Источники и факторы экологического риска. 2

ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

 

Экологический риск — это вероятность возникновения отрицательных изменений окружающей среды или последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду. Экологический риск, как один из видов риска, можно классифицировать, опираясь на базовую классификацию рисков, по масштабу проявления, по степени допустимости, по прогнозированию, по возможности предотвращения, по возможности страхования.

Факторы риска — факторы внешней  и внутренней среды организма, поведенческие  факторы, способствующие увеличению вероятности  развития заболеваний, их прогрессированию и неблагоприятному исходу.

 

Классификация факторов экологического риска

Существуют различные классификация факторов экологического риска.

Их подразделяют на две частично перекрывающиеся группы: естественные и антропогенно обусловленные. К естественным относятся:

• геологические факторы и катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, оползни и сели и т. п.);

• климатические явления (засухи, бури, тайфуны, цунами);

• иные природные бедствия (повышение патогенности возбудителей болезней, нашествия саранчи, волны массовой миграции грызунов и пр.).

Многие из этих явлений причинно связаны с изменениями солнечной  активности и геомагнитными явлениями, однако интенсивная хозяйственная  деятельность человека влияет на возникновение  и течение названных природных  процессов.

Антропогенно обусловленные факторы экологического риска многообразны. Это радиационная опасность, риск от использования загрязненной или недостаточно обогащенной необходимыми элементами питьевой воды, эпидемиологический риск, зависящий как от загрязнения воды и почвы бытовыми стоками, так и от географического распространения возбудителей заболеваний.

Примеры естественных факторов риска:

Землетрясения, эпейрогенические движения земной коры, абразия берегов рек, озер, водохранилищ, морей и океановыветривание (физическое, химическое, биологическое), ветровая и водная эрозия, меандрирование рек, наводнения, оползни, солифлюкция и др. экзогенные процессы.

К числу естественных факторов экологического риска наряду с собственно эндогенными  и экзогенными процессами относится  также их естественная динамика, например, изменение климатических условий  местности, динамика уровня вод во внутренних водоемах, уровня стояния грунтовых  вод и пр.

В числе антропогенных факторов экологического риска культурному наследию в качестве наиболее существенных могут быть выделены:

Нарушения геологической среды  в результате хозяйственной деятельности (затопление и подтопление земель, образование карьеров, дорожное и  другое строительство и т. п.);

Загрязнение воздушного бассейна;

Загрязнение поверхностных и подземных  вод;

Физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы и т. д.);

Химическое загрязнение почв и грунтов;

Деградация растительности (вследствие вырубки лесов, распашки целинных земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и пр.);

Шум, вибрация и другие нарушения  естественных физических параметров среды;

Визуальное загрязнение среды.

Исходя из причин возникновения, можно  представить такую классификацию  экологических рисков:

Природно — экологические риски — риски, обусловленные изменениями в окружающей природной среды;

Техникo — экологические риски — риски, обусловленные появлением и развитием техносферы;

Риск устойчивых техногенных  воздействий — риск, связанный с изменениями окружающей среды в результате обычной хозяйственной деятельности;

Риск катастрофических воздействий — риск, связанный с изменениями окружающей среды в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов.

В реальной действительности факторы  экологического риска проявляются  в самых различных вариациях: от единичного до множественного, реализуя при этом эффект мультипликатора.

Также факторы риска можно классифицировать по среде воздействия: гидросферные, атмосферные и литосферные (или геологические).

 

Примеры факторов экологического риска

Глобальный риск для всего живого населения планеты связан с разрушением  озонового слоя, изменениями климата  вследствие накопления парниковых газов  в атмосфере и тепловым излучением крупных промышленных и населенных центров, уничтожением лесов (как тропических, так и северных) — мощного источника  кислорода и регуляторов климата  планеты.

Крупномасштабные преобразования природы — распашка целинных земель, строительство гигантских ГЭС с  устройством крупных водохранилищ и затоплением пойменных территорий, проекты поворота рек, строительство  крупных агропромышленных комплексов, осушение болот — все это мощные факторы экологического риска для  природы и человека. Важное место  среди факторов экологического риска  занимает загрязнение всех сред жизни (воздушной, водной и почвенной) отходами промышленного и сельскохозяйственного  производства и бытовыми отходами.

Большая группа факторов экологического риска для человека связана с  особенностями питания. Это фальсифицированные и недоброкачественные продукты, а также пища с высоким содержанием химических экотоксикантов, несбалансированная по энергетической ценности, содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Проживание в сельскохозяйственных районах, где широко применяются пестициды, гербициды и складируются избыточные количества минеральных удобрений, для людей также сопряжено с экологическим риском.

Огромен экологический ущерб и  риск от эрозии почв, при которой  происходит не только уничтожение гумусового плодородного слоя в районе бедствия, но появляются и распространяются пыльные  бури, нарушающие жизнеспособность смежных  экосистем. Уничтожение лесных ресурсов, разрушение региональных экосистем  несет опасность не только обитателям данного региона, но и являются факторами  риска для всей биосферы.

Факторами риска, вызванного техногенными воздействиями, являются также наведенная сейсмичность, превышение уровня электромагнитных излучений над природным фоновым, что имеет место в больших  городах, на предприятиях, в районе станций ретрансляции, линий электропередач, а также в жилищах, перегруженных  бытовой техникой.

Большая группа факторов риска связана  с техногенными катастрофами и военными действиями. Сопровождающие их пожары не только разрушают локальные природные  экосистемы, но и ведут к изменениям атмосферы — насыщение парниковыми  газами, сажей, другими продуктами горения, распространяющимися далеко за пределы  региона военных действий.

Ко вторичным факторам риска  относятся и социальные последствия  войн и экологических катастроф: массовые заболевания, появление экологических  беженцев —волн миграции из района бедствия и т. п.

При всей важности перечисленного все  же главным фактором риска и опасности  для жизни современного человечества на Земле является снижение биологического разнообразия (уничтожение видов живых существ), ведущее к потере устойчивости и разрушению природных экосистем всех уровней.

 

Факторы риска, связанные  со специфическими техногенными экопатологиями

Техногенные патологии развиваются в результате хронического воздействия малых, субкритических и обычно неосуществимых доз техногенных загрязнителей. Вся биота экосферы, особенно той ее части, что преобразована человеком (микроорганизмы, растения, животные, люди), в какой—то степени отравлена промышленными ядами. Установлено, например, что скелет современного американца содержит свинца в 1000 раз больше, чем кости аборигенов Мексики в середине первого тысячелетия. В молоке женщин многих стран могут быть обнаружены следы ДДТ.

Тяжелые металлы – это в основном политропные яды, которые с относительно небольшой избирательностью накапливаются  в разных органах и тканях дают широкий спектр патологических симптомов. Их варианты обусловлены сочетанием с действием других патогенных агентов.

 Особенно опасно их попадание  в организм на ранних стадиях онтогенеза.

 Свинец при определенном  уровне накопления способен поражать  систему кроветворения, нервную  систему, печень, почки. Хронические  отравления свинцом известны  с глубокой древности в форме  «сатурнизма» — слабости, малокровие, кишечные колики, нервных расстройств. Широкое распространение свинца в современной техносфере (промышленные эмиссии, выхлопные автомобили, краски, изделия и т.п.). И невозможность вторичного использования его значительной части создает многочисленные свинцовые аномалии на плотно заселенных территориях.

Ртуть из почвенных аномалий проходит по трофическим цепям и попадает в организм человека с пищей или  другим путем. Она сильнее всего  накапливается в печени и почках, приводя к нарушениям обмена веществ  и выделительной функции.

 Мышьяк является сильным ингибитором ряда ферментов в организме и способен вызывать острые отравления. Совокупность симптомов, обусловленных постепенным отравлением людей соединениями мышьяка в коксохимическом производстве Италии, получила в 60—х годах название «болезни чизолла». Хроническое действие малых доз соединений мышьяка способствует возникновению рака легких и кожи, так как мышьяк сильно повышает чувствительность слизистых к другим канцерогенам, а кожных покровов – к ультрафиолетовым лучам.

 Таллий, как и мышьяк, поражает дистальные отделы нервной периферической системы, что проявляется в нарушениях нервной графики, мышечной слабости и нарушением кожной чувствительности. Симптомы хронического отравления таллием выражаются в повышенной нервозности, нарушениях сна, быстрой утомляемости, суставных болях, выпадении волос.

Асбест, широко применяемый в строительстве, также вошел в число опасных канцерогенов.

Нитраты и нитриты, поступающие в организм в избыточном количестве с водой и пищей, могут быть источником серьезных поражений. Часть нитратов также преобразуются в нитриты. Повешенная концентрация сильного окислителя нитрит иона вызывает метгемоглобинемию, сопровождающуюся нарушением кислородтранспортной функции крови и особенно опасению в детском возрасте.

 Техногенные органические ксенобиотики. В эту очень большую группу  опасных различных веществ входят агенты, которые при локальном влиянии относительно высоких концентраций связанном с авариями или военными действиями, могут вызывать острые отравления и гибель людей (диоксиды, некоторые фосфорорганические соединения). Рассеянное присутствие их в среде в микроколичествах, как и других органических ксенобиотиков, вызывает при хроническом действии целый спектр экопатологий. Кроме указанных супертоксинов в эту группу входят пестициды, полициклические углеводороды (ПАУ), парированные фенолы и ПАУ, ароматические амины, некоторые мономеры пластмасс, полимерные материалы и другие синтетические органические вещества.

Экологическая безопасность — важнейший элемент безопасности государства и каждого отдельного человека. В России, как и в других государствах, принят ряд законов, направленных на охрану природной среды и здоровья человека. В нашей стране даже сформировалась отдельная отрасль законодательства, названная «экологическим правом».

Снижению экологического риска и опасности служат основные принципы «экоразвития», т. е. концепции социально — экономического развития, направленного на сохранение и восстановление природной среды:

• сохранение и восстановление естественных экосистем и биоразнообразия;

• охрана здоровья и генофонда человеческой популяции;

• преодоление потребительского отношения к природе и экологической безграмотности при удовлетворении естественных (биологически обоснованных) потребностей человека;

• планирование и развитие производства в соответствии с емкостью и способностью природных экосистем к самовосстановлению;

• приоритетность глобальных требований экологического императива по отношению к региональным нуждам природопользования;

• замена использования невозобновимых природных ресурсов на возобновимые;

• рекультивация земель, восстановление биологических ресурсов;

• эколого—экономическая сбалансированность общественного развития;

• экономическое стимулирование экологически чистых технологий и оборудования;

• предупреждение кризисных экологических ситуаций.

Каждое нежелательное событие  может возникнуть по отношению к  определенной жертве — объекту риска. Соотношение объектов риска и нежелательных событий позволяет различать индивидуальный, технический, экологический, социальный и экономический риск. Каждый вид его обусловливают характерные источники и факторы риска, классификация и характеристика которого приведены в таблице 1.

Таблица 1. Классификация и характеристика видов риска

Виды риска

Объект риска

Источник риска

Нежелательное событие

Индивидуальный

Человек

Условия жизнедеятельности человека

Заболевание, травма, инвалидность, смерть

Технический

Технические системы и объекты

Техническое несовершенство, нарушение правил эксплуатации технических систем и объектов

Авария, взрыв, катастрофа, пожар, разрушение

Экологический

Экологические системы

Антропогенное вмешательство в природную среду, техногенные чрезвычайные ситуации

Антропогенные экологические катострофы, стихийные бедствия

Социальный

Социальные  группы

Чрезвычайная  ситуация, снижение качества жизни

Групповые травмы, заболевания, гибель людей, рост смертности

Экономический

Материальные  ресурсы

Повышенная  опасность производства или природной  среды

Увеличение  затрат на безопасность, ущерб от недостаточной  защищенности


Индивидуальный риск обусловлен вероятностью реализации потенциальных опасностей при возникновении опасных ситуаций.

Источники и факторы индивидуального  риска приведены в таблице 2.

Таблица 2. Источники и факторы индивидуального риска

Источники индивидуального риска

Наиболее распространенный фактор риска смерти

Внутренняя среда, организм человека.

Наследственно—генетические, психосоматические заболевания, старение

Виктимность

Совокупность личностных качеств  человека как жертвы потенциальных  опасностей

Привычки

Курение, употребление алкоголя, наркотиков, иррациональное питание

Социальная экология

Некачественные воздух, вода, продукты питания; вирусные инфекции, бытовые  травмы, пожары

Профессиональная деятельность

Опасные и вредные профессиональные факторы

Транспортные сообщения.

Аварии и катастрофы транспортных средств, их столкновения с человеком

Непрофессиональная деятельность

Опасности, обусловленные любительским спортом, туризмом, другими увлечениями

Социальная среда

Вооруженный конфликт, преступление, суицид, убийство

Окружающая природная среда

Землетрясение, извержение вулкана, наводнение, оползни, ураган и другие стихийные  бедствия


 

Индивидуальный риск может быть добровольным, если он обусловлен деятельностью человека на добровольной основе, и вынужденным, если человек подвергается риску в составе части общества (например, проживание в экологически неблагоприятных регионах, вблизи источников повышенной опасности).

Технический риск — комплексный показатель надежности элементов техносферы. Он выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Источники и факторы технического риска приведены в таблице 3.

Таблица 3. Источники и факторы технического риска

Источник  технического риска

Наиболее  распространенные факторы технического риска

Низкий  уровень научно—исследовательских работ

Ошибочный выбор направлений развития техники  и технологии по критериям безопасности

То  же, опытно—конструкторских работ

Выбор потенциально—опасных конструктивных схем и принципов действий технических систем. Ошибки в определении эксплуатационных нагрузок. Неправильный выбор конструкционных материалов. Недостаточный запас прочности. Отсутствие в проектах технических средств безопасности

Опытное производство новой техники

Некачественная  доводка конструкций, технологии, документации по критериям безопасности

Серийный  выпуск небезопасной техники

Отклонение  от заданного химического состава  конструкционных материалов. Недостаточная  точность конструктивных размеров. Нарушение  режимов термической и химико—термической обработки деталей. Нарушение регламентов сборки и монтажа конструкций и машин

Нарушение правил безопасности эксплуатации технических  систем

Использование техники не по назначению Нарушение  паспортных (проектных) режимов эксплуатации. Несвоевременные профилактические осмотры и ремонты Нарушение  требования транспортирования и  хранения

Ошибка  персонала

Слабые  навыки действия в сложной ситуации. Неумение оценить информацию о состоянии  процесса. Слабое знание сущности происходящего  процесса. Отсутствие самообладания  в условиях стресса. Недисциплинированность


 

Источники и факторы экологического риска приведены в таблице 4.

Таблица 4. Источники и факторы экологического риска

Источник  экологического риска

Наиболее  распространенный фактор экологического риска

Антропогенное вмешательство в природную среду

Разрушение  ландшафтов при добыче полезных ископаемых; образование искусственных водоемов; интенсивная мелиорация; истребление  лесных массивов

Техногенное влияние на окружающую среду

Загрязнение водоемов, атмосферного воздуха вредными веществами, почвы – отходами производства; изменение газового состава воздуха; энергетическое загрязнение биосферы

Природное явление

Землетрясение, извержение вулканов, наводнение, ураган, ландшафтный пожар, засуха


 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

ХАРАКТЕРИСТИКА. ИСТОЧНИКИ.

ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

 

Электромагнитное излучение —  это вид энергии, представляющей электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами, например, заряженными частицами, атомами, молекулами, а также различными генерирющими устройствами и распространяющиеся в космическом пространстве со скоростью света т.е. около 300 000 км/сек. Электромагнитные волны создаются за счет электрических и магнитных вибраций, возникающих в атомах, т.е. движущимися с ускорением электрическими зарядами и имеют широкий диапазон частот. Скорость распространения электромагнитных волн через различные материалы различна. Примерами электромагнитного излучения являются свет, радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые, а также рентгеновские и гамма лучи.

За структурную и функциональную согласованность подсистем биологического объекта, взаимодействие между организмом и внешней средой, работу регуляторных и адаптивных механизмов (например, иммунной системы) и сохранение жизнеспособности отвечает “энергетическая система” организма, которая, кстати говоря, тратит более 50% своей энергии, чтобы компенсировать негативное воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) на организм, а мы уже знаем, что более 40% энергии организма затрачивается на структурирование потребляемой организмом водопроводной воды, которая как известно, имеет поврежденную молекулярную структуру. В итоге остальным системам организма достается самая малость. Именно нарушение в "энергетической системе" биологического объекта служит началом развития различных патологий. Известно несколько причин “энергетических” заболеваний человека. В настоящее время наиболее распространённой причиной таких заболеваний является воздействие на “энергетическую систему” организма все тех же внешних паразитных электромагнитных и аномальных излучений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придумала этому явлению  термин — электромагнитный смог

Дискуссии о влиянии электромагнитного  излучения (ЭМИ), продолжаются не один десяток лет. Ещё в 60—е годы в России был предложен новый диагноз — “радиоволновая болезнь”. Большинство признаков этой болезни напоминают нейроциркуляторную дистонию (НЦД). Нездоровые состояния, которые возникают в результате этой болезни, связаны с воздействием на организм различных электромагнитных излучений. Учёные доказали, что нейроциркуляторная дистония “раскачивает” весь организм и “разрывает” там, где тонко: “у одного НЦД способствует гипертонии, у другого — сердечной аритмии, у третьего — язвенной болезни, у четвёртого — гормональному дисбалансу, а значит — массе эндокринных заболеваний”.

Энергетической (физической) причиной нарушения здоровья людей в зонах с повышенной интенсивностью электромагнитных излучений является устойчивое изменение характеристик собственных энергетических полей организма (биополей) под воздействием крупных сгустков энергетических образований различных излучений. Под воздействием таких энергетических сгустков органы человека (как и других живых организмов) изменяют свои природные параметры функционирования. Так же стоит отметить, что после выхода из опасной зоны (например, зоны воздействия электромагнитного излучения) защитные механизмы здорового организма в состоянии частично или полностью устранить образовавшиеся изменения биополя или молекулярной структуры организма.

Однако, при длительном или постоянном пребывании в местах проявления повышенных электромагнитных излучений  такие изменения неизбежно накапливаются, приобретая стабильный болезненный характер.

При длительном пребывании в зонах  с повышенной интенсивностью электромагнитных излучений возникают недомогания  со следующими симптомами:

    • быстрая утомляемость;
    • состояние апатии;
    • общая слабость;
    • головные боли;
    • нарушение функционирования ослабленных органов, переходящее в постоянное болезненное состояние;
    • ослабление внимания, памяти;
    • нарушение логики мышления и речи;
    • нервные и психические расстройства.

В критических случаях наблюдаются:

    • заболевание крови;
    • онкологические заболевания;
    • болезни Паркинсона и Альцгеймера;
    • синдром внезапной смерти внешне здорового ребёнка;

Особое место занимает опасность воздействия электромагнитных излучений для развивающегося организма в утробе матери (эмбриона), детей, а также людей, подверженных аллергическим заболеваниям, поскольку они обладают исключительно большой чувствительностью к ЭМИ.

Развитие науки и техники  в области высоких технологий привели к появлению паразитных электромагнитных излучений (ЭМИ), негативно влияющих на здоровье.

После кратковременного воздействия  электромагнитных излучений (ЭМИ) и  выхода из опасной зоны защитные механизмы здорового организма в состоянии частично или полностью устранить образовавшиеся изменения биополя или молекулярной структуры организма.

 При длительном пребывании в зонах с повышенной интенсивностью электромагнитных излучений (ЭМИ) возникают недомогания с симптомами, которые в итоге приводят к различным заболеваниям.

Поскольку мы практически насквозь пронизаны этими излучениями, особенно в городах и больших населенных пунктах, то ежесекундно подвергаем свой организм негативному воздействию электромагнитных излучений, что неизбежно приводит к более серьезным заболеваниям.

Основными характеристиками электромагнитного  излучения принято считать частоту, длину волны и поляризацию.

Длина волны прямо связана с  частотой через (групповую) скорость распространения  излучения. Групповая скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше. Фазовая скорость электромагнитного излучения в вакууме также равна скорости света, в различных средах она может быть как меньше, так и больше скорости света.

Описанием свойств и параметров электромагнитного излучения в  целом занимается электродинамика, хотя свойствами излучения отдельных областей спектра занимаются определенные более специализированные разделы физики (отчасти так сложилось исторически, отчасти обусловлено существенной конкретной спецификой, особенно в отношении взаимодействия излучения разных диапазонов с веществом, отчасти также спецификой прикладных задач). К таким более специализированным разделам относятся оптика (и ее разделы) и радиофизика. Жестким электромагнитным излучением коротковолнового конца спектра занимается физика высоких энергий; при высоких энергиях электродинамика перестает быть самостоятельной, объединяясь в одной теории со слабыми взаимодействиями, а затем — при еще более высоких энергиях — как ожидается — со всеми остальными калибровочными полями.

Существуют различающиеся в  деталях и степени общности теории, позволяющие смоделировать и  исследовать свойства и проявления электромагнитного излучения. Наиболее фундаментальной из завершенных и проверенных теорий такого рода является квантовая электродинамика, из которой путём тех или иных упрощений можно в принципе получить все перечисленные ниже теории, имеющие широкое применение в своих областях. Для описания относительно низкочастотного электромагнитного излучения в макроскопической области используют, как правило, классическую электродинамику, основанную на уравнениях Максвелла, причём существуют упрощения в прикладных применениях. Для оптического излучения (вплоть до рентгеновского диапазона) применяют оптику (в частности, волновую оптику, когда размеры некоторых частей оптической системы близки к длинам волн; квантовую оптику, когда существенны процессы поглощения, излучения и рассеяния фотонов; геометрическую оптику — предельный случай волновой оптики, когда длиной волны излучения можно пренебречь). Гамма—излучение чаще всего является предметом ядерной физики, с других — медицинских и биологических — позиций изучается воздействие электромагнитного излучения в радиологии. Существует также ряд областей — фундаментальных и прикладных — таких, как астрофизика, фотохимия, биология фотосинтеза и зрительного восприятия, ряд областей спектрального анализа, для которых электромагнитное излучение (чаще всего — определенного диапазона) и его взаимодействие с веществом играют ключевую роль. Все эти области граничат и даже пересекаются с описанными выше разделами физики.

Некоторые особенности электромагнитных волн c точки зрения теории колебаний и понятий электродинамики:

    • наличие трёх взаимно перпендикулярных (в вакууме) векторов: волнового вектора, вектора напряжённости электрического поля E и вектора напряжённости магнитного поля H.
    • электромагнитные волны — это поперечные волны, в которых вектора напряжённостей электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны, но они существенно отличаются от волн на воде и от звука тем, что их можно передать от источника к приёмнику в том числе и через вакуум.

Основные источники электромагнитного  излучения:

    • Геопатогенные зоны
    • Социопатогенное излучение: влияние людей друг на друга
    • Мобильная связь
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Телевизор
    • Микроволновка (СВЧ-печь)
    • Транспорт
    • ЛЭП

Не следует забывать, что источником электромагнитного излучения является любой предмет, работающий на электрическом  токе.

Поэтому электропроводка в доме, лампы, электрические часы, обогреватели и бойлеры – все это является источником электромагнитного излучения.

 

 

 


Источники и факторы экологического риска. 2