Геоэкологические аспекты мониторинга здоровья населения промышленных городов
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
Научно-методические основы мониторинга городской среды
Геоинформационные технологии
Индикационные (маркерные) критерии и банки медико-экологических данных
1. Блок параметров состояния здоровья населения
2. Блок параметров состояния окружающей среды
3. Блок параметров нормативно-справочной информации
Оценка риска здоровью населения
Эколого-гигиеническое зонирование
Зона пониженной комфортности
Зона удовлетворительной комфортности
Зона повышенной комфортности
Заключение
Литература
Об авторе
Введение
Среди разделов современной экологии все более актуальным становится одно из прикладных направлений — урбоэкология. Крупные промышленные города превращаются в центры острейших экологических проблем. Прогрессирующая урбанизация ведет к очевидным негативным последствиям: загрязнению городской среды, неконтролируемому росту отходов производства и потребления, деградации растительности и как следствие — ухудшению здоровья населения, проживающего в урбанизированных районах. Заболеваемость населения, как в фокусе, отражает весь спектр неблагоприятных экологических последствий, происходящих в среде обитания.
В последние годы наряду с широким развитием мониторинговых подходов в системе экологического контроля и управлении качеством окружающей среды определенные успехи достигнуты и в разработке научно-методических основ регионального мониторинга здоровья населения крупных промышленных регионов. Реальное воплощение этой задачи становится целесообразным и особенно эффективным в связи с развитием и совершенствованием современных информационных технологий.
В статье излагаются основные принципы мониторинга здоровья населения промышленных городов с учетом контроля состояния среды обитания, иллюстрируемые практическим опытом разработки этой проблемы в Воронеже — крупнейшем промышленном центре Центрального Черноземья с населением около 1 млн человек.
Научно-методические основы мониторинга городской среды
Научно-методические основы мониторинга городской среды
Геоинформационные технологии
Индикационные (маркерные) критерии и банки медико-экологических данных
1. Блок параметров состояния здоровья населения
2. Блок параметров состояния окружающей среды
3. Блок параметров нормативно-справочной информации
Оценка риска здоровью населения
Эколого-гигиеническое зонирование
Зона пониженной комфортности
Зона удовлетворительной комфортности
Зона повышенной комфортности
Заключение
Литература
Об авторе
Введение
Среди разделов современной экологии все более актуальным становится одно из прикладных направлений — урбоэкология. Крупные промышленные города превращаются в центры острейших экологических проблем. Прогрессирующая урбанизация ведет к очевидным негативным последствиям: загрязнению городской среды, неконтролируемому росту отходов производства и потребления, деградации растительности и как следствие — ухудшению здоровья населения, проживающего в урбанизированных районах. Заболеваемость населения, как в фокусе, отражает весь спектр неблагоприятных экологических последствий, происходящих в среде обитания.
В последние годы наряду с широким развитием мониторинговых подходов в системе экологического контроля и управлении качеством окружающей среды определенные успехи достигнуты и в разработке научно-методических основ регионального мониторинга здоровья населения крупных промышленных регионов. Реальное воплощение этой задачи становится целесообразным и особенно эффективным в связи с развитием и совершенствованием современных информационных технологий.
В статье излагаются основные принципы мониторинга здоровья населения промышленных городов с учетом контроля состояния среды обитания, иллюстрируемые практическим опытом разработки этой проблемы в Воронеже — крупнейшем промышленном центре Центрального Черноземья с населением около 1 млн человек.
Научно-методические основы мониторинга городской среды
Другие работы
СИНЕРГИЯ Психосемантика Тест 92 балла 2023 год
Synergy2098
: 20 октября 2023
СИНЕРГИЯ Психосемантика
МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО 2023 год
Задания
1. Познавательная операция, позволяющая определить объект через его отнесение к более общей категории, называется
2.Гипотеза Э.Сепира-Б.Уорфа отражает:
3.« Связь между словом и его значением образуется так же, как связь между палкой и бананом» - верно по отношению :
4.Важным предположением для психосемантики является наличие
5.Речевой акт:
6.Ситуативно обусловленные высказывания различной протяженн
228 руб.
Гидромеханика Гидравлика Задача 5.12 Вариант 1
Z24
: 11 декабря 2025
В бассейне размерами a×b плавает понтон размерами c×d, м. На понтоне размещен груз объемом W, м³, вес груза G, тс. Груз сбрасывается в воду. Определить: 1 – изменится ли уровень воды в бассейне (обосновать); 2 – если уровень воды изменится определить величину изменения уровня.
150 руб.
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 5.27 Вариант а
Z24
: 10 октября 2025
Насос, дающий подачу Q, перекачивает воду в резервуар по трем параллельным трубам под уровень Н (рис. 5.27).
Определить показание манометра М (рман), установленного на линии нагнетания, а также расходы воды в каждой трубе.
Принять диаметры параллельных участков сети: d1 = 150 мм, d2 = 100 мм d3 = 125 мм, длины которых соответственно равны l1, l2, l3.
Трубы водопроводные нормальные уложены на одном горизонте. Местные потери составляют 10% от потерь по длине.
Оценить, как изменится
180 руб.
Контрольная работа по теории электрических цепей. Вариант №2.
Антон133
: 6 марта 2016
Задача 3.1
Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.
С или L= 20
R1=2
R2=2
R3=2
E=10
Задача 3.2
Задача посвящена временному и частотному (спектральному) методам расчета реакции цепей на сигналы произвольной формы. В качестве такого сигнала используется импульс прямоугольной формы (видеоимпульс).
C=20; R1=1;
150 руб.