Nivo ozona u otvorenom i zatvorenom prostoru – mogući uticaj na zdravlje ljudi

  • Vaida Valuntaitė Vilnius Gediminas Technical University
  • Raselė Girgždienė Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania; Center For Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania
Ključne reči: ozone||, ||ozon, air pollution||, ||vazduh, zagađenje, air pollution, indoor||, zagađenje u zatvorenom prostoru, welding||, ||zavarivanje, health||, ||zdravlje, risk assessment||, ||rizik, procena,

Sažetak


Uvod/Cilj. Zagađenje vazduha u otvorenom i zatvorenom prostoru i danas je jedno od najosetljivijih pitanja. Cilj ove studije bio je da se proceni nivo ozona u vazduhu i radnim prostorijama u pogledu moguceg uticaja na ljudsko zdravlje. Metode. Studija se zasnivala na rezultatima dobijenim u litvanskim uslovima. Analizirani su podaci kontinuiranog merenja ozona iz ruralnog monitoring centra u mestu Preila u periodu 1995–2011. Više od 180 000-časovnih vrednosti ispitane su u skladu sa zahtevima iz Direktive 2008/50/EC. Procenjivani su pokazatelji Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije the Sum of Ozone Means Over 35 ppb (SOMO 35), maksimalna dnevna 8-časovna srednja koncentracija ozona viša od 100 i 120 μg/m3. Takođe, procenjivane su koncentracije ozona u zatvorenom prostoru gde su vršeni kopiranje i zavarivanje. Koncentracija ozona merena je analizatorom ozona O341M. Rezultati. Distribucija učestalosti koncentracije ozona po satima na Preila stanici pokazala je da je manje od 1% izmerenih vrednosti bilo više od 120 μg/m3 i 6% izmerenih vrednosti 100 μg/m3, što bi moglo imati negativan uticaj na ljudsko zdravlje tokom 1995–2011. Istraživanja rađena u radnim prostorijama pokazala su da pored aparata za kopiranje koncentracija ozona može da dostigne 330 μg/m3. Međutim, u sobi, na 0,5 m od aparata, prosečna koncentracija ozona tokom automatskog kopiranja bila je 165 μg/m³, a tokom ručnog kopiranja 50 μg/m³. Merenja u sobi gde je vršeno zavarivanje pokazala su da je koncentracija ozona bila u opsegu 380–1 850 μg/m3 na rastojanju od 25 cm od elektrode, a na rastojanju od 1 m od izvora koncentracija ozona bila je snižena 2,5 puta. Zaključak. Opasnost od ambijentalnog nivoa ozona za ljudsko zdravlje praktično nije uočena u litvanskim uslovima. Međutim, skoro 6% od izmerenih vrednosti prelazi novu smernica Svetske zdravstvene organizacije od 100 μg/m3 tokom vremena merenja. Nivo ozona u zatvorenom prostoru za vreme zavarivanja dostizao je višu vrednost nego tokom kopiranja, što može biti štetno po zdravlje ljudi.

Biografija autora

Vaida Valuntaitė, Vilnius Gediminas Technical University
Department of Physics

Reference

Akimoto H. Global air quality and pollution. Science 2003; 302(5651): 1716−9.

European Environment Agency (EEA). Air pollution by ozone across Europe during summer 2010. Overview of exceedances of EC ozone threshold values for April-September 2010. [cited 2011 Jun 15]. Available from: www.eea.europa.eu/publications/air-pollution-by-ozone-across

Bell ML, McDermott A, Zeger SL, Samet JM, Dominici F. Ozone and short-term mortality in 95 US urban communities, 1987-2000. JAMA 2004; 292(19): 2372−8.

World Health Organization (WHO). Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. 2006. [cited 2006 May 20]. Available from: www.euro.who.int/Document/E90038.pdf

Carslaw N, Langer S, Wolkoff P. Where is the link between reac-tive indoor air chemistry and health effects. Atmosphcer Envi-ron 2009; 43(24): 33808−9.

Weschler CJ. Ozone’s Impact on Public Health: Contributions from Indoor Exposures to Ozone and Products of Ozone-Initiated Chemistry. Environ Health Perspect 2006; 114(10): 1489−96.

Pandrangi LC, Morrison GC. Ozone interactions with human hair: ozone uptake rates and product formation. Atmospher Environ 2008; 42(20): 5079−89.

Valuntaitaitė V, Girgždienė R. Investigatio of ozone emission and dispersion from photocopying machines. J Environ Eng Landsc Manage 2007; 15(2): 61−7.

Valuntaitaitė V, Chadyšienė R, Girgždienė R, Girgždys A. Variation of ozone concentration and UV radiation intensity during welding process. The 7th International Conference. Environ-mental engineering; Vilnius, Lithuania; 2008 May 22−23; Vil-nius: Technica; 2008. p. 448−53.

European Environment Agency (EEA). Tropospheric Ozone in EU - The consolidated report. Health effects of exposure to ozone. Topic report 2010 [cited 2010 January 8]. Available from: www.eea.europa.eu/publications/TOP08-98/page010.html

Girgzdiene R, Bycenkiene S, Girgzdys A. Variations and trends of ground-level ozone and AOT40 in the rural areas of Lithuania. Environ Monit Assess 2007; 127(1−3): 327−35.

World Health Organization Regional Office for Europe (WHO). Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution 2008. [cited 2008 May 5]. Available from: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78647/E91843.pdf

Weschler CJ. Ozone in indoor environments: concentration and chemistry. Indoor Air 2000; 10(4): 269−88.

Kowalska M, Zajusz-Zubek E. Occupational exposure to ozone in workers using photocopiers and printers. Med Pr 2010; 61(5): 549−51. (Polish)

Zhou JF, Chen WW, Tong GZ. Ozone emitted during copying process--a potential cause of pathological oxidative stress and potential oxidative damage in the bodies of operators. Biomed Environ Sci 2003; 16(2): 95−104.

Allen RJ, Wadden RA, Ross ED. Characterization of potential indoor sourcez of ozone. Am Ind Hyg Assoc J. 1978;39(6):466–71

Objavljeno
2015/11/02
Broj časopisa
Rubrika
Originalni članak