МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА 8 страница





аатиоиит— H+NaСl-катионит — Na+HС1; аиионит — ОН + НС1-»анионит —- С1 + H20.

Ионитовые установки для опреснения зоды могут быть как стационарные, так и передвижные (экспедиции, полевые станы, войска).

Для опреснения воды на водопроводах, морских судах применяют термический метод, основанный на выпаривании воды с последующей конденсацией паров. Жела­тельно, чтобы содержание минеральных солей в опресненной воде было не менее 100—200 мг/л. Поэтому в случае необхо­димости к пей добавляют часть неопрес-ненной воды.

Рис. 23. Схема ионообменной опреснительной установки:

1 — катионитовкй фильтр; 2 — анконитовый фильтр; 3 — дегазатор; 4—резервуар для опресненной воды; 5—насос; 6—бак для регенерационного раствора кислоты; 7 — то же для растаора щелочи.

Кроме описанных методов для опрес­нения воды применяют также электродиа­лиз с использованием селективных мемб­ран, вымораживане и другие методы.


Дезактивация. При коагуляции, отстаи­вании и фильтрации воды на водопрово­дах содержание радиоактивных веществ в ней снижается лишь на 70—80%. Для бе­лее глубокой дезактивации воду фильт­руют через катио- и аниообменные смолы.

Обесфторивание воды. При необходимо­сти освободить воду от избытка фтора ее фильтруют через анионообменные смолы: анионит ОН + RF= анионит —F + RОН. Чаще синтетических смол в качестве ионо­обменного материала используют с боль­шим успехом активированную окись алю­миния. Иногда имеется возможность сни­зить содержание фтора в воде до опти­мальных величин за счет разбавления.во­дой из другого источника, содержащей ни­чтожные количества фтора.

Фторирование воды. В последние годы большое внимание исследователи уделяют фторированию воды, т. е. искусственному добавлению к ней фтористых соединений с целью уменьшения заболеваемости ка­риесом зубов. Кариес зубов принадлежит к числу наиболее распространенных забо­леваний человека. Кариес зубов приводит не только к потере зубов, но и к другим заболеваниям полости рта и костей (на­пример, к остеомиелиту челюстных кос­тей), хрониосепсису и ревматизму, различ­ным заболеваниям желудочно-кишечного тракта в связи с ухудшением разжевыва­ния пищи и замедлением эвакуации ее из желудка. Несмотря на применяющиеся стоматологами в разных странах меры борьбы с кариесом, заболеваемость им имеет почти повсеместную тенденцию к росту. В настоящее время обращаемость стоматологических больных в поликлини­ки занимает второе место после обращае­мости к терапевтам.

Как показали наблюдения, в СССР и других странах употребление фторирован­ной воды снижает заболеваемость карие­сом на 50—75%, т. е. в 2—4 раза. В наи­большей мере противокариозное действие фтора проявляется в том случае, когда человек употребляет фторированную воду с раннего детского возраста. Комплексная профилактика путем фторирования воды, рационализация питания и проведения мер по гигиене полости рта позволяют сни­зить заболеваемость кариесом на 80—90%. ВОЗ рассматривает фторирование воды как одно из крупнейших достижений про­филактической медицины нашего времени.



С 1964 г. принято решение о широком внедрении фторирования воды на хозяй­ственно-питьевых водопроводах СССР в том случае, если естественное содержа­ние фтора в воде менее 0,5 мг/л. В настоя­щее время вода фторируется в десятках городов (Ленинград, Киев, Таллин, Мур­манск, Ивано-Франковск, Дубна и др.).

Фторирование осуществляют путем до­бавления к прошедшей очистку воде рас­твора фторсодержащего соединения (фто­ристый или кремнефтористый натрий, кремиефтористая кислота и др.) в таком количестве, чтобы концентрация фтор-иона в воде была оптимальной для данных кли­матических условий.

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР

ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Значение воды для здоровья населения определяет важную роль санитарного над­зора за водоснабжением населенных мест. Характер и объем санитарного надзора зависят от системы водоснабжения в на­селенном пункте.

Различают два вида водоснабжения: 3) децентрализованное, или местное, и 2) централизованное— водопровод. При местном водоснабжении вода разбирается непосредственно из источников водоснаб­жения, например из колодцев, родников, и доставляется к месту потребления с по­мощью различной тары: кувшинов, ведер, бочек, автоцистерн. При централизованном водоснабжении вода из источников пода­ется потребителям по сети трубопро­водов.

Водопровод

Централизованная система водоснабже­ния, являясь более совершенной, чем мест­ная, все более вытесняет ее. При устрой­стве водопровода есть возможность вы­брать лучшие водоисточники, охранять их от загрязнения, технически правильно обо­рудовать, если необходимо, очищать и обеззараживать воду, осуществлять ква­лифицированный предупредительный и те­кущий санитарный надзор. Этими мерами обеспечивается высокое качество водопро­водной воды. Кроме того, поступление не­ограниченного количества воды непосред­ственно в жилища облегчает водопользо-


вание и способствует повышению санитар­ной культуры населения. В населенном пункте, где имеется водопровод, возможно устройство канализации.

В СССР строительство водопровода ста­ло существенной частью плановых работ по социалистической реконструкции и бла­гоустройству населенных мест. Если в до­революционной России водопроводы име­лись лишь в 215 городах, то при Совет­ской власти картина изменилась, и с 1917 по 1967 г. в СССР построены водопроводы еще в 1461 городе, а также во многих тысячах рабочих поселков и сел, совхозах и колхозах. Подача воды на одного чело­века в крупных городах СССР достигает 300—500 л/сутки. В Москве, Ленинграде, Киеве и многих других городах построены водоочистные станции, где применяются самые современные и наиболее эффектив­ные методы очистки и обеззараживания воды.

Проектирование водопровода начинают с расчета потребности населенного пункта в воде (табл. 9) и выбора водоисточника.

Головные сооружения водопровода и во­допроводная сеть. Каждый водопровод со­стоит из головных сооружений и водопро­водной сети.

Головными сооружениями водопровода из подземных источников водоснабжения являются (рис. 24) трубчатый колодец, на­сосная станция первого подъема, подни­мающая воду на поверхность земли в ре­зервуар, в случае надобности установка для обеззараживания воды и насосная станция второго подъема, подающая воду

Таблица 9

Средние нормы водопотребления для жилых районов (по СНиП П-31-74)

 

Степень благоустройства района ЖИЛОЙ ЗОНЫ Среднее (за ГОД) ВОДОЛОТ- ребление на I жителя (л/сут)
Застройка зданиями, оборудо­ванными: внутренним водопроводом и канализацией без ванн ваннами и местными водона­гревателями централизованным горячим во­доснабжением В жилых районах с водопрово­дом, но с уличными водоразбор­ными колонками 125—160 160—230 230—350 30—50


 

Рис. 24. Примерная схема головных сооруже­ний водопровода из подземных источников:

1 — трубчатый колодец; 2 — насосная станция перво­го подъема; 3 — резервуар; 4 — насосная станция вто­рого подъема; 5 — водонапорная башня; 6 — водона­порная сеть.

в напорный резервуар. От последнего от­ходит водовод с сетью трубопроводов, раз­водящих воду в каждый дом или водораз­борные колонки. Последние следует рас­полагать на расстоянии не более чем на 100 м друг от друга.

В тех местностях, где доброкачествен­ные подземные воды отсутствуют или их недостаточно для снабжения водой круп­ного водопровода, используют открытые водоемы.

Головными сооружениями водопровода, питающегося водой из открытого водоема, являются сооружения для забора и улуч­шения качества воды, резервуар для чис­той воды, насосное хозяйство и водона­порная башня. От нее отходит водовод и разводящая сеть трубопроводов (рис. 25), которую во избежание замерзания воды закладывают в зависимости от климата на глубине от 1,25 до 4 м.

В настоящее время случаи водных ин­фекций в городах связаны не столько с не­качественной эксплуатацией головных во­допроводных сооружений, сколько с про­никновением загрязнений в водопроводную сеть. Если в водопроводе имеют место пе­рерывы в подаче воды, то давление в сети падает и может даже стать отрицатель-


ным, что способствует засасыванию загряз­нений в негерметичных местах стыковки трубопровода.

Водопроводная сеть должна быть водо­непроницаема. Коррозия и нарушение гер­метичности старых водопроводных труб создают возможности загрязнения водо­проводной воды. Во избежание загрязне­ний водопроводные трубы располагают вдали от выгребов уборных, канализаци­онных труб и других потенциальных ис­точников загрязнения почвы. В случае пе­ресечения водопроводные трубы должны располагаться выше канализационных труб и не ближе чем на 0,5 м от них. В местах пересечения вокруг канализаци­онных труб устраивают кожух из трубы большего диаметра, заполняя свободное пространство жирной глиной.

Устройство каких-либо соединений меж­ду техническими водопроводами и хозяй­ственно-питьевым водопроводом запрещае­тся. Несоблюдение этого правила неодно­кратно приводило к проникновению техни­ческой воды в хозяйственно-питьевой водопровод и к вспышкам водных эпи­демий.

Перед началом эксплуатации или после ремонта производят дезинфекцию сети, пропуская через трубопроводы в течение 2 ч воду с содержанием активного хлора 75—100 мг/л или заполняя ею водопрозод-ную сеть на 10—20 ч.

Конструкция водоразборных уличных колонок не должна допускать замерзания в них воды и ее загрязнения.

В СССР чаще всего водораспредели­тельную сеть изготовляют из стальных труб. Трубы из других материалов, а так­же внутренние антикоррозионные покры­тия могут использоваться лишь после ги­гиенической апробации и разрешения са­нитарных органов.


Рис. 25. Примерная схема водопровода с забором воды из реки:

1— водоем; 2 —заборные трубы и береговой колодец; 3 — насосная станция первого подъема; 4 —очистные

сооружения; 5 — резерзуары чистой воды; 6 —насосная станция второго подъема; " — трубопровод; 8 —

водонапорная башня; 9—разводящая сеть; 10 — места потребления воды.


Санитарный контроль за качеством водопроводной воды

Лабораторному контролю подлежит: 1) качество воды, поступающей в водо­проводную сеть,— оно характеризует каче­ство воды в источнике водоснабжения и эффективность обработки воды на очист­ных сооружениях; 2) качество воды из распределительной сети, характеризующее ее санитарное состояние и влияние на по­даваемую в сеть воду.

ГОСТ 2874—73 регламентирует мини­мальную частоту отбора проб воды, по­ступающей в сеть.

Для контроля водораспределительной се­ти отбирают пробы воды из уличных во­доразборных колонок (поочередно), а так­же из кранов внутридомовой сети в мес­тах, ближайших к головным сооружениям и наиболее отдаленных от них, на основ­ных магистральных водопроводных лини­ях, из. наиболее возвышенных и тупиковых участков. В пробах воды из сети опреде­ляют: коли-индекс, микробное число в I мл, мутность, цветность, запах, привкус и количество остаточного хлора.

Санитарная охрана водопроводов

Для обеспечения высокого качества во­допроводной воды первостепенное значение наряду с очисткой воды имеет санитарная охрана водоемов от загрязнения, так как обычные водоочистные сооружения не мо­гут обеспечить необходимого качества во­ды в случае спуска в водоем сточных вод, содержащих ядовитые вещества, или при весьма интенсивном бактериальном зара­жении воды.

Задача охраны водоемов могла быть решена в полной мере лишь в социалисти­ческом государстве. 17.05.1937 г. было из­дано постановление ЦИК и СНК. СССР за № 96/834 «О санитарной охране водо­проводов и источников водоснабжения».

Зоны санитарной охраны

Зона санитарной охраны водопровода из открытых водоемов. Под зоной сани­тарной охраны водопровода понимают оп­ределенный участок территории вокруг ис­точника водоснабжения и головных водо­проводных сооружений. В пределах зоны


устанавливается особый режим с целью предупреждения неблагоприятных измене­ний в качестве и количестве водопровод­ной воды. Само собой разумеется, что на участках, примыкающих или близко рас­положенных к источникам водоснабжения и водопроводным сооружениям, должны применяться более строгие меры санитар­ной охраны, чем на удаленных территори­ях. Поэтому зона санитарной охраны для водопроводов, берущих воду из открытых водоемов, состоит из двух поясов.

Первый пояс, или зона строгого режима, включает участок источника в месте за­бора воды и территорию, на которой нахо­дятся головные сооружения водопровода: насосные станции, водоочистные сооруже­ния, резервуары чистой воды. Эта терри­тория ограждается и охраняется; доступ посторонним лицам в нее запрещен. Про­живание на территории зоны воспрещает­ся. Вся территория должна быть озелене­на и образцово благоустроена, причем осо­бое внимание обращается на отвод атмо­сферных вод с территории зоны ниже места забора воды.

Во всех помещениях должна поддержи­ваться безукоризненная чистота. В здани­ях должны быть устроены канализованные уборные. Для персонала обязательны: пе­риодические медицинские осмотры, обсле­дование на бациллоносительство, санитар­ные знания в соответствии с объемом вы­полняемой работы, строгое соблюдение правил личной гигиены. В пределах пер­вого пояса зоны строго воспрещается поль­зование водоемом для каких бы то ни бы­ло целей (катание на лодках, купание, стирка белья, рыбная ловля, водопой ско­та, забор льда и т. д.). Если река неболь­шая, то в зону строгого режима входит участок берега напротив места забора во­ды.

Режим первого пояса направлен на то, чтобы исключить возможность случайного или умышленного загрязнения воды в наи­более ответственных частях водопровода.

Второй пояс, или зона ограничения, включает территорию, окружающую водо­ем и его притоки. Разумеется, зона огра­ничения распространяется от места забора воды, преимущественно вверх по течению проточного водоема, иногда на десятки ки­лометров. Вниз по течению зона ограни­чения распространяется на несколько сот метров. Величина зоны зависит от загряз-



нений, вносимых в водоем, и от его спо­собности к самоочищению.

Размер зоны вверх по течению должен обеспечить ликвидацию поступающих в во­доем загрязнений, особенно патогенной микрофлоры, за счет процессов самоочи­щения. Установлено, что процесс отмира­ния патогенных бактерий в реках в основ­ном завершается в течение 5 суток, а в условиях жаркого климата в течение 3 су­ток. Поэтому считают, что верхняя грани­ца зоны ограничения должна быть удале­на от водозабора настолько, чтобы пробег воды обеспечил указанный период време­ни. Расчет производят по формуле L = = V • t, где L — расстояние от водозабора до верхней границы зоны (м), V — ско­рость течения (м/сут), t — продолжитель­ность отмирания патогенных бактерий в реках (5 суток для I и II климатических поясов и 3 суток для III и IV).

При использовании крупных рек зона ограничения обычно распространяется на 20—30 км, средних рек — на 30—60 км, а при использовании малых рек во второй пояс включают весь бассейн реки. В зоне ограничения регулируют размещение насе­ленных пунктов, промышленных предприя­тий, животноводческих ферм и скотоот­кормочных пунктов. Особое внимание об-

пунктов и образцовое состояние в них очистки от нечистот и твердых отбросов (устройство водонепроницаемых выгребов для уборных, отвод удаленных от водоема участков для полей ассенизации, свалок и т. п.).

Спуск бытовых и промышленных сточ­ных вод либо запрещается, либо ограни­чивается, причем во всех случаях только при условии очистки их до уровней, преду­смотренных санитарными правилами. Строительство запруд или новых объектов, которые могут спускать сточные воды в во­доем, разрешается лишь по согласованию с санитарными органами.


На 10—15 км выше места забора воды в 100—200-метровой прибрежной полосе земли запрещаются удобрение пахотных земель навозом или нечистотами, обработ­ка почвы и растительности ядохимиката­ми.

Пользование рекой в пределах зоны ограничения — массовое купание людей и лошадей, водопой скота, стирка белья и т. п.— разрешается лишь в местах, уста­навливаемых санитарными органами.

Зоны санитарной охраны подземных ис­точников водоснабжения.

Первый пояс располагают вокруг сква­жины и других головных сооружений на территории радиусом 30—50 м. Здесь осу­ществляются те же меры, что и в зоне строгого режима речных водопроводов.

Вокруг первого пояса устанавливают второй пояс зоны санитарной охраны. Раз­мер второго пояса колеблется от 50 м до 1000 м и более. Он зависит от того, в ка­кой мере защищен эксплуатируемый водо­носный горизонт от загрязнения с поверх­ности, а также от интенсивности водоза­бора и других условий. Для объективного определения размера зоны ограничения также предложены расчетные методы, учи­тывающие все эти условия. При расчетах размера зоны расстояние границы зоны" до

бы оно обеспечило движение воды не менее 200 суток, поскольку специальные исследования показали, что этот срок до­статочен для отмирания бактерий при их нахождении в подземных водах. При хо­рошо защищенном от загрязнения водо­носном горизонте время отмирания сокра­щается до 100 суток. На территории зоны ограничения принимаются меры, не допус­кающие загрязнения почвы. Запрещается проведение работ, связанных с нарушени­ем перекрывающих слоев грунта и воз­можностью загрязнения грунтовых вод (устройство карьеров, поглощающих вы­гребов, выемок, траншей и. т. п.).


Глава 6. ГИГИЕНА ПОЧВЫ И ОЧИСТКА НАС ЕЛ Е Н Н Ы X М Е СТ


Почвой называют рыхлый поверхност­ный плодородный слой земной коры Поч­ва образовалась из гороных пород под воз­действием биологических, физических и химических факторов и представляет со-


бой сложный комплекс минеральных и ор­ганических частиц, заселенный, огромным количеством микроорганизмов. Минераль­ными компонентами почвы служат измель­ченные частички материнских горных по-



род. Органическая часть слагается из рас­тительных и животных организмов и их остатков, находящихся на различных ста­диях разложения. Среди них большое зна­чение имеют устойчивые-гуминовые веще­ства. Важную роль в процессах образова­ния почвы и ее самоочищения, т. е. в про­цессах разложения и преобразования органических веществ, играют микроорга­низмы. Благодаря разложению органиче­ских веществ микроорганизмами почва яв­ляется важнейшим звеном в кругообороте и превращении веществ в природе.

Как один из основных элементов внеш­ней среды почва и подстилающие ее поро­ды — грунт — оказывают большое влияние на здоровье и санитарные условия жизни людей.

От типа почвы и ее химического соста­ва зависит растительность местности, хи­мический состав пищевых продуктов рас­тительного и, следовательно, животного происхождения. Недостаток или избыток тех или иных химических элементов в поч-ве или грунте приводит к недостатку или избытку их в пищевых продуктах или в во­де, что оказывает влияние на здоровье на­селения.Например, известно, что недоста­ток йода в почве и грунте некоторых мест-иостей приводит к низкому содержанию его в растениях и подземных водах, а сле­довательно, и в пищевом рационе населе­ния, что способствует возникновению у местных жителей эндемического зоба,

При повышенном уровне радиоактивнос­ти почвы и горных пород в отдельных местностях, например месторождениях урановых руд, может отмечаться локальное повышение радиоактивности воздуха, пить-езых вод и растений, т. е. увеличение есте-ственного фона ионизирующих излучений.

В связи с научно-техническим прогрес­сом возросло значение загрязнения почвы химическими и радиоактивными вещества­ми, содержащимися в атмосферных выбро­сах и других отходах промышленности, электростанций, транспорта. Важным ис­точником загрязнения почвы стали стойкие пестицыды, применяемые в сельском и лес-ном хозяйствах. Изменяют природный хи­мический состав почвы минеральные удоб-. рения . Мигрируя из почвы в контактирую­щие с нею среды, химические вещества по пшиевой, водной и другим цепочкам могут оказать воздействие на организм и здоро­вье человека.


От физико-химических свойств почвы и грунта зависит и состав подземных вод.

Почва является одним из климатообра-зующих факторов. Тепловой режим почвы оказывает влияние на тепловые свойства приземного слоя воздуха. Заболоченность почвы или высокое стояние уровня грун-товых вод делают климат местности нездо­ровым и могут явиться причиной появле­ния сырости в зданиях.

Знание свойств почвы и грунта необхо­димо при возведении зданий и прокладке водопроводной и канализационной сети. Микрорельеф почвы и другие ее особенно­сти учитываются при выборе земельных участков для строительства, при плани­ровке и благоустройстве населенных мест.

Важное значение почвы состоит в том, что она используется для удаления, обез-вреживания и утилизации (как удобрение) образующихся в населенных пунктах жид­ких и твердых отбросов. Отбросы, богатые органическими веществами, могут содер­жать патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Поэтому при низком уровне благоустройства населенных мест и плохо организованной очистке отбросы и нечис­тоты, загрязняя почву, делают ее опас­ной для здоровья людей. В этом случае вследствие разложения органических ве­ществ в почве образуются зловонные газы, загрязняющие атмосферный воздух. Кроме того, органические вещества могут служить питательным субстратом для патогенных микроорганизмов и личинок насекомых, являющихся переносчиками инфекций. За­грязненная почва может служить местом массового выплода мух, а патогенная мик­рофлора может поступать из нее в откры­тые водоемы и подземные воды и зара­жать их. Причиной инфицирования и ин­вазии, особенно детей, может быть и непо­средственное соприкосновение с почвой, загрязненной отбросами.

В свете изложенного понятно огромное профилактическое значение осуществляе­мой в нашей стране системы мероприятий по санитарной охране почвы от загрязне­ния патогенными возбудителями, химиче­скими и радиоактивными веществами.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЭНДЕМИИ

Особенности геологической истории и почвообразовательных процессов в отдель-



ных местностях привели к различию хими­ческого состава почв, к нередко встречаю­щемуся избыточному или недостаточному содержанию в них кальция, натрия, серы и особенно микроэлементов: йода, меди, кобальта, фтора, молибдена, марганца, цинка, бора, стронция, селена и других. Местности (ареалы), где в почве или воде имеется недостаток или избыток химиче­ских элементов, называются аномальными геохимическими провинциями. Некоторые геохимические провинции СССР представ­лены на рис. 26.

Недостаток или избыток в почвах тех или иных химических элементов может обусловить недостаточное или избыточное поступление их в растения, а через расте­ния и питьевые воды — в животные орга­низмы. В силу этого на территории ано­мальных геохимических провинций у оби­тающих здесь организмов — людей, жи­вотных и растений — могут иметь место

отклонения в обмене веществ, функцио-

нальные и морфологические изменения и заболевания. Характер нарушения обмена веществ или клиническая картина заболе­вания зависят от того, какой микроэлемент (или микроэлементы) находится в данном ареале в дефиците или избытке. Однако все виды нарушений, зависящие от геохи­мической обстановки местности, объединя­ют в понятие геохимические эндемии.

К настоящему времени среди животных обнаружен ряд геохимических эндемий, являющихся следствием недостатка или избытка Л, F, В, Мn, Zn, Со, Сu, Se, Sг, Мg, Ве, Li, Нg и некоторых других микро­элементов. Описаны «эндемии миксты» от недостатка нескольких микроэлементов или нарушения оптимального сочетания их.

Значительно сложнее выявить связь между химическими условиями местности и состоянием здоровья населения, по­скольку в этом случае наслаивается влия­ние социальных условий. Геохимические условия местности в наибольшей мере ока­зывают влияние на сельское население в том случае, если в питании последнего пре­обладают местные продукты. По этой при­чине наиболее тяжелые эндемии среди лю­дей наблюдались среди сельского населе­ния горных местностей, питание которого наиболее автономно.

Связь здоровья населения с геохимиче­скими условиями местности обнаружена


еще в начале XIX столетия, когда было установлено, что причиной эндемического зоба (а в горах эндемического зоба и кре­тинизма) является бедность почвы и мест­ных пищевых продуктов йодом. Наблюда­лись эндемии флюороза, вызываемые вы­соким содержанием фтора в горных поро­дах и воде.

В последующем были выявлены геохи­мические эндемии, связанные с высоким. содержанием в почве молибдена («молиб-деноз», или эндемическая подагра),свин-ца (нарушения со стороны нервной систе-мы), стронция (хондро и остеодистро-фии),селена (поражения печени и других органов пищеварительной системы) и др.

Выявление геохимических эндемий не­редко является трудной задачей; если эн­демический зоб, флюороз, эндемическая подагра характеризуются выраженными морфологическими изменениями, что облег­чает их выявление, то другие геохимиче­ские эндемии, как не без основания пола­гают, выявлены и изучены далеко не все.

Кроме того, есть основания полагать, что вызываемые геохимическими условия­ми местности отклонения в обмене веществ могут отрицательно влиять на реактив­ность организма, уменьшая сопротивляе-мость, способствуя процессам старения и т. п. П. А. Власюк указывает, что повы­шенная заболеваемость раком желудка встречается в тех местностях, где наряду с недостатком магния в почве имеется де-фицит бора, марганца, кобальта, меди и йода.

Все сказанное свидетельствует о том, что выявление, изучение и ликвидация геохимических эндемий человека являются актуальной задачей советского здравоохра­нения, ибо на огромной территории СССР большое многообразие геохимических про­винций.

К числу мероприятий, предупреждаю­щих возникновение эндемических заболе­ваний и нарушений, относится подкормка

почвы и животных недостающими микро­элементами рационализация питания насе­ления, завоз пищевых продуктов в энде­мические местности, добавление йода (или других микроэлементов) к соли или хле­бу, замена источников воды, богатой фто­ром или другими микроэлементами, дефто-рирование или фторирование воды и т. д.

Для ликвидации геохимических энде­мий в СССР сделано много. Особенно де-



Рис. 26. Геохимические провинции СССР (по В. В. Ковальскому).

1—с недостатком Со, Си, I, Са; 2 — бедные I, Со; 3-с избытком 5г, бедные Са; 4 —с избытком В, Sг,S; 5 — сбалансирован состав микроэлементов; 6 — немно­го повышено содержание В, 2п; 7 —с избытком Мо; 8 —с избытком В; 9 — часто недостаток I; 0 —с избытком Со; 11 — с недостатком I, Мп; 12—с избытком РЬ; 13 —с избытком Мо; 14 - с избытком Са, Sг; 15 —с избытком 5е; 16 — несбалансировано содержание Мо и Си; 17—богатые редкими элементами; 18 — с избытком F; 19-с избытком Си; 20 — с недостатком Си; 21 — с избытком' Ni, Мg,Sг и недостатком Со, Мn; 22 — с избытком Ni,


монстративен опыт противозобной борьбы. Добавление к пищевой соли калия йодида, рационализация питания населения и улуч­шение санитарных условий жизни привели к ликвидации заболеваемости эндемиче­ским зобом в таких местностях, как При-уралье, Азербайджан, Закарпатье, где мас­совое распространение этого заболевания грозило населению вырождением.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ХИМИЧЕСКИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ

Интенсификация научно-технического прогресса, химизация народного хозяйства и быта, всевозрастающее применение ми­неральных удобрений и химических средств борьбы с вредителями сельскоuо­зяйственных культур, развитие атомной енергетики увеличивают опасность загряз­нения почвы химическими и радиоактив­ными веществами.

При этом возможны следующие пути поступления химических загрязнений из почвы в организм человека:

1) почва—человек, в результате непо­средственного контакта;

2) почва — атмосферный воздух — чело­век; этот путь имеет место при испарении летучих химических веществ, а также при образовании почвенной пыли на обработан­ных пестицидами полях;

3) почва — подземные воды — человек; возможен в тех случаях, когда химические вещества вымываются (осадками или при орошении) в нижележащие слои почвы и достигают подземных вод, используемых для питья;

4) почва — открытые водоемы — чело­век; почва — открытые водоемы — планк­тон или водные растения — рыбы — чело­век; с поверхностным стоком в водоемы в настоящее время поступает много химиче­ских веществ, в то время как барьерная роль водопроводных очистных сооружений в отношении их невелика;

5) почва — растительные продукты пи­тания — человек и почва — растения — животные — человек.

Санитарная охрана почвы от загрязне­ния вредными химическими веществами осуществляется путем ограничения атмо­сферных выбросов и других отходов, гиги­енически обоснованными методами удале­ния, хранения, обезвреживания и утили­зации жидких и твердых отбросов, рацио-





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.