосферные воды образуются в результате выпадения атмосферных осадков и стекающие с территорий предприятий. Они загрязняются органическими и минеральными веществами. Промышленные сточные воды — это жидкие отходы, которые возникают при добыче и переработке органического и неорганического сырья. Сточные воды загрязнены различными веществами: Промышленные и бытовые сточные воды содержат взвешенные частицы растворимых и нерастворимых веществ. Взвешенные примеси подразделяются на твердые и жидкие, образуют с водой дисперсную неоднородную систему. Под неоднородной системой понимают систему, состоящую из двух или нескольких фаз, каждая из которых имеет свою поверхность раздела и может быть механически отделена от другой фазы. Система, в которой внешней фазой является жидкость, называется жидкой неоднородной системой. Сточные воды многих производств кроме растворимых неорганических и органических веществ содержат коллоидные примеси, а также взвешенные грубодисперсные и мелкодисперсные примеси, плотность которых может быть больше или меньше плотности воды. В зависимости от физического состояния фаз различают следующие жидкие неоднородные системы: Суспензия состоит из жидкости и взвешенных в ней твердых частиц. Промежуточное положение между суспензиями и истинными растворами занимают коллоидные растворы с размерами частиц менее 0,1 мкм. Эмульсия состоит из 2-х несмешивающихся или частично смешивающихся жидкостей, одна из которых распределена в другой в виде жидких капель. Величина частиц дисперсной фазы в эмульсиях колеблется в довольно широких пределах. Пена — система, состоящая из жидкости и распределенных в ней пузырьков газа. Неоднородные системы характеризуются массовым или объемным соотношением фаз и размерами частиц дисперсной фазы. Дисперсную фазу, состоящую из частиц неодинакового размера, принято характеризовать фракционным или дисперсным составом, то есть процентным содержанием частиц различного размера. Сточные воды представляют собой полидисперсные гетерогенные неоднородные агрегативно-неустойчивые системы. В процессе осаждения размер, плотность, форма частиц, а также физические свойства частиц системы изменяются. Свойства сточных вод отличаются от свойств чистой воды. Они имеют более высокую плотность и вязкость. В промышленности воду используют как сырье и источник энергии, как хладагент, растворитель, экстрагент, для транспортирования сырья и материалов. Воду, используемую в промышленности, подразделяют на охлаждающую , технологическую и энергетическую. В этих случаях вода не соприкасается с материальными потоками и не загрязняется, а лишь нагревается. Технологическую воду подразделяют на средообразующую, промывающую и реакционную. Средообразующую воду используют для растворения и образования пульп, при обогащении и переработке руд, гидротранспорте продуктов и отходов производства; промывающую — для промывки газообразных абсорбция , жидких экстракция и твердых продуктов и изделий; реакционную — в составе реагентов, а также при отгонке и других процессах. Технологическая вода непосредственно контактирует со средой. Энергетическая вода потребляется для получения пара и нагревания оборудования, помещений, продуктов. В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2. Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования; при этом показатели качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды. По санитарному признаку устанавливаются микробиологические и паразитологические показатели воды число микроорганизмов и число бактерий группы кишечных палочек в единице объема. Токсикологические показатели воды, характеризующие безвредность ее химического состава, определяются содержанием химических веществ, которое не должно превышать установленных нормативов. Наконец, при определении качества воды учитываются органолептические воспринимаемые органами чувств свойства: Следует отметить некоторые показатели, связанные с кислотностью. Наиболее известен водородный показатель pH , который является мерой активности в случае разбавленных растворов совпадает с концентрацией ионов водорода в растворе, количественно выражающей его кислотность. Вычисляется как отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в молях на литр:. Другим важным показателем является БПК биохимическое потребление кислорода. Определяется как количество кислорода, которое требуется для окисления находящихся в воде органических веществ в аэробных условиях в результате происходящих в воде биологических процессов. Существует также показатель ХПК химическое потребление кислорода , который определяется как мера общей загрязнённости воды содержащимися в ней органическими и неорганическими восстановителями, реагирующими с сильным окислителем. По преобладающему аниону все воды делятся на гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные. Различают общую карбонатную и некарбонатную жесткость. Общая жесткость представляет сумму двух жесткостей: Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения определены Санитарными правилами и нормами СанПиН 2. Основные показатели можно увидеть в Приложении табл. Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования ПДК в — это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования. Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей ПДК вр — это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых. При интерпретации результатов мониторинга состояния водной среды важно знать, к какому типу водных объектов отнесены река, озеро, водохранилище, и использовать для оценки ситуации соответствующие нормативы. В гидрохимической практике используется и метод интегральной оценки качества воды, по совокупности находящихся в ней загрязняющих веществ и частоты их обнаружения. В этом методе для каждого ингредиента на основе фактических концентраций рассчитывают баллы кратности превышения ПДК вр — К i и повторяемости случаев превышения Н i , а также общий оценочный балл — B i:. Ингредиенты, для которых величина общего оценочного балла больше или равна 11, выделяются как лимитирующие показатели загрязненности ЛПЗ. Комбинаторный индекс загрязненности рассчитывается как сумма общих оценочных баллов всех учитываемых ингредиентов. По величине комбинаторного индекса загрязненности устанавливается класс загрязненности воды. Также оценка качества воды и сравнение современного состояния водного объекта с установленными в прошлые годы характеристиками проводятся на основании индекса загрязнения воды по гидрохимическим показателям ИЗВ. Этот индекс представляет собой формальную характеристику и рассчитывается усреднением как минимум пяти индивидуальных показателей качества воды. Обязательны для учета следующие показатели: Подробный обзор индексов для оценки качества вод дан в книге В. В СССР был установлен лишь один норматив, определяющий допустимый уровень загрязнения почвы вредными химическими веществами — ПДК для пахотного слоя почвы [2, 37]. Принцип нормирования содержания химических соединений в почве основан на том, что поступление их в организм происходит преимущественно через контактирующие с почвой среды. Основные понятия, касающиеся химического загрязнения почв, определены ГОСТом Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы ПДК п — это концентрация вредного вещества в верхнем пахотном слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и на здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы. Нормативы ПДК п разработаны для веществ, которые могут мигрировать в атмосферный воздух или грунтовые воды, снижать урожайность или ухудшать качество сельскохозяйственной продукции. Данные по показателям ПДК почвы даны в Приложении табл. Оценка уровня химического загрязнения почв населенных пунктов проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического элемента К с и суммарный показатель загрязнения Z c. Коэффициент концентрации определяется как отношение реального содержания элемента в почве С к фоновому С ф:. Поскольку часто почвы загрязнены сразу несколькими элементами, то для них рассчитывают суммарный показатель загрязнения , отражающий эффект воздействия группы элементов:. Суммарный показатель загрязнения может быть определен как для всех элементов в одной пробе, так и для участка территории по геохимической выборке. Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по показателю Z c проводится по оценочной шкале, градации которой разработаны на основе изучения состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв. Мониторинг почвы тесно сопряжён с биологическим мониторингом, в частности с фитоаккумуляционными нормативами. Выделяют такие интегральные показатели как фитотоксичность свойство почвы подавлять рост и развитие высших растений и генотоксичность способность влиять на структурно-функциональное состояние почвенной биоты. При разработке нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в продуктах питания учитываются материалы по токсикологии и гигиеническому нормированию данных веществ в различных объектах природной среды в воздухе, воде, почве , а также информация о естественном содержании различных химических элементов в пищевых продуктах. Предельно допустимая концентрация допустимое остаточное количество вредного вещества в продуктах питания ПДК пр — это концентрация вредного вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно продолжительного времени при ежедневном воздействии не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека. Санитарно-гигиеническое нормирование загрязненности пищевых продуктов касается главным образом пестицидов, а также тяжелых металлов и некоторых анионов например, нитратов. Значения ПДК пр для некоторых продуктов приведены в приложении табл. Отметим, что при интерпретации результатов не следует использовать ПДК пр как стандарт, принятый для любых объектов биоты. Например, описание исследования накопления соединений ртути в тканях чаек не может заканчиваться выводами о превышении ПДК пр. Целесообразнее обращаться к литературным сведениям о накоплении ртути в аналогичных объектах в фоновых и в хорошо изученных загрязненных районах. Контроль качества продуктов питания имеет продолжительную историю и хорошо разработанную методику, так как напрямую связан с санитарным состоянием среды обитания человека. С физическими воздействиями человек сталкивается обычно в процессе своей трудовой деятельности. Метеорологические условия, или микроклимат помещений, складываются из температуры воздуха в помещении, вентиляции, влажности, освещённости и наличия излучений. Большинство стандартов ориентировано на рабочие помещения, но с определёнными допущениями их можно также экстраполировать на случай жилых помещений. Нормы производственного микроклимата установлены системой стандартов безопасности труда ГОСТ Они едины для всех производств и всех климатических зон с некоторыми незначительными отступлениями. Человек может переносить колебания температур воздуха в весьма широких пределах от o С или o С и ниже до o С и выше. Организм человека приспосабливается к столь широкому диапазону колебаний температур окружающей среды посредством регулирования теплопродукции и теплоотдачи человеческого организма, Этот процесс называется терморегуляцией. В соответствии со СНиП 2. Фактический воздухообмен в отделе происходит с помощью природной вентиляции аэрации как неорганизованно через разные щели в оконных и дверных проемах, так и организованно через форточку в оконном проеме или специальные вентиляционные каналы. В некоторых случаях применяют увлажнение воздуха, дезодорацию. Освещение помещений светом неба прямым и отраженным , проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Условия естественного освещения характеризуются коэффициентом естественной освещенности КЕО:. Нормированные значения КЕО определяются с учетом характера зрительной работы по нормам СНиП Эвакуационное — освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении нормального освещения. Предусматривается в проходах и лестницах служащих путями эвакуации людей, не менее 0,5 лк в помещениях и 0,2 лк — на территории. Освещение безопасности — освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Предусматривается в помещениях, где отсутствие рабочего освещения может вызвать взрыв, пожар, нарушение технологического процесса и т. Общее — равномерное распределение светильников по всей площади помещения;. Локализованное — освещение с учетом размещения оборудования и рабочих мест. Комбинированное — смешанное освещение к общему освещению добавляется местное. Местное освещение — освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах. Применение одного местного освещения недопустимо. Совмещенное освещение — освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует предусматривать: Превращение электрической энергии в световую происходит в них за счет нагревания нити накала до температуры свечения. Электрическая энергия непосредственно переходит в световое излучение за счет свечения специальных веществ — люминофоров. В зависимости от состава люминофора получается различная цветность свечения; то есть различный спектр света. Это качество дает возможность создавать нужный спектр в зависимости от характера выполняемой работы. В настоящее время промышленность выпускает люминесцентные лампы нескольких типов:. Причем три последних выпускаются в двух модификациях — обычные и с улучшенной цветностью ЛД2, ЛХБЦ и ЛТБЦ. Газоразрядные лампы имеют различную форму: Люминесцентные лампы имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания: Вместе с тем они имеют и свои недостатки, среди которых наиболее существенным являются колебания светового потока, так как газоразрядные лампы не обладают достаточным послесвечением и повторяют колебания переменного тока электросети. Колебания светового потока вызывают так называемый стробоскопический эффект, то есть искажение зрительного восприятия движущихся или вращающихся предметов рябит в глазах , впечатление неподвижности или вращения в другом направлении. При включении рядом расположенных люминесцентных ламп в разные фазы электросети стробоскопический эффект значительно снижается, а при включении в сеть постоянного тока полностью исчезает. Излучают преимущественно ультрафиолетовые лучи, обладающие большой биологической активностью. Такие лампы применяются либо в системе общего освещения непосредственно в рабочих помещениях, либо в специальных помещениях, предназначенных для кратковременного, но более интенсивного облучении рабочих после смены — в фотариях. Одну из основных ролей в рациональном освещении играет уровень освещенности , измеряемый в люксах люкс — единица освещенности, равная световому потоку в 1 лм люмен , падающему на освещаемую поверхность в 1 м 2. Равномерность освещения также имеет существенное гигиеническое значение. Источники света следует размещать так, чтобы они сами или отраженные от блестящих поверхностей лучи не слепили глаза, чтобы при выполнении работы голова, руки или другие части тела, оборудование или сами изделия не затеняли рассматриваемую поверхность. Шум, вибрация и ультразвук объединяются общим принципом их образования: Отличаются они друг от друга лишь по частоте этих колебаний и различным восприятием их человеком. Колебания твердых тел или передаваемые через твердые тела машины, строительные конструкции и т. Вибрация воспринимается человеком как сотрясение при общей вибрации с частотой от 1 до Гц, а при локальной местной — от 10 до Гц. Вибрации, источником которых является технологическое оборудование, рельсовый транспорт, строительные машины и тяжелый автотранспорт, распространяются по грунту. Шум создается транспортными средствами, промышленным оборудованием, санитарно-техническими установками. На городских магистралях и в прилегающих к ним зонах уровни звука могут достигать дБ. Шум является внешним раздражителем, который воспринимается и анализируется корой головного мозга, в результате чего при интенсивном и длительно действующем шуме наступает перенапряжение центральной нервной системы, распространяющееся не только на специфические слуховые центры, но и на другие отделы головного мозга. Например, у рабочих, длительное время подвергавшихся воздействию интенсивного шума, особенно высокочастотного, отмечаются жалобы на головные боли, головокружение, шум в ушах, а при медицинских обследованиях выявляются язвенная болезнь, гипертония, гастриты и другие хронические заболевания. Колебания, передаваемые от вибрирующей поверхности телу человека, вызывают раздражение многочисленных нервных окончаний в стенках кровеносных сосудов, мышечных и других тканях. Ответные импульсы приводят к нарушениям обычного функционального состояния некоторых внутренних органов и систем, и в первую очередь периферических нервов и кровеносных сосудов, вызывая их сокращение. Сами же нервные окончания, особенно кожные, также подвергаются изменению — становятся менее восприимчивыми к раздражениям. Весь этот комплекс симптомов, характерный для воздействия вибрации, получил название вибрационной болезни. Больные вибрационной болезнью обычно жалуются на мышечную слабость и быструю утомляемость. У женщин от воздействия вибрации, помимо этого, нередко появляются нарушения функционального состояния половой сферы. У работающих с ультразвуковыми установками возможны функциональные нарушения систем и органов. Частые жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительность. Ультразвук может действовать на человека, как через воздушную среду, так и через жидкую и твердую. Действие инфразвука на организм человека приводит к функциональным расстройствам, которые проявляются в виде снижения внимания, нарушения координации движений, повышенной утомляемости, чувства тошноты вызывает утомление, головную боль, болезнь типа морской, а в некоторых случаях обмороки и параличи. Источники инфразвука — механизмы, транспорт и медленно работающие машины. Данный вид физических воздействий различают по частоте колебания и длине волны. Электрические поля электромагнитного излучения — ЛЭП, РУ. Применяются в радиотехнике, плавке металлов, сушке, закалке сталей. Применяются в медицине УВЧ , бытовой технике СВЧ. У каждого вида излучений свои источники и свой физиологический эффект. Параллельное развитие гигиенической науки в СССР и западных странах привело к формированию разных подходов к оценке действия ЭМИ. Для части стран постсоветского пространства сохраняется преимущественно нормирование в единицах плотности потока энергии ППЭ , а для США и стран ЕС типичным является оценка удельной мощности поглощения SAR. Нахождение в зоне с повышенными уровнями ЭМП в течение определённого времени приводит к ряду неблагоприятных последствий: При значительных превышениях нормативов возможны повреждение сердца, мозга, центральной нервной системы. Излучение может влиять на психику человека, появляется раздражительность, человеку трудно себя контролировать. Возможно развитие трудно поддающиеся лечению заболеваний, вплоть до раковых. В частности, корреляционный анализ показал прямую средней силы корреляцию заболеваемости злокачественными заболеваниями головного мозга с максимальной нагрузкой от ЭМИ даже от использования такого маломощного источника, как мобильные радиотелефоны. В завершение отметим основные источники электромагнитных неионизирующих излучений во Владивостоке:. Краевой радиотелевизионный передающий центр ул. Источники электромагнитных излучений Тихоокеанского флота. Типы излучения, вызывающих ионизацию: Защита от внешнего гамма-излучения представляет наибольшие проблемы [6]. Процесс радиоактивного распада перехода радиоактивного элемента в другой химический элемент сопровождается излучением одного или нескольких видов. В соответствии с тем, какой вид излучения характерен для радиоактивного распада данного изотопа, выделяют гамма-активные изотопы например, цезий , бета-излучатели например, стронций и альфа-излучатели например, большинство изотопов плутония. Количественной характеристикой источника излучения служит активность , выражаемая числом радиоактивных превращений в единицу времени. В СИ единицей активности является беккерель Бк — 1 распад в секунду с Иногда используется внесистемная единица кюри Ки , соответствующая активности 1 г радия. Соотношение этих единиц определяется следующей формулой: Интенсивность альфа- и бета-излучения может быть охарактеризована активностью на единицу площади. Интенсивность гамма-излучения характеризуется мощностью экспозиционной дозы. Экспозиционная доза измеряется по ионизации воздуха и равна количеству электричества, образующегося под действием гамма-излучения в 1 кг воздуха. Весьма популярна также внесистемная единица экспозиционной дозы — рентген. Это — доза гамма-излучения, при которой в 1 см 3 воздуха при нормальных физических условиях температура 0 о С и давление мм рт. Наиболее адекватный способ описания степени радиоактивного загрязнения местности — это плотность загрязнения. Плотность загрязнения представляет собой активность на единицу площади с учетом изотопного состава. Этот способ, однако, весьма трудоемок, требует проведения лабораторных анализов и не всегда может быть использован для оперативной оценки. Обычно такая оценка производится с помощью методов полевой дозиметрии. При этом используемые приборы, методы и единицы измерения зависят от типа загрязнения. Мерой загрязнения гамма-излучателями является мощность экспозиционной дозы; бета-загрязнение характеризуется плотностью потока бета-частиц. Оценка степени загрязнения альфа-излучателями в полевых условиях невозможна. Как правило, при техногенном загрязнении в окружающую среду поступает смесь радионуклидов, среди которых есть все типы излучателей. Поэтому в первом приближении степень опасности может быть оценена по уровню гамма-фона. Тем не менее, в ряде случаев такая оценка неприменима. Если в сбросах предприятия содержатся, главным образом, бета-излучающие радионуклиды, то радиационная ситуация не может быть охарактеризована через величину экспозиционной дозы даже на качественном уровне. Например, загрязнение рукава реки X , в который осуществляется сброс с химического комбината Y , характеризуется весьма высокими уровнями бета-излучения, в то время как гамма-фон, в основном, близок к нормальному. В то же время, населению, как правило, в качестве характеристики загрязнения сообщается в т. Эта величина, однако, является лишь одной из характеристик радиационной ситуации. Существует множество искусственных радиоактивных изотопов, которые практически не испускают гамма-квантов, но при этом являются очень опасными источниками излучения. Мощность экспозиционной дозы, определяемая при помощи гамма-дозиметра, не может отразить степени загрязнения такими изотопами. Система нормирования в области радиационной безопасности в РФ претерпела существенные изменения в последние несколько лет. Действующая система нормирования в этой области строится на понятии дозовой нагрузки. Оба документа служат для обеспечения радиационной безопасности человека. Экологических нормативов, устанавливающих допустимые воздействия на экосистемы, в области радиационной безопасности не существует. Поглощенная доза — фундаментальная дозиметрическая величина, определяемая количеством энергии, переданной излучением единице массы вещества. Поскольку поражающее действие ионизирующего излучения зависит не только от поглощенной дозы, но и от ионизирующей способности излучения, вводится понятие эквивалентной дозы. Для расчета эквивалентной дозы поглощенную дозу умножают на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать ткани организма. При этом альфа-излучение считается в двадцать раз опаснее других видов излучений. Единицей эквивалентной дозы является зиверт — доза любого вида излучения, поглощенная в 1 кг биологической ткани, создающая такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр фотонного излучения. Следует учитывать, что одни части тела органы более чувствительны к радиационным повреждениям, чем другие. Поэтому дозы облучения органов и тканей учитываются с различными коэффициентами. Эффективная эквивалентная доза отражает суммарный эффект облучения для организма измеряется в Зв. В соответствии с НРБ, устанавливаются следующие категории облучаемых лиц: Нормы радиационной безопасности НРБ регламентируют допустимые уровни воздействия радиации на человека. На основе этих норм разрабатываются нормативные документы, регламентирующие порядок обращения с различными источниками ионизирующего излучения, подходы к защите населения от радиации и т. Эти правила, в частности, содержат требования по:. Радиоактивные элементы распространяются по пищевой цепи от растений к животным , попадают в организм человека и могут накапливаться в организме. Наиболее опасными для здоровья являются изотопы 90 Sr, Cs, I. Благодаря химическому сходству с кальцием, 90 Sr легко проникает в костную ткань, Cs накапливается в мышцах, замещая калий, а I — в щитовидной железе человека. Природные фоновые источники радионуклидов. Последствия загрязнения окружающей среды определяются не столько концентрацией радионуклидов, сколько влиянием ионизирующего излучения радиации , так как в результате радиоактивного распада выделяется огромная энергия. Механизм биологического действия радиоактивных излучений сложен и до конца не изучен. Ионизация и возбуждение атомов и молекул в живых тканях, происходящие при поглощении ими излучения, лишь начальный этап в сложной цепи последующих биохимических превращений. Установлено, что ионизация приводит к разрыву молекулярных связей, изменению структуры химических соединений и в конечном итоге к разрушению нуклеиновых кислот и белка. Под действием радиации поражаются клетки, прежде всего их ядра, нарушается способность клеток к нормальному делению и обмен веществ в клетке. Все это может привести к гибели живых существ или к мутагенному развитию будущих поколений [6]. Классификация радионуклидов по степени биологического воздействия. Отдельно стоит сказать о мониторинге искусственных химических веществ — ксенобиотиков. В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека в биосфере циркулирует большое количество различных чужеродных для человека соединений, многие из которых имеют исключительно высокую токсичность [24, 35, ]. Они наиболее опасны как для человека, так и для природной среды, так как не включены в естественные процессы утилизации химических соединений. Это прежде всего полихлорированные диоксины, дибензофураны и другие родственные хлорсодержащие органические соединения. За высокую токсичность их относят к особому классу загрязняющих веществ — экотоксикантам или суперэкотоксикантам [46]. Диоксины — полихлорированные соединения, содержащие ароматические ядра, являются суперэкотоксикантами. Диоксины присутствуют в природной среде уже несколько десятилетий, со времени начала производства хлорорганических соединений. Они обладают широким спектром биологического действия на человека и животных. В малых дозах диоксины вызывают мутагенный эффект, отличаются кумулятивной способностью, ингибирующим и индуцирующим действием по отношению к некоторым ферментам живого организма, вызывают у человека повышение аллергической чувствительности к различным ксенобиотикам. Их опасность очень велика даже в сравнении с тысячами других токсичных примесей. Комплексный характер действия этой группы соединений приводит к подавлению иммунитета, поражению органов и истощению организма. В природной среде эти суперэкотоксиканты достаточно устойчивы и могут длительное время находиться в ней без изменений. Для них, по существу, отсутствует предел токсичности явление так называемой сверхкумуляции , а понятие ПДК теряет смысл. Организм человека подвержен действию диоксинов через воздух аэрозоли , воду, а также пищевые продукты. Они могут накапливаться в жирах в ходе их технологической переработки и не разрушаются при кулинарной тепловой обработке, сохраняя свои токсические свойства. Уже в х гг. Тогда ошибочно полагали, что болезнь происходит из-за контакта с этим основным продуктом, но не было данных о воздействии диоксинов. Дефолиант вызывает ускоренное опадание листьев деревьев. Всего над джунглями было распылено 57 тысяч тонн этого препарата, в котором в виде примеси содержалось до кг диоксина. Сейчас этот дефолиант известен под названием 2,4-D 2,4—дихлорфеноуксусная кислота. Через несколько лет в г. Севезо Италия на химическом заводе произошла катастрофа, в результате которой сотни тонн пестицида 2,4,5-трихлорфеноуксусной кислоты 2,4,5-Т были распылены в окрестностях предприятия. Погибло много людей и сельскохозяйственных животных. В выбросе оказалось около 3—5 кг диоксинов, о чем тогда не было известно. После этих событий покров тайны с диоксинов был снят. Появились сообщения о содержании диоксинов в различных препаратах, о накоплении их в экосистемах. Диоксины стали находить в выхлопных газах автомобильного транспорта, продуктах сжигания мусора, в грудном молоке женщин г. Можно сказать, что диоксины и родственные им по структуре соединения непрерывно генерируются человеческой цивилизацией и поступают в биосферу. Уместно отметить, что ни в тканях эскимосов, замерзших лет назад, ни в тканях мумий индейцев, найденных на территории современного Чили, не удалось обнаружить диоксины даже в следовых количествах. Они порождение современной цивилизации, результат хозяйственной деятельности человека в промышленно развитых странах. Эти соединения характеризуются высокой химической устойчивостью. Наряду с высокой липофильностью, то есть способностью растворяться в органических растворителях и удерживаться жировыми и жироподобными тканями, диоксины обладают высокой адгезией к частицам почвы, золы, донным отложениям. Диоксины как бы концентрируются на этих частицах, переходя из водной среды во взвеси, затем в микроорганизмы. Этому способствует и эффект высаливания, если в водной среде присутствуют неорганические соли. Токсическое действие соединений зависит от числа атомов хлора и их положения в структуре молекулы. Максимальной токсичностью обладает 2,3,7,8—тетрахлордибензодиоксин 2,3,7,8—ТХДД , затем 1,2,3,7,8—пентахлордибензодиоксин. Близки к ним производные фуранового ряда, в частности 2,3,7,8—ТХДФ, и его Cl5—изомер. Эти соединения имеют токсичность на много порядков выше, чем, например, широко известный ДДТ 1,1,1-Трихлор-2,2-бис n-хлорфенил этан. Когда концентрация ДДТ в молоке кормящих матерей США превысила ПДК в 4 раза, ВОЗ Всемирная организация здравоохранения запретила ДДТ. Новая Зеландия, СССР, Венгрия, Швеция, Дания, Финляндия и др. Хотя были отступления от этого запрета: ДДТ до сих пор используется в некоторых штатах Австралии, провинциях Китая для опыления плодовых деревьев. Производит ДДТ, как и прежде, Индия — до тонн ежегодно. ДДТ может вызывать инверсию пола. В одной из колоний чаек в Калифорнии после обработки гнезд ДДТ появилось в четыре раза больше женских особей, чем мужских. Когда в яйца чаек впрыскивали ДДТ, половина мужских зародышей превратилась в женские. У человека ДДТ аккумулируется прежде всего в мозгу, способность мозга нормально функционировать теряется. ДДТ действует на мозг как нервно-паралитический яд. Стоит отметить, что ДДТ одновременно относится к другой известной группе ксенобиотиков — пестицидам. Пестициды объединяют следующие группы таких веществ: Большая часть пестицидов — это яды, отравляющие организмы-мишени, но к ним относят также стерилизаторы вещества, вызывающие бесплодие и ингибиторы роста. Пестициды и диоксины химически очень близки. Некоторые из диоксинов похожи на боевые отравляющие вещества БОВ типа зарина, замана и др. Однако их опасность состоит не в ядовитости как таковой, а в способности вызывать аномалии в работе генетического аппарата организма. Максимальный вклад вносят предприятия промышленного хлорорганического синтеза тех органических соединений, которые содержат бензольные ядра например, производство пестицидов. Пиролитическая переработка и сжигание отходов этих производств, сжигание автомобильных шин, покрышек. При электролизе растворов неорганических хлоридов на графитовых электродах возможно образование некоторого количества диоксинов. Заметный вклад в диоксиновый фон вносит целлюлозно-бумажное производство. В ходе использования хлора в процессе отбеливания бумаги возможно образование хлорированных фенолов — предшественников диоксинов. Сейчас появились новые технологии изготовления бумаги без использования хлора. На изделиях из такой бумаги делается соответствующая пометка: Источником диоксинов могут быть и горящая свалка бытовых отходов, содержащих изделия из поливинилхлорида, а также лесные пожары, если они возникли после обработки леса пестицидами. В России также проводятся эти работы, имеется пять аккредитованных лабораторий мониторинга диоксинов. Определение основано на использовании газожидкостной хроматографии и масс-спектрометра высокого разрешения. Стоимость каждого определения достигает тыс. Легко видеть, что при таких высоких затратах массовый мониторинг невозможен, а более дешевые методы неэффективны. Фенолы представляют собой производные бензола с одной или несколькими гидроксильными группами. Их принято делить на две группы — летучие с паром фенолы фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, тимол и нелетучие фенолы резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и другие многоатомные фенолы. Фенолы в естественных условиях образуются в процессах метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях. Фенолы являются весьма распространенными загрязнителями, поступающими в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабатывающей, сланцеперабатывающей, лесохимической, коксохимической, анилинокласочной промышленности и др. В поверхностных водах фенолы могут находиться в растворенном состоянии в виде фенолятов, фенолят-ионов и свободных фенолов. Фенолы в водах могут вступать в реакции конденсации и полимеризации, образуя сложные гумусоподобные и другие довольно устойчивые соединения. В условиях природных водоемов процессы адсорбции фенолов донными отложениями и взвесями играют незначительную роль. Быстрее всех разрушается собственно фенол, медленнее крезолы, еще медленнее ксиленолы. Многоатомные фенолы разрушаются в основном путем химического окисления. Превышение естественного фона по фенолу может служить указанием на загрязнение водоемов. В загрязненных фенолами природных водах содержание их может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 1 дм 3. Фенолы — соединения нестойкие и подвергаются биохимическому и химическому окислению. В токсикологическом и органолептическом отношении фенолы неравноценны. Летучие с паром фенолы более токсичны и обладают более интенсивным запахом при хлорировании. Наиболее резкие запахи дают простой фенол и крезолы. Применяется в химической для создания пестицидов и в фармацевтической лекарства промышленности, а также при производстве фенолформальдегидных пластмасс. Для водных объектов определяют специальный показатель — фенольный индекс. Определяется как массовая концентрация фенолов в воде, вступающих в реакцию с 4-аминоантипирином и в определенных условиях образующих с ним окрашенные соединения. Детергенты ПАВ — химические вещества, понижающее поверхностное натяжение воды и используемые как моющие средства. СПАВ не являются высокотоксичными веществами, однако их косвенное воздействие на гидробионты может быть весьма значительным. СПАВ разрушают слизистую оболочку у рыб, замедляют рост и развитие многих видов водной фауны. СПАВ препятствуют разложению сложных искусственных соединений и оказывают ингибирующее действие на процесс нитрификации, что приводит к накоплению в воде высокотоксичных нитритов. Особую проблему представляет поступление в водоемы детергентов, содержащих фосфор, что стимулирует развитие эвтрофирования водоема. Кроме того, детергенты изменяют проницаемость клеточных мембран и поэтому нарушают транспорт веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, через оболочку микробной клетки, оказывая таким образом противомикробное действие. Последнее свойство активно используют в медицине и в быту. Главными факторами самоочищения природных вод от СПАВ являются процессы биохимического окисления, сорбция взвешенными веществами и донными отложениями. Бензол представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом. В поверхностные воды бензол поступает с предприятий и производств основного органического синтеза, нефтехимической, химико-фармацевтической промышленности, производства пластмасс, взрывчатых веществ, ионообменных смол, лаков и красок, искусственных кож, а также со сточными водами мебельных фабрик. Источником загрязнения акваторий может быть транспортный флот применяется в моторном топливе для повышения октанового числа. Бензол используется также в качестве ПАВ. Бензол быстро испаряется из водоемов в атмосферу период полуиспарения составляет 37,3 минуты при 20 о С. При многократных воздействиях низких концентраций бензола наблюдаются изменения в крови и кроветворных органах, поражения центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Бензол классифицирован, как сильно подозреваемый канцероген. Основным метаболитом бензола является фенол. Бензол оказывает токсическое действие на гидробионты. Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих поверхностные воды. Нефть и продукты ее переработки представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную смесь веществ низко- и высокомолекулярные предельные, непредельные алифатические, нафтеновые, ароматические углеводороды, кислородные, азотистые, сернистые соединения, а также ненасыщенные гетероциклические соединения типа смол, асфальтенов, ангидридов, асфальтеновых кислот. Большие количества нефтепродуктов поступают в поверхностные воды при перевозке нефти водным путем, со сточными водами предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и других отраслей промышленности, с хозяйственно-бытовыми водами. В результате протекающих в водоеме процессов испарения, сорбции, биохимического и химического окисления концентрация нефтепродуктов может существенно снижаться, при этом значительным изменениям может подвергаться их химический состав. Наиболее устойчивы ароматические углеводороды, наименее — алканы. Нефтепродукты находятся в различных миграционных формах: Обычно в момент поступления масса нефтепродуктов сосредоточена в пленке. По мере удаления от источника загрязнения происходит перераспределение между основными формами миграции, направленное в сторону повышения доли растворенных, эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов. Количественное соотношение этих форм определяется комплексом факторов, важнейшими из которых являются условия поступления нефтепродуктов в водный объект, расстояние от места сброса, скорость течения и перемешивания водных масс, характер и степень загрязненности природных вод, а также состав нефтепродуктов, из вязкость, растворимость, плотность, температура кипения компонентов. При санитарно-химическом контроле определяют, как правило, сумму растворенных, эмульгированных и сорбированных форм нефти. Содержание естественных углеводородов определяется трофическим статусом водоема и в значительной мере зависит от биологической ситуации в водоеме. Входящие в состав нефтепродуктов низкомолекулярные алифатические, нафтеновые и особенно ароматические углеводороды оказывают токсическое и, в некоторой степени, наркотическое воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. Наибольшую опасность представляют полициклические конденсированные углеводороды типа 3,4-бензапирена, обладающие канцерогенными свойствами. Нефтепродукты обволакивают оперение птиц, поверхность тела и органы других гидробионтов, вызывая заболевания и гибель. В присутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН , ухудшается газообмен с атмосферой. В поверхностные воды гидрохинон попадает со сточными водами производства пластмасс, кинофотоматериалов, красителей, предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Гидрохинон является сильным восстановителем. Как и фенол, он обладает слабым дезинфицирующим действием. В организме гидрохинон окисляется в бензохинон, который превращает гемоглобин в метгемоглобин тем самым препятствуя связыванию с кислородом. Метанол попадает в водоемы со сточными водами производств получения и применения метанола. При попадании в воду метанол снижает содержание в ней О 2 вследствие окисления метанола. Метанол является сильным ядом, обладающим направленным действием на нервную и сердечно-сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Механизм действия метанола связан с его метаболизмом по типу летального синтеза с образованием формальдегида и муравьиной кислоты, далее окисляющихся до СО 2. Поражение зрения обусловлено снижением синтеза АТФ в сетчатке глаза. Большинство неорганических соединений представлено в живых организмах в виде солей. Металлическая составляющая участвует в построении костной ткани Ca , создании ферментов Ca, Fe, Cu, Zn , способствует сердечной деятельности и осмотических процессам клетки K и Na и т. При недостатке этих веществ нарушается нормальная жизнедеятельность, при избытке мы получаем интоксикацию. Металлы благодаря своей активности весьма ядовиты даже в относительно небольших дозах. Следует учитывать комбинированное и сочетанное действие металлов, а особенно их соединений. Например весьма активные ионы Zn легко связывают фосфатными группами. Ртуть малоопасна в своём одновалентном состоянии, но в двухвалентном состоянии очень токсична. Также токсична метилртуть, обладающая колоссальной проникающей способностью и повышенной длительностью существования до 70 дней, в отличие от дней одновалентного иона. Отмечено влияние тяжёлых металлов на ДНК прекращение либо нарушение репликации , на белки как напрямую, так и косвенно. Ионы Pb, Co, Hg, Cd образуют прочные комплексы с биомолекулами, содержащими HS-группы или RS-группы. Например, замена Zn в молекуле гема на Hg или Pb приводит к дезактивации основных ферментов необходимых для синтеза гема и, как следствие, к нарушению структуры гемоглобина. Общий токсический эффект тяжёлых металлов может также ослабить систему цитохромов, которая отвечает за биодеградацию ксенобиотиков, а также участвует в синтезе стероидных гормонов, холестерина, витамина Д. Тяжёлые металлы активизируют в организме свободнорадикальное окисление, которое приводит к разрушению липидов, клеточных стенок, белков, нуклеиновых кислот и др. Назовите основные контролируемые параметры атмосферного воздуха. Дайте определение ПДК сс. Охарактеризуйте индексы загрязнения атмосферного воздуха. Назовите основные контролируемые параметры воды. Дайте классификацию вод и фазового состояния загрязнителей. Приведите определение ПДК в и ПДК вр. Охарактеризуйте индексы загрязнения водных объектов. Назовите основные контролируемые параметры почвы. Дайте определение ПДК п. Охарактеризуйте индексы загрязнения почвы. Назовите основные контролируемые параметры продуктов питания. Дайте определение ПДК пр. Назовите основные физические контролируемые параметры. Какими нормативные актами определяются ПДУ по эти факторам? Назовите и охарактеризуйте основные показатели радиоактивности. Опишите физиологическое и экологическое действие радионуклидов. Дайте характеристику радиационному состоянию города Владивостока. Перечислите основные группы ксенобиотиков диоксины, пестициды, органические кислоты, альдегиды, ПАВ и др. Опишите источники, физиологическое и экологическое воздействие основных ксенобиотиков. Физиологическое и экологическое воздействие. Существуют различные подходы к классификации мониторинга по характеру решаемых задач, по уровням организации, по природным средам, за которыми ведутся наблюдения. Герасимова, которой различает три ступени мониторинга табл. При биоэкологическом синоним — локальный мониторинге предполагается контроль над содержанием токсичных для человека химических веществ в атмосфере, природных водах, растительности, почве, подверженных воздействию конкретных источников загрязнения промышленные предприятия, стройки, рудники, мелиоративные системы, предприятия энергетики и т. При этом выявляют источник загрязнения и степень загрязнения природных сред. Состояние окружающей среды оценивают с точки зрения здоровья человека, что служит самым важным, емким и комплексным показателем. Проводят локальный мониторинг гидрометеорологические, водохозяйственные и санитарно-эпидемиологические службы. Многие авторы выделяют также импактный мониторинг. Импактный мониторинг — мониторинг региональных и локальных антропогенных воздействий на окружающую среду в особо опасных зонах и местах. Как правило, это мониторинг реальных выбросов, аварий, катастроф. Цель такого вида мониторинга оценить степень полученного вреда для окружающей природной среды и человека. Геосистемный синонимы — геоэкологический, региональный, природохозяйственный мониторинг должен давать оценку антропогенного влияния на природную среду в ходе обычной хозяйственной деятельности человека, которая обязательно предполагает тот или иной вид взаимодействия с природой градостроительство, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, лесное хозяйство, рыболовство, коммунально-бытовая деятельность и т. Этот вид мониторинга предполагает оценку взаимодействия человека и природы во всех направлениях и дает характеристику привнесения и выноса из природной среды вещества и энергии [22]. Региональный мониторинг проводят агрослужба, гидроклиматическая, сейсмологическая и другие службы [15]. Биосферный синонимы — фоновый, глобальный мониторинг предполагает контроль за общепланетарными изменениями в биосфере, которые связаны с деятельностью человека. Изначально самую серъёзную техническую и методическую юазу имела Всемирная метеорологическая организация ВМО. Онп внесла ценный вклад в Венскую конвенцию об охране озоновою слоя и ее Монреальский протокол. ВМО продолжает следить за озоновым слоем посредством Глобальной системы наблюдений за озоном в рамках Глобальной службы атмосферы и предупреждать мир посредством регулярных бюллетеней об опасности его неустойчивого состояния. ВМО создала Глобальную гидрологическую сеть для мониторинга качества воды и оценки водных ресурсов, которые являются необходимыми предпосылками для устойчивого развития и уменьшения последствий связанных с водой опасных явлений. Установление взаимосвязи между загрязнением, структурой и функционированием экосистем, их звеньев, популяций или отдельных организмов. Определение перечня тех показателей и измерений, которые необходимы для наблюдения и оценки существующего состояния экосистемы и прогноза изменения его в будущем. Анализ путей и скоростей преобразования загрязняющих веществ в экосистеме. Определение критических уровней показателей окружающей среды. Сегодня сеть наблюдений за источниками воздействия и за состоянием биосферы охватывает уже весь земной шар. ГСМОС была создана совместными усилиями мирового сообщества основные положения и цели программы были сформулированы в г. Первоочередной задачей была признана организация мониторинга загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его факторов воздействия. Также в рамках программ ГСМОС Всемирная морская организация обеспечивает глобальный мониторинг Мирового океана. Определение приоритетов при организации систем мониторинга зависит от цели и задач конкретных программ: Приоритетность ингредиентов определяется с учетом критериев, отражающих токсические свойства загрязняющих веществ, объемы их поступления в окружающую среду, особенности их трансформации, частоту и величину воздействия на человека и биоту, возможность организации измерений и другие факторы. Отметим, что приоритеты, выбранные общественными организациями при разработке программ мониторинга, могут быть сформулированы иным образом, не повторяющим ранжирование, принятое в ГСМОС. Это решение вполне оправданно, так как региональные и локальные приоритеты тесно связаны с экономикой региона, с местными источниками воздействия. Наконец, программа общественного мониторинга может быть связана с совершенно конкретной проблемой, которая и будет определять приоритеты в данном случае. В Российской Федерации ВМО взаимодействует с системами Росгидромета, которые собирают информацию о погодных явлениях, гидрологических качестве атмосферного воздуха населенных пунктов и прочее. Наблюдения ведутся со стационарных, маршрутных и передвижных подфакельных постов. Для постов наблюдений ГОСТ Полная ежедневные наблюдения в 1, 7, 13 и 19 часов с получением информации о среднесуточных и разовых концентрациях вредных веществ. Неполная ежедневные наблюдения в 7, 13 и 19 часов с получением информации о разовых концентрациях вредных веществ. Государственный мониторинг окружающей среды государственный экологический мониторинг осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в целях наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения или уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды. Этим же законом статья 63 определяются основные принципы организации государственного мониторинга окружающей среды государственного экологического мониторинга. На территории СССР в е гг. Однако до сих пор работы по созданию EГСЭМ находятся на стадии пилотных проектов регионального масштаба. Предполагалось, что ЕГСЭМ будет обеспечивать:. Координацию разработки и выполнения программ наблюдений за состоянием окружающей среды;. Регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных и сопоставимых данных;. Хранение информации, ведение специальных банков данных и их гармонизацию согласование, телекоммуникационную связь с международными эколого-информационными системами;. Деятельность по оценке и прогнозу состояния объектов окружающей природной среды, природных ресурсов, откликов экосистем и здоровья населения на антропогенное воздействие;. Доступность интегрированной экологической информации широкому кругу потребителей. По своей сути ЕГСЭМ есть реализация системы ГСМОС на уровне национального мониторинга. Национальные системы мониторинга функционируют в различных государствах согласно как международным требованиям, так и специфическим подходам, сложившимся исторически или обусловленным характером наиболее остро стоящих экологических проблем. Международные требования, которым должны удовлетворять национальные системы-участники ГСМОС, включают единые принципы разработки программ с учетом приоритетных факторов воздействия , обязательность наблюдений за объектами, имеющими глобальную значимость, передачу информации в Центр ГСМОС. В настоящее время систему национального мониторинга окружающей природной среды обеспечивают следующие государственные структуры:. Министерство природных ресурсов и экологии МПР РФ. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромет. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор. Организует и проводит в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу, мониторинг объектов животного мира, уникальной экологической системы озера Байкал, континентального шельфа. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор. Регулирует вопросы безопасности при использовании атомной энергии за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Федеральное агентство по недропользованию Роснедра. Федеральное агентство водных ресурсов. Распределение функций мониторинга по различным ведомствам, не связанным между собой, приводит к дублированию усилий, снижает эффективность всей системы мониторинга и затрудняет доступ к необходимой информации, как для граждан, так и для государственных организаций. Поэтому так важно было создать ЕГСЭМ, которая должна объединить возможности и усилия многочисленных служб для решения задач комплексного наблюдения, оценки и прогноза состояния среды. По созданию подсистем ЕГСЭМ активно ведутся работы на территориях Амурской, Калужской, Курганской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, республик Мордовия, Карелия и Чувашия, эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды и др. Кроме того, организуются региональные единые системы экологического мониторинга. Например, на территории Уральского региона в такую систему должны войти Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская и Тюменская области, а также межрегиональные комплексные программы экологического мониторинга Северо-Западного и Северного регионов. Таким образом, в стране ведется достаточно разнообразный комплекс наблюдений, учета, контроля и обобщения данных за состоянием окружающей среды, который, тем не менее, не стал единой системой. Более того, существующая нормативно-правовая база в области защиты окружающей среды и населения от воздействия вредных факторов не может быть признанной сбалансированной и эффективной. Как уже было отмечено, осуществление экологического мониторинга в Российской Федерации входит в обязанности различных государственных служб. Это приводит к некоторой неопределенности по крайней мере, для общественности в отношении распределения обязанностей госслужб и доступности сведений об источниках воздействия, о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Ситуацию усугубляют периодические перестройки министерств и ведомств, их слияния и разделения. На региональном уровне экологический мониторинг или контроль обычно вменяется в обязанность следующим организациям:. УТЭН Ростехнадзор по региону наблюдение и контроль над выбросами и сбросами действующих предприятий. ГУМС Росгидромета импактный, региональный и отчасти фоновый мониторинг. Региональный орган Роспотребнадзора состояние рабочих, селитебных и рекреационных зон, качество питьевой воды и продуктов питания. Региональный орган МПР прежде всего, геологические и гидрогеологические наблюдения. Предприятия, осуществляющие выбросы и сбросы в окружающую среду наблюдение и контроль за собственными выбросами и сбросами. Различные ведомственные структуры подразделения МЧС, предприятия водно-канализационного хозяйства и проч. Для того, чтобы эффективно использовать сведения, уже полученные государственными службами, важно точно знать функции каждой из них в области экологического мониторинга. В области регионального мониторинга наблюдения ведутся в основном Росгидрометом, имеющим разветвленную сеть, а также некоторыми ведомствами агрохимслужба Минсельхозпрода, водно-канализационная служба и др. И, наконец, существует сеть фонового мониторинга, осуществляемого в рамках программы MAB Man and Biosphere. Практически не охваченными сетью наблюдений остаются малые города и многочисленные населенные пункты, подавляющее большинство диффузных источников загрязнения. Мониторинг состояния водной среды, организованный, прежде всего, Росгидрометом и, до некоторой степени, санитарно-эпидемиологическими и коммунальными Водоканал службами, не охватывает подавляющее большинство малых рек. В то же время известно, что загрязнение больших рек в значительной части обусловлено вкладом разветвленной сети их притоков и хозяйственной деятельностью в водосборе. В условиях сокращения общего числа постов наблюдений, очевидно, что государство в настоящее время не располагает ресурсами для организации сколько-нибудь эффективной системы мониторинга состояния малых рек. Более того, в рамках сети государственного экологического мониторинга отсутствуют предпосылки к их организации в этих местах. Практическая ориентация мониторинга, концентрация усилий на местных проблемах в сочетании с продуманной схемой и корректной интерпретацией полученных данных позволяют эффективно использовать имеющиеся у общественности ресурсы. Кроме того, эти особенности общественного мониторинга создают серьезные предпосылки для организации конструктивного диалога, направленного на консолидацию усилий всех участников. Основной уровень функционирования системы регионального мониторинга — ландшафтный. Из основных составляющих ландшафта наиболее уязвимым блоком является атмосферный воздух, накапливающий газообразные загрязнения в результате сбросов и выбросов всей наземной, морской и воздушной техникой; многие загрязнители под действием ветров и воды переносятся с воздушными массами и потоками воды на большие расстояния. Система мониторинга атмосферы региона определяет проведение непрерывных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, метеорологическими условиями; предусматривается также отслеживание критического состояния, чтобы вовремя принять меры по предотвращению ущерба здоровью населения региона и его природе. Для мониторинга атмосферы нужна следующая информация: Среди задач, выполняемых наземными службами наблюдения, следует выделить:. Важными объектами подсистемы мониторинга атмосферы являются источники вредных выбросов в атмосферу стационарные и передвижные , воздух в различных районах края и промышленных городов. Источники выбросов в регионе могут быть распределены неравномерно и заметно различаться по объему и характеру выбросов высота, скорость выхода и температура выбрасываемых газов. На крупных дымовых трубах необходимо установить датчики автоматического контроля выбросов, которые могут поставлять сведения непосредственно в центр сбора и обработки информации. Система мониторинга предусматривает организацию банка информации о выбросах, куда необходимо заносить сведения об источниках и нормативах выбросов для каждого из них, а также материалы инструментального контроля за выбросами. Загрязнение атмосферы на территории промышленных предприятий и в их санитарно-защитной зоне оценивается в основном по выбросам низких и неорганизованных источников. Контроль загрязнения атмосферы воздуха на территории самого предприятия является заботой его руководства, поскольку оно обязано обеспечить безопасные условия труда своих работников при постоянном контроле служб Роспотребнадзора региона. Степень загрязнения атмосферы региона зависит от расположения источников выбросов и характеристики подстилающей поверхности. Например, при расчетах уровня загрязнений районов следует выделить промышленные и агроландшафтные зоны, а в городах — промышленную и жилую зоны, плотность и этажность застройки. Следует учитывать также лесопарковые и зеленые зоны, поскольку они активно улучшают атмосферу. В состав сети мониторинга атмосферы включаются: В пунктах наблюдений по специальной программе систематически проводятся наблюдения за состоянием атмосферы и отбор проб для последующего определения содержания загрязняющих веществ. Контроль загрязнения атмосферы, осуществляемый путем наблюдения за её состоянием, определяет порядок размещения стационарных постов совместно с Росгидрометом и Территориальных подразделений ФС Роспотребнадзора на основании изучения генерального плана городов и всего региона, полей концентрации отдельных загрязнителей, метеорологических особенностей конкретных территорий. Станция контроля за загрязнением располагается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием газон, асфальт, твердый грунт , отражающей характерное состояние атмосферы определенного района. Посты контроля за загрязнением располагаются в жилых районах и в местах, наиболее подверженных скоплению вредных веществ. Следует учитывать, что повышение концентрации загрязнителей часто наблюдается возле неорганизованных источников и на расстоянии от них в высот промышленных труб. Посты контроля в городе следует максимально оснащать автоматизированными системами. В процессе работы выделяются группы постов с близкими значениями концентраций и только затем в каждой группе оставляется один наиболее репрезентативный. Стационарные посты в городе дают объективную информацию о загрязнении атмосферы, используемой для оперативного обслуживания заинтересованных организаций. Сеть постов характеризует общее загрязнение атмосферы города, вызванное турбулентной диффузией примесей. Размещение стационарной сети наземных наблюдений в городе базируется на изучении экологических и архитектурных особенностей кварталов с учетом опыта размещения таких объектов у нас и за рубежом. Мониторинг водных объектов выделяется в автономную систему, целью которой является информационное обеспечение управления качеством окружающей среды региона и его районов. Проектирование мониторинга водных систем базируется на принципе единства природных вод, что обусловливает организацию сети наблюдений за их атмосферными, поверхностными и подземными источниками. Объекты мониторинга выбираются исходя из назначения водных объектов для населения или промышленности конкретного города или района. Основные объекты водного мониторинга представляют собой сложные природнотехнические или технические системы. Функционирует ряд организаций, использующих в своей работе данные измерений на водных объектах в городах и станицах края. Пункты наблюдений представляют собой точки, где систематически осуществляется отбор проб для последующей оценки показателей качества воды природных источников, качества воды для питьевых целей или сточных вод для технических целей. В качестве постов наблюдений можно использовать существующие и строящиеся гидрометеорологические посты или станции и посты наблюдения за окружающей средой. Передвижные средства наблюдений представляют собой экспериментальные лаборатории, оснащенные оборудованием для оценки состояния водных систем экспрессными или дистанционными автоматизированными методами; на участках рек, озер и водохранилищ для отбора проб применяются различные плавсредства. Автономные пункты наблюдений представляют собой автоматические станции контроля качества воды, выполняющие работу в автономном режиме эффективными методами при проведении исследований в структуре водного мониторинга и при изучении местной специфики состояния водных систем. Региональные станции осуществляют наблюдения в соответствии с программой водного мониторинга при стационарных исследованиях. Они оснащены лабораториями гидрохимические и гидробиологические для выполнения анализов воды. По возможности внедряются автоматические методы отбора проб и автоматическое определение показателей. Такие станции обеспечивают работу соседних пунктов наблюдения, собирают, анализируют, ведут первичную обработку и обобщение полученных данных самой станции и относящейся к ней части сети наблюдений пунктов наблюдения. Станции обеспечивают также передачу информации в центр организации мониторинга. Важнейшей частью сети наблюдения является полигон наблюдения или отбора проб, где ведутся постоянные периодические измерения количественных и качественных показателей состояния водных систем. Рассмотрим специфику Дальнего Востока, а особенно Приморского края. Приморский край является уникальным в экологическом отношении. Комплексная оценка потенциала даётся в работах многих местных исследователей. Стоит особенно отметить работы В. Специфика Дальнего Востока проявляется в следующих аспектах:. Природно-климатические условия, обусловленные системой Японского моря, Охотского моря и Берингова моря, а также подверженности региона экстремальным природным условиям — тайфунам, наводнениям, цунами, землетрясениям. Наличие взаимных интересов стран и районов, прилегающих к российскому Дальнему Востоку США, Япония, КНР, КНДР. Кроме того, существуют определенные взаимосвязи в обеспечении безопасности этих стран и районов, в регулировании функций границ, в появлении и решении геополитических проблем в этом регионе. Состоят в стремлении к эффективности использования природных ресурсов одного района в другом и базирующейся на этой основе взаимодополняемости хозяйственных структур, сформировавшихся в разных районах. Уникальность некоторых ландшафтов даёт возможность использовать их в качестве рекреаций. Заключаются в специфичности ландшафтов, наличии широкой сети ООПТ и развитой биологической научной базы. Система регионального мониторинга Дальнего Востока состоит из биосферного мониторинга ООПТ, региональной сети станций Росгидромета, а также работ по локальному мониторингу. Отметим крупные проекты, реализованные в данном регионе: Для контроля за работой этих потенциально экологически опасных производств требуется устойчивая система экологического мониторинга [12]. Важнейшей составной частью по организации ЕГСЭМ является организация мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую природную среду локального мониторинга. Локальный экологический мониторинг — система непрерывных наблюдений за воздействием конкретного объекта хозяйственной и иной деятельности на состояние окружающей среды. Наблюдения за источниками выбросов и сбросов проводятся предприятиями, организациями и учреждениями, загрязняющими окружающую среду. Ответственность за создание и эксплуатацию средств наблюдения и контроля состояния источников антропогенного воздействия возлагается на природопользователей. Каждое министерство и ведомство в соответствии со своей спецификой и имеющимися нормативными документами организует службы ведомственного контроля на своих предприятиях и отчитывается перед контролирующими органами МПР России по принятым формам статистической отчетности и другим разработанным и утвержденным документам. Организационное и производственное обеспечение контроля промышленных выбросов и сбросов не отвечает требованиям, предъявляемым к автоматизированным измерительно-информационным системам, основной объем данных о количественном составе выбросов в атмосферу получают, используя главным образом инструментально-лабораторные методы контроля. Территориальными подразделениями МПР России осуществляется мониторинг источников антропогенного воздействия на атмосферный воздух. Задачей наблюдений этого вида является определение состава и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от источников выбросов. Объекты наблюдения — предприятия промышленные, сельскохозяйственные, транспортные и др. Указанным мониторингом охвачено 18 предприятий в городах России. Ведомственный контроль, который производится силами ведомственных лабораторий контроля промышленных выбросов, прошедших метрологическую аттестацию, либо с привлечением лицензированных аккредитованных лабораторий;. Государственный контроль, осуществляемый лабораториями контроля промышленных выбросов при территориальных органах МПР России. Специализированные инспекции аналитического контроля СИАК осуществляют надзор за деятельностью ведомственных служб и лабораторий, определяющих содержание загрязняющих веществ в выбросах и сбросах предприятий. Локальный мониторинг представлен двумя разновидностями — производственный мониторинг конкретного объекта и импактный мониторинг конкретного воздействия. По степени готовности к осуществлению локального экологического мониторинга все предприятия условно можно разделить на 3 группы:. Есть небольшое число крупных предприятий, которые осуществляют организованный выброс вредных веществ в атмосферу через дымовые трубы. У этих предприятий частично есть оборудование, необходимое для мониторинга, но оно отечественное и не охватывает весь спектр веществ, подлежащих обязательному определению. Но с ними вопрос решается проще: Эти предприятия легко дооснастить нужными приборами. В этом случае анализаторы предполагают врезать в одну из них. К третьей группе относятся предприятия, осуществляющие выбросы неорганизованно, то есть те, у которых нет труб, например, автобазы, бензоколонки и т. В рамках этих стандартов под мониторингом и контролем соответственно понимают производственный экологический мониторинг состояния природных сред в районе размещения организации и производственный экологический контроль оценку соответствия деятельности организации требованиям природоохранного законодательства, контроль выбросов сбросов вредных веществ и образования отходов. ISO ИСО — стандарты систем экологического менеджмента — предлагают простой, гармоничный подход к управлению охраной окружающей среды, применимый для всех организаций в различных странах мира. Совместим со стандартами ИСО серии и стандартом DNV OHSMS на основе BS Официально стандарты серии ISO ИСО являются добровольными. Они не заменяют законодательных требований, а обеспечивают систему менеджмента воздействий предприятия на окружающую среду и выполнения требований природоохранного законодательства. В осуществлении стандартов ISO серии в настоящее время добровольно участвуют около 65 компаний мира. Среди десятка стран, лидирующих в области сертификации систем экологического менеджмента — КНР, Италия, Великобритания, Япония, Испания и США. Отметим преимущества поддержки рассматриваемых стандартов предприятиями:. Сертификация на соответствие требованиям ISO ИСО Увеличение оценочной стоимости основных фондов предприятия. Рост конкурентоспособности за счет оптимального использования энергии и водных ресурсов, тщательного отбора сырья и контролируемой переработки отходов. Снижение финансовых затрат на выплату штрафов за нарушение требований природоохранного законодательства. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду экономически эффективным образом, сочетая, таким образом, решение экономических и экологических задач. Повышение адаптивных возможностей российских компаний и упрочение их рыночных позиций. Мониторинг источников антропогенного воздействия МИАВ направлен на решение проблемы специфического конкретного воздействия, оказываемого субъектом хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, и является информационной основой разработки стратегии по управлению антропогенным воздействием и принятию соответствующих управленческих решений. Проведение наблюдений в районе расположения предприятий;. Получение достоверной информации об источниках эмиссии и их воздействии на окружающую среду;. Информационную поддержку разработки природоохранных мероприятий и оценку их эффективности;. Улучшение экологической обстановки и здоровья населения в зоне воздействия источников антропогенного воздействия субъекта хозяйственной деятельности. Достоверность информации, получаемой в рамках осуществления МИАВ, может быть достигнута путем соблюдения единых методических и метрологических требований, использования единых форматов обработки и передачи результатов. Промышленные предприятия обязаны вести государственную экологическую статистическую отчетность с некоторыми формами можно ознакомиться на сайте: Отчет об охране атмосферного воздуха. Представляется ежегодно и включает данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке и утилизации; данные о выбросе в атмосферу специфических загрязняющих веществ; источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; выполнение мероприятий по уменьшению выбросов. Отчет об использовании воды. Представляется ежегодно и включает данные о забранной из природных источников, полученной от других предприятий организаций , использованной и переданной воды; данные о водоотведении, системах оборотного и повторного водоснабжения; установленные лимиты забора воды. Отчет об образовании и удалении токотходов. Представляется ежегодно и включает данные об отходах наличие, образование, поступление от других предприятий, использование, обезвреживание, организованное и неорганизованное складирование и захоронение отходов пяти классов опасности. Отчет о работе канализации. Включает данные о наличии канализационных сооружений и их работе за год. Отчет о работе водопровода. Включает данные о наличии водопроводных сооружений и их работе за год. Отчет о текущих затратах на охрану природы и экологических платежах. Важным компонентом локального мониторинга является инвентаризация источников воздействия на окружающую среду. Она заключается в документированном описании в том числе, на основе дополнительных измерений общего количества, расположения, основных характеристик источников воздействия, включая их соответствие установленным нормативам и лимитам. В Российской Федерации обязательной является периодическая, один раз в пять лет, инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ. Другим важным компонентом локального мониторинга является инвентаризация отходов. Под инвентаризацией отходов понимают документированное описание в том числе, на основе дополнительных измерений общего количества и основных характеристик отдельных видов отходов, а также способов их размещения и удаления. На сегодня как отдельная процедура инвентаризация отходов не осуществляется, хотя подобные данные используются при разработке экологических паспортов предприятий. Экологический паспорт промышленного предприятия — нормативно-технический документ ГОСТ Экологический паспорт объединяет комплекс данных, выраженных через систему формализованных показателей, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду. Предприятие разрабатывает экологический паспорт за счет собственных средств. Утверждает паспорт руководитель предприятия по согласованию с территориальным органом МПР РФ, где он регистрируется. Основой для разработки экологического паспорта являются основные показатели производства, проекты расчетов предельно допустимых выбросов и сбросов, лицензии на природопользование, паспорта газоочистных и водоочистных сооружений и установок по переработке и использованию отходов, формы государственной статистической отчетности и другие нормативные и нормативно-технические документы. Экологический паспорт не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной отчетности. Стоит отметить, что для крупных компаний локальный мониторинг часто пересекается с региональным. Основная деятельность инженера-эколога на предприятии заключается в правильном ведении нормативно-технической документации. Напомним, что большая часть документации является рекомендуемой необязательной , но также отметим, что требования к экологической документации могут варьироваться в зависимости от региона мы за основу возьмём опыт Приморский край, и только для иллюстрации будем рассматривать примеры систем других регионов и государств. Должностную инструкцию примерная форма инженера по охране окружающей среды эколога можно посмотреть в Приложении. Данная инструкция даёт полное представление о специфике работы инженера-эколога. Теперь подробнее о документации. Правовые документы и некоторые нормативно-технические вы можете найти в Интернете см. В этих документах находятся основания для профессиональной деятельности эколога, а также требования. Основная контролирующая организация это Ростехнадзор РТН. По многим спорным или неясным вопросам стоит обращаться именно туда. Практическая деятельность эколога на предприятии сводится в основном к разработке и утверждению ПНООЛР, ПДС, ПДВ, расчету экологических платежей, страхования ОПО, разработка проектов СЗЗ и т. Остановимся на этом подробнее. Регулярно производится анализ сточных вод для оценки количественных показателей сбросов относительно определённых лимитов зависит от водоёма, наличия очистных сооружений и технологий очистки вод. Проект ПДВ также подразумевает план-график замеров выбросов. Вопросы, касающиеся ОПО опасных производственных объектов регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:. Федеральный закон от Разработка проекта СЗЗ санитарно-защитной зоны регламентируется СанПиН 2. Необходимость разработки проекта исходит из расчётов по ПДВ если выбросы менее 0,1 ПДК, то проект СЗЗ не требуется. В случае, когда рядом находится несколько предприятий зачастую целесообразно создать один общий проект СЗЗ если СЗЗ перекрываются, то результирующая СЗЗ обычно определяется огибающей отдельных СЗЗ. Если классы СЗЗ различаются, то производят натурные исследования по заранее определенной программе и выводят общую окончательную СЗЗ. Примерную схему проекта СЗЗ представим в виде гипотетического технического задания:. Наименование генеральной проектной организации. Правоустанавливающая документация по землепользованию. Технико-экономические показатели по объекту: Назначение, номенклатура и мощность производства. Класс опасности по СанПиН 2. Указания по перспективе предприятия расширение, сокращение, перепрофилирование и т. Общие сведения о территории. Использование и функциональное назначение территории в границах разработки проекта. Планировочные ограничения организации санитарно-защитной зоны. Наличие и характер застройки, зеленых насаждений, водоемов. Наличие подлежащих выводу предприятий и организаций, сносу зданий и сооружений. Предложения по очередности производства работ по организации СЗЗ, выделению пусковых комплексов. Срок начала и окончания производства работ, в т. Источник финансирования работ по организации СЗЗ. Основные требования к решениям по установлению границ и планировочной организации СЗЗ: Градостроительные требования на основе утвержденной градостроительной документации. Требования по сохранению или корректировке границ землепользования. Требования по отселению жителей из проектируемой СЗЗ. Требования к благоустройству и озеленению. Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические мероприятия. Разработка проектных решений в нескольких вариантах, их состав и объем. Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования. Наряду с нормативными требованиями РТН существует ещё и добровольные требования стандартов ISO Система стандартов ISO , в отличие от многих других природоохранных стандартов, ориентирована не на количественные параметры объем выбросов, концентрации вещества и т. Основным предметом ISO является с истема экологического менеджмента — environmental management system, EMS. Типичные положения этих стандартов состоят в том, что в организации должны быть введены и соблюдаться определенные процедуры, должны быть подготовлены определенные документы, должен быть назначен ответственный за определенную область. Решение о разработке ISO явилось результатом Уругвайского раунда переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем уровне по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в году. Стандарты ISO разрабатываются Техническим комитетом TC Международной Организации Стандартизации ISO. Моделью для стандартов послужили британские стандарты BS , опубликованные в году. Система стандартов ISO также использовала зарекомендовавшую себя модель международных стандартов по системам контроля качества продукции ISO Первые стандарты из серии ISO были официально приняты опубликованы в конце года. Ключевым понятием серии ISO является понятие системы экологического менеджмента в организации предприятии или компании. Именно соответствие стандарту ISO и является предметом формальной сертификации. Все остальные документы рассматриваются как вспомогательные — например, ISO содержит более развернутое руководство по созданию системы экологического менеджмента, серия документов определяет принципы аудита EMS. Основные требования, которые предъявляет к организации ISO , и соответствие которым означает, что организация имеет систему УООС, соответствующую этому стандарту, таковы:. Организация должна выработать экологическую политику — специальный документ о намерениях и принципах организации, который должен служить основой для действий организации и определения экологических целей и задач см. Экологическая политика должна соответствовать масштабу, природе и экологическим воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и услугами компании. Документ должен быть доведен до сведения всех сотрудников организации и быть доступным общественности. Организация должна выработать и соблюдать процедуры для определения значимых воздействий на окружающую среду отметим, что здесь и в других местах стандарт говорит о воздействиях, связанных не только непосредственно с деятельностью организации, но и с ее продуктами и услугами. Организация должна также систематически учесть все законодательные требования, связанные с экологическими аспектами ее деятельности, продуктов и услуг, а также требования другой природы например, отраслевые кодексы. С учетом значимых экологических воздействий, законодательных и других требований, организация должна выработать экологические цели и задачи. Цели и задачи должны быть по возможности количественными. Для достижения поставленных целей организация должна выработать программу экологического менеджмента. Программа должна определять ответственных, средства и сроки для достижения целей и задач. В организации должна быть определена соответствующая структура ответственности. Для обеспечения работы этой системы должны быть выделены достаточные человеческие, технологические и финансовые ресурсы. Должен быть назначен ответственный за работу системы экологического менеджмента на уровне организации, в обязанности которого должно входить периодически докладывать руководству о работе EMS. Должен выполняться ряд требований по обучению персонала, а также по подготовке к нештатным ситуациям. Организация должна осуществлять мониторинг или измерение основных параметров той деятельности, которая могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду. Должны быть установлены процедуры для периодической проверки соответствия действующим законодательным и другим требованиям. Должен проводиться периодический аудит системы экологического менеджмента с целью выяснения, соответствует ли она критериям, установленным организацией, а также требованиям стандарта ISO , внедрена ли и работает ли она надлежащим образом. Аудит может проводиться как самой компанией, так и внешней стороной. Результаты аудита докладываются руководству компании. Руководство организации должно периодически рассматривать работу системы экологического менеджмента с точки зрения ее адекватности и эффективности. Обязательно должен рассматриваться вопрос о необходимых изменениях в экологической политике, целях и других элементах EMS. Все процедуры, их результаты, данные мониторинга и т. Отметим также такой документ, как экологический паспорт ГОСТ Р Отметим ещё раз, что экологический паспорт в настоящее время является добровольным документом, а, по сути, является комплексным документом, который включает почти все компоненты экологической документации. Наше пищевое предприятие находится в санитарно-защитной зоне другого пищевого предприятия мы поглощены ей. Проект СЗЗ у того предприятия есть. Есть предписание разработать свой проект СЗЗ. Затем попробуйте посмотреть существующий проект ССЗ соседнего пищевого предприятия. Если проект был разработан с учетом выбросов иных факторов Вашего предприятия, то тогда все в порядке. Если же нет, то вы можете выйти с предложением к другому пищевому предприятию разработать совместную СЗЗ. Если есть проект ПДВ, где было написано что выбросы меньше 0,1 ПДК, то делать проект не надо. Хотя иногда проект СЗЗ всё равно требуют, так как именно он будет доказывать что производство не вредное. Посоветуйте, пожалуйста, картриджи от принтеров как названы в ФККО и есть ли там они вообще , и какого они класса опасности, может кто в ЦЛАТИ делал анализ??? Отработанный картридж от лазерного принтера: Код вида отхода по ФККО: На этом основании санитарно-эпидемиологического заключения на вид деятельности в СЭС нам, по всей видимости, не дадут. Проблема в принципе разрешима? Если да, то как? Охарактеризуйте ситуацию в обычном случае и с дополнительными условиями. А как предприятие появилось в СЗЗ другого? Другое предприятие сделало такую большую зону и вас поглотило? Или предприятие было построено в СЗЗ другого предприятия уже действовавшего на момент создания вашего без согласования границ СЗЗ? С учётом дополнительных сведений. Если кладбище недействующее хотя бы официально , то можно попробовать сделать замеры загрязнения воздуха и воды, и доказать в Роспотребнадзоре, что СЗЗ кладбища можно уменьшить, так как воздействие на среду минимально или отсутствует. Нужна будет лаборатория аккредитованная для таких анализов. Работы будет много, так как пищевая промышленность и кладбище явно несовместимы. Если кладбище действующее, то придется уезжать. Это даже как-то неэтично делать еду у захоронений, не говоря уже о воздействии кладбища в пределах его СЗЗ. Остается только одна зацепка — это площадь кладбища. Если площадь кладбища 10 или менее гектаров, то СЗЗ кладбища принимается м, а если это сельское кладбище — то 50 м. СЗЗ м принимается для кладбищ площадью га. Кладбища, на которых уже не проводятся захоронения могут быть использованы только через 20 лет, при этом есть приписка, что СЗЗ уменьшать не рекомендуется. А использоваться кладбища могут только в качестве мест, на которых можно высаживать зеленые насаждения. Вашему предприятию требуется определить класс для сухих золошлаковых отходов следующего состава: Самостоятельно найдите методики и рассчитайте. Отход вашего предприятия состоит из компонентов: Определить класс опасности на основе изветсных методик. Вы инженер-эколог предприятия, которое производит сахар. Рассчитайте класс опасности для фильтрационного осадка дефеката. Это означает, что отход — фильтрационный осадок — по расчетному способу относится к 5 классу опасности. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отходу устанавливается 4 класс опасности. Предприятие, расположенное в РФ см. Фонового загрязнения вокруг предприятий нет. Определить величину предельно допустимого выброса в соответствующую предельно допустимую концентрацию пыли в устье выбросной шахты. Выброс вредных веществ в атмосферу должен производиться таким образом, чтобы загрязнение воздушной среды в приземном слое не превышало установленных предельно допустимых концентраций. В этом случае необходимую высоту выбросных труб рассчитывают из условия рассеяния вредных веществ в атмосфере. Последнее зависит от ряда факторов: При рассеянии вредных выбросов из дымовой трубы максимальная приземная концентрация примесей образуется при неблагоприятных метеорологических условиях при опасной величине скорости ветра, интенсивном вертикальном турбулентном воздухообмене на расстоянии, равном примерно 20 Н , где Н — высота трубы. Обычно на практике приходится решать две основные задачи: В нашем случае последовательность расчётов следующая:. Определяем скорость выхода воздуха из шахты w 0 в сечении её устья D:. Подсчитаем соответствующую величину предельно допустимой концентрации пыли в устье выбросной шахты См. Максимальную высоту трубы для вентиляционных холодных выбросов определяют по формуле:. Для очистки газопылевых выбросов применяют в зависимости от степени запылённости:. Применяется для сухого удаления крупной и тяжёлой пыли. Принцип работы основан на оседании пыли вод действием центробежных сил и сил тяжести. Применяется для сухой очистки частиц мелкой пыли размером до 0,01 мкм например, от копоти и табачного дыма. Принцип работы основан на ионизации газопылевого потока у поверхности коронирующих электродов, с последующим их осаждением на поверхность электрода. Для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах мокрым способом применяют скрубберы. Способ основан на промывке газа жидкостью обычно водой при максимально развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Данный метод позволяет удалить из газа частицы пыли, дыма, тумана и аэрозолей обычно нежелательные или вредные практически любых размеров. Для увлажнения воздуха применяют увлажнители. Для биологической очистки применяются ионизаторы воздуха эритемными лампами с бактерицидным эффектом. Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На данном этапе происходит задержание нерастворимых примесей. Решётки или УФС — устройство фильтрующее самоочищающееся и сита. Служат для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Служат для выделения мелких тяжёлых минеральных частиц песок, шлак, бой стекла т. Также применяются жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации процесс разделения мелких твёрдых частиц главным образом, минералов , основанный на различии их в смачиваемости водой. Основаны на применении искусственных мембран, то есть жестких селективно-проницаемых перегородок, разделяющих массообменный аппарат на две рабочие зоны, в которых поддерживаются различные давления и составы разделяемой смеси. Предназначены для осаждения взвесей. На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5. Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами бактериями и простейшими. Представляет собой бетонный или железобетонный проточный резервуар, разделённый перегородками на ряд коридоров ширина коридоров м, высота м, длина до м. Коридоры оснащены аэраторами, через которые подаётся воздух для снабжения кислородом искусственно вносимого активного ила и его перемешивания со сточными водами. Жидкая смесь, протекая по аэротенкам, очищается в результате окисления содержащихся в ней органических загрязнений микроорганизмами активного ила. Распад органических веществ протекает в 2 фазы. В первой фазе из углеводов, жиров и белков образуются жирные кислоты, водород, аминокислоты и пр. Во второй — происходит разрушение кислот с образованием преимущественно метана и углекислого газа. В метантенк подаётся обычно смесь сырого свежего осадка из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников после аэротенков. Представляет собой круглый или прямоугольный в плане резервуар с двойным дном, наполненный фильтрующим материалом котельный шлак, гранитный щебень, гравий, керамзит и др. При прохождении сточной воды через фильтрующий материал на его поверхности образуется биологическая плёнка из скоплений бактерий, грибков, окисляющих и минерализующих органические вещества сточной воды. Для улучшения параметров очистки могут быть применены различные химические методы, как, например, дополнительная седиментация фосфора солями Fe и Al, хлорирование, озонирование, а также физико-химические методы, такие как электрофлотация. Использование дополнительных способов очистки вод. Пол я фильтр а ции , участки земли, приспособленные для естественной биологической очистки сточных вод путём фильтрации их через почвенные горизонты. Устраивают на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах с хорошими фильтрационными свойствами. Состоят из участков карт с почти горизонтальной поверхностью площадью 0, га, огражденных валами высотой 0, м. Сточные воды, очищенные от механических примесей, жира, яиц гельминтов и пр. Вода по дренам поступает в коллектор и сбрасывается в реку. После впитывания сточной жидкости поверхность карты перепахивают и снова заполняют. Частным случаем полей фильтрации являются ветленды. Участки земли, подготовленные для естественной биологической очистки сточных вод и выращивания с. Различают коммунальные — выполняют в основном санитарные функции, устройством почти не отличаются от полей фильтрации и земледельческие сезонные — действуют летом, и круглогодовые — устраиваются для выращивания с. Основные методы рекультивации земель разработаны сравнительно давно и касаются вопросов почвозащитной обработки с помощью удобрений, внесения микроэлементов, снегозадержания и т. Внесение дополнительных веществ в почву осуществляется с учётом изначального химического состава почв. Механический способ очистки включает в себя механический сбор нефтепродуктов с поверхности экскавацию и их последующую утилизацию на специальных полигонах. Недостатками этого метода являются неполная очистка загрязненного участка и высокая трудоемкость процесса. Химический способ очистки представляет собой разложение нефтепродуктов с использованием химических реактивов или сжигание, для чего грунт необходимо предварительно изъять или собрать с помощью сорбентов, что также требует больших затрат. Биологические способы очистки свободны от этих недостатков и представляют собой очистку грунтов с использованием специфичных бактериальных культур. Например, широко используется в настоящее время способ биологической очистки нефтезагрязненных почв, предполагающий внесение моно- и поликультур нефтеусваивающих микроорганизмов. Его целесообразно применять, с точки зрения получения наименьших ресурсозатрат, только для минеральных почв или в условиях интенсивной очистки почв на специально оборудованных технологических площадках. Существуют и другие биологические методы рекультивации загрязнённых земель. Например, активация аборигенной флоры почв и внесение органических и минеральных удобрений. Выделяют четыре основных метода очистки загрязнений с помощью растений:. Фитостабилизация представляет собой накопление, или иммобилизацию растением загрязняющих веществ из почвы или грунтовых вод. При этом возможны различные механизмы процессов — абсорбция поллютантов корнями и накопление их в растении, адсорбция поллютантов в прикорневой зоне — ризосфере и или их осаждение там. К сожалению, из всех изучавшихся видов растений ни одно не показало сколь-либо значительного эффекта в отношении нефти и нефтепродуктов, хотя данный метод хорошо зарекомендовал себя для удаления из почвы и грунтовых вод тяжелых металлов. До настоящего времени было проведено всего несколько исследований за рубежом, в которых был получен положительный результат, то есть была доказана возможность разрушения — разложения на безопасные составляющие растением нефти и нефтепродуктов. И, с одной стороны, это свидетельствует о перспективности развития данного направления очистки нефтяных загрязнений, а с другой — о необходимости проведения дальнейших исследований. Эта способность, хотя и может быть использована для очистки загрязнений, вместе с тем является полумерой, потому что в данном случае загрязняющее вещество выводится в атмосферу в процессе транспирации. Более эффективным является очистка, когда растение совмещает способность к фитоиспарению и фитодеградации, тогда в воздух выводятся только безопасные продукты разложения нефтепродуктов. В качестве объединяющего, промежуточного между вышеуказанными тремя свойствами является так называемый гидравлический контроль, когда растение получает доступ к грунтовым водам и потребляет вместе с влагой загрязняющее вещество. Впоследствии оно может либо разрушать, либо испарять загрязнитель. Несколько особняком стоит способность растений к ризодеградации, еще называемой ризосферно усиленной биодеградацией или растительно усиленной биодеградацией. Принцип этого механизма состоит в том, что разложение загрязняющих углеводородов производится не непосредственном самим растением, а микроорганизмами, обитающими в непосредственной близости к его корням, то есть в ризосфере. Роль растения заключается в значительном усилении эффективности работы микроорганизмов за счет биологически активных корневых выделений, хотя результаты отдельных исследований показали, что растения помимо стимуляции микробов могут и сами принимать непосредственное участие в разложении углеводородов. Листья растения испаряют воду, тем самым выполняя функцию насоса, выкачивающего из почвы при помощи корней воду с растворенными в ней веществами. Углеводороды, из которых состоит нефть, абсорбируются на поверхности корней что снижает подвижность и токсичность нефти , поглощаются корнями, поступают в надземные части растений, где разрушаются деградируют , накапливаются или испаряются в атмосферу. Растения находятся в тесном взаимодействии с микроорганизмами, заселяющими почву. Растительный организм в ходе фотосинтеза аккумулирует солнечную энергию в углеводах сахарах. Поэтому непосредственно рядом с поверхностью корней в одном кубическом сантиметре содержится около млрд. Важнейшим механизмом фиторемедиации почвы является биодеградация углеводородов нефти микроорганизмами, чье развитие стимулируется выделениями корней. Технология фиторемедиации почвы, загрязненной нефтью, достаточно проста в применении, но требует высококвалифицированных специалистов. Она складывается из нескольких этапов:. Оценка характера загрязнения участка химический состав разлива, степень проникновения нефти в почву, картирование. Разработка оптимальной схемы фиторемедиации подбор видового состава растений, которые оптимальным образом подходят для устранения данного типа загрязнения и соответствуют данным почвенно-климатическим условиям, определение схемы посадки, выбор необходимых агротехнических мероприятий, в т.


Где брать знаки в 79 данж
Приказ фсин россии от 16.10 2014 550
Легкий кардиган крючком схемыи описание
Экологическое право России
Где делают предложение
Как пользоваться интернет банкингом беларусбанк
Томаты челябинский метеорит описание
Экологический мониторинг это:
Кто осуществляет экологический мониторинг
44 км мкад 1вс2 на карте
Экологическое право России
Женский гормон счастья
Карта айпи телефония
Кукла бонни крючком описание
Экологический мониторинг это:
Субъективные права участников наследственных отношений
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment