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
Контрольная по дисциплине: Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных. Вариант 08
xtrail
: 31 июля 2024
Контрольная работа
«Современные телекоммуникационные системы»
Задание № 1
Определить среднее значение величины битовой скорости в локальной юсети передачи данных Ethernet с виртуальными каналами услуг. Опираясь на рассчитанную величину битовой скорости выбрать модель коммутаторов, привести их технические характеристики. Сеть передачи данных предприятия состоит из трех узлов, соединенных в топологию «кольцо». Исходные данные приведены в таблицах 1.1, 1.2.
Таблица 1.1 - Исходные данные, определя
600 руб.
«Параметрическое 2D и 3D моделирование деталей и узлов машино-строения с помощью «КОМПАС-3D»»
xron2
: 13 января 2015
Целью курсовой работы (КР) является развитие навыков параметрического 2D и 3D моделирования деталей и сборочных единиц машиностроения в чертежно-графических системах (CAD-системах).
Типовой вариант темы КР: «Параметрическое 2D и 3D моделирование деталей и узлов машиностроения с помощью «КОМПАС-3D»».
По усмотрению преподавателя студенту может быть предложен спе-циализированный вариант темы КР, связанные с развитием базы типовых конструкторских решений – фрагментов, чертежей, твердотельных моделей
300 руб.
Интерпретация художественного текста и ее роль в профессиональной подготовке пе-реводчика художественной литературы
Lokard
: 24 февраля 2014
Рассматривается противоречие между требованиями к профессиональной лингвистической подготовке переводчиков и существующей практикой обучения иностранному языку, не обеспечивающей подготовленность специалистов к преобразующей профессиональной деятельности в коммуникативной профессиональной среде. Выдвигается положение о том, что основным педагогическим условием успешной профессиональной деятельности является формирование коммуникативной культуры у лингвистов-переводчиков, однако на сегодняшний де
25 руб.
Гидравлика Задача 3.370 Вариант 11
Z24
: 22 ноября 2025
Определить силу давления Р на затвор АВ, найти центр давления, построить эпюру давления, если: АВ = 1 м, ширина затвора b = 2 м, α = 30°, ρв = 1000 кг/м³.
200 руб.