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611.
颗粒物污染是城市大气污染中的一个突出问题。颗粒物按粒径可分为降尘和飘尘:降尘是指粒径大于10微米的固体颗粒物,在空气中停留时间较短,在呼吸作用中又可被有效地阻留在上呼吸道上,因而对人体危害较小;飘尘是指粒径10微米以下的固体颗粒物,能在空气中长时间悬浮,易经呼吸侵入人体的肺部组织,因而对人体健康危害较大。飘尘对人体健康的危害主要有以下几个方面:(一)能长驱直入侵蚀肺泡,称为“可吸入微粒”。在吸入的飘尘中,一部分随呼吸排出体外,一部分沉积在肺泡上。沉积率随微粒的直径减小而增加,其中1微米左右的微粒… 相似文献
612.
水是生命之源,万事万物都离不开它,人体重量的65%左右为水分。人们从食物中摄取的养料,要靠水来输送;经人体消化吸收后所剩下的废物和毒物,要靠水的稀释并排出体外;一旦生病发烧,还得通过大量饮水与排尿来调节降低体温;加之关节的润滑和人体呼吸等等,更是每时每刻都离不开水。人们对饮水的要求,应该是无色、无味、无臭、透明、无沉淀、不含肉眼可见的水生物及其他异物质。鉴别饮水水质的好坏,可从色、味、嗅和透明度几方面入 相似文献
613.
噪声防护具对人体平衡的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
李文彬 《中国个体防护装备》2002,(5):18-20
研究了在噪声环境中,佩带噪声防护具对人体平衡的影响.结果表明,噪声防护具的佩带可减小人体动摇量,有利于人体平衡的维持.虽然噪声防护具给人体造成不适感,但却是减少噪声危害、维护安全的有效措施.研究结果还表明,耳塞对人体的不适感大于耳罩,但是在强噪声(80dB(A)以上)环境下,隔声量大的耳塞的佩带更有利于人体平衡的维持,有利于作业安全.在林区进行便携式林业机械作业时,防噪声耳塞的佩带非常必要. 相似文献
614.
615.
环境中抗生素污染物的研究进展 总被引:7,自引:0,他引:7
最近的研究显示,在城市污水、表面水、土壤甚至食物中都检测到了不同种类抗生素的存在,抗生素在环境中的残留问题已经引起了研究者的关注。本文主要介绍了当前国内外抗生素的使用情况、来源,在环境中暴露途径、归趋和对生态的影响等方面的最新研究进展及存在问题,并提出了今后抗生素环境污染研究的主要方向。 相似文献
616.
土壤重金属污染与食品安全 总被引:2,自引:0,他引:2
<正>人们食用的食品主要来源于农产品,农产品质量安全是影响食品安全的首要因素。近几年来,食品安全成了主宰人们日常生活的重要话题。农产品质量安全问题也就成为了人们关注的焦点之一。而农产品的质量与 相似文献
617.
618.
北京市民居室内气态多环芳烃呼吸暴露评价 总被引:2,自引:0,他引:2
采用被动采样装置采集并测定北京地区38个家庭采暖期和非采暖期室内空气中的7种气态多环芳烃(PAHs)的含量.结果表明,室内气态PAHs以2、3环组分为主,7种气态PAHs的总平均浓度为100 ng/m3左右.根据实测的PAHs浓度、不同年龄段人群室内平均停留时间及其相应的呼吸速率,计算得到室内成年人(包括老人)对7种气态PAHs的潜在总暴露速率在采暖期和非采暖期分别为66 ng/h和58 ng/h;而未成年人的潜在总暴露速率则分别为56 ng/h和50 ng/h. 相似文献
619.
再生水雾化导致的病原微生物暴露剂量计算方法研究 总被引:5,自引:1,他引:4
呼吸吸入是再生水利用过程中病原微生物的主要暴露途径之一.本研究提出了呼吸途径病原微生物暴露剂量的计算方法.首先根据再生水中病原微生物的浓度、喷洒强度和再生水雾化效率因子(雾化效率因子取值一般在0.003~0.01之间),确定再生水喷洒过程中病原微生物的排放强度.然后参考大气污染物扩散模型计算微生物气溶胶的分布,并考虑病原微生物在环境中的衰减,得出空气中病原微生物浓度.病原微生物的衰减计算与其自身衰减因子和环境影响因子有关.根据微生物种类的不同,其在空气中的衰减因子在-0.23~0 s-1之间,而环境对微生物的影响因子在0.016~73之间.最后结合呼吸速率和暴露时间求得呼吸途径的暴露剂量.根据易感人群年龄、性别和活动强度的不同,日平均呼吸速率在4.5~17 m3·d-1之间,小时平均呼吸速率在0.3~3.2 m3·h-1之间.本研究提出的方法可直接用于计算再生水利用于农业灌溉、园林绿化以及水景喷泉过程中因再生水雾化导致的病原微生物暴露剂量. 相似文献
620.
为探究城市居民在不同用地类型公交车站候车时的颗粒物暴露情况,使用Grimm Aerosol 11-A便携式气溶胶光学粒径谱仪对广州市12个典型公交车站的颗粒物暴露水平进行平行监测.结果表明,12个公交车站的PM1、PM2.5和PM10平均暴露质量浓度分别为32.82 μg/m2、49.00 μg/m2和125.46 μg/m2;海港型黄埔区的公交车站颗粒物平均暴露质量浓度高于中心城区海珠区,尤其是工业型车站,而海珠区暴露质量浓度最高的车站类型是住宅型.不同公交车站颗粒物粒径分布相似,均集中在积聚模态,为0.25~1 μm,其中海珠区PM1暴露更突出,而黄埔区则以医疗型和工业型为代表,粗粒径颗粒物暴露更为严重.不同用地类型公交车站与总人群暴露剂量及暴露质量浓度规律存在差异,受人群出行需求影响,暴露质量浓度高的工业型车站表现出低水平的总人群暴露剂量,而海珠区总人群暴露剂量最高为住宅型和文娱型车站,黄埔区总人群暴露剂量最高为医疗型车站.公交车站以成人为出行主体,占比达总候车人群的80%以上,其暴露剂量也最高,为总暴露剂量的74%~99%.中心城区海珠区的老人总暴露剂量高于儿童,而海港型黄埔区则在医疗型、文娱型和住宅型车站表现出相反的规律. 相似文献