Информационный бюллетень “etTalk”

СО называют монооксидом углерода, так как ближайшее соединение есть всем хорошо известный диоксид углерода, или СО².

Разница в токсичности между СО и СО² колоссальная.

Угарный газ или окись углерода не имеет ни цвета, ни запаха.

Газ полностью лишен каких либо физических меток, определяющих его наличие в помещение человеком.

В жилом помещение концентрации CO можно уловить благодаря датчикам, метеостанция с функцией контроля воздуха или газовыми анализаторами различного типа.

Информационный бюллетень "etTalk"

Естественный уровень концентрации. В атмосферу СО попадает в составе вулканических и болотных газов, в результате лесных и степных пожаров; выделяется микроорганизмами, растениями, животными и человеком. Хотя природные источники планеты дают около 3800 млн.т СО в год, естественный уровень концентрации оксида углерода в атмосфере составляет всего 0,01-0,9 мг/м3 (или менее 0,0001%).

В результате человеческой деятельности выделяется дополнительно 550 млн.т СО в год, что составляет 13% от общей эмиссии СО в атмосферу Земли. Оксид углерода входит в состав газов, выделяющихся в процессах выплавки и переработки черных и цветных металлов, в процессе угледобычи, при сжигании топлива, при проведении взрывных работ, но более половины (56-62%) количества СО, образовавшегося в результате человеческой деятельности, приходится на долю автотранспорта. В выхлопных газах относительное содержание СО может достигать 12%.

Допустимые концентрации. Нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ разработаны в России для различных групп населения. Для воздуха населенных мест среднесуточная норма ПДКсс= 3,0 мг/м3; в атмосферном воздухе максимальная разовая ПДКмр= 5,0 мг/м3 (при 20-30 минутном воздействии); в воздухе рабочей зоны ПДКрз=20,0 мг/м3 или примерно 0, 002% СО (в течение всего рабочего дня).

Аварийные концентрации. Разработанные в нашей стране «аварийные регламенты» получили название максимально допустимых концентраций (МДК). При воздействии вредных веществ в таких концентрациях гарантируется сохранение жизни, здоровья людей и их способность осуществлять мероприятия по борьбе с аварией. Допускается снижение работоспособности людей, не превышающее 30%, при отсутствии клинических симптомов интоксикации. Значения МДК соответствуют определенному времени воздействия. МДК для оксида углерода составляет:

600 мг/м3 при времени воздействия 10 мин.;

400 мг/м3 – при 15 мин.;

300 мг/м3 – при 30 мин.;

200 мг/м3 – при 60 мин. (или около 0,02% СО). Эти данные, проверенные в испытаниях с участием добровольцев, могут использоваться при оценке времени безопасности (времени эвакуации) в экстремальных условиях пожара.

Недопустимые концентрации. Непереносимые и смертельные для человека концентрации СО в смеси с воздухом составляют:

11500 мг/м3 (или 1% СО) при времени воздействия 3 мин.;

3500-4000 мг/м3 (или 0,3-0,4% СО) при 30 мин.;

2300 мг/м3 (или 0,2% СО) при времени воздействия газа 60 мин.

Конечно, человек не может «на глаз» определить концентрацию газа, но, как правило, при сильном горении значение концентрации СО и визуальная плотность дыма взаимосвязаны. Известно, что если во время пожара на путях эвакуации (коридор, лестничная площадка и пр.) видимость составляет менее 10 метров, то входить в такую «дымовую завесу» без специальных средств защиты смертельно опасно, т.к. человеку может быть достаточно нескольких вдохов для потери сознания (в крови образуется предельный уровень карбоксигемоглобина).

Углекислый газ (СО2)

При горении в больших количествах выделяется углекислый газ СО2 (диоксид углерода, двуокись углерода), который относится к классу малотоксичных веществ. Особенность вредного воздействия СО2 в условиях пожара состоит в том, что он вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, способствуя большему поступлению в организм токсичных веществ. При концентрации СО2 равной 3% дыхание учащается в три раза; повышение концентрации до 5% усиливает одышку, но позволяет все же осуществлять эвакуацию людей, хотя через 30 минут наступают симптомы отравления (головная боль, головокружение). При 8% СО2 возможна потеря сознания, а при 12% – смерть в течение нескольких минут.

В данной работе рассмотрено влияние концентрации углекислого газа на организм человека. Данная тема актуальна в связи с частым нарушением уровня комфортной концентрации СО2 в закрытых помещениях, а также в связи с отсутствием в России нормативов на содержание углекислоты.

In this paper, the effect of the concentration of carbon dioxide on the human body is considered. The actual topic is topical in connection with the frequent violation of the level of comfort of CO2 concentration in enclosed premises, as well as in concentration with the absence in Russia of standards for the content of carbon dioxide.

Дыхание — физиологический процесс, гарантирующий течение метаболизма. Для комфортного существования человек должен дышать воздухом, состоящим из 21,5% кислорода и 0,03 – 0,04% углекислого газа. Остальное заполняет двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха, один из самых распространённых элементов на Земле – азот.

Существует ошибочное мнение, что это проявления нехватки кислорода. На самом деле, это признаки повышенного уровня углекислого газа в окружающем пространстве.

В то же время углекислый газ, необходим организму. Парциальное давление углекислого газа влияет на кору головного мозга, дыхательный и сосудодвигательный центры, углекислый газ также отвечает за тонус сосудов, бронхов, обмен веществ, секрецию гормонов, электролитный состав крови и тканей. А значит, опосредованно влияет на активность ферментов и скорость почти всех биохимических реакций организма.

Уменьшение содержания кислорода до 15% или увеличение до 80% не существенно влияет на организм. В то время как на изменение концентрации углекислого газа на 0,1% оказывает существенное негативное воздействие. Отсюда можно сделать вывод о том, что углекислый примерно в 60-80 раз важнее кислорода.

Современный человек очень много времени проводит в помещении. В условиях сурового климата люди пребывают на улице всего 10 % своего времени.

В помещении концентрация углекислоты растет быстрее, чем понижается концентрация кислорода. Данную закономерность можно проследить по графикам, полученным опытным путем в одном из школьных классов

Информационный бюллетень "etTalk"

Уровень углекислого газа в классе во время урока (а) постоянно растет. (Первые 10 минут – настройка приборов, поэтому показания скачут.) За 15 минут перемены при открытом окне концентрация СО2 падает и затем снова растет. Уровень кислорода (б) практически не меняется.

При концентрации углекислого газа внутри помещения выше 800 — 1000 ppm, люди, работающие там, испытывают синдром больного здания (СБЗ), а здания носят наименование «больные». Уровень примесей, которые могли бы вызвать раздражение слизистых оболочек, сухой кашель и головную боль растет значительно медленнее, чем уровень углекислого газа. А когда в офисном помещении его концентрация опускалась ниже 800 ppm (0,08%), то и симптомы СБЗ становились слабее. Проблема СБЗ стала актуальна после появления герметичных стеклопакетов и низкой эффективности принудительной вентиляции из-за экономии электроэнергии. Бесспорно, причинами СБЗ могут выступать выделения строительных и отделочных материалов, споры плесени и т д. при ненадлежащей вентиляции концентрация этих веществ будет расти, но не так быстро, как концентрация углекислоты.

Рассмотрим, как были получены данные цифры:

Главный критерий – это объем углекислого газа, выделяемый человеком. Он, как было рассмотрено ранее, зависит от вида деятельности человека, а также от возраста, пола и т. д. Большинство источников рассматривают 1000 ppm как предельно-допустимую концентрацию углекислоты в помещении для длительного пребывания.

Для расчётов будем использовать обозначения:

  • V – объем (воздуха, углекислого газа, и т.д.), м3;
  • Vk – объем комнаты, м3;
  • VСО2 – объем СО2 в помещении, м3;
  • v – скорость газообмена, м3/ч;
  • vв – “скорость вентиляции”, объем воздуха, подаваемого в помещение (и удаляемого из него) за единицу времени, м3/ч;
  • vd – “скорость дыхания”, объем кислорода, замещаемого углекислым газом в единицу времени. Коэффициент дыхания (неравность объема потребляемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа) не учитываем, м3/ч;
  • vСО2 – скорость изменения объема СО2 , м3/ч;
  • k – концентрация, ppm;
  • k(t) – концентрация СО2 от времени, ppm;
  • kв – концентрация СО2 в подаваемом воздухе, ppm;
  • kmax – максимально допустимая концентрация СО2 в помещении, ppm;
  • t – время, ч.

Найдем изменение объема СО2 в помещении. Оно зависит от поступления СО2 с приточным воздухом из системы вентиляции, поступления СО2 от дыхания и удаления загрязненного воздуха из помещения. Будем считать, что СО2 равномерно распределяется по помещению. Это значительное упрощение модели, но дает возможность быстро оценить порядок величин.

dVСО2(t) = dVв * kв + vd * dt – dVв * k(t)

Отсюда скорость изменения объема СО2:

vСО2(t) = vв * kв + vd – vв * k(t)

Если человек вошел в помещение, то концентрация СО2 будет расти до тех пор, пока не придет к равновесному состоянию, т.е. удаляться из комнаты будет ровно столько, сколько поступила с дыханием. То есть скорость изменения концентрации будет равна нулю:

Установившаяся концентрация будет равна:

k = kв + vd / vв

Отсюда легко выяснить необходимую скорость вентиляции при допустимой концентрации:

vв = vd / (kmax – kв)

Для одного человека с vd = 20л/час (=0.02 м3/ч), kmax = 1000ppm (=0.001) и чистым воздухом за окном с vв = 400ppm (=0.0004) получим:

vв = 0.02 / (0.001 – 0.0004) = 33 м3/ч.

Мы получили цифру, данную в СП. Это минимальный объем вентиляции на человека. Она не зависит от площади и объема комнаты, только от “скорости дыхания” и объема вентиляции. Таким образом, в состоянии спокойного бодрствования концентрация СО2 вырастет до 1000 ppm, а при физической активности будет превышение норм.

Про анемометры:  Материальный поток в логистике

Для других значений kmax объем вентиляции должен быть:

Требуемый воздухообмен для поддержания заданной концентрации СО2

Из этой таблицы можно найти требуемый объем вентиляции при заданном качестве воздуха.

Таким образом, воздухообмен 30 м3/ч, принятый нормативным в России не позволяет чувствовать себя комфортно в помещении. Европейский стандарт воздухообмена 72 м3/ч позволяет одерживать концентрацию углекислого газа, не влияющую на самочувствие человека.

Все чаще говорят о том, что повышенное содержание углекислого газа в воздухе негативно влияет на самочувствие человека. Но как определить качество воздуха? Какие меры принять по его улучшению? Какая вообще допустимая норма СО2 в помещении? Расскажем об этом, и начнем с того, как влияет углекислый газ на человеческий организм и чем он опасен.

Чем опасен для человека углекислый газ

Мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ, и это общеизвестно. За 1 час взрослый человек без физических нагрузок потребляет около 25 литров кислорода и выделяет примерно 22 литра углекислого газа, а во время тренировок, активных движений это количество возрастает до 36 литров. Воздух, который мы выдыхаем, содержит в 100 раз больше этого компонента, чем тот, что содержится в атмосфере. Однако многие не задумываются о том, что СО2 накапливается в помещении с недостаточной вентиляцией, изменяя состав и качество воздуха. По сути, это побочный продукт нашей жизнедеятельности, а мы, находясь в закрытом помещении, вынуждены вдыхать его повторно. Загрязненный воздух провоцирует ухудшение самочувствия у людей. Самые распространенные «симптомы» – сонливость, апатия, потеря концентрации, головная боль.

Влияние углекислого газа

Углекислый газ является неотъемлемой частью воздушной смеси, но его концентрация на улице не высока – всего около 400-450ppm (миллионные доли, parts per million), что соответствует 0,04% объемной концентрации. Чем больше промышленных предприятий расположено в жилом районе, тем выше будет концентрация загрязняющих веществ и углекислого газа. Поэтому для таких районов характерны повышенные нормы, а для зон с благоприятной экологической обстановкой – наоборот, пониженные. Норма уровня СО2 в помещении превышает уличные значения примерно в 1,5 раза, то есть до 600ppm.

Концентрация в 800ppm уже считается небезопасной, а при 1000ppm, то есть 0,1% объемной концентрации, возникают первые признаки «отравления» (беспричинная вялость, затрудненное дыхание). Однако и эти значения все еще входят в норму: превышением по санитарным нормативам считается уровень выше 1400ppm. При таких показателях уже трудно концентрироваться на выполнении заданий, если человек на работе, и трудно нормально засыпать, если речь идет об отдыхе дома.

Критические величины – более 3000ppm (0,3%). В этом случае быстро развиваются признаки кислородного голодания, тошнит, учащается пульс.

Симптомы воздействия углекислого газа

О том, что нормы СО2 в помещении (ppm) действительно влияют на самочувствие учащихся, проживающих и работающих, свидетельствуют многочисленные исследования, проводившиеся в странах Азии и Европы. Среди них:

  • Индийские ученые из Калькутты определили, что СО2 – опасный токсин, в повышенной концентрации приводящий к биохимическим изменениям вплоть до клеточных мембран, а также провоцирующий ацидоз. Исследовали около 600 человек из промышленных районов и пригорода, и выяснили, что у тех, кто живет в загазованной атмосфере, в среднем на 60% выше уровень бикарбоната в сыворотке крови.
  • Ученые Робертсон из Великобритании рассчитал, что неблагоприятные изменения в человеческом организме начинаются уже при содержании СО2 в пределах 426 ppm. Более существенные превышения провоцируют кратковременное перевозбуждение, непрекращающееся беспокойство и снижение желания проявлять физическую активность.
  • Группа ученых из Финляндии во главе с Olli Seppanen задействовали в своем эксперименте более 30 тысяч человек и обнаружили, что в тех офисах, где концентрация углекислого газа не превышает 800ppm, люди работают с большей концентрацией внимания, реже жалуются на головную бол и меньше болеют респираторными инфекциями.
  • В Италии ученые (члены Европейской комиссией DG SANCO в рамках программы «Health Effects of School Environment»), исследовали влияние СО2 на детей (эксперимент проводился в 2006 году) и выявили, что при превышении уровня в 1000ppm у детей в 2 раза выше риск появления ринита, а сухой кашель возникает в 3,5 раза чаще. Дети, которые долго находятся в загазованных помещениях, имеют более уязвимую носоглотку.
  • Корейские специалисты исследовали связь между астмой и концентрацией углекислого газа в квартирах, где живут больные дети. Выяснилось, что содержание СО2 напрямую влияет на количество приступов.
  • Аудиторская группа «KPMG» (Нидерланды) и ученые из Мидлсекского университетом (Великобритания) и провели эксперимент среди добровольцев – сотрудников офиса. Они доказали, что при превышении уровня в 800ppm внимательность снижалась на 30%, на уровне 1000ppm у людей начинались головные боли, Когда уровень достиг 1500ppm, то у большинства (80%) появилась усталость, а при 2000ppm 60% работников не смогли сосредоточиться на своих обычных действиях.

Все эти исследования так или иначе подтверждают: духота, головокружения, падение работоспособности и прочие симптомы общих недомоганий возникают не от недостатка О2, а от избытка СО2.

В каких случаях необходим контроль уровня углекислого газа

Существует 4 класса качества воздуха (согласно ГОСТ Р ЕН 13779):

  • IDA 1 или высокое качество, менее 400ppm
  • IDA 2 или среднее качество, около 400-600ppm
  • IDA 3 или приемлемое, от 600ppm до 1000ppm
  • IDA 4 или низкое, свыше 1000ppm

Невозможно уменьшить выделение углекислого газа: он образуется при дыхании, поступает с улицы (особенно если окна выходят на автомобильную трассу), выделяется при горении камина, при работе газовой плиты, котла или колонки.

Однако можно контролировать количество СО2 в помещении с помощью специальных датчиков и своевременно обеспечивать вентиляцию, не усугубляя негативные процессы и не ухудшая состояние людей. Особенно необходимы такие измерительные приборы в помещениях, где учатся дети, находятся на лечении астматики или проходят техпроцессы, требующие повышенной концентрации внимания от сотрудников. Понятно, что «на глаз» эти величины не определить, к тому же, люди обладают разными порогами чувствительности.

Обычно датчики объединяют с оборудованием вентиляционной системы. При этом важно, чтобы вентиляция обладала достаточно производительностью. Нормативы предписывают такой стандартный воздухообмен: для конференц-залов и аудиторий 25,5 м³/ч свежего воздуха, для ресторанов и офисов – 34 м³/ч, для больниц и жилых помещений – не менее 42,5 м³/ч в расчете на 1 человека.

Нормы углекислого газа в жилых помещениях

Для жилых помещений действуют строительные нормативы концентрации СО2, в соответствии с  ГОСТ 30494-2011, однако мнения физиологов на этот счет отличаются (они считают, что нормативы завышены и не могут обеспечить безопасность в действительности). Выделяют такие уровни «загазованности»:

  • Атмосферный воздух, хорошее бодрое самочувствие: 400-600ppm по нормам и 300-400 по мнению физиологов;
  • Среднее качество – 800-1000, однако на практике при верхнем пороговом значении каждый 2-й ощущает вялость, духоту, сонливость;
  • Допустимая норма 1000-1400. Эти величины считаются предельно допустимыми значениями, но на практике у многих людей уже снижается внимательность, ухудшается восприятие и способность к обработке информации, нарушается дыхание, пересыхает слизистая в носоглотке;
  • Воздух низкого качества – выше 1400 – провоцирует чувство сильной усталости, люди становятся безынициативными, не могут сосредоточиться на обычных делах, плохо засыпают. При превышении более 2000ppm 70% людей допускают ошибки в работе.

Нормы в школах

Чем больше углекислого газа в классе, тем сложнее воспринимать информацию и справляться с учебной нагрузкой. Так, в США действуют рекомендации, согласно которым концентрация СО2 в учебных помещениях не должна превышать 0,06%. В России по действующим стандартам объемная доля может составлять 0,08%. На практике такие величины соблюдаются редко – возможно 2-х или даже 3-х кратное превышение, из-за чего возникают потливость, заложенность носа, высокая утомляемость. Герметичные пластиковые окна существенно ухудшают естественную вентиляцию: в классе, где учится 25-30 человек, углекислый газ накаливается вдвое выше нормы всего за полчаса, то есть даже раньше, чем закончится урок. Поэтому рекомендуют проветривать помещение каждую перемену (если нет возможности провести комплексную модернизацию вентиляционной системы).

Нормы в офисах

Повышенное содержание углекислого газа в офисах провоцирует те же проблемы, что и в случае со школьниками в учебных учреждениях: производительность труда падает, а число ошибок растет. Согласно СанПин, допустимыми считаются уровни в диапазоне от 800 до 1400ppm, однако на практике уже при 1000 (0,1%) возникают признаки «передозировки».

В помещениях, где используется кондиционер, проблема только усугубляется. Ведь охлажденный воздух кажется комфортным, окна не открываются, вот только снижение температуры не приводит к понижению концентрации СО2. Поэтому важно установить специальный датчик, усовершенствовать систему вентиляции и следить за тем, чтобы плотность размещения сотрудников соответствовала действующим строительным стандартам – от 4 до 6,5 м2 на каждого человека.

Про анемометры:  Тестирование модуля инфракрасного датчика CO2 MH-Z19

Выводы

В квартирах, офисных зданиях и детских образовательных учреждениях наиболее выражена проблема с вентиляцией. Она усугубляется и тем, что между строительными и санитарно-гигиеническими нормативами есть существенные расхождения. Если ГОСТ допускает превышение нормы СО2 до 1400ppm, то физиологи верхним предельным значением называют 800-1000.

На ситуацию сильно влияет и строительство с нарушениями: недостаточная вентиляция и установка пластиковых окон, кондиционеров без обеспечения соответствующего притока свежего воздуха. В помещениях, где постоянно находятся люди и невозможно постоянно держать открытыми окна, следует установить датчики контроля СО2 и компактную приточную вентиляцию, помогающую стабильно снижать уровень углекислого газа, исключая его пагубное воздействие на здоровье.

Выброс Газа на Западном Побережье

25 февраля GEOS и другие спутники обнаружили огромную
концентрацию окиси углерода (CO) над Западным побережьем североамериканского
континента. Выброс затронул не только береговую линию, но также еще несколько
штатов и провинций в глубине материка, от Мексики до Канады. Его последствия
можно было увидеть на диаграммах CO (окиси углерода), а также CO2 (углекислого
газа) и SO2 (двуокиси серы). Концентрация окиси углерода (CO) достигла
беспрецедентных значений, в 180 раз превысив норму, и стала причиной
недомоганий среди пострадавших местных жителей, которые сообщали о
сонливости, усталости и наличии ярко-красного цвета кожи – все признаки
отравления угарным газом. Было также ясно, что выброс произошел из земли.
Неделю спустя, 3 марта 2016 г., НАСА кое-как дало свое сомнительное
объяснение. Во всем были виноваты вышедшие
из строя спутники! И неважно, что спутники, казалось, работали со
сбоями только над Западным побережьем США.

Концентрация Угарного Газа на Западном Побережье
Достигла 27 000 ppbv При Норме в 150 ppbv – Что Может Быть Сигналом
Приближающегося Мощного Землетрясения
27 февраля 2016 г.
https://www.superstation95.com/index.php/world/950

Зеты постоянно подчеркивали, что североамериканский континент затягивается
в изгиб при движении тектонических плит, вызванном ежедневным колебанием
Земли. Атлантика разрывается, Тихий океан сжимается, но североамериканская
платформа не может развернуться во время этого процесса из-за своей плоской
верхней части. Таким образом, континент испытывает напряжение изгиба, которое
сможет высвободиться только в результате урегулирования Ново-Мадридского разлома.

Объяснение
Напряжению
изгиба Североамериканской плиты, которая не может развернуться, поскольку
имеет плоскую вершину, и ей остается только претерпевать все тяготы изгиба
дугой, так как Алеутские острова подтягивает по направлению к оконечности
Мексики, мы придали особое значение. Середина этого изгиба находится около
Сан-Диего и Лос-Анджелеса, где растрескивающаяся порода недавно стала причиной
прорыва природного газа у Портер-Ранч. Напряжение этого изгиба не спадет до
тех пор, пока Североамериканская плита не разорвется по диагонали вдоль Линии
Разлома Новый Мадрид. Это позволит юго-западной части континента двигаться на
запад, в то время как северо-восточная часть останется стоять на своих нынешних
якорях.

Наиболее заметным признаком напряжения скальной породы из-за растяжения или
сжатия является выброс метана, который привел
к появлению впечатляющих световых столбов по всему миру. Конечно,
растительность западного побережья попадала в ловушку между пластами
горной породы каждый раз, когда Тихоокеанские платформы и плита Хуан де
Фука заталкивались под Североамериканскую плиту. Могла ли окись углерода
(CO) сопровождать этот выброс метана? Газ метан выделяется при разложении
захороненного материала, а это процесс, который протекает без доступа
кислорода. Таким образом, метан, скорее всего, сопровождался бы окисью
углерода (CO), а не углекислым газом (CO2). Но газы, выделяемые и
зарегистрированные 25 февраля, также характерны для вулканических
выбросов. Область, затронутая выбросами 25 февраля, еще известна
своей вулканической активностью, которая, фактически, точно совпадает
с границами этой области.

Вулканы Вокруг Тихого Океана
http://origins.swau.edu/who/elaine/resources/dialogue

Так что же стало причиной выброса газов на Западном побережье?
Надвигающееся землетрясение вдоль разлома Сан-Андреас? Или
приближающееся извержение вулкана? Согласно Зетам, может произойти
и то и другое, но так как напряжение изгиба Североамериканской плиты
спадет только в результате Ново-Мадридского урегулирования, то это
должно произойти на ранней стадии процесса.

Объяснение
Начиная
с 25 февраля на всем протяжении Западного побережья, в тех местах, где
это напряжение заставляет породу растрескиваться, регистрируются
многочисленные выбросы. Фиксируются уровни угарного газа, в несколько
десятков раз, до 180, превышающие нормальные и вызывающие среди жителей
тяжелые недомогания. То, что он исходит из грунта, не отрицается. Не
намеревается ли Новый Мадрид совершить проскальзывание, или это напряжение
продолжит нарастать? Будет происходить и то и другое, однако эта ситуация
будет волнообразной. Проскальзывание и разрывание происходят среди пластов
породы вплоть до самого Восточного побережья, так что выбросы СО также
могут время от времени регистрироваться и там. Говорить о том, когда
именно напряжение приведет к существенным урегулированиям Нового Мадрида,
нам запрещено, однако совершенно очевидно, что это дело ближайшего будущего.

Другим примером напряжения в центре изгиба является экстренная ситуация
в Портер-Ранч около Лос-Анджелеса. В этой области ведется коммерческая
добыча природного газа, а основную его часть составляет метан. По
сообщениям, из-за прорыва трубы произошла крупная утечка большого
количества газа, что заставило жителей области покинуть свои дома.
Газ метан, тем не менее, пахнет тухлыми яйцами. Согласно Зетам,
проблемы в Портер-Ранчо также связаны с напряжением изгиба Северной
Америки, и все это будет только ухудшаться, что и происходит!

Информационный бюллетень "etTalk"

Халатность Газовой Компании Южной
Калифорнии Привела к Крупной Утечке Газа в Районе Портер-Ранч
26 января 2016 г.
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-socal-gas-lawsuit-porter-ranch

В Лос-Анджелесе Вместе с Утечкой Газа
Произошел Выброс Смертельного Уровня Радиоактивных Материалов
5 февраля 2016 г.
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/fukushima-class-disaster-la-gas-leak

Крупная Техногенная
Катастрофа Остается Без Внимания СМИ
7 февраля 2016 г.
http://www.wnd.com/2016/02/lethal-levels-radioactive-fears-at-l-a-gas-leak/

Метан является главным компонентом природного
газа, который не имеет цвета и запаха. Паникеры утверждают, что эта утечка
намного более серьезна, чем сообщают представители здравоохранения, поскольку
в природном газе содержатся радиоактивные материалы, такие как уран и радон.
Попытки перекрыть скважину оказались безуспешными. Бригады Газовой Компании
Южной Калифорнии бурят вспомогательную скважину, чтобы затем перекрыть
поврежденную. Работы, как ожидается, будут завершены к концу февраля. В
январе газовая компания отказалась от планов по сжиганию попавшего в атмосферу
метана после того, как регуляторы выразили обеспокоенность в связи с
безопасностью этого процесса из-за угрозы взрыва.

Проницательность
Мы описали разрушение, которое ждет Ирак в определенный момент времени фазы 8 из 10, когда во время разворота Африки заостренная оконечность Аравийской плиты поворачивается, вспарывая тамошние месторождения нефти и газа, создавая Холокост. Это, конечно же, не единственная часть земного шара, предрасположенная к такому Холокосту. Калифорния находится в середине изгиба, которому Североамериканский континент вынужден подвергаться до разрыва вдоль линии огромного Разлома Новый Мадрид в середине континента. Мы описали эту середину как находящуюся в Сан-Диего, однако Лос-Анджелес располагается совсем рядом.

Во время предыдущих Сдвигов Полюсов сжимающийся Тихий океан вынуждал Калифорнию подниматься, когда пласты породы осуществляли субдукцию под прибрежные горы. Соответственно, оказавшаяся в ловушке растительность, включающая различные водоросли из Тихого океана, которая, сгнивая, стала обширными скоплениями метана и природного газа. Природная красота бассейна и пляжей Лос-Анджелеса, а также умеренный климат позволили Лос-Анджелесу привлечь огромное население, ныне находящееся в опасности. Спровоцируют ли увеличивающееся напряжение Североамериканского изгиба и непосредственная близость Линии Разлома Сан Андреас неконтролируемый выброс?

Когда землетрясения воздействуют на большой город, неизменно возникают пожары, особенно в городе, пользующимся природным газом. Пожары могут начаться от обрыва электропроводов во время землетрясения, но когда все находится в движении, искры всюду. Сообщающееся с атмосферой скопление метана и газа неизбежно извергнется наружу во время давления двигающегося Сан-Андреаса, и даже если сообщение с атмосферой ликвидировано, то оно будет вскрыто давлением движения плит. К счастью для жителей Портер-Ранч, они к тому времени уже уедут из этого района, спасаясь от запаха!

Ежедневное Появление Нибиру – Обзор за Год

Некоторые веб-камеры, особенно в Италии и
Франции, хорошо показывают Нибиру на закате, как это подтверждают
снимки в блоге Pole
Shift ning, заслуживающем доверия. Нибиру можно наблюдать в виде
розового шара, часто в форме двойной спирали, когда видны две доминирующие
Лунные Вереницы, которые вьются по обе стороны от нее. Учитывая наклон
Эклиптики на закате, направленной из верхнего левого угла в нижний
правый, Нибиру неизменно появляется в 4-часовом положении по отношению
к Солнцу.

Это не Луна, которая появляется в ткчкнии мая 2015 г., но не позже. Это не Венера или
Марс, или любая другая планета. Можно сделать только один вывод, что это
Нибиру, наблюдаемая около Солнца в окружении красной пыли и своих Лунных
Верениц, которая еще больше приблизилась к Земле.

Нибиру следует за Солнцем, на протяжении всех времен года, которые можно
увидеть в обзоре за год. Поскольку зимой Солнце смещается на юг, веб-камера
следует за ним, и тогда видно большую часть острова. Летом в объектив
камеры попадает только северная оконечность острова. Тем не менее, Нибиру
следует за Солнцем, постоянно.

Про анемометры:  Пропускает редуктор на газовом баллоне - Мастерок

Веб-камера из Италии периодически отключается или меняет обзор, особенно
в самый неподходящий момент, когда Нибиру становится видна. Это снова
произошло в конце февраля 2016 г. Возможно, она стала слишком заметна,
слишком очевидна. Сокрытие живо и здравствует, но видимо, у правды есть
свои сторонники, и в прошлом веб-камера уже возвращалась в свое
первоначальное положение. Мы надеемся, что это произойдет и в этот раз.

И вот, 2
марта 2016 г., она снова вернулась вместе со своей двойной спиралью!
Можно только представить, какие бои происходили за кулисами. Но хорошие
парни опять победили. Правда восторжествовала!

Папа Римский Против Трампа

Папа Франциск и Дональд Трамп сцепились из-за миграции. Для Папы это
актуальная проблема, которую, согласно Зетам, он обсуждал со многими
главами государств, умоляя их принять во внимание невинных, которые
могли бы прибыть к их границам. Он говорил с
Путиным об этой проблеме. Папа Франциск обличал
капитализм, выступая за более справедливое распределение
богатств. Потом он взялся за Ватикан,
запрещающий повторные браки и гомосексуальные союзы, а также
способствовал нормализации отношений с Кубой. Папа Франциск допустил
существование маленьких зеленых человечков с Марса,
сказав, что он покрестил бы их, если бы они пожелали. Так почему он
должен пройти мимо оранжеголового монстра – самого Дональда?

Дональд Трамп
Против Папы Франциска: Священная Война!
18 февраля 2016 г.
http://lidblog.com/donald-trump-vs-pope-francis-holy-war/#

Трамп Против Папы Франциска
19 февраля 2016 г.
http://trendsnation.com.ng/u-s-politics-donald-trump-challenged-over-911/

Согласно Зетам, и Папа Франциск, и Трамп знают о надвигающемся проходе
Нибиру. Представители истеблишмента, а также те, кто имеет большое богатство,
конечно, в курсе. Главам государств стало известно о Нибиру в
2003 г., когда им сообщил Буш. Таким образом,
Папа Римский явно знает, что многие острова в Карибском море и вся Центральная
Америка будут опустошены во время приближающегося прохода, и огромное количество
беженцев будет искать убежища в США. А президент Трамп хотел бы построить стену
против этого отчаяния?

Мнение
Конечно,
ожидающийся проход Нибиру, иначе Планеты X, обсуждается всякий раз, когда
Папа римский дает советы Главе государства. Мы уже объясняли, и начали
это делать с осени 2003 г., когда Джордж У. Буш пронформировал Глав
государств об ожидающемся проходе во время международной встречи во
Франции, созванной якобы для того, чтобы восстановить ухудшившиеся из-за
вторжения в Ирак отношения, что Главы государств в курсе. Эти приватные
встречи с Главами государств, не говоря уже о даваемых Папой римским
публичных проповедях, получающих хорошую прессу, дают возможность
советовать делать добро занимающим властные и влиятельные посты. Однако
необходимо запомнить вот что – Папа римский может только советовать, он
не может диктовать.

Новая Жизнь Для Заключенных

Зеты отзываются о Папе Франциске с большим уважением за его твердое
послание Служащего Другим человека.

Мнение
Папа
римский Франциск является в высокой степени Служащим Другим, ровней некоторым
из величайших душ, посещавших Землю в прошлом для того, чтобы предоставить
человечеству, где так много молодых душ всячески стараются выбрать правильный
путь, руководство к действию. Его послание является посланием любви, руководить
следует с состраданием. Вместо того, чтобы ставить барьеры против нуждающихся,
помогайте им, делясь ресурсами и предоставляя приют и возможность. Папа римский
Франциск стремится сломать политические и религиозные барьеры, в большинстве
случаев возведенные для усиления элиты. Правила, а также территориальность,
весьма часто становятся инструментами Служащих Себе.

В Мексике он еще раз подтвердил это, призывая заключенных стать “пророками”
во имя добра, и тем самым вести людей к лучшей жизни.

Папа Франциск
в Мексике – Дайте Папе Сомбреро!
17 февраля 2016 г.
http://www.latimes.com/world/la-fg-pope-mexico-live-updates-htmlstory.html

Папа Римский в ‘Аду’: Святой Отец
Посетил Печально Известную Тюрьму в Мексиканском Городе
18 февраля 2016 г.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3451596/Pope-says-prisons-solve-Mexico-crime

Этим занимаются некоторые Герои
CNN, которые работают с бывшими заключенными, чтобы помочь им изменить
свою жизнь. Побуждение и сочувствие являются самыми сильными чувствами среди
тех, кто пострадал больше всего. Для них это не просто слова. Оставшись в
живых, они сами стремятся помочь другим выжить.

Кэролайн
Лекрой, бывшая заключенная, которую обвинили в соучастии при хранении
марихуаны. Ее приговорили к 55 годам лишения свободы, но срок в итоге был
смягчен. Во время отбывания наказания эта мать двоих детей своими собственными
глазами увидела последствия сломанных отношений между заключенными в тюрьму
родителями и их детьми. Лекрой запустила проект “Сообщения” и записала более
9000 видеороликов в пяти штатах, чтобы помочь восстановить семьи. Она говорит:
“Для многих заключенных эти видеоролики
стали первым случаем, когда они взяли на себя ответственность и попросили
прощения у своих детей, и первым шагом к восстановлению связей, которые были
потеряны после того, как они попали в тюрьму”. Она говорит им:
“Пусть ваши слова идут от сердца”.

Коллетт
Кэрролл ведет для заключенных в Сан Квентине программу отношений
до и после освобождения. “Они начинают
заботиться о себе, они начинают заботиться о людях, которым причинили
боль. А затем мы продвигаемся к жизненно важным навыкам и настраиваем
их на успех”. Колетт рассказывает, что те, кто смог наладить
отношения, не вернулись в тюрьму. Она говорит, что “любая
жизнь заслуживает того, чтобы ей помогли”.

Где содержится много оксида углерода?

Разумеется в автомобильных выхлопах содержится большое количество угарного газа.

Любая реакция горения сопровождается выходом углекислого газа.

Опасность отравления угарным газом состоит в том, что его концентрации, которые приводят к смерти=0,1% от тобщей массы вдыхаемого воздуха.

Информационный бюллетень "etTalk"

Угарный газ в выхлопах авто.

Сравнение CO и СО²

СО и СО² являются абсолютно разными по токсичности газами.

СО² – углекислый газ не является токсичным, а его концентрации в 1000 ppm ( 0,1%) вызывают переутомление при работе в офисе, например!

ПДК для угарного газа установленной в пределе 0.003 мгр/м³.

ПДК для СО² примерно 400 ppm.

Токсичность угарного газа для человека объясняется тем фактом, что кровь способна переносить как кислород, так и углекислый и угарный газ.

Информационный бюллетень "etTalk"

Угарный газ купирует поступление кислорода в клетки

CO купитует доступ кислорода.

При большой концентрации угарный газ не оставляет возможности кислороду прикрепляться к гемоглобиновому белку и курирует доступ кислорода к тканям, вызывая смерть от удушья.

Самая большая опасность, что человек не замечает этот газ в помещении.

Вот почему от камина в доме можно погибнуть, не имея датчиков угарного газа.

В большинстве случаев, когда человеку становится плохо от угарного газа самостоятельно не всегда успевает покинуть помещение.

Как образуется угарный газ ( CO ).

Угарный газ это продукт сгорания, выделяющийся при горении, имеющий молярную массу 28,01 г/моль и плотность 1,25 кг/м3.

Чаще всего CO выделяется при горении, но есть ряд случаев, где газ выделяется без температурных вливаний, а непосредственно в результате химической реакции.

CO2 + C = 2CO ( с участием примерно 170 кДж тепловой энергии).

Разница в плотности углекислого газа “СО2” и угарного газа “СО” велика: при 0 цельсия она составляет 1,97 кг/м³ у углекислого и 1,25 кг/м³ у угарного газа.

Механизм разрушительного действия СО в человеческом теле обусловлен взаимодействием (СО) с двухвалентным железом (Fe²+ ) гемоглобина крови, вытесняя из оксигемоглобина (HbО²) кислород и образуя карбоксигемоглобин (HbСО).

В химии это выглядет так: НbO²+ СО = НbСО + O²

Концентрации угарного газа в PPM.

Концентрации любых газов удобно измерять не только в мгр/м³ ноти в PPM единицах и угарный не исключение из этих правил. Именно по этому на всех индикаторных трубках СО шкала обозначена в мгр/м³и в ppm.

Присутствие СО в помещение опасно для человека, и в зависимости от концентраций приводит к различным последствиям, вплоть до летального исхода.

20 ppm= 0,002%.

Чувствуется лёгкое головокружение, при условии вдыхания с такой концентрацией СО в воздухе в течение восьми часов.

40 ppm =0. 004%.

СО в течении 6 часов приводит к головной боли.

Если такая концентрация влияет круглосуточно то развивается синдром тяжёлой головы.

При 100 ppm =0,01%.

Начинается легкая головная боль после 120 минут экспозиции CO.

Через 6-8 часов появляется тошнота.

200 ppm = 0,02%.

сильная головная боль после 120 мин. экспозиции.

Тошнота появляется уже через 180 мин.

400 ppm =0,04%.

приводит к сильной головной боли после одного часа вдыхания.

Тошнота приходит через 120-150 мин.

1000 ppm 0,1%.

Чувствуется головокружение и последующая тошнота а далее начинаются судороги после 30 минут экспозиции угарным газом.

1200 ppm=0. 12%.

Головокружение приходит через 5-10 мин.

Тошнота через 25-30 мин.

1200 ppm CO приводит к потере сознания через 60 мин.

1600 ppm 0,16%.

После 15 минут начинается:

Концентрация 3200 ppm = 0,32%.

  • тошнота после 5 минут вдыхания.
  • смерть через 30 минут.

6000 ppm =0,6%.

При таких концентрация летальный исход наступает в течении и смерть через 15-25 минут.

Информационный бюллетень "etTalk"

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий