Разрушение природных зон 1 страница

При создании производственных и селитебных зон природная среда полностью или частично замещается техносферой (строения, дороги, коммуникации и т. п.); при градостроительстве элементы природной среды частично сохраняются − зеленые зоны, сады, водоемы и др. Однако в основной своей части природная среда в городах оказывается нарушенной.

Обычно в городах под постройками и транспортными магистралями находится до 70...80 % всей территории города, а доля зон отдыха и зеленых насаждений составляет не более 20 %. В то же время известно, что для длительного сохранения элементов природной среды в условиях города необходимо, чтобы доля застройки и транспортных магистралей не превышала 50 % от всей территории города.

Применительно к взаимодействию природной среды с техносферой следует учитывать закон растворения системы в чужой среде − принцип деградации (Хильми Г.Ф.) − «Чем выше разница между островной биосистемой и ее окружением, тем быстрее происходит деградация биоты». При этом взаимодействие систем, как правило, бывает кратковременным и неизбежно сопровождается разрушением природной среды.

Принцип деградации имеет значение не только для островных биотических систем, он распространяется и на граничные зоны между техносферой и биосферой. Чем ближе природная зона расположена к техносфере, тем больше проявляется разрушительное влияние техносферы на биосферу.

Влияние техносферы промышленно − городской зоны обычно сказывается на природной зоне в радиусе до 30...50 км, на глубине до 4 км и на высоте до 3 км от центра зоны.

 

Качественный анализ опасностей

 

Безопасность жизнедеятельности - Лекции
Качественный анализ опасностей Качественный анализ системы, как правило, предшествует количественному. В технике и технологиях встречаются разнообразные опасности и если они характеризуются высокими температурами, большими скоростями и давлениями, то опасные точки обнаружить при помощи количественного анализа достаточно просто. Кроме идентификации опасностей, качественная оценка существенна и при выборе альтернативных средств усовершенствования системы для ликвидации опасностей и достижения безопасности, а в проектируемых системах это выразится в форме разработки альтернатив для выполнения требований, предъявляемых к системе, необходимых инструкций, организационных и прочих мер. Качественные оценки ведутся по более грубой шкале, чем количественные, поскольку человек не может учесть более четырех – пяти факторов одновременно в одной задаче. Качественные методы допускают использование полуколичественных оценок (больше, меньше), определенное ранжирование, например по частоте встречающихся событий (никогда, редко, часто). При качественном анализе используют специальные формы, технические стандарты и утвержденные нормы безопасности. Его результаты приводят к последующим задачам оптимизации, осуществляемым количественными методами. К качественным методам анализа относят: предварительный анализ опасностей (ПАО), метод анализа опасности и работоспособности (АОР), метод проверочного листа, Метод «..что будет, если?», метод анализа вида и последствий отказа (АВПО), метод анализа вида, последствий и критичности отказа (АВПКО), метод дерева отказов, метод дерева событий, метод дерева решений, логический анализ опасностей, метод контрольных карт процессов и ряд других. Качественный анализ опасностей проводят с целью: · выявления (идентификации) источников опасностей и их основных характеристик; · определения повреждающих факторов, возникающих при действии опасности; · выявления последовательности предпосылок причин, приводящих к развитию процесса «опасность − причины − нежелательные последствия»; · проведения анализа (оценка) этих нежелательных последствий. Под идентификацией понимается процесс обнаружения и установления количественных, временных, пространственных и иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности. В процессе идентификации выявляются номенклатура опасностей, вероятность их проявления, пространственная локализация (координаты), возможный ущерб и другие параметры, необходимые для решения конкретной задачи. Причины и последствия Условия, при которых реализуются потенциальные опасности, называются причинами. Другими словами, причины характеризуют совокупность обстоятельств, благодаря которым опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные последствия, ущерб. Форма ущерба, или нежелательные последствия, разнообразны: травмы различной тяжести, заболевания, определяемые современными методами, урон окружающей среде и др. Опасность, причины, последствия являются основными характеристиками таких событий, как несчастный случай, чрезвычайная ситуация, пожар и т.д. Триада «опасность – причины – нежелательные последствия» - это логический процесс развития, реализующий потенциальную опасность в реальный ущерб (последствие). Как правило, этот процесс включает несколько причин, т.е. является многопричинным. Одна и та же опасность может реализоваться в нежелательное событие через разные причины. В основе профилактики несчастных случаев по существу лежит поиск причин. Приведем несколько примеров. Яд (опасность) – ошибка провизора (причина) – отравление (нежелательное последствие). Электроток – короткое замыкание – ожог. Жажда – посадка самолета в пустыне – обезвоживание организма. Алкоголь – употребление чрезмерного количества – смерть. Человеческая практика дает основания для утверждения о том, что любая деятельность потенциально опасна. Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно, можно сформулировать следующее заключение: любая деятельность потенциально опасна. Системный анализ безопасности Идентификацию опасностей проводят на основе системного анализа Системный анализ – это совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам, в данном случае, безопасности. Система – это совокупность взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих между собой таким образом, что достигается определенный результат (цель). Под компонентами (элементами, составными частями) системы понимаются не только материальные объекты, но и отношения и связи. Любая исправная машина представляет пример технической системы. Система, одним из элементов которой является человек, называется эргатической. Примеры эргатической системы: «человек − машина», «человек − машина − окружающая среда» и т.п. Вообще говоря, любой предмет может быть представлен как системное образование. Принцип системности рассматривает явления в их взаимной связи, как целостный набор или комплекс. Цель или результат, который дает система, называют системообразующим элементом. Например, такое системное явление как горение (пожар) возможно при наличии следующих компонентов: горючее вещество, окислитель, источник воспламенения. Исключая хотя бы один из названных компонентов, мы разрушаем систему. Системы имеют качества, которых нет у элементов их образующих. Это важнейшее свойство систем, именуемое эмерджентностью, лежит, по существу, в основе анализа вообще и проблем безопасности. Методологический статус системного анализа необычен: в нем переплетаются элементы теории и практики, строгие формализованные методы сочетаются с интуицией и личным опытом, с эвристическими приемами. Цель системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий (аварий, катастроф, пожаров, травм и т.п.) и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их появления. В ходе такого анализа выявляются источники повышенной опасности, определяются маловероятные опасности, в случае реализации которых могут возникнуть и серьезные последствия, а также практически неосуществимые опасности. Параллельно выбирают контрмеры, препятствующие реализации триады «опасность − причины − последствия». Целостность системы означает, что она выступает относительно окружающей среды и воспринимается как нечто единое. Признаком системности является структурированность, взаимосвязанность частей, составляющих систему, подчиненность организации всей системы определенной цели. В большинстве случаев деятельность человека системна, поскольку направлена на достижение поставленной цели, предпринимая для этого различные промежуточные действия. Систему можно разбить на составляющие её элементы (подсистемы первого уровня), которые в свою очередь можно разделить на подсистемы второго уровня и т.д. Графически такую систему можно представить в виде графа (дерева), состоящего из подсистем различного уровня. Качественному анализу изучения опасности вначале предшествует общий (предварительный анализ). При проведении общего (предварительного) анализа опасностей изучают основные параметры исследуемой системы, структуру и процессы, протекающие в ней. Особое внимание при проведении общего анализа уделяется источникам опасности. Далее производят идентификацию возможного (потенциального) нежелательного события и рассматривают основные причины (предпосылки), способные привести к его возникновению, а также анализ вероятных неблагоприятных последствий. Изучение причин возникновения нежелательных событий (причинно −следственный анализ) начинают с определения источников опасностей, конкретных предпосылок, повлекших возникновение указанных происшествий. Кроме того, определяются возможные предупредительные мероприятия, предотвращающие нежелательные события. В технических системах нежелательные события чаще всего обусловливаются последовательностью событий − предпосылок (причинная цепь) следующего вида: · ошибка человека или отказ технологического оборудования, а также недопустимое внешнее воздействие; · случайное появление опасного фактора в какой-либо части пространства; · неисправность и отсутствие предусмотренных на этот случай средств защиты или неточные действия людей в данных условиях; · воздействие опасных факторов на незащищенные элементы оборудования, человека или окружающую среду. Существующая статистика указывает на то, что 60 − 90% исходных предпосылок нежелательных событий в технических системах, составляют ошибочные или несанкционированные (умышленно неправильные) действия человека. Это и слабые практические навыки работающих в нестандартных условиях, и неумение работника правильно оценивать информацию о состоянии протекающих с его участием технологических процессов и т.д. Наиболее тяжкие последствия неблагоприятных событий в пересчете на одно происшествие обычно связаны с воздействием электрического тока, потенциальной энергией взрывчатых веществ и сжатых газов, токсичными свойствами ядовитых веществ. Результаты причинно − следственного анализа, а также последствий нежелательных событий могут быть интерпретированы в табличном виде или с помощью деревьев причин и последствий.  

 

Сочетанное действие вредных факторов

 

Безопасность жизнедеятельности - Лекции
Сочетанное действие вредных факторов Человек в различных условиях среды обитания подвергается, как правило, многофакторному воздействию, эффект которого может оказаться более значительным, чем при изолированном действии того или иного фактора. Влияние температуры Установлено, что токсичность ядов в организме в определенном температурном диапазоне является наименьшей, усиливаясь как при повышении, так и при понижении температуры воздуха. Главной причиной этого явления служит изменение функционального состояния организма: * нарушение терморегуляции; * потери воды при усиленном потоотделении; * изменение обмена веществ и ускорение биохимических процессов. Учащение дыхания и усиление крои обращения приводят к увеличению поступления яда в организм через органы дыхания. Расширение сосудов кожи и слизистых повышает скорость всасывания вредных веществ через кожу и дыхательные пути. Усиление токсического действия при повышенных температурах воздуха отмечено для многих летучих ядов: паров бензина, ртути, оксидов азота и др. Низкие температуры повышают токсичность бензола, сероуглерода и др. Повышенная влажность воздуха Увеличивает опасность отравлений, особенно раздражающими газами. Причиной этого является усиление процессов растворения ядов с образованием слабых растворов кислот и щелочей, что значительно усиливает их раздражающе действие и повышает задержку ядов на поверхности слизистых оболочек. Изменение барометрического давления Изменение барометрического давления также влияет на токсический эффект. При повышенном давлении усиление токсического эффекта происходит вследствие двух причин: 1. наибольшего поступления ядов из-за роста парциального давления газов и паров в атмосферном воздухе и ускоренного перехода их в кровь; 2. за счет изменения функций дыхания, кровообращения, ЦНС и анализаторов. Понижение барометрического давления усиливает воздействие таких ядов, как бензол, алкоголь, оксиды азота, но ослабляет токсическое действие озона. Пылегазовые композиции Пылегазовые композиции наиболее часто встречаются из множества сочетаний неблагоприятных факторов в окружающей среде. Газы осаждаются на поверхности частиц пыли и удерживаются внутри их скоплений. Токсичность аэрозолей часто зависит от осажденных или содержащихся в них газов и подчиняется следующему правилу: если аэрозоль проникает в дыхательные пути глубже, чем другой компонент смеси, то отмечается усиление токсичности. Рассматривая сочетанное действие неблагоприятных факторов физической и химической природы, следует отметить, что при высоких уровнях воздействия наблюдаются такие эффекты, как потенцирование (усиление действия), антагонизм (ослабление действия) и независимый эффект. При низких уровнях воздействия чаще наблюдается аддитивный (суммирующий) эффект. Известно усиление эффекта токсического действия свинца и ртути, бензола и вибрации, карбофоса и ультрафиолетового излучения, шума и марганецсодержащих аэрозолей. Шум и вибрация Шум и вибрация всегда усиливают токсический эффект промышленных ядов. Причиной этого является изменение функционального состояния ЦНС и сердечно-сосудистой системы. Шум усиливает токсичность оксида углерода (угарного газа), крекинг−газа и др. Вибрация, изменяя реактивность организма, повышает его чувствительность к другим факторам, например, к кобальту, кремниевым аэрозолям, дихлорэтану, угарному газу. Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение (УФИ) оказывает влияние на взаимодействие газов в атмосферном воздухе и способствует образованию смога. При УФИ возможна сенсибилизация организма к действию некоторых вредных веществ, например, отмечается развитие фотодерматита (заболевание кожи) при загрязнении кожи пековой пылью. Вместе с тем УФИ может понижать чувствительность организма к отдельным ядам, усиливая окислительные процессы в организме и способствуя более быстрому его обезвреживанию. Так, например, токсичность оксида углерода при УФИ снижается. Большое практическое значение имеет проблема комбинированного влияния ионизирующего излучения и химического фактора в окружающей среде. Особенно злободневны два аспекта этой проблемы: * первый аспект − уменьшить разрушающее действие радиации с помощью вредного вещества, используя явление антагонизма. Например, установлено, что острое воздействие ядов, вызывающее в организме гипоксию (снижение кислорода в тканях) и одновременное и последовательное действие ионизирующей радиации, сопровождается ослаблением тяжести радиационного поражения, т. е. способствует большей радиационной устойчивости организма. Такие вещества называют радиопротекторами. Этот эффект замечен для оксида угле рода, анилина, цианидов и др. Защитное действие гипоксии и некоторых веществ наиболее выражено при воздействии гамма −, рентгеновского и нейтронного излучения, а также при облучении тяжелыми ядрами; * второй аспект − усиление эффекта действия вследствие с синергизма радиационного воздействия и теплоты, радиации и кислорода. К числу радиосенсибилизирующих средств относят ртуть и ее соединения, формальдегид и др. Этот эффект используется при лечении некоторых видов злокачественных опухолей. Тяжелый физический труд Тяжелый физический труд сопровождается повышенной вентиляцией легких и усилением скорости кровотока, что приводит к увеличению количества яда, поступившего в организм. Кроме того, интенсивная физическая нагрузка может приводить к истощению механизмов адаптации с последующим развитием заболеваний.  

 

Нормирование негативных факторов

 

Безопасность жизнедеятельности - Лекции
Нормирование негативных факторов Одним из основных вредных факторов среды обитания человека являются вредные химические вещества. В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соединений, из которых 60 тыс. находят применение в деятельности человека: 5500 − в виде пищевых добавок, 4000 − лекарств, 1500 − препаратов бытовой химии. На Международном рынке ежегодно появляется от 500 до 1000 новых химических соединений и смесей. Человек может подвергаться их воздействию во всех сферах среды обитания: * в производственных условиях; * в быту. Вредные вещества могут поступать в организм человека из атмосферного воздуха, с питьевой водой, с пищей. Пары, газы, жидкости, аэрозоли, соединения, смеси (далее вещество) при контакте с организмом человека могут вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Воздействие вредных веществ на человека может сопровождаться отравлениями и травмами. Согласно ГОСТ 12.1.007−76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Химические вещества (органические, неорганические, элементо − органические) в зависимости от их практического использования классифицируют на: * промышленные яды, используемые в производстве: органические растворители (дихлорэтан), топливо (пропан, бутан), красители (анилин); * ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве: пестициды и др.; * лекарственные средства (аспирин); * бытовые химикаты, применяемые в виде пищевых добавок (уксус), средства санитарии, личной гигиены, косметики и т. д.; * биологические растительные и животные яды, которые содержатся в растениях (аконит, цикута), в грибах (мухомор), у животных (змеи) и насекомых (пчелы); * отравляющие вещества (ОВ) − зарин, иприт, фосген и др. Ядовитые свойства могут проявлять практически все вещества. Однако к ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие проявляют в обычных условиях и в относительно небольших количествах. Общая токсикологическая классификация ядов включает в себя следующие виды воздействия на живые организмы: * нервно−паралитическое (судороги, параличи), например, никотин, некоторые пестициды, ОВ; * кожно−резорбтивное (местные воспаления в сочетании с общетоксическими явлениями), например, уксусная эссенция, дихлорэтан, мышьяк; · общетоксическое (кома, отек мозга, судороги), например, алкоголь и его суррогаты, угарный газ; · удушающее (токсический отек мозга), например, оксиды азота, некоторые ОВ; · слезоточивое и раздражающее (раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла), например, пары крепких кислот и щелочей; · психотропное (нарушение психической активности, сознания), например, наркотики, атропин. Вместе с тем яды обладают и так называемой избирательной токсичностью, т. е. представляют наибольшую опасность для определенного органа или системы организма. По избирательной токсичности яды подразделяют на: · сердечные, к ним относятся многие лекарственные препараты, растительные яды, соли металлов (бария, калия); · нервные, вызывающие нарушение психической деятельности − это алкоголь, наркотики, угарный газ, некоторые пестициды; · печеночные, среди них следует выделить хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды; · почечные, это соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, щавелевая кислота; · кровяные − анилин и его производные, нитриты; · легочные − оксиды азота, озон, фосген и др. Нормирование содержания вредных веществ Его производят в соответствии с ГОСТ 12.1.005−88 «Общие санитарно − гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Существуют показатели токсичности и показатели возможности отравления человека. Для количественной оценки вредного воздействия на человека химического вещества в промышленной токсикологии используют следующие показатели, характеризующие степень его токсичности: 1. Средняя смертельная концентрация в воздухе (CL50) − концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух−, четырехчасовом ингаляционном воздействии на мышей или крыс; 2. Средняя смертельная доза при введении в желудок (DL50Ж) − доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок; 3. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу (DL50K) − доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу; 4. Порог хронического действия (Limcr) − минимальная концентрация вредного вещества, вызывающая вредное действие в хроническом эксперименте по 4 часа 5 раз в неделю на протяжении не менее 4 месяцев; 5. Порог острого действия (Limаc) − минимальная концентрация вредного вещества, вызывающая изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций; 6. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДК р.з) − такая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Для химических веществ, на которые ПДК (17) не установлены временно устанавливают ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и оговаривают условия их применения в каждом отдельном случае. ОБУВ определяют расчетным путем по физико − химическим свойствам или интерполяцией и экстраполяцией в рядах близких по строению соединений или по показателям острой опасности. Эти показатели пересматриваются через каждые 2 года или заменяются. Для оценки состояния воздушной среды также используют показатель ВДК р.з − временно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны(временный отраслевой норматив на 2 − 3 года). Показателями возможности ингаляционного отравления являются: 1. Коэффициент возможного ингаляционного отравления (КВИО) − отношение максимально достигаемой концентрации вредного вещества в воздухе при 20оС к средней смертельной концентрации вещества для мышей. 2. Зона острого действия (Limac) − отношение среднесмертельной концентрации к порогу острого действия; 3. Зона хронического действия (Limcr) − отношение порога острого действия к порогу хронического действия.  
Наименование показателей Классы опасности
Предельно допустимая концентрация (ПДКрз) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м 3. менее 0,1 0,1…1,0 1,0…10,0 более 10,0
Средняя смертельная доза DL50ж при введении в желудок, мг/кг менее 15 15…150 151…5000 более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу DL50к, мг/кг менее 100 100…500 501…2500 более 2500
Средняя смертельная концентрация CL50 в воздухе, мг/м3 менее 500 500..5000 50001…50000 более 50000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) более 300 300…30 29…3 менее 3
Зона острого действия (Limac) менее 6,0 6,0…18,0 18,1…54,0 более 54,0
Зона хронического действия (Limcr) более 10,0 10,0…5,0 4,9…2,5 менее 2,5

 

Согласно ГОСТ 12.1.007−76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» по степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1. чрезвычайно опасные;

2. высоко опасные;

3. умеренно опасные;

4. малоопасные.

Отнесение вредного вещества к классу опасности производится по значению показателя, соответствующего наиболее высокому классу опасности.

Государственный стандарт устанавливает токсикологические параметры только для 2000 химических веществ, для которых были проведены комплексные токсиколого − гигиенические исследования.

В промышленности используются гораздо больше химических веществ и для обеспечения безопасности труда работников необходима по меньшей мере оценка токсичности ( вредного воздействия) применяемых в производстве химических веществ.

В производственных условиях работа проводится с несколькими химическими веществами, которые могут оказывать комбинированное воздействие на организм человека.

Выделяют следующие виды комбинированного действия: синергизм (19); аддитивность (1); антагонизм; сенсибилизация.

Комплексное действие ядов − одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления.

Пути поступления вредных веществ в организм человека

Вредные вещества могут проникать в организм тремя путями:

· ингаляционным − через органы дыхания;

· перорально – через желудочно-кишечный тракт;

· перкутально – через кожу.

Основным и наиболее опасным является ингаляционный путь, так как слизистые оболочки верхних дыхательный путей и легкие обладают высокой всасывающей способностью, а также отсутствуют барьеры, обезвреживающие вредные вещества.

Пути выделения вредных веществ из организма

Выделение ядов из организма происходит различными путями: через легкие, кожу, почки, желудочно − кишечный тракт.

Через легкие удаляются летучие вещества, не изменяющиеся или медленно изменяющиеся в организме. Так, через легкие выделяются бензол, хлороформ, бензин, диэтиловый эфир.

Через почки выделяются хорошо растворимые в воде вещества и продукты их превращения.

Через желудочно − кишечный тракт выводятся нерастворимые или плохо растворимые вещества. Через кожу сальными железами удаляются вещества, растворимые в жирах. Эти же вещества выделяются также молочными железами вместе с молоком.

Меры защиты при обращении с токсичными веществами

Основными мерами защиты работающих от воздействия вредных веществ являются:

Технологические мероприятия:

· замена токсичных веществ (20) на менее токсичные;

· внедрение технологических процессов с дистанционным управлением;

· замена сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми;

· замена порошков гранулами и пастами;

· совершенствование технологического оборудования;

· герметизация оборудования и аппаратуры.

Технические мероприятия:

· локализация выделений вредных веществ (3) с помощью местной вентиляции;

· очистка технологических и вентиляционных выбросов от вредных веществ.

Санитарно −гигиенические мероприятия:

· контроль воздушной среды на содержание вредных веществ;

· применение препаратов, повышающих устойчивость иммунной системы;

· лечебно − профилактические мероприятия, предусматривающие проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

При значительной загрязненности воздушной среды вредными веществами, при аварийной разгерметизации оборудования используют средства индивидуальной защиты органов дыхания − противогазы (фильтрующие, изолирующие, шланговые), респираторы. Выбор средств защиты определяется видом вредных веществ и их концентрацией.

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест ограничивается величинами ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест (12). Нормируются средняя суточная концентрация вещества (ПДКс.с (16)) и максимально разовая (ПДКм.р (14)).

Эти концентрации определены гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338−03.

 

Таблица 5.2.2 − ПДК загрязняющих веществ (мг/м3) в атмосферном воздухе населенных мест (извлечение)

 

Вещество ПДКм.р ПДКс.с Класс опасности
Диоксид азота 0,085 0,04
Оксид азота 0,6 0,06
Бенз(а)пирен 0,1 мкг/100м3
Бензол 1,5 0,1
Диоксид серы 0,5 0,05
Неорганическая пыль 0,15 0,05
Свинец и его соединения, кроме тетраэтиленсвинца (в пересчете на Pb) 0,0003
Оксид углерода