Визначення величини ризику
. Розраховуємо ризик скорочення тривалості життя в умовах забруднення атмосферного повітря. За умови, що мешканець зони добровільного відселення з 20 років на протязі 2 годин знаходиться в умовах атмосферного повітря. Функціонування підприємства і створення автотранспортної системи викликало періодичне підвищення загазованості атмосфери.
Дані розрахунки проводилися згідно з вихідною інформацією, яка надається табл. 2.1.
Таблиця 2.1 - Вихідні дані
Місяць/КЗП |
SO2 (0,05 мг/м3) |
NO2 (0,085 мг/м3) |
Пил неорганічний |
Січень |
0,067 |
0,082 |
0,238 |
Лютий |
0,069 |
0,114 |
0,242 |
Березень |
0,059 |
0,074 |
0,248 |
Квітень |
0,053 |
0,064 |
0,258 |
Травень |
0,053 |
0,07 |
0,281 |
Червень |
0,053 |
0,07 |
0,311 |
Липень |
0,053 |
0,064 |
0,304 |
Серпень |
0,054 |
0,063 |
0,378 |
Вересень |
0,054 |
0,063 |
0,294 |
Жовтень |
0,055 |
0,064 |
0,291 |
Листопад |
0,055 |
0,064 |
0,28 |
Грудень |
0,059 |
0,062 |
0,292 |
Визначаємо питому концентрацію кожного з забруднювачів згідно з формулою (2.1):
Кзабр SO2 = ЛК50 SO2/36500 = 5000/36500 = 0,137 мг/(м3*діб)
Кзабр NO2=ЛК50 NO2/36500=25000/36500=0,68 мг/(м3*діб)
Кзабр н.п.=ЛК50н.п./36500=50000/36500=1,37 мг/(м3*діб)
Розраховуємо імовірність перебування людини в забрудненому повітряному середовищі за формулою для 2 та 24 годин (2.3):
Qфакт= ((100-20)/100)*(2/24) = 0,066факт= ((100-20)/100)*(24/24) = 0,8
Визначаємо скорочення тривалості життя від впливу кожного з забруднювачів згідно з формулою (2.2). Оскільки деякі наші речовини(SO2 і NO2) володіють ефектом сумації, то для розрахунку ризику для цих речовин необхідно у формулі 2.4 СВЖзабр замінити на СВЖсум для двох речовин. Результати розрахунків представлені в таблиці 2.2, 2.3, 2.4 та таблиці 2.5.
Таблиця 2.2 - Результати розрахунку середньої втрати життя (СВЖ) та ризику (без ефекту сумації) для SO2
Місяць |
Кзабр. |
Q |
СПЖ |
R*10-6 | |||
2 |
24 |
2 |
24 |
2 |
24 | ||
Січень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0324 |
0,3912 |
0,884 |
10,72 |
Лютий |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0332 |
0,4029 |
0,911 |
11,04 |
березень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0284 |
0,3445 |
0,779 |
9,44 |
Квітень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0255 |
0,3095 |
0,699 |
8,48 |
Травень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0255 |
0,3095 |
0,699 |
8,48 |
Червень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0255 |
0,3095 |
0,699 |
8,48 |
Липень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0255 |
0,3095 |
0,699 |
8,48 |
Серпень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0260 |
0,3153 |
0,712 |
8,64 |
Вересень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0260 |
0,3153 |
0,713 |
8,64 |
Жовтень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0264 |
0,3212 |
0,726 |
8,8 |
Листопад |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0264 |
0,3212 |
0,726 |
8,8 |
Грудень |
0,137 |
0,066 |
0,8 |
0,0284 |
0,3445 |
0,778 |
9,44 |
Цікаві статті з розділу
Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва
Біотехнологія
– напрямок сучасної науки і техніки, головним завданням якого є використання
біологічних процесів, систем і організмів в різних галузях людської діяльності
(сільське господарс ...
Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері
У сучасному суспільстві зростає
важливість не тільки екологічних проблем, але й пов'язаної з ними
природоохоронної діяльності, проведеної на підприємствах.
Серед існуючих напрямків
приро ...
Визначення небезпечної швидкості вітру
Значення небезпечної швидкості вітру
на рівні Флюгера (10м над рівнем землі) знаходять за формулами (2.18.). (2.19),
(2.20.):
при f< 100= 0.5,<0.5; (2.18.)
= . 0.5<<2; (2.19.) ...