Частицы
Часть серии о |
Загрязнение |
---|
![]() |
Твердые частицы или атмосферные твердые частицы ( см . ниже другие названия ) представляют собой микроскопические частицы твердого или жидкого вещества, взвешенные в воздухе . Термин «аэрозоль» твердых частиц и воздуха обычно относится к смеси , а не только к твердым частицам. [ 1 ] Источники твердых частиц могут быть природными или антропогенными . [ 2 ] Они оказывают воздействие на климат и осадки человека , которые отрицательно влияют на здоровье , помимо прямого вдыхания.

Типы атмосферных частиц включают взвешенные твердые частицы; грудные и респирабельные частицы; [ 3 ] частицы, обозначаемые PM 10 , которые представляют собой крупные частицы диаметром вдыхаемые крупные 10 микрометров (мкм) или менее; мелкие частицы, обозначенные PM 2,5 , диаметром 2,5 мкм или менее; [ 4 ] ультрамелкие частицы диаметром 100 нм или менее; и сажа .
Взвешенные в воздухе твердые частицы являются канцерогенами первой группы . [ 5 ] Твердые частицы являются наиболее вредной формой (кроме ультрамелких ) загрязнения воздуха . [ 6 ] поскольку они могут проникать глубоко в легкие и мозг из кровотока, вызывая такие проблемы со здоровьем, как болезни сердца , заболевания легких , рак и преждевременные роды . [ 7 ] Безопасного уровня твердых частиц не существует. В 2016 году во всем мире воздействие PM 2,5 стало причиной 4,1 миллиона смертей от болезней сердца, инсульта, рака легких, хронических заболеваний легких и респираторных инфекций. [ 8 ] В целом, твердые частицы окружающей среды являются одним из ведущих факторов риска преждевременной смерти во всем мире. [ 9 ]
Источники
[ редактировать ]
Деятельность человека приводит к образованию значительного количества твердых частиц. Например:
- Сжигание ископаемого топлива (например, в самолетах), [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Джосс бумага , [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] напрасно тратить, [ 16 ] петарды [ 17 ] и биомасса, включая древесину [ 18 ] и растительные остатки .
- Строительство (включая деятельность по восстановлению/ремонту или сносу зданий). [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
- Ремонт . [ 23 ] [ 24 ]
- Дорожные работы , дизельные выхлопы , используемой тяжелой техники выбросы от производства строительных материалов и т.д. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
- Пыльные материалы, которые не убраны и не покрыты должным образом (например, на строительных площадках, свалках и предприятиях по производству керамики; пепел, оставшийся от сжигания или лесных пожаров). [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- Металлообработка (например, сварка ). [ 32 ]
- Деревообработка . [ 33 ] [ 34 ]
- Переработка стекла.
- Отрасли . [ 4 ]
- Приготовление (жарка, варка, гриль). [ 35 ]
- Сельскохозяйственная деятельность (например, вспашка и обработка почвы). [ 36 ]
- Электростанции . [ 37 ]
- мусора Сжигание . [ 38 ] [ 39 ]
- Дорожная пыль от шин и износа дороги [ 40 ] и дорожная пыль с грунтовой дороги. [ 41 ]
- Мокрые градирни в системах охлаждения.
- Различные промышленные процессы, такие как добыча полезных ископаемых , [ 42 ] [ 43 ] плавка [ 44 ] и нефтепереработка . [ 45 ]
- Катастрофы [ 46 ] (как природного, так и антропогенного характера, например, лесные пожары , землетрясения , войны, [ 47 ] [ 48 ] теракты 11 сентября и т. д.).
- Микропластик (приобретает все большее внимание как разновидность переносимых по воздуху твердых частиц). [ 49 ] [ 50 ]
По оценкам 2010 года, антропогенные (антропогенные) аэрозоли составляют около 10 процентов от общей массы аэрозолей в атмосфере. Остальные 90 процентов поступают из природных источников, таких как вулканы , пыльные бури , лесные и луговые пожары, живая растительность и море. распыление , выделяющее такие частицы, как вулканический пепел, пустынная пыль, сажа и морская соль. [ 51 ]
Бытовое горение и древесный дым
[ редактировать ]В Соединенном Королевстве бытовое сжигание является крупнейшим источником выбросов PM 2,5 и PM 10 в год, при этом на сжигание древесины как в закрытых печах, так и на открытом огне приходится 38% выбросов PM 2,5 в 2019 году. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] Для решения этой проблемы с 2021 года были приняты некоторые новые законы. В некоторых городах Нового Южного Уэльса древесный дым может быть причиной 60% загрязнения воздуха мелкими частицами зимой. [ 55 ]
Есть несколько способов уменьшить дымность древесины, например, покупка подходящей дровяной печи и ее хорошее обслуживание. [ 56 ] выбор правильных дров [ 57 ] и сжечь его правильно. [ 58 ] В некоторых странах также существуют правила, согласно которым люди могут сообщать о загрязнении дымом местному совету. [ 59 ]
Состав
[ редактировать ]Красный/оранжевый: пустынная (минеральная) пыль.
Синий: морская соль
Зеленый: дым
Белый: частицы сульфата [ 60 ] [ 61 ]
Состав и токсичность аэрозолей , включая частицы, зависят от их источника и химического состава атмосферы и широко варьируются. Переносимая ветром минеральная пыль [ 62 ] обычно состоит из минеральных оксидов и других материалов, выброшенных из земной коры ; эта частица поглощает свет . [ 63 ] Морская соль [ 64 ] считается вторым по величине вкладом в глобальный баланс аэрозолей и состоит в основном из хлорида натрия, образующегося из морских брызг ; другие составляющие атмосферной морской соли отражают состав морской воды и, таким образом, включают магний , сульфат , кальций , калий и другие. Кроме того, морские аэрозоли могут содержать органические соединения, такие как жирные кислоты и сахара, которые влияют на их химический состав. [ 65 ]
Некоторые вторичные частицы образуются в результате окисления первичных газов, таких как серы и оксиды азота, в серную кислоту (жидкую) и азотную кислоту (газообразную) или в результате биогенных выбросов. Прекурсоры этих аэрозолей, т.е. газы, из которых они образуются, могут иметь антропогенное происхождение (в результате биомассы и ископаемого топлива сжигания ), а также естественное биогенное происхождение. В присутствии аммиака вторичные аэрозоли часто принимают форму солей аммония ; т.е. сульфат аммония и нитрат аммония (оба могут быть сухими или находиться в водном растворе ); в отсутствие аммиака вторичные соединения принимают кислую форму в виде серной кислоты (капли жидкого аэрозоля) и азотной кислоты (атмосферный газ).
Вторичные сульфатные и нитратные аэрозоли являются сильными светорассеивателями . [ 66 ] Это происходит главным образом потому, что присутствие сульфата и нитрата приводит к увеличению размера аэрозолей до размеров, обеспечивающих эффективное рассеивание света.
Органические вещества (ОВ), находящиеся в аэрозолях, могут быть первичными или вторичными, причем последняя часть образуется в результате окисления летучих органических соединений (ЛОС); Органический материал в атмосфере может быть биогенным или антропогенным . Органические вещества влияют на поле атмосферного излучения как путем рассеяния, так и путем поглощения. Предполагается, что некоторые аэрозоли будут включать в себя сильно светопоглощающие материалы и, как предполагается, будут вызывать большое положительное радиационное воздействие . Некоторые вторичные органические аэрозоли (SOA), образующиеся в результате сгорания продуктов сгорания двигателей внутреннего сгорания, признаны опасными для здоровья. [ 67 ] Было обнаружено, что токсичность твердых частиц варьируется в зависимости от региона и источника, который влияет на химический состав частиц.
Химический состав аэрозоля напрямую влияет на то, как он взаимодействует с солнечной радиацией. Химические компоненты аэрозоля изменяют общий показатель преломления . Показатель преломления определяет, сколько света рассеивается и поглощается.
В состав твердых частиц, которые обычно вызывают визуальные эффекты — дымку , входят диоксид серы, оксиды азота, окись углерода, минеральная пыль и органические вещества. Частицы гигроскопичны из-за присутствия серы, а SO 2 превращается в сульфат при высокой влажности и низких температурах. Это приводит к снижению видимости и появлению красно-оранжево-желтых цветов. [ 68 ]
Распределение размеров
[ редактировать ]Аэрозоли, производимые человеком, такие как загрязнение частицами, как правило, имеют меньший радиус, чем аэрозольные частицы природного происхождения (например, пыль, переносимая ветром). Карты искусственных цветов на карте распределения аэрозольных частиц справа показывают, где находятся естественные аэрозоли, антропогенное загрязнение или смесь того и другого, ежемесячно.
Более мелкие аэрозоли на Севере
[ редактировать ]Временной ряд распределения размеров показывает, что в самых южных широтах планеты почти все аэрозоли крупные, но в высоких северных широтах аэрозоли меньшего размера очень многочисленны. Большая часть Южного полушария покрыта океаном, где крупнейшим источником аэрозолей является природная морская соль из высушенных морских брызг. Поскольку суша сосредоточена в Северном полушарии, количество мелких аэрозолей от пожаров и деятельности человека здесь больше, чем в Южном полушарии. На суше пятна аэрозолей большого радиуса появляются над пустынями и засушливыми регионами, в первую очередь над пустыней Сахара в Северной Африке и на Аравийском полуострове, где пыльные бури являются обычным явлением. В местах, где антропогенная или естественная пожарная деятельность является обычным явлением (например, пожары при расчистке земель в Амазонии в августе-октябре или пожары, вызванные молниями в лесах северной Канады летом в Северном полушарии), преобладают более мелкие аэрозоли. Загрязнение, вызванное деятельностью человека (ископаемым топливом), в значительной степени является причиной распространения небольших аэрозолей в развитых регионах, таких как восток США и Европа, особенно летом. [ 69 ] [ нужен лучший источник ]
Спутниковые измерения аэрозолей, называемые оптической толщиной аэрозоля, основаны на том факте, что частицы изменяют способ отражения и поглощения в атмосфере видимого и инфракрасного света. Как показано на этой странице , оптическая толщина менее 0,1 (бледно-желтый цвет) указывает на кристально чистое небо с максимальной видимостью, тогда как значение 1 (красновато-коричневый) указывает на очень туманную погоду. [ нужен лучший источник ]
Процессы осаждения
[ редактировать ]В общем, чем меньше и легче частица, тем дольше она остается в воздухе. Более крупные частицы (диаметром более 10 микрометров) имеют тенденцию оседать на землю под действием силы тяжести в течение нескольких часов. Мельчайшие частицы (менее 1 микрометра) могут оставаться в атмосфере неделями и в основном удаляются осадками . Есть доказательства того, что аэрозоли могут «путешествовать через океан». Например, в сентябре 2017 года лесные пожары охватили западную часть США и Канаду, и было обнаружено, что дым достиг Соединенного Королевства и северной Франции за три дня, как показывают спутниковые снимки. [ 70 ] Максимальное количество твердых частиц в дизельном топливе наблюдается вблизи источника выбросов. [ 71 ] Любая информация о DPM и атмосфере, флоре, высоте и расстоянии от основных источников полезна для определения последствий для здоровья.
Контроль
[ редактировать ]Технологии
[ редактировать ]Выбросы твердых частиц строго регулируются в большинстве промышленно развитых стран. Из-за экологических проблем в большинстве отраслей промышленности требуется использовать какую-либо систему пылеулавливания. [ 72 ] К этим системам относятся инерционные коллекторы ( циклонные сепараторы ), тканевые фильтры-коллекторы (рукавные фильтры) , электростатические фильтры, используемые в масках, [ 73 ] мокрые скрубберы и электрофильтры .
Циклонные сепараторы полезны для удаления крупных и грубых частиц и часто используются в качестве первой ступени или «предварительной очистки» перед другими более эффективными коллекторами. Хорошо спроектированные циклонные сепараторы могут быть очень эффективными при удалении даже мелких частиц. [ 74 ] и может работать непрерывно, не требуя частых остановок для технического обслуживания. [ нужна ссылка ]
Тканевые фильтры или рукавные фильтры наиболее часто используются в общей промышленности. [ 75 ] Они работают, пропуская запыленный воздух через тканевый фильтр в форме мешка, оставляя частицы собираться на внешней поверхности мешка и позволяя теперь уже чистому воздуху проходить через него, чтобы либо выбрасываться в атмосферу, либо, в некоторых случаях, рециркулироваться в атмосферу. средство. Обычные ткани включают полиэстер и стекловолокно, а обычные тканевые покрытия включают ПТФЭ (широко известный как тефлон). Затем из мешков очищается излишек пыли и удаляется из коллектора.
Мокрые скрубберы пропускают грязный воздух через чистящий раствор (обычно смесь воды и других соединений), позволяя частицам прикрепляться к молекулам жидкости. [ 84 ] Электростатические осадители электрически заряжают грязный воздух при его прохождении. Теперь заряженный воздух затем проходит через большие электростатические пластины, которые притягивают заряженные частицы в воздушном потоке, собирают их и оставляют теперь чистый воздух для отвода или рециркуляции. [ 85 ]
Меры
[ редактировать ]Что касается общего строительства зданий, то в некоторых местах, где на протяжении десятилетий признавались возможные риски для здоровья от строительной пыли, по закону требуется, чтобы соответствующий подрядчик принял эффективные меры по контролю за пылью, хотя проверки, штрафы и тюремные заключения в последние годы редки (например, два уголовных дела с общая сумма штрафов в размере 6000 гонконгских долларов в Гонконге в 2021 году). [ 86 ] [ 87 ]
Некоторые из обязательных мер по борьбе с пылью включают в себя: [ 88 ] [ 83 ] [ 89 ] [ 90 ] загружайте, разгружайте, обрабатывайте, перемещайте, храните или утилизируйте цемент или сухую измельченную топливную золу в полностью закрытой системе или объекте и оборудуйте любое вентиляционное или вытяжное отверстие эффективным тканевым фильтром или эквивалентной системой или оборудованием контроля загрязнения воздуха, огородите строительные леса здание с пылезащитными экранами, используйте непроницаемую пленку, чтобы закрыть как подъемник для материала, так и мусоропровод, смачивайте мусор водой перед его сбросом в мусоропровод, распыляйте воду на поверхность фасада до и во время шлифовальных работ, используйте шлифовальный станок, оснащенный пылесосом для шлифовки фасада, непрерывно распыляйте воду на поверхность для любого пневматического или механического сверления, резки, полировки или других операций механического разрушения, вызывающих выброс пыли, если не используется эффективное пылеудаление и фильтрация. устройство, обеспечить ограждение высотой не менее 2,4 м по всей длине границы площадки, устроить твердое покрытие на открытой площадке и мыть каждое транспортное средство, выезжающее со строительной площадки. Использование автоматического спринклерного оборудования, автоматического оборудования для мойки автомобилей и установка системы видеонаблюдения на объектах контроля загрязнения и сохранение видео в течение одного месяца для будущих проверок.
Помимо удаления частиц из источника загрязнения, их также можно очищать на открытом воздухе (например, смоговая башня , стена из мха и водовоз), [ 91 ] в то время как другие меры контроля предусматривают использование барьеров. [ 92 ]
Измерение
[ редактировать ]С тех пор, как загрязнение воздуха было впервые систематически изучено в начале 20 века, измерение твердых частиц осуществлялось все более изощренными способами. Самые ранние методы включали относительно грубые диаграммы Рингельмана , которые представляли собой карты с серым цветом, с которыми можно было визуально сравнивать выбросы из дымовых труб, и датчики отложений , которые собирали сажу, отложившуюся в определенном месте, чтобы ее можно было взвесить. Автоматизированные современные методы измерения твердых частиц включают оптические фотодетекторы , осциллирующие микровесы с коническим элементом и аэталометры . [ 93 ] Помимо измерения общей массы частиц в единице объема воздуха (массовая концентрация частиц), иногда более полезно измерить общее количество частиц в единице объема воздуха ( числовая концентрация частиц ). Это можно сделать с помощью счетчика частиц конденсации (CPC). [ 94 ] [ 95 ]
Для измерения атомного состава образцов твердых частиц такие методы, как рентгеновская спектрометрия . можно использовать [ 96 ]
Климатические эффекты
[ редактировать ]![]() | Этот раздел может быть слишком техническим для понимания большинства читателей . ( Август 2024 г. ) |

Атмосферные аэрозоли влияют на климат Земли, изменяя количество приходящей солнечной радиации и исходящей земной длинноволновой радиации, сохраняемой в земной системе. Это происходит посредством нескольких различных механизмов, которые делятся на прямые и косвенные. [ 98 ] [ 99 ] и полупрямое аэрозольное воздействие. Аэрозольные климатические эффекты являются крупнейшим источником неопределенности в будущих прогнозах климата. [ 100 ] Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявила в 2001 году: [ 101 ]
Хотя радиационное воздействие, вызванное парниковыми газами, может быть определено с достаточно высокой степенью точности... неопределенности, связанные с радиационным воздействием аэрозолей, остаются значительными и в значительной степени зависят от оценок глобальных исследований моделирования, которые трудно проверить на начальном этапе. настоящее время.
Аэрозоль радиационный
[ редактировать ]
Прямой
[ редактировать ]Прямое аэрозольное воздействие состоит из любого прямого взаимодействия радиации с атмосферными аэрозолями, такого как поглощение или рассеяние. Он влияет как на коротковолновое, так и на длинноволновое излучение, создавая суммарное отрицательное радиационное воздействие. [ 102 ] Величина результирующего радиационного воздействия из-за прямого воздействия аэрозоля зависит от альбедо подстилающей поверхности, поскольку это влияет на чистое количество радиации, поглощенной или рассеянной в космос. Например, если сильно рассеивающий аэрозоль находится над поверхностью с низким альбедо, он испытывает большее радиационное воздействие, чем если бы он находился над поверхностью с высоким альбедо. Обратное верно для поглощающего аэрозоля, при этом наибольшее радиационное воздействие возникает в случае сильно поглощающего аэрозоля над поверхностью с высоким альбедо. [ 98 ] Прямое аэрозольное воздействие является эффектом первого порядка и поэтому классифицируется МГЭИК как радиационное воздействие . [ 100 ] Взаимодействие аэрозоля с излучением количественно оценивается альбедо однократного рассеяния (SSA), отношением только рассеяния к рассеянию плюс поглощению ( затуханию ) излучения частицей. SSA стремится к единице, если преобладает рассеяние при относительно небольшом поглощении, и уменьшается по мере увеличения поглощения, становясь нулевым при бесконечном поглощении. Например, аэрозоль морской соли имеет SSA, равный 1, поскольку частицы морской соли только рассеиваются, тогда как сажа имеет SSA, равный 0,23, что указывает на то, что она является основным поглотителем атмосферных аэрозолей. [ нужна ссылка ]
Косвенный
[ редактировать ]Косвенный аэрозольный эффект представляет собой любое изменение радиационного баланса Земли вследствие модификации облаков атмосферными аэрозолями и состоит из нескольких различных эффектов. Капли облаков формируются на уже существующих аэрозольных частицах, известных как ядра конденсации облаков (CCN). Капли, конденсирующиеся вокруг аэрозолей, образующихся в результате деятельности человека, например, обнаруженных в твердых частицах загрязнения, обычно меньше и многочисленнее, чем капли, образующиеся вокруг аэрозольных частиц природного происхождения (таких как пыль , переносимая ветром ). [ 51 ]
Для любых данных метеорологических условий увеличение CCN приводит к увеличению количества облачных капель. Это приводит к большему рассеянию коротковолнового излучения, т.е. к увеличению альбедо облака, известному как эффект альбедо облака , первый косвенный эффект или эффект Туми . [ 99 ] Доказательства, подтверждающие эффект альбедо облаков, были получены при воздействии шлейфов выхлопных газов кораблей. [ 103 ] и сжигание биомассы [ 104 ] альбедо облаков по сравнению с окружающими облаками. Эффект аэрозольного альбедо облака является эффектом первого порядка и поэтому классифицируется МГЭИК как радиационное воздействие . [ 100 ]
Увеличение количества облачных капель из-за введения аэрозоля приводит к уменьшению размера облачных капель, поскольку одно и то же количество воды делится на большее количество капель. Это приводит к подавлению осадков и увеличению времени жизни облаков, известному как аэрозольный эффект времени жизни облака, второй косвенный эффект или эффект Альбрехта. [ 100 ] Это наблюдалось как подавление дождя в выхлопном шлейфе корабля по сравнению с окружающими облаками. [ 105 ] и препятствовало выпадению осадков в шлейфах горения биомассы. [ 106 ] Этот эффект продолжительности жизни облаков классифицируется МГЭИК как климатическая обратная связь (а не радиационное воздействие) из-за взаимозависимости между ним и гидрологическим циклом. [ 100 ] Однако ранее его классифицировали как негативное радиационное воздействие. [ 107 ]
Полупрямой
[ редактировать ]Полупрямой эффект касается любого радиационного эффекта, вызванного поглощением атмосферных аэрозолей, таких как сажа, за исключением прямого рассеяния и поглощения, которое классифицируется как прямой эффект. Он включает в себя множество отдельных механизмов и в целом менее определен и понятен, чем прямое и косвенное воздействие аэрозолей. Например, если поглощающие аэрозоли присутствуют в верхнем слое атмосферы, они могут нагревать окружающий воздух, что препятствует конденсации водяного пара, что приводит к меньшему образованию облаков. [ 108 ] Кроме того, нагрев слоя атмосферы относительно поверхности приводит к созданию более стабильной атмосферы из-за подавления атмосферной конвекции . Это препятствует конвективному подъему влаги, [ 109 ] что, в свою очередь, уменьшает образование облаков. Нагрев атмосферы наверху также приводит к охлаждению поверхности, что приводит к меньшему испарению поверхностных вод. Все описанные здесь эффекты приводят к уменьшению облачного покрова, т.е. к увеличению планетарного альбедо. Полупрямой эффект, классифицированный МГЭИК как «климатическая обратная связь» из-за взаимозависимости между ним и гидрологическим циклом. [ 100 ] Однако ранее его классифицировали как негативное радиационное воздействие. [ 107 ]
Конкретные роли аэрозоля
[ редактировать ]Сульфат
[ редактировать ]Сульфатные аэрозоли представляют собой в основном неорганические соединения серы типа (SO 4 2- ),HSO 4 - и H 2 SO 4 - , [ 110 ] которые в основном образуются, когда диоксид серы реагирует с водяным паром с образованием газообразной серной кислоты и различных солей (часто в результате реакции окисления в облаках ), которые, как полагают, затем подвергаются гигроскопическому росту и коагуляции, а затем сжимаются за счет испарения . [ 111 ] [ 112 ] Некоторые из них являются биогенными (обычно образуются в результате химических реакций в атмосфере с диметилсульфидом , в основном из морского планктона) . [ 113 ] ) или геологическими из-за вулканов или погодными условиями, вызванными лесными пожарами и другими природными явлениями горения, [ 112 ] но в последние десятилетия антропогенные сульфатные аэрозоли, образующиеся в результате сжигания ископаемого топлива с высоким содержанием серы, в первую очередь угля и некоторых менее очищенных видов топлива, таких как авиационное и бункерное топливо . преобладали [ 114 ] К 1990 году глобальные антропогенные выбросы серы в атмосферу стали «по крайней мере такими же большими», как все естественные выбросы серосодержащих соединений вместе взятые , и были как минимум в 10 раз больше, чем природные аэрозоли в наиболее загрязненных регионах Европы. и Северной Америки, [ 115 ] где на их долю приходилось 25% и более всего загрязнения воздуха. [ 116 ] Это привело к кислотным дождям , [ 117 ] [ 118 ] а также способствовал развитию заболеваний сердца и легких [ 116 ] и даже риск преждевременных родов и низкого веса при рождении . [ 119 ] Сульфатное загрязнение также имеет сложную связь с загрязнением NOx и озоном, уменьшая также вредный приземный озон повредить стратосферный озоновый слой . , но способно также [ 120 ]

Как только проблема стала ясна, усилия по устранению этого загрязнения с помощью мер по десульфуризации дымовых газов и других мер по контролю загрязнения оказались в основном успешными. [ 121 ] снижение их распространенности на 53% и экономия средств на здравоохранении, оцениваемая в 50 миллиардов долларов ежегодно только в Соединенных Штатах. [ 122 ] [ 116 ] [ 123 ] Тем не менее, примерно в то же время исследования показали, что сульфатные аэрозоли влияют как на видимый свет, получаемый Землей, так и на температуру ее поверхности . [ 124 ] и поскольку так называемое глобальное затемнение начало меняться вспять в 1990-х годах в связи со снижением антропогенного загрязнения сульфатами, [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] изменение климата ускорилось. [ 128 ] По оценкам современных моделей CMIP6 , по состоянию на 2021 год общее охлаждение от присутствующих в настоящее время аэрозолей составит от 0,1 ° C (0,18 ° F) до 0,7 ° C (1,3 ° F); [ 129 ] используется в Шестом оценочном отчете МГЭИК наилучшая оценка 0,5 °C (0,90 °F), [ 130 ] причем неопределенность вызвана главным образом противоречивыми исследованиями воздействия аэрозолей облаков . [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] Однако некоторые уверены, что они охлаждают планету, и это привело к солнечной геоинженерии предложениям , известным как впрыскивание стратосферных аэрозолей , целью которого является воспроизвести и усилить охлаждение от сульфатного загрязнения, минимизируя при этом негативное воздействие на здоровье за счет развертывания в стратосфере , где только небольшая часть нынешнего загрязнения серой потребуется, чтобы избежать многократного потепления, [ 137 ] но оценка затрат и выгод остается неполной, [ 138 ] даже несмотря на то, что к началу 2020-х годов были завершены сотни исследований по этой теме. [ 139 ]
Черный углерод
[ редактировать ]Черный углерод (BC), или углеродная сажа, или элементарный углерод (EC), часто называемый сажей, состоит из кластеров чистого углерода, скелетных шариков и фуллеренов и является одним из наиболее важных поглощающих видов аэрозолей в атмосфере. Его следует отличать от органического углерода (ОУ): сгруппированных или агрегированных органических молекул, которые сами по себе или проникают в ЕС-шаровидный комок. По оценкам МГЭИК в Четвертом оценочном отчете МГЭИК, 4AR, черный углерод из ископаемого топлива способствует глобальному среднему радиационному воздействию +0,2 Вт/м. 2 (было +0,1 Вт/м 2 во Втором оценочном докладе МГЭИК, САР), в диапазоне от +0,1 до +0,4 Вт/м 2 . Однако в исследовании, опубликованном в 2013 году, говорится, что «наилучшая оценка прямого радиационного воздействия атмосферного черного углерода в индустриальную эпоху (с 1750 по 2005 год) составляет +0,71 Вт/м. 2 с пределами неопределенности 90 % (+0,08, +1,27) Вт/м 2 " с "общим прямым воздействием полностью черных источников углерода, без вычета доиндустриального фона, оценивается как +0,88 (+0,17, +1,48) Вт/м2. 2 ". [ 140 ]
Экземпляры
[ редактировать ]
Вулканы являются крупным естественным источником аэрозолей и связаны с изменениями климата Земли, часто имеющими последствия для населения. Извержения, связанные с изменениями климата, включают извержение Уайнапутины в 1600 году , которое было связано с российским голодом 1601–1603 годов . [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] что привело к гибели двух миллионов человек, а также извержение горы Пинатубо в 1991 году , вызвавшее глобальное похолодание примерно на 0,5 °C, продолжавшееся несколько лет. [ 144 ] [ 145 ] Исследования, отслеживающие влияние светорассеивающих аэрозолей в стратосфере в 2000 и 2010 годах и сравнивающие его характер с вулканической активностью, показывают тесную корреляцию. Моделирование воздействия антропогенных частиц показало незначительное влияние на нынешних уровнях. [ 146 ] [ 147 ]
Считается также, что аэрозоли влияют на погоду и климат в региональном масштабе. Неудача индийского муссона была связана с подавлением испарения воды Индийского океана за счет полупрямого воздействия антропогенного аэрозоля. [ 148 ]
Недавние исследования засухи в Сахеле [ 149 ] и значительное увеличение с 1967 года количества осадков в Австралии над Северной территорией , Кимберли , Пилбарой и вокруг равнины Налларбор привело некоторых ученых к выводу, что аэрозольная дымка над Южной и Восточной Азией постепенно смещает тропические осадки в обоих полушариях на юг. [ 148 ] [ 150 ]
Влияние на здоровье
[ редактировать ]

Размер, форма и растворимость имеют значение.
[ редактировать ]Размер
[ редактировать ]Размер частиц является основным фактором, определяющим, в каком месте дыхательных путей они окажутся при вдыхании. Более крупные частицы обычно фильтруются в носу и горле через реснички и слизь, но твердые частицы размером менее 10 микрометров могут оседать в бронхах и легких и вызывать проблемы со здоровьем. Размер 10 микрометров не представляет собой строгой границы между вдыхаемыми и невдыхаемыми частицами, но он был согласован большинством регулирующих органов для мониторинга переносимых по воздуху твердых частиц. Из-за своего небольшого размера частицы порядка 10 микрометров или меньше ( грубые твердые частицы , PM 10 ) могут проникать в самые глубокие части легких, такие как бронхиолы или альвеолы . [ 151 ] Когда астматики подвергаются воздействию этих условий, это может вызвать бронхоспазм. [ 152 ]
Точно так же мелкие твердые частицы ( PM 2,5 ) имеют тенденцию проникать в области газообмена легких (альвеолы), а очень мелкие частицы (сверхмелкие твердые частицы PM 0,1 ) могут проходить через легкие и поражать другие органы. Проникновение частиц не полностью зависит от их размера; Форма и химический состав также играют роль. Чтобы избежать этого осложнения, используется простая номенклатура для обозначения различных степеней относительного проникновения частиц ТЧ в сердечно-сосудистую систему. Вдыхаемые частицы не проникают дальше бронхов, поскольку отфильтровываются ресничками . Грудные частицы могут проникать прямо в терминальные бронхиолы .
По аналогии, вдыхаемая фракция пыли — это фракция пыли, попадающая в нос и рот, которая может осаждаться в любом месте дыхательных путей. Грудная фракция — это фракция, которая попадает в грудную клетку и откладывается в дыхательных путях легких. Вдыхаемая фракция – это то, что откладывается в зонах газообмена (альвеолах). [ 153 ]
Мельчайшие частицы, наночастицы , размером менее 180 нанометров, могут нанести еще больший вред сердечно-сосудистой системе. [ 154 ] [ 155 ] Наночастицы могут проходить через клеточные мембраны и мигрировать в другие органы, включая мозг. Частицы, выбрасываемые современными дизельными двигателями (обычно называемые дизельными твердыми частицами или DPM), обычно имеют размер в диапазоне 100 нанометров (0,1 микрометра). Эти частицы сажи также несут канцерогены, такие как бензопирены, адсорбированные на их поверхности.
Масса твердых частиц не является надлежащей мерой опасности для здоровья. Частица диаметром 10 мкм имеет примерно такую же массу, как 1 миллион частиц диаметром 100 нм, но гораздо менее опасна, так как маловероятно попадет в альвеолы. Таким образом, законодательные ограничения на выбросы двигателя в зависимости от массы не являются защитными. В некоторых странах существуют предложения по новым правилам. [ который? ] с предложениями вместо этого ограничить площадь поверхности частиц или количество частиц (числовое количество)/количественную концентрацию частиц (PNC). [ 156 ] [ 157 ]
Растворимость
[ редактировать ]Место и степень всасывания вдыхаемых газов и паров определяются их растворимостью в воде. Абсорбция также зависит от скорости воздушного потока и парциального давления газов во вдыхаемом воздухе. Судьба конкретного загрязнителя зависит от формы, в которой он существует (аэрозоль или частицы). Вдох также зависит от частоты дыхания субъекта. [ 158 ]
Форма
[ редактировать ]Еще одна сложность, не полностью документированная, заключается в том, как форма ТЧ может повлиять на здоровье, за исключением игольчатой формы волокон асбеста , которые могут оседать в легких. Геометрически угловатые формы имеют большую площадь поверхности, чем круглые, что, в свою очередь, влияет на способность связывания частиц с другими, возможно, более опасными веществами. [ нужна ссылка ] В таблице ниже перечислены цвета и формы некоторых распространенных атмосферных частиц: [ 159 ]
Тип частиц | Цвет | Форма |
---|---|---|
портландцемент | Серый | Нерегулярный |
Тлеющий дым | Белый | сферический |
Сажа | Черный | Фрактальная совокупность |
Капли воды | Белый | сферический |
Лесс | Желтый Коричневый | Нерегулярный |
Завиток вулканического пепла | Темно-коричневый | Нерегулярный |
Сахарский песок (Ливия) | Коричневый | Нерегулярный |
-
Сканирующая электронная микроскопия стеклянного порошка, полученного из стеклянных бутылок.
-
Сканирующая электронная микроскопия цемента
-
Сканирующая электронная микроскопия порошка строительного стекла (10%), который, по-видимому, имеет волокнистую структуру.
-
Сканирующая электронная микроскопия белого асбеста с волокном игольчатой формы
Важен состав, количество и продолжительность.
[ редактировать ]![]() | Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( февраль 2023 г. ) |

Состав частиц может сильно различаться в зависимости от их источников и способа их производства. Например, пыль, выделяющаяся при сжигании живой и мертвой растительности, будет отличаться от пыли, выделяемой при сжигании бумаги или строительных отходов . Частицы, выбрасываемые при сжигании топлива, отличаются от частиц, выбрасываемых при сжигании отходов. Твердые частицы, образовавшиеся в результате пожара на мусороперерабатывающем заводе [ 160 ] или корабль полный металлолома [ 161 ] [ 162 ] может содержать больше токсичных веществ, чем другие виды горения.
Различные виды работ по ремонту зданий также производят разные виды пыли. Состав ТЧ, образующихся при резке или смешивании бетона, изготовленного с портландцементом, будет отличаться от состава ТЧ, образующихся при резке или смешивании бетона, изготовленного с различными типами шлака (например, GGBFS , EAF ). шлак [ 163 ] ), летучая зола или даже пыль EAF (EAFD), [ 164 ] в то время как EFAD, шлак и летучая зола, вероятно, будут более токсичными , поскольку они содержат тяжелые металлы . Помимо шлакового цемента, который продается и используется как экологически чистый продукт, [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] фальшивый (фальсифицированный) цемент, в который добавляются различные виды шлака, золы или других неизвестных веществ, также очень распространен в некоторых местах. [ 168 ] [ 169 ] из-за гораздо более низкой себестоимости производства. [ 170 ] Обращаясь к качеству [ 171 ] и проблемы токсичности, в некоторых местах начинают запрещать использование шлака ЭДП в цементе, используемом в зданиях. [ 172 ] Состав сварочных дымов также сильно варьируется и зависит от металлов в свариваемом материале, состава покрытий, электродов и т. д., а, следовательно, и множества проблем со здоровьем (например, отравление свинцом , лихорадка дыма металлов , раковые заболевания). , тошнота, раздражение, повреждение почек и печени, проблемы центральной нервной системы, астма, пневмония и т. д.) могут быть результатом различных типов токсичных выбросов. [ 173 ]
Исследования показали, что уровень свинца в крови людей в Китае сильно коррелирует с концентрацией PM 2,5 в окружающей среде , а также с содержанием свинца в верхних слоях почвы, что указывает на то, что воздух и почва (например, при вдыхании ресуспендированных частиц почвы, потреблении загрязненных сельскохозяйственных культур или воды, и т. д.) являются важными источниками воздействия свинца. [ 174 ] [ 175 ]
Помимо состава, важны также количество и продолжительность воздействия, поскольку они влияют на возникновение и тяжесть заболевания. Частицы, попадающие в помещение, напрямую влияют на качество воздуха в помещении . возможное вторичное загрязнение, подобное пассивному курению . Также вызывает беспокойство [ 176 ] [ 177 ]
Короче говоря, хотя фоновая концентрация важна, только «улучшение качества воздуха» или «снижение концентрации ТЧ в окружающей среде» не обязательно означают улучшение здоровья. Воздействие на здоровье в основном зависит от токсичности (или источника [ 178 ] ) твердых частиц, воздействию которых подвергается человек, количества и продолжительности воздействия, а также размера , формы и растворимости ТЧ.
Поскольку проекты строительства и реконструкции являются заметными источниками твердых частиц, это означает, что такие проекты, которые в некоторых местах очень распространены, [ 179 ] [ 180 ] следует избегать, насколько это возможно, в медицинских учреждениях, которые уже начали работу и находятся в стадии эксплуатации. Для неизбежных проектов следует внедрить более качественное планирование и меры по снижению выбросов ТЧ. Использование электроинструментов, тяжелого оборудования, дизельного топлива и потенциально токсичных строительных материалов (например, бетона , металлов, припоя , краски и т. д.) должно строго контролироваться, чтобы гарантировать, что пациенты, которые ищут там лечение болезней или шанс на выживание, не подвергаются неблагоприятному воздействию. затронутый.
Проблемы со здоровьем
[ редактировать ]![]() | Этот раздел необходимо обновить . ( июль 2023 г. ) |

Последствия вдыхания твердых частиц, которые широко изучались на людях и животных, включают COVID-19 , [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] астма , рак легких, респираторные заболевания, такие как силикоз , [ 186 ] [ 187 ] сердечно-сосудистые заболевания, преждевременные роды , врожденные дефекты, низкий вес при рождении , нарушения развития, [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] нейродегенеративные расстройства [ 192 ] [ 193 ] психические расстройства, [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] и преждевременная смерть. Мелкодисперсные частицы диаметром менее 2,5 микрон, находящиеся вне помещений, являются причиной 4,2 миллиона ежегодных смертей во всем мире и более 103 миллионов потерянных лет жизни с поправкой на инвалидность , что делает их пятым по значимости фактором риска смерти. Загрязнение воздуха также связано с рядом других психосоциальных проблем. [ 195 ] Частицы могут вызывать повреждение тканей, попадая в органы напрямую или косвенно в результате системного воспаления . Неблагоприятные последствия могут возникнуть даже при уровнях воздействия ниже опубликованных стандартов качества воздуха, считающихся безопасными. [ 197 ] [ 198 ]
Антропогенные мелкие частицы как основная опасность
[ редактировать ]Повышенное содержание мелких частиц в воздухе в результате антропогенного загрязнения воздуха твердыми частицами «последовательно и независимо связано с наиболее серьезными последствиями, включая рак легких» . [ 199 ] и другая сердечно-легочная смертность ». [ 200 ] Связь между большим количеством смертей [ 201 ] и другие проблемы со здоровьем, а также загрязнение твердыми частицами было впервые продемонстрировано в начале 1970-х годов. [ 202 ] и с тех пор неоднократно воспроизводился. По оценкам, загрязнение ТЧ является причиной 22 000–52 000 смертей в год в Соединенных Штатах (с 2000 г.). [ 203 ] способствовали примерно 370 000 преждевременных смертей в Европе в 2005 году. [ 204 ] и 3,22 миллиона смертей во всем мире в 2010 году в расчете на глобальное бремя болезней . [ 205 ] По оценкам исследования Европейского агентства по окружающей среде, в 2019 году 307 000 человек преждевременно умерли из-за загрязнения мелкими частицами в 27 государствах-членах ЕС. [ 206 ]
Исследование, проведенное в 2000 году в США, показало, что мелкие твердые частицы могут быть более вредными, чем крупные твердые частицы. Исследование проводилось на примере шести разных городов. Они обнаружили, что смерти и посещения больниц, вызванные твердыми частицами в воздухе, были вызваны в первую очередь мелкими твердыми частицами. [ 207 ] Аналогичным образом, исследование данных о загрязнении воздуха в Америке в 1987 году показало, что мелкие частицы и сульфаты, в отличие от более крупных частиц, наиболее последовательно и значимо коррелируют с общим годовым уровнем смертности в стандартных городских статистических районах . [ 208 ]
Исследование, опубликованное в 2022 году в GeoHealth, пришло к выводу, что устранение выбросов ископаемого топлива, связанных с энергетикой, в Соединенных Штатах предотвратит 46 900–59 400 преждевременных смертей каждый год и обеспечит выгоду в размере 537–678 миллиардов долларов от предотвращенных заболеваний и смертей, связанных с PM 2,5 . [ 209 ]
Бесплодие, беременность, плод и врожденные дефекты
[ редактировать ]Более высокие показатели бесплодия коррелируют с воздействием твердых частиц. [ 210 ] Воздействие PM 2,5 на мать во время беременности также связано с высоким кровяным давлением у детей. [ 211 ]
Вдыхание PM 2,5 – PM 10 связано с повышенным риском неблагоприятных исходов беременности, таких как низкий вес при рождении. [ 212 ] Воздействие PM 2,5 было связано с более значительным снижением веса при рождении, чем воздействие PM 10 . [ 213 ] Воздействие ТЧ может вызвать воспаление, окислительный стресс, эндокринные нарушения и нарушение доступа кислорода к плаценте. [ 214 ] все это является механизмом повышения риска низкого веса при рождении. [ 215 ] Общие эпидемиологические и токсикологические данные свидетельствуют о том, что существует причинно-следственная связь между длительным воздействием PM 2,5 и последствиями развития (т.е. низкий вес при рождении). [ 213 ] Исследования, изучающие значимость воздействия в течение триместра, оказались безрезультатными. [ 216 ] а результаты международных исследований противоречивы в установлении связи пренатального воздействия твердых частиц и низкого веса при рождении. [ 213 ] Поскольку перинатальные исходы связаны со здоровьем на протяжении всей жизни [ 217 ] [ 218 ] и воздействие твердых частиц широко распространено, эта проблема имеет решающее значение для общественного здравоохранения.
Сердечно-сосудистые и респираторные заболевания
[ редактировать ]PM 2,5 приводит к отложению большого количества бляшек в артериях , вызывая сосудов воспаление и атеросклероз – затвердевание артерий, которое снижает эластичность, что может привести к сердечным приступам и другим сердечно-сосудистым проблемам. [ 219 ] Метаанализ 2014 года показал, что длительное воздействие твердых частиц связано с коронарными событиями. В исследование были включены 11 когорт, участвовавших в Европейском исследовании когорт по воздействию загрязнения воздуха (ESCAPE) со 100 166 участниками, наблюдение за которыми продолжалось в среднем 11,5 лет. Увеличение расчетного годового воздействия PM 2,5 всего на 5 мкг/м. 3 было связано с увеличением риска сердечных приступов на 13%. [ 220 ] ТЧ воздействуют не только на клетки и ткани человека, но и на бактерии, вызывающие заболевания у людей. [ 221 ] Образование биопленок , толерантность к антибиотикам и колонизация Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae были изменены под воздействием черного углерода .
Крупнейшее в США исследование острого воздействия на здоровье загрязнения крупными частицами диаметром от 2,5 до 10 микрометров было опубликовано в 2008 году и обнаружило связь с госпитализацией по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, но не выявило доказательств связи с количеством госпитализаций по поводу респираторных заболеваний. [ 222 ] После учета уровня мелких частиц (PM 2,5 и менее) связь с крупными частицами сохранилась, но уже не была статистически значимой, что означает, что эффект обусловлен подразделением мелких частиц.
Правительственное агентство Монголии зафиксировало рост заболеваемости респираторными заболеваниями на 45% за последние пять лет (по данным в 2011 году). [ 223 ] Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и интерстициальная пневмония были наиболее распространенными заболеваниями, с которыми обращались в районных больницах. Уровни преждевременной смертности, хронических бронхитов и сердечно-сосудистых заболеваний растут быстрыми темпами. [ 68 ]
Когнитивные опасности и психическое здоровье
[ редактировать ]Влияние загрязнения воздуха и твердых частиц на когнитивные способности стало активной областью исследований. [ 224 ]
Загрязнение воздуха может увеличить риск нарушений развития (например, аутизма ), [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] нейродегенеративные заболевания, [ 192 ] [ 193 ] психические расстройства, [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] и самоубийство , [ 194 ] [ 196 ] [ 225 ] хотя исследования связи между депрессией и некоторыми загрязнителями воздуха противоречивы. [ 226 ] По крайней мере, одно исследование выявило «обильное присутствие в человеческом мозге наночастиц магнетита , которые точно соответствуют высокотемпературным магнетитовым наносферам, образующимся в результате сгорания и/или нагревания при трении, которые широко распространены в городских твердых частицах (ТЧ) в воздухе». ." [ 227 ]
Частицы также, по-видимому, играют роль в патогенезе болезни Альцгеймера и преждевременного старения мозга. Появляется все больше данных, позволяющих предположить корреляцию между воздействием PM 2,5 и распространенностью нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Несколько эпидемиологических исследований показали связь между воздействием PM 2,5 и снижением когнитивных функций, особенно в развитии нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Используя методы геопространственного анализа, исследователи, финансируемые NIEHS, смогли подтвердить сильную связь между случаями болезни Паркинсона и мелкими твердыми частицами (известными как PM 2,5 ) в США. обычно были связаны с более высокими уровнями PM 2,5 , источники которых включают автомобили, лесные пожары и электростанции». [ 228 ] Хотя точные механизмы связи между воздействием PM 2,5 и снижением когнитивных функций до конца не изучены, исследования показывают, что мелкие частицы могут проникать в мозг через обонятельный нерв и вызывать воспаление и окислительный стресс, которые могут повредить клетки мозга и способствовать к развитию нейродегенеративных заболеваний. [ 229 ]
Increased death
[edit]The World Health Organization (WHO) estimated in 2005 that "... fine particulate air pollution (PM(2.5)), causes about 3% of mortality from cardiopulmonary disease, about 5% of mortality from cancer of the trachea, bronchus, and lung, and about 1% of mortality from acute respiratory infections in children under 5 years, worldwide."[230] A 2011 study concluded that traffic exhaust is the single most serious preventable cause of heart attack in the general public, the cause of 7.4% of all attacks.[231]
Particulate matter studies in Bangkok, Thailand from 2008 indicated a 1.9% increased risk of dying from cardiovascular disease, and 1.0% risk of all disease for every 10 micrograms per cubic meter. Levels averaged 65 in 1996, 68 in 2002, and 52 in 2004. Decreasing levels may be attributed to conversions of diesel to natural gas combustion as well as improved regulations.[232]
Racial disparities
[edit]There have been many studies linking race to increased proximity to particulate matter, and thus susceptibility to adverse health effects of long term exposure. A U.S. study showed that "the proportions of Black residents in a tract was linked to higher asthma rates".[233] Many scholars link this disproportionality to racial housing segregation and their respective inequalities in "toxic exposures".[233] This reality is made worse by the finding that "health care occurs in the context of broader historic and contemporary social and economic inequality and persistent racial and ethnic discrimination in many sectors of American life".[234] Residential proximity to particulate emitting facilities increases exposure to PM 2.5 which is linked to increased morbidity and mortality rates.[235] Multiple studies confirm the burden of PM emissions is higher among non-White and poverty ridden populations,[235] though some say that income does not drive these differences.[236] This correlation between race and housing related health repercussions stems from a longstanding environmental justice problem linked to the practice of historic redlining. An example of these factors contextualized is an area of Southeastern Louisiana, colloquially dubbed 'Cancer Alley' for its high concentration of cancer related deaths due to neighboring chemical plants.[237] Cancer Alley being a majority African American community, with the neighborhood nearest to the plant being 90% Black,[237] perpetuates the scientific narrative that Black populations are located disproportionately closer to areas of high PM output than White populations. A 2020 article relates the long-term health effects of living in high PM concentrations to increased risk, spread, and mortality rates from the SARS-CoV-2 or COVID-19, and faults a history of racism for this outcome.[237]
Wildfire smoke risk
[edit]In regions where wildfires are persistent the risk of particulate exposure increased. Smoke from wildfires may impact sensitive groups such as the elderly, children, pregnant women, and people with lung, and cardiovascular disease.[238] It was found that in the 2008 wildfire season in California, the particulate matter was much more toxic to human lungs, as increased neutrophil infiltrate, cell influx and edema was observed versus particulate matter from ambient air.[239] Furthermore, particulate matter from wildfires have been linked to be a triggering factor of acute coronary events such as ischemic heart disease.[240] Wildfires also have been associated with increased emergency department visits due to particulate matter exposure, as well as an increased risk of asthma related events.[241][242] A link between PM2.5 from wildfires and increased risk of hospitalizations for cardiopulmonary diseases has been discovered.[243] Evidence also suggest wildfire smoke reduces mental performance.[244]
Energy industry knowledge and response to adverse health effects
[edit]
Major energy companies understood at least since the 1960s that use of their products causes widespread adverse health effects and death but continued aggressive political lobbying in the United States and elsewhere against clean air regulation and launched major corporate propaganda campaigns to sow doubt regarding the causative link between the burning of fossil fuels and major risks to human life. Internal company memoranda reveal that energy industry scientists and executives knew that air pollutants created by fossil fuels lodge deep in human lung tissue, and cause birth defects in children of oil industry workers. The industry memos acknowledge that automobiles "are by far the greatest sources of air pollution" and also that air pollution causes adverse health effects and lodges toxins, including carcinogens, "deep into the lungs which would otherwise be removed in the throat".[246]
In response to mounting public concern, the industry eventually created the Global Climate Coalition, an industry lobby group, to derail governments' attempts to regulate air pollution and to create confusion in the public mind about the necessity of such regulation. Similar lobbying and corporate public relations efforts were undertaken by the American Petroleum Institute, a trade association of the oil and gas industry, and the climate change denier private think tank, The Heartland Institute. "The response from fossil-fuel interests has been from the same playbook – first they know, then they scheme, then they deny and then they delay. They've fallen back on delay, subtle forms of propaganda and the undermining of regulation," said Geoffrey Supran, a Harvard University researcher of the history of fossil-fuel companies and climate change. These efforts have been compared, by policy analysts such as Carroll Muffett of the Center for International Environmental Law, to the tobacco industry strategy of lobbying and corporate propaganda campaigns to create doubt regarding the causal connection between cigarette smoking and cancer and to forestall its regulation. In addition, industry-funded advocates, when appointed to senior government positions in the United States, have revised scientific findings showing the deadly effects of air pollution and have rolled back its regulation.[246][247][248]
Effects on vegetation
[edit]![]() | This section needs expansion. You can help by adding to it. (February 2024) |
Particulate matter can clog stomatal openings of plants and interfere with photosynthesis functions.[249] In this manner, high particulate matter concentrations in the atmosphere can lead to growth stunting or mortality in some plant species.[citation needed]
Regulation
[edit]Most governments have created regulations both for the emissions allowed from certain types of pollution sources (motor vehicles, industrial emissions etc.) and for the ambient concentration of particulates. The IARC and WHO designate particulates a Group 1 carcinogen. Particulates are the deadliest form of air pollution due to their ability to penetrate deep into the lungs and blood streams unfiltered, causing respiratory diseases, heart attacks, and premature death.[250] In 2013, the ESCAPE study involving 312,944 people in nine European countries revealed that there was no safe level of particulates and that for every increase of 10 μg/m3 in PM10, the lung cancer rate rose 22%. For PM2.5 there was a 36% increase in lung cancer per 10 μg/m3.[199] In a 2014 meta-analysis of 18 studies globally including the ESCAPE data, for every increase of 10 μg/m3 in PM2.5, the lung cancer rate rose 9%.[251]
Limits / standards set by governments
[edit]Country/ Region | PM2.5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | No. of exceedances allowed per year | ||
---|---|---|---|---|---|
Yearly avg. | Daily avg. (24-hour) | Yearly avg. | Daily avg (24-hour) | ||
Australia [252] | 8 | 25 | 25 | 50 | None |
China [253] | 35 | 75 | 70 | 150 | None |
European Union [254][a][b] | 25 | None | 40 | 50 | PM2.5: None; PM10: 35 |
Hong Kong [255][c] | 35 | 75 | 50 | 100 | PM2.5: 9; PM10: 9 |
Japan [256][257][d][e] | 15 | 35 | None | 100 | None |
South Korea [258][259][f][g] | 15 | 35 | 50 | 100 | None |
Taiwan [260][261] | 15 | 35 | 50 | 100 | None |
United States [262] | 9[h] | 35[i] | None[j] | 150[k] | PM2.5: Not applicable;[l] PM10: 1 |
World Health Organization [264] | 5 | 15 | 15 | 45 | 3-4 |
Canada
[edit]In Canada the standard for particulate matter is set nationally by the federal-provincial Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME). Jurisdictions (provinces and territories) may set more stringent standards. The CCME standard for particulate matter 2.5 (PM2.5) as of 2015 is 28 μg/m3 (calculated using the 3-year average of the annual 98th percentile of the daily 24-hr average concentrations) and 10 μg/m3 (3-year average of annual mean). PM2.5 standards will increase in stringency in 2020.[265]
European Union
[edit]The European Union has established the European emission standards, which include limits for particulates in the air:[254]
European Air Quality Index | Good | Fair | Moderate | Poor | Very poor | Extremely poor |
---|---|---|---|---|---|---|
Particles less than 2.5μm (PM2,5) | 0–10 μg/m3 | 10–20 μg/m3 | 20–25 μg/m3 | 25–50 μg/m3 | 50–75 μg/m3 | 75–800 μg/m3 |
Particles less than 10μm (PM10) | 0–20 μg/m3 | 20–40 μg/m3 | 40–50 μg/m3 | 50–100 μg/m3 | 100–150 μg/m3 | 150–1200 μg/m3 |
United Kingdom
[edit]To mitigate the problem of wood burning, starting from May 2021, traditional house coal (bituminous coal) and wet wood, two of the most polluting fuels, can no longer be sold. Wood sold in volumes of less than 2m3 must be certified as 'Ready to Burn', which means it has a moisture content of 20% or less. Manufactured solid fuels must also be certified as 'Ready to Burn' to ensure they meet sulphur and smoke emission limits.[266] Starting from January 2022, all new wood burning stoves have to meet new EcoDesign standards (Ecodesign stoves produce 450 times more toxic air pollution than gas central heating. Older stoves, which are now banned from sale, produce 3,700 times more).[267]
In 2023, the amount of smoke that burners in "smoke control areas" - most England's towns and cities - can emit per hour is reduced from 5g to 3g. Violation will result in an on-the-spot fine of up to £300. Those who do not comply may even get a criminal record.[268]
United States
[edit]
The United States Environmental Protection Agency (EPA) has set standards for PM10 and PM2.5 concentrations.[262] (See National Ambient Air Quality Standards.)
California
[edit]![]() | This section needs to be updated.(September 2016) |

In October 2008, the Department of Toxic Substances Control (DTSC), within the California Environmental Protection Agency, announced its intent to request information regarding analytical test methods, fate and transport in the environment, and other relevant information from manufacturers of carbon nanotubes.[270] DTSC is exercising its authority under the California Health and Safety Code, Chapter 699, sections 57018–57020.[271] These sections were added as a result of the adoption of Assembly Bill AB 289 (2006).[271] They are intended to make information on the fate and transport, detection and analysis, and other information on chemicals more available. The law places the responsibility to provide this information to the department on those who manufacture or import the chemicals.
On 22 January 2009, a formal information request letter[272] was sent to manufacturers who produce or import carbon nanotubes in California, or who may export carbon nanotubes into the State.[273] This letter constitutes the first formal implementation of the authorities placed into statute by AB 289 and is directed to manufacturers of carbon nanotubes, both industry, and academia within the State, and to manufacturers outside California who export carbon nanotubes to California. This request for information must be met by the manufacturers within one year. DTSC is waiting for the upcoming 22 January 2010 deadline for responses to the data call-in.
The California Nano Industry Network and DTSC hosted a full-day symposium on 16 November 2009 in Sacramento, California. This symposium provided an opportunity to hear from nanotechnology industry experts and discuss future regulatory considerations in California.[274]
DTSC is expanding the Specific Chemical Information Call-in to members of the nanometal oxides, the latest information can be found on their website.[275]
Colorado
[edit]
Key points in the Colorado Plan include reducing emission levels and solutions by sector. Agriculture, transportation, green electricity, and renewable energy research are the main concepts and goals in this plan. Political programs such as mandatory vehicle emissions testing and the prohibition of smoking indoors are actions taken by local government to create public awareness and participation in cleaner air. The location of Denver next to the Rocky Mountains and wide expanse of plains makes the metro area of Colorado's capital city a likely place for smog and visible air pollution.[citation needed]
Affected areas
[edit]
To analyse the air pollution trend, 480 cities around the world (Ukraine excluded) was mapped by air experts[276] to calculate the average PM2.5 level of the first nine months of 2019 against that of 2022.[277] Average levels of PM2.5 were measured using aqicn.org's World Air Quality Index data, and a formula developed by AirNow was used to convert the PM2.5 figure into micrograms per cubic meter of air (μg/m3) values.
Among the 70 capital cities investigated, Baghdad, Iraq is the worst performing one, with PM2.5 levels going up +31.6 μg/m3. Ulan Bator (Ulaanbaatar), the capital city of Mongolia, is performing the best, with PM2.5 levels dropping by -23.4 μg/m3. Previously it was as one of the most polluted capital cities in the world. An air quality improvement plan in 2017 appears to be showing positive results.
Out of the 480 cities, Dammam in Saudi Arabia is performing the worst with PM2.5 levels going up +111.1 μg/m3. The city is a significant center for the Saudi oil industry and home to both the largest airport in the world and the largest port in the Persian Gulf. It is currently the most polluted city surveyed.
In Europe, the worst performing cities are located in Spain. They are Salamanca and Palma, with PM2.5 levels increase by +5.1 μg/m3 and +3.7 μg/m3 respectively. The best performing city is Skopje, the capital city of North Macedonia, with PM2.5 levels dropping by -12.4 μg/m3. It was once the most polluted capital city in Europe and still has a long way to go to achieve clean air.
In the U.S., Salt Lake City, Utah and Miami, Florida are the two cities with the highest PM2.5 level increases (+1.8 μg/m3). Salt Lake City suffers from a weather event known as 'inversion'. Located in a valley, cooler, polluted air is trapped close to ground level under the warmer air above when inversion occurs. On the other hand, Omaha, Nebraska is performing the best and has a decrease of -1.1 μg/m3 in PM2.5 levels.
The cleanest city in this report is Zürich, Switzerland with PM2.5 levels of just 0.5 μg/m3, placed first in both 2019 and 2022. The second cleanest city is Perth, with 1.7 μg/m3 and PM2.5 levels dropping by -6.2 μg/m3 since 2019. Of the top ten cleanest cities, five are from Australia. They are Hobart, Wollongong, Launceston, Sydney and Perth. Honolulu is the only U.S. city in the top ten list, ranking tenth with levels of 4 μg/m3, with a tiny increase since 2019.
Almost all of the top ten most polluted cities are in the Middle East and Asia. The worst is Dammam in Saudi Arabia with a PM2.5 level of 155 μg/m3. Lahore in Pakistan is the second worst with 98.1 μg/m3. The third is Dubai, home to the world's tallest building. In the bottom ten are three cities from India, Muzaffarnagar, Delhi and New Delhi. Here is a list of the 30 most polluted cities by PM2.5, Jan to Sep 2022:[276]
City | Country / Region | 1st 9 months average PM2.5 (μg/m3) | |
---|---|---|---|
2022 | 2019 | ||
Dammam | ![]() |
155 | 43.9 |
Lahore | ![]() |
98.1 | 64.6 |
Dubai | ![]() |
97.7 | 47.5 |
Baghdad | ![]() |
60.5 | 29 |
Dhaka | ![]() |
55.3 | 48.7 |
Muzaffarnagar | ![]() |
53.9 | 60.5 |
Delhi | ![]() |
51.6 | 59.8 |
Oaxaca | ![]() |
51.1 | 13.5 |
New Delhi | ![]() |
50.1 | 54.2 |
Manama | ![]() |
48 | 43.4 |
Patna | ![]() |
47.9 | 53.5 |
Peshawar | ![]() |
47 | 46.7 |
Ghāziābād | ![]() |
46.6 | 56.9 |
Lucknow | ![]() |
46.4 | 54.1 |
Hawalli | ![]() |
46.2 | 40.4 |
Hapur | ![]() |
45.7 | 53.3 |
Chandigarh | ![]() |
44.9 | 39.7 |
Jaipur | ![]() |
43.5 | 40.6 |
Kampala | ![]() |
42.9 | 48.3 |
Khorramshahr | ![]() |
42 | 30 |
Pokhara | ![]() |
41.8 | 18.2 |
Abu Dhabi | ![]() |
40.2 | 44.7 |
Xi'an | ![]() |
36.6 | 40 |
Xuchang | ![]() |
36.4 | 41.4 |
Xinxiang | ![]() |
36.3 | 46.4 |
Anyang | ![]() |
36.1 | 45.9 |
Shijiazhuang | ![]() |
36 | 44.9 |
Taiyuan | ![]() |
35.9 | 39.2 |
East London | ![]() |
35.9 | 7.1 |
Gandhinagar | ![]() |
35.5 | 42.9 |
There are limits to the above survey. For example, not every city in the world is covered, and that the number of monitoring stations for each city would not be the same. The data is for reference only.
Australia
[edit]PM10 pollution in coal mining areas in Australia such as the Latrobe Valley in Victoria and the Hunter Region in New South Wales significantly increased during 2004 to 2014. Although the increase did not significantly add to non-attainment statistics the rate of increase has risen each year during 2010 to 2014.[278]
China
[edit]Some cities in Northern China and South Asia have had concentrations above 200 μg/m3.[279] The PM levels in Chinese cities were extreme between 2010 - 2014, reaching an all-time high in Beijing on 12 January 2013, of 993 μg/m3,[68] but has been improving thanks to clean air actions.[280][281]
To monitor the air quality of south China, the U.S. Consulate Guangzhou set a PM2.5 and PM10 monitor on Shamian Island in Guangzhou and displays readings on its official website and social platforms.[282]
Europe
[edit]![]() | This section needs expansion. You can help by adding to it. (February 2024) |

Italy
[edit]
South Korea
[edit]As of 2017, South Korea has the worst air pollution among the developed nations in the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).[283] According to a study conducted by NASA and NIER, 52% of PM2.5 measured in Olympic Park, Seoul in May and June 2016 came from local emissions. The rest was trans-boundary pollution coming from China's Shandong Province (22%), North Korea (9%), Beijing (7%), [[Shanghai (5%), and a combined 5% from China's Liaoning Province, Japan and the West Sea.[284] In December 2017, the environmental ministers from South Korea and China signed the China-Korea Environmental Cooperation Plan (2018–22), a five-year plan to jointly solve issues in the air, water, soil and waste. An environmental cooperation centre was also launched in 2018 to aid cooperation.[285]
Thailand
[edit]Air quality of Thailand is getting worse in 2023, which is described as a "post-COVID back-to-normal situation". In addition to the capital Bangkok, air quality in Chiang Mai, a popular tourist destination, is also deteriorating. Chiang Mai was listed as the most polluted city in a live ranking by a Swiss air quality company on 27 March 2023. The ranking includes data from about 100 world cities for which measured PM2.5 data is available.[286][287]
Ulaanbaatar
[edit]Mongolia's capital city Ulaanbaatar has an annual average mean temperature of about 0 °C, making it the world's coldest capital city. About 40% of the population lives in apartments, 80% of which are supplied with central heating systems from three combined heat and power plants. In 2007, the power plants consumed almost 3.4 million tons of coal. The pollution control technology is in poor condition. [citation needed]
The other 60% of the population reside in shantytowns (Ger districts), which have developed due to the country's new market economy and the very cold winter seasons. The poor in these districts cook and heat their wood houses with indoor stoves fueled by wood or coal. The resulting air pollution is characterized by raised sulfur dioxide and nitrogen oxide levels and very high concentrations of airborne particles and particulate matter (PM).[68] Annual seasonal average particulate matter concentrations have been recorded as high as 279 μg/m3 (micrograms per cubic meter).[citation needed] The World Health Organization's recommended annual mean PM10 level is 20 μg/m3,[288] which means that Ulaanbaatar's PM10 annual mean levels are 14 times higher than recommended.[citation needed]
During the winter months, in particular, the air pollution obscures the air, affecting the visibility in the city to such an extent that airplanes on some occasions are prevented from landing at the airport.[289]
In addition to stack emissions, another source unaccounted for in the emission inventory is fly ash from ash ponds, the final disposal place for fly ash that has been collected in settling tanks. Ash ponds are continually eroded by wind during the winter.[290]
United States
[edit]-
U.S. counties violating national PM2.5 standards, June 2018
-
U.S. counties violating national PM10 standards, June 2018
From the "State of Air 2022" report compiled by the American Lung Association using data from the U.S. Environmental Protection Agency from 2018 to 2020,[291] California cities are the most polluted cities (by PM2.5) in the U.S. while the East Coast is cleaner.
However, another study has come up with a very different conclusion. According to Forbes, a travel insurance comparison site InsureMyTrip conducted a survey of 50 U.S. cities in 2020 and ranked them by cleanliness with criteria like hand sanitizer demand, cleanliness of restaurants, quantity of recycling collectors, satisfaction of garbage disposal, electric vehicle market share and pollution.[292] On their top ten cleanest cities list, seven are from California, including Long Beach (No. 1), San Diego (No. 2), Sacramento (No. 3), San Jose (No. 6), Oakland (No. 7), Bakersfield (No. 9), and San Francisco (No. 10). The discrepancies maybe due to the differences in data choice, calculation methods, definitions of "cleanliness" and a large variation of air quality across the same state, etc. This again shows that one need to be very careful when drawing conclusions from the many air quality rankings available on the internet.
In mid-2023, air quality in eastern U.S. lowered significantly as particulates from Canada's wildfires blew down. According to NASA, some of the fires were ignited by lightning.[293][12]
See also
[edit]- Air filter
- Air quality index | Air quality law
- ASTDR
- Bioaerosol
- Carbon black
- CCN (Cloud condensation nuclei)
- Chip formation
- Cleanroom
- Contamination control
- Criteria air contaminants
- Dust
- Exposure assessment | Exposure science
- Fertilizer | Pesticides
- Fog | Pea soup fog
- Fugitive dust
- Heavy industry
- List of least polluted cities by particulate matter concentration
- List of most polluted cities by particulate matter concentration
- Metal swarf | Sawdust
- NIEHS
- Non-exhaust emissions
- Occupational dust exposure
- Respirator
- Recycling
- Scrubber
- Suspended solids
Health effects:
- Health effects of coal ash
- Health effects of pesticides
- Health impact of asbestos
- Health impacts of sawdust
Health-related:
Other names
[edit]- atmospheric aerosol particles
- particulate matter (PM)
- suspended particulate matter (SPM)
Notes
[edit]- ^ PM10 limit since 1 January 2005
- ^ PM2.5 limit since 1 January 2015
- ^ Since 1 January 2014
- ^ PM10 referred to as Suspended Particulate Matter
- ^ PM2.5 limit since 21 September 2009
- ^ PM10 limit since 4 December 2006
- ^ PM2.5 limit since 27 March 2018
- ^ annual limit since 2024
- ^ daily limit since 2007
- ^ annual limit removed in 2006
- ^ daily limit since 1987[263]
- ^ 3-year average of annual 98th percentile
References
[edit]- ^ Seinfeld J, Pandis S (1998). Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change (2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. p. 97. ISBN 978-0-471-17816-3.
- ^ Plainiotis S, Pericleous KA, Fisher BE, Shier L (January 2010). "Application of Lagrangian particle dispersion models to air quality assessment in the Trans-Manche region of Nord-Pas-de-Calais (France) and Kent (Great Britain)" (PDF). International Journal of Environment and Pollution. 40 (1/2/3): 160–74. doi:10.1504/IJEP.2010.030891.
- ^ Brown JS, Gordon T, Price O, Asgharian B (April 2013). "Thoracic and respirable particle definitions for human health risk assessment". Particle and Fibre Toxicology. 10: 12. doi:10.1186/1743-8977-10-12. PMC 3640939. PMID 23575443.
- ^ Jump up to: a b US EPA, OAR (19 April 2016). "Particulate Matter (PM) Basics". US EPA. Retrieved 5 October 2019.
- ^ "EHP – Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis". ehp.niehs.nih.gov. Archived from the original on 29 May 2016. Retrieved 29 December 2016.
- ^ Wasley, Andrew; Heal, Alexandra; Harvey, Fiona; Lainio, Mie (13 June 2019). "Revealed: UK government failing to tackle rise of serious air pollutant". The Guardian.
- ^ Thangavel, Prakash; Park, Duckshin; Lee, Young-Chul (19 June 2022). "Recent Insights into Particulate Matter (PM2.5)-Mediated Toxicity in Humans: An Overview". International Journal of Environmental Research and Public Health. 19 (12): 7511. doi:10.3390/ijerph19127511. ISSN 1660-4601. PMC 9223652. PMID 35742761.
- ^ "STATE OF GLOBAL AIR/2018 A SPECIAL REPORT ON GLOBAL EXPOSURE TO AIR POLLUTION AND ITS DISEASE BURDEN" (PDF). Health Effects Institute. 2018.
- ^ "The Weight of Numbers: Air Pollution and PM2.5". Undark. Retrieved 6 September 2018.
- ^ Omidvarborna; et al. (2015). "Recent studies on soot modeling for diesel combustion". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 48: 635–647. Bibcode:2015RSERv..48..635O. doi:10.1016/j.rser.2015.04.019.
- ^ "Air quality, EASA Eco".
- ^ Jump up to: a b Lee, Giyoon; Ahn, Jinho; Park, Seung-Myung; Moon, Jonghan; Park, Rokjin; Sim, Min Sub; Choi, Hanna; Park, Jinsoo; Ahn, Joon-Young (17 September 2023). "Sulfur isotope-based source apportionment and control mechanisms of PM2.5 sulfate in Seoul, South Korea during winter and early spring (2017–2020)". Science of the Total Environment. 905. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.167112. PMID 37717778. S2CID 262046328.
- ^ Lin C, Huang RJ, Duan J, Zhong H, Xu W, Wu Y, Zhang R (April 2022). "Large contribution from worship activities to the atmospheric soot particles in northwest China". Environ Pollut. 299: 118907. Bibcode:2022EPoll.29918907L. doi:10.1016/j.envpol.2022.118907. PMID 35091017. S2CID 246355499.
- ^ Giang, Lam Van; Thanh, Tran; Hien, Truong Thanh; Tan, Lam Van; Thi Bich Phuong, Tran; Huu Loc, Ho (2021). "Heavy metals emissions from joss paper burning rituals and the air quality around a specific incinerator". Materials Today: Proceedings. 38: 2751–2757. doi:10.1016/j.matpr.2020.08.686. S2CID 226353498.
- ^ Shen H, Tsai CM, Yuan CS, Jen YH, Ie IR (January 2017). "How incense and joss paper burning during the worship activities influences ambient mercury concentrations in indoor and outdoor environments of an Asian temple?". Chemosphere. 167: 530–540. Bibcode:2017Chmsp.167..530S. doi:10.1016/j.chemosphere.2016.09.159. PMID 27764746.
- ^ Ramadan, Bimastyaji Surya; Rosmalina, Raden Tina; Syafrudin; Munawir; Khair, Hafizhul; Rachman, Indriyani; Matsumoto, Toru (2023). "Potential Risks of Open Waste Burning at the Household Level: A Case Study of Semarang, Indonesia". Aerosol and Air Quality Research. 23 (5). Taiwan Association for Aerosol Research: 220412. doi:10.4209/aaqr.220412. ISSN 1680-8584. S2CID 257202752.
- ^ Shah R, Limaye S, Ujagare D, Madas S, Salvi S (2019). "Personal exposures to particulate matter <2.5 μm in mass median aerodynamic diameter (PM2.5) pollution during the burning of six most commonly used firecrackers in India". Lung India. 36 (4): 324–329. doi:10.4103/lungindia.lungindia_440_18. PMC 6625239. PMID 31290418.
- ^ Roy, Rajarshi; Schooff, Brian; Li, Xiaolong; Montgomery, Scott; Tuttle, Jacob; Wendt, Jost O. L.; Dickson, Kingsley; Iverson, Brian; Fry, Andrew (1 May 2023). "Ash aerosol particle size distribution, composition, and deposition behavior while co-firing coal and steam-exploded biomass in a 1.5 MWth combustor". Fuel Processing Technology. 243: 107674. doi:10.1016/j.fuproc.2023.107674. S2CID 256529257.
- ^ Azarmi, Farhad; Kumar, Prashant (2016). "Ambient exposure to coarse and fine particle emissions from building demolition". Atmospheric Environment. 137: 62–79. Bibcode:2016AtmEn.137...62A. doi:10.1016/j.atmosenv.2016.04.029.
- ^ "Emissions of air pollutants in the UK – Particulate matter (PM10 and PM2.5)".
- ^ "Building works responsible for 18% of UK large particle pollution".
- ^ "Delhi's deadly dust: how construction sites are choking the city".
- ^ "Particulate matter emissions from activities of building refurbishment".
- ^ "一家三口中鉛毒 疑含鉛船用油漆髹浴室門所致 衛生署提家中裝修注意事項 (14:05)". 明報新聞網 - 即時新聞 instant news (in Traditional Chinese). June 2024.
- ^ "SF Concrete Plant That Was Focus of NBC Bay Area Investigative Report, Ordered to Shut Down". 11 March 2022.
- ^ Scoop, pollution at Yau Tong Cement batching plant. HK: TVB.
- ^ Orirental Daily News once again revealed that the Yau Tong Concrete Plant violated regulations and emitted a large amount of smoke and dust, up to 40 meters. HK: Oriental Daily News.
- ^ Kholodov A, Zakharenko A, Drozd V, Chernyshev V, Kirichenko K, Seryodkin I, Karabtsov A, Olesik S, Khvost E, Vakhnyuk I, Chaika V, Stratidakis A, Vinceti M, Sarigiannis D, Hayes AW, Tsatsakis A, Golokhvast K (February 2020). "Identification of cement in atmospheric particulate matter using the hybrid method of laser diffraction analysis and Raman spectroscopy". Heliyon. 6 (2): e03299. Bibcode:2020Heliy...603299K. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e03299. PMC 7042420. PMID 32128461.
- ^ "Cut down construction dust" (PDF).
- ^ "Proper Covering of Dusty Material on Dump Trucks". www.epd.gov.hk.
- ^ "Dusty Material - an overview | ScienceDirect Topics". www.sciencedirect.com.
- ^ Kim JY, Chen JC, Boyce PD, Christiani DC (March 2005). "Exposure to welding fumes is associated with acute systemic inflammatory responses". Occup Environ Med. 62 (3): 157–63. doi:10.1136/oem.2004.014795. PMC 1740976. PMID 15723880.
- ^ Bruschweiler ED, Danuser B, Huynh CK, Wild P, Schupfer P, Vernez D, Boiteux P, Hopf NB (2012). "Generation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during woodworking operations". Front Oncol. 2: 148. doi:10.3389/fonc.2012.00148. PMC 3475003. PMID 23087908.
- ^ "Woodworking health topics - Inhaling wood dust".
- ^ Patel, Sameer; Sankhyan, Sumit; Boedicker, Erin K.; DeCarlo, Peter F.; Farmer, Delphine K.; Goldstein, Allen H.; Katz, Erin F.; Nazaroff, William W; Tian, Yilin; Vanhanen, Joonas; Vance, Marina E. (16 June 2020). "Indoor Particulate Matter during HOMEChem: Concentrations, Size Distributions, and Exposures". Environmental Science & Technology. 54 (12): 7107–7116. Bibcode:2020EnST...54.7107P. doi:10.1021/acs.est.0c00740. ISSN 0013-936X. PMID 32391692. Archived from the original on 28 April 2023. Retrieved 11 April 2024.
- ^ "Dust advice for businesses - EPA Victoria".
- ^ Henneman L, Choirat C, Dedoussi I, Dominici F, Roberts J, Zigler C (November 2023). "Mortality risk from United States coal electricity generation". Science. 382 (6673): 941–946. Bibcode:2023Sci...382..941H. doi:10.1126/science.adf4915. PMC 10870829. PMID 37995235.
- ^ Lin Y, Zou J, Yang W, Li CQ (March 2018). "A Review of Recent Advances in Research on PM2.5in China". Int J Environ Res Public Health. 15 (3): 438. doi:10.3390/ijerph15030438. PMC 5876983. PMID 29498704.
- ^ Sharma R, Sharma M, Sharma R, Sharma V (2013). "The impact of incinerators on human health and environment". Rev Environ Health. 28 (1): 67–72. doi:10.1515/reveh-2012-0035. PMID 23612530. S2CID 21271240.
- ^ Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport. OECD. 2020. doi:10.1787/4a4dc6ca-en. ISBN 978-92-64-88885-2. S2CID 136987659.
- ^ Khan RK, Strand MA (2018). "Road dust and its effect on human health: a literature review". Epidemiol Health. 40: e2018013. doi:10.4178/epih.e2018013. PMC 5968206. PMID 29642653.
- ^ Fan, Long; Liu, Shimin (2021). "Respirable nano-particulate generations and their pathogenesis in mining workplaces: a review". International Journal of Coal Science & Technology. 8 (2): 179–198. doi:10.1007/s40789-021-00412-w. S2CID 233890096.
- ^ Petavratzi, E.; Kingman, S.; Lowndes, I. (2005). "Particulates from mining operations: A review of sources, effects and regulations". Minerals Engineering. 18 (12): 1183–1199. Bibcode:2005MiEng..18.1183P. doi:10.1016/j.mineng.2005.06.017.
- ^ Jeong H, Choi JY, Ra K (March 2021). "Potentially toxic elements pollution in road deposited sediments around the active smelting industry of Korea". Sci Rep. 11 (1): 7238. doi:10.1038/s41598-021-86698-x. PMC 8012626. PMID 33790361.
- ^ McLaughlin, Tim (6 January 2022). "Harmful soot unchecked as Big Oil battles EPA over testing". Reuters.
- ^ Chandrappa, R.; Chandra Kulshrestha, U. (2016). "Air Pollution and Disasters". Sustainable Air Pollution Management. Environmental Science and Engineering. pp. 325–343. doi:10.1007/978-3-319-21596-9_8. ISBN 978-3-319-21595-2. PMC 7121041.
- ^ "Sand, Dust and Particulates Public Health".
- ^ Zalakeviciute, Rasa; Mejia, Danilo; Alvarez, Hermel; Bermeo, Xavier; Bonilla-Bedoya, Santiago; Rybarczyk, Yves; Lamb, Brian (2022). "WarImpact on Air Quality in Ukraine". Sustainability. 14 (21): 13832. doi:10.3390/su142113832.
- ^ Xie Y, Li Y, Feng Y, Cheng W, Wang Y (April 2022). "Inhalable microplastics prevails in air: Exploring the size detection limit". Environ Int. 162: 107151. Bibcode:2022EnInt.16207151X. doi:10.1016/j.envint.2022.107151. PMID 35228011.
- ^ Liu C, Li J, Zhang Y, Wang L, Deng J, Gao Y, Yu L, Zhang J, Sun H (July 2019). "Widespread distribution of PET and PC microplastics in dust in urban China and their estimated human exposure". Environ Int. 128: 116–124. Bibcode:2019EnInt.128..116L. doi:10.1016/j.envint.2019.04.024. PMID 31039519.
- ^ Jump up to: a b Hardin M, Kahn R (2 November 2010). "Aerosols and Climate Change".
- ^ "Emissions of air pollutants". 22 February 2023.
- ^ Hawkes N (May 2015). "Air pollution in UK: the public health problem that won't go away". BMJ. 350: h2757. doi:10.1136/bmj.h2757. PMID 26001592. S2CID 40717317.
- ^ Carrington, Damian (16 February 2021). "Wood burning at home now biggest cause of UK particle pollution". The Guardian. Retrieved 13 February 2022.
- ^ "Wood burning heaters and your health - Fact sheets".
- ^ "How to choose and maintain a wood heater - EPA Victoria".
- ^ "How to choose the right wood for your wood heater - EPA Victoria".
- ^ "How to light and maintain your wood heater fire - EPA Victoria".
- ^ "Smoke and the law - EPA Victoria".
- ^ "Simulating the Transport of Aerosols with GEOS-5, GMAO".
- ^ "GMAO - Global Modeling and Assimilation Office Research Site". gmao.gsfc.nasa.gov.
- ^ "Primary and Secondary Sources of Aerosols: Soil dust". Climate Change 2001: Working Group 1. UNEP. 2001. Archived from the original on 28 February 2008. Retrieved 6 February 2008.
- ^ Perraud V, Bruns EA, Ezell MJ, Johnson SN, Yu Y, Alexander ML, et al. (February 2012). "Nonequilibrium atmospheric secondary organic aerosol formation and growth". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 109 (8): 2836–41. Bibcode:2012PNAS..109.2836P. doi:10.1073/pnas.1119909109. PMC 3286997. PMID 22308444.
- ^ "Primary and Secondary Sources of Aerosols: Sea salt". Climate Change 2001: Working Group 1. UNEP. 2001. Archived from the original on 28 February 2008. Retrieved 6 February 2008.
- ^ Шиффер, Дж. М.; Мэйл, Ле; Пратер, К.А.; Амаро, РЕ; Грассиан, В.Х. (2018). «Морской аэрозоль: где морская биология встречается с химией атмосферы» . Центральная научная служба ACS . 4 (12): 1617–1623. дои : 10.1021/accentsci.8b00674 . ПМК 6311946 . ПМИД 30648145 .
- ^ «Первичные и вторичные источники аэрозолей: первичные биогенные аэрозоли» . Изменение климата 2001: Рабочая группа 1 . ЮНЕП. 2001. Архивировано из оригинала 28 февраля 2008 года . Проверено 6 февраля 2008 г.
- ^ Бэрринджер, Фелисити (18 февраля 2012 г.). «Ученые обнаруживают новые опасности в крошечных, но широко распространенных частицах загрязнения воздуха» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 февраля 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Монголия: Загрязнение воздуха в Улан-Баторе – первоначальная оценка текущей ситуации и последствий мер по снижению выбросов» (PDF) . Всемирный банк. 2010. Архивировано из оригинала (PDF) 19 сентября 2016 года.
- ^ Jump up to: а б «Размер аэрозоля, Земная обсерватория» . НАСА. 31 августа 2016 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Американский аэрозоль в Париже» . 15 сентября 2017 г.
- ^ Госвами А., Барман Дж., Раджпут К., Лахлани Х.Н. (2013). «Исследование поведения твердых частиц и химического состава при различных стратегиях горения» . Серия технических документов SAE . Том. 1. дои : 10.4271/2013-01-2741 . Проверено 17 июня 2016 г.
- ^ «Влияние твердых частиц на климат, экосистему и здоровье растений» (PDF) . www.ijates.com. Апрель 2014 года . Проверено 3 февраля 2016 г.
- ^ «Что такое фильтры PM 2,5 и почему они эффективны?» . Маски Пурака .
- ^ Чен, Дж.; Цзян, ЗА; Чен, Дж. (2018). «Влияние объемного расхода входящего воздуха на производительность двухступенчатого циклонного сепаратора» . АСУ Омега . 3 (10): 13219–13226. дои : 10.1021/acsomega.8b02043 . ПМК 6644756 . ПМИД 31458040 .
- ^ Доминик ДальСанто (февраль 2011 г.). «Энциклопедия пылеулавливания» .
- ^ «Комплексная программа помощи в восстановлении зданий» .
- ^ «Операция Строение Яркое 2.0» .
- ^ «DEVB - Пресс-релизы: запуск операции Building Bright (с фотографиями, 2009 г.)» .
- ^ «Наблюдательная служба Гонконга арестовала 49 подозреваемых в мошенничестве с ремонтом жилья, связанном с контрактами на сумму 500 миллионов гонконгских долларов» . 6 января 2023 г.
- ^ Вы выедете, потому что идет ремонт наружных стен здания?» [Вы выедете, потому что идет ремонт наружных стен здания ] (на китайском языке). «
- ^ Трудно ли жить в реабилитируемом здании?» [Проблема покупки дома: Трудно ли жить в реабилитируемом здании?] (на китайском языке). « Проблема покупки дома:
- ^ «Операция Building Bright улучшает условия жизни жителей (с фото/видео)» .
- ^ Jump up to: а б «Электронное законодательство Гонконга, РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА (СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ) (глава 311, раздел 43) от 16 июня 1997 г., LN 304 от 1997 г.» .
- ^ «Мониторинг методом контроля — мокрый скруббер для твердых частиц» . 25 мая 2016 г.
- ^ «Мониторинг методами контроля – электрофильтры» . 24 мая 2016 г.
- ^ «Правоохранительная деятельность и статистика в соответствии с Постановлением о контроле за загрязнением воздуха и Постановлением о защите озонового слоя 2021 года» .
- ^ «Строительный подрядчик оштрафован за проведение работ по сносу зданий в Шек О без соответствующих мер по борьбе с пылью» .
- ^ «Проблемы загрязнения и практические решения» .
- ^ «Правительство Дели наложит штрафы за нарушение антипылевых норм» . 6 октября 2022 г.
- ^ «Правила управления объектами строительства объектов контроля загрязнения атмосферного воздуха» .
- ^ «Пересмотренный GRAP для борьбы со сценарием неблагоприятного качества воздуха» .
- ^ «Достижения в области контроля загрязнения окружающей среды на объектах строительной деятельности, 2004 год» .
- ^ «Краткое содержание твердых частиц в Соединенном Королевстве» (PDF) . Экспертная группа по качеству воздуха . Дефра. 2005 . Проверено 28 июня 2023 г.
- ^ «Счетчики частиц конденсата» . Центр атмосферных наук . Университет Манчестера . Проверено 5 июля 2023 г.
- ^ Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) webmaster@defra gsi gov uk. «Сеть по количеству и концентрации частиц – Defra, Великобритания» . uk-air.defra.gov.uk .
- ^ Гилфрич, Дж; Беркхальтер, П; Биркс, Л. (1973). «Рентгеновская спектрометрия загрязнения воздуха твердыми частицами — количественное сравнение методов» . Анальная химия . 45 (12): 2002–9. дои : 10.1021/ac60334a033 . ПМИД 4762375 .
- ^ Форстер, Пирс М.; Смит, Кристофер Дж.; Уолш, Тристрам; Лэмб, Уильям Ф.; и др. (2023). «Индикаторы глобального изменения климата 2022: ежегодное обновление крупномасштабных индикаторов состояния климатической системы и влияния человека» (PDF) . Данные науки о системе Земли . 15 (6). Программа «Коперник»: 2295–2327. Бибкод : 2023ESSD...15.2295F . дои : 10.5194/essd-15-2295-2023 . Рис. 2(а).
- ^ Jump up to: а б Хейвуд, Джеймс; Буше, Оливье (ноябрь 2000 г.). «Оценки прямого и косвенного радиационного воздействия тропосферных аэрозолей: обзор». Обзоры геофизики . 38 (4): 513–543. Бибкод : 2000RvGeo..38..513H . дои : 10.1029/1999RG000078 . S2CID 129107853 .
- ^ Jump up to: а б Туми С. (1977). «Влияние загрязнения на коротковолновое альбедо облаков» . Журнал атмосферных наук . 34 (7): 1149–1152. Бибкод : 1977JAtS...34.1149T . doi : 10.1175/1520-0469(1977)034<1149:TIOPOT>2.0.CO;2 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Форстер П., Рамасвами В., Артаксо П., Бернтсен Т., Беттс Р., Фэйи Д.В., Хейвуд Дж. и др. (октябрь 2007 г.). «Вклад Рабочей группы I в Четвертый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2007 году: Физическая научная основа» . Соломон С., Цинь Д., Мэннинг М., Чен З., Маркиз М., Аверит К.Б., Тиньор М., Миллер Х.Л. (ред.). Изменения в составе атмосферы и радиационном воздействии . Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета. стр. 129–234.
- ^ «6.7.8 Обсуждение неопределенностей» . Третий оценочный доклад МГЭИК – Изменение климата, 2001 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2002 года . Проверено 14 июля 2012 г.
- ^ Чарльсон Р.Дж., Шварц С.Е., Хейлз Дж.М., Сесс Р.Д., Коакли Дж.А., Хансен Дж.Э., Хофманн DJ (январь 1992 г.). «Воздействие на климат антропогенных аэрозолей». Наука . 255 (5043): 423–30. Бибкод : 1992Sci...255..423C . дои : 10.1126/science.255.5043.423 . ПМИД 17842894 . S2CID 26740611 .
- ^ Акерман А.С., Тун О.Б., Тейлор Дж.П., Джонсон Д.В., Хоббс П.В., Ферек Р.Дж. (2000). «Влияние аэрозолей на альбедо облаков: оценка параметризации Туми восприимчивости к облакам с использованием измерений следов кораблей» . Журнал атмосферных наук . 57 (16): 2684–2695. Бибкод : 2000JAtS...57.2684A . doi : 10.1175/1520-0469(2000)057<2684:EOAOCA>2.0.CO;2 .
- ^ Кауфман Ю.Дж., Фрейзер Р.С. (1997). «Влияние частиц дыма на облака и воздействие на климат» . Наука . 277 (5332): 1636–1639. дои : 10.1126/science.277.5332.1636 .
- ^ Ферек Р.Дж., Гаррет Т., Хоббс П.В., Стрейдер С., Джонсон Д., Тейлор Дж.П., Нильсен К., Акерман А.С., Коган Ю., Лю К., Альбрехт Б.А. и др. (2000). «Подавление моросящего дождя на следах судов». Журнал атмосферных наук . 57 (16): 2707–2728. Бибкод : 2000JAtS...57.2707F . doi : 10.1175/1520-0469(2000)057<2707:DSIST>2.0.CO;2 . hdl : 10945/46780 . S2CID 40273867 .
- ^ Розенфельд Д. (1999). «TRMM обнаружила первые прямые свидетельства того, что дым от лесных пожаров препятствует выпадению осадков» . Письма о геофизических исследованиях . 26 (20): 3105–3108. Бибкод : 1999GeoRL..26.3105R . дои : 10.1029/1999GL006066 .
- ^ Jump up to: а б Хансен Дж., Сато М., Руди Р. (1997). «Радиационное воздействие и реагирование на климат» . Журнал геофизических исследований . 102 (Д6): 6831–6864. Бибкод : 1997JGR...102.6831H . дои : 10.1029/96JD03436 .
- ^ Акерман А.С., Тун О.Б., Стивенс Д.Е., Хеймсфилд А.Дж., Раманатан В., Велтон Э.Дж. (май 2000 г.). «Уменьшение тропической облачности сажей» . Наука . 288 (5468): 1042–7. Бибкод : 2000Sci...288.1042A . дои : 10.1126/science.288.5468.1042 . ПМИД 10807573 .
- ^ Корен И., Кауфман Ю.Дж., Ремер Л.А., Мартинс Й.В. (февраль 2004 г.). «Измерение влияния дыма Амазонки на подавление образования облаков». Наука . 303 (5662): 1342–5. Бибкод : 2004Sci...303.1342K . дои : 10.1126/science.1089424 . ПМИД 14988557 . S2CID 37347993 .
- ^ Рива, Матье; Чен, Южи; Чжан, Юэ; Лей, Цзыин; Олсон, Николь Э.; Бойер, Халли К.; Нараян, Света; Да, Линдси Д.; Грин, Хилари С.; Цуй, Тяньцюй; Чжан, Женфа; Бауманн, Карстен; Форт, Майк; Эдгертон, Эрик; Будисулисторини, Шри Х. (6 августа 2019 г.). «Увеличение соотношения изопрена, эпоксидиола и неорганического сульфата в аэрозоле приводит к обширному превращению неорганического сульфата в сероорганические формы: влияние на физико-химические свойства аэрозоля» . Экологические науки и технологии . 53 (15): 8682–8694. Бибкод : 2019EnST...53.8682R . дои : 10.1021/acs.est.9b01019 . ISSN 0013-936X . ПМК 6823602 . ПМИД 31335134 .
- ^ Сейнфельд, Джон Х.; Пандис, Спирос Н. (1998). Химия и физика атмосферы — от загрязнения воздуха до изменения климата. Джон Уайли и сыновья, Inc. ISBN 978-0-471-17816-3
- ^ Jump up to: а б Легра, Бернар; Дюшан, Клер; Селлитто, Паскуале; Подглаен, Орельен; Карбони, Элиза; Сидданс, Ричард; Отлично, Йенс-Уве; Хайкин, Сергей; Плогер, Феликс (23 ноября 2022 г.). «Эволюция и динамика шлейфа Хунга Тонга в стратосфере» . Химия и физика атмосферы . 22 (22): 14957–14970. дои : 10.5194/acp-22-14957-2022 . S2CID 253875202 .
- ^ Чарльсон, Роберт Дж.; Вигли, Том М.Л. (1994). «Сульфатный аэрозоль и изменение климата» . Научный американец . 270 (2): 48–57. Бибкод : 1994SciAm.270b..48C . doi : 10.1038/scientificamerican0294-48 . ISSN 0036-8733 . JSTOR 24942590 .
- ^ Аллен, Боб (6 апреля 2015 г.). «Атмосферные аэрозоли: что это такое и почему они так важны?» . НАСА . Проверено 17 апреля 2023 г.
- ^ МГЭИК, 1990: Глава 1: Парниковые газы и аэрозоли [RT Watson, H. Rodhe, H. Oeschger и U. Siegenthaler]. В: Изменение климата: научная оценка МГЭИК [Дж.Тоутон, Г.Дж.Дженкинс и Дж.Дж.Эфраумс (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 31–34,
- ^ Jump up to: а б с Последствия кислотных дождей – здоровье человека. Архивировано 18 января 2008 г. в Wayback Machine . Epa.gov (2 июня 2006 г.). Проверено 9 февраля 2013 г.
- ^ «Влияние кислотных дождей – поверхностные воды и водные животные» . Агентство по охране окружающей среды США . Архивировано из оригинала 14 мая 2009 года.
- ^ Лайкенс, GE; Дрисколл, Коннектикут; Бусо, округ Колумбия (1996). «Долгосрочные последствия кислотных дождей: реакция и восстановление лесной экосистемы» (PDF) . Наука . 272 (5259): 244. Бибкод : 1996Sci...272..244L . дои : 10.1126/science.272.5259.244 . S2CID 178546205 . Архивировано (PDF) из оригинала 24 декабря 2012 года . Проверено 9 февраля 2013 г.
- ^ Ван, X.; Дин, Х.; Райан, Л.; Сюй, X. (1 мая 1997 г.). «Связь между загрязнением воздуха и низким весом при рождении: исследование на уровне сообщества» . Перспективы гигиены окружающей среды . 105 (5): 514–20. дои : 10.1289/ehp.97105514 . ISSN 0091-6765 . ПМЦ 1469882 . ПМИД 9222137 . S2CID 2707126 .
- ^ Галстук, X.; и др. (2003). «Влияние сульфатного аэрозоля на баланс NOx и озона в тропосфере: модельное моделирование и данные TOPSE» . Дж. Геофиз. Рез . 108 (D4): 8364. Бибкод : 2003JGRD..108.8364T . дои : 10.1029/2001JD001508 .
- ↑ Закон о чистом воздухе сокращает кислотные дожди на востоке США. Архивировано 8 августа 2018 г., в Wayback Machine , ScienceDaily , 28 сентября 1998 г.
- ^ «Тенденции выбросов в атмосферу – продолжающийся прогресс до 2005 года» . Агентство по охране окружающей среды США . 8 июля 2014 года. Архивировано из оригинала 17 марта 2007 года . Проверено 17 марта 2007 г.
- ^ Моисей, Элизабет; Карденас, Беатрис; Седдон, Джессика (25 февраля 2020 г.). «Самый успешный договор о загрязнении воздуха, о котором вы никогда не слышали» .
- ^ Стэнхилл, Г.; С. Коэн (2001). «Глобальное затемнение: обзор доказательств широкомасштабного и значительного снижения глобальной радиации с обсуждением его вероятных причин и возможных последствий для сельского хозяйства». Сельскохозяйственная и лесная метеорология . 107 (4): 255–278. Бибкод : 2001AgFM..107..255S . дои : 10.1016/S0168-1923(00)00241-0 .
- ^ Коэн, Шабтай; Стэнхилл, Джеральд (1 января 2021 г.), Летчер, Тревор М. (ред.), «Глава 32 - Изменения солнечного излучения: роль широко распространенных тенденций приземного солнечного излучения в изменении климата: затемнение и прояснение» , Изменение климата (Третий Edition) , Elsevier, стр. 687–709, doi : 10.1016/b978-0-12-821575-3.00032-3 , ISBN 978-0-12-821575-3 , S2CID 234180702 , получено 26 апреля 2023 г.
- ^ «Вероятно, количество солнцезащитных кремов в мире уменьшилось, сообщают ученые НАСА» . НАСА . 15 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 г. . Проверено 28 июня 2023 г.
- ^ «Сегодня яркое солнце? Это из-за атмосферы» . Хранитель . 2017. Архивировано из оригинала 20 мая 2017 года . Проверено 19 мая 2017 г.
- ^ Сеневиратне, СИ; Чжан, X.; Аднан, М.; Бади, В.; Деречинский, К.; Ди Лука, А.; Гош, С.; Искандар, И.; Коссин Дж.; Льюис, С.; Отто, Ф.; Пинто, И.; Сато, М.; Висенте-Серрано, СМ; Венер, М.; Чжоу, Б. (2021). Массон-Дельмотт, В.; Чжай, П.; Пиран, А.; Коннорс, СЛ; Пеан, К.; Бергер, С.; Кауд, Н.; Чен, Ю.; Гольдфарб, Л. (ред.). «Экстремальные погодные и климатические явления в условиях меняющегося климата» (PDF) . Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата . 2021 : 1238. Бибкод : 2021АГУФМ.У13Б..05К . дои : 10.1017/9781009157896.007 .
- ^ Джиллетт, Натан П.; Кирхмайер-Янг, Меган; Риб, Орельен; Сиогама, Хидео; Хегерль, Габриэле К.; Кнутти, Рето; Гастино, Гийом; Джон, Жасмин Г.; Ли, Лицзюань; Назаренко Лариса; Розенблум, Нэн; Селанд, Эйвинд; Ву, Тунвэнь; Юкимото, Сейджи; Зин, Тило (18 января 2021 г.). «Ограничение вклада человека в наблюдаемое потепление с доиндустриального периода» (PDF) . Природа Изменение климата . 11 (3): 207–212. Бибкод : 2021NatCC..11..207G . дои : 10.1038/s41558-020-00965-9 . S2CID 231670652 .
- ^ МГЭИК, 2021: Резюме для политиков . В: Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Массон-Дельмотт, В., П. Чжай, А. Пирани, С.Л. Коннорс, К. Пеан, С. Бергер, Н. Код, Ю. Чен, Л. Гольдфарб, М. И. Гомис, М. Хуанг, К. Лейтцелл, Э. Лонной, Дж. Б. Р. Мэтьюз, Т. К. Мэйкок, Т. Уотерфилд, О. Елекчи, Р. Ю и Б. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 3–32, дои : 10.1017/9781009157896.001 .
- ^ Эндрю, Тавана (27 сентября 2019 г.). «За прогнозом: как облака влияют на температуру» . Наука, лежащая в основе прогноза . ЛУИСВИЛЛ, Кентукки (ВОЛНА) . Проверено 4 января 2023 г.
- ^ Маккой, Дэниел Т.; Филд, Пол; Гордон, Хэмиш; Эльзессер, Грегори С.; Гросвенор, Дэниел П. (6 апреля 2020 г.). «Распутывание причинно-следственной связи в корректировке аэрозольных облаков в средних широтах» . Химия и физика атмосферы . 20 (7): 4085–4103. Бибкод : 2020ACP....20.4085M . дои : 10.5194/acp-20-4085-2020 .
- ^ Розенфельд, Дэниел; Чжу, Яннянь; Ван, Минхуай; Чжэн, Ютун; Горен, Том; Ю, Шаокай (2019). «Концентрации капель, вызванные аэрозолями, преобладают над поверхностью и водой океанических облаков низкого уровня» (PDF) . Наука . 363 (6427): eaav0566. дои : 10.1126/science.aav0566 . ПМИД 30655446 . S2CID 58612273 .
- ^ Глассмайер, Франциска; Хоффманн, Фабиан; Джонсон, Джилл С.; Ямагучи, Таканобу; Карслоу, Кен С.; Файнголд, Грэм (29 января 2021 г.). «Охлаждение аэрозольно-облачного климата завышено по данным судовых путей» . Наука . 371 (6528): 485–489. Бибкод : 2021Sci...371..485G . дои : 10.1126/science.abd3980 . ПМИД 33510021 .
- ^ Мансхаузен, Питер; Уотсон-Пэррис, Дункан; Кристенсен, Мэтью В.; Ялканен, Юкка-Пекка; Стир, Филип Стир (7 марта 2018 г.). «Невидимые следы кораблей показывают большую чувствительность облаков к аэрозолям» . Природа . 610 (7930): 101–106. дои : 10.1038/s41586-022-05122-0 . ПМЦ 9534750 . ПМИД 36198778 .
- ^ Джонгеблуд, Украина; Шауэр, AJ; Коул-Дай, Дж.; Ларрик, CG; Вуд, Р.; Фишер, Т.П.; Карн, ЮАР; Салими, С.; Эдуард, СР; Чжай, С.; Гэн, Л.; Александр Б. (2 января 2023 г.). «Недооценка пассивной дегазации вулканической серы подразумевает завышенную оценку антропогенного аэрозольного воздействия» . Письма о геофизических исследованиях . 50 (1): e2022GL102061. Бибкод : 2023GeoRL..5002061J . дои : 10.1029/2022GL102061 . S2CID 255571342 .
- ^ Вижени, Даниэле; Слесарев, Эрик; МакМартин, Дуглас Дж; Маховальд, Натали М; Гудейл, Кристин Л ; Ся, Лили (1 сентября 2020 г.). «То, что растет, должно упасть: последствия отложений в сценарии сульфатной геоинженерии» . Письма об экологических исследованиях . 15 (9): 094063. Бибкод : 2020ERL....15i4063V . дои : 10.1088/1748-9326/ab94eb . ISSN 1748-9326 .
- ^ Эндрю Чарльтон-Перес и Элеонора Хайвуд. «Затраты и выгоды геоинженерии в стратосфере» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 января 2017 года . Проверено 17 февраля 2009 г.
- ^ Трисос, Кристофер Х.; Геден, Оливер; Сеневиратне, Соня И.; Сугияма, Масахиро; ван Алст, Маартен; Бала, Говиндасами; Мах, Кэтрин Дж.; Гинзбург, Вероника; де Конинк, Хелен; Патт, Энтони (2021). «Блок межрабочей группы SRM: Модификация солнечного излучения» (PDF) . Изменение климата 2021: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата . 2021 : 1238. Бибкод : 2021АГУФМ.У13Б..05К . дои : 10.1017/9781009157896.007 .
- ^ Бонд, TC (2013). «Ограничивающая роль черного углерода в климатической системе: научная оценка» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 118 (11): 5380–5552. Бибкод : 2013JGRD..118.5380B . дои : 10.1002/jgrd.50171 .
- ^ «Извержение 1600 года вызвало глобальные разрушения». Архивировано 15 февраля 2011 года в Wayback Machine , Geology Times , 25 апреля 2008 года, по состоянию на 13 ноября 2010 года.
- ↑ Андреа Томпсон, «Вулкан 1600 года вызвал глобальные потрясения» , NBC News, 5 мая 2008 г., по состоянию на 13 ноября 2010 г.
- ^ «Извержение Уайнапутины в Перу в 1600 году вызвало глобальные потрясения». Архивировано 28 апреля 2010 года в Wayback Machine , Science Centric.
- ^ Маккормик, М. Патрик; Томасон, Ларри В.; Трепте, Чарльз Р. (февраль 1995 г.). «Атмосферные последствия извержения горы Пинатубо». Природа . 373 (6513): 399–404. Бибкод : 1995Natur.373..399M . дои : 10.1038/373399a0 . S2CID 46437912 .
- ^ Стоу Л.Л., Кэри Р.М., Пеллегрино П.П. (1992). «Мониторинг аэрозольного слоя горы Пинатубо с помощью данных NOAA/11 AVHRR» . Письма о геофизических исследованиях (представлена рукопись). 19 (2): 159–162. Бибкод : 1992GeoRL..19..159S . дои : 10.1029/91GL02958 .
- ^ Перкинс, Сид (4 марта 2013 г.). «Земля не такая горячая благодаря вулканам» . Наука . doi : 10.1126/article.26322 (неактивен 31 января 2024 г.).
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на январь 2024 г. ( ссылка ) - ^ Нили III Р.Р., Тун О.Б., Соломон С., Вернье Дж.П., Альварес С., Инглиш Дж.М., Розенлоф К.Х., Миллс М.Дж., Бардин К.Г., Дэниел Дж.С., Тайер Дж.П. (2013). «Недавнее антропогенное увеличение содержания SO2 в Азии оказало минимальное влияние на стратосферный аэрозоль». Письма о геофизических исследованиях . 40 (5): 999–1004. Бибкод : 2013GeoRL..40..999N . дои : 10.1002/grl.50263 . hdl : 1721.1/85851 . S2CID 54922537 .
умеренные извержения вулканов, а не антропогенные воздействия, являются основным источником наблюдаемого увеличения количества стратосферных аэрозолей.
- ^ Jump up to: а б Чунг CE, Раманатан V (2006). «Ослабление градиентов ТПО в Северной Индии и муссонные осадки в Индии и Сахеле». Журнал климата . 19 (10): 2036–2045. Бибкод : 2006JCli...19.2036C . дои : 10.1175/JCLI3820.1 . S2CID 10435613 .
- ^ «Загрязнители и их влияние на водный и радиационный бюджеты» . Архивировано из оригинала 16 декабря 2008 года.
- ^ «Австралийские осадки и азиатские аэрозоли» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июня 2012 года.
- ^ Регион 4: Лабораторные и полевые операции – PM 2,5 (2008 г.). PM 2.5 Цели и история. Агентство по охране окружающей среды США.
- ^ Бальмес, Джон Р.; Хорошо, Джонатан М.; Шеппард, Дин (ноябрь 1987 г.). «Симптоматическая бронхоспазм после кратковременного вдыхания диоксида серы». Американский обзор респираторных заболеваний . 136 (5): 1117–1121. дои : 10.1164/ajrccm/136.5.1117 . ПМИД 3674573 .
- ^ Ньювенхейсен, MJ (2003). Оценка воздействия в профессиональной и экологической эпидемиологии. Лондон: Издательство Оксфордского университета. [ нужна страница ]
- ^ «Частицы загрязнения приводят к повышенному риску сердечного приступа» . Bloomberg LP, 17 января 2008 г. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 г.
Загрязнители, которых много в городских районах, имеют размер менее 0,18 микрометра и вызывают в четыре раза больше скоплений артерий, чем частицы, в четыре раза большие, сказал Хесус Араужо, директор по охране окружающей среды. кардиология в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
- ^ Араужо, Хесус А.; и др. (17 января 2008 г.). «Загрязнители окружающей среды в виде сверхмелких частиц способствуют раннему атеросклерозу и системному окислительному стрессу» . Исследование кровообращения . 102 (5): 589–596. дои : 10.1161/CIRCRESAHA.107.164970 . ПМК 3014059 . ПМИД 18202315 .
- ^ Хенниг, Фрауке; Касс, Ульрих; Хеллак, Брайан; Куппер, Мириам; Кульбуш, Томас А.Дж.; Стафоджа, Массимо; Хоффманн, Барбара (февраль 2018 г.). «Количество сверхмелких и мелких частиц, концентрация на площади поверхности и ежедневная смертность от конкретных причин в Рурской области, Германия, 2009–2014 гг.» . Перспективы гигиены окружающей среды . 126 (2): 027008. doi : 10.1289/EHP2054 . ISSN 0091-6765 . ПМК 6066351 . ПМИД 29467106 .
- ^ Де Хесус, Альма Лорелей; и др. (2019). «Сверхмелкие частицы и PM 2,5 в воздухе городов по всему миру: являются ли они репрезентативными?» . Интернационал окружающей среды . 129 : 118–135. дои : 10.1016/j.envint.2019.05.021 . ПМИД 31125731 . S2CID 164216753 .
- ^ Липпманн, М., Коэн, Б.С., Шлезингер, Р.С. (2003). Наука о здоровье окружающей среды. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. [ нужна страница ]
- ^ «Матрица рассеяния типичной городской цементной пыли антропогенного происхождения и распознавание репрезентативных атмосферных частиц» .
- ^ «Опасности пожара на свалке металлолома в вашем районе» . 10 октября 2022 г.
- ^ «Пожар грузового судна потушен в гавани Виктория в Гонконге после 15-часового горения и распространения дыма по всему городу» . 3 июня 2021 г.
- ^ «Вонь от горящего корабля с металлическими отходами разносится по Гонконгу» .
- ^ «Шлак электродуговой печи (ЭДП)» . 3 июня 2021 г.
- ^ Наир, Абхилаш Т.; Мэтью, Аниш; ар, Арчана; Акбар, М. Абдул (2022). «Использование опасной пыли электродуговых печей в строительной отрасли: подход к более чистому производству» . Журнал чистого производства . 377 : 134282. Бибкод : 2022JCPro.37734282N . дои : 10.1016/j.jclepro.2022.134282 . S2CID 252553231 .
- ^ «Устойчивость» .
- ^ «Отчет об устойчивом развитии Жилищного управления Гонконга за 2012/13 год» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 28 июня 2023 года.
- ^ «Жилищное управление Гонконга – Экологический отчет 2020/21» . Архивировано из оригинала 28 июня 2023 года.
- ^ «Новости цементной отрасли от Global Cement» . Архивировано из оригинала 3 декабря 2022 года.
- ^ «Город «осаждён» нечестными цементными заводами, группы по борьбе с контрафакцией обнаружили 13 из них за один год» [Город «осаждён» нечестными цементными заводами, группы по борьбе с контрафакцией обнаружили 13 из них за один год] (на китайском языке).
- ^ «Растущее значение шлакового цемента в мировой цементной промышленности» . 6 июля 2022 г.
- ^ «Взгляд на новые правила рынка недвижимости. Шлакового дома больше нет . Шлак будет запрещен с 2021 года» (на китайском языке). 10 декабря 2020 г.
- ^ Новая редакция предпродажного договора дома запрещает "сталеплавильный шлак" и строителей будут штрафовать за нарушения] " Новая редакция договора предпродажи дома запрещает "сталеплавильный шлак" и строителей будут штрафовать за нарушения" [ (на китайском языке) .
- ^ «Сварка – дымы и газы, ответы по охране труда» . 10 февраля 2023 г.
- ^ Ли Ю, Чэнь Дж, Бу С, Ван С, Гэн Х, Гуань Г, Чжао Ц, Ао Л, Цюй В, Чжэн Ю, Цзинь Ю, Тан Дж (май 2021 г.). «Уровень свинца в крови и связанные с ним факторы риска у взрослых китайцев с 1980 по 2018 год». Экотоксикол Энвайрон Саф . 218 : 112294. Бибкод : 2021EcoES.21812294L . дои : 10.1016/j.ecoenv.2021.112294 . ПМИД 33984660 .
- ^ Хань З, Го Икс, Чжан Б, Ляо Дж, Не Л (июнь 2018 г.). «Уровни свинца в крови детей в городских и пригородных районах Китая (1997–2015 гг.): Временные и пространственные вариации и влияющие факторы». Научная Тотальная Окружающая среда . 625 : 1659–1666. Бибкод : 2018ScTEn.625.1659H . дои : 10.1016/j.scitotenv.2017.12.315 . ПМИД 29996461 . S2CID 51617692 .
- ^ Рен, Дж.; Тан, М.; Новоселац, А. (2022). «Экспериментальное исследование по количественной оценке осаждения частиц из воздуха на одежду и ресуспендирования из нее с использованием метода флуоресцентного отслеживания» . Строительство и окружающая среда . 209 : 108580. Бибкод : 2022BuEnv.20908580R . дои : 10.1016/j.buildenv.2021.108580 . ПМЦ 8620412 . ПМИД 34848915 .
- ^ «Работник строительной площадки в грязной одежде и обуви вошел в чайный ресторан. Пользователи сети раскритиковали уборщицу, которая была вся в грязи и устала от цемента: она была мертвой сестрой » . Гонконг 01 (на китайском языке). Проверено . 14 августа 2023 г.
- ^ Остро, Б.; Тобиас, А.; Керол, X.; Аластуэй, А.; Амато, Ф.; Пей, Дж.; Перес, Н.; Саньер, Дж. (2011). «Влияние источников твердых частиц на ежедневную смертность: перекрестное исследование в Барселоне, Испания» . Перспективы гигиены окружающей среды . 119 (12): 1781–1787. дои : 10.1289/ehp.1103618 . ПМК 3261985 . ПМИД 21846610 .
- ^ «10-летний план развития больниц» .
- ^ «Отдел архитектурных услуг – Строящиеся капитальные объекты» .
- ^ Ренард, Дж.Б.; Сурчин, Дж.; Аннеси-Маэсано, И.; Делоне, Г.; Пуанселе, Э.; Диксо, Г. (2022). «Связь между загрязнением PM 2,5 и смертностью от Covid-19 в Западной Европе в период 2020–2022 годов» . Наука об общей окружающей среде . 848 : 157579. Бибкод : 2022ScTEn.84857579R . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.157579 . ПМЦ 9310379 . ПМИД 35901896 .
- ^ Пероне, Гаэтано (2022). «Оценка влияния длительного воздействия девяти загрязнителей атмосферного воздуха на пространственное распространение COVID-19 и связанную с ним смертность в 107 итальянских провинциях» . Научные отчеты . 12 (1): 13317. Бибкод : 2022NatSR..1213317P . дои : 10.1038/s41598-022-17215-x . ПМЦ 9349267 . ПМИД 35922645 .
- ^ Кисер, Дэниел; Эльханан, Гай; Меткалф, Уильям Дж.; Шнидер, Брендан; Гржимски, Джозеф Дж. (2021). «Показатель положительных результатов теста на SARS-CoV-2 в Рино, штат Невада: связь с PM 2,5 во время задымления от лесных пожаров в 2020 году на западе США» . Журнал науки о воздействии и экологической эпидемиологии . 31 (5): 797–803. дои : 10.1038/s41370-021-00366-w . ПМЦ 8276229 . ПМИД 34257389 .
- ^ Солимини, Анджело; Филиппони, Ф.; Фегателли, Д. Алунни; Капуто, Б.; Де Марко, СМ; Спаньоли, А.; Вестри, Арканзас (2021 г.). «Глобальная связь между случаями Covid-19 и твердыми частицами в воздухе на региональном уровне» . Научные отчеты . 11 (1): 6256. doi : 10.1038/s41598-021-85751-z . ПМЦ 7973572 . ПМИД 33737616 .
- ^ «Из-за металлов и, возможно, даже коронавируса, дым лесных пожаров опаснее, чем вы думаете» . Лос-Анджелес Таймс . 22 июля 2021 г.
- ^ «Силикоз, информационные бюллетени по вопросам охраны труда» . 13 июня 2023 г.
- ^ Предотвращение силикоза и смертности от пескоструйной обработки (отчет). Центры по контролю и профилактике заболеваний . 1992. doi : 10.26616/NIOSHPUB92102 .
- ^ Jump up to: а б Флорес-Пажо, Мари-Клер; Офнер, Марианна; До, Минь Т.; Лавин, Эрик; Вильнев, Поль Дж. (ноябрь 2016 г.). «Расстройства детского аутистического спектра, воздействие диоксида азота и загрязнение воздуха твердыми частицами: обзор и метаанализ». Экологические исследования . 151 : 763–776. Бибкод : 2016ER....151..763F . дои : 10.1016/j.envres.2016.07.030 . ПМИД 27609410 .
- ^ Jump up to: а б Чун, ХиГён; Люнг, Шерил; Вэнь, Ши У; Макдональд, Джуди; Шин, Хвашин Х. (январь 2020 г.). «Воздействие загрязнения воздуха на мать и риск аутизма у детей: систематический обзор и метаанализ» . Загрязнение окружающей среды . 256 : 113307. Бибкод : 2020EPoll.25613307C . дои : 10.1016/j.envpol.2019.113307 . ПМИД 31733973 .
- ^ Jump up to: а б Лам, Джулин; Саттон, Патрис; Калькбреннер, Эми; Виндхэм, Гейл; Халладей, Алисия; Костас, Эрика; Лоулер, Синди; Дэвидсон, Лизетт; Дэниелс, Наталин; Ньюшаффер, Крейг; Вудрафф, Трейси (21 сентября 2016 г.). «Систематический обзор и метаанализ многочисленных загрязнителей воздуха и расстройств аутистического спектра» . ПЛОС ОДИН . 11 (9): e0161851. Бибкод : 2016PLoSO..1161851L . дои : 10.1371/journal.pone.0161851 . ПМК 5031428 . ПМИД 27653281 .
- ^ Jump up to: а б Вайскопф, Марк Г.; Киумурцоглу, Марианти-Анна; Робертс, Андреа Л. (декабрь 2015 г.). «Загрязнение воздуха и расстройства аутистического спектра: причинно-следственная связь или взаимосвязь?» . Текущие отчеты о состоянии окружающей среды . 2 (4): 430–439. дои : 10.1007/s40572-015-0073-9 . ПМЦ 4737505 . ПМИД 26399256 .
- ^ Jump up to: а б Фу, Пэнфэй; Юнг, Кен Кин Лам (15 сентября 2020 г.). «Загрязнение воздуха и болезнь Альцгеймера: систематический обзор и метаанализ». Журнал болезни Альцгеймера . 77 (2): 701–714. дои : 10.3233/JAD-200483 . ПМИД 32741830 . S2CID 220942039 .
- ^ Jump up to: а б Цай, Цунг-Лин; Линь, Ю-Тин; Хван, Бин-Фан; Накаяма, Сёдзи Ф.; Цай, Чон-Хау; Сунь, Сянь-Лян; Ма, Чаочен; Юнг, Чау-Рен (октябрь 2019 г.). «Мелкие твердые частицы являются потенциальным определяющим фактором болезни Альцгеймера: системный обзор и метаанализ». Экологические исследования . 177 : 108638. Бибкод : 2019ER....17708638T . дои : 10.1016/j.envres.2019.108638 . ПМИД 31421449 . S2CID 201057595 .
- ^ Jump up to: а б с Брейтуэйт, Изобель; Чжан, Шуо; Киркбрайд, Джеймс Б.; Осборн, Дэвид П.Дж.; Хейс, Джозеф Ф. (декабрь 2019 г.). «Воздействие загрязнения воздуха (твердыми частицами) и связь с депрессией, тревогой, биполярным расстройством, психозом и риском самоубийства: систематический обзор и метаанализ» . Перспективы гигиены окружающей среды . 127 (12): 126002. doi : 10.1289/EHP4595 . ПМЦ 6957283 . ПМИД 31850801 .
- ^ Jump up to: а б с Лу, Джексон Дж. (апрель 2020 г.). «Загрязнение воздуха: систематический обзор его психологических, экономических и социальных последствий». Современное мнение в психологии . 32 : 52–65. дои : 10.1016/j.copsyc.2019.06.024 . ПМИД 31557706 . S2CID 199147061 .
- ^ Jump up to: а б с Лю, Цицзин; Ван, Ваньчжоу; Гу, Сюэлинь; Дэн, Фуронг; Ван, Сюэцинь; Линь, Хуалян; Го, Синьбяо; У, Шаовэй (февраль 2021 г.). «Связь между загрязнением воздуха твердыми частицами и риском депрессии и самоубийства: систематический обзор и метаанализ». Наука об окружающей среде и исследования загрязнения . 28 (8): 9029–9049. Бибкод : 2021ESPR...28.9029L . дои : 10.1007/s11356-021-12357-3 . ПМИД 33481201 . S2CID 231677095 .
- ^ Шрауфнагель, Дин Э.; Бальмес, Джон Р.; Коул, Клейтон Т.; Де Маттейс, Сара; Юнг, Сун-Хи; Мортимер, Кевин; Перес-Падилья, Роджер; Райс, Мэри Б.; Риохас-Родригес, Орас; Суд, Акшай; Терстон, Джордж Д.; Или Тереза; Ванкер, Анесса; Вуэбблс, Дональд Дж. (февраль 2019 г.). «Загрязнение воздуха и неинфекционные заболевания» . Грудь 155 (2): 409–416. дои : 10.1016/j.chest.2018.10.042 . ПМК 6904855 . ПМИД 30419235 .
- ^ Кэррингтон, Дамиан; Макмаллан, Лидия; Блайт, Гарри; Робертс, Саймон; Халли-Джонс, Фрэнк (17 мая 2019 г.). «Выяснилось: загрязнение воздуха может нанести вред «каждому органу тела» » . Хранитель .
- ^ Jump up to: а б Раашу-Нильсен, Оле; Андерсен, Зорана Дж; Билен, Роб; Самоли, Евангелия; Стафоджа, Массимо; Вайнмайр, Гудрун; и др. (август 2013 г.). «Загрязнение воздуха и заболеваемость раком легких в 17 европейских когортах: проспективный анализ Европейского исследования когорт по воздействию загрязнения воздуха (ESCAPE)» . Ланцет онкологии . 14 (9): 813–822. дои : 10.1016/S1470-2045(13)70279-1 . ПМИД 23849838 .
- ^ Коэн А.Дж., Росс Андерсон Х., Остро Б., Панди К.Д., Кржижановский М., Кюнцли Н. и др. (2005). «Глобальное бремя болезней из-за загрязнения атмосферного воздуха». Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды. Часть А. 68 (13–14): 1301–7. Бибкод : 2005JTEHA..68.1301C . дои : 10.1080/15287390590936166 . ПМИД 16024504 . S2CID 23814778 .
- ^ «Загрязнение воздуха и сердечно-сосудистые заболевания» . Национальный институт наук о здоровье окружающей среды. Архивировано из оригинала 14 мая 2011 года.
- ^ Лаве, Лестер Б .; Сескин, Евгений П. (июнь 1973 г.). «Анализ связи между смертностью в США и загрязнением воздуха». Журнал Американской статистической ассоциации . 68 (342): 284–290. дои : 10.1080/01621459.1973.10482421 . eISSN 1537-274X . ISSN 0162-1459 .
- ^ Мокдад А.Х., Маркс Дж.С., Строуп Д.Ф., Гербердинг Дж.Л. (март 2004 г.). «Фактические причины смерти в США, 2000 г.». ДЖАМА . 291 (10): 1238–45. дои : 10.1001/jama.291.10.1238 . ПМИД 15010446 . S2CID 14589790 .
- ^ Jump up to: а б Европейское агентство по окружающей среде (2009). Пространственная оценка концентрации PM 10 и озона в Европе (2005 г.) . Офис публикаций. дои : 10.2800/165 . ISBN 978-92-9167-988-1 . [ нужна страница ]
- ^ Лим С.С., Вос Т., Флаксман А.Д., Данаи Г., Сибуя К., Адэр-Рохани Х. и др. (декабрь 2012 г.). «Сравнительная оценка риска бремени болезней и травм, связанных с 67 факторами риска и группами факторов риска в 21 регионе, 1990-2010 годы: систематический анализ для исследования глобального бремени болезней 2010 года» . Ланцет . 380 (9859): 2224–60. дои : 10.1016/s0140-6736(12)61766-8 . ПМК 4156511 . ПМИД 23245609 .
- ^ «Загрязнение воздуха в Европе: это наиболее пострадавшие города для жизни» . Евроньюс . 24 декабря 2021 г. Проверено 1 апреля 2022 г.
- ^ Ладен, Ф; Неас, LM; Докери, Д.В.; Шварц, Дж (октябрь 2000 г.). «Связь мелких твердых частиц из разных источников с ежедневной смертностью в шести городах США» . Перспективы гигиены окружающей среды . 108 (10): 941–947. дои : 10.1289/ehp.00108941 . ПМК 1240126 . ПМИД 11049813 .
- ^ Озкайнак, Халук; Терстон, Джордж Д. (декабрь 1987 г.). «Связь между уровнем смертности в США в 1980 году и альтернативными показателями концентрации частиц в воздухе». Анализ рисков . 7 (4): 449–461. Бибкод : 1987РискА...7..449О . дои : 10.1111/j.1539-6924.1987.tb00482.x . ПМИД 3444932 .
- ^ Майу, Николас А.; Абель, Дэвид В.; Холлоуэй, Трейси; Патц, Джонатан А. (16 мая 2022 г.). «Общенациональная и региональная польза для здоровья от выбросов PM 2,5 , связанных с качеством воздуха, от удаления выбросов, связанных с энергетикой, в Соединенных Штатах» . ГеоЗдоровье . 6 (5): e2022GH000603. Бибкод : 2022GHeal...6..603M . дои : 10.1029/2022GH000603 . ПМК 9109601 . ПМИД 35599962 .
- ^ Кэррингтон, Дамиан (17 февраля 2021 г.). «Загрязнение воздуха значительно повышает риск бесплодия, показывают исследования» . Хранитель .
- ^ Чжан М., Мюллер Н.Т., Ван Х, Хонг Х, Аппель Л.Дж., Ван Х (июль 2018 г.). «Воздействие на мать твердых частиц размером ≤2,5 мкм во время беременности и риск высокого кровяного давления в детстве» . Гипертония . 72 (1): 194–201. doi : 10.1161/ГИПЕРТЕНЗИЯХА.117.10944 . ПМК 6002908 . ПМИД 29760154 .
- ^ Сапкота А., Челиковский А.П., Нахман К.Е., Коэн А.Дж., Ритц Б. (1 декабря 2012 г.). «Воздействие твердых частиц и неблагоприятные исходы родов: всесторонний обзор и метаанализ». Качество воздуха, атмосфера и здоровье . 5 (4): 369–381. Бибкод : 2012AQAH....5..369S . дои : 10.1007/s11869-010-0106-3 . S2CID 95781433 .
- ^ Jump up to: а б с Сакс Дж. «Итоговый отчет 2009 г.: Комплексная научная оценка твердых частиц» . Национальный центр экологической оценки Агентства по охране окружающей среды США, Research Triangle Park Nc, Группа оценки экологических сред . Проверено 31 марта 2017 г.
- ^ Эриксон AC, Арбор Л (26 ноября 2014 г.). «Общее патоэтиологическое воздействие загрязнения воздуха твердыми частицами и социальной среды на развитие плода и плаценты» . Журнал окружающей среды и общественного здравоохранения . 2014 : 901017. doi : 10.1155/2014/901017 . ПМЦ 4276595 . ПМИД 25574176 .
- ^ Ли ПК, Талботт Э.О., Робертс Дж.М., Катов Дж.М., Билоник Р.А., Стоун Р.А. и др. (август 2012 г.). «Воздействие загрязнения окружающего воздуха и изменения артериального давления во время беременности» . Экологические исследования . 117 : 46–53. Бибкод : 2012ER....117...46L . дои : 10.1016/j.envres.2012.05.011 . ПМЦ 3656658 . ПМИД 22835955 .
- ^ Вудрафф Т.Дж., Паркер Дж.Д., Дэрроу Л.А., Слама Р., Белл М.Л., Чой Х. и др. (апрель 2009 г.). «Методологические вопросы исследований загрязнения воздуха и репродуктивного здоровья» . Экологические исследования . 109 (3): 311–320. Бибкод : 2009ER....109..311W . дои : 10.1016/j.envres.2008.12.012 . ПМК 6615486 . ПМИД 19215915 .
- ^ Бирн CD, Филлипс DI (ноябрь 2000 г.). «Фетальное происхождение заболеваний у взрослых: эпидемиология и механизмы» . Журнал клинической патологии . 53 (11): 822–8. дои : 10.1136/jcp.53.11.822 . ПМЦ 1731115 . ПМИД 11127263 .
- ^ Баркер DJ (ноябрь 1990 г.). «Фетальное и младенческое происхождение болезней взрослых» . БМЖ . 301 (6761): 1111. doi : 10.1136/bmj.301.6761.1111 . ПМЦ 1664286 . ПМИД 2252919 .
- ^ Поуп К.А. , Бернетт Р.Т., Тун М.Дж., Калле Э.Э., Кревски Д., Ито К., Терстон Г.Д. (март 2002 г.). «Рак легких, сердечно-легочная смертность и длительное воздействие загрязнения воздуха мелкими частицами» . ДЖАМА . 287 (9): 1132–41. дои : 10.1001/jama.287.9.1132 . ПМК 4037163 . ПМИД 11879110 .
- ^ в ЕС Предел PM 2,5 гноится: новое исследование связало PM с сердечным приступом Чезарони Г., Форастьер Ф., Стафоджа М., Андерсен З.Дж., Бадалони С., Билен Р. и др. (январь 2014 г.). «Длительное воздействие загрязнения окружающего воздуха и частота острых коронарных событий: проспективное когортное исследование и метаанализ в 11 европейских когортах проекта ESCAPE» . БМЖ . 348 : f7412. дои : 10.1136/bmj.f7412 . ПМЦ 3898420 . ПМИД 24452269 .
- ^ Хасси С.Дж., Первес Дж., Олкок Н., Фернандес В.Е., Монкс П.С., Кетли Дж.М. и др. (май 2017 г.). «Загрязнение воздуха изменяет биопленки Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, толерантность к антибиотикам и колонизацию» (PDF) . Экологическая микробиология . 19 (5): 1868–1880. Бибкод : 2017EnvMi..19.1868H . дои : 10.1111/1462-2920.13686 . ПМК 6849702 . ПМИД 28195384 .
- ^ «Национальное исследование изучает риски для здоровья, связанные с загрязнением крупными частицами» . www.newswise.com .
- ^ «Монголия: загрязнение воздуха в Улан-Баторе связано с кризисом общественного здравоохранения» .
- ^ Мэтьюз, Дилан (27 декабря 2021 г.). «Как люди могли прожить на два года дольше» . Вокс .
- ^ Саймонс, Анджела (15 декабря 2022 г.). «Уровень самоубийств растет по мере ухудшения качества воздуха, показывают исследования» . Евроньюс . Проверено 19 декабря 2022 г.
- ^ Фан, Шу-Цзюнь; Генрих, Иоахим; Блум, Майкл С.; Чжао, Тянь-Юй; Ши, Тун-Син; Фэн, Вэнь-Ру; Сунь, Йи; Шен, Цзи-Чуань; Ян, Чжи-Цун; Ян, Бо-И; Донг, Гуан-Хуэй (январь 2020 г.). «Загрязнение атмосферного воздуха и депрессия: систематический обзор с метаанализом до 2019 года» . Наука об общей окружающей среде . 701 : 134721. Бибкод : 2020ScTEn.70134721F . doi : 10.1016/j.scitotenv.2019.134721 . ПМИД 31715478 . S2CID 207944384 . Архивировано из оригинала 31 марта 2022 года . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ Махер, Барбара А.; Ахмед, Имад AM; Карлуковский, Василий; Макларен, Дональд А.; Фулдс, Пенелопа Г.; Олсоп, Дэвид; Манн, Дэвид М.А.; Торрес-Хардон, Рикардо; Кальдерон-Гарсидуэнас, Лилиан (27 сентября 2016 г.). «Наночастицы загрязнения магнетитом в человеческом мозге» . Труды Национальной академии наук . 113 (39): 10797–10801. Бибкод : 2016PNAS..11310797M . дои : 10.1073/pnas.1605941113 . ПМК 5047173 . ПМИД 27601646 .
- ^ «Болезнь Паркинсона» .
- ^ Каннинен, К.М.; Лампинен, Р.; Рантанен, Л.М.; Одендал, Л.; Джалава, П.; Чу, С.; Уайт, Арканзас (1 июня 2020 г.). «Культуры обонятельных клеток для изучения последствий загрязнения воздуха для здоровья: последствия нейродегенерации» . Нейрохимия Интернэшнл . 136 : 104729. doi : 10.1016/j.neuint.2020.104729 . ПМИД 32201281 . S2CID 214585295 – через ScienceDirect.
- ^ Коэн А.Дж., Росс Андерсон Х., Остро Б., Панди К.Д., Кржижановский М., Кюнцли Н. и др. (2005). «Глобальное бремя болезней из-за загрязнения атмосферного воздуха». Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды. Часть А. 68 (13–14): 1301–7. Бибкод : 2005JTEHA..68.1301C . дои : 10.1080/15287390590936166 . ПМИД 16024504 . S2CID 23814778 .
- ^ Наврот Т.С., Перес Л., Кюнцли Н., Мунтерс Э., Немери Б. (февраль 2011 г.). «Значение триггеров инфаркта миокарда для общественного здравоохранения: сравнительная оценка риска». Ланцет . 377 (9767): 732–40. дои : 10.1016/S0140-6736(10)62296-9 . ПМИД 21353301 . S2CID 20168936 . «Принимая во внимание OR и распространенность воздействия, самый высокий PAF был оценен для воздействия дорожного движения (7,4%)...»:»... Коэффициенты [O]dds и частоты каждого триггера были использованы для расчета, относящегося к населению. фракции (PAF), которые оценивают долю случаев, которых можно было бы избежать, если бы фактор риска был устранен, PAF зависят не только от силы фактора риска на индивидуальном уровне, но и от его частоты в обществе... [T] Распространенность воздействия триггеров в соответствующих Временное окно контроля варьировалось от 0,04% для употребления кокаина до 100% для загрязнения воздуха... Принимая во внимание OR и распространенность воздействия, самый высокий PAF был оценен для воздействия дорожного движения (7,4%).
- ^ «Ресурсы и информация» (PDF) . www16.baq2008.org . Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2008 года.
- ^ Jump up to: а б Смайли, Кевин Т. (2019). «Расовое и экологическое неравенство в пространственных закономерностях распространенности астмы на юге США». Юго-восточный географ . 59 (4): 389–402. дои : 10.1353/sgo.2019.0031 . S2CID 210244838 . Проект МУЗА 736789 .
- ^ «Ошибка: Eur. Phys. JC22, 695–705 (2002) – DOI 10.1007/s100520100827 Опубликовано в Интернете: 7 декабря 2001 г.». Европейский физический журнал C . 24 (4): 665–666. Август 2002 г. Бибкод : 2002EPJC...24..665. . дои : 10.1007/s10052-002-0987-x . S2CID 195313204 .
- ^ Jump up to: а б Микати, Ихаб; Бенсон, Адам Ф.; Любен, Томас Дж.; Сакс, Джейсон Д.; Ричмонд-Брайант, Дженнифер (1 апреля 2018 г.). «Различия в распределении источников выбросов твердых частиц по расе и уровню бедности» . Американский журнал общественного здравоохранения . 108 (4): 480–485. дои : 10.2105/AJPH.2017.304297 . ПМК 5844406 . ПМИД 29470121 .
- ^ «Городское загрязнение воздуха и неравенство в отношении здоровья: отчет семинара» . Перспективы гигиены окружающей среды . 109 (с3): 357–374. 1 июня 2001 г. doi : 10.1289/ehp.01109s3357 .
- ^ Jump up to: а б с Джервис, Рик; Гомес, Алан (12 октября 2020 г.). «Расизм превратил их район в «Раковую аллею». Теперь они умирают от Covid-19» . США сегодня .
- ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (12 ноября 2018 г.). «Как дым от пожаров может повлиять на ваше здоровье» . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 26 ноября 2020 г.
- ^ Вегессер Т.К., Пинкертон К.Е., Последний JA (июнь 2009 г.). «Пожары в Калифорнии в 2008 году: токсичность крупных и мелких твердых частиц» . Перспективы гигиены окружающей среды . 117 (6): 893–7. дои : 10.1289/ehp.0800166 . ПМК 2702402 . ПМИД 19590679 .
- ^ Хайкервал А., Акрам М., Дель Монако А., Смит К., Сим М.Р., Мейер М. и др. (июль 2015 г.). «Влияние воздействия мелких твердых частиц (PM 2,5 ) во время лесных пожаров на состояние сердечно-сосудистой системы» . Журнал Американской кардиологической ассоциации . 4 (7): e001653. дои : 10.1161/JAHA.114.001653 . ПМК 4608063 . ПМИД 26178402 .
- ^ Рид С.Э., Консидайн Э.М., Уотсон Г.Л., Телеска Д., Пфистер Г.Г., Джерретт М. (август 2019 г.). «Связь между здоровьем органов дыхания и озоном и мелкими твердыми частицами во время лесных пожаров» . Интернационал окружающей среды . 129 : 291–298. Бибкод : 2019EnInt.129..291R . дои : 10.1016/j.envint.2019.04.033 . ПМИД 31146163 .
- ^ Хайкервал А., Акрам М., Сим М.Р., Мейер М., Абрамсон М.Дж., Деннекамп М. (январь 2016 г.). «Воздействие мелких твердых частиц (PM 2,5 ) во время длительного периода лесных пожаров и посещений отделений неотложной помощи по поводу астмы» . Респирология . 21 (1): 88–94. дои : 10.1111/соответственно 12613 . ПМИД 26346113 . S2CID 22910313 .
- ^ ДеФлорио-Баркер С., Крукс Дж., Рейес Дж., Раппольд А.Г. (март 2019 г.). «Сердечно-легочные эффекты воздействия мелких твердых частиц на пожилых людей в периоды лесных пожаров и без них в Соединенных Штатах, 2008-2010 гг.» . Перспективы гигиены окружающей среды . 127 (3): 37006. дои : 10.1289/EHP3860 . ПМК 6768318 . ПМИД 30875246 .
- ^ Цзян, Кевин (27 июня 2023 г.). «Что такое «дымной мозг»? Как загрязнение воздуха может нанести вред нашему познанию и психическому здоровью» . Торонто Стар .
- ^ Ричи, Ханна; Розер, Макс (2021). «Какие источники энергии самые безопасные и чистые?» . Наш мир в данных . Архивировано из оригинала 15 января 2024 года. Источники данных: Markandya & Wilkinson (2007); НКДАР ООН (2008; 2018); Совакул и др. (2016); МГЭИК ДО5 (2014 г.); Пель и др. (2017); Эмбер Энерджи (2021).
- ^ Jump up to: а б The Guardian , 18 марта 2021 г. «Нефтяные компании десятилетия назад знали, что ископаемое топливо представляет серьезную угрозу для здоровья, свидетельствуют факты; эксклюзив: документы, просмотренные Guardian. Шоу-компании нарушали правила чистого воздуха, несмотря на то, что осознавали вред, причиняемый загрязнением воздуха»
- ^ The Guardian «75 способов, которыми Трамп сделал Америку грязнее, а планету теплее: за последние четыре года Трамп подорвал защиту окружающей среды для американских земель, животных и людей»
- ^ Союз обеспокоенных ученых, 27 апреля 2020 г. «Призрак нефтяной промышленности пишет смертоносную антиэкологическую политику Трампа»
- ^ Хоган CM (2010). Эмили Моноссон и К. Кливленд (ред.). «Абиотический фактор» . Энциклопедия Земли . Национальный совет по науке и окружающей среде.
- ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (26 апреля 2016 г.). «Воздействие твердых частиц (ТЧ) на здоровье и окружающую среду» . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 5 октября 2019 г.
- ^ Хамра Г.Б., Гуха Н., Коэн А., Ладен Ф., Раашу-Нильсен О., Самет Дж.М. и др. (сентябрь 2014 г.). «Воздействие твердых частиц на открытом воздухе и рак легких: систематический обзор и метаанализ» . Перспективы гигиены окружающей среды . 122 (9): 906–11. дои : 10.1289/ehp.1408092 . ПМЦ 4154221 . ПМИД 24911630 .
- ^ Департамент окружающей среды (25 февраля 2016 г.). «Национальные меры по охране окружающей среды (качество окружающего воздуха)» . Федеральный реестр законодательства . Проверено 16 ноября 2018 г. .
- ^ «Стандарты качества окружающего воздуха» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 30 апреля 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
- ^ Jump up to: а б «Стандарты качества воздуха – Окружающая среда – Европейская комиссия» . Ec.europa.eu . Проверено 1 февраля 2015 г.
- ^ «Цели качества воздуха» . Департамент охраны окружающей среды, Гонконг. 19 декабря 2012 года . Проверено 27 июля 2013 г.
- ^ «Меры по борьбе с мелкими твердыми частицами (PM 2.5 ) | Бюро по охране окружающей среды Токийского города по борьбе с воздухом, шумом, вибрацией и запахом» . Kankyo.metro.tokyo.jp. Архивировано из оригинала 28 февраля . 2015 г. .
- ^ «Стандарты качества воздуха» (PDF) .
- ^ "Дом" . airkorea.or.kr .
- ^ «Экологические стандарты по мелкой пыли ужесточены до уровня развитых стран... «плохой» уровень, вероятно, увеличится в четыре раза» .
- ^ « Управление по контролю за взвешенными частицами» . Проверено 16 ноября 2015 г. .
- ^ «ОБЪЕКТ: Причина для беспокойства: загрязнение воздуха: группы – Taipei Times» . www.taipeitimes.com . 5 февраля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б «Пм Наакс | Нас Эпа» . Epa.gov . Проверено 1 февраля 2015 г.
- ^ «Агентство по охране окружающей среды – Твердые частицы (PM-10)» . Epa.gov. 28 июня 2006 г. Проверено 1 февраля 2015 г.
- ^ «Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха» (PDF) . ВОЗ .
- ^ «Канадские стандарты качества окружающего воздуха (CAAQS) для мелких твердых частиц (PM 2,5 ) и озона» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20 декабря 2016 года . Проверено 11 декабря 2016 г.
- ^ «Горите лучше: вносим изменения для более чистого воздуха» .
- ^ «Руководство по сжиганию дров в Лондоне» .
- ^ «Сжигатели дров: каковы новые правила и будут ли они запрещены?» . Independent.co.uk . 6 февраля 2023 г.
- ^ Тенденции качества воздуха - Как интерпретировать графики
- ^ «Интернет-страница нанотехнологий» . Департамент контроля токсичных веществ. Архивировано 2008. 1 января 2010 года.
- ^ Jump up to: а б «Веб-страница приема химической информации» . Департамент контроля токсичных веществ. 2008. Архивировано из оригинала 18 марта 2010 года . Проверено 28 декабря 2009 г.
- ^ Вонг Дж. (22 января 2009 г.), Письмо с вызовом (PDF) , заархивировано из оригинала (PDF) 27 января 2017 г. , получено 28 декабря 2009 г.
- ^ «Список контактов CNT, документ от 22 и 26 января 2009 г.» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 31 января 2017 года . Проверено 28 декабря 2009 г.
- ^ «Архив симпозиумов по нанотехнологиям DTSC» . Департамент контроля токсичных веществ. Архивировано из оригинала 1 января 2010 года.
- ^ Прием химической информации: Nanomaterials dtsc.ca.gov. Архивировано 1 января 2010 г. на Wayback Machine.
- ^ Jump up to: а б с «Города, в которых загрязнение воздуха выросло и снизилось больше всего с 2019 года» . 20 февраля 2023 г.
- ^ «Составлено на карте: новое исследование показывает изменения загрязнения воздуха в городах по всему миру» . Форбс .
- ^ Оливер Милман (1 апреля 2015 г.). «Призыв к действиям по борьбе с загрязнением окружающей среды, поскольку выбросы, связанные с респираторными заболеваниями, удваиваются» . Хранитель . Проверено 3 апреля 2015 г.
выбросы основного загрязнителя, вызывающего респираторные заболевания, удвоились за последние пять лет
- ^ Ли, Цзе; Ду, Хуэйюнь; Ван, Зифа; Сунь, Йеле; Ян, Вэньи; Ли, Цзяньцзюнь; Тан, Сяо; Фу, Пинцин (1 апреля 2017 г.). «Быстрое формирование сильной региональной зимней дымки над кластером мегаполисов на Северо-Китайской равнине» . Загрязнение окружающей среды . 223 : 605–615. Бибкод : 2017EPoll.223..605L . дои : 10.1016/j.envpol.2017.01.063 . ISSN 0269-7491 . ПМИД 28159396 .
- ^ Чжун, Сяое; Ляо, Цзе, Е; Цзян, Лифэн; Лю, Лянкэ; Ван, Яцян; Ван, Чжоу, Цзыцзян; 2022). за 6 часов PM 2.5 с 1960 по 2020 год в Китае» . Реконструкция наборов данных « 14 (7): 3197–3211. Бибкод : 2022ESSD...14.3197Z : 10.5194 / 14-3197-2022 . ISSN 1866-3508 . essd doi -
- ^ «Китай: ежегодные уровни PM 2,5, Пекин, 2022» . Статистика . Проверено 1 апреля 2023 г.
- ^ Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Гуанчжоу, Китай (nd). «Мониторинг качества воздуха консульства США и StateAir» . Госдепартамент США. Архивировано из оригинала 1 июля 2011 года . Проверено 24 декабря 2014 г.
- ^ «Вооруженная данными НАСА, Южная Корея борется с удушающим смогом» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР .
- ^ «Исследование НАСА и NIER показало, что 48% твердых частиц поступает из-за пределов Южной Кореи» .
- ^ «Китай и Южная Корея налаживают сотрудничество в области окружающей среды» . 26 июня 2018 г.
- ^ «Загрязнение воздуха душит Таиланд, поскольку участники кампании призывают к более строгим законам» .
- ^ «Из-за загрязнения воздуха 200 000 человек были госпитализированы за одну неделю, поскольку испарения, выбросы и дым обрушились на Таиланд» . 13 марта 2023 г.
- ^ «Загрязнение атмосферного (наружного) воздуха» . www.who.int .
- ^ «Авиационное загрязнение» .
- ^ «Глава 1 — Летучая зола — Инженерный материал — Факты о летучей золе для инженеров-дорожников — Переработка — Устойчивое развитие — Тротуары — Федеральное управление шоссейных дорог» . Федеральное управление автомобильных дорог (FHWA) .
- ^ «Рейтинги городов, состояние воздуха, Американская ассоциация легких» .
- ^ «Самые грязные и чистые города Америки (самые худшие вас удивят)» . Форбс .
- ^ «Маска N95 — ваша лучшая защита от дыма лесных пожаров | Время» . 7 июня 2023 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]Контроль
[ редактировать ]- «Лучшие методы обеспечения качества воздуха в помещении при реконструкции вашего дома» . Агентство по охране окружающей среды США . 7 января 2015 г.
- «Примеры борьбы с пылью на рабочем месте» . Агентство по охране окружающей среды Виктория .
Здоровье
[ редактировать ]- Кэррингтон, Дамиан (17 сентября 2019 г.). «Частицы загрязнения воздуха обнаружены на стороне плаценты плода – исследование» . TheGuardian.com .
- Лю XQ, Хуан Дж, Сун С, Чжан ТЛ, Лю ЮП, Ю Л (2023). «Токсичность для развития нервной системы, вызванная воздействием PM 2.5 , и ее возможная роль в нейродегенеративных и психических расстройствах». Hum Exp Токсикол . 42 : 9603271231191436. Бибкод : 2023HETox..4291436L . дои : 10.1177/09603271231191436 . ПМИД 37537902 . S2CID 260485784 .
- InsideEPA.com: Исследование связывает токсичность воздуха с сердечными заболеваниями у мышей на фоне разногласий EPA [ мертвая ссылка ]
- Г. Инверницци и др., Твердые частицы табака в сравнении с выхлопами дизельных автомобилей: образовательная перспектива . Борьба против табака 13, S.219–221 (2004 г.)
- Хант, А.; Авраам, Дж.Л.; Джадсон, Б.; Берри, CL (2003). «Токсикологические и эпидемиологические данные, полученные на основе описания мелких твердых частиц лондонского смога 1952 года в тканях легких при архивном вскрытии» . Перспективы гигиены окружающей среды . 111 (9): 1209–1214. дои : 10.1289/ehp.6114 . ПМК 1241576 . ПМИД 12842775 .
Более
[ редактировать ]- «Курс по загрязнению твердыми частицами» . Агентство по охране окружающей среды США . 12 сентября 2014 г.
- Войланд, Адам. «Аэрозоли: крошечные частицы, большое воздействие». НАСА, 2 ноября 2010 г., Аэрозоли: крошечные частицы, большое воздействие
- Глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата (главный международный научный орган по изменению климата), посвященная атмосферным аэрозолям и их радиационному воздействию.
- Прейнинг, Отмар и Э. Джеймс Дэвис (ред.), «История аэрозольной науки», Австрийская академия наук, ISBN 3-7001-2915-7 (Пбк.)
- Елонек З., Дробняк А., Масталерз М., Елонек И. (декабрь 2020 г.). «Экологические последствия качества угольных брикетов и кускового древесного угля, используемого для гриля». Научная Тотальная Окружающая среда . 747 : 141267. Бибкод : 2020ScTEn.74741267J . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.141267 . ПМИД 32777507 . S2CID 221100463 .
- Хиндс, Уильям К., Аэрозольная технология: свойства, поведение и измерение частиц в воздухе , Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19410-7
- Зангари, Шелби и др., Изменения качества воздуха в Нью-Йорке во время пандемии COVID-19. Наука об общей окружающей среде 742 (2020)
- НАРСТО (2004 г.) Наука о твердых частицах для политиков: оценка НАРСТО. П. Макмерри, М. Шеперд и Дж. Викери, ред. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Англия. ISBN 0 52 184287 5 .
- «70 лет со дня великого лондонского смога 1952 года, качество воздуха в современном контексте» . 5 декабря 2022 г.
- «Основной источник загрязнения воздуха: фермы - Институт Земли» .
- «Нелегальное место для барбекю в Гонконге, что-нибудь пожевать | South China Morning Post» . 4 декабря 2021 г.
- АЛВЕС, Селия А.; Евтюгина, Маргарита; Висенте, Эстела; Висенте, Ана; Гонсалвес, Катя; НЕТО, Ана Изабель; НУНЕС, Тереза; Ковац, Нора (15 сентября 2022 г.). «Угольный гриль на открытом воздухе: выбросы твердых частиц и газовой фазы, органическая экспертиза и экотоксикологическая оценка - ScienceDirect» . Атмосферная среда . 285 : 119240. doi : 10.1016/j.atmosenv.2022.119240 . S2CID 249860528 .
- Папахристопулу, Кириакула; Раптис, Иоаннис-Панагиотис; Гкикас, Антонис; Фунтулакис, Илиас; Масум, Акрити; Казадзис, Стелиос (2022). «Режим оптической толщины аэрозоля над мегаполисами мира» . Химия и физика атмосферы . 22 (24): 15703–15727. Бибкод : 2022ACP....2215703P . дои : 10.5194/acp-22-15703-2022 .
- Огаса, Никк (2021). «Загрязнение воздуха помогает лесным пожарам создавать свои собственные молнии» . Наука . дои : 10.1126/science.abj6782 . S2CID 236389007 .
- «Вес цифр: загрязнение воздуха и PM 2,5 » . Журнал «Undark» . Проверено 27 сентября 2019 г.
- ДЖЕФФ ЧАРЛТОН Планирование пандемии: обзор уровней защиты респираторов и масок.
Внешние ссылки
[ редактировать ]Контроль
[ редактировать ]- Контроль пыли при строительстве и сносе
- Контроль строительной пыли с помощью вытяжного устройства (4-страничный PDF-файл с фотографиями)
- Остерегайтесь пыли - Hilti Россия | Контроль пыли - Hilti Россия
- Что такое местная вытяжная вентиляция (МВВ)?
- Сварочный дым: защитите своих работников
- Учебный комплект «Инструментарий по охране окружающей среды» от Строительной ассоциации Гонконга, содержащий множество иллюстрированных полезных советов по контролю загрязнения твердыми частицами. Архивировано из оригинала 3 июля 2023 года.
Другие
[ редактировать ]- Минута Земли НАСА: Меня зовут аэрозоль
- Аэрозольные механизмы SARS-CoV-2, Аэрозольное общество
- Текущая глобальная карта PM 1 распространения | Текущая глобальная карта PM 1 и PM 2,5 распространения | Текущая глобальная карта PM 1 , PM 2,5 и PM 10 распространения
- Текущая глобальная карта аэрозольной оптической толщины органического вещества в зеленом свете
- Качество воздуха в реальном времени | О
- Карта качества воздуха | О
- Факты загрязнения по индексу качества воздуха и жизни
- Воздействие загрязнителей воздуха на здоровье . ЭПД Гонконг. * Архивировано из оригинала 5 января 2014 года.
- Источники вдыхаемых и мелкодисперсных взвешенных частиц . ЭПД Гонконг. * Архивировано из оригинала 21 сентября 2024 г.
- Роль Precision Environmental Health в предотвращении заболеваний