Perigo e Saúde
1. o que queremos dizer com nevoeiro e névoa?
O perigo é uma mistura de nevoeiro e névoa, ambos levando a uma visibilidade reduzida e tendo um sério impacto na vida quotidiana das pessoas. Com a deterioração da qualidade do ar, o fenómeno do tempo nebuloso aumentou e os perigos agravaram-se. Nos últimos anos, muitas regiões da China incorporaram o fenómeno meteorológico nebuloso como uma previsão meteorológica catastrófica, colectivamente referida como “tempo nebuloso”. Contudo, o nevoeiro é um sistema de aerossol constituído por um grande número de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos no ar perto do solo. A presença de nevoeiro reduz a transparência do ar e deteriora a visibilidade. Se a visibilidade horizontal de um objecto alvo for reduzida a menos de 1000 metros, o fenómeno meteorológico de condensação de vapor de água suspensa no ar perto do solo chama-se nevoeiro, enquanto a visibilidade horizontal do objecto alvo a 1000-10000 metros chama-se nevoeiro ligeiro ou nevoeiro.
O perigo, por outro lado, também conhecido como nevoeiro, é um fenómeno meteorológico perigoso produzido por uma combinação de condições meteorológicas e factores poluentes com partículas finas (principalmente PM10 e PM2,5, incluindo partículas de poeira, ácido sulfúrico, ácido nítrico e hidrocarbonetos orgânicos no ar) como um portador, turvando a atmosfera, esborratando a vista e causando a deterioração da visibilidade. Se a visibilidade horizontal for inferior a 10.000 metros, a obstrução visual causada por este sistema aerossol de componentes não aquosos é referida como névoa. As fontes antropogénicas são a principal fonte de matéria particulada atmosférica.
2) Qual é a diferença entre nevoeiro e névoa?
O nevoeiro é um fenómeno meteorológico natural e é um produto da condensação do vapor de água no ar próximo do nível do solo. Embora o pó seja utilizado como núcleo de condensação, é geralmente não tóxico e inofensivo; o material do núcleo do nevoeiro é fumo e pó em suspensão no ar, que pode entrar e aderir directamente às vias respiratórias inferiores e aos lóbulos pulmonares do corpo humano e é prejudicial para a saúde humana.
A diferença entre os dois é demonstrada por
A humidade relativa do ar: quando ocorre nevoeiro a humidade relativa não é grande, inferior a 70%, enquanto que no nevoeiro a humidade relativa é saturada (por exemplo, quando há uma grande quantidade de nódulos de condensação presentes, a humidade relativa pode não atingir necessariamente 100% antes de ocorrer saturação). A deterioração da visibilidade devido à visão desfocada numa atmosfera nublada com uma humidade relativa inferior a 80% é geralmente causada por neblina, a deterioração da visibilidade devido à visão desfocada numa atmosfera nublada com uma humidade relativa superior a 90% é causada por neblina, e a deterioração da visibilidade devido à visão desfocada numa atmosfera nublada com uma humidade relativa entre 80-90% é causada por uma mistura de neblina e nevoeiro juntos, mas o seu principal componente é a neblina.
Espessura: O nevoeiro é relativamente espesso, até cerca de 1-3 km, sem limite claro entre ele e a área de céu limpo; o nevoeiro é relativamente pequeno, de cerca de algumas dezenas de metros a cerca de um a duzentos metros, com um limite claro entre ele e a área de céu limpo. Distribuição e escala da concentração: a concentração de gotículas de nevoeiro não está uniformemente distribuída, e a escala de gotículas de nevoeiro é relativamente grande, de alguns microns a 100 microns, o diâmetro médio é de cerca de 10-20 microns, o olho nu pode ver as gotículas de nevoeiro flutuantes do ar; as partículas de nevoeiro estão distribuídas de forma mais uniforme, e a escala de partículas de nevoeiro é relativamente pequena, de 0,001 microns a 10 microns, o diâmetro médio é de cerca de 1-2 microns, o olho nu não pode ver Partículas a flutuar no ar.
Cor: Como o nevoeiro composto por água líquida ou cristais de gelo espalha pouca luz em relação ao comprimento de onda, o nevoeiro aparece branco leitoso ou branco esverdeado; como nevoeiro composto por partículas como pó, ácido sulfúrico e ácido nítrico, espalha mais luz de comprimentos de onda mais longos, assim o nevoeiro aparece amarelo ou cinzento alaranjado.
Distribuição mensal: A distribuição mensal de dias de nevoeiro é desigual, concentrando-se principalmente em Outubro-Dezembro, enquanto que a distribuição mensal de dias de nevoeiro é uniforme, com pequenas diferenças nos dias de nevoeiro de mês para mês (Pequim).
3) Quais são as condições para a formação de nuvens?
O perigo é o resultado de uma combinação de poluição atmosférica e factores meteorológicos. Quando o tempo nublado ocorre, a visibilidade atmosférica diminui, e as partículas atmosféricas, especialmente as partículas finas (PM2,5), são o principal factor de redução da visibilidade. A formação de nuvens de tempo é o resultado principalmente da poluição ambiental causada pelo homem, combinada com condições naturais tais como baixas temperaturas e ventos fracos que resultam em poluentes que não se espalham facilmente. Uma vez que a temperatura determina o nível de humidade relativa, quanto mais baixa a temperatura, menos vapor de água o ar pode conter, e quanto mais alta a humidade, mais provável é que se forme nevoeiro. A nevoeiro em si não é poluição, mas o ambiente atmosférico em que é produzido está num estado relativamente estável, e os poluentes no ar não são facilmente difundidos para o exterior, causando um efeito de aglomeração que tornará a poluição cada vez mais pesada. Do mesmo modo, os poluentes urbanos combinados com vapor de água no ar mais baixo em condições de baixa pressão e vento fraco também aumentarão o grau de nevoeiro. E quanto maior for a velocidade do vento melhor será a visibilidade. A velocidade do vento desempenha um papel importante na reviravolta da visibilidade no processo de nevoeiro.
4) Quais são os principais componentes da névoa?
A composição da névoa é complexa, com a maioria dos elementos e compostos nocivos enriquecidos em matéria particulada fina. Estudos descobriram que 60-90% das substâncias nocivas são encontradas em partículas abaixo de 10um. Os principais componentes que foram detectados são sulfatos, nitratos, sais de amónio, partículas carbonáceas (tanto elementares como orgânicas de carbono. O carbono elementar é principalmente produzido por processos de combustão a alta temperatura, enquanto que o carbono orgânico provém principalmente de processos de combustão a temperatura relativamente baixa), metais pesados, e materiais crustáceos. A poluição secundária por aerossol, da qual o sulfato e o nitrato são os principais componentes, é também altamente susceptível de se formar sob condições meteorológicas nebulosas. O dióxido de enxofre adsorvido nas partículas é catalisado e oxidado em trióxido de enxofre, que forma uma névoa de ácido sulfúrico muito fina com vapor de água.
5.Definition de PM2.5
PM, abreviatura de particulado
As PM consistem em partículas primárias emitidas directamente para o ar e partículas secundárias geradas pela transformação química de poluentes gasosos no ar. Fontes naturais de matéria particulada primária geram aproximadamente 4,41 x 10^6 toneladas por dia
toneladas por dia e 0,3 x 10^6 toneladas por dia de fontes antropogénicas. A matéria particulada secundária é gerada a uma taxa de aproximadamente .6 x 10^6 toneladas por dia a partir de fontes naturais e 0,37 x 10^6 toneladas por dia a partir de fontes antropogénicas.
Partículas em suspensão total (P M100), partículas em suspensão respiráveis (P M10) e partículas em suspensão acessíveis ao ar livre (P
M2.5) são três conceitos que são frequentemente utilizados na monitorização da qualidade do ar ambiente. De acordo com a definição nas Normas de Qualidade do Ar Ambiente, PM2,5 é definida como partículas com um diâmetro inferior ou igual a 2,5 μm no ar ambiente, também conhecidas como partículas finas. Os cientistas utilizam PM2,5 para indicar a quantidade de tais partículas por metro cúbico de ar. Quanto mais alto for este valor, mais grave é a poluição atmosférica.
6.What são as principais fontes de PM2.5?
As principais fontes de PM2,5 atmosféricas são a produção de energia térmica, produção industrial, escape de veículos, queima de biomassa, geração secundária, pó de estrada e outros processos. Para partículas com um tamanho de partícula <2,5um, das partículas primárias, as partículas poeirentas são principalmente de pó gerado pelas estradas, construção e agricultura; as partículas negras de carbono são principalmente de automóveis com motor diesel, caldeiras, incineração de resíduos, churrasqueiras ao ar livre, palha de fogo e residentes que queimam lenha. As partículas secundárias de sulfato de amónio e precursores de nitrato de amónio SO2 provêm principalmente de caldeiras alimentadas a carvão e a óleo, NOx principalmente de caldeiras e veículos motorizados, etc.
As principais fontes de PM2.5 interior incluem geralmente: fontes de poluição exterior, fontes de poluição interior e ressuspensão de partículas causadas por actividades interiores. Destes, as partículas em suspensão que entram no interior a partir do exterior são uma fonte importante de PM2,5 no interior. O fumo e a cozedura são as principais fontes de PM2.5 em interiores a partir de fontes interiores. As partículas de fumo do cigarro são também, na sua maioria, de 0,1 a 1,0um de diâmetro e fumar dentro de casa produz partículas com riscos graves devido à combustão incompleta dos cigarros. A utilização de cigarros de melhor qualidade é apenas um conforto para o fumador e pode até ser mais prejudicial devido ao menor odor. O mesmo se aplica à queima de papel dourado, queima de incenso e queima de mosquito. Além disso, o formaldeído, benzeno e outras substâncias nocivas emitidas por materiais de construção, mobiliário, tintas e revestimentos estão ligados a partículas PM2,5 e irão aumentar o risco para os seres humanos. A poeira secundária causada por actividades e limpeza interior é também uma fonte de PM2,5 interior.
A própria PM2.5 está intimamente relacionada com as condições meteorológicas, além de ser influenciada pelas emissões da fonte e pela distância entre o ponto receptor e a fonte de poluição. Como resultado, a concentração de massa de PM2,5 no ar pode variar consideravelmente de uma área para outra ao mesmo tempo, e de uma área para outra em momentos diferentes. A precipitação reduz a concentração de PM no ar e pode manter a concentração de PM no ar baixa durante algum tempo após a precipitação. O vento pode promover a difusão exterior de poluentes no ar e tornar a visibilidade melhor.
7.What são os principais riscos para a saúde humana decorrentes do mau tempo?
As partículas em suspensão no ar são relevantes para a saúde humana, num sentido claro. A dimensão das partículas de matéria particulada determina onde estas vão parar às vias respiratórias e quanto é depositado. Partículas maiores que 10um são removidas pelo nariz e muco respiratório, partículas abaixo de 10um podem entrar na cavidade nasal, partículas abaixo de 7um podem entrar na garganta, e partículas menores que 2,5um (isto é, PM2,5) podem atingir profundamente os alvéolos e ser depositadas, entrando na circulação sanguínea e causando doenças relacionadas com disfunções cardiopulmonares. Ao mesmo tempo, quanto menor o tamanho da partícula, mais estável é na atmosfera, mais lenta é a sua fixação, mais tempo permanece na atmosfera, e maior a probabilidade de ser inalada para o corpo humano (geralmente são necessárias 9h para que as partículas 10μm se fixem no solo, enquanto que são necessárias 9-98d para as partículas 1μm, 120-140d para 0.4μm, e 5-10 anos para <0.1μm). Durante o tempo nublado, pensa-se que a maioria dos efeitos na saúde são causados pela pequena fracção de partículas PM2,5
As PM2.5 estão mais estreitamente relacionadas com as doenças respiratórias humanas, quanto menor for o diâmetro, mais fundo entra no sistema respiratório.PM2.5 é também altamente susceptível à adsorção de substâncias nocivas tais como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, metais pesados, bactérias e vírus, que representam um sério risco para a saúde quando entram no corpo humano.Um aumento na concentração de PM2.5 está significativamente associado a um aumento no número de pacientes de emergência e ambulatórios nos hospitais.
A própria matéria particulada contém uma variedade de substâncias nocivas e é portadora de poluentes, pelo que os riscos para os seres humanos são múltiplos. Muitos estudos estabeleceram agora que as partículas em suspensão podem causar danos nos sistemas respiratório e cardiovascular levando à asma, cancro do pulmão, doença cardiovascular, defeitos de nascença e morte prematura. Para pessoas saudáveis, as partículas em suspensão não são uma causa directa de morte, mas podem causar a morte em indivíduos sensíveis com doenças cardiovasculares, respiratórias e outras, e as pessoas que estão expostas a elevadas concentrações de partículas finas durante longos períodos de tempo têm uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas e pulmonares e mortalidade por cancro do pulmão. Os dados mostram que quando a média diária de PM10 aumenta 10ug/m3, a taxa de mortalidade total da população aumentará de 1% a 2%, dos quais a taxa de mortalidade das doenças respiratórias aumentará de 3% a 6%, a taxa de mortalidade do cancro do pulmão aumentará de 8%, e a taxa de mortalidade das doenças cardiovasculares pode aumentar de 1% a 2%. Em 2010, as mortes devidas à poluição PM2,5 em Pequim e Xangai foram cerca de três vezes o número de mortes em acidentes de viação no mesmo período.
8 Quais são os efeitos do mau tempo nas doenças respiratórias?
Estudos demonstraram que um aumento na concentração de PM2,5 está significativamente associado a um aumento no número de pessoas que sofrem de doenças respiratórias. As partículas atmosféricas que entram nas vias respiratórias podem irritar e corroer as paredes alveolares, causando danos nas defesas respiratórias e prejudicando a função pulmonar,
Os sintomas respiratórios, tais como tosse, tosse e sibilo, são mais prováveis de ocorrer. Verificou-se que a incidência de infecções das vias respiratórias superiores, asma, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e da garganta, tosse, falta de ar, congestão nasal e corrimento nasal, erupções cutâneas e doenças cardiovasculares é aumentada na população durante a neblina, sendo as crianças e os idosos mais susceptíveis de sofrer.
A presença de um grande número de substâncias nocivas, bactérias, vírus, pólen, esporos de bolor, etc. nas partículas atmosféricas, três tipos de doenças respiratórias causadas por partículas atmosféricas merecem atenção durante o mau tempo: doenças infecciosas: incluindo gripe, tuberculose e pneumonia; alergias: incluindo asma e alveolite causadas por alergénios naturais; e doenças malignas como o cancro do pulmão. A exposição de curto prazo a nevoeiro pode induzir doenças pulmonares tais como asma, bronquite aguda e infecções respiratórias, enquanto que a exposição de longo prazo pode levar à redução da função pulmonar, bronquite crónica, e doença pulmonar obstrutiva crónica.
A matéria particulada tem um efeito adverso no aparecimento e exacerbação dos sintomas da asma tanto em crianças como em adultos. Em áreas de elevada poluição por PM2,5,
a prevalência de bronquite induzida pelo exercício, dermatite alérgica hereditária, asma e asma alérgica hereditária são significativamente mais elevadas do que em áreas de baixas concentrações; as pessoas que vivem perto de fluxos de tráfego elevados,
O risco de sibilância e rinite alérgica é também aumentado nas pessoas que vivem perto de volumes de tráfego elevados; o aumento dos níveis de material particulado está associado ao aumento dos sintomas, medicação e internamentos hospitalares em doentes com asma. O mecanismo da asma e da doença alérgica induzida pelas partículas está relacionado com o efeito imuno-adjuvante das partículas.
A exposição prolongada à névoa e a entrada de partículas em tecido pulmonar causa stress oxidativo local e respostas inflamatórias, que podem danificar os lípidos, proteínas e ADN do biofilme,
O stress oxidativo pode danificar os lípidos, proteínas e DNA do biofilme e, juntamente com factores inflamatórios, levar a danos respiratórios, alterações na ultraestrutura da mucosa respiratória e nasal, danos a uma variedade de células respiratórias e um aumento dos neutrófilos. Exposição a elevadas concentrações de partículas em suspensão na infância,
A exposição na idade adulta pode contribuir para o desenvolvimento e progressão da DPOC, levando a um aumento da morbilidade e mortalidade.
Um dos principais componentes da névoa é o carbono, especialmente o carbono orgânico, que tem um sério impacto na saúde humana. Os HAP são cancerígenos, mutagénicos e teratogénicos. O seu representante, o benzo(a)pireno (BaP), é a substância mais cancerígena e pode causar cancros na pele, nos pulmões e no estômago. Além disso, os HAP no ar podem reagir com O3, NOx e HNO3 para se transformarem em compostos que são cancerígenos ou mais mutagénicos, representando assim uma ameaça para a saúde humana. Além disso, a névoa de ácido sulfúrico proveniente da poluição secundária por aerossóis pode penetrar mais profundamente nas vias respiratórias e ter um efeito mais tóxico sobre os alvéolos. Quando o dióxido de enxofre e as partículas são inalados ao mesmo tempo, ocorre um efeito sinérgico e o risco para os seres humanos é ainda mais grave. Estudos epidemiológicos mostraram que existe uma correlação entre a mortalidade do cancro do pulmão e a poluição atmosférica por TSP e S02 na China. Os metais pesados como o cádmio, níquel, manganês, vanádio, bromo, zinco e outros componentes nocivos, principalmente adsorvidos em partículas de diâmetro inferior a 2,5um, também contribuem para a ocorrência de cancro do pulmão.
10. o impacto do tempo nebuloso na saúde de outros sistemas.
A poluição PM2.5 causa eventos cardiovasculares com aumento da morbilidade e mortalidade cardiovasculares, envolvendo principalmente alteração da variabilidade da frequência cardíaca, isquemia miocárdica, enfarte do miocárdio, arritmias, aterosclerose, etc. ,
Estes riscos sanitários são mais pronunciados nas populações susceptíveis,
Estes riscos de saúde são mais pronunciados nos grupos susceptíveis, tais como os idosos e os doentes com doenças cardiovasculares. Além disso, pode causar danos no sistema nervoso, reduzir o sistema imunitário e afectar o crescimento e desenvolvimento das crianças. O tempo perigoso pode também afectar a saúde psicológica das pessoas, causando depressão, pessimismo e outras emoções negativas.
11. estratégias para enfrentar o mau tempo.
Manter uma boa saúde, ter uma dieta equilibrada, comer pouco, beber mais água, aumentar e diminuir o vestuário, fazer exercício físico com moderação, descansar o suficiente e evitar fadiga excessiva.
Reduzir as saídas e diminuir o tempo passado ao ar livre. Os idosos e doentes e as crianças, especialmente os residentes com doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, devem prestar mais atenção à protecção, aumentar e diminuir o vestuário quando saem, prestar atenção à manutenção do calor, e tentar usar uma máscara.
Os mais velhos não devem fazer caminhadas matinais no exterior com tempo nublado. Recomenda-se que apenas façam actividades simples dentro de casa e reduzam a quantidade de actividade. Tenha o cuidado de manter a higiene do ar interior, uma vez que a abertura de janelas e a ventilação não é propícia durante períodos de tempo extremo, pelo que as actividades que exacerbam a deterioração do ar interior, tais como fumar em recintos fechados, cozinhar excessivamente os alimentos e fazer churrascos, devem ser proibidas e reduzidas durante este tempo. Durante a estação alta da gripe e outras infecções respiratórias, é aconselhável que os idosos e as crianças vão com menos frequência a lugares apinhados, confinados e com má circulação de ar, fiquem longe de pacientes com sintomas respiratórios e usem máscaras quando visitam hospitais.
12.Can os purificadores de ar bloqueiam PM2.5?
pm10, pm2.5 pertencem à matéria particulada, e os purificadores de ar podem bloquear o nosso “pó” visível a olho nu para a matéria particulada é basicamente o mesmo que ineficaz, não há nenhuma marca que tenha sido certificada em funcionamento, não há normas de avaliação unificadas para pm2.5, o efeito real da utilização de purificadores de ar para remover PM2.5 é difícil de garantir.
13.Teach para ler o relatório da norma de qualidade do ar.
Os dados públicos da EPA fornecem tipos de dados incluindo índice de qualidade do ar AQI, valor de monitorização PM2,5, valor de monitorização PM10, valor de monitorização do CO, valor de monitorização do NO2, valor de monitorização média de 1 hora, valor de monitorização média de 8 horas de ozono, valor de monitorização do SO2 para cada ponto de monitorização na cidade e dentro de casa.