我们研究的总体目标是在魁北克环境中记录这些关联。为此,我们开发了统计模型来 (a) 评估夏季室外温度与魁北克工人赔偿委员会 (CSST,现名为 CNESST) [魁北克工人赔偿委员会] 接受的与过度暴露于高温(中暑、昏厥、失去意识等)和工作相关事故有关的职业伤害赔偿之间的关联;(b) 探索夏季对流层臭氧日水平与接受赔偿的急性呼吸道疾病职业伤害索赔之间的关联。最后,我们还想确定最有可能因高温或对流层臭氧浓度而遭受职业伤害的亚群、行业和职业。
摘要。气候变化和相关的人类反应应该大大改变表面臭氧(O 3),这是一种通过涉及人为和生物基因前体的光化学反应产生的空气污染物。但是,缺乏对中国O 3对这些多重变化的反应的全面评估。我们提出了共享社会经济途径(SSP2-4.5)下的建模框架,并结合了局部和外国人类学排放,气象条件以及生物挥发性有机综合(BVOC)排放的未来变化。从2020年代到2060年代,在温暖的季节(4月至9月)(4月至9月)中,每天最多8小时O 3浓度在全国范围内(10月至3月)中的浓度下降7.7 ppb,在非温暖的SEA-SON(10月至3月)中下降了1.1 ppb,其超出国家O 3标准的超出性降低了。值得注意的是,在北京-Tianjin – Hebei(BTH),长江三角洲(YRD)和珍珠河三角洲(PRD)等发达的地区,O 3减少更为明显,在温暖的季节中,分别减少了9.7、14.8、14.8和12.5 ppb。相反,在非温度季节中,BTH和YRD中的MDA8 O 3将在5.5和3.3 ppb中提高,部分归因于无X排放的减少,从而降低了滴定效应。o 3污染将在未来扩展到非温暖季节。敏感性分析表明,局部排放变化将主要影响未来的o 3分布和幅度,并在±25%以内的其他因素中贡献了贡献。此外,由于O 3形成状态的变化,多个因素对O 3减少的关节影响将大于单个因素的总和。这项研究强调了地区特定排放控制策略的必要性,以减轻潜在的O 3在非温度季节和气候罚款下增加。
在环境空气监测应用中,需要精确的臭氧浓度(称为标准)来校准臭氧分析仪。由于气体的反应性和不稳定性,气态臭氧标准无法长时间储存。因此,必须在现场生成和“验证”臭氧浓度。当要校准的监测器位于远程监测站点时,有必要使用可追溯到更权威标准的传输标准。可追溯性是“测量结果的属性,通过记录的连续校准链,结果可以与规定的参考相关联,每个校准都会影响测量不确定度”1(ISO)。
本研究评估了批量洗涤臭氧卫生系统(BWOSS)和喷雾清洗臭氧卫生系统(SWOSS)对单核细胞增生液(两种菌株)和沙门氏菌Enterica subsp的效率。enterica(三种血清射击),通常用于伴侣动物(例如狗和猫)的生肉饮食(RMBD)。生产在室温下持续2小时,或在-20°C下冷冻,然后在4°C下过夜,以模拟在臭氧处理之前的原始宠物食品加工操作(“冻结”)的预处理步骤。在Bwoss施用20 s或60 s的两个臭氧浓度(0和5 ppm),施用20 s。基于ANOVA,BWOSS数据显示,每种产品类型的所有处理持续时间均在0到5 ppm臭氧浓度之间微生物降低的微生物降低没有显着差异(P> 0.05)。bwoss导致平均微生物减少高达1.56 log cfu/ml,具体取决于治疗时间和产生类型。累积数据。与0 ppm臭氧(p = 0.0013)相比,用汗水进行冻结的冻结产物的细菌原木还原较高,而羊毛处理的室温却没有显示出臭氧浓度之间微生物减少的明显差异。在肿胀治疗期间还研究了减轻微生物交叉污染的潜力。结果表明,5 ppm臭氧在RINSATE和近端表面中的病原体减少了0.63 - 1.66 log CFU/ml比没有病原体和样品的臭氧大于臭氧。总体而言,这项研究的数据表明,与Bwoss相比,与BWOSS相比,肿块在减少根块茎表面的微生物载荷和冻结和融化的壁球上会更有效,并有可能减轻RMDB制造环境中的交叉污染。
测试结果摘要 – 使用 RCI 的生物减量(臭氧浓度为 .02 ppm): • 金黄色葡萄球菌 :.................... 减少 98.5% • MRSA - 金黄色葡萄球菌(耐甲氧西林):........................ 减少 99.8% • 大肠杆菌 :................................. 减少 98.1% • 芽孢杆菌属:........................ 减少 99.38% • 链球菌属:........................ 减少 96.4% • 铜绿假单胞菌:............. 减少 99.0% • 单核细胞增生李斯特菌:......................... 减少 99.75% • 白色念珠菌:......................... 减少 99.92% • 葡萄穗霉:......................... 减少 99.93%
原因何在?低浓度的臭氧即使短暂接触也会产生刺鼻的刺激性气味。臭氧暴露的症状包括眼睛刺激、鼻咽干燥和咳嗽。在较高的臭氧浓度下,可能会出现更严重的症状,包括头痛、胸痛或胸闷、气短或疲倦。种植设施中生长灯的暴露尚未得到广泛研究。这些设施中使用的许多类型灯泡可能会发出紫外线 (UV) 光,让人无法接触。过度暴露于紫外线会导致许多健康影响,包括皮肤癌和眼睛损伤。噪声引起的听力损失是一种不可逆的疾病,会随着噪声暴露而发展。与其他类型的听力障碍不同,噪声引起的听力损失无法通过医学手段治疗。接触噪声的工人在被明确认识到之前可能会出现严重的噪声引起的听力损失。
欧盟委员会,《欧盟减少甲烷排放战略通报》,2020 年。欧洲环境署,《2019 年欧洲空气质量》,2019 年。政府间气候变化专门委员会 (IPCC),《气候变化 2014:综合报告》。第一、第二和第三工作组对 IPCC 第五次评估报告的贡献,2015 年。政府间气候变化专门委员会 (IPCC),《全球变暖 1.5 ºC 特别报告 – 决策者摘要》,2018 年。国际能源署,《甲烷追踪器 2020》,2020 年。联合研究中心,《全球甲烷排放趋势及其对臭氧浓度的影响》,欧盟委员会,2018 年。《评估人类对地球变化大气的影响:五部分系列》,美国国家航空航天局 (NASA) 喷气推进实验室,2019 年。尾注
摘要。预先指出了基于KRF和XECL准分子激光器的臭氧差异吸收激光雷达(DIAR),用于对流层中的白天和夜间测量。XECL激光用作“ OFF”波长发射极,而KRF激光的辐射在氢化代和氘池中被拉曼移位,以获得277 nm和292 nm“ ON”波长。用于范围0的测量值。5–4。5 km,使用了277 /308 nm,并且在4-10 km范围内使用了292 /308 nm。与弹性反向散射的同时,监测了氮气和水蒸气的XECL激光的拉曼反向散射。氮拉曼信号用于计算气溶胶反向散射和灭绝系数的计算,这些信号与Klett方法的结果与XECL弹性反向散射的结果进行了比较。获得的气溶胶纤维用于校正臭氧浓度。给出了LIDAR应用昼夜和季节性臭氧变化的一些例子。
http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/)。该产品由全球数据同化系统(GDA)提供,该系统不断从全球电信系统(GTS)和其他来源收集观察数据。FNL数据是用NCEP在全局预测系统(GFS)中使用的相同模型制成的,但在初始化GFS之后大约一小时准备就绪。FNL数据被延迟,因此可以使用更多的观察数据。GFS较早地运行以支持时间关键预测需求,并使用前6小时周期中的FNL数据作为初始化的一部分。结果可在地面上可用,在边界层和某些Sigma层,Tropopause和其他一些层的压力水平从1,000毫米到10毫米的压力水平。参数包括表面压力,海平面压力,地理位置高度,温度,海面温度,土壤值,冰盖,相对湿度,U-和V-风,垂直运动,涡流和臭氧浓度。
2.1自从冰核的测量中,全球大气CO 2水平的发展历史,相对于公元前20,000年和公元前5000年的水平。12 3.1图表使用简单的室内空气质量模型说明PM室内和室外空气质量之间的关系。24 4.1 pm的浓度来自繁忙的道路,显示浓度如何随距离迅速下降。29 4.2伦敦kerbside监视站的小时空气质量监控数据,用于2010年,否,第2号,o 3绘制了反对x。30 5.1多污染物的多效框架是我们对区域空气污染问题的理解的基础。41 5.2最大8小时的平均臭氧浓度平均为11个农村,从1971年到2019年为57个长期运行的EMEP农村臭氧监测站,以及WHO臭氧空气质量标准值的最大值8小时平均臭氧曝光。43