Какой газ ядовитый. Ядовитые удушающие газы. Фосген, бытовой, метан, пропан, бутан, пары растворителей. Чем можно отравиться дома

Ни для кого не секрет, что последние годы наиболее актуальным вопросом для российских граждан является вопрос экологии. Это подтверждается опросом Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по поручению Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В ходе опроса определено, что наибольшие опасения у жителей вызывают проблемы коммунальных отходов - это 44% от общего объема отмеченных гражданами экологических проблем.

С традиционно применявшимися свалками обычно связано множество проблем - они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые начинают внедряться так называемые «санитарные полигоны», на которых отходы каждый день пересыпаются почвой.

По материалам статей сайтов: http://ztbo.ru/o-tbo/lit/ekologicheskie-problemi-otxodov/zaxoronenie-musora-tbo http://ztbo.ru/poligoni-tbo/rekultivaciya-poligonov-tbo http://news.ners.ru/dom-u-svalki-est-li-opasnost.html написана статья о смертельной опасности для жителей полигона ТБО

Свалка или полигон по захоронению отходов представляет собой сложнейшую систему, подробное исследование которой началось только недавно.

При недостатке кислорода органические отходы на свалке подвергаются анаэробному брожению, что приводит к формированию смеси метана и угарного газа (так называемого «свалочного газа»). В недрах свалки также формируется весьма токсичная жидкость («фильтрат»), попадание которой в водоемы или в подземные воды крайне нежелательно.

Требования к современным полигонам включают требования к выбору площадки, конструкции, эксплуатации, мониторингу, выводу и к предоставлению финансовых гарантий (страховка на случай бедствий и пр.)

При выборе площадки необходимо избегать соседства аэропортов, водоемов, участков выхода на поверхность подземных вод, близости водно-болотных угодий, тектонических разломов и сейсмически опасных зон.

Безопасная эксплуатация полигона подразумевает следующие меры:

процедуры исключения опасных отходов и ведение записи по всем принимаемым отходам и точным координатам их захоронения;
обеспечение ежедневного покрытия сваливаемых отходов грунтом или специальной пеной для предотвращения разноса отходов;
борьбу с переносчиками болезней (крысами и т.д.), что обычно обеспечивается использованием ядохимикатов;
откачку взрывоопасных газов из недр свалки (метан может быть использован для производства электроэнергии, например, по, всей Великобритании подобные установки производят 80 МВт);
контролируемый доступ людей и животных на полигон - периметр должен быть огорожен и охраняться;

гидротехнические сооружения должны минимизировать попадание дождевых стоков и поверхностных вод на полигон;
поверхностные стоки с полигона должны направляться на очистку; жидкость, которая выделяется из отходов, не должна попадать в подземные воды - для этого создаются специальные системы водоотведения и гидроизоляции;
должен осуществляться регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в окрестностях полигонов.
Особое внимание должно уделяться выводу полигона из эксплуатации с последующей рекультивацией полигона ТБО. Как правило, исходный проект полигона должен включать план мероприятий по рекультивации и длительному мониторингу закрытого полигона и т.п.

Рекультивация полигонов отходов (ТБО)

Каждый полигон ТБО рано или поздно закрывается, когда на нем накапливается предельно допустимое количество отходов. И вполне логично, что земли, занятые полигоном, необходимо снова ввести в хозяйственное использование, или рекультивировать. Причем, расходы на данное мероприятие должны закладываться в стоимость еще на том этапе, когда осуществляется проектирование полигонов ТБО.

Таким образом, рекультивация полигонов ТБО представляет собой комплекс работ, которые направлены на восстановление народнохозяйственной ценности и продуктивности восстанавливаемых территорий. Кроме того, данные работы также направлены на улучшение экологических условий окружающей среды.

Процесс рекультивации полигонов ТБО начинается непосредственно после окончания складирования на нем мусора. Данная процедура выполняется в два раздельных этапа: технический и биологический.

На техническом этапе осуществляется разработка технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений по устройству защитных экранов для основания и поверхности полигона, сбора, очистки и утилизации биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод. Таким образом, к техническому этапу рекультивации полигона ТБО относятся следующие мероприятия:

Стабилизация тела полигона (завоз грунта для засыпки провалов и трещин, его планировка и создание откосов с необходимым углом наклона и т.д.).
Сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа.
Создание системы сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока.
Создание многофункционального рекультивационного защитного экрана.
Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Данный этап осуществляется после инженерно-технического этапа рекультивации. К данному этапу рекультивации полигона ТБО относятся следующие мероприятия:

Подготовка почвы.
Подбор посадочного материала.
Посев растений.
В каждом конкретном случае выбор проектных решений по рекультивации закрытого полигона проводится на основании предварительно выполненных инженерных изысканий.

Сбор свалочного газа (сингаза)

Свалочный газ образуется в результате брожения органических составляющих отходов, находящихся в теле полигона в ходе процессов биохимического разложения. Кроме этого также возникает достаточно большое количество водяного пара. Возникающие в теле полигона газы и пары образуют собой влажную газовую смесь основным составляющими которой являются метан СН и диоксид углерода СО2.

Из-за такого химического состава, а также наличия в свалочном газе других опасных компонентов, его эмиссия может оказывать негативное влияние на окружающую среду, проявляющееся в виде:

опасности пожара и взрыва.
помехи для рекультивации полигона ТБО.
распространения соответствующего неприятного запаха.
выделения токсичных и опасных для здоровья человека составляющих.
негативного влияния на климат.
Исходя из этого, образующие свалочные газы должны быть собраны и впоследствии утилизированы (обработаны). Для этого на этапе, когда осуществляется строительство полигона ТБО предусматриваются специальные газоотводы. По ним свалочный газ попадает в место хранения, где он подвергается процедуре очистки.

Сбор свалочного газа является достаточно ответственным делом, поскольку при условии отсутствия должного управления его сбором внутри полигона накапливается избыточное количество газа. Это приходит к увеличению давления, скопившийся газ ищет выход наружу, в результате чего происходит разрушение тела полигона. А это может привести к достаточно неприятным последствиям, поскольку неочищенный свалочный газ содержит огромное количество вредных и токсичных веществ, которые крайне опасны для здоровья людей.

Есть другая категория мусорохранилищ, появившаяся вследствие действий теневого бизнеса. Отходы принимаются и хранятся на них с нарушением всех нормативов. В итоге загрязняются грунтовые воды, почва, воздух – от бесконтрольного сжигания мусора. «Наибольшая сложность здесь в том, что зачастую, „нагадив“ на определенной территории, «коммерсанты» исчезают либо отделываются малозначительными для них штрафами, в то время как десятки гектаров остаются загрязненными навечно», – констатирует председатель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов.

Законные свалки – при условии соблюдения всех технологических норм эксплуатации и постоянного контроля – теоретически не должны наносить вред городу и горожанам. На практике зачастую включается так называемый человеческий фактор. «Любой полигон – источник потенциальной опасности. Основной фактор негативного воздействия – это возгорания свалочных масс, как результат халатности и нарушения правил эксплуатации полигонов», – говорит помощник начальника Департамента Росприроднадзора по СЗФО Гульнара Гудулова.


Жители районов, находящихся в относительной близости к полигонам ТБО, ощущают результаты такой халатности на себе, периодически вдыхая дым или доносимое ветром «амбре». «Можно с большой долей вероятности утверждать, что неприятный запах со свалок негативно воздействует на здоровье человека», – утверждает Сергей Виноградов. По его мнению, при горении пластмассы могут выделяться в воздух такие вещества, как формальдегид, уксусная кислота, ацетальдегид, оксид углерода, диоксины. Последние обладают мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. При сжигании поролона, который применяется для изготовления мебели, в атмосферу поступают ядовитые газы, содержащие цианистые соединения. Горящая резина дает плотный черный жирный дым, содержащий сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны для здоровья. В результате гниения оставшегося в земле мусора, продолжает Виноградов, образуется опасный газ радон, который трудно обнаружить, так как он не имеет цвета и запаха. Но этот газ ядовит, да еще и радиоактивен.

Отравляющий газ – это токсическое химическое вещество, которое вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов и систем . Попадает через дыхательную систему, кожу, желудочно-кишечный тракт.

Список отравляющих газов в зависимости от их токсикологического воздействия:

  1. Нервно-паралитические – угарный газ, зарин.
  2. Кожно-нарывные – люизит, иприт.
  3. Удушающие – фосген, дифосген, хлор.
  4. Слезоточивые – бромбензилцианид, хлорацетофенон.
  5. Общего воздействия – синильная кислота, хлорциан.
  6. Раздражающие – адамсит, CR, CS.
  7. Психотомиметические – BZ, LSD-25.

Рассмотрим наиболее опасные газы, механизм их поражения, признаки отравления у человека.

Зарин

Зарин – ядовитое жидкое вещество, которое при температуре 20 °C быстро испаряется и оказывает нервно-паралитическое действие на организм человека . В состоянии газа он бесцветен и без запаха, наиболее опасен при вдыхании.

Симптомы проявляются сразу при попадании в дыхательные пути. Первые признаки отравления – затрудненное дыхание, сужение зрачка.

Клинические проявления:

  • раздражение слизистой носа, жидкие выделения;
  • слюнотечение, рвота;
  • сдавливание в груди;
  • одышка, посинение кожи;
  • спазм бронхов и усиленное образование в них слизи;
  • отек легких;
  • сильные спазмы и боли в животе.

При попадании в организм паров зарина высокой концентрации происходит сильное поражение головного мозга через 1-2 минуты . Человек не может контролировать физиологические функции организма – непроизвольные дефекация и мочеиспускание. Появляются конвульсии, судороги. Развивается кома с последующей остановкой сердца.

Иприт

Иприт – горчичный газ. Это химическое соединение кожно-нарывного действия. В жидком виде вещество имеет запах горчицы. В организм попадает двумя путями – воздушно-капельным и при контакте жидкости с кожей. Имеет свойство накапливаться. Признаки отравления ядом проявляются через 2-8 часов .

Симптомы интоксикации газом при вдыхании:

  • поражение слизистой глаз;
  • слезотечение, светобоязнь, ощущение песка в глазах;
  • сухость и жжение в носу, затем отек носоглотки с гнойным выделением;
  • ларингит, трахеит;
  • бронхит.

Если жидкость попадет в глаза, это вызовет слепоту. При тяжелой степени отравления ипритом развивается пневмония, смерть наступает на 3-4-й день от удушья.

Симптомы отравления газом при попадании на кожу – покраснение с последующим образованием пузырьков, содержащих серозную жидкость, кожные поражения, язвы, некрозы. Газ разрушает клеточные оболочки, нарушает углеводный обмен, частично разрушает ДНК и РНК .

Люизит

Люизит – сильнейшее ядовитое вещество, пары которого способны проникать через костюм химической защиты и противогаз. Представляет собой жидкость коричневого цвета, имеет резкий запах. Газ относится к кожно-нарывным отравляющим средствам. Действует на организм мгновенно и не имеет латентного периода .

Симптомы отравления газом при поражении кожных покровов развиваются в течение 5 минут:

  • боль и жжение в месте контакта;
  • воспалительные изменения;
  • болезненное покраснение;
  • образование пузырей, они быстро вскрываются;
  • появление эрозий, заживают несколько недель;
  • в тяжелых случаях при попадании больших концентраций люизита образуются глубокие язвы.

Симптомы при вдыхании газа:

  • поражение слизистой носоглотка, трахеи, бронхов;
  • жидкость из носа;
  • чихание, кашель;
  • головная боль;
  • тошнота, рвота;
  • потеря голоса;
  • чувство давления в груди, одышка.

Сильно чувствительна к ядовитому газу слизистая глаз . Она становится красной, отекают веки, усиливается слезотечение. Человек испытывает чувство жжения в глазах. При попадании жидкого люизита в ЖКТ у пострадавшего начинается обильное слюнотечение и рвота. Присоединяются резкие боли в брюшной полости. Поражаются внутренние органы, резко падает артериальное давление.

Сероводород

Сероводород – это бесцветный газ с резким запахом тухлых яиц. В больших концентрациях вещество очень токсично. Попадая в организм при вдыхании, развиваются симптомы общей интоксикации – головная боль, головокружение, слабость . Сероводород быстро всасывается в кровь и воздействует на центральную нервную систему.

Признаки отравления газом:

  • во рту металлический вкус;
  • паралич нерва, отвечающего за обоняние, поэтому пострадавший сразу же перестает ощущать любые запахи;
  • поражение дыхательных путей, отек легких;
  • сильные судороги;
  • кома.

Угарный газ

Угарный газ – бесцветное отравляющее вещество, легче воздуха. Попадая в организм через дыхательные пути, быстро всасывается в кровь и связывается с гемоглобином. Так блокируется транспортировка кислорода во все клетки, наступает кислородное голодание, останавливается клеточное дыхание .

Симптомы отравления угарным газом:

  • головокружение и головная боль;
  • учащенное дыхание и сердцебиение, одышка;
  • шум в ушах;
  • нарушение остроты зрения, мерцание в глазах;
  • покраснение кожи;
  • тошнота, рвота.

При тяжелом отравлении наблюдаются судороги. Нарастают симптомы, предшествующие коме – падение АД, резкая слабость, потеря сознания. При отсутствии медицинской помощи смерть наступает через 1 час .

Фосген

Фосген – бесцветный газ, отличается запахом прелого сена. Вещество опасно при вдыхании, первые признаки интоксикации проявляются через 4-8 часов . При высоких концентрациях смерть наступает через 3 секунды. Газ, попадая в легкие, разрушает их, вызывая моментальный отек.

Симптомы на разных стадиях отравления:

  1. Отек легких начинает развиваться в латентном периоде, когда пострадавший не подозревает об отравлении. Первые сигналы со стороны организма – сладкий, приторный привкус во рту, тошнота. Иногда бывает рвота. Человек чувствует першение в горле, зуд и жжение в носоглотке. Возникает кашлевой рефлекс, нарушаются дыхание и пульс.
  2. После скрытого периода состояние пострадавшего резко ухудшается. Появляется сильный кашель, человек начинает задыхаться. Синеют кожные покровы и губы.
  3. Стадия прогрессирующего ухудшения – сильное давление в грудной клетке, приводящее к удушью, частота дыхания увеличивается 70 в минуту (норма 18). В легких образуется много жидкости и слизи из-за разложения альвеол. Человек отхаркивает мокроту с кровью. Дыхание становится невозможным. 50% ОЦК (объем циркулирующей крови) переходит в легкие, и увеличивает их. Масса одного легкого может составлять 2,5 кг (норма 500-600 г).

В тяжелых случаях смерть через 10-15 минут . При отравлении газом средней тяжести летальный исход наступает через 2-3 суток. Выздоровление может произойти через 2-3 недели после отравления, но такое бывает редко из-за присоединения инфекции.

Синильная кислота

Синильная кислота бесцветная, легкая и подвижная жидкость с выраженным запахом. Она блокирует цепь продвижения кислорода по тканям, вызывая тканевую гипоксию. Газ влияет на нервную систему, нарушая иннервацию органов .

Симптомы отравления со стороны дыхания:

  • одышка;
  • в начале развития клинической картины частое дыхание;
  • при сильной интоксикации – угнетение дыхания и его остановка.

Признаки со стороны сердца:

  • замедление ударов сердца;
  • повышение АД;
  • спазм сосудов;
  • по мере нарастания симптомов – падение давления, учащение пульса, острая сердечно-сосудистая недостаточность, остановка сердца.

Отравляющие газы – это сильные быстродействующие вещества. Чтобы спасти человека, необходимы экстренные реанимационные мероприятия . При благоприятном исходе пострадавший нуждается в длительном реабилитационном лечении.

    Не редки случаи, когда в жизни приходится сталкиваться с разными газами. Важно сразу определить, с каким газом мы имеем дело и суметь оказать первую помощь как себе, так и окружающим в случае отравления.

    Итак ниже предлагаю ознакомиться с перечнем наиболее часто встречающихся газов, также узнать симптомы, которые возникают при их отравлении и изучить действия, которые мы должны проделать для оказания помощи.

    Привет! Наткнулась на эту статью. Очень нужен совет. На улице возле моего дома третий день - сильный резкий запах аммиака. Настолько сильный, что окна невозможно держать открытыми. Пахнет относительно по всему району, ноименно около моего дома запах наиболее сильный. Глаза болят и краснеют. Ночами запах аммиака проходит и появляется запах гнили- как будто помойка разлагается.

    Дневной запах жуткий, я вызывала МЧС, но результата никакого нет, сказали, что вообще ничего не чувствуют (хотя сама часть МЧС находится в соседнем доме). Спрашивала у соседей и консьержа - днем страдают все и все чувствуют.

    Что это может быть (и днем и ночью) , и главное, что делать ещ, если МЧС не помогло. ???

    Ядовитые газы запахи:

    Сероводород - запах протухшего яйца.

    Пары хлора - запах резкий, запахотбеливателя.

    Пары ртути - без запаха.

    Синильная кислота - запах горького миндаля.

    Фосген - запах гнилыхбяблок.

    Амиак - запах нашатырного спирта.

    Иприт - горчично-чесночный запах.

    Есть ядовитые отравляющие газы с запахом и без характерного запаха.

    Те, которые имеют запах можно определить, если знать какой характерный запах имеет тот или ной газ.

    У сероводород а, который в легких концентрациях может вызвать головокружение, головную боль, а при высоких - смерть, характерный запах тухлых яиц, а во рту ощущается слегка сладковатый привкус.

    У фосген а (при отравлении которым признаки появляются через сутки) характерный запах заплесневелого залежалого сена.

    Ядовитый газ иприт называют по-другому горчичным газом за то, что его запах очень похож на запах горчицы и чеснока.

    Еще одним смертельным отравляющим газом является зарин , который можно спутать с запахом далеко цветущей яблони (слабовыраженный запах).

    Еще одним отравляющим веществом с обманчивым растительным запахом является люизит - у него запах герани.

    При вдыхании паров синильной кислоты , так же может наступить смерть. У этого вещества запах горького миндаля.

    Слабый фруктовый запах - это зарин, иприт имеет запах чеснока, люизит - похож на аромат герани, зоман пахнет камфорой. Самый убийственный из нервно-паралитических - Vx: издает резкий неприятный запах меркаптана (ну напукал кто-то). Вкус миндаля (не запах) свойственен цианидам. Современные Боевые ОВ, по запаху отличать нет смысла. Ибо если их определять по запаху - это будет последнее, что вы успели сделать в своей жизни. (За исключением ОВ психохимического действия, раздражающего и иногда удушающих ОВ).

    Самый распространенный и известный запах, очень неприятный, запах сероводорода, его запах напоминает тухлые яйца. Люизит пахнет, наоборот, весьма приятно, цветочный запах, запах герани. Такой же приятный запах у газа зарина, немного пахнет яблоками.

    В этом и заключается опасность.

    Миндалм пахнет цианистый калий - вещество крайне ядовитое, но не газообразное.

    Узнаваемый запах тухлого яйца присущ сероводороду, природный газ вообще не имеет запаха (его специально ароматизируют, чтобы не пропустить утечку).

    Главное оружие химического фронта второй мировой, иприт, пахнет горчичным семенем и чесноком.

    Другой известный отравляющий газ, фосген, имеет неприятный запах отсыревшего сена.

    Зарин имеет едва различимый яблочный аромат, настолько слабый, что почувствовать его раньше, чем газ подействует, вряд ли удастся.

    Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (зарин, зоман, V-газы) - без запаха.

    Обще-ядовитые ОВ, такие как хлорциан, синильная кислота - запах горького миндаля.

    Кожно-нарывные ОВ: иприт - запах горчицы, люизит - запах герани.

    ОВ удушающего действия (фосген, дифосген) обладают запахом прелого сена, гнилых яблок.

    Самое интересное, что существуют ядовитые газы и с запахом и без запаха.

    Так, например, фосген имеет характерный запах плесневелого долго лежавшего сена.

    А сероводород как раз пахнет тухлыми яйцами.

    А газ иприт имеет горчично-чесночный запах

    Есть такой газ как люизит, который пахнет геранью.

    Газ зарин имеет запах схожий с запахом яблони в цвету.

    А вот вы писали про запах горького миндаля, то могу сказать, что он у паров синильной кислоты.

    Если рассматривать вещества нервно-паралитического действия, такие как зарин, зоман и V-газы, то они без запаха или слабый фруктовый.

    Ядовитые ОВ (хлорциан, синильная кислота) - горький миндаль.

    А вот кожно-нарывные ОВ: иприт пахнет горчицей, а люизит - геранью.

    Запахом прелого сена или гнилых яблок пахнут ОВ удушающего действия (фосген, дифосген) .

    Сероводород - это продукт разложения белковых веществ с резким запахом тухлых яиц.

    Аммиак - резкий специфический запах.

    Метан, бутан, пропан очень ядовитые не имеющие запаха газы.

    Угар - угарный, удушлевый газ из печи почти без запаха.

    Озон - запах свежести или грозы.

    Ядовитые и токсичные газы как правило имеют интенсивный сильновыраженный специфический запах. К токсическим газам относят: угарный газ (без запаха), сероводород (запах протухших яиц), пары амиака (специфический и резкий), озон (запах свежести), пары хлора (запах хлорки), фосген (запах отсыревшего сена), пары синильной кислоты (запах миндаля), иприт (запах горчицы), зарин (запах цветущей яблони), люизит (запах герани), метан (запах протухших яиц), пары фтора (резкий раздражающий) и другие. Необходимо знать правила первой помощи при отравлениях токсическими ядовитыми газами.

Проблема пагубного влияния на лесные и зеленые насаждения (особенно хвойные) промышленных выбросов газов и дымов стала сейчас одной из важнейших в защите лесов.

Из ядовитых веществ, находящихся в почве и влияющих на растения, следует отметить природный (светильный) газ, серную кислоту и др. Природный газ, действуя на корневые системы растений, вызывает у них ненормальное развитие корней, замедление роста растения. Этот газ убивает находящиеся в почве семена древесных пород. Пахучие элементы газа легко поглощаются частицами почвы и долго удерживаются ими. Наиболее чувствительны к газу лиственные породы (тополь, вяз, ясень, клен), хвойные менее чувствительны.

Серная кислота вызывает ожог корней сеянцев: первое время после протравливания почва (в питомниках) с поверхности подсыхает и в связи с этим повышается концентрация кислоты в почве.

Находящиеся в атмосфере вредные газы, зола, сажа, а также твердые минеральные частицы оказывают различное влияние на жизнедеятельность растений. От пыли, содержащей в себе вредные вещества, хвоя растений начинает буреть, желтеть, увядать. Частицы угольной пыли почти не приносят вреда, так же как уличная и цементная пыль. Сажа, не вызывая засыхания листьев и хвои во время летней жары, является, однако, одним из элементов, мешающих росту хвойных растений в парках больших городов.

В настоящее время большое количество пыли поступает от промышленных предприятий. Большую роль в ее поглощении играет лес,

К серьезным последствиям и усыханию приводят повреждения дымом пицундской сосны в Грузии.

В сосново-еловых насаждениях Скандинавии, расположенных в прибрежных районах морей, довольно часто наблюдается пожелтение хвои сосен. Последнее связано с повышенной влажностью воздуха и содержанием высоких концентраций испарений солей в атмосфере.

Аналогично влияют на сосны и ели, расположенные вдоль автомагистралей, испарения хлоридных солей, используемых в зимний период для очищения дорог от снега и льда.

В результате промышленных выбросов в атмосферу на землю вместе с осадками в виде снега и дождя выпадает большое количество соединений азота и серы. «Кислотные дожди» действуют в качестве растворителей на содержащийся в почве алюминий. В результате соединения этого металла выпадают в озера, реки и заражают грунтовые воды, а повышенное содержание соединений алюминия в воде и пище вредит растениям, животным и людям.

Наиболее распространенными газами, загрязняющими атмосферу и сопровождающими те или иные производственные процессы, являются окись углерода, окислы азота, углекислый и сернистый газы, хлористый водород, сернистый ангидрид; менее распространены фтор и фтористый водород. К числу вредных для растений веществ относятся также серная кислота, фтористые соединения в виде пыли и газообразных веществ.

Окислы азота в концентрации более 2 мг/м 3 вызывают сильное поражение хвои (покраснение кончиков хвои).

Кислотные осадки (или кислые дожди) на 60% обязаны своим происхождением двуокиси серы и на 40% - окислам азота. Они отрицательно влияют на поверхность хвои, препятствуют дыханию и газообмену, отравляют растения в результате проникновения кислотных соединений в хвою и ветви, снижают интенсивность фотосинтеза и всхожесть семян. Наиболее уязвимой для кислотных дождей является белая сосна, а из лиственных - пушистая береза и осинообразный тополь.

Интересные исследования действия кислого дождя (SO 2) иа молодой прирост сосны Аллепо были выполнены в Греции. В течение одного вегетационного сезона однолетние сеянцы сосны Аллепо орошали кислотными осадками с pH 3,1-3,5 (.в контроле pH 5,1). К концу вте. рого вегетационного сезона сеянцы были обработаны тем же раствором (pH 3,3). Сосенки имели высоту 22,6 см, на 8,2% меньше, чем в контроле. Общее содержание серы в иглах сосенок, обработанных «кислым дождем», равнялось 0,13%, в контроле 0,12%. В конечном итоге «кислый дождь» действовал отрицательно на образование термальных ночек, растворял и выщелачивал из почвы значительные количества карбоната кальция.

Под действием серы в количестве 20-30 мг/м 3 в течение 10 ч никаких изменений в вегетативных органах растений т. е. происходит, при 50 мг/м 3 они уже заметны, а при 100 мг/м 3 вегетативные органы отмирают. Содержание сернистого газа в хвое ели не поврежденных газом деревьев достигает 0,23% от абсолютно сухого веса, а в поврежденных 0,74%. Если количество сернистого газа в воздухе достигает 260 мг/м 3 , хвойные породы погибают в течение нескольких часов.

С увеличением влажности происходит повышение концентрации вредных дымов и газов, которая часто может достигать токсических величин, способных вызвать не только невидимые глазом хронические повреждения, но и острые отравления, непосредственно приводящие к гибели растения.

В засушливые годы сернистый ангидрид приносит растениям меньший вред, чем во влажные. Сернистый ангидрид более опасен в присутствии водяных паров и поверхностно-активной пыли, особенно сажи, когда он окисляется до серного ангидрида и образует серную кислоту. Это согласуется с меньшей поражаемостью растений в сухую погоду. Токсичность сернистых газов в той или иной мере также повышается, если в них присутствуют окись углерода, примеси альдегидов и особенно озонидов. Сильно повышает токсичность сернистых газов присутствие в них окислов азота.

Газоустойчивость древесных пород различна. Весьма чувствительны к задымлению сосна, ель. Из лиственных пород малочувствительны ольха, дуб, лох, ильм, берест, клен ясенелистный. Наиболее газоустойчивы тополевые: тополь канадский и бальзамический. В основном засухоустойчивые породы являются и газоустойчивыми.

Кислые газы вызывают на растениях ожоги. Это связано с проникновением газов внутрь тканей листьев, что происходит главным образом через устьица.

Н. П. Красинский различает 3 вида газоустойчивости: биологическую, морфолого-анатомическую и физиологическую. Первая связана со способностью растения быстро восстанавливать поврежденные газами органы растений (листья, побеги). Вторая в основе имеет особенности морфолого-анатомического строения растений, ограничивающие газообмен, а поэтому и затрудняющие поступление газа в ткани листьев.

Физиологическая газоустойчивость связана со способностью растений противостоять вредному действию газов вследствие своих внутренних свойств и особенностей физиологических процессов, а также химического и физико-химического состояния клеточной среды.

Ю. З. Кулагин термин «газоустойчивость» предложил заменить «дымоустойчивость» и выделил ее разные формы на клеточно-тканевом, организменном и популяционно-ценотическом уровнях.

На ускорение процесса усыхания лесов под влиянием задымления в зоне промышленных предприятий влияет: 1) неправильное планирование рубок (ширина и направление лесосек назначаются без учета влияния дымовых газов); 2) бессистемные санрубки (на больших площадях).

Интенсивнее процесс усыхания идет весной и летом (зимой отсутствует), начинается усыхание с вершин. Смешанные насаждения более газоустойчивы, чем чистые, естественные леса устойчивее искусственных, высокополнотные - устойчивее низкополнотных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Хлор - ядовитый газ желто-зеленоватого цвета, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Запах хлора ощущается человеком при концентрации его в воздухе более 0,003 мг/л. Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе составляет 0,001 мг/л. При отравлении хлором появляются боли в груди, кашель, отек легких. Хлор раздражает слизистые оболочки глаз, носа и разъедает участки кожи, на которых происходит выделение пота. Хлор является отравляющим газом замедленного действия, полное влияние которого проявляется через 2-4 часа после отравления.[ ...]

Бесцветный газ с неприятным запахом «гнилой рыбы», температура плавления -134 °С, температура кипения -87 °С, растворяется в воде. Фосфин легко воспламеняется на воздухе и является сильным восстановителем. Весьма ядовитый газ.[ ...]

Выбросы пыли и ядовитых газов. Загрязняющие вещества попадают в леса чаще всего с кислотными дождями. В непосредственной близости от промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу, возможны ожоги листьев деревьев. В РФ критическая ситуация возникла в лесах Прибайкалья, страдающих от загрязнения серой, и лесах вокруг Норильского горно-обогатительно-го комбината. В результате Чернобыльской аварии (см. Чернобыль) пострадало 65% лесов Брянской и Калужской областей.[ ...]

При работах с очень ядовитыми парами и газами (хлорпикрин, синильная кислота, дихлорэтан и т. п.) на каждую коробку заводят паспорт, в котором отмечают название ядохимиката, его концентрацию и продолжительность пользования коробкой. По истечении срока службы коробку заменяют новой. При проскоке ядовитого газа или пара коробку заменяют, даже если она находилась в работе меньше, чем предусмотрено для коробки этой марки.[ ...]

Из-за выделения крайне ядовитого газа - двуокиси селена, печь, в которой прокаливается шихта, должна быть снабжена достаточно мощным вентиляционным устройством.[ ...]

Сероводород - бесцветный ядовитый газ с неприятным запахом, который ощутим даже при незначительных концентрациях (1,4-2,3 мг/м3). Опасность его заключается в том, что при очень больших концентрациях ощущение запаха ослабевает вследствие паралича нервных окончаний. Плотность Н28 по отношению к воздуху - 1,19, в результате чего он скапливается в пониженных местах, легко растворяется в воде и переходит в свободное состояние. В организм поступает главным образом через органы дыхания, поражая слизистую оболочку, проникает в кровь, действует на нервную систему, оказывает окислительное воздействие, обладает эффектом суммации с УВ, увеличивая их токсичное действие. ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны при совместном присутствии углеводородов (хотя бы следов) - 3 мг/м3. ПДК сероводорода в атмосферном воздухе населенных мест - 0,008 мг/м3. При концентрации в воздухе 200-300 мг/м3 наблюдаются жжение в глазах, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, металлический вкус во рту, головные боли, тошнота. При 750 мг/м3 наступает опасное для жизни отравление в течение 15-20 мин. При концентрации 1000 мг/м3 и выше смерть может наступить почти мгновенно.[ ...]

Сероводород НгБ - бесцветный, ядовитый газ с, резким запахом. Он содержится, главным образом, в выбросах месторождений газа и нефти. В сельском хозяйстве возникает преимущественно при бактериальном гниении высокобелковых продуктов растительного и животного происхождения.[ ...]

На низкой скорости, когда выход ядовитых газов из бензиновых моторов особенно велик, используется только электромотор. На более высокой скорости используется бензиновый двигатель, и тогда он действует с максимальной эффективностью и минимальным загрязнением воздуха.[ ...]

Предельно допустимые концентрации ядовитых газов, паров и пыли в воздухе рабочих помещений.[ ...]

Обеззараживание сводится к тому, что ядовитые пары или газы вводят в замкнутый объем (помещение, камеру, под палатку и т. п.)- Вредители, находящиеся в обеззараживаемом объекте, погибают в течение нескольких часов или суток. После этого объект дегазируют от остатков ядовитого газа или пара (обычно путем естественной вентиляции).[ ...]

Взвешенная в воздухе пыль адсорбирует ядовитые газы, образует плотный, токсичный туман (смог), который увеличивает количество осадков. Насыщенные сернистыми, азотистыми и другими веществами, эти осадки образуют агрессивные кислоты. По этой причине скорость коррозионного разрушения машин и оборудования во много раз увеличивается.[ ...]

Двуокись хлора представляет собой зеленовато-желтый ядовитый газ, имеющий более интенсивный запах, чем хлор. Двуокись хлора легко взрывается от электрической искры, на прямом солнечном цвету или при нагревании до температуры выше 60°С. При соприкосновении со многими органическими веществами С102 взрывоопасна уже при обычной температуре. Окислительный потенциал С102 в кислых средах составляет 1,50 В. Растворимость двуокиси хлора в воде при температуре 25°С равняется 81,06, а при 40°С - 51,40 г/л. Водные растворы ее по сравнению с хлорной водой имеют более интенсивную желто-зеленую окраску.[ ...]

Серооксид углерода COS - бесцветный, легко воспламеняющийся ядовитый газ, не имеющий запаха, конденсирующийся при 50,2 °С. ПДК серооксида углерода в производственных помещениях - не более 1, в населенных пунктах - не более 0,15 мг/м3. При нагревании разлагается с образованием диоксида углерода, сероуглерода, оксида углерода и серы.[ ...]

Следует помнить, что в концентрации более 5-10 6 по объему озон - ядовитый газ, опасный из-за вызываемого им раздражения дыхательных путей и его канцерогенных свойств.[ ...]

При смешении некоторых промышленных стоков могут образовываться ядовитые газы, осадки, которые вызывают зарастание труб, и пр. Так, при смешении кислых стоков со стоками, содержащими цианиды, образуются ядовитые газы синильной кислоты, а при смешении стоков, содержащих серную кислоту, со стоками, содержащими известь, образуется осадок, вызывающий зарастание труб.[ ...]

Гидравлические затворы устраивают для предотвращения проникания ядовитых ¡газов, огня при взрыве или горящих нефтепродуктов в производственные помещения, склады с горючими веществами и пр.; затворы располагают в местах выпуска сточных вод из производственных зданий и в местах присоединения канализационных труб от ре-зервуарных и складских парков с горючими веществами.[ ...]

Очень страдают, а нередко и гибнут целые насаждения деревьев от дыма и ядовитых газов в воздухе. Сначала на листьях появляются красно-бурые некрозные пятна, а хвоя становится.красной. Уменьшается прирост, иногда деревья теряют листья и усыхают.[ ...]

В декабре 1984 г. в индийском городе Бхипал в результате утечки почти 40 т ядовитого газа на заводе американской компании "Юнион карбайд" погибли более 2,5 тыс. чел., и свыше 50 тыс. получили тяжелые отравления, из них около 20 тыс. ослепли, получили болезни легких, почек.[ ...]

Кроме того, взвешенная в воздухе пыль промышленных районов адсорбирует ядовитые газы. Твердые и жидкие частицы от 0,1 до 1 мкм, диспергированные в воздухе, захватываются легкими и могут привести к серьезным последствиях для здоровья человека.[ ...]

Следует особо отметить перевод городского автотранспорта на сжиженный газ и специальные добавки (катализаторы) к горючему, которые намного уменьшают количество ядовитых газов в выхлопах, или же дооборудование автомобилей каталитическими нейтрализаторами. В этом деле имеется определенный практический опыт, и широкое внедрение с целью защиты атмосферы в необозримом будущем не вызывает сомнения, создавшаяся экологическая опасность требует безотлагательного решения.[ ...]

В этом отношении на Оренбургском комплексе особенно опасны разлив жидкой серы, выделение ядовитых газов из установок промстоков и др.[ ...]

Так, в 79 г. н.э. на Апеннинском полуострове в результате вулканического извержения, выброса ядовитых газов, лавы погибли тысячи людей.[ ...]

Бесцветный очень ядовитый газ с характерным сладковатым запахом гнилых фруктов, прелой листвы или мокрого сена. При обычном давлении затвердевает при -128 °С и сжижается при +8 °С. В газообразном состоянии примерно в 3,5 раза тяжелее воздуха, в жидком - в 1,4 раза тяжелее воды. Даже при низких температурах обладает большой летучестью.[ ...]

В результате смешивания бурно испаряющегося аммиака с истекающим из разорванного при аварии трубопровода природным газом произошло взрывообразное воспламенение этой смеси, возник сильный пожар. При воспламенении облака газов произошло возгорание склада с нитрофоской, находящегося на расстоянии 50 м от аварийного резервуара, с последующим разложением этого вещества и выделением ядовитых газов, в том числе аммиака, окислов азота и хлора.[ ...]

Вполне возможно, что я упал на четвереньки, потому что даже при помутненном сознании у меня сработала реакция на укрытие головы от ядовитых газов в незагрязненном воздухе у пола. Я был еще на коленях, когда добрался до углубления и повернул ключ зажигания. Лампа, висевшая над столом с радиоаппаратурой, погасла. К счастью, светил фонарь, поставленный на ящик. Толкая перед собой фонарь, я пополз обратно в жилище, к койке.[ ...]

По расчетам специалистов, в результате водной коррозии снарядные оболочки в настоящее время близки к разрушению с соответствующей утечкой ядовитых газов. Возможно, что часть их уже разрушена. Некоторые возможные сценарии последствий этого предсказывают экологическую катастрофу всего бассейна Балтийского моря (см. также разд. 1.8.3).[ ...]

К этой группе относятся заболевания, вызываемые неблагоприятными климатическими и почвенными условиями, механическими повреждениями и действием ядовитых газов, дыма, копоти и пыли, содержащихся в воздухе, особенно в условиях городов и фабричных поселков. При воздействии этих факторов наблюдаются образование пятнистостей и налетов на листьях и побегах, засыхание листьев и хвои, увядание и гибель сеянцев и однолетних побегов, отмирание и усыхание побегов и вершин деревьев, ожоги коры, образование ран на стволах, ®етвях.[ ...]

Интересно сообщение Р. С. Воробьева о работе видного промышленного гигиениста США Элькинса за 1961 год по сопоставлению максимально допустимых концентраций ядовитых газов, паров и пыли в воздухе производственных помещений, которыми руководствуются в США и в СССР . Элькинс разделяет токсичные вещества на 8 групп.[ ...]

Для тушения пожаров применяют: воду, водные эмульсии га-лоидированных углеводородов, химическую и воздушно-механичес-кую пену, водяной пар, углекислоту, инертные газы, порошки и различные комбинации этих составов. Необходимое средство тушения пожара выбирают исходя из условия совместимости его с горящим материалом, т.е. условия, исключающего появление вредных побочных явлений (взрывы, образование ядовитых газов и т.п.).[ ...]

При первых же признаках отравления газообразной синильной кислотой немедленно выйти из отравленной зоны на чистый воздух, снять противогаз и одежду, адсорбировавшую ядовитый газ; в дальнейшем-вдыхание паров амилнитрита со смоченной им (3-5 капель) ватки. Полный покой. Согревание тела. При резком нарушении или полной приостановке дыхания-искусственное дыхание.[ ...]

Нельзя сбрасывать в общий канализационный коллектор производственные сточные воды такого состава, при котором происходит химическое взаимодействие стоков с выделением ядовитых газов или образуется большое количество нерастворимых веществ, засоряющих коллектор.[ ...]

Первая помощь при отравлении. Если отравление произошло через пищевод, необходимо заставить пострадавшего выпить 4-6 стаканов теплой воды и вызвать рвоту. При отравлении ядовитыми газами и парами летучих веществ (аммиака, бензола, хлороформа, окислов азота, промышленно-бытового газа) нужно перенести пострадавшего на воздух, не допуская охлаждения тела, предоставить абсолютный покой и давать вдыхать кислород. Если дыхание прекратилось, делать искусственное дыхание. При отравлении кислотами необходимо часто полоскать рот 5%-ным раствором двууглекислого натрия. Во всех случаях при отравлении обращаться к врачу. На всех склянках должна быть этикетка с названием содержимого и указанием применения.[ ...]

В замене электромобилями автомашин с двигателями внутреннего сгорания японцы очень заинтересованы по многим причинам. Главное - это решение проблемы уменьшения загрязнения воздуха ядовитыми газами в густонаселенных городах. Другая причина - более рациональная эксплуатация электростанций. Сейчас в Японии, как и в других странах, основная нагрузка на электростанции приходится на дневное время. Если бы электромобиль вошел в массовую эксплуатацию, то подзарядка миллионов аккумуляторов в ночное время позволила бы электростанциям работать в течение суток равномерно.[ ...]

Производство азотной кислоты, хлористого железа и пикриновой кислоты. Это производство все еще сопровождается существенным загрязнением атмосферы, и законы о работе предприятия устанавливают предел 4,6 г/м ядовитых газов, выделяющихся в основном в виде двуокиси серы.[ ...]

О начавшемся процессе разложения можно судить по почернению воды и исходящему от нее резкому, неприятному запаху. При разложении белковых соединений наряду с другими веществами выделяется сероводород. Это ядовитый газ, присутствие которого в воде даже в небольших количествах придает ей запах тухлых яиц. Сероводород, соединяясь с постоянно имеющимся в воде железом, образует сернистое железо черного цвета, чем и объясняется почернение разлагающейся воды. Процесс гниения сопровождается выделением зловонного запаха. Это происходит не только со сточной водой, но и при загнивании ила и твердых отбросов.[ ...]

СУКЦЕССИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ - сукцессия, вызванная каким-либо катастрофическим для экосистемы природным (пожар, ветровал, необычный паводок, массовое размножение вредителей и т. п.) или антропогенным (вырубка, гибель от ядовитых газов и т. д.) фактором.[ ...]

Катастрофическая сукцессия - это сукцессия, происшедшая вследствие каких-либо катастрофических для экосистемы природных или антропогенных факторов: ветровая, необычный паводок, массовое размножение вредителей, гибель от ядовитых газов или вредных веществ и т. д.[ ...]

Некоторое количество газообразных продуктов сгорания неизбежно попадает в атмосферу, и именно они раздражают наши глаза, гортань и легкие, губят растения и портят даже такие, казалось бы, неразрушаемые вещи, как металл и камень. В составе наиболее вредных и ядовитых газов всегда можно найти серу, соединения азота и так называемые углеводороды.[ ...]

Устройство нескольких сетей для отвода производственных сточных вод вызывается невозможностью их объединения по санитарным причинам, пожаро- и взрывоопасности, а также закупорки сети. Например, нельзя допускать смешивания в сети: а) стоков, содержащих цианиды, с кислыми водами из-за образования ядовитого газа - синильной кислоты; б) сульфидных стоков с кислыми, что ведет к выделению сернистого газа; в) стоков, насыщенных сероуглеродом, с любыми стоками, температура которых выше 40°, во избежание взрывов; г) вискозных стоков с кислыми водами, ведущих к образованию больших количеств сероуглерода и коагуляции вискозы, что может привести к быстрому засорению сети и опасности взрыва; д) стоков, содержащих серную кислоту с известковыми стоками, ввиду образования сульфата кальция, выпадающего в осадок, который может закупоривать сеть. Стоки, отводимые отдельными сетями, часто подвергаются очистке на местных установках с утилизацией задержанных веществ. Очищенная вода возвращается в оборот или направляется на доочистку на сооружениях для биологической очистки общезаводских или населенных пунктов.[ ...]

Во многих случаях смешивание отдельных видов сточных вод в канализационной сети может привести к нежелательным последствиям. Поэтому нельзя, например, допускать смешивания в сети предприятия или в городской канализации: а) кислых вод со стоками, содержащими цианиды, из-за возможности образования ядовитых газов (синильной кислоты); б) сточных вод, содержащих сульфиды, с кислыми стоками (выделяется сероводород); в) вискозных сточных вод с кислыми стоками (при этом происходит коагуляция вискозы с выделением из нее сероуглерода и регенерированной целлюлозы); г) кислых стоков (серной кислоты) со стоками, содержащими известь (образуется сульфат кальция, который может выпадать в осадок и способствовать зарастанию труб).[ ...]

Автомобиль действует или только как электрический, или как гибрид. В последнем случае, когда скорость превышает 18 км/ч, включается бензиновый двигатель, который и ведет машину дальше. Дополнительную энергию для ускорения дает электромотор, включающийся автоматически, совместно с бензиновым двигателем. Когда машина стоит, бензиновый двигатель может продолжать работать, перезаряжая батареи. На низкой скорости, когда выход ядовитых газов из бензиновых двигателей достигает максимума, применяется только электродвигатель, а бензиновый двигатель работает только на большой скорости при минимальном выходе газов. При работе на одном бензине батареи перезаряжают с помощью специального устройства. По выбору шофера бензиновый мотор можно оставлять включенным для перезарядки батарей и на остановках. И, наоборот, батареи можно перезаряжать из обычной сети 115 В (это стандартный вольтаж для домашнего хозяйства в США) . Вспомогательная батарея на 12 В дает энергию для низковольтаж-ной электронной системы, вентилятора и фар.[ ...]

По характеру воздействия загрязнения подразделяют на первичные и вторичные. Первичное загрязнение - поступление в окружающую среду непосредственно загрязнителей, образуемых в ходе естественных природно-антропогенных и чисто антропогенных процессов. Вторичное загрязнение - образование (синтез) опасных загрязнителей в ходе физико-химических процессов, идущих непосредственно в окружающей среде. Так, из нетоксичных составляющих при некоторых условиях образуются ядовитые газы - фосген; фреоны, химически инертные у поверхности Земли, вступают в стратосфере в фотохимические реакции, вырабатывая ионы хлора, служащие катализатором при разрушении озонового слоя (экрана) планеты. Отдельные реагенты такого взаимодействия могут быть неопасными.[ ...]

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания, с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. Так, например, известно, что на площадке Кольской атомной станции, расположенной за Полярным кругом, через 7 лет после начала эксплуатации температура подземных вод повысилась с 6 до 19 °С вблизи главного корпуса. При повышении температуры происходит изменение газового и химического состава в водах, что ведет к размножению анаэробных бактерий, росту количества гид-робионтов и выделению ядовитых газов - сероводорода, метана. Одновременно происходит «цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и микрофауны, что способствует развитию других видов загрязнения. По существующим санитарным нормам температура водоема не должна повышаться более чем на 3 °С летом и 5 °С зимой, а тепловая нагрузка на водоем не должна превышать 12-17 кДж/м3.[ ...]

Только с середины XIX в. приступили к очистке сточйых вод, особенно в городах, используя в качестве отстойников пруды или озера с большой поверхностью. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами при участии растворенного в воде кислорода. Микроорганизмы размножаются чрезвычайно быстро, способствуя коагуляции с образованием больших хлопьев, которые оседают в стоячей воде, захватывая и другие составные части фекальных вод. Собравшийся на дне ил подвергается медленному процессу гниения (анаэробное разложение), при этом выделяются ядовитые газы; в конце XIX в. на основании этих процессов были сконструированы так называемые отстойные установки Эмшера (см. рис. 3.6). Они представляют собой два цилиндра с коническими днищами, оседающий ил переходит из внутреннего цилиндра во внешний и собирается на дне. Образующиеся газы разложения могут быть уловлены и использованы как топливо.[ ...]

Летом 1970 г. американцы еще раз убедились, что их города постепенно превращаются в гигантские «душегубки». Над десятками.городов Америки почти две недели висела густая серая пелена. Все эти дни люди почти ¡не видели солнца, хотя температура достигала 40° по Цельсию. Температурная инверсия, как называют метеорологи это атмосферное явление, приостановила нормальную циркуляцию воздуха над всем восточным побережьем США. Плотный слой теплого воздуха, подобно ватному одеялу, опустился над улицами громадных городов, придавив к земле дым промышленных предприятий и клубы ядовитого ¡газа из выхлопных труб миллионов автомобилей.

Похожие статьи