Nakakapinsala ba ang carbon dioxide? Carbon dioxide (carbon dioxide). Gaano karaming CO2 ang inilalabas ng isang tao kapag humihinga?

Nakakapinsala ba ang carbon dioxide? Carbon dioxide (carbon dioxide). Gaano karaming CO2 ang inilalabas ng isang tao kapag humihinga?

Pagkawala ng lakas, kahinaan, sakit ng ulo, depresyon - pamilyar ba ang kundisyong ito? Kadalasan nangyayari ito sa taglagas at taglamig, at ang mahinang kalusugan ay nauugnay sa kakulangan ng sikat ng araw. Ngunit hindi iyon, ito ay ang labis na carbon dioxide sa hangin na iyong nilalanghap. Ang sitwasyon na may mga antas ng CO₂ sa residential premises at transportasyon sa ating bansa ay tunay na sakuna. Ang stuffiness, mataas na kahalumigmigan at amag ay bunga din ng kakulangan ng bentilasyon. Ang mga selyadong plastik na bintana at air conditioner ay nagpapalala lamang sa sitwasyon. Alam mo ba na kapag ang antas ng carbon dioxide sa hangin ay dalawang beses na mas mataas (na may kaugnayan sa background ng kalye), ang aktibidad ng utak ay nababawasan ng 2 beses? Siyanga pala, ang mga estudyanteng humihikab sa panahon ng mga lektura ay isang tagapagpahiwatig ng pagtaas ng nilalaman ng CO₂ sa silid-aralan. At madalas na walang bentilasyon sa mga gusali ng opisina. Anong uri ng pagiging produktibo ang maaari nating pag-usapan kung ang utak ng isang tao ay hindi gumagana?

Kaya magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Kapag huminga ang isang tao, sumisipsip ito ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide ay inilalabas din kapag ang mga hydrocarbon ay sinunog. Ang average na antas ng CO₂ sa ating planeta ay kasalukuyang humigit-kumulang 400 PPM (Parts per million - parts per million, o 0.04%) at patuloy na lumalaki dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito, ito ay nagkakahalaga ng pag-alam na ang mga puno ay sumisipsip ng carbon dioxide at ito mismo ang kanilang pangunahing pag-andar (at hindi, dahil sila ay nagkakamali na naniniwala, na sila ay gumagawa lamang ng oxygen).

Habang ang isang tao ay nasa labas, walang mga problema, ngunit nagsisimula ito kapag siya ay nasa loob ng bahay. Kung ang isang tao ay naka-lock sa isang selyadong silid nang walang pag-agos ng sariwang hangin, kung gayon siya ay mamamatay hindi dahil sa kakulangan ng oxygen, tulad ng maling paniniwala ng karamihan sa mga tao, ngunit mula sa maraming labis na antas ng carbon dioxide na ginawa mismo ng taong ito. kanyang baga. Isantabi natin ang mga problema sa bentilasyon ng pampublikong sasakyan (magsusulat ako tungkol dito nang hiwalay) at ibaling ang ating pansin sa mga apartment sa lungsod/mga bahay sa bansa, kung saan mayroong napakalaking kakulangan ng bentilasyon.

Kasabay nito, ang isang tao ay gumugugol ng hindi bababa sa isang katlo ng kanyang buhay sa kanyang bahay/apartment, at sa katotohanan kalahati nito - hindi ka makakatipid sa iyong sariling kalusugan!


2. Ang problema ng mataas na nilalaman ng CO₂ sa hangin ay partikular na nauugnay sa malamig na panahon, dahil... Sa tag-araw, halos lahat ay nakabukas ang kanilang mga bintana sa lahat ng oras. At sa simula ng malamig na panahon, ang mga bintana ay nagbubukas nang mas kaunti at mas madalas, sa huli ay bumababa sa paminsan-minsang bentilasyon. At, kung ano ang isang pagkakataon, ito ay sa panahon ng malamig na panahon na lumilitaw ang depresyon, antok at pagkawala ng lakas.

3. Noong nakaraan, mayroong kahit na tulad ng isang tradisyon - upang i-seal ang mga bitak sa mga bintana bago ang malamig na panahon. Kadalasan, kasama ang mga lagusan, ganap nilang ibinukod ang daloy ng sariwang hangin sa bahay. Muli kong binibigyang diin na kailangan ang sariwang hangin hindi dahil naglalaman ito ng oxygen na kinakailangan para sa paghinga, ngunit upang mabawasan ang labis na nilalaman ng carbon dioxide sa pamamagitan ng pagpapalit ng hangin sa silid.

4. Maraming tao ang nag-iisip na mayroon silang hood (sa mga apartment, hindi bababa sa kusina at banyo), at ang silid ay maaliwalas dito. Oo, bilang karagdagan, ang pag-install ng mga plastik na bintana na ganap na selyado. Ngunit paano papasok ang hangin sa tambutso kung wala kang pag-agos sa anyo ng alinman sa mga bitak sa mga frame o isang bukas na bintana? At sa magandang draft, kadalasang humihila ito ng hangin mula sa pasukan.

5. Ang mas masahol pa ay ang pag-install ng air conditioner sa anyo ng split system at gamitin ito nang sarado ang mga bintana. Tandaan, kapag umaandar ang aircon, HUWAG isara ang mga bintana! Narito ang isang modernong airtight country house na walang gaps sa building envelope. At hindi mo kailangang malinlang ng mga kuwento na ang kahoy o aerated kongkreto ay "huminga" at samakatuwid ay hindi ka maaaring magbigay ng isang sumpain tungkol sa bentilasyon. Tandaan, ang terminong ito ay tumutukoy sa mataas na vapor permeability ng materyal, at hindi ang kakayahang magbigay ng sariwang hangin sa kalye sa bahay.

6. Karamihan ay limitado sa isang exhaust fan mula sa banyo at kusina. Okay, nakabukas ang bentilador, lahat ng bintana at pinto sa bahay ay sarado. Ano ang magiging resulta? Tama, magkakaroon ng vacuum sa bahay, dahil walang pinanggagalingan ng bagong hangin. Para gumana ang natural na bentilasyon, kailangang pumasok sa bahay ang sariwang hangin.

7. Upang sukatin ang antas ng carbon dioxide sa hangin, ang mga medyo abot-kayang sensor na may NDIR sensor ay lumitaw na ngayon. Ang non-dispersive infrared (NDIR) ay batay sa pagbabago sa intensity ng infrared radiation bago at pagkatapos ng pagsipsip sa isang infrared detector na may selective sensitivity. Sa una, bibili ako ng ganoong sensor sa Aliexpress noong nakaraang taon (pagkatapos ay nagkakahalaga ito ng humigit-kumulang $100), ngunit ang tumaas na presyo dahil sa pagtaas ng halaga ng palitan ng dolyar ay nagpaisip sa akin at naghanap ng mga alternatibong opsyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ang sensor na ito sa Russia sa ilalim ng isang Russian brand para sa parehong $100 sa exchange rate noong nakaraang taon. Sa kabuuan, nakita ko ang pinakamagandang deal sa Yandex.Market at binili ang sensor sa presyong 3,500 rubles. Ang modelo ay tinatawag na MT8057. Siyempre, ang sensor ay may error, ngunit hindi mahalaga pagdating sa katotohanan na kailangan namin ng mga sukat na may mga konsentrasyon ng carbon dioxide nang maraming beses na mas mataas kaysa sa normal.

8. Mga saradong plastik na bintana, mga air conditioner - lahat ng ito ay walang kapararakan kumpara sa gas stove sa apartment (para sa larawan nagsindi ako ng gas burner, dahil upang kunan ng larawan ang kalan kailangan itong hugasan).

9. Kaya, lahat ng pansin sa iskedyul. Ang kusina ay 9 metro kuwadrado, ang mga kisame ay 3 metro ang taas, ang pinto sa kusina ay bukas (!), Ang bintana ay sarado, mayroong isang natural na draft hood (sa tag-araw ang draft ay mahina), isang tao. Nakatayo ang sensor sa taas na 1 metro mula sa sahig, sa hapag kainan. Ang "normal" na antas ng CO₂ sa isang silid na walang tao ay humigit-kumulang 600 PPM. Isang tao ang darating at ang antas ng CO₂ ay agad na tumaas. Dahon - bumagsak. Dumating muli - bumangon muli. At pagkatapos nito ay binuksan niya ang isang (!) gas burner. Ang mga antas ng CO₂ ay tumaas nang higit sa 2000 PPM halos kaagad. Pagkabalisa! Binuksan namin ang bintana. Naoobserbahan namin kung paano dahan-dahang bumababa ang konsentrasyon ng carbon dioxide sa hangin. At magdagdag ng 1-2 pang mga tao dito. Kahit na hindi mo buksan ang gas stove, 3 matanda na hindi gumagawa ng mabigat na pisikal na trabaho ay nagpapataas ng antas ng CO₂ sa silid sa isang kritikal na antas sa loob ng 30 minuto.

Nagluluto ka ba sa gas stove? Siguraduhing buksan ang bintana at i-on ang hood (gawin ang parehong sa parehong oras).

Binuksan mo ba ang aircon? Tiyaking buksan ang bintana.

Nasa kwarto ka lang? Tiyaking buksan ang bintana. At kung maraming tao sa silid, buksan ang bintana.

At sa gabi, habang natutulog, dapat panatilihing bukas ang bintana.

Sa madaling salita, kailangan mong magkaroon ng supply vent o isang bintana na laging bukas.

10. Tungkol sa mga puno at kung paano ito maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang kanilang pinakamahalagang tungkulin sa panahon ng proseso ng paglago ay ang pagsipsip ng carbon dioxide. Ilang tao ang nag-iisip tungkol sa kung bakit nasusunog ang kahoy at kung saan nagmumula ang napakaraming enerhiya. Kaya ang enerhiya na ito sa anyo ng carbon ay naipon sa puno ng puno bilang isang resulta ng pagsipsip ng carbon dioxide. Ang mga puno ay gumagawa ng oxygen bilang isang by-product ng photosynthesis reaction.

11. Ang pagbubukas ng isang bintana sa mainit-init na panahon ay hindi mahirap at, sa pangkalahatan, sa tag-araw ang problema ay hindi masyadong pagpindot (maliban sa mga kaso ng paggamit ng mga air conditioner na may mga saradong bintana). Ang mga problema ay nagsisimula sa taglamig, dahil walang sinuman ang nagpanatiling bukas ang bintana sa lahat ng oras, nangangahulugan ito ng malaking hindi makontrol na pagkawala ng init at ito ay magiging malamig lamang. Ito ay tiyak na sa sandaling ito na ang alarma ay dapat na itaas. Ang kalusugan ay hindi mabibili.

Ang problema ay napakaseryoso at pandaigdigan ang kalikasan. Halimbawa, hanggang sa huling taglagas ay hindi ko naisip ang tungkol sa kahalagahan ng bentilasyon para sa kalusugan: maging sa isang apartment o sa isang bahay ng bansa. Kung titingnan mo ang nakaraan, ito ay ang regular na depresyon ng taglagas, antok at masamang kalooban sa panahon ng malamig na panahon sa isang apartment sa lungsod na nag-udyok sa amin na mag-isip sa direksyon ng pag-alis sa lungsod, wika nga, at pagtatayo, dahil... Sa taglagas at taglamig, nagkaroon ako ng sakit ng ulo at pangkalahatang kahinaan ng katawan noong nasa lungsod ako. Ngunit sa sandaling lumabas ako sa kalikasan, nawala ang problema. Itinaas ko ang lahat ng ito hanggang sa kakulangan ng sikat ng araw, ngunit hindi iyon ang isyu. Sa taglamig, hindi ko pinananatiling bukas ang bintana (ito ay malamig) at ang CO₂ sa apartment ay maraming beses na mas mataas.

Ang pinakasimple at pinaka-abot-kayang solusyon sa problema ay ang patuloy na panatilihing bukas ang bintana, o mag-ventilate batay sa mga pagbabasa mula sa CO₂ sensor. Ang isang normal na antas ng CO₂ sa isang silid ay maaaring ituring na isang konsentrasyon ng hanggang sa 1000 PPM kung mas mataas, ito ay kinakailangan upang mapilit na magpahangin. Ang kahalumigmigan ay maaaring ituring na isang hindi direktang tagapagpahiwatig ng mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide sa hangin. Kung, nang walang mga layuning dahilan at pagbaba ng temperatura sa silid, ang halumigmig ay nagsisimulang tumaas, nangangahulugan ito na tumataas ang antas ng CO₂.

Ang panganib ng tumaas na konsentrasyon ng carbon dioxide sa hangin ay ang reaksyon ng katawan ng tao na may napakahabang pagkaantala. Sa oras na naramdaman mo na ang silid ay masikip at kailangang ma-ventilate, nasa loob ka na ng isang silid na may mataas na CO₂ na nilalaman sa hangin nang hindi bababa sa kalahating oras.

Sa susunod na post ay pag-uusapan ko kung anong mga problema ang mayroon sa bentilasyon sa pampublikong sasakyan (mga bus, tren, eroplano). Ipapakita ko rin sa iyo kung paano maayos na ayusin ang bentilasyon sa isang bahay ng bansa, na kahit papaano ay nakakalimutan ng lahat.

Itutuloy.

Mga artikulo sa paksa para sa sariling pag-aaral.

DEPINISYON

Carbon dioxide (carbon dioxide) sa ilalim ng normal na mga kondisyon, ito ay isang walang kulay na gas, humigit-kumulang 1.5 beses na mas mabigat kaysa sa hangin, dahil sa kung saan maaari itong ibuhos tulad ng isang likido mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.

Ang mass ng 1 litro ng CO 2 sa ilalim ng normal na mga kondisyon ay 1.98 g Ang solubility ng carbon dioxide sa tubig ay mababa: 1 volume ng tubig sa 20 o C dissolves 0.88 volume ng CO 2, at sa 0 o C - 1.7 volume.

Sa ilalim ng presyon na humigit-kumulang 0.6 MPa, ang carbon dioxide ay nagiging likido sa temperatura ng silid. Ang likidong carbon dioxide ay nakaimbak sa mga silindro ng bakal. Kapag mabilis itong ibinuhos mula sa silindro, napakaraming init ang nasisipsip dahil sa pagsingaw na ang CO 2 ay nagiging isang solidong puting mala-niyebe na masa, na, nang hindi natutunaw, ay nag-sublimate sa -78.5 o C.

Ang isang solusyon ng CO 2 sa tubig ay may maasim na lasa at may bahagyang acidic na reaksyon dahil sa pagkakaroon sa solusyon ng maliit na halaga ng carbonic acid H 2 CO 3, na nabuo bilang isang resulta ng isang nababaligtad na reaksyon:

CO 2 + H 2 O↔H 2 CO 3 .

Ang ilang mga katangian ng carbon dioxide ay ipinakita sa talahanayan sa ibaba:

Paggawa ng carbon dioxide

Ang carbon dioxide ay ginawa sa maliit na dami sa pamamagitan ng pagkilos ng mga acid sa carbonates:

CaCO 3 + 2HCl = CaCl 2 + H 2 O + CO 2.

Sa isang pang-industriya na sukat, ang CO 2 ay ginawa pangunahin bilang isang by-product sa proseso ng ammonia synthesis:

CH 4 + 2H 2 O = CO 2 + 4H 2;

CO + H 2 O = CO 2 + H 2.

Bilang karagdagan, ang malaking halaga ng carbon dioxide ay ginawa sa pamamagitan ng pagsunog ng limestone:

CaCO 3 = CaO + CO 2.

Mga kemikal na katangian ng carbon dioxide

Ang carbon dioxide ay nagpapakita ng mga acidic na katangian: ito ay tumutugon sa alkalis at ammonia hydrate. Binabawasan ng mga aktibong metal, hydrogen, carbon.

CO 2 + NaOH dilute = NaHCO 3 ;

CO 2 + 2NaOH conc = Na 2 CO 3 + H 2 O;

CO 2 + Ba(OH) 2 = BaCO 3 + H 2 O;

CO 2 + BaCO 3 + H 2 O = Ba(HCO 3) 2;

CO 2 + NH 3 ×H 2 O = NH 4 HCO 3;

CO 2 + 4H 2 = CH 4 + 2H 2 O (t = 200 o C, pusa. Cu 2 O);

CO 2 + C = 2CO (t > 1000 o C);

CO 2 + 2Mg = C + 2MgO;

2CO 2 + 5Ca = CaC 2 + 4CaO (t = 500 o C);

2CO 2 + 2Na 2 O 2 = 2Na 2 CO 3 + O 2.

Mga aplikasyon ng carbon dioxide

Ginagamit ang carbon dioxide sa paggawa ng soda gamit ang ammonia-chloride method, para sa synthesis ng urea, para sa produksyon ng mga carbonic acid salts, pati na rin para sa carbonation ng prutas at mineral na tubig at iba pang inumin.

Ang solid carbon dioxide na tinatawag na "dry ice" ay ginagamit upang palamigin ang mga pagkaing nabubulok, upang makagawa at mag-imbak ng ice cream, at sa maraming iba pang mga kaso kung saan kailangan ang mababang temperatura.

Mga halimbawa ng paglutas ng problema

HALIMBAWA 1

HALIMBAWA 2

Mag-ehersisyo Anong volume at masa ng carbon dioxide ang ilalabas sa panahon ng thermal decomposition ng calcium carbonate na tumitimbang ng 45.4 g?
Solusyon Isulat natin ang equation para sa thermal decomposition ng calcium carbonate:

CaCO 3 = CaO + CO 2.

Hanapin natin ang dami ng calcium carbonate:

n(CaCO 3) = m(CaCO 3) / M(CaCO 3);

M(CaCO 3) = Ar(Ca) + Ar(C) + 3×Ar(O) = 40 + 12 + 3×16 = 100 g/mol;

n(CaCO 3) = 45.4 / 100 = 0.454 mol.

Ayon sa equation ng reaksyon n(CaCO 3) : n(CO 2) = 1: 1, samakatuwid

n(CaCO 3) =n(CO 2) =0.454 mol.

Kalkulahin natin ang masa at dami ng carbon dioxide na inilabas:

V(CO 2) = V m ×n(CO 2) = 22.4 × 0.454 = 10.2 l;

m(CO 2) = n(CO 2)× M(CO 2);

M(CO 2) = Ar(C) + 2×Ar(O) = 12 + 2×16 = 44 g/mol;

m(CO 2) = 0.454 × 44 = 20 g.

Sagot Ang masa ng carbon dioxide ay 20 g, ang dami ay 10.2 litro.

(IV), carbon dioxide o carbon dioxide. Tinatawag din itong carbonic anhydride. Ito ay ganap na walang kulay, walang amoy na gas na may maasim na lasa. Ang carbon dioxide ay mas mabigat kaysa sa hangin at hindi gaanong natutunaw sa tubig. Sa temperatura sa ibaba - 78 degrees Celsius, ito ay nag-kristal at nagiging parang niyebe.

Ang sangkap na ito ay napupunta mula sa isang gas na estado sa isang solid, dahil hindi ito maaaring umiral sa isang likidong estado sa ilalim ng presyon ng atmospera. Ang density ng carbon dioxide sa ilalim ng normal na mga kondisyon ay 1.97 kg/m3 - 1.5 beses na mas mataas ang carbon dioxide sa solidong anyo ay tinatawag na "dry ice". Ito ay nagiging isang likidong estado kung saan maaari itong maimbak ng mahabang panahon kapag tumaas ang presyon. Tingnan natin ang sangkap na ito at ang kemikal na istraktura nito.

Ang carbon dioxide, na ang formula ay CO2, ay binubuo ng carbon at oxygen, at ito ay nakuha bilang resulta ng pagkasunog o pagkabulok ng mga organikong sangkap. Ang carbon monoxide ay matatagpuan sa hangin at sa ilalim ng lupa na mineral spring. Ang mga tao at hayop ay naglalabas din ng carbon dioxide kapag sila ay huminga. Ang mga halaman na walang ilaw ay naglalabas nito at masinsinang sinisipsip ito sa panahon ng photosynthesis. Salamat sa metabolic process ng mga cell ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ang carbon monoxide ay isa sa mga pangunahing bahagi ng nakapaligid na kalikasan.

Ang gas na ito ay hindi nakakalason, ngunit kung ito ay naipon sa mataas na konsentrasyon, maaaring magsimula ang inis (hypercapnia), at sa kakulangan nito, ang kabaligtaran na kondisyon ay bubuo - hypocapnia. Ang carbon dioxide ay nagpapadala at sumasalamin sa infrared. Ito ay direktang nakakaapekto sa global warming. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang antas ng nilalaman nito sa kapaligiran ay patuloy na tumataas, na humahantong sa epekto ng greenhouse.

Ang carbon dioxide ay ginagawa sa industriya mula sa usok o furnace gas, o sa pamamagitan ng agnas ng dolomite at limestone carbonates. Ang pinaghalong mga gas na ito ay lubusan na hugasan ng isang espesyal na solusyon na binubuo ng potassium carbonate. Susunod, ito ay nagiging bikarbonate at nabubulok kapag pinainit, na nagreresulta sa paglabas ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide (H2CO3) ay nabuo mula sa carbon dioxide na natunaw sa tubig, ngunit sa mga modernong kondisyon ay nakukuha rin ito ng iba pang mas advanced na mga pamamaraan. Matapos ang carbon dioxide ay purified, ito ay compressed, cooled at pumped sa cylinders.

Sa industriya, ang sangkap na ito ay malawak at pangkalahatang ginagamit. Ginagamit ito ng mga gumagawa ng pagkain bilang pampaalsa (halimbawa, para sa paggawa ng masa) o bilang isang pang-imbak (E290). Sa tulong ng carbon dioxide, ang iba't ibang mga tonic na inumin at soda ay ginawa, na minamahal hindi lamang ng mga bata, kundi pati na rin ng mga matatanda. Ginagamit ang carbon dioxide sa paggawa ng baking soda, beer, asukal, at sparkling na alak.

Ginagamit din ang carbon dioxide sa paggawa ng mga epektibong pamatay ng apoy. Sa tulong ng carbon dioxide, ang isang aktibong daluyan ay nilikha, na kinakailangan kapag ang welding arc ay nasa mataas na temperatura, ang carbon dioxide ay bumagsak sa oxygen at carbon monoxide. Nakikipag-ugnayan ang oxygen sa likidong metal at na-oxidize ito. Ang carbon dioxide sa mga lata ay ginagamit sa mga air gun at pistol.

Ginagamit ng mga modelo ng sasakyang panghimpapawid ang sangkap na ito bilang panggatong para sa kanilang mga modelo. Sa tulong ng carbon dioxide, maaari mong makabuluhang taasan ang ani ng mga pananim na lumago sa isang greenhouse. Ito ay malawakang ginagamit din sa industriya kung saan ang mga produktong pagkain ay napreserba nang mas mahusay. Ito ay ginagamit bilang nagpapalamig sa mga refrigerator, freezer, electric generator at iba pang thermal power plant.

Kung walang carbon dioxide, tulad ng walang oxygen, imposible ang buhay ng tao. Pinasisigla ng carbon dioxide ang mga sistema ng depensa ng ating katawan, na tumutulong na makayanan ang pisikal at intelektwal na stress. Ngunit sa ilang mga dosis lamang. Kailan darating ang sandali na ang carbon dioxide ay nagsimulang unti-unting pumatay sa atin?

Ilang tao ang nakakaalam na ang sariwang hangin sa dagat o bansa ay naglalaman ng humigit-kumulang 0.03-0.04% carbon dioxide at ito ang antas na kinakailangan para sa ating paghinga. Kasabay nito, karamihan sa atin ay pamilyar sa pakiramdam ng pagkapuno sa silid at ang mga sintomas na nauugnay dito, i.e. pagkapagod, antok, pagkamayamutin. Iniuugnay ng maraming tao ang kundisyong ito sa kakulangan ng oxygen. Sa katunayan, ang mga sintomas na ito ay sanhi ng labis na antas ng carbon dioxide sa hangin. Mayroon pa ring sapat na oxygen, ngunit ang carbon dioxide ay sobra na.

Ang maximum na pinahihintulutang antas ng nilalaman ng carbon dioxide sa panloob na hangin ay itinuturing na 0.1-0.15%. Natuklasan ng pananaliksik na isinagawa sa UK noong 2007 na may mga antas ng carbon dioxide na 0.1% (ibig sabihin, bahagyang higit sa dalawang beses na mas mataas kaysa sa normal na antas ng atmospera) sa isang kapaligiran sa opisina, ang mga empleyado ay nakaranas ng pananakit ng ulo, pagkapagod, at kahirapan sa pagtutuon ng pansin. Ang lahat ng ito sa huli ay humahantong sa pagtaas ng bilang ng mga may sakit na dahon at kawalan ng kakayahang magtrabaho nang produktibo. Lalo na apektado ang nasopharynx at upper respiratory tract.

Isang pangkat ng mga siyentipikong Italyano noong 2006. iniharap ang mga resulta ng kanyang pananaliksik sa Kongreso ng European Respiratory Society. Natuklasan ng pananaliksik na dalawa sa tatlong mag-aaral sa Europa ang negatibong apektado ng mataas na antas ng carbon dioxide sa silid-aralan. Nakaranas sila ng mabigat na paghinga, igsi ng paghinga, tuyong ubo, rhinitis at mga problema sa nasopharynx nang mas madalas kaysa sa kanilang mga kapantay.

Sa USA, Canada at EEC, kasalukuyang binibigyang pansin ang kalidad ng hangin sa mga paaralan; Halos walang ganoong mga organisasyon sa Russia, o sa halip, ang mga bunga ng kanilang mga aktibidad ay hindi nakikita. Walang mga pag-aaral na isinagawa kung paano nakakaapekto ang mataas na antas ng CO2 sa silid-aralan sa kalusugan at akademikong pagganap ng mga bata, bagama't dapat itong maunawaan na ang problemang ito ay hindi gaanong talamak sa mga paaralang Ruso kaysa sa Europa o USA.

Bukod dito, ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral ng mga siyentipikong Indian na ang carbon dioxide, kahit na sa maliliit na konsentrasyon (i.e., nasa antas na ng 0.06%) ay kasing lason sa mga tao gaya ng nitrogen dioxide. Napag-alaman na kahit na sa mababang konsentrasyon, ang carbon dioxide sa loob ng bahay ay nagiging nakakalason dahil ito ay nakakaapekto sa cell membrane at ang mga biochemical na pagbabago ay nangyayari sa dugo ng tao, tulad ng acidosis (mga pagbabago sa balanse ng acid-base sa katawan).

Ang matagal na acidosis, sa turn, ay humahantong sa mga sakit ng cardiovascular system, pagtaas ng timbang, pagbaba ng kaligtasan sa sakit, sakit sa bato, pananakit ng kasukasuan at pananakit ng ulo, at pangkalahatang kahinaan.

Kapag nag-eehersisyo sa fitness o gym, maaari ka ring makatagpo ng problema sa pagtaas ng antas ng carbon dioxide, at sa halip na gumawa ng anumang kabutihan, mapipinsala mo ang iyong katawan. Ito ay totoo lalo na dahil sa panahon ng pisikal na aktibidad ang antas ng konsentrasyon ng carbon dioxide sa dugo ay tumataas na, at sa isang silid na hindi maganda ang bentilasyon ay madarama ng isang tao ang mga palatandaan ng hypercapnia (labis na carbon dioxide).

Ang pagpapawis, pananakit ng ulo, pagkahilo at igsi ng paghinga na dulot ng hypercapnia ay iniuugnay sa pisikal na pagkahapo at itinuturing na halos patunay ng pisikal na aktibidad ng isang tao. Sa katunayan, ito ay maaaring magpahiwatig ng labis na carbon dioxide. sa arterial blood. Ang matagal na hypercapnia ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagluwang ng mga daluyan ng dugo sa myocardium at utak, na maaaring humantong sa pagtaas ng kaasiman ng dugo, pangalawang spasm ng mga daluyan ng dugo, at pagbagal sa mga contraction ng puso.

Walang alinlangan na ang problema ng tumaas na antas ng carbon dioxide sa loob ng bahay ay likas sa lahat ng mga lungsod na may mahinang ekolohiya. Kung sa mga environment friendly na lugar ay maaari mo lamang buksan ang isang bintana at makalanghap ng sariwang hangin, pagkatapos ay sa lugar ng Garden Ring o Nevsky Prospekt hindi mo dapat gawin ito. Dito ang antas ng CO2 ay maaaring ilang beses na mas mataas kaysa sa normal na antas ng atmospera.

Paano malulutas ang problemang ito sa ating panahon ng teknolohiya? Una, sa tulong ng mga panloob na halaman. Ngunit dahil sumisipsip sila ng labis na carbon dioxide mula sa hangin sa liwanag lamang, malamang na hindi sila makayanan nang mag-isa, maliban kung, siyempre, nagtatrabaho ka sa isang hardin ng taglamig o greenhouse.

Maaaring alisin ang carbon dioxide mula sa panloob na hangin gamit ang mga espesyal na aparato. Ang mga aparatong ito ay tinatawag na carbon dioxide absorbers. Ang pagpapatakbo ng isang carbon dioxide absorber ay batay sa prinsipyo ng pagkuha ng mga molekula ng CO2 sa pamamagitan ng isang espesyal na sangkap.

Sa trabaho

Huwag mag-install ng mga air purifier na hindi makapag-alis ng carbon dioxide. Huwag kalimutan na ang mga air conditioner ay nagpapalamig lamang sa panloob na hangin. Suriin kung paano gumagana ang bentilasyon at kung gaano karaming hangin ang ibinibigay nito sa bawat empleyado. Maipapayo na ang mga printer at photocopier ay matatagpuan sa isang hiwalay na silid at ang ginamit na hangin mula sa mga silid kung saan sila matatagpuan ay hindi ibinibigay sa espasyo ng opisina.

Sa paaralan

Narito kung ano ang dapat isipin ng mga magulang upang matukoy kung ang kalidad ng hangin sa paaralan ng kanilang anak ay mabuti: ang iyong anak ay umuubo at bumabahin nang higit pa kaysa dati, siya ay nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng allergy at pagtaas ng mga sakit sa itaas na paghinga, ang iyong anak ay bumuti ang pakiramdam. sa mga araw ng katapusan ng linggo na hindi siya pumapasok sa paaralan. Tapos siguro mas mataas pa sa normal ang level ng carbon dioxide sa classroom kung saan siya nag-aaral. Sa pamamagitan ng paraan, maaari itong masukat gamit ang mga espesyal na aparato na dapat nasa arsenal ng mga serbisyo sa sanitary at epidemiological.

Sa kwarto

Para sa magandang kalidad ng pagtulog at kalusugan ng tao, kinakailangan na ang antas ng CO2 sa mga silid-tulugan at mga silid ng mga bata ay hindi mas mataas sa 0.08%. Naniniwala ang mga siyentipiko sa Delft University of Technology, Netherlands, na ang kalidad ng hangin sa kwarto ay mas mahalaga para sa pagtulog kaysa sa tagal ng pagtulog. Ang mataas na antas ng CO2 sa mga silid-tulugan ay maaari ring magpapataas ng hilik.

Alam ng lahat na ang mga halaman ay may kakayahang gumawa ng malaking halaga ng oxygen sa panahon ng photosynthesis, at bilang kapalit ay sumisipsip ng carbon dioxide. Ito ay produkto ng pagpapalitan ng hangin ng lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo, kabilang ang mga halaman. Bilang karagdagan, ito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang mga lugar ng buhay, at nag-iipon din sa mahigpit na saradong mga silid, na lumilikha ng panganib ng paglanghap ng mga dosis na nakakapinsala sa kalusugan. Ang mataas na konsentrasyon ng sangkap na ito ay nagdudulot ng pagkalason sa carbon dioxide.

Carbon dioxide at mga aplikasyon nito

Ang carbon dioxide ay ang kemikal na tambalang carbon dioxide (CO2), na isang anhydride ng carbonic acid. Ito ay patuloy na naroroon sa atmospera sa loob ng 0.03% sa hangin na inilalabas ng isang tao ang konsentrasyon nito ay halos 4%.

Bilang resulta ng pakikipag-ugnayan ng carbon dioxide sa tubig, nabuo ang hindi matatag na carbonic acid. Ang gas ay may mga sumusunod na katangian:

  • Ito ay halos walang amoy o kulay, sa ilalim ng isang tiyak na presyon maaari itong magbago sa isang likidong estado, at sa pagsingaw, maging isang snow-white mass, na, kapag pinindot, ay bumubuo ng batayan ng tinatawag na "dry ice".
  • Hindi ito nasusunog (na ginagamit sa mga kagamitang panlaban sa sunog) at natutunaw sa tubig sa ilalim ng presyon (ganito ang paggawa ng mga carbonated na inumin).

Ang magkakaibang mga katangian ng CO2 ay natagpuan ang aplikasyon sa metalurhiya at industriya ng kemikal, sa mga silid ng pagpapalamig, kapag pinapatay ang apoy, at sa panahon ng gawaing hinang.

Sa mataas na konsentrasyon, ang tambalan ay nakakalason at maaaring magdulot ng pagkalason.

Paano ka malalason ng carbon dioxide?

Ang isang maliit na halaga ng carbon dioxide ay palaging naroroon sa nakapaligid na hangin. Ang konsentrasyon na ligtas para sa mga tao sa natural na kapaligiran ay 0.03-0.2%. Gayunpaman, may ilang mga kundisyon kung saan maaaring tumaas ang mga antas ng CO2:

  1. Sa lugar ng ozokerite at mga minahan ng karbon. Doon ay pinahihintulutan na taasan ang nilalaman ng CO2 sa isang antas na 0.5%. Kung ang antas ay tumaas at ang antas ng oxygen ay bumaba, ang pagkalason ay hindi maiiwasan.
  2. Sa iba pang mga pang-industriya na lugar - sa loob ng saturation boiler sa mga pabrika ng asukal, mga balon ng inspeksyon ng mga network ng alkantarilya at supply ng tubig, mga departamento ng pagbuburo ng mga serbesa. Ang mga empleyado ng naturang mga negosyo ay mas malamang kaysa sa iba na malantad sa pagkalasing.
  3. Sa madalas na pakikipag-ugnayan sa "dry ice" na may kaugnayan sa mga propesyonal na aktibidad.
  4. Sa kaso ng paglabag sa teknolohiya sa panahon ng pag-install ng mga air exchange system sa mga submarino, mga lugar ng subway, sa mga istasyon ng karagatan sa ilalim ng dagat, sa mga kagamitan ng divers.
  5. Sa mga lugar na bihirang maaliwalas na may malaking bilang ng mga tao (halimbawa, sa mga silid-aralan ng paaralan o masikip na opisina, lalo na sa mga plastik na frame sa mga bintana), maaaring mangyari ang isang banayad na antas ng pagkalason.

Ang isang mataas na dosis ng CO2 ay nakakapinsala sa sistema ng paghinga, ngunit maaari ring makairita sa mga mucous membrane at balat (halimbawa, ang pagpindot sa tuyong yelo ay maaaring magdulot ng malubhang paso).

Ang mga palatandaan ng talamak na pagkalason ay maaaring mag-iba depende sa antas ng pagkalasing at ang konsentrasyon ng carbon dioxide.

Mga palatandaan ng talamak na pagkalason sa carbon dioxide

Ang kalubhaan ng mga sintomas ng pagkalasing sa carbon dioxide ay depende sa antas ng gas sa inhaled air.

Banayad na degree

Kapag ang konsentrasyon ng gas ay higit sa 2%, ang pagkalason ay nagpapakita mismo:

  • pangkalahatang kahinaan;
  • nadagdagan ang pag-aantok;
  • sakit ng ulo.

Average na degree

Sa antas ng nilalaman na 5 hanggang 8%, ang mauhog na lamad ng respiratory tract at mga organo ng paningin ay inis, bumababa ang temperatura ng katawan, tumataas ang presyon ng dugo, nagiging mas madalas at lumalalim ang paghinga. Ang lahat ng ito ay sinamahan ng:

  • pagduduwal;
  • kinakapos na paghinga;
  • tibok ng puso;
  • pakiramdam ng init;
  • sakit ng ulo;
  • pagkahilo;
  • labis na excitability;
  • ingay sa tainga.

Malubhang antas

Ang mga konsentrasyon ng CO2 na higit sa 3% sa isang nakapaloob na kapaligiran na may 13.6% na oxygen ay maaaring magdulot ng asphyxiation, at ang mas mataas na dosis ay itinuturing na nakamamatay at maaaring magresulta sa kamatayan mula sa respiratory arrest. Gayunpaman, kung ang mga agarang hakbang ng tulong ay ibinibigay sa biktima, kahit na may matinding antas ng pagkalasing, posible ang pagbawi mula sa estadong ito, kahit na may malubhang kahihinatnan. Karaniwang lumilitaw ang mga ito:

  • retrograde amnesia;
  • pakiramdam ng paninikip sa dibdib;
  • pangkalahatang kahinaan;
  • sakit ng ulo at iba pang natitirang epekto.

Ang mga kahihinatnan ng matinding pagkalason ay kadalasang kinabibilangan ng pulmonya o brongkitis.

Paano matutulungan ang biktima

Ang pangunang lunas para sa pagkalason sa carbon dioxide upang maiwasan ang kamatayan ay dapat ibigay tulad ng sumusunod:

  1. Una sa lahat, kailangan mong dalhin ang biktima na may malinaw na mga palatandaan ng pagkalasing palabas sa sariwang hangin at palayain siya mula sa damit na pumipigil sa paghinga.
  2. Sa malalang kaso, maaaring kailanganin ang paglanghap ng purong oxygen.
  3. Kung ang taong nalason ay may tachycardia at iba pang mga sakit sa puso, kinakailangan ang symptomatic therapy na may mga cardiovascular na gamot.
  4. Kapag huminto ang paghinga dahil sa pagkalasing sa gas, kinakailangan ang artipisyal na paghinga.

Ang mga nakamamatay na kaso ng pagkalason sa CO2 ay napakabihirang at kadalasang nauugnay sa mga paglabag sa kaligtasan sa panahon ng mapanganib na trabaho.

Paano maiwasan ang pagkalason sa carbon dioxide

Ang pinakamahalagang kondisyon para maiwasan ang pagkalasing ay ang regular na bentilasyon ng mga posibleng mapanganib na silid kung saan maaaring maipon ang carbon dioxide:

  • basement at cellar;
  • mga vats at mga hukay na inilaan para sa pag-iimbak ng mga gulay o prutas;
  • anumang saradong lalagyan o balon.

Upang maiwasan ang akumulasyon ng mapanganib na gas, ang mga basement, cellar at iba pang mga silid sa ilalim ng lupa ay dapat na nilagyan ng mga sistema ng bentilasyon (hindi bababa sa mga simpleng lagusan o mga tubo ng tambutso).

Pag-iwas sa pagkalason sa CO2

Kapag nagtatrabaho sa supply ng tubig o mga balon ng alkantarilya, dapat mong sundin ang mga sumusunod na panuntunan sa kaligtasan:

  • Bumaba sa mga balon lamang sa mga espesyal na kagamitan (gas mask).
  • Kapag bumababa sa balon, hindi bababa sa isang empleyado o sinumang pangalawang tao ang dapat manatili sa itaas, na may kakayahang tumawag sa mga rescuer at emergency na pangangalagang medikal kung kinakailangan.
  • Sa mga unang senyales ng kakulangan ng hangin, ang mga empleyadong nananatili sa lupa ay dapat ipaalam sa mga diver at diver tungkol sa pangangailangan na dagdagan ang air injection sa kanilang mga kagamitan, at kung makaranas sila ng mga sintomas ng inis, huminto sa trabaho at nangangailangan ng pag-angat.
  • Dapat tiyakin ng mga responsable para sa air condition sa mga silid na may malaking bilang ng tao (mga guro, tagapamahala ng housekeeping, kawani ng medikal) ng regular at sapat na bentilasyon ng mga silid-aralan, opisina, auditorium, at mga ward ng ospital.

Mga modernong paraan upang harapin ang labis na CO2 sa pang-araw-araw na buhay

Ang mga modernong teknolohiyang nagtitipid ng enerhiya na hindi nagpapahintulot ng madalas na bentilasyon ng mga silid (halimbawa, ang paggamit ng mga air conditioner na "Winter-Summer") ay nagpilit sa mga imbentor ng Kanluran na maghanap ng mga bagong paraan upang alisin ang labis na carbon dioxide mula sa mga baradong silid. Salamat sa mga pag-aaral na nagkumpirma ng mga nakakapinsalang epekto ng gas na ito sa kakayahan ng isang tao na magtrabaho at pangkalahatang kagalingan, naitatag ang pinakamataas na pinahihintulutang konsentrasyon ng CO2 para sa mga panloob na espasyo.

Nang maglaon, ang CO2 absorbers (o absorbers) ay naimbento at ngayon ay aktibong ginagamit, na may kakayahang makabuluhang bawasan ang antas nito. Ang ganitong sumisipsip, na naka-install sa isang masikip na silid, ay nangangailangan ng kaunting pagpapanatili, kumonsumo ng kaunting kuryente, ngunit ginagarantiyahan na magbigay sa lugar ng serbisiyo ng malusog, dalisay na hangin sa loob ng 15 taon.

Tulad ng nabanggit na, ang mga kaso ng pagkamatay mula sa pagkalasing sa carbon dioxide ay napakabihirang, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay ligtas. Samakatuwid, ang mga pag-iingat ay dapat gawin kapag nagtatrabaho sa sangkap na ito o sa mga lugar kung saan maaari itong maipon.