Повышенное содержание углекислого газа в организме

Повышенное содержание углекислого газа в организме Анемометр
Содержание
  1. ПрофилактикаПравить
  2. В культуреПравить
  3. ИсторияПравить
  4. Влияние углекислого газа на организм человека
  5. Комфортная для человека концентрация CO₂ в воздухе
  6. Требования к качеству воздуха по ГОСТу
  7. Вред углекислого газа для человека в зависимости от концентрации в воздухе
  8. Синдром больного здания
  9. Респираторный ацидоз
  10. Механизм повреждения клеточной мембраны при гипероксииПравить
  11. Кислородное отравление
  12. Механизм нарушения транспорта газов в организме при гипероксииПравить
  13. ТакжеПравить
  14. ПолучениеПравить
  15. Мини-лекция на тему гипоксии
  16. ПризнакиПравить
  17. ПримечанияПравить
  18. СвойстваПравить
  19. Излишнее накопление делает этот газ вредным для организма
  20. Небольшая разница в лечении
  21. Первая помощьПравить
  22. Физиологическое действиеПравить
  23. Как поддерживать уровень CO₂ в помещении в норме
  24. Примерный объём CO₂ в воздухе при закрытых окнах в течение часа
  25. Частота проветривания для поддержания уровня CO₂ в пределах 800 ppm
  26. Средства индивидуальной защиты органов дыханияПравить
  27. Клинические формы кислородного отравленияПравить
  28. СсылкиПравить
  29. ПрименениеПравить
  30. Гиперкапния
  31. ТакжеПравить
  32. ПримечанияПравить
  33. СсылкиПравить

ПрофилактикаПравить

Предупреждение отравлений кислородом достигается строгим соблюдением правил по его применению:

  • При погружении на смесях с повышенным содержанием кислорода (Nitrox) не следует превышать допустимую глубину погружения.
  • При глубоководных погружениях с использованием смесей нескольких видов (в том числе с пониженным содержанием кислорода) необходимо тщательно маркировать регуляторы и баллоны и строго следить за порядком их использования.
  • При спусках на глубину 50—60 м с аппаратом с подачей воздуха по шлангу (и при использовании автономных аппаратов) не следует превышать допустимого (безопасного) времени пребывания на глубине.
  • Не превышать допустимого (безопасного) времени дыхания кислородом при пребывании при повышенном давлении в декомпрессионной камере (барокамере).
  • В регенеративных аппаратах необходим тщательный контроль за их технической исправностью.

В культуреПравить

  • CO2 – песня DJ Smash и Artik & Asti.

ИсторияПравить

Влияние углекислого газа на организм человека

Пока содержание углекислого газа в воздухе в норме — здоровью и самочувствию человека ничего не угрожает. Но когда уровень CO₂ слишком высокий — появляется дискомфорт или даже угроза здоровью и жизни.

Комфортная для человека концентрация CO₂ в воздухе

Требования к качеству воздуха по ГОСТу

Комфортный для человека уровень CO₂ в воздухе — 8001000 ppm

Вред углекислого газа для человека в зависимости от концентрации в воздухе

В помещение поступает воздух с улицы, который уже содержит в себе 350–400 ppm углекислого газа. Затем в процессе дыхания люди увеличивают эту концентрацию, и если вентиляция работает плохо, то уровень CO₂ только растёт, что ухудшает самочувствие и здоровье человека.

Уже на уровне 800–1000 ppm можно почувствовать духоту, хотя вреда такой воздух не наносит. Когда концентрация CO₂ достигает 1500–2000 ppm, появляется слабость, сонливость, снижается концентрация внимания и работоспособность. Содержание CO₂ выше 5000–7000 ppm уже вредит здоровью — появляется удушье, спутанность сознания, ухудшается слух и зрение.

Повышенное содержание углекислого газа в организме

Влияние углекислого газа на организм человека в зависимости от его концентрации

Согласно измерениям, за час человек выдыхает около 20 литров CO₂ — это 0,02 м³. Чтобы понять, как быстро накапливается углекислый газ в помещении, рассмотрим это на примере:

Если в комнате площадью 17 м² и высотой потолков 2,8 метра находятся два человека при закрытых окнах, то за 1 час они выдохнут в воздух около 0,04 м³ CO₂. Учитывая, что объём воздуха в комнате 47,6 м³, то в процентном соотношении объём выработанного CO₂ в этой комнате — 0,084%, то есть 840 ppm. При этом в воздухе комнаты даже без людей уже содержится не менее 350−400 ppm углекислого газа, так как весь этот воздух, по сути, уличный. Таким образом, общее содержание CO₂ в комнате достигнет значения в 1190—1240 ppm. Получается, что два человека за 1 час поднимают концентрацию углекислого газа в воздухе выше комфортных значений.

Хотите дышать свежим воздухом?
Получите консультацию прямо сейчас!

Мы перезвоним и расскажем, как поддерживать уровень углекислого газа в помещении в норме, и как в этом поможет приточный комплекс ATMEEX AIRNANNY, а также подберём модель для решения ваших задач

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Даже относительно невысокая концентрация CO₂ — 2500 ppm — способна сказаться на концентрации внимания и эффективности умственной деятельности. Этот факт в 2012 году доказала группа учёных из США, которая изучила связь уровня CO₂ со способностью людей принимать решения. 22-х участников поместили в помещения с уровнем углекислого газа 600, 1000 и 2500 ppm. Каждый из них проходил тесты на определение эффективности принятия решений в течение трёх 2,5-часовых сеансов. Участники заранее не знали, какой уровень CO₂ поддерживался в помещении на каждом из сеансов.

Выяснилось, что с ростом концентрации CO₂ производительность людей снижается: уже при 1000 ppm по сравнению с 600 ppm эффективность выполнения заданий снизилась по 6-ти из 9-ти показателям. Продуктивность работы при 2500 ppm по сравнению с 600 ppm снизилась по 7-ми из 9-ти показателям, при этом по 5-ти показателям эффективность работы снизилась до «плохого» и «очень плохого» уровня.

Повышенное содержание углекислого газа в организме

Влияние углекислого газа на эффективность принятия решений

Это исследование объясняет, почему во второй половине рабочего дня у сотрудников снижается работоспособность. Скорее всего, дело не только в накопленной усталости, но и в концентрации CO₂, которая при слабой вентиляции нарастает с каждым часом работы.

Синдром больного здания

Если человек проводит много времени в одном помещении и у него только в нём беспричинно ухудшается самочувствие, говорят о синдроме «больного здания». У человека появляется слабость, головная боль, тошнота, заложенность носа, кашель и проблемы с концентрацией внимания. Когда человек покидает здание, симптомы пропадают.

Причиной такого явления может быть повышенный уровень углекислого газа: чем выше его концентрация, тем ярче симптомы. Считается, что вызывать синдром больного здания могут и загрязнители воздуха — пыль, мельчайшие частицы РМ2.5, испарения от отделки и мебели, а также споры плесени. Однако загрязнение воздуха не так быстро воздействует на организм, как углекислый газ.

Главная причина появления синдрома больного здания — это повышенный уровень CO₂

Респираторный ацидоз

При долгом нахождении в помещении с высоким уровнем CO₂, кровь перенасыщается углекислым газом и её кислотность (pH) снижается. В этом случае может развиться респираторный ацидоз. Человек ощущает слабость, головную боль, сонливость, учащённое сердцебиение, беспокойство и спутанность сознания. Симптомы проявляются постепенно и могут привести к обмороку.

При кратковременном нахождении в помещении с высокой концентрацией углекислого газа, симптомы респираторного ацидоза постепенно пройдут. Достаточно интенсивно проветрить помещение или выйти на улицу. Но если постоянно дышать таким воздухом, респираторный ацидоз может перейти в хроническую форму. В этом случае может снизиться иммунитет, у человека могут развиться болезни органов дыхания, сердца и сосудов.

Хотите дышать свежим воздухом?
Получите консультацию прямо сейчас!

Мы перезвоним и расскажем, как поддерживать уровень углекислого газа в помещении в норме, и как в этом поможет приточный комплекс ATMEEX AIRNANNY, а также подберём модель для решения ваших задач

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Механизм повреждения клеточной мембраны при гипероксииПравить

При избытке кислорода изменяется и его метаболизм в тканях. Основной путь утилизации O2 в клетках различных тканей — четырёхэлектронное восстановление его с образованием воды при участии клеточного фермента — цитохромоксидазы. В то же время небольшая часть молекул кислорода (1—2 %) претерпевает одно-, дву- и трёхэлектронное восстановление, когда образуются промежуточные продукты и свободнорадикальные формы кислорода.

Свободнорадикальные метаболиты обладают высокой активностью, действуя в качестве окислителей, повреждающих биологические мембраны. Липиды — основной компонент биологических мембран — представляют собой чрезвычайно легко окисляющиеся соединения. Свободнорадикальное окисление липидов часто становится разветвлённой цепной реакцией, склонной к самостоятельному поддержанию даже после нормализации содержания кислорода в организме. Многие продукты этой реакции сами являются высокотоксичными соединениями и способны повреждать биологические мембраны.

При избытке кислорода в тканях его восстановление до воды возрастает с 1—2 % в норме до высоких значений, пропорциональных степени этого избытка.

Из вышесказанного следует, что избыток кислорода в организме приводит к значительным нарушениям в транспорте газов и повреждению мембран клеток различных органов и тканей. Известно, что не существует скрытого периода при отравлении кислородом, так как биохимические нарушения начинаются сразу же с увеличением его парциального давления в дыхательной смеси. Кислородную интоксикацию усиливает тяжёлая физическая работа, переохлаждение, перегревание, содержание вредных газообразных примесей в дыхательной смеси, накопление углекислоты в организме, повышенная индивидуальная чувствительность. Отравление кислородом может быть более выражено в присутствии нейтрального газа.

Про анемометры:  Ресивер сжатого воздуха в России

Кислородное отравление

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 июня 2022 года; проверки требует 1 правка.

Механизм нарушения транспорта газов в организме при гипероксииПравить

Избыток кислорода вызывает увеличение количества окисленного гемоглобина и снижение количества восстановленного гемоглобина. Именно восстановленный гемоглобин осуществляет транспорт углекислого газа, а снижение его содержания в крови приведёт к задержке углекислого газа в тканях — гиперкапнии. Гиперкапния проявляется в виде одышки, покраснения лица, головной боли, судорог и, наконец, — потери сознания.

ТакжеПравить

ПолучениеПравить

  • В промышленных количествах углекислота выделяется из дымовых газов, или как побочный продукт химических процессов, например, при разложении природных карбонатов[29] (известняк, доломит) или при производстве алкоголя (спиртовое брожение). Смесь полученных газов промывают раствором карбоната калия, которые поглощают углекислый газ, переходя в гидрокарбонат. Раствор гидрокарбоната при нагревании или при пониженном давлении разлагается, высвобождая углекислоту. В современных установках получения углекислого газа вместо гидрокарбоната чаще применяется водный раствор моноэтаноламина, который при определённых условиях способен абсорбировать  , содержащийся в дымовом газе, а при нагреве отдавать его; таким образом отделяется готовый продукт от других веществ.
  • Также углекислый газ получают на установках разделения воздуха как побочный продукт получения чистого кислорода, азота и аргона.
CaCl2 + H2O + CO2 ^}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”> .

Использование реакции серной кислоты с мелом или мрамором приводит к образованию малорастворимого сульфата кальция, который замедляет реакцию, и который удаляется значительным избытком кислоты с образованием кислого сульфата кальция.

Для приготовления сухих напитков может быть использована реакция пищевой соды с лимонной кислотой или с кислым лимонным соком. Именно в таком виде появились первые газированные напитки. Их изготовлением и продажей занимались аптекари.

CO2 ^ + 394 kJ}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”> .

Мини-лекция на тему гипоксии

ПризнакиПравить

Первыми признаками кислородного отравления является онемение пальцев рук и ног, подёргивание мышц лица (особенно губ) и век, чувство беспокойства. Затем довольно быстро наступают общие судороги и потеря сознания. Если пострадавший не будет поднят на поверхность, приступы судорог становятся всё чаще и длительнее, а промежутки между ними уменьшаются. При быстром повышении парциального давления кислорода приступы общих судорог с быстрой потерей сознания могут наступить внезапно, без появления начальных признаков отравления.

Симптомы кислородного отравления ЦНС можно запомнить по акрониму VENTIDC (или более лёгкий вариант — ConVENTID):

  • Con: (Convulsions) Первым и единственным признаком кислородного отравления ЦНС могут быть конвульсии. Конвульсии могут возникнуть внезапно без предварительных симптомов, либо предварительные симптомы могут быть чрезвычайно слабо выражены.
  • V: (Visual symptoms) Зрительные симптомы: туннельное зрение, ухудшение периферического зрения, возможно возникновение других симптомов, таких как «затуманенное» зрение (пелена перед глазами).
  • Е: (Ear symptoms) Слуховые симптомы. Присутствие любых звуков, которые не вызваны внешними источниками. Такие звуки могут напоминать звук колокола, гул или механический пульсирующий шум.
  • N: (Nausea) Тошнота или спазматическая рвота. Эти симптомы могут возникать периодически.
  • T: (Twitching and tingling symptoms) Ощущения подёргивания или покалывания. Эти симптомы могут ощущаться в мышцах лица, губах или мышцах конечностей. Это наиболее явные и часто встречающиеся симптомы.
  • I: (Irritability) Раздражительность: любые изменения в ментальном статусе водолаза, включая замешательство, волнение, состояние тревоги.
  • D: (Dizziness) Головокружение. Симптомы включают в себя неточные движения, нарушение координации, необычную усталость.

ПримечанияПравить

  1. Вредные химические вещества: Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник. – Л., 1989. – С. 150-170

СвойстваПравить

Фазовая диаграмма диоксида углерода. В области давлений ниже давления в тройной точке на диаграмме имеется только линия сублимации, то есть твёрдый и жидкий диоксид углерода сосуществовать не могут. Это объясняет, почему при атмосферном давлении сухой лёд не плавясь возгоняется и превращается сразу в углекислый газ

Диоксид углерода (IV) (углекислый газ) — бесцветный газ, при малых концентрациях в воздухе не имеет запаха, при больших концентрациях имеет характерный кисловатый запах газированной воды. Тяжелее воздуха приблизительно в 1,5 раза.

Молекула углекислого газа линейна, расстояние от центра центрального атома углерода до центров двух атомов кислорода 116,3 пм.

При температуре −78,3 °С кристаллизуется в виде белой снегообразной массы — «сухого льда». Сухой лёд при атмосферном давлении не плавится, а испаряется, не переходя в жидкое состояние, температура сублимации −78 °С. Жидкий углекислый газ можно получить при повышении давления. Так, при температуре 20 °С и давлении свыше 6 МПа (~60 атм) газ сгущается в бесцветную жидкость. В тлеющем электрическом разряде светится характерным бело-зелёным светом.

Негорюч, но в его атмосфере может поддерживаться горение активных металлов, например, щелочных металлов и щёлочноземельных — магния, кальция, бария.

Углекислый газ образуется при гниении и горении органических веществ. Содержится в воздухе и минеральных источниках, выделяется при дыхании животных и растений. Растворим в воде (0,738 объёмов углекислого газа в одном объёме воды при 15 °С).

По химическим свойствам диоксид углерода относится к кислотным оксидам. При растворении в воде образует нестойкую угольную кислоту. Реагирует со щелочами с образованием её солей — карбонатов и гидрокарбонатов. Вступает в реакции электрофильного замещения (например, с фенолом) и нуклеофильного присоединения (например, с магнийорганическими соединениями).

2MgO + C}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”> .

Взаимодействие с оксидом активного металла:

CaCO3}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”> .

При растворении в воде образует равновесную смесь раствора диоксида углерода и угольной кислоты, причём равновесие сильно сдвинуто в сторону разложения кислоты:

 .

Реагирует со щелочами с образованием карбонатов и гидрокарбонатов:

CaCO3 v + H2O}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”>  (качественная реакция на углекислый газ),
KHCO3}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”> .

Во вдыхаемом человеком воздухе углекислый газ практически отсутствует, а в выдыхаемом воздухе его содержится около 4 % (объёмных)

Содержание углекислого газа в крови человека приблизительно таково:

Углекислый газ транспортируется в крови тремя различными способами (точное соотношение каждого из этих трёх способов транспортировки зависит от того, является ли кровь артериальной или венозной).

  • Бо́льшая часть углекислого газа (от 70 % до 80 %) преобразуется ферментом карбоангидразой эритроцитов в ионы гидрокарбоната[26] при помощи реакции H2CO3 -> H^+ + HCO3^-}}}” data-class=”mwe-math-fallback-image-inline”> .
  • Около 5—10 % углекислого газа растворено в плазме крови[26].
  • Около 5—10 % углекислого газа связано с гемоглобином в виде карбаминосоединений (карбогемоглобин)[26].

Гемоглобин, основной кислород-транспортирующий белок эритроцитов крови, способен транспортировать как кислород, так и углекислый газ. Однако углекислый газ связывается с гемоглобином в ином месте, чем кислород. Он связывается с N-терминальными концами цепей глобина, а не с гемом. Однако благодаря аллостерическим эффектам, которые приводят к изменению конфигурации молекулы гемоглобина при связывании, связывание углекислого газа понижает способность кислорода к связыванию с ним же, при данном парциальном давлении кислорода, и наоборот — связывание кислорода с гемоглобином понижает способность углекислого газа к связыванию с ним же, при данном парциальном давлении углекислого газа. Помимо этого, способность гемоглобина к преимущественному связыванию с кислородом или с углекислым газом зависит также и от pH среды. Эти особенности очень важны для успешного захвата и транспорта кислорода из лёгких в ткани и его успешного высвобождения в тканях, а также для успешного захвата и транспорта углекислого газа из тканей в лёгкие и его высвобождения там.

Ионы гидрокарбоната очень важны для регуляции pH крови и поддержания нормального кислотно-щелочного равновесия. Частота дыхания влияет на содержание углекислого газа в крови. Слабое или замедленное дыхание вызывает респираторный ацидоз, в то время как учащённое и чрезмерно глубокое дыхание приводит к гипервентиляции и развитию респираторного алкалоза.

Датчик содержания углекислого газа в помещении

Излишнее накопление делает этот газ вредным для организма

В основе развития гиперкапнии находится нарушение соотношения между альвеолярной вентиляцией и накоплением СО2 в тканях и в крови (HbСО2) (показатель этого накопления – РаСО2, который в норме не должен превышать 45 мм. рт. ст.).

К гиперкапнии приводят следующие обстоятельства:

  • Расстройства вентиляции, вызванные патологическим состоянием органов дыхания (обструкция) или нарушения, формируемые самим пациентом при попытке снизить дыхательный объем за счет глубины дыхания, поскольку вдох вызывает дополнительные болевые ощущения (травмы грудной клетки, операции на органах брюшной полости и др.);
  • Угнетение дыхательного центра и нарушение регуляции в результате этого (травмы, опухоли, отек головного мозга, деструктивные изменения в тканях ГМ, отравление отдельными лекарственными средствами);
  • Ослабление мышечного тонуса грудной клетки в результате патологических изменений.

Таким образам, к причинам возникновения гиперкапнии относят:

  1. ХОБЛ;
  2. Ацидоз;
  3. Инфекции бронхо-легочной системы;
  4. Атеросклероз;
  5. Профессиональную деятельность (пекари, сталевары, водолазы);
  6. Загрязнение воздуха, длительное пребывание в непроветриваемых помещениях, курение, в том числе, и пассивное.
Про анемометры:  Возможные неисправности газового оборудования и методы их устранения ГАЗель Next CNG 3.0. | Автотема

Повышенное содержание углекислого газа в организме

рисунок: уровень углекислого газа в помещении и влияние на человека

Признаки увеличения в крови концентрации двуокиси углерода:

  1. Увеличивается частота сердечных сокращений;
  2. Проблема – уснуть ночью, зато сонливость днем;
  3. Кружится и болит голова;
  4. Тошнит, иной раз доходит до рвоты;
  5. Повышается внутричерепное давление, возможно развитие отека ГМ;
  6. Стремится вверх артериальное давление;
  7. Трудно дышать (одышка);
  8. Болит в груди.

При быстром увеличении содержания углекислого газа в крови существует опасность развития гиперкапнической комы, которая, в свою очередь, грозит остановкой дыхания и сердечной деятельности.

Небольшая разница в лечении

Повышенное содержание углекислого газа в организме

Гиперкапния и гипоксемия настолько тесно связаны между собой, что разобраться в лечении может только специалист, который проводит его под контролем лабораторных показателей газового состава крови. Общим в лечении этих состояний являются:

  1. Вдыхание кислорода (оксигенотерапия), чаще газовой смеси обогащенной кислородом (дозы и методы подбираются врачом с учетом причины, вида гипоксии, тяжести состояния);
  2. ИВЛ (искусственная вентиляция легких) – в тяжелых случаях при отсутствии сознания у больного (кома);
  3. По показаниям – антибиотики, препараты, расширяющие бронхи, отхаркивающие лекарственные средства, диуретики.
  4. В зависимости от состояния больного – ЛФК, массаж грудной клетки.

При лечении гипоксии, вызванной снижением концентрации кислорода, или повышением содержания углекислого газа нельзя забывать о причинах, повлекших данные состояния. По возможности стараются устранить их или хотя бы минимизировать влияние негативных факторов.

Первая помощьПравить

Первая помощь при кислородном отравлении у водолазов заключается в том, чтобы уменьшить глубину спуска, перейти на безопасную по режиму остановку, а в камере сразу же, как только будет возможно, переключить пострадавшего на дыхание воздухом или обеднённой кислородом газовой смесью. При судорожной форме отравления необходимо, насколько позволяют условия подъёма, удерживать пострадавшего, предохраняя его от ударов о твёрдые предметы.

Физиологическое действиеПравить

Как поддерживать уровень CO₂ в помещении в норме

Чтобы содержание углекислого газа было всегда комфортным, нужно организовать регулярное проветривание. При этом чем больше людей в помещении, тем чаще нужно его проветривать.

Отслеживать уровень углекислого газа в помещении можно с помощью анализатора качества воздуха с датчиком CO₂ или, ориентируясь на средние данные о накоплении углекислого газа при дыхании.

Мы подсчитали примерную концентрацию углекислого газа в разных по площади помещениях и с разным количеством людей, при условии, что в течение часа окна будут закрыты. В расчётах мы учитывали, что за час 1 человек выдыхает около 0,02 м³ CO₂. Также мы учли, что изначально уровень CO₂ в помещении находится на уровне 400 ppm.

Таким образом, формула расчётов выглядит так:

Уровень CO₂ = 0,02 м³ × количество людей / объём помещения ×100 × 10 000 + 400 ppm*
* в последующие часы без проветривания прибавлять 400 ppm не нужно

Примерный объём CO₂ в воздухе при закрытых окнах в течение часа

Из таблицы видно, что чем больше людей в помещении, тем быстрее углекислый газ накапливается в воздухе. Особенно быстро концентрация CO₂ нарастает в небольших по площади комнатах, когда в них находятся несколько человек.

Чтобы поддерживать свежесть воздуха, нужно проветривать каждый раз, когда уровень CO₂ достигает 800 ppm. Мы рассчитали, насколько часто это потребуется, учитывая количество людей в комнате.

Частота проветривания для поддержания уровня CO₂ в пределах 800 ppm

Как мы видим, для поддержания оптимальных значений CO₂ нужно часто открывать окно. При этом проветривание должно быть полноценным: не менее 15 минут с открытым настежь окном. В этом случае перенасыщенный углекислым газом воздух заменится на свежий воздух с улицы.

Настолько часто и интенсивно проветривать не всегда комфортно, так как это требует времени и приводит к появлению сквозняка и шума. К тому же во время проветривания в квартиру попадает пыль, вредные газы и аллергены.

Проветривать без сквозняка, шума и уличных загрязнений можно с помощью приточного комплекса AIRNANNY A7. Прибор забирает свежий уличный воздух, очищает его от загрязнений, подогревает до комнатной температуры и подаёт в помещение.

Повышенное содержание углекислого газа в организме

AIRNANNY A7 подаёт свежий воздух в помещение, тем самым вытесняет избыток CO₂ в вытяжку

AIRNANNY A7 подаёт до 149 м³ воздуха в час — этого хватит для дыхания 5 человек. Приток воздуха от устройства выталкивает отработанный воздух с углекислым газом в вытяжные каналы и заполняет комнату свежим воздухом. Приточный комплекс может работать без перерывов — и днём, и ночью, поэтому концентрация CO₂ в воздухе всегда будет в норме.

Приточный комплекс оснащён датчиком углекислого газа и автоматическим режимом, поэтому он может изменять интенсивность проветривания в зависимости от содержания CO₂ в воздухе. Так, AIRNANNY A7 отреагирует, если к вам придут гости и потребуется более интенсивное проветривание.

В автоматическом режиме AIRNANNY A7 настраивает мощность проветривания так, чтобы уровень CO₂ в воздухе был в рамках 600 ppm. Это комфортный для человека уровень, который позволяет поддерживать хорошее самочувствие, концентрацию внимания, работоспособность и качество сна.

Приточный комплекс ATMEEX AIRNANNY не только проветривает помещение, но и очищает воздух от пыли, пыльцы, выхлопных и промышленных газов, запахов, вирусов и бактерий. Кроме того, устройство увлажняет воздух с помощью встроенного увлажнителя. Таким образом, AIRNANNY A7 помогает поддерживать комфортный уровень углекислого газа в воздухе, его чистоту, комфортную температуру и влажность.

Приточный комплекс AIRNANNY A7 помогает организовать автоматическое проветривание, поэтому с ним легко поддерживать комфортный уровень углекислого газа в помещении

  • Статью подготовила редакционная команда ATMEEX

Средства индивидуальной защиты органов дыханияПравить

Чрезмерное воздействие углекислого газа на организм мешает своевременному и правильному использованию респираторов в загрязнённой атмосфере, особенно при невысокой концентрации загрязнений.

Клинические формы кислородного отравленияПравить

Отравление кислородом разделяют по преобладанию проявлений на три формы: лёгочную, судорожную и сосудистую.

Возникает при относительно длительном дыхании смесью, с парциальным давлением кислорода 1,3−1,6 бар и более. Она характеризуется преимущественным поражением дыхательных путей и лёгких. Сначала проявляется раздражающее действие кислорода на верхние дыхательные пути — сухость в горле, отёк слизистой оболочки носа с появлением чувства «заложенности». Затем появляется усиливающийся кашель, сопровождающийся чувством жжения за грудиной. Всё это происходит на фоне повышения температуры тела. При нарастании степени отравления могут развиться кровоизлияния в сердце, печень, лёгкие, кишечник, головной и спинной мозг. После прекращения вдыхания избыточно обогащённой кислородом смеси интенсивность симптомов снижается в течение 2−4 ч, и окончательно они исчезают в течение 2−4 суток.

Возникает при парциальном давлении кислорода в дыхательной смеси 2,5−3 бар и характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы. На фоне нарастающей бледности и потливости возникает сонливость, нарушение зрения, безучастность или эйфорическое возбуждение. При нарастании степени отравления возникает оглушение, сильная рвота, тик мимических мышц и наконец потеря сознания и судороги. Во время повторных приступов судорог может наступить смерть от остановки дыхания. Если приступ разовьётся под водой — велик риск утопления. Если дыхание избыточным потоком кислорода прекращено, судороги прекращаются в течение нескольких минут и сознание возвращается. После восстановления сознания пострадавший может проспать несколько часов, как после приступа эпилепсии. Судорожный приступ не оставляет остаточных явлений.

Необходимо отметить, что потребление кислорода у человека находится в пределах 0,33 ≤ y ≤ 3 л/мин. При этом максимальное потребление 3 л/мин могут выдержать в течение 10 минут только хорошо тренированные пловцы, далее развивается отравление. При нахождении под водой в состоянии покоя (например — при декомпрессии) потребление составляет в среднем 0,66 л/мин. Если декомпрессия проходит в холодной воде, то потребление составляет 1 л/мин. При тяжёлой физической работе кислород может потребляться в количестве 2 л/мин.

Наблюдается при парциальном давлении кислорода выше 3 бар. При этой форме отравления происходит внезапное расширение кровеносных сосудов, резкое падение артериального давления и сердечной деятельности. Часто появляются многочисленные кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки. Подобные кровоизлияния могут быть и во внутренних органах. Во время резкого падения артериального давления может наступить смерть от остановки сердечной деятельности.

Первая помощь при появлении признаков кислородного отравления заключается в скорейшем прекращении вдыхания обогащённой кислородом смеси и переключении на воздух. В течение суток пострадавший должен находиться в тёплом, затемнённом, хорошо вентилируемом помещении с соблюдением охранительного режима. При тяжёлых случаях отравления необходима специализированная медицинская помощь.

СсылкиПравить

  • International Chemical Safety Card 0021 Архивная копия от 13 февраля 2008 на Wayback Machine (англ.)
  • CID 280 Архивная копия от 18 января 2012 на Wayback Machine — PubChem (англ.)
  • CO2 Диоксид углерода, свойства, применение Архивная копия от 13 февраля 2021 на Wayback Machine (англ.)
  • Фазовая диаграмма (давление-температура) для диоксида углерода
  • Диоксид углерода в 3D
  • Dry Ice information Архивная копия от 3 апреля 2004 на Wayback Machine (англ.)
  • Phase Diagram of Carbon Dioxide (англ.)
  • Experiment 071 — Triple Point Phase Transition for Carbon Dioxide
  • CO2 как природный рефрежерант — FAQs (англ.)
  • Великобритания разрабатывает метод сохранения двуокиси углерода
  • Онлайн калькулятор свойств CO2 Архивная копия от 30 сентября 2011 на Wayback Machine (англ.)
Про анемометры:  Как узнать уровень грунтовых вод на участке

<!–
NewPP limit report
Parsed by mw1372
Cached time: 20230319210214
Cache expiry: 1814400
Reduced expiry: false
Complications: [show‐toc, no‐toc‐conversion]
CPU time usage: 2.185 seconds
Real time usage: 2.733 seconds
Preprocessor visited node count: 19634/1000000
Post‐expand include size: 329957/2097152 bytes
Template argument size: 37072/2097152 bytes
Highest expansion depth: 29/100
Expensive parser function count: 55/500
Unstrip recursion depth: 0/20
Unstrip post‐expand size: 49914/5000000 bytes
Lua time usage: 1.351/10.000 seconds
Lua memory usage: 12793735/52428800 bytes
Lua Profile:
recursiveClone 420 ms 26.2%
? 380 ms 23.8%
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::getEntity 200 ms 12.5%
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::callParserFunction 120 ms 7.5%
(for generator) 120 ms 7.5%
type 80 ms 5.0%
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::getAllExpandedArguments 80 ms 5.0%
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::match 60 ms 3.8%
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::addStatementUsage 40 ms 2.5%
MediaWiki\Extension\Scribunto\Engines\LuaSandbox\LuaSandboxCallback::expandTemplate 20 ms 1.2%
[others] 80 ms 5.0%
Number of Wikibase entities loaded: 43/400
–>

ПрименениеПравить

  • Бытовой баллончик со сжиженным углекислым газом

В пищевой промышленности углекислота используется как консервант и разрыхлитель, обозначается на упаковке кодом Е290.

В криохирургии используется как одно из основных веществ для криоабляции новообразований.

Жидкая углекислота широко применяется в системах пожаротушения и в огнетушителях. Автоматические углекислотные установки для пожаротушения различаются по системам пуска, которые бывают пневматическими, механическими или электрическими.

При сооружении московского метро в XX веке жидкая углекислота использовалась для заморозки грунта.

Углекислый газ используется для газирования лимонада, газированной воды и других напитков. Углекислый газ используется также в качестве защитной среды при сварке проволокой, но при высоких температурах происходит его распад с выделением кислорода. Выделяющийся кислород окисляет металл. В связи с этим приходится в сварочную проволоку вводить раскислители, такие как марганец и кремний. Другим следствием влияния кислорода, также связанного с окислением, является резкое снижение поверхностного натяжения, что приводит, среди прочего, к более интенсивному разбрызгиванию металла, чем при сварке в инертной среде.

Углекислота в баллончиках применяется в пневматическом оружиигазобаллонной пневматике) и в качестве источника энергии для двигателей в авиамоделировании.

Хранение углекислоты в стальном баллоне в сжиженном состоянии выгоднее, чем в виде газа. Углекислота имеет сравнительно низкую критическую температуру +31 °С. В стандартный 40-литровый баллон заливают около 20 кг сжиженного углекислого газа, и при комнатной температуре в баллоне будет находиться жидкая фаза, а давление составит примерно 6 МПа (60 кгс/см2). Если температура будет выше +31 °С, то углекислота перейдёт в сверхкритическое состояние с давлением выше 7,36 МПа. Стандартное рабочее давление для обычного 40-литрового баллона составляет 15 МПа (150 кгс/см2), однако он должен безопасно выдерживать давление в 1,5 раза выше, то есть 22,5 МПа, — таким образом, работа с подобными баллонами может считаться вполне безопасной.

Твёрдая углекислота — «сухой лёд» — используется в качестве хладагента в лабораторных исследованиях, в розничной торговле, при ремонте оборудования (например: охлаждение одной из сопрягаемых деталей при их посадке внатяжку) и так далее. Для сжижения углекислого газа и получения сухого льда применяются углекислотные установки.

Гиперкапния

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 мая 2022 года; проверки требуют 2 правки.

  • При пользовании неисправных дыхательных аппаратов замкнутого цикла (ребризёров).
  • В плохо вентилируемых барокамерах, где содержат группу людей.
  • При забивке баллонов акваланга.
  • При использовании компрессора с плохими фильтрами в душном непроветриваемом помещении.
  • При плавании с очень длинной дыхательной трубкой: при выдохе в такой трубке остаётся старый воздух с повышенным содержанием СО2, и пловец вдыхает его в следующем дыхательном цикле.
  • При задержках дыхания под водой. Многие подводники стараются экономить воздух и задерживают выдох. Это и приводит к отравлению СО2, отчего начинаются головные боли.
  • В результате аллергических реакций организма.
  • При проведении опытов с большими объёмами сухого льда в замкнутых помещениях[3].

Лечение производится чистым кислородом, но ни в коем случае не при повышенном давлении — пропорционально парциальным давлениям газов гемоглобин не будет успевать освобождаться от кислорода и захватывать углекислый газ. Повышенное давление кислорода — тоже причина гиперкапнии.

Для контроля гиперкапнии и гипокапнии в медицине используют капнограф — анализатор содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Углекислый газ обладает большой диффузионной способностью, поэтому в выдыхаемом воздухе его содержится практически столько же, сколько в крови, и величина парциального давления CO2 в конце выдоха является важным показателем жизнедеятельности организма.

ТакжеПравить

ПримечанияПравить

  1. Лосев Н.И., Гологорский В.А., Черняков И.Н. Гиперкапния // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. — 3 изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1977. — Т. 5. Гамбузия – Гипотиазид. — 568 с. —
  2. Углекислый газ (углекислота, двуокись углерода, диоксид углерода). Дата обращения: 19 июля 2011. Архивировано 5 ноября 2011 года.
  3. (Роспотребнадзор). № 2138. Углерода диоксид // ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» / утверждены А.Ю. Поповой. — Москва, 2018. — С. 29. — 170 с. — (Санитарные правила). Архивная копия от 12 июня 2020 на Wayback Machine
  4. R.J. Roberge, A. Coca, W.J. Williams, J.B. Powell & A.J. Palmiero. Physiological Impact of the N95 Filtering Facepiece Respirator on Healthcare Workers (англ.) // American Association for Respiratory Care (AARC) Respiratory Care. — Daedalus Enterprises Inc, 2010. — May (vol. 55 (). — P. 569—577. — ISSN 0020-1324. — PMID 20420727. Архивировано 31 октября 2020 года.PDF Архивная копия от 12 января 2021 на Wayback Machine перевод Архивная копия от 14 апреля 2021 на Wayback Machine
  5. Raymond J. Roberge, Aitor Coca, W. Jon Williams, Jeffrey B. Powell and Andrew J. Palmiero. Surgical mask placement over N95 filtering facepiece respirators: Physiological effects on healthcare workers (англ.) // Asian Pacific Society of Respirology Respirology. — John Wiley & Sons, Inc., 2010. — Vol. 15. — . — P. 516—521. — ISSN 1440-1843. — doi:10.1111/j.1440-1843.2010.01713.x. — PMID 20337987. Архивировано 14 июля 2021 года. Копия Архивная копия от 15 июля 2020 на Wayback Machine Перевод Архивная копия от 14 апреля 2021 на Wayback Machine
  6. E.J. Sinkule, J.B. Powell, F.L. Goss. Evaluation of N95 respirator use with a surgical mask cover: effects on breathing resistance and inhaled carbon dioxide (англ.) // British Occupational Hygiene Society The Annals of Occupational Hygiene. — Oxford University Press, 2013. — Vol. 57. — . — P. 384—398. — ISSN 0003-4878. — doi:10.1093/annhyg/mes068. — PMID 23108786. Архивировано 1 ноября 2020 года.
  7. E.C.H. Lim, R.C.S. Seet, K.‐H. Lee, E.P.V. Wilder‐Smith, B.Y.S. Chuah, B.K.C. Ong. Headaches and the N95 face-mask amongst healthcare providers (англ.) // Acta Neurologica Scandinavica. — John Wiley & Sons, 2006. — Vol. 113. — . — P. 199—202. — ISSN 0001-6314. — doi:10.1111/j.1600-0404.2005.00560.x. — PMID 16441251. Архивировано 1 ноября 2020 года. есть перевод Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine

СсылкиПравить



Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий