Контроль углекислого газа: как обнаружить невидимого убийцу
OWEN.RU
Оборудование для автоматизации
Подписаться:

Контроль углекислого газа: как обнаружить невидимого убийцу

Контроль углекислого газа: как обнаружить невидимого убийцу

Высокий уровень углекислого газа в воздухе – коварная опасность, которая может незаметно образоваться не только в плохо проветриваемых небольших помещениях, но и в масштабных производственных зонах и даже в открытых пространствах.

Именно двуокись углерода явилась причиной смерти примерно 1700 человек в Камеруне (Западная Африка) в 1986 году, когда произошел грандиозный выброс газов из озера Ньос (Nyos), расположенного в кратере вулкана. Помимо людей, погибли тысячи животных и даже насекомые.

Токсичное действие углекислого газа известно с 1820 года. При концентрациях до 3% он стимулирует дыхание вследствие раздражения дыхательного центра центральной нервной системы. При 6% появляется одышка и слабость, при 10% наступает обморочное состояние, при 20-25% - смертельное отравление.

Опасность заключается в том, что углекислый газ не имеет выраженного запаха и цвета, его превышение в воздухе можно долго не замечать, но иногда такие передозировки приводят к серьезным последствиям. И особенно остро вопрос угрозы отравления двуокисью углерода стоит на тех предприятиях, где CO2 активно вырабатывается в процессе производства.

Например, отмечены многочисленные смертельные случаи от отравления углекислым газом, когда люди входили в помещения с бродильными чанами и в силосохранилища, в которых воздух был замещен двуокисью углерода (дело в том, что большинство людей теряют сознание, сделав всего несколько вдохов воздуха с 30%-ым содержанием CO2). В шахтах и рудниках углекислый газ появляется в результате окисления древесины, угля, пород., при взрывных работах, пожарах, взрывах метана и угольной пыли.

В целом, двуокись углерода является побочным продуктом различных производственных процессов во многих отраслях: в химической, металлургической, пищевой, газовой, горной. Контроль уровня углекислого газа на таких производствах обязателен. Но часто мы забываем, что и мелкие работы, которые выполняются на небольших предприятиях или даже в жилых помещениях, могут быть сопряжены с опасностью отравления углекислым газом. Например, там, где проводится сварка с применением углекислоты, активно выделяется углекислый газ, и, так как CO2 тяжелее кислорода, он в большом количестве скапливается у пола.

Угроза нередко появляется даже в подвалах и погребах частных домов, так как в них CO2 может накапливаться длительное время. Известны случаи, когда в смертельную ловушку попадали целые семьи.

Не стоит легкомысленно относиться и к контролю углекислого газа в помещениях с большим количеством людей, ведь 1 человек за сутки выдыхает около 1 кг углекислого газа. Даже при наличии хорошей системы вентиляции, контроль CO2 просто необходим в крупных торговых и развлекательных центрах, больницах, школах, детских садах, офисах.

Дыхание – самый важный физиологический процесс. Воздух в помещении, при котором человеку комфортно дышать, состоит из:20%кислорода, 79% азота и 1% других газов. В этот 1% входят различные соединения, одним из которых является CO2 в количестве 0,035-0,04% от общей массы. По европейской системе обозначения эти значения прописываются как 350-400 ррм.

Единица измерения CO2 - ppm (от англ. «parts per million» или «частей на миллион») - миллионная доля измерения относительных величин, равная 1×10-6 от базового показателя.

400 ppm – столько содержится СО2 в свежем воздухе на улице. Обычно в качестве эталонного чистого воздуха принимают это значение.

400 – 800 ppm – нормальное значение концентрации СО2 в воздухе рабочих и жилых помещений с точки зрения физиологии. После проведения многочисленных экспериментов было выявлено, что у испытуемых не возникает никаких последствий по здоровью (вне зависимости от возраста или физического состояния).

800 – 1000 ppm – значение концентрации СО2 в воздухе многоквартирных и частных домов, которое закреплено в ГОСТ 30494-2011. Однако есть ряд исследований, которые утверждают, что концентрация в 1000 ppm приводит к ускоренному утомлению, учащению пульса и головной боли. При возникновении такой концентрации желательно проветрить помещение.

1000 – 1400 ppm - повышенная концентрация СО2 в воздухе, но при этом допустимая. Концентрация СО2 в 1400 ppm является верхним пределом по ГОСТ. Необходимо срочно проветрить помещение.

1400 – 5000 ppm - этот диапазон концентрации СО2 является недопустимым и опасным для здоровья. В таких условиях у человека очень быстро развиваются признаки кислородного голодания, учащается пульс и возникает тошнота.

В жизни невозможно предотвратить все несчастные случаи, но отравление от углекислого газа возможно и нужно предотвращать! Для этого компания ОВЕН разработала надежный преобразователь концентрации углекислого газа ПКГ100. Этот датчик имеет высокоточный оптический сенсор, позволяющий ему выдерживать перегрузки на протяжении 5 лет, а корпус IP65 и модификации с выносным и встроенным зондом решат любую технологическую задачу контроля СО2.

Газоанализаторы ОВЕН ПКГ100 применяются для измерения концентрации газа в воздухе рабочей зоны - на фермах, в птичниках, теплицах, овощехранилищах, шахтах, лабораториях и т.д. Они также прекрасно подойдут и для частных домов – помогут контролировать уровень углекислого газа в погребах, подвалах, гаражах и везде, где это необходимо. Размещайте датчик в безопасной зоне и проверяйте уровень СО2 перед тем, как зайти в потенциально опасную зону.

Также датчики ПКГ100 могут использоваться в составе вентиляционных систем для управления микроклиматом различных помещений.

Если у вас появились вопросы по приобретению или использованию датчика ПКГ100, мы будем рады ответить на них по телефону 8-800-775-63-83 или e-mail: support@owen.ru.

Смотри также
Контроль угарного газа на парковках
Датчики Датчики газа Сигнализаторы загазованности ДЗ
Контроль угарного газа на парковках
Установка и применение датчиков угарного газа (СО) и датчиков метана (СН4) в котельных
Датчики ЖКХ Датчики газа
Установка и применение датчиков угарного газа (СО) и датчиков метана (СН4) в котельных
Мониторинг параметров безопасности с помощью индикаторов ОВЕН ИТП-11 в передвижной парогенераторной установке
Контрольно-измерительные приборы Датчики Программируемые устройства
Мониторинг параметров безопасности с помощью индикаторов ОВЕН ИТП-11 в передвижной парогенераторной установке
Основные подходы к построению архитектуры систем автоматизации
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Основные подходы к построению архитектуры систем автоматизации
Автоматика ОВЕН для поддержания качества воды в бассейне
Водоснабжение Датчики Силовые и коммутационные устройства
Автоматика ОВЕН для поддержания качества воды в бассейне
Качество начинается в голове или метод 8D в практике ОВЕН
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Качество начинается в голове или метод 8D в практике ОВЕН
В космос при поддержке ОВЕН
Контрольно-измерительные приборы Датчики Программируемые устройства
В космос при поддержке ОВЕН
Приточная система вентиляции в частном доме на базе ОВЕН ТРМ1033
Контрольно-измерительные приборы Датчики MEYERTEC
Приточная система вентиляции в частном доме на базе ОВЕН ТРМ1033
Модернизация системы автоматизации приточных установок производственного цеха на базе ОВЕН ТРМ1033
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Модернизация системы автоматизации приточных установок производственного цеха на базе ОВЕН ТРМ1033
Автоматизация систем вентиляции в автотехцентре на ОВЕН ТРМ1033
Контрольно-измерительные приборы Датчики ТРМ1033
Автоматизация систем вентиляции в автотехцентре на ОВЕН ТРМ1033