[发明专利]一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测方法和装置在审

专利信息
申请号: 201611173130.0 申请日: 2016-12-18
公开(公告)号: CN106599584A 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 傅愈
主分类号: G06F19/00 分类号: G06F19/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 523808 广东省东莞市松山湖*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 颗粒 呼吸 系统疾病 死亡 风险 检测 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于环境健康风险检测技术领域,尤其涉及一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测方法和装置。

背景技术

细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。 细颗粒物易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,对人体健康具有较大的危害。世界卫生组织发布的报告表明,由室外空气污染导致的过早死亡人数,平均为每天1000人,每年有35至40万的人面临着死亡。有研究表明,大气中细颗粒物的浓度与呼吸系统疾病死亡率有正相关关系。

目前,国内外对于长期吸入细颗粒物可能导致的呼吸系统疾病发生风险已经有成熟的实证数据;市场上也有成熟的细颗粒物检测仪产品。但是还没有直接测量细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的方法和装置。

细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的直接检测,可以公众防范细颗粒物的健康风险,以便积极采取防治措施,从而社会的健康水平。

发明内容

鉴于此,本发明提供一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测方法和装置,可以直接检测吸入细颗粒物对癌症发生率的影响。

一方面,本发明提供一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测方法,所述方法包括:

采集数据,所述数据包括细颗粒物的日平均浓度;根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度。

采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度;

采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系;

根据年均浓度和剂量反应函数关系,确定细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险。

另一方面,本发明提供一种细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的检测装置,所述装置包括:

年均浓度模块,用于采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度;

剂量反应模块,用于采集数据,根据采集的所述数据确定细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险的剂量反应函数关系;

死亡风险模块,根据年均浓度和剂量反应函数关系,确定细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险。

本发明与现有技术相比存在的有益效果是:1)直接采集细颗粒物浓度数据和剂量反应参数,可以提高细颗粒物对呼吸系统疾病死亡风险评估的准确性;2)本发明细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险的直接检测方案中,其算法是可以通过常规统计软件实现,便于提高检验速度。本发明通过剂量反应函数评估细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险,为预防细颗粒物的健康风险提供依据,具有较强的易用性和实用性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例提供的细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险的检测方法的流程示意图;

图2是本发明实施例提供的细颗粒物对呼吸系统疾病的死亡风险的检测装置的组成结构示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。

方法实施例

本实施例提供一种细颗粒物死亡风险的简易检测方法,参见图1,包括步骤S101、步骤S102以及步骤S103。

步骤S101,采集数据,所述数据包括细颗粒物的日平均浓度。根据采集的所述数据确定细颗粒物的年均浓度。

具体可以是,采集包括2015年某地区的细颗粒物日平均浓度。

将采集的所述数据输入年均浓度模型,以确定细颗粒物的年均浓度,具体公式如下:

P= ∑jcj×/j(1)

其中:P为细颗粒物的年均浓度;j为日期;Cj为j日细颗粒物的平均浓度。

将2015年的上述数据输入细颗粒物年均浓度模型,可以计算出公式(1)所涉及的年均浓度,通过计算可得,细颗粒物的年均浓度为45.29ug/m3

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