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目的:汚染された土壌から鉛にさらされる可能性のある活動または以前の採掘作業の近くに住んでいるペルーの人口を推定する。 方法:113のアクティブ鉱山、138の鉱石処理プラント、3つの製錬所、および7743の以前の鉱業サイトについて、地理的座標をコンパイルしました。これらのサイトから5 km以内に住む人口は、2000年の国勢調査データから計算されました。さらに、歴史的な鉱山町セロデパスコの土壌の鉛含有量と、フアラル市の近くの最近の鉱山および鉱石処理プラントの周りにマッピングされました。2009年、ハンドヘルドX線蛍光アナライザーを使用しました。 調査結果:空間分析では、ペルーの160万人がアクティブまたは以前の採掘作業から5 km以内に住んでいることが示されました。潜在的に暴露される人口の3分の2は、それぞれ人口がそれぞれ10,000を超える29のクラスターの採掘作業によって考慮されました。これらのクラスターには、112のアクティブおよび3438の以前の採掘作業が含まれていました。土壌鉛レベルは、セロエパスコでテストされた74のサイトのうち35サイトで、居住土壌の参照基準である1200 mg/kgを超えましたが、フアラル近くの新しい操作を中心にテストされた47のサイトのうち4つのみです。 結論:鉛による土壌汚染は、ペルーの鉱山の町では広範囲に及ぶ可能性が高いが、汚染のレベルは均一とは異なる。土壌の摂取による小児曝露は、土壌の鉛レベルをマッピングすることで大幅に減少する可能性があり、この情報を公開し、地域コミュニティが子供から汚染された地域を隔離することを奨励することができます。
目的:汚染された土壌から鉛にさらされる可能性のある活動または以前の採掘作業の近くに住んでいるペルーの人口を推定する。 方法:113のアクティブ鉱山、138の鉱石処理プラント、3つの製錬所、および7743の以前の鉱業サイトについて、地理的座標をコンパイルしました。これらのサイトから5 km以内に住む人口は、2000年の国勢調査データから計算されました。さらに、歴史的な鉱山町セロデパスコの土壌の鉛含有量と、フアラル市の近くの最近の鉱山および鉱石処理プラントの周りにマッピングされました。2009年、ハンドヘルドX線蛍光アナライザーを使用しました。 調査結果:空間分析では、ペルーの160万人がアクティブまたは以前の採掘作業から5 km以内に住んでいることが示されました。潜在的に暴露される人口の3分の2は、それぞれ人口がそれぞれ10,000を超える29のクラスターの採掘作業によって考慮されました。これらのクラスターには、112のアクティブおよび3438の以前の採掘作業が含まれていました。土壌鉛レベルは、セロエパスコでテストされた74のサイトのうち35サイトで、居住土壌の参照基準である1200 mg/kgを超えましたが、フアラル近くの新しい操作を中心にテストされた47のサイトのうち4つのみです。 結論:鉛による土壌汚染は、ペルーの鉱山の町では広範囲に及ぶ可能性が高いが、汚染のレベルは均一とは異なる。土壌の摂取による小児曝露は、土壌の鉛レベルをマッピングすることで大幅に減少する可能性があり、この情報を公開し、地域コミュニティが子供から汚染された地域を隔離することを奨励することができます。
OBJECTIVE: To estimate the population of Peru living in the vicinity of active or former mining operations that could be exposed to lead from contaminated soil. METHODS: Geographic coordinates were compiled for 113 active mines, 138 ore processing plants and 3 smelters, as well as 7743 former mining sites. The population living within 5 km of these sites was calculated from census data for 2000. In addition, the lead content of soil in the historic mining town of Cerro de Pasco and around a recent mine and ore processing plant near the city of Huaral was mapped in 2009 using a hand-held X-ray fluorescence analyser. FINDINGS: Spatial analysis indicated that 1.6 million people in Peru could be living within 5 km of an active or former mining operation. Two thirds of the population potentially exposed was accounted for by 29 clusters of mining operations, each with a population of over 10 000 each. These clusters included 112 active and 3438 former mining operations. Soil lead levels exceeded 1200 mg/kg, a reference standard for residential soil, in 35 of 74 sites tested in Cerro de Pasco but in only 4 of 47 sites tested around the newer operations near Huaral. CONCLUSION: Soil contamination with lead is likely to be extensive in Peruvian mining towns but the level of contamination is spatially far from uniform. Childhood exposure by soil ingestion could be substantially reduced by mapping soil lead levels, making this information public and encouraging local communities to isolate contaminated areas from children.
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