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水曜日、09月2011 15:25

環境汚染の管理と防止

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XNUMX 世紀を通じて、人為的活動に関連する環境および公衆衛生への影響に対する認識が高まりました (この章で説明)。 環境健康被害)は、汚染の影響を軽減するための方法と技術の開発と適用を促してきました。 これに関連して、政府は規制やその他の政策措置を採用してきました( 環境方針) 悪影響を最小限に抑え、環境品質基準を確実に達成するため。

この章の目的は、環境汚染を制御および防止するために適用される方法を説明することです。 水、空気、または土地の質への悪影響を排除するために従う基本原則が導入されます。 コントロールから予防への重点の移行が検討されます。 また、個々の環境メディアのソリューションを構築する際の限界についても検討します。 たとえば、煙道ガスから微量金属を除去して空気を保護するだけでは、不適切な固形廃棄物管理慣行によってこれらの汚染物質が陸地に移動するだけでは十分ではありません。 統合されたマルチメディア ソリューションが必要です。

汚染防止アプローチ

急速な工業化の環境への影響により、土地、空気、水資源のサイトが有毒物質やその他の汚染物質で汚染され、人間や生態系が深刻な健康リスクで脅かされるという無数の事件が発生しています。 材料とエネルギーのより広範かつ集中的な使用は、地域、地域、および世界の生態系の質に累積的な圧力を生み出しています。

汚染の影響を制限するための協調的な取り組みが行われる前は、環境管理は自由放任の許容範囲を超えてほとんど拡張されておらず、短期的な視点で考えられる破壊的な地域の迷惑を避けるために廃棄物を処分することで緩和されていました. 損傷が容認できないと判断された場合には、例外的に修復の必要性が認識されました。 産業活動のペースが激化し、累積的な影響の理解が深まるにつれて、 公害防止 パラダイムは、環境管理への支配的なアプローチになりました。

XNUMX つの特定の概念が、制御アプローチの基礎として機能しました。

  •   同化能力 許容できない環境または人間の健康への影響につながらない、環境への特定レベルの排出の存在を主張する概念
  •   制御の原則 汚染物質が環境に入る方法、時間、速度を制御することで、環境へのダメージを回避できると仮定する概念

 

公害防止アプローチの下で、環境を保護する試みは、環境から汚染物質を分離し、パイプの末端フィルターとスクラバーを使用することに特に依存してきました。 これらのソリューションは、メディア固有の環境品質目標または排出制限に焦点を当てる傾向があり、主に特定の環境メディア (空気、水、土壌) への点源排出に向けられてきました。

公害防止技術の適用

公害防止方法の適用は、公害問題、特に地域特有の問題の管理にかなりの効果を発揮することが実証されています。 適切な技術の適用は、問題の排出または排出の発生源と性質、生態系との相互作用、および対処すべき環境汚染問題の体系的な分析、および汚染の影響を緩和および監視するための適切な技術の開発に基づいています。 .

ディートリッヒ シュウェラとベレニス ゲルツァーは、大気汚染管理に関する記事の中で、大気汚染の点源と非点源の評価と管理に包括的なアプローチを採用することの重要性と意味について説明しています。 それらはまた、以前の開発に伴う強力な公害防止要素を持たずに急速な工業化を遂げている国で対処されている課題と機会を浮き彫りにしています。

Marion Wichman-Fiebig が、大気汚染物質の拡散をモデル化して汚染問題の性質を特定および特徴付けるために適用される方法について説明します。 これは、実施すべき統制を理解し、その有効性を評価するための基礎となります。 潜在的な影響についての理解が深まるにつれて、影響の評価は局所的なものから地域的なもの、さらには地球規模へと拡大しました。

Hans-Ulrich Pfeffer と Peter Bruckmann が、潜在的な汚染問題を評価し、制御と防止介入の有効性を評価できるように、空気の質を監視するために使用される機器と方法を紹介します。

John Elias は、適用できる大気汚染制御の種類と、適切な汚染制御管理オプションを選択する際に対処しなければならない問題の概要を説明します。

水質汚染管理の課題は、Herbert Preul の記事で取り上げられており、地球の自然水が点状、非点状、断続的な汚染源から汚染される根拠を説明しています。 水質汚染を規制するための基礎; 制御プログラムを決定する際に適用できるさまざまな基準。 Preul は、排水が水域で受け取られる方法を説明し、リスクを評価および管理するために分析および評価することができます。 最後に、大規模な廃水処理と水質汚濁防止に適用される技術の概要を説明します。

ケーススタディは、廃水を再利用する方法の鮮明な例を提供します。これは、特に不足している状況で、環境資源を効果的に使用できる方法を探す上で非常に重要なトピックです。 アレクサンダー ドナギは、イスラエルの人口 1.5 万人の都市廃水の処理と地下水涵養のために追求されてきたアプローチの概要を説明しています。

総合廃棄物管理

公害防止の観点から、廃棄物は生産プロセスの望ましくない副産物と見なされ、土壌、水、空気資源が許容範囲を超えて汚染されないようにするために封じ込められる必要があります。 Lucien Maystre は、廃棄物を管理する上で取り組まなければならない問題の概要を説明し、リサイクルと汚染防止のますます重要な役割への概念的なリンクを提供します。

無制限の廃棄物管理に伴う深刻な汚染の広範な証拠に対応して、各国政府は、環境保護を確保するための収集、取り扱い、および廃棄に関する許容される慣行の基準を確立しました。 衛生埋立地、焼却、有害廃棄物処理による環境的に安全な処分の基準には、特に注意が払われています。

廃棄物の処理に伴う潜在的な環境負荷とコストを回避し、希少資源のより徹底した管理を促進するために、廃棄物の最小化とリサイクルへの注目が高まっています。 Niels Hahn と Poul Lauridsen は、望ましい廃棄物管理戦略としてリサイクルを追求する際に対処する問題の概要を提供し、これが労働者に暴露する可能性を考察しています。

公害防止への重点シフト

エンドオブパイプの削減は、ある媒体から別の媒体に汚染を移すリスクがあり、同じように深刻な環境問題を引き起こすか、同じ媒体への間接的な汚染源になることさえあります. 修復ほど高価ではありませんが、エンドオブパイプの削減は、価値を提供することなく、生産プロセスのコストに大きく貢献する可能性があります。 また、通常、コンプライアンスの実施に関連するその他の一連のコストを追加する規制制度にも関連しています。

公害防止アプローチは、局地的な公害問題の短期的な改善を生み出すことにかなりの成功を収めてきましたが、地域レベル(例:酸性雨)または地球レベル(例:オゾン層破壊)でますます認識されるようになっている累積的な問題への対処にはあまり効果的ではありませんでした。 .

健康志向の環境汚染防止プログラムの目的は、汚染を可能な限り低いレベルまで削減することにより、より良い生活の質を促進することです。 環境汚染防止プログラムと政策は、その影響と優先順位が国ごとに異なり、汚染のあらゆる側面 (大気、水、土地など) をカバーし、産業開発、都市計画、水資源開発、輸送などの分野間の調整を伴います。ポリシー。

Thomas Tseng、Victor Shantora、Ian Smith が、北アメリカの五大湖など、多くのストレスにさらされている脆弱な生態系に汚染が及ぼすマルチメディアの影響のケーススタディの例を提供します。 環境を通じて消散する持続性毒素に対処する際の汚染制御モデルの限定的な有効性が特に調査されます。 ある国で追求されているアプローチと、これが国際的な行動に与える影響に焦点を当てることで、予防と管理に取り組む行動への影響が示されています。

環境汚染制御技術がより洗練され、より高価になるにつれて、産業の競争力を促進しながら有害な環境影響を排除することを目的として、産業プロセスの設計に予防を組み込む方法への関心が高まっています. 公害防止アプローチ、クリーン技術、有毒物質の使用削減のメリットの中でも、従業員が健康リスクにさらされる可能性を排除できる可能性があります。

David Bennett が、公害防止が好ましい戦略として浮上している理由と、それが他の環境管理方法とどのように関連しているかについて概説します。 このアプローチは、1987 年に国連貿易開発委員会が発表されて以来、広く支持され、1992 年のリオ国連環境開発会議 (UNCED) 会議で繰り返し表明されてきた、持続可能な開発への移行を実施する上で中心的なものです。

公害防止アプローチは、汚染物質や廃棄物の生成を発生源で回避または最小限に抑えるプロセス、慣行、材料、およびエネルギーの使用に直接焦点を当てており、「追加の」削減対策には重点を置いていません。 企業のコミットメントは、公害防止を追求する決定において重要な役割を果たしますが、 環境方針)、ベネットは、生態系と人間の健康、特に労働者の健康へのリスクを軽減することによる社会的利益に注意を向けています. 彼は、このアプローチを追求する機会を評価する際に有効に適用できる原則を特定しています。

 

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読む 106957 <font style="vertical-align: inherit;">回数</font> 最終更新日: 27 年 2011 月 11 日月曜日 53:XNUMX