空气污染



空气污染是由于在大气中存在称为污染物的物质而污染空气,这些物质对人类和其他生物的健康有害,或者对气候或材料造成损害。它也是通过化学,物理或生物学剂来改变大气的自然特征的室内或室外环境的污染。有许多不同类型的空气污染物,例如气体(包括氨,一氧化碳,二氧化硫,一氧化二氧化物,甲烷和氯仿),颗粒(有机和无机)以及生物分子。空气污染会导致人类疾病,过敏甚至死亡;它还可能对其他生物(例如动物和农作物)造成伤害,并可能损害自然环境(例如,气候变化,臭氧消耗或栖息地降解)或建筑环境(例如,酸雨)。空气污染可能是由人类活动和自然现象引起的。
空气质量与地球的气候和全球生态系统密切相关。空气污染的许多贡献者也是温室排放的来源,即燃烧化石燃料。
空气污染是许多与污染有关的疾病的重要危险因素,包括呼吸道感染,心脏病,慢性阻塞性肺疾病(COPD),中风和肺癌。越来越多的证据表明,空气污染的暴露可能与智商分数降低,认知受损,抑郁症和有害围产期健康等精神疾病的风险增加有关。空气质量差的人类健康影响远远达到,但主要影响人体的呼吸系统和心血管系统。对空气污染物的个人反应取决于一个人所面临的污染物类型,暴露程度以及个人的健康状况和遗传学。
仅归因于化石燃料使用的室外空气污染每年造成约361万人死亡,使其成为人类死亡的最大贡献者之一,人为臭氧和PM 2.5造成约210万。总体而言,空气污染每年在全球造成约700万人的死亡,或全球平均预期寿命损失(LLE)为2。9年,并且是世界上最大的单一环境健康风险,这至少至少没有显示出很大的进展2015.室内空气污染和城市空气质量不佳被列为世界上最严重的毒性污染问题,在2008年世界最严重的污染地点报告中。空气污染危机的范围很大:在2018年,他估计“ 10人中有9人呼吸着含有高污染物的空气”。尽管健康后果是广泛的,但解决问题的方式被认为是偶然的或被忽视的。
空气污染引起的生产力损失和退化的生活质量估计会使世界经济损失每年5万亿美元,但随着健康和死亡率的影响,对当代经济体系和大多数人类活动都是一种外部性,尽管有时会受到中等监管和中等监管和人类活动受监控。可以使用各种污染控制技术和策略来减少空气污染。已经制定了几项国际和国家立法和法规,以限制空气污染的负面影响。当地规则适当执行后,已经在公共卫生方面取得了重大进展。其中一些努力在国际层面取得了成功,例如蒙特利尔协议,减少了有害臭氧耗尽化学品的释放,以及1985年的赫尔辛基协议,减少了硫排放,而其他方案则包括国际对气候变化的行动,不太成功。
空气污染的来源
人为(人为)来源



- 固定来源包括:
- 移动资源包括机动车辆,火车(尤其是柴油机机车和DMU ),船用船和飞机,以及火箭和零件和碎片的重新进入。汽车的空气污染外部性从废气和汽车轮胎(包括微型塑料)进入空气。据报导,车辆“占美国空气污染的三分之一”,是气候变化的主要驱动力。
- 使用受控烧伤的农业和森林管理策略。诸如亚马逊等森林中的斜线和燃烧之类的做法造成了森林砍伐的大量空气污染。受控或处方的燃烧是一种用于森林管理,农业,草原修复和减少温室气体的做法。森林人可以使用受控火力作为工具,因为火是森林和草地生态学的自然特征。受控燃烧鼓励一些理想的林木发芽,从而造成森林更新。
除了燃烧以外的过程中,还有其他来源:
- 油漆,发胶,清漆,气溶胶喷雾剂和其他溶剂中的烟雾。这些可能很重要;估计这些来源的排放量占2010年代洛杉矶盆地挥发性有机化合物的污染的几乎一半。
- 垃圾填埋场中的废物沉积会产生甲烷,并开放燃烧废物释放有害物质。
- 核武器,有毒气体,细菌战和火箭是军事资源的例子。
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肉类生产或牲畜的农业排放和排放量对空气污染产生了重大贡献
- 受精的农田可能是氮氧化物的主要来源。
食物类型 | 酸化排放(G SO 2 EQ每100G蛋白) |
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牛肉 |
343.6
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起司 |
165.5
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猪肉 |
142.7
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羔羊和羊肉 |
139.0
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甲壳类动物 |
133.1
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家禽 |
102.4
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养殖鱼 |
65.9
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蛋 |
53.7
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花生 |
22.6
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豌豆 |
8.5
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豆腐 |
6.7
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天然来源

- 来自自然来源的灰尘,通常很大的土地,没有植被或没有植被
- 甲烷,通过动物消化食物的发射,例如牛
- 地壳内放射性腐烂的ra剂气体。 ra是一种无色,无味的,天然存在的放射性贵重气体,它是由镭衰减形成的。这被认为是一种健康危害。来自天然来源的ra气可以积聚在建筑物中,尤其是在地下室等密闭区域,这是吸烟后第二大最常见的肺癌原因。
- 野火中的烟雾和一氧化碳。在活跃的野火期间,不受控制的生物质燃烧中的烟雾可以通过浓度占所有空气污染的75%。
- 在某些地区,植被在温暖的日子内散发出大量的挥发性有机化合物(VOC)。这些VOC与原发性人为污染物反应,特别是无X ,SO 2和人为有机碳化合物,以产生季节性的次生污染物。黑胶,杨树,橡木和柳树是一些可以产生丰富VOC的植被的例子。来自这些物种的VOC产生导致臭氧水平高达低冲击树种的八倍。
- 火山活性,产生硫,氯和灰分颗粒
排放因子

据报导,空气污染物排放因子的代表性值,旨在将释放到环境空气中的污染物的数量与与该污染物释放有关的活动联系起来。污染物的重量除以产生污染物活动的活性的单位重量,体积,距离或时间是这些因素的常见方式(例如,每吨煤炭燃烧的颗粒物发射的颗粒物的千克)。这些标准使污染来源的排放更加容易。在大多数情况下,这些组件只是所有可接受质量的所有可用数据的平均值,它们被认为是典型的长期平均值。
持续的有机污染物列表中有12种化合物。二𫫇英和呋喃是其中的两个,并且是通过有机物的燃烧(例如塑料开放燃烧的)故意创造的。这些化合物也是内分泌破坏者,可以突变人类基因。

美国环境保护署已为广泛的工业来源发布了空气污染物排放因素的汇编。英国,澳大利亚,加拿大和许多其他国家也发布了类似的汇编以及欧洲环境局。
污染物

空气污染物是一种空气中的材料,可以对人类和生态系统产生许多影响。该物质可以是固体颗粒,液滴或气体,并且通常采取气溶胶的形式(固体颗粒或液滴分散并由气体携带)。污染物可以是自然的或人造的。污染物被归类为原发性或次要。主要污染物通常是由火山喷发中的灰烬等过程产生的。
其他例子包括来自机动车排气的一氧化碳气或从工厂释放的二氧化硫。次要污染物未直接发射。相反,当主要污染物反应或相互作用时,它们会在空中形成。地面臭氧是二级污染物的重要例子。某些污染物可能既是原发性污染物又是次要的:它们都是直接发射的,并由其他主要污染物形成。
主要污染物
人类活动散发到大气中的污染物包括:
- 氨:主要由农业废物排放。氨是具有NH 3配方的化合物。它通常是作为具有刺激性气味的气体遇到的。氨通过作为食品和肥料的前体来对陆生生物的营养需求产生重大贡献。直接或间接的氨也是合成许多药物的基础。虽然广泛使用,但氨既苛性又有害。在大气中,氨与氮和硫的氧化物反应形成二次颗粒。
- 二氧化碳(CO 2 ):二氧化碳是大气中的自然成分,对植物的生命至关重要,并且由人类呼吸系统散发出来。它可能在很高的浓度下(通常是100倍的“正常”大气水平)致死。尽管世界卫生组织将CO 2视为气候污染物,但它不包括其空气质量指南或设定推荐目标的气体。由于其作为温室气的作用,CO 2被描述为“最严重的气候污染物”。诸如此类的陈述是指它的长期大气影响,而不是对诸如人类健康,粮食作物和建筑物等事物的短期影响。例如,这个术语问题具有实际后果,例如,确定美国清洁空气法(旨在提高空气质量)是否被视为调节CO 2排放。该问题通过2022年的《降低通货膨胀法》在美国解决,该法案专门修改了《清洁空气法》,“定义了通过燃烧化石燃料作为'空气污染物'而产生的二氧化碳。在工业前时代,地球大气的零件每百万(ppm),每年通过燃烧化石燃料来发射数十亿吨的CO 2 。 CO 2地球大气中的增加一直在加速。 CO 2是一种窒息气体,通常不归类为有毒或有害的气体。像英国这样的地方存在工作场所的暴露限制(长期暴露5,000 ppm,短期暴露量为15,000 ppm)。诸如NYOS湖的lim污染之类的自然灾害也会突然释放大量的CO 2 。
- 一氧化碳(CO):CO是一种无色,无味的,有毒的气体。它是天然气,煤炭或木材等燃料的燃烧产物。车辆排气有助于大多数一氧化碳进入大气。它在空气中产生了一种烟雾类型的形成,与许多肺部疾病以及与自然环境和动物的干扰有关。
- 氯氟化合物(CFCS):从现在禁止使用的商品中排放;对臭氧层有害。这些是空调,冷冻机,气溶胶喷雾剂和其他类似设备发出的气体。 CFC被释放到大气中后到达平流层。它们与这里的其他气体相互作用,从而损害臭氧层。由于此,紫外线能够到达地球表面。这可能导致皮肤癌,眼睛问题甚至植物损伤。
- 氮氧化物(无X ):氮氧化物,尤其是二氧化氮,被排出高温燃烧,并且在雷暴过程中也通过电排放产生。它们可以被视为上方的棕色雾圆顶或城市下风的羽状圆顶。二氧化氮是一种具有2号配方的化合物。它是几种氮氧化物之一。这种红褐色的有毒气体是最突出的空气污染物之一,具有鲜明的刺眼气味。
- 气味:例如垃圾,污水和工业过程。
- 颗粒物质/颗粒(PM),也称为颗粒物,大气颗粒物(APM)或细颗粒,是悬浮在气体中的微观固体或液体颗粒。气溶胶是颗粒和气体的混合物。火山,沙尘暴,森林和草地火灾,生物植物和海喷雾都是颗粒的来源。气溶胶是由人类活动(例如汽车,发电厂和众多工业过程中的化石燃料燃烧)产生的。全球平均,人为气溶胶(由人类活动制造的气)目前约占大气的10%。空气中细颗粒水平的增加与健康危害有关,例如心脏病,肺功能改变和肺癌。颗粒与呼吸道感染有关,可能对哮喘等疾病的人特别有害。
- 持续的有机污染物,可以附着在颗粒上。持续的有机污染物是由于化学,生物或光解过程(POPS)引起的有机化合物,可抵抗环境降解。结果,他们被发现可以在环境中生存,能够在人类和动物组织中进行远距离传播,在食物链中生物磁化,并对人类健康和生态系统构成重大威胁。
- 连接到空中细颗粒的持续自由基与心肺疾病有关。
- 多环芳烃(PAHS):由有机化合物不完全燃烧形成的一组芳香族化合物,包括煤炭,油和烟草。
- 放射性污染物:由核爆炸,核事件,战争爆炸物和自然过程(例如ra的放射性衰变)产生的。
- 硫氧化物(SO X ):尤其是二氧化硫,一种具有式2的化合物。因此2由火山和各种工业过程产生。煤和石油通常含有硫化合物,其燃烧产生二氧化硫。 SO 2的进一步氧化,通常在催化剂(例如2号)的情况下,形式为H 2 SO 4 ,因此形成了酸雨。这是关注使用这些燃料作为电源的环境影响的原因之一。
- 有毒金属,例如铅和汞,尤其是它们的化合物。
- 挥发性有机化合物(VOC):VOC是室内和室外空气污染物。它们被归类为甲烷(CH 4 )或非甲烷(NMVOC)。甲烷是一种极其有效的温室气体,有助于加强全球变暖。其他碳氢化合物VOC也是重要的温室气体,因为它们在产生臭氧和延长大气中甲烷寿命方面的作用。这种效果取决于当地空气质量。芳香族NMVOC苯,甲苯和二甲苯是怀疑的致癌物,可能会导致白血病,并长时间暴露。 1,3-丁二烯是通常与工业用途相关的另一种危险化合物。
次要污染物
次要污染物包括:
- 地面臭氧(O 3 ):NOX和VOC混合时会产生臭氧。它是对流层的重要组成部分。它也是臭氧层的重要组成部分,可以在平流层的不同部分中找到。涉及它的光化学和化学反应为白天和黑夜中大气中发生的许多化学活动带来了许多化学活动。它是人类活动(主要是化石燃料的燃烧)大量产生的烟雾污染物和烟雾的组成部分。
- 过氧乙酰基硝酸盐(C 2 H 3 NO 5 ):类似地由NO X和VOC形成。
- 光化学烟雾:颗粒由气态的原代污染物和化学物质形成。烟雾是在大气中发生的一种污染。烟雾是由在某个地区燃烧的大量煤炭引起的,导致烟雾和二氧化硫混合物。现代烟雾通常是由汽车和工业排放引起的,这些排放量是由太阳的紫外光在大气中作用的,以产生次要污染物,然后将其与主要排放量结合起来,以产生光化学烟雾。
其他污染物
还有许多其他被列为有害空气污染物的化学物质。其中一些受《清洁空气法》和《欧洲》中的众多指令(包括空气“框架”指令,96/62/ec,在环境空气质量评估和管理上,指令98/24/EC)受到监管。与化学试剂有关的风险,以及指令2004/107/EC涵盖环境空气中的重金属和多环芳烃)。
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危险空气污染物(4 C,68 P)
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该视频概述了有关全球空气质量人类指纹的NASA研究。
曝露

空气污染的风险取决于污染物的危害以及暴露于该污染物的量。可以为一个人,一个邻里或一个国家的孩子或整个人口衡量空气污染的暴露。例如,考虑到各种微环境和年龄段,人们希望确定地理区域暴露于危险的空气污染。这可以计算为吸入暴露。这将说明各种环境中的每日曝光,例如不同的室内微环境和室外位置。该暴露需要包括不同的年龄和其他人口组,尤其是婴儿,儿童,孕妇和其他敏感的亚群。
在每个特定时间内,亚组都在设置并参与特定活动,暴露于空气污染物的情况必须将空气污染物的浓度整合在每种环境中所花费的时间以及每个子组的各自吸入率, ,烹饪,阅读,工作,在交通上花费时间等。例如,一个小孩的吸入率将低于成人。与从事久坐活动的孩子相比,一个从事剧烈运动的年轻人的呼吸速度要快。因此,每天的暴露必须包括每个微环境环境中所花费的时间以及那里进行的活动的类型。总结每个微动态/微环境环境中的空气污染物浓度以表明暴露。
对于某些污染物,例如黑碳,尽管暴露时间很短,但与交通相关的暴露可能会占主导地位,因为高浓度与靠近主要道路或参与(电动)交通相吻合。每日总暴露的很大一部分是高浓度的短峰,但尚不清楚如何定义峰并确定其频率和健康影响。
在2021年,WHO将其针对燃烧化石燃料的微小颗粒的建议指南限制减半。二氧化氮的新限制(第2号)降低了75%。越来越多的证据表明,空气污染(即使在非常低的水平上经历)人类健康,导致WHO修改其准则(从10 µg/m³到5 µg/m³)将全球大部分地区(占全球人口的97.3%)带入了不安全的地区。
室内空气质量


在室内缺乏通风会集中空气污染,人们经常花费大部分时间。 ra (RN)气体是一种致癌物,在某些位置被散发出地球,被困在房屋内。建筑材料,包括地毯和胶合板发射甲醛(H-Cho)气体。油漆和溶剂在干燥时散发出挥发性有机化合物(VOC)。铅涂料可以退化为灰尘并被吸入。
使用空气清新剂,香气和其他香味物品引入故意的空气污染。库克炉和壁炉中受控的木火可以在内外增加大量有害的烟颗粒。室内污染死亡可能是由于在没有适当通风的情况下使用农药和其他化学喷雾而造成的。现代化的厨房也产生有害的颗粒和气体,设备之类的设备是最糟糕的来源之一。
一氧化碳中毒和死亡通常是由通风孔和烟囱故障引起的,或者是在室内或限制空间(例如帐篷)中燃烧的。慢性一氧化碳中毒甚至可能是由于调整不良的飞行员灯而导致的。陷阱内置在所有家用管道中,以使下水道气体和硫化氢保持在内部。干洗后几天,衣服会排放四氯乙烯或其他干洗液。
尽管现在在许多国家禁止使用它的使用,但过去在工业和家庭环境中的石棉在许多地方都造成了潜在非常危险的材料。石棉病是影响肺组织的慢性炎症病。它发生在长期,大量暴露于结构中含石棉材料的石棉的情况下。那些石棉病患有严重的呼吸困难(呼吸急促),并且在几种不同类型的肺癌中的风险增加。由于在非技术文献中并不总是强调明确的解释,因此应注意区分几种相关疾病。根据世界卫生组织的说法,这些可能被定义为石棉病,肺癌和腹膜间皮瘤(通常是一种非常罕见的癌症形式,当更广泛的广泛性时,几乎总是与长期暴露于石棉的相关)。
还发现了气体和空气中的颗粒物的空气污染来源。宠物会生产海浪,人们会从微小的皮肤片和分解的头发中产生灰尘,床上用品中的灰尘,地毯和家具产生酶以及微米大小孵化军团的疾病和霉菌,室内植物,土壤和周围花园可以产生花粉,灰尘和霉菌。在室内,缺乏空气流通使这些空气传播的污染物积累了比在自然界中发生的更多。
健康影响
即使在美国监管机构认为安全的水平下,暴露于空气污染的三个组成部分,细颗粒物,二氧化氮和臭氧的水平也与心脏和呼吸道疾病有关。在2020年,污染(包括空气污染)是欧洲八分之一死亡的因素,是污染有关疾病的重要危险因素,包括心脏病,中风和肺癌。空气污染引起的健康影响可能包括难以呼吸,喘息,咳嗽,哮喘以及现有呼吸道和心脏状况的恶化。这些影响会导致用药增加,医生或急诊就诊,更多的住院和过早死亡。
空气质量差的人类健康影响远远达到,但主要影响人体的呼吸系统和心血管系统。对空气污染物的个人反应取决于一个人所面临的污染物类型,暴露程度以及个人的健康状况和遗传学。空气污染的最常见来源包括颗粒,臭氧,二氧化氮和二氧化硫。居住在发展中国家的儿童不到五岁,就造成室内和室外空气污染的总死亡而言,是最脆弱的人口。根据《清洁空气法》 ,美国EPA对某些空气污染物设定了限制,包括对美国任何地方的空气中的数量设定限制。新的研究表明,混合暴露(例如PM +臭氧)的生物学和健康结果可能明显大于个人暴露。
空气污染对人类健康有急性和慢性影响,影响了许多不同的系统和器官。它的范围从较小的上呼吸道刺激到慢性呼吸和心脏病,肺癌,儿童的急性呼吸道感染以及成人的慢性支气管炎,加剧了先前存在的心脏和肺病或哮喘发作。短期和长期暴露与过早死亡率和预期寿命降低有关。由于持续暴露于空气污染而发展的疾病是环境健康疾病,在没有保持健康环境时会发展。
死亡


世界卫生组织在2014年估计,每年空气污染导致全球约700万人过早死亡。 2019年3月发表的研究表明,该数字可能约为880万。 2022年的审查得出的结论是,空气污染造成了2019年的6.67(5.90–7.49)百万过早死亡。结论是,自2015年以来,反对(上级)污染的实际进展几乎没有持续约900万的较早死亡。死亡原因包括中风,心脏病,COPD,肺癌和肺部感染。
城市室外空气污染估计每年在全球造成130万人死亡。由于其呼吸器官系统的不成熟,儿童尤其处于危险之中。 2015年,估计全球范围为3.3(95%CI 1.61–4.81),室外空气污染估计为3.3(95%CI 1.61–4.81),全球为主要是亚洲。在2021年,《世卫组织》报导说,据估计,室外空气污染在2016年在全球范围内造成420万例死亡。
一项2020年的研究表明,2015年空气污染的全球平均预期寿命损失(LLE;类似于YPLL )为2。9年,大大比所有直接暴力的所有形式都要多0.3年,尽管这是其中的很大一部分LLE是不可避免的。衰老最特殊的社区的环境空气污染低,表明空气污染水平与寿命之间存在联系。
2022年在Geohealth发表的一项研究得出结论,在美国消除与能源相关的化石燃料排放将预防46,900–59,400每年的早期死亡,并提供537-680亿美元的福利,从而避免了与PM 2.5相关的疾病和死亡。
按地区
由于空气污染,印度和中国的死亡率最高。根据世界卫生组织的数据,印度的死亡人数也比任何其他国家都要多。 2019年,印度160万人死亡是由空气污染造成的。 2013年12月,估计每年在中国造成50万人丧生的空气污染。肺炎相关的死亡与机动车排放的空气污染之间存在正相关。
空气污染引起的年度早产估计为430,000至800,000。这些死亡的重要原因是二氧化氮和其他由公路车辆发射的氮氧化物(NOX)。英国政府在2015年的一份咨询文件中透露,二氧化氮每年造成23,500名英国早期死亡。在整个欧盟中,估计空气污染将使预期寿命降低近9个月。
指南
美国EPA估计,将地面臭氧的浓度限制为十亿分(PPB),将在2020年全国范围内避免1,700至5,100个早期死亡,而与75 ppb标准相比。该机构预计,保护标准更具保护标准,还将防止另外26,000例加重哮喘病,超过一百万案例失踪的工作或学校。在进行评估之后,EPA采取行动,通过降低国家环境空气质量标准(NAAQS)的地面臭氧为70 ppb来保护公共卫生。
2008年对洛杉矶盆地和南加州圣华金山谷的健康影响和相关成本的经济研究表明,每年有3800多人过早死亡(大约比正常人早14年),因为空气污染水平违反了联邦标准。年过早死亡人数大大高于与同一地区的汽车碰撞有关的死亡人数,平均每年不到2,000。 2021年的一项研究发现,户外空气污染与死亡率大大增加,“即使在低于欧洲和北美标准的低污染水平下,以及WHO在调整其指南之前的不久之后,WHO指南值也是如此。
主要原因

最大的原因是化石燃料燃烧产生的空气污染 - 主要是汽车的生产和使用,电力生产和供暖。绿色和平组织的一项研究估计,由于高排放电站和车辆排气释放的污染物,全球每年有450万例过早死亡。
柴油排气(DE)是燃烧衍生的颗粒物质空气污染的主要因素。在几项人类的实验研究中,使用验证良好的暴露室设置,DE与急性血管功能障碍和血栓形成增加有关。
一项研究得出的结论是,当代自由贸易和消费引起的PM 2.5空气污染 19 G20国家每年造成200万个早期死亡,这表明这些国家的平均终身消费量至少造成至少一个早期死亡(平均年龄〜67岁),而发展中国家则“不能期望”实施或能够实施或能够在没有外部支持或国际协调的努力的情况下实施对策。
主要机制
世卫组织估计,在2016年,约有58%的户外空气污染相关的过早死亡是由于缺血性心脏病和中风引起的。将空气污染与增加心血管死亡率增加的机制尚不确定,但可能包括肺部和全身性炎症。
当代年度死亡
英国和美国大学科学家的一项2021年的研究使用了高空间分辨率模型和更新的浓度 - 响应功能得出的结论是,2012年全球超额死亡的全球超额死亡和2018年的870万人(或第五次)是由于由空气污染所致化石燃料燃烧,显著高于早期估计,并具有空间细分的死亡率影响。
根据世界卫生组织的说法,空气污染占全球8人中的1人。
心血管疾病
2007年对证据的评论发现,对于普通人群,环境空气污染暴露是与心血管事件总死亡率增加相关的风险因素(范围:每10 µg/m 3增加12%至14%)。
空气污染正在成为中风的危险因素,尤其是在污染物水平最高的发展中国家。 2007年的一项研究发现,在女性中,空气污染与出血性无关,而与缺血性中风有关。在2011年的一项队列研究中,发现空气污染与冠状动脉中风的发病率和死亡率的增加有关。据信关联是因果关系,并且可能是通过血管收缩,低度炎症和动脉粥样硬化介导的。还提出了其他机制,例如自主神经系统失衡。
肺部疾病
研究表明,由于增加与交通相关的空气污染的暴露增加,患哮喘和慢性阻塞性肺疾病(COPD)的风险增加。空气污染与哮喘和COPD的住院和死亡率增加有关。 COPD包括慢性支气管炎和肺气肿等疾病。对于以下人群而言,空气污染的肺部疾病风险最大:婴儿和幼儿,其正常呼吸比大儿童和成人的呼吸快。老人那些在外面工作或在外面花费大量时间的人;以及那些患有心脏或肺部疾病的人。
1952年的巨大烟雾之后,一项研究于1960 - 1961年进行了一项研究,将293名伦敦居民与477名格洛斯特,彼得伯勒和诺里奇的居民进行了比较,这三个城镇报告了慢性支气管炎死亡率低的三个城镇。所有受试者均为40至59岁的男性邮政卡车司机,与外围城镇的受试者相比,伦敦受试者表现出更严重的呼吸症状(包括咳嗽,痰液和呼吸困难),肺部功能降低( FEV 1和峰值流量) ,并增加痰液的产生和纯净。对于50至59岁的受试者,该研究对年龄和吸烟习惯进行了控制,因此差异更为明显,因此得出结论,空气污染是观察到的差异的最有可能的原因。更多的研究表明,流量暴露的空气污染会降低儿童的肺功能发展,即使在低浓度下,空气污染也可能会损害肺功能。
人们认为,与囊性纤维化一样,生活在更城市的环境中,严重的健康危害变得更加明显。研究表明,在城市地区,人们经历了粘液过度分泌,较低的肺功能以及更多的慢性支气管炎和肺气肿的自我诊断。
COPD包括一系列临床疾病,包括肺气肿,支气管扩张和慢性支气管炎。 COPD风险因素既是遗传和环境。颗粒污染的升高导致这种疾病加剧及其发病机理。
癌症(肺癌)

2019年,全球约有30万肺癌死亡归因于空气污染中包含的细颗粒物,PM 2.5 。
关于环境空气污染暴露是否是2007年癌症的危险因素的证据的综述,发现稳固的数据得出结论,长期暴露于PM 2.5 (细微粒)会使非事故死亡率的总体风险增加6%10 μg/ m 3增加。暴露于PM 2.5也与肺癌死亡率的增加有关(范围:每10μg/m 3增加15-21%)和总心血管死亡率(范围:每10μg/m 3升高12-14% )。
评论进一步指出,几乎繁忙的交通生活似乎与这三种结果的风险升高有关 - 肺癌死亡增加,心血管死亡和整体非事故死亡。审稿人还发现了暗示性的证据,即接触PM 2.5与冠心病的死亡率正相关,而暴露于So 2则增加了肺癌的死亡率,但数据不足以提供可靠的结论。另一项研究表明,较高的活性水平增加了人类肺中气溶胶颗粒的沉积部分,并建议避免繁重的活动,例如在受污染区域的室外空间中运行。
2011年,一项大型丹麦流行病学研究发现,生活在氮氧化物浓度高的地区的人们患肺癌的风险增加。在这项研究中,非吸烟者的关联比吸烟者高。同样在2011年,丹麦的另一项研究也指出了空气污染与其他形式的癌症(包括宫颈癌和脑癌)之间可能关联的证据。
2022年提出的一项研究概述了空气污染如何引起癌症的生物学基础。
肾脏病
2021年,在2001 - 2016年期间对台湾居民的163,197名居民的研究估计,周围PM 2.5的环境浓度每5μg /m 3降低,与慢性肾脏疾病发展的风险降低了25%。根据一项涉及10,997例动脉粥样硬化患者的和弦研究,较高的PM 2.5暴露与蛋白尿有关。
生育能力
否2
在接受IVF治疗的妇女中,患者地址和IVF实验室的第2号增加与较低的活出生率显著相关。
在普通人群中,与非暴露组相比,暴露于2号的女性流产率显著增加。
公司
CO暴露与第二和第三个中期的死产显著相关。

多环芳烃
多环芳烃(PAHS)与生育率降低有关。 Benzo(A)Pyrene(BAP)是一种著名的PAH和致癌物,通常在排气烟雾和香烟烟雾中发现。据报导,PAH通过增加活性氧(ROS)的产生来通过氧化应激来施用其毒性作用,这可能导致炎症和细胞死亡。长期接触PAH会导致DNA损伤和修复减少。
据报导,暴露于BAP可以减少精子运动并增加暴露会使这种影响恶化。研究表明,与没有没有生育能力的男性相比,与没有的男性相比,发现了更多的BAP。
研究表明,通过触发细胞死亡途径并诱发炎症,BAP可以通过减少卵巢生殖细胞的数量来影响卵泡发生和卵巢发育,从而导致卵巢损伤。
颗粒物
颗粒物(PM)是指悬浮在空气中的固体和液体的收集。这些在日常生活中可能对人类有害,并且更多的研究表明,这些影响可能比首先想到的更广泛。特别是男性生育能力。在PM的光谱中,有不同的权重,例如PM 2.5 ,其宽度为2.5微米的微小颗粒或较小的颗粒,而PM 10则分类为直径10微米或更小的PM。
在一项基于加利福尼亚的研究中,发现随着PM 2.5的暴露,精子运动的增加降低,形态变得更加异常。同样,在波兰暴露于PM 2.5和PM 10的情况下,未成熟染色质的细胞百分比(尚未完全发育或异常发育)的细胞百分比增加。
在土耳其,一项研究研究了工作收集者的男性的生育能力,因此每天暴露于高水平的交通污染物。交通污染通常与一氧化碳和一氧化氧化物一起具有高水平的PM 10 。在这一研究组中,与空气污染暴露有限的对照组相比,精子数和运动性存在显著差异。
在女性中,虽然对生育能力的总体影响似乎并不重要,但是在增加PM 10与早期流产之间存在关联。暴露于较小的颗粒物(PM 2.5 )被认为会影响接受IVF的女性的受孕率,但没有实时出生率。

地面臭氧污染
地面臭氧(O 3 )在高浓度时被视为空气污染物,通常在工业区的烟雾中发现。 O 3在很大程度上是由涉及无X气体(尤其是燃烧的一氧化二氧化物)和在阳光下的挥发性有机化合物的化学反应产生的。
关于臭氧污染对生育能力的影响的研究有限。目前,尚无证据表明臭氧暴露对女性或雄性的自发生育产生有害影响。但是,有一些研究表明,高水平的臭氧污染(通常是夏季的一个问题)对体外受精(IVF)结局产生影响。在IVF人群中,没有X和臭氧污染物与降低的活产率有关。
尽管大多数有关该主题的研究都集中在人类直接暴露空气污染上,但其他研究已经分析了空气污染对IVF实验室内配子和胚胎的影响。多项研究报告说,在IVF实验室实施了空气过滤器以降低空气污染水平时,IVF实验室实施了空气过滤器后的胚胎质量,植入和妊娠率有明显改善。因此,臭氧污染被认为对辅助生殖技术(ART)的成功产生负面影响。
人们认为臭氧以双相作用,当臭氧暴露仅限于IVF胚胎植入之前,就会观察到对活产的积极作用。相反,在胚胎植入后暴露于臭氧时会表现出负面影响。
回顾性和前瞻性研究评估了几种交通污染物(其中一种地面臭氧)的影响,强调了活出生率和流产的显著降低。
就雄性生育而言,据报导,臭氧会导致暴露后精液测得的精子浓度显著降低。同样,精子活力(样品中活精子的比例)在少数研究中被证明已减少。这表明臭氧空气污染对此参数表现出显著的负面影响。但是,关于臭氧暴露对男性生育能力的影响的发现有些不一致,这突出了需要进一步研究。
孩子们
在美国,尽管1970年通过《清洁空气法》通过了,但2002年,至少有1.46亿美国人居住在非海上地区- 某些空气污染物的浓度超过联邦标准的地区。这些危险的污染物被称为标准污染物,包括臭氧,颗粒物,二氧化硫,二氧化氮,一氧化碳和铅。在印度新德里等城市采取儿童健康的保护措施,现在公共汽车现在使用压缩天然气来消除“豌豆型”烟雾。 2015年在欧洲进行的一项研究发现,接触超细颗粒可以增加儿童的血压。在2018年的报告中,污染了空气,导致数百万只15岁以下的儿童中毒,每年约60万儿童死亡。
产前暴露
产前暴露于污染的空气与儿童的各种神经发育障碍有关。例如,暴露于多环芳烃(PAH)与智力和抑郁症的智商分数和症状降低有关。它们还可能导致有害的围产期健康结果,这些健康状况通常在发展中国家致命。 2014年的一项研究发现,PAHS可能在儿童注意力缺陷多动障碍(ADHD)的发展中发挥作用。
研究人员已经开始寻找空气污染的证据,作为自闭症谱系障碍(ASD)的危险因素。在洛杉矶,生活在与交通相关的空气污染高度高的地区的儿童更有可能被诊断出三岁以上的自闭症。人们认为,儿童空气污染与神经发育障碍之间的联系与关键时期的原始生殖细胞,胚胎和胎儿的表观遗传失调有关。一些PAH被认为是内分泌干扰物,并且是脂溶性的。当它们在脂肪组织中积聚时,可以将它们转移到整个胎盘上。空气污染与早产的患病率有关。
婴儿
空气污染的环境水平与早产和低出生体重有关。 2014年的一项全球孕产妇和围产期健康调查发现,低出生权重(LBW)与PM 2.5的暴露水平增加之间具有统计学意义的关联。 PM 2.5水平高于平均水平的地区的妇女在统计学上的怀孕机率上的较高机率,即使对与国家相关的变量进行了调整,也会导致体重低下。该作用被认为是由于刺激炎症和增加氧化应激。
约克大学的一项研究发现,2010年接触PM 2.5与全球早产的18%密切相关,大约有270万个早产。与空气污染相关的早产最高的国家是南亚和东亚,中东,北非和西撒哈拉以南非洲。根据对非洲大陆空气污染成本的新估计,2019年,非洲的环境颗粒物污染至少导致383,000例早期死亡。这从1990年的3.6%增加到该地区所有早期死亡的7.4%。
PM 2.5的来源因区域而大不相同。在南亚和东亚,由于木材和其他用于烹饪的生物量燃料,孕妇经常暴露于室内空气污染,这将造成80%以上的区域污染。在中东,北非和西撒哈拉以南非洲,良好的下午来自天然来源,例如沙尘暴。美国估计有50,000个早产与2010年PM 2.5相关的早产。
1988年至1991年之间的一项研究发现,二氧化硫(SO 2 )与北京的总悬浮颗粒(TSP)(TSP)(TSP)(TSP)和低出生体重之间存在相关性。在北京的四个独立地区,一组74,671名孕妇从怀孕早期到分娩,以及每日空气污染水平的二氧化硫和TSP(以及其他颗粒)。估计每100 µg/m 3的出生体重降低为7.3 g 因此,每100 µg/m 3增加TSP的每100 µg/m 3。这些关联在夏季和冬季都具有统计学意义,尽管夏天更大。归因于空气污染的低出生体重的比例为13%。这是有史以来最大的可归因风险,这些风险是低出生体重的已知风险因素。在97%的房屋中,煤炉是该地区空气污染的主要来源。
Brauer等。研究了温哥华孕妇队列中的空气污染与与高速公路的接近度之间的关系,并使用地址来估计怀孕期间的暴露。暴露于NO,NO 2 ,CO,PM 10和PM 2.5与胎龄小的婴儿有关(SGA)。距高速公路或高速公路不到50米的妇女生育SGA婴儿的可能性高26%。
“干净”区域

即使在空气污染水平相对较低的地区,公共卫生的影响也可能是巨大且昂贵的,因为大量的人会呼吸此类污染物。 2017年发表的一项研究发现,即使在美国臭氧和PM 2.5符合联邦标准的地区,暴露于更多空气污染的医疗保险接受者的死亡率也更高。
2005年不列颠哥伦比亚省肺协会的一项科学研究表明,空气质量的较小改善(降低了1%的环境PM 2.5和臭氧浓度)将在2010年在大温哥华地区的年度储蓄2900万美元。致命(死亡)和亚致死性(疾病)的健康评估影响。 2022年发表的一项研究发现,印度的农村人口(像城市地区的农村人口)也受到高水平的空气污染。
2020年,科学家发现,南极周围南大洋上的边界层空气被人类“未污染”。
中枢神经系统
数据积累,空气污染的暴露也会影响中枢神经系统。
空气污染增加了50岁以上人群痴呆症的风险。儿童期室内空气污染可能会对认知功能和神经发育产生负面影响。产前暴露也可能影响神经发育。研究表明,空气污染与多种发育障碍,氧化应激和神经炎症有关,并且可能导致阿尔茨海默氏病和帕金森氏病。
罗切斯特医学中心大学的研究人员发现,早期暴露于空气污染与自闭症和精神分裂症相同的变化。这项研究发表在2014年6月的《环境健康观点》杂志上。这还表明,空气污染还影响了短期记忆,学习能力和冲动。首席研究员Deborah Cory-Slechta说:
当我们仔细观察心室时,我们可以看到通常围绕它们的白色物质并没有完全发展。看来炎症已经破坏了这些脑细胞,并阻止了大脑的那个区域发育,并且心室只是膨胀以填补空间。我们的发现增加了越来越多的证据表明空气污染可能在自闭症以及其他神经发育障碍中起作用。
暴露于细颗粒物可以增加细胞因子的水平 - 响应于感染和炎症而产生的神经递质,这也与抑郁症和自杀有关。污染与大脑的炎症有关,这可能会破坏情绪调节。根据华盛顿特区美国大学的一项研究,PM 2.5水平的提高与更多自我报告的抑郁症状有关,并增加了每日自杀率。
在一项小鼠的研究中,空气污染对男性的负面影响也比对女性的负面影响更大。
2015年,实验研究报告了检测到未通知空气质量变化的测试受试者的室内空气中杂质的明显发作(情况)认知障碍。哈佛大学和纽约州立大学医科大学和锡拉丘兹大学的研究人员在三个不同受控的实验室氛围中测量了24名参与者的认知表现,这些表现模拟了“常规”和“绿色”建筑物中发现的那些,以及具有增强通风的绿色建筑物。使用广泛使用的战略管理模拟软件模拟工具对性能进行了客观评估,这是在不受约束的情况下进行执行决策的验证评估测试,允许主动和即兴创作。在增加的挥发性有机化合物(VOC)或二氧化碳浓度的性能得分中观察到了明显的缺陷,同时保持其他因素恒定。在某些教室或办公室环境中,达到的最高杂质水平并不少见。显示较高的PM 2.5和CO 2浓度与响应时间较慢和测试精度降低有关。
农业影响
各种研究估计空气污染对农业,尤其是臭氧的影响。 2020年的一项研究表明,加利福尼亚州的臭氧污染可能会使某些多年生作物(例如桌子葡萄)每年的收益率降低多达22%,转化为每年超过10亿美元的经济损失。空气污染物进入农业环境后,它们不仅直接影响农业生产和质量,而且还进入农业水域和土壤。 COVID-19诱导的锁定是自然实验,以揭示空气质量和表面绿色之间的紧密联系。在印度,锁定引起的空气质量,增强的表面绿色和光合作用活动的改善,植被对减少空气污染的积极反应在农田中占主导地位。另一方面,其传统形式的农业是痕量气体等大气氨(例如大气氨)的主要因素之一。
经济影响
在2016年世界银行和华盛顿大学的卫生指标与评估研究所(IHME)进行的2016年联合研究中,由于生产力损失和退化生活质量而导致的世界经济每年造成全球经济的损失。这些生产力损失是由空气污染引起的疾病导致的死亡引起的。 2013年的十分之十中的一个是由与空气污染相关的疾病引起的,问题越来越严重。这个问题在发展中国家更为敏锐。 “低收入国家5岁以下的儿童因高收入国家的儿童而死于空气污染的可能性超过60倍。”该报告指出,报告未计算出空气污染造成的其他经济损失,包括健康成本和对农业和其他生产力的不利影响,因此,世界经济的实际成本远高于5万亿美元。 2022年发表的一项研究发现,“空气污染与施工现场事故之间存在密切而显著的联系”,“NO₂水平的10-PPB增加可将事故的可能性增加多达25%”。
其他效果
可以从遥远的有利位置(例如其他行星系统)在地球上检测到人造空气污染,包括大气中的SETI ,包括2个污染水平以及接近今天的伸缩技术。也可能会以这种方式检测外星文明。
历史灾难
世界上最糟糕的短期平民污染危机是1984年印度的博帕尔灾难。属于美国联合碳化物公司的联合碳化物工厂(后来被陶氏化学公司购买)的工业蒸气泄漏,至少造成3787人丧生,并从150,000到60万人受伤。 1952年12月4日在伦敦形成的1952年12月4日的巨型烟雾时,英国遭受了最严重的空气污染事件。在六天内,有4,000多人死亡,最近的估计使该数字接近12,000。
1979年,在Yekaterinburg(以前是Sverdlovsk)附近的前苏联生物战实验室中炭疽孢子的意外泄漏被认为至少造成64人死亡。 1948年10月下旬,美国发生的最严重的空气污染事件发生在宾夕法尼亚州的唐诺拉,当时有20人死亡,超过7,000人受伤。
减少和调节
周围空气污染的全球耗竭将需要英勇的领导,国际社会的综合资源盈余以及广泛的社会变化。污染预防旨在防止污染,例如空气污染,并可能包括对工业和商业活动的调整,例如设计可持续的制造过程(以及产品的设计)和相关法律法规,以及为可再生能源过渡的努力。
减少空气中颗粒物的努力可能会改善健康状况。
德国的9欧元门票计划允许人们购买每月通行证,允许在所有地方和地区运输(火车,电车和公共汽车)上使用9欧元(€),一个月的无限旅行保存了180万吨在2022年6月至8月的三个月实施中,有2次排放。
污染控制

可以使用各种污染控制技术和策略来减少空气污染。在最基本的水平上,土地利用计划可能涉及分区和运输基础设施计划。在大多数发达国家,土地利用规划是社会政策的重要组成部分,确保土地被有效地用于更广泛的经济和人口以及保护环境。严格的环境法规,有效的控制技术并转向可再生能源的来源,还帮助中国和印度等国家减少其二氧化硫污染。
二氧化钛的能力减少了空气污染的能力。紫外线将从材料中释放自由电子,从而产生自由基,从而破坏VOC且无X气体。一种形式是超养生的。
显示在繁忙道路附近的污染纳米颗粒每天吸收有毒的纳米颗粒,每天将吸收有毒的纳米颗粒。
能量过渡
由于大量空气污染是由化石燃料(例如煤炭和石油)燃烧引起的,因此这些燃料的减少可以大大减少空气污染。最有效的是转向清洁电源,例如风力发电,太阳能,不会引起空气污染的水力。减少移动资源污染的努力包括将法规扩大到新来源(例如巡航和运输船,农场设备以及小型汽油动力设备,例如弦绳架,电锯和雪地摩托),提高了燃油效率(例如通过使用混合动力汽车),转换为清洁燃料以及转换为电动汽车。
减少空气污染的一种非常有效的方法是向可再生能源的过渡。根据2015年发表在《能源与环境科学》上发表的一项研究,美国每年将消除约62,000个早期死亡率,如果没有使用任何生物量,则将消除约62,000个早期死亡率,而2050年将消除约42,000。由于2050年的空气污染减少,约占2014年美国国内生产总值的3.6%,这将节省约6000亿美元的健康成本。空气质量改善是缓解气候变化带来的许多社会利益的近期收益。
污染的替代品


现在有实际替代空气污染原因的方法:
- 战略性替代空气污染来源的运输中,或者在生命周期期间,无排放形式的公共交通和自行车使用和基础设施(以及远程工作,减少工作,搬迁和本地化)
- 化石燃料汽车的逐步淘汰是转向可持续运输的关键组成部分;但是,类似的基础设施和设计决策(例如电动汽车)可能与生产的类似污染以及大量必需电池的采矿和资源开发以及其充电能量
- 大型机场的顺风(超过20英里)的空气中,空气中的颗粒物排放量比其他区域的两倍多,即使在频繁呼叫的地区,以及洛杉矶等繁忙的高速公路和城市交通时,也有一些区域。根据NASA LED 2017年的研究,航空生物燃料与喷气燃料混合在50/50的比例中可以将喷气衍生的巡航高度颗粒物排放量减少50-70%(但是,这也意味着对城市空气污染的基础效益)。
- 船推进和空转可以切换到像天然气这样的更干净的燃料。 (理想情况下是可再生能源,但尚不实用)
- 化石燃料用于空间加热的燃烧可以使用地面源热泵和季节性热能储存来代替。
- 化石燃料燃烧产生的电力可以用核和可再生能源代替。在贫困国家,加热和炉灶对区域空气污染产生了重大贡献,可以用更干净的化石燃料(例如天然气或可更可再生能源)代替。
- 由化石燃料驱动的汽车是城市空气污染的关键因素,可以用电动汽车代替。尽管锂供应和成本是一个限制,但仍有其他选择。将更多的人放到清洁的公共交通中,例如电动火车也可以提供帮助。然而,即使在无排放的电动汽车中,橡胶轮胎本身也会产生大量的空气污染,在洛杉矶排名第13位最差的污染物。
- 减少车辆旅行可以遏制污染。在斯德哥尔摩通过拥挤税减少了中央城市的车辆交通之后,二氧化氮和PM 10污染也下降了,急性小儿哮喘发作也下降了。
- 生物生物植物可以在贫困国家中使用,在贫困国家中,砍伐和燃烧盛行,将无用的商品变成收入来源。这些植物可以收集并出售给中央当局,该机构将在大型现代生物消化器中分解它们,从而产生急需的使用能量。
- 诱导的湿度和通风都可以大大抑制封闭空间中的空气污染,由于制动和摩擦,在地铁线内部相对较高,而在运输班级内部的讽刺性较低的乘客汽车或地铁却相对较低。
控制设备

以下项目通常用作行业和运输中的污染控制设备。它们可以销毁污染物,也可以将其从排气流中移到大气中。
-
颗粒控制
- 机械收集器(尘埃旋风,多环龙)
- 静电排气器:使用诱导的静电电荷的力,是一种颗粒收集装置(ESP)或静电空气清洁剂,是一种颗粒收集装置,可从流动气体(例如空气)中去除颗粒。静电降水器是高效的过滤器件,极大地阻碍了气体通过设备的流动,并且可以轻松去除诸如空气流的灰尘和烟雾之类的细微粒。
- 袋屋:旨在处理重型灰尘负荷,灰尘收集器由鼓风机组成,灰尘滤清器,滤滤滤器清洁系统以及尘埃插座或尘埃清除系统(与使用可抛用过滤器的空气清洁剂区分开来,以清除灰尘)。
- 颗粒洗涤器:湿洗涤器是污染控制技术的一种形式。该术语描述了使用炉烟气或其他燃气流的污染物的各种设备。在湿洗涤塔中,通过用液体喷洒污染的气流与洗涤液接触,通过将其通过液体池或其他某些接触方法迫使其喷洒,以清除污染物。
- 洗涤器
- 没有X控件
- VOC减少
- 酸气/ SO 2对照
-
汞控制
- 吸附剂注入技术
- 电催化氧化(ECO)
- k燃料
- 二𫫇英和呋喃控制
-
杂项相关设备
- 源捕获系统
- 连续排放监测系统(CEMS)
监视
空气质量的时空监测对于提高空气质量可能是必需的,从而需要公众的健康和安全,并评估干预措施的影响。此类监控是针对具有不同监管要求的不同范围进行的,并由各种组织和治理实体(例如使用各种技术使用数据并感知此类移动物联网传感器,卫星和监视站)的区域覆盖。一些网站试图使用可用数据绘制空气污染水平。
空气质量建模
在全球范围内使用诸如GCMS(一般循环模型与污染模块)或CTMS(化学传输模型)等工具的数值模型可以使用大气中不同污染物的水平。这些工具可以具有多种类型(大气模型)和不同的用途。这些模型可以在预测模式下使用,该模型可以帮助决策者在检测到空气污染事件时决定适当的操作。它们还可以用于气候建模,包括将来的空气质量发展,例如IPCC(气候变化间室间小组)提供气候模拟,包括其报告中的空气质量评估(可通过其网站访问的最新报告)。
法规

通常,空气质量标准有两种类型。第一类标准(例如美国国家环境空气质量标准和欧盟空气质量指令)为特定污染物设定了最大的大气浓度。环境机构颁布了旨在达到这些目标水平的法规。第二类(例如北美空气质量指数)采用具有各种阈值的量表的形式,用于向公众沟通室外活动的相对风险。量表可能会或可能不会区分不同的污染物。
加拿大
在加拿大,用空气质量健康指数(AQHI)测量空气污染和相关的健康风险。它是一种健康保护工具,用于做出决定,以减少空气污染水平的活动水平来减少空气污染的短期暴露。
AQHI是由加拿大卫生部和加拿大卫生部共同协调的联邦计划。但是,如果没有各省,市政当局和非政府组织的承诺和支持,AQHI计划将是不可能的。从空气质量监测到健康风险沟通和社区参与,当地合作伙伴负责与AQHI实施有关的绝大多数工作。 AQHI提供了1到10+的数字,以指示与当地空气质量相关的健康风险水平。有时,当空气污染的数量异常高时,数字可能会超过10。AQHI提供了当地的空气质量当前价值以及当地的今天,今晚和明天的当地空气质量最高预测,并提供相关的健康建议。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + |
风险: | 低(1-3) | 中等(4-6) | 高(7-10) | 很高(10以上) |
众所周知,即使是低水平的空气污染也会引起敏感人群的不适,该指数已被开发为连续性:数量越高,健康风险越大,需要采取预防措施。该指数将与此数字相关的健康风险水平描述为“低”,“中等”,“高”或“非常高”,并提出了可以采取的步骤来减少暴露。
健康风险 | 空气质量健康指数 | 健康消息 | |
---|---|---|---|
处于风险人群 | 总人口 | ||
低的 | 1–3 | 享受您通常的户外活动。 | 理想的户外活动空气质量 |
缓和 | 4–6 | 如果您患有症状,请考虑在户外减少或重新安排剧烈的活动。 | 除非您遇到诸如咳嗽和喉咙刺激之类的症状,否则无需修改通常的户外活动。 |
高的 | 7–10 | 减少或重新安排在户外的剧烈活动。儿童和老年人也应该放轻松。 | 如果您遇到咳嗽和喉咙刺激等症状,请考虑在户外减少或重新安排剧烈的活动。 |
很高 | 高于10 | 避免在户外活动。儿童和老年人也应避免户外身体劳累,并应留在室内。 | 减少或重新安排在室外的剧烈活动,特别是如果您遇到诸如咳嗽和喉咙刺激之类的症状。 |
该测量基于观察到的二氧化氮(第2号),地面臭氧(O 3 )和颗粒(PM 2.5 )与死亡率的关系,分析得出了加拿大几个城市的分析。值得注意的是,这三种污染物都可以构成健康风险,即使在暴露水平较低的情况下,尤其是在患有健康问题的人中。
在开发AQHI时,加拿大卫生部对健康效应的最初分析包括五种主要的空气污染物:颗粒,臭氧和二氧化氮(第2号),以及二氧化硫(SO 2 )和一氧化碳(CO)。后两种污染物几乎没有提供预测健康效应的信息,并从AQHI配方中删除。
AQHI不能测量气味,花粉,灰尘,热或湿度的影响。
德国
Ta Luft是德国空气质量法规。
管理城市空气污染
在欧洲,理事会指令96/62/EC关于环境空气质量评估和管理的指令提供了一种共同的策略,其中会员国可以“为环境空气质量设定目标,以避免,预防,或减少对人类健康和环境的有害影响。 ..并在不令人满意的情况下提高空气质量”。
2008年7月,在迪斯特·迪内克克(Dieter Janecekv。FreistaatBayern)的案件中值。
在空气污染控制方面,这一重要案例法似乎证实了EC作为欧洲民族国家的集中监管者的作用。它在英国施加了超支的法律义务,以保护其公民免受危险的空气污染水平,并与公民的国家利益相比。
2010年,欧洲委员会(EC)威胁英国采取法律诉讼,反对连续违反PM 10限值。英国政府已经确定,如果罚款,他们每年可能损失超过3亿英镑的国家。
2011年3月,大伦敦建筑区仍然是违反EC限制价值的唯一英国地区,并为实施旨在满足欧盟空气质量指令的紧急行动计划提供了三个月的时间。伦敦市的危险水平为PM 10浓度,估计每年在该城市造成3000人死亡。除了欧盟罚款的威胁外,2010年,它受到法律诉讼的威胁,以取消西方拥塞费用区,据称这导致了空气污染水平的提高。
为了应对这些指控,伦敦市长鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)批评当前的欧洲城市通过其国家州的中央政府与欧洲进行交流的需求,认为将来应允许“像伦敦这样的伟大城市”绕过其政府并交易直接与欧洲委员会有关其空气质量行动计划。
这可以解释为认识到,城市可以超越传统的国家政府组织等级制度,并使用全球治理网络(例如通过跨国关系)开发空气污染的解决方案。跨国关系包括但并不是国家政府和政府间组织的独家,允许包括城市和地区在内的次国参与者作为独立参与者的空气污染控制。
全球城市合作伙伴关系可以建立在网络中,例如伦敦是成员的C40 Cities气候领导小组。 C40是世界领先城市的公共“非国家”网络,旨在遏制其温室排放。 C40被确定为“中间的治理”,是政府间政策的替代方案。它有可能提高城市空气质量,因为参与城市“交流信息,从最佳实践中学习,从而减轻二氧化碳排放,而不是独立于国家政府的决定”。对C40网络的批评是,其独家性质限制了参与城市的影响,并冒着将资源从不太强大的城市和地区参与者带走的风险。
热点
空气污染热点是空气污染排放使个人暴露于负面健康影响的地区。它们在人口稠密的城市地区尤为普遍,那里可能存在固定来源(例如工业设施)和移动资源(例如汽车和卡车)的污染。这些来源的排放会导致呼吸道疾病,儿童哮喘,癌症和其他健康问题。诸如柴油烟灰等细颗粒物是一个重大问题,每年在全球造成超过320万人的过早死亡,这是一个重大问题。它很小,可以在肺部寄养并进入血液。柴油烟灰集中在人口稠密的地区,美国六分之一的人居住在柴油污染热点附近。
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尽管空气污染热点会影响各种人群,但一些群体更可能位于热点中。先前的研究表明,种族和/或收入受到污染的差异。危险土地用途(有毒的存储和处置设施,制造设施,主要道路)往往位于财产价值和收入水平较低的地方。低社会经济地位可能是其他类型的社会脆弱性的代表,包括种族,缺乏影响监管的能力以及缺乏迁移到环境污染较少的社区的能力。这些社区承担着环境污染的不成比例的负担,并且更有可能面临诸如癌症或哮喘之类的健康风险。
研究表明,种族和收入差异的模式不仅表明污染的暴露率更高,而且还表明健康不良后果的风险更高。以低社会经济地位和种族少数群体为特征的社区可能比更多的特权社区更容易受到累积不良健康影响的影响。黑人和拉丁美洲人通常面临比白人和亚洲人更大的污染,而低收入社区的风险负担比富裕的污染负担更高。在美国南部和美国西部的大都市地区,种族差异在美国南部和大都市地区尤为明显。公共住房中的居民通常是低收入,无法搬到更健康的社区,受到附近炼油厂和化学植物的高度影响。
城市

空气污染通常集中在人口稠密的大都市地区,尤其是在城市正在经历快速增长和环境法规的发展中国家相对宽松或不存在的国家。城市化导致由于快速增长的热带城市的人为空气污染而导致过早死亡率迅速增加。但是,即使是发达国家的人口稠密的地区也达到了不健康的污染水平,洛杉矶和罗马是两个例子。在2002年至2011年之间,北京的肺癌发病率几乎翻了一番。尽管吸烟仍然是中国肺癌的主要原因,但吸烟者的数量正在下降,而肺癌发生率正在上升。
世界上污染最严重的城市2020 | 2020年平均值 | 2019年平均水平 |
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中国霍丹 | 110.2 | 110.1 |
印度加兹阿巴德 | 106.6 | 110.2 |
印度布兰德沙尔 | 98.4 | 89.4 |
印度比斯拉克·贾拉尔普尔 | 96.0 | - |
印度比瓦迪 | 95.5 | 83.4 |
德黑兰于2022年5月24日被宣布为世界上污染最严重的城市。
预测
在2019年的预测中,到2030年,非洲可能会产生世界上一半的污染排放。这种结果的潜在贡献者包括增加的燃烧活动(例如开放废物的燃烧),交通,农业食品和化学工业,撒哈拉沙漠的沙尘和整体人口增长。
在2012年的一项研究中,到2050年,室外空气污染(颗粒物和地面臭氧)预计将成为全球环保死亡的主要原因。