首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目的探讨上海市闵行区大气污染物对低出生体重的影响。方法从闵行区6家设有妇产科的医院收集2015—2016年全部新生儿个案资料和同期临近国控站点的空气质量监测值。分别以是否发生低出生体重和出生体重数值为应变量,建立多因素logistic回归模型和多元线性回归模型,在控制个体和环境水平混杂因素后,分别分析孕早期、孕中期和孕晚期大气污染物暴露对低出生体重儿发生风险和出生体重大小的影响。结果研究期间,闵行区新生儿出生体重平均为3 359 g,其中低出生体重儿(小于2 500 g)发生率为3.01%。在孕早期各空气污染物对低出生体重发生率和出生体重均无明显影响。在孕中期PM2.5和CO暴露可明显增加低出生体重发生风险,PM2.5、SO2、CO可显著降低出生体重数值。在孕晚期,除SO2外各污染物均可显著增加低出生体重的发生风险,其中O3的影响最强;仅O3可显著降低出生体重值。结论闵行区大气污染可降低新生儿的出生体重,增加低出生体重儿的发生风险,但是不同孕期的不同污染物暴露所产生的影响有所差异。  相似文献   

2.
大中型商场空气中PM10和PM2.5污染水平分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的了解平顶山市大中型商场室内空气可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒(PM2.5)的污染情况.方法于2004年4月10-16日,利用便携式气溶胶监测仪,对平顶山市区的中原商场、商业大楼、食品城总店3家大型购物中心不同楼层空气中PM10和PM2.5进行现场测定和分析.结果中原商场、商业大楼、食品城总店空气中PM10的浓度均值分别为0.212、0.108、0.056 mg/m3,PM2.5的浓度均值分别为0.179、0.092、0.043 mg/m3.3家商场空气中PM10的浓度均值均未超标;中原商场、商业大楼空气中PM2.5的浓度均值超标,超标倍数分别为1.75和0.42倍.人流量越大,空气中PM10和PM2.5的浓度越高.同一层内,各采样点的PM10和PM2.5浓度不同,且差别很大.地下1层空气中PM10和PM2.5污染水平高于其他楼层,差异有统计学意义(P<0.05,P<0.01).3家商场室内空气中PM2.5/PM10浓度平均比值为0.853.经相关性分析发现,两者存在线性关系,差异有统计学意义(P<0.05).结论大中型商场内存在颗粒物的污染来源,商场内空气中颗粒物污染严重.  相似文献   

3.
气溶胶散射系数与空气颗粒物PM10和PM2.5浓度间关联性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 研究气溶胶散射系数与空气颗粒物PM10、PM2.5浓度变化间的关系.方法 于2009年12月23日到2010年1月5日(冬季)、2010年3月23日到4月5日(春季)和2010年7月23到8月5日(夏季)间,在武汉大学校区内,采用积分式气溶胶浊度计获取了各季节的气溶胶散射系数数据,同时对颗粒物PM10、PM2.5...  相似文献   

4.
目的 了解2018-2019年六安市酒店室内PM10和PM2.5污染水平、其他污染物及微小气候状况,分析室内PM10和PM25浓度的影响因素.方法 2018-2019年对安徽省六安市各星级的酒店分别采用分层抽样和立意抽样的方法进行抽样,选择酒店18家,夏、冬季分别进行1次采样,监测室内污染物浓度(甲醛、CO2、PM10...  相似文献   

5.
目的比较光散射方法与滤膜称重法测定室外空气细颗粒物(PM_(2.5))质量浓度的一致性,探讨影响光散射方法测定结果准确性的因素,构建校正模型。方法采用光散射法和滤膜称重法同时测定住宅室外PM_(2.5)浓度,通过计算相对偏差、相关系数等指标分析两种方法测定结果的一致性;以重量法和光散散射法测定结果比值(校正系数)为因变量,分别采用多元线性回归(multiple linear regression,MLR)和随机森林(random forest,RF)算法构建校正模型,采用十折交叉验证法评价模型的性能。结果共获得138组有效数据,其中光散射法测定结果与重量法间存在显著正相关关系(r_(s)=0.932,P<0.001),但存在系统偏差,其测定结果显著高于重量法(P<0.001);以环境湿度、温度和光散射法响应值为预测变量的两类模型均可以提高光散法的准确性,且RF模型具有更好的校正效果,经其校准后两种测定方法结果间相关系数提高至0.957,均方根误差(root mean square error,RMSE)由13.5μg/m^(3)下降至7.3μg/m^(3),平均绝对偏差(mean absolute deviation,MAE)由10.8μg/m^(3)下降至5.4μg/m^(3)。结论光散射法与重量法测定结果具有良好的相关性,但存在系统偏差;基于MLR或RF模型可以对结果进行有效的校准,且RF模型的校准效果优于MLR。  相似文献   

6.
目的 了解2018—2019年六安市酒店室内PM10和PM2.5污染水平、其他污染物及微小气候状况,分析室内PM10和PM2.5浓度的影响因素。方法 2018—2019年对安徽省六安市各星级的酒店分别采用分层抽样和立意抽样的方法进行抽样,选择酒店18家,夏、冬季分别进行1次采样,监测室内污染物浓度(甲醛、CO2、PM10、PM2.5)、室内微小气候(温度、湿度)及室外污染物浓度(PM10、PM2.5)。结果 室内外PM2.5和PM10浓度差异均无统计学意义(P>0.05)。低层PM10浓度低于高层,差异有统计学意义(P<0.05)。夏季的PM10、PM2.5浓度低于冬季,且差异均有统计学意义(P<0.01)。2018年PM10、PM2.5的浓度低于2019年PM10、PM2.5,且差异均有统计学意义(P<0.01)。室内PM10、PM2.5浓度与温度、湿度呈负相关,与室外PM10、PM2.5呈正相关。结论 本次调查的酒店室内PM10、PM2.5浓度冬季高于夏季,2019年高于2018年,PM10浓度高层高于低层。随时间增加,室内PM10、PM2.5污染有所加重,室内颗粒物污染主要来源于室外。  相似文献   

7.
医院空气与物体表面的清洁程度直接关系医院感染的高低。我们在医院环境微生物检测中发现空气细菌菌落数常有超标现象,为了解医院环境中空气的细菌污染程度,我们于1999~2002年对200次空气检测标本采用37℃,24h和48h培养,实验结果报告如下。  相似文献   

8.
<正>为了解公共场所室内空气PM10和PM2.5浓度,于2013年1月(灰霾期间)选择北京市朝阳区临近步行街的1家商场和临近交通干线的1家商场、1家餐厨联通且以蒸、煮为主的中式餐厅及1家经营烧烤的餐馆,采用LD-3C型激光粉尘仪(北京宾达绿创科技有限公司)测定空气中PM10,Sidepak AM 510个人气溶胶监测仪(美国TSI公司)测定PM2.5。每个监测点每5 min测定1次,连续测定1 h,每个场所随机设2个监测点,即连续  相似文献   

9.
目的 了解山东省青岛市5类公共场所和工作场所室内烟草烟雾PM 2.5浓度,为青岛市控烟立法提供基线数据。方法 2012年6月-9月,随机选取餐馆、宾馆、政府机关、医院和学校室内共40家80个监测点、室外40个监测点,检测室内外空气PM 2.5浓度并进行分析。结果 青岛市各类场所室内PM 2.5均值为70.0μg/m3(9.1~228.0μg/m3)。学校PM 2.5浓度(51.2μg/m3)最低,餐馆PM 2.5最高(97.3μg/m3);餐馆和宾馆室内log PM 2.5分别为(1.93±0.60)和(1.86±0.51)μg/m3,均高于室外(P<0.05);医院、学校和政府机关室内外PM 2.5差异无统计学意义(P>0.05)。餐馆和宾馆室内PM 2.5均高于其他场所(P<0.05);学校与医院室内PM 2.5比较有明显差异(P<0.05)。结论 餐馆和宾馆室内环境烟草烟雾污染较严重,创建无烟学校和无烟医院取得一定成果。  相似文献   

10.
目的:了解我市各级医院空气消毒质量情况。方法:按《消毒技术规范》和《医院消毒卫生标准》对我市各级医院空气质量进行监测。结果:医院空气消毒总合格率为57.74%,其中市级医院为70.49%,县(区)级医院为49.70%,民营医院为47.62%。结论:该市、县(区)级医院空气消毒质量存在明显差别,今后应针对性地加强消毒质量管理和监督。  相似文献   

11.
目的建立采用商品化的发光细菌(青海弧菌)检测PM2.5颗粒物综合生物毒性的方法。方法 2014年9月-2015年8月,在上海市浦东新区某采样点用大流量采样器和石英滤膜采集大气PM2.5颗粒物,利用发光细菌对重金属等物质毒性敏感的特性,通过毒性测试仪测定大气样本的综合生物毒性,并以毒性指数定量表述大气中PM2.5颗粒物的生物毒性。结果研究期间共采集PM2.5样本117件,对其中采样量达到0.05 g/膜,满足测试要求的62个样本进行生物毒性和重金属含量测试,毒性指数值为15.0~145.8,中位值为38.4,标准偏差为23.6。毒性指数与重金属含量检测浓度最高的6种重金属Fe、Zn、Pb、Mn、Ba、Cu呈正相关。结论发光细菌法操作简便、灵敏准确,适用于PM2.5颗粒物综合生物毒性的检测。  相似文献   

12.
徐文体  李琳 《职业与健康》2014,(11):1556-1559
悬浮在空气中的颗粒物,按其空气动力学直径的大小,可分为PM10和PM2.5。2006年,WHO推荐用PM2.5代替PM10作为空气颗粒物浓度的指标。大气颗粒物(PM2.5)中主要包含有机碳、元素碳及碳酸盐碳。建筑扬尘、土壤尘、民用污染(燃煤)和交通污染(机动车尾气排放)为主要来源。北京、上海、西安日PM2.5和PM10日超标浓度皆较高。风速与春季和冬季的PM2.5质量浓度之间呈负相关,PM2.5质量浓度随空气相对湿度增加而增大,相对湿度与PM2.5质量浓度之间有正相关;温度与PM2.5质量浓度之间则无明显相关性。大气PM2.5浓度的升高会引起全死因疾病死亡率、心血管疾病死亡率的增加。大气PM2.5浓度的升高与心血管疾病有关。建议采取加大环境污染企业的治理力度,此外应该降低大城市汽车数量。  相似文献   

13.
大气颗粒物PM10和PM2.5中水溶性离子及元素分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的了解大气颗粒物PM10与PM2.5中水溶性离子及元素的主要组成及其浓度。方法在北京市城区设置1个采样点,于2006年6月16—18日和6月20—22日采集大气颗粒物PM10和PM2.5。采用离子色谱法测定PM10和PM2.5中8种水溶性离子(SO42-、NO3-、Cl-、NH4 、K 、Na 、Ca2 和Mg2 )的浓度;采用"酸提"法测定其中Ca、Mg、Al、As、Zn、Pb、Cu、V、Mn、Co、Fe、Se、Mo、Ni、Cr和Cd的浓度;采用"水提"法测定其中Zn、Pb、Cu、V、Mn、Co、Fe、Ni、Cr和Cd的浓度。结果PM2.5和PM10中8种水溶性离子平均质量浓度范围分别为0.44~9.16μg/m3和0.69~12.61μg/m3。PM2.5中SO42-和NO3-浓度分别占离子总浓度的30.2%和26.5%。PM10中SO42-和NO3-浓度分别占离子总浓度的29.7%和25.6%。PM2.5和PM10中,"酸提"元素平均质量浓度范围分别为1.06~6607.30ng/m3和1.92~12455.50ng/m3;"水提"元素平均质量浓度范围分别为0.31~189.80ng/m3和0.48~187.45ng/m3。结论水溶性离子是大气颗粒物的主要成分之一,值得关注。  相似文献   

14.
PM10和PM2.5危害、治理及标准体系的概况   总被引:2,自引:0,他引:2  
悬浮在空气中的颗粒物,按其空气动力学直径的大小,可分为PM 10和PM 2.5.其中PM 2.5由于可直接进入肺泡、称为可吸入肺颗粒物,对人体具有更大危害作用;PM 2.5对心血管系统可以产生毒性作用,心肺疾病的日病死率增加与PM 2.5有密切的关系.PM 10和PM 2.5对天气和气候具有危害作用,例如可能降低大气能见度、显著减少日照、改变气温和降水模式、导致雾天增多等.为此,有必要对PM 10和PM2.5进行监测、治理和控制.分析发现,颗粒物的来源复杂多样,大城市的PM 2.5的主要来源为燃料的燃烧(以煤炭燃烧为主)及机动车尾气.PM 10和PM 2.5污染的治理需要从多个方面着手、多个部门通力协作、加强源头管理.目前,国内主要采用重量法对环境空气PM 10和PM 2.5进行测定,2012年修订的《环境空气质量标准》增加了PM 2.5环境质量标准限值,但是缺乏基于完整科学理论和足量实测数据的支撑,需要深入开展对PM2.5环境质量标准体系的研究,为空气质量管理和政策制定提供更多的信息.  相似文献   

15.
经典测尘方法——滤膜称重法是测定可吸入颗粒物质量浓度的基本方法。关于基本测尘方法早在八十年代中期制定的国家标准:BG5748-85《作业场所空气中粉尘测定方法》以及GB6921-86《大气飘尘浓度测定方法》中均作了明确的规定。  相似文献   

16.
目的了解珠海市室内公共场所无烟环境建设对室内外空气PM2.5浓度差的影响。方法在珠海市香洲、斗门、金湾区随机抽取医院、学校、政府单位、车站、餐厅、旅店、歌舞厅7类公共场所60家,采用统一的调查问卷对选定场所进行调查,并监测场所内外空气PM2.5浓度,对调查结果进行流行病学分析,并采用多元线性模型对公共场所中无烟环境对室内外空气PM2.5浓度差的影响因素进行分析。结果共对60家公共场所进行调查,有禁烟标识的机构数占91.7%,全部区域禁烟的占71.7%,不允许场内吸烟的占78.3%,设置禁烟区的占45.0%。室内外空气PM2.5平均浓度差为(20.7±28.5)μg/m~3,室内外PM2.5平均浓度差异具有统计学意义(P0.01)。无禁烟标识、禁烟政策覆盖部分区域或无禁烟政策、允许场内吸烟和无禁烟区的公共场所室内外空气PM2.5浓度差较高(P0.05或P0.01)。PM2.5浓度差多因素分析显示,允许场内吸烟可增加PM2.5浓度差44.739个单位,或室内张贴禁烟标识可降低PM2.5浓度差24.78个单位。结论禁止吸烟和张贴禁烟标识等无烟环境建设能有效降低室内外空气PM2.5浓度差,提高室内空气质量,建议加强无烟环境建设监督和巡查。  相似文献   

17.
目的 监测福建省4类公共场所空气颗粒物(PM10、PM2.5)室内外浓度,了解从业人员健康状况,探讨颗粒物对人群的健康影响.方法 采用横断面调查法,对福建省4个设区市的168家公共场所(含宾馆/酒店、理发店、美发店及候车室4类场所)的环境进行现场检测,调查从业人员1651人,计算症状/体征自报率并分析影响因素.结果 从...  相似文献   

18.
目的分析2015-2016年银川市大气PM2.5和PM10中多环芳烃(PAHs)的污染特征。方法采用大气颗粒物中流量采样器对大气中的PM2.5、PM10颗粒物样品进行采集,超声萃取,GC-MS分析测定。结果 2015-2016年银川市大气颗粒物PM2.5和PM10中PAHs浓度变化范围分别为32.86~250.89 ng/m~3、23.93~30.73 ng/m~3,PAHs质量浓度均为冬季最高,夏季最低,主要分布于细颗粒物中;2015年四季PM2.5中苯并[a]芘(BaP)浓度的大小顺序为:冬季秋季夏季春季,其中冬季PM2.5中苯并[a]芘超过其规定浓度限值的2.8倍。2016年四季PM2.5中苯并[a]芘浓度的大小顺序为冬季秋季春季夏季,其中冬季PM2.5中苯并[a]芘超过其规定浓度限值的8.38倍;2015年冬季PM2.5中多环芳烃的污染主要以交通排放低碳环为主,2016年冬季以煤炭排放为主的高碳环和交通为主的低碳环都有所增加。2015-2016年银川市大气中冬季PM2.5中苯并[a]芘等效致癌浓度(BaPE)分别为15.24 ng/m~3和30.84 ng/m~3,分别为苯并[a]芘的2.17倍和1.47倍。结论 PAHs在四季的分布具有显著的季节变化特点,尤其是冬季环境中PAHs加重了对人体的危害,银川地区冬季又属于供暖高峰期,在减少煤炭量的使用的同时、适当控制银川市机动车辆的数量。  相似文献   

19.
目的探讨北京地区沙尘暴期间PM10、PM2.5中所含化学元素含量变化的规律和特点。方法 2007年5—6月连续30d监测PM10、PM2.5浓度,每天24h连续采样,利用采样前后质量差值的差重法计算每日PM10、PM2.5的日均质量浓度。采用原子吸收光谱法,X-荧光分析法和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测量颗粒物的金属元素。气象数据由当地气象局提供。结果北京市大气PM2.5中铝、锰、锶、钛、镍、钙、硅、铁、镁元素含量,PM10中铝、锰、钛、钙、硅、铁、镁元素含量低于阿拉善盟。北京市大气PM2.5中铜、锌、铅、砷、镐、钼、镉、钾、硼元素含量,PM10中铜、锌、铅、砷、镐、钼、镉、钾、钡、汞元素含量高于阿拉善盟。阿拉善盟地区沙尘天气大气PM2.5中镐、钼、镉、汞、铅、铜、锌元素含量,PM10中镐、钼、镉、汞、铅、硼元素含量,与非沙尘天气比较,差异没有统计学意义。其他元素含量在沙尘天气时出现浓度增高的现象,差异有统计学意义。北京地区沙尘天气PM2.5中铝、磷、锰、锶、钡、钛、镍、钙、硅、铁、镁、钠、镐、硼元素含量升高;沙尘天气PM10中铝、磷、锰、锶、钡、镍、钙、硅、铁、镁、钠、镐、硼、钛元素含量升高。沙尘天气时PM2.5和PM10中锌、铅、砷、镉、汞、铜元素含量降低。沙尘天气PM2.5和PM10中钼、钾元素含量与非沙尘天气比较,变化并不明显。结论北京出现沙尘天气时,对汽车尾气带来的锌、铅、铜3种元素的污染有一定的稀释和缓解作用。  相似文献   

20.
目的研究北京市大气颗粒物中提取的多环芳烃组分的致突变性,并探讨采样点、粒径、季节对多环芳烃致突变活性的影响。方法于2005年7和12月从北京市工业区和商业区冬夏两季采集的可吸入颗粒物(PM10和PM2.5)样本中提取出多环芳烃。采用Ames试验检测该多环芳烃的致突变性。每个多环芳烃样本各设125、250和500μg/皿3个剂量,在加S9和不加S9条件下进行实验。结果受试多环芳烃组分在加S9和不加S9条件下均可引起TA98菌株发生回复突变增加,而且在加入活化系统S9后工业区样本的突变活性明显增加。随剂量增加,突变率升高,除部分低、中浓度组外,其他组的每皿回变菌落数为阴性对照的2倍或2倍以上;各组均存在明显的剂量-反应关系(P<0.01,P<0.05)。工业区多环芳烃样本的回变菌落数均高于商业区。冬季多环芳烃样本诱导的回变菌落数高于夏季样本。同剂量的PM2.5的多环芳烃样本诱导TA98菌株产生的回变菌落数大于PM10的多环芳烃样本。结论多环芳烃样本具有较强的致突变性并且以移码型突变为主。工业区多环芳烃样本主要是间接致突变物。工业区空气样本的多环芳烃组分的致突变性明显高于商业区。同剂量的PM2.5的多环芳烃组分的致突变性大于PM10。冬季颗粒物的多环芳烃组分的致突变性均比夏季组分致突变性强,并且商业区冬夏两季致突变性差异较工业区明显。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号