Air - ez

gázok keveréke, elsősorban a nitrogén és oxigén, amelyek a légkör a világon B. összsúlya 15 t és 5,13.10 nyomást fejt ki a Föld felszínén tengerszinten egyenlő átlagosan 1,0333 kg per 1 cm 3 Súly 1 liter száraz B. mentes vízgőz és szén-dioxid normál körülmények között a fajhője 1,2928-0,24, a hővezető 0 ° - 0,000058, viszkozitás - 0,000171, törésmutatója - 1, 00029, a vízben oldhatósága 29.18 ml 1 liter vízzel. B. Összetétel Kívül - lásd .. B. Légköri is tartalmaz különböző mennyiségben, vízgőzt és szennyezéseket tartalmaz (szemcsés anyag, ammónia. Hidrogén-szulfid és mások.).

Összetétel Külső

Nitrogén atmoszféra részt vesz a ciklus nitrogéntartalmú anyagok. Ő egy inert hígítószer, oxigén atmoszférában, tiszta oxigén lehet élni.

Az ózon folyamatosan foglalt B. van biológiai jelentősége. Ez van kialakítva a felső légkörben az oxigén eredményeként fotokémiai reakciók hatása alatt napsugárzás. Magasságban 25-30 km ózon ez a legnagyobb koncentrációban. Ez elnyeli napenergia hullámhosszú sugárzást a 290 nm alatti. védelmében minden élet annak romboló hatása. A nagy mennyiségű ózon képződik a nagy forgalmú városi járművek miatt fotokémiai átalakulások kipufogógázok hatására intenzív UV-sugárzástól. Ebben az összefüggésben az észlelési ózon a modern városokban B. tekinthető mutatója szennyeződés közbenső fotokémiai reakciók. Kifejezve biológiai hatásai az ózon az emberi test látható feletti koncentrációk 0,02 mg / m 3.

Tartalmazza B. különböző szennyeződések -. Részecskék, gázok, stb lehet természetes eredetű, mint a tér, vulkanikus talaj és a por. . Forest tűz füst, tengeri sókristályok porlasztva szárítás során kialakított tengervíz, stb elrohadásának szerves anyag hozzájárul a belépő levegő a hidrogén-szulfid, ammónia, széntartalmú anyagok fermentációs - metán. A nitrogén-oxidok során képződött zivatarok kis mennyiségben aktiválása miatt a nitrogén, amely így megszerzi a képességét, hogy közvetlenül kommunikáljon a oxigénnel. A levegő is tartalmaz a mikroorganizmusok (baktériumok. A vírusok, penészgombák és mtsai.). Kórokozók köztük ritka és nyomokban. Azonban, V. beltéri mutatható kórokozók, különösen ellenálló a szárítás (pl, Mycobacterium tuberculosis).

Nagy érték a normális emberi élet olyan fizikai tulajdonságokkal B. - a hőmérséklet, a páratartalom, mozgási sebességét. Az egyszerű viselő személy nyugalmi állapotban, a legkedvezőbb hőmérséklet 18-20 ° C. B. Száraz jobban tolerálható az ember magas páratartalom hátrányosan hatása: magas hőmérsékleten, ez hozzájárul a túlmelegedés organizmus hátráltatja elpárologtatása izzadságot a testfelület alacsony hőmérsékleten - felgyorsítja hipotermia. mert hővezető víz sokkal magasabb, mint a hővezető B.

A férfi nagyon érzékeny a mozgás B. a növekedés a szél sebessége, a hőátadás megnő. Alacsony hőmérsékleten, szél elősegíti a gyorsabb testület hűtési magas hőmérsékleten, vagy intenzív napsugárzás - javítja a jó közérzet és csökkenti a túlmelegedés lehetőségét.

Mérsékelt növekedése a tüdő koncentráció (negatív) ionok tekintik, mint a kedvező tényező, amelynek értéke obshcheozdorovitel'noy. B. A városokban általában kevésbé ionizált, mint vidéken: a városokban és ipari központokban - 100-400, Vidék - tüdő 1000-3000 ionok 1 ml levegőt. A dohányosok rezgések ionos összetétele a levegő párhuzamosan történik változás időjárási körülmények. A számos negatív ionok általában fordítottan arányos a páratartalom és a szén-dioxid-tartalmat, és a szám a pozitív ionok, éppen ellenkezőleg, egyenesen arányos a ezeket a tényezőket. Ionizációs állapot B. érzékeny a beltéri levegő, ezért meg kell határozni az értékelés a levegő minőségét.

Létrehozása és fenntartása beltérben egyes légi paramétereket (hőmérséklet, nedvesség, tisztaság) hajtjuk berendezés V. V. légkondicionáló rendszerek felszerelt tisztító berendezés, fűtés, hűtés, páramentesítés és párásítás végezzük egyes esetekben odoratsiya vagy szagtalanító szabályozás B. az ionos összetétele (ionizáció), és mások.

A nagyvárosokban és az ipari központok a növekvő emberi légszennyezés B. Sok a világ olyan nagy, hogy ez veszélyezteti az egészséget a lakosság. A fejlesztés a mikrobiológiai ipar vezetett, hogy a kibocsátás a környezetbe történő szennyezés biológiai természetű - életképes mikroorganizmusok és anyagcsere termékeket.

A jelenlegi körülmények között a Szovjetunióban van egy újraelosztását konkrét források hozzájárulása a teljes szennyezés a légkörbe. Az egész ország egy harmadik szennyeződés V. tartalmazhat gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának, és néhány nagyvárosban és igazgatási központok a kipufogógáz több mint 50% -a teljes egyenleg a szennyeződés. B. intenzitása szennyezés rendkívül változó időben és függ a funkciók száma és a szennyező források, a föld feletti magassága, a kibocsátások bevétel terep, a jelenléte a zöld területek, az időjárási viszonyok meghatározására diszperziós foka légszennyezés. Szerint a minőségi összetételét B. légköri szennyezés jellegétől függ a felhasznált források a termelés a nyersanyagok, gyártási folyamatok, a folyamatok az átalakulás a kémiai vegyületek a környezetben, és mások.

A leghatékonyabb intézkedés a légszennyezés elleni küzdelmet V. vannak az új, nem hulladék technológiai folyamatok, ami egy teljesen zárt rendszer vagy folyamatok, amelyek jelentősen csökkentik a hulladék keletkezését. Ez az a folyamat, elgázosítása magas kéntartalmú fűtőolaj (fűtőolaj), így a gáz használják energiatermelésre, kén és egyéb termékek megjelent a folyamatot, majd a nemzetgazdaság igényeinek. Amellett, hogy új és fejlettebb folyamatokban történő helyettesítése káros anyagok ártalmatlan vagy kevésbé káros; Nyers tisztított szennyeződésektől. A hatékony cseréjét száraz feldolgozási módszerek nedves porzás anyagok, szakaszos folyamatos eljárások, láng fűtés, stb száraz elektromos porszívókhoz széles körben használják, hogy megakadályozzák a levegő szennyezésének, szűrők, multiciklonok .; Nedves mechanikai tisztító gépek - csírák, lengéscsillapítók, értékpapír, stb ...

B. Egészségügyi légköri védelem magában foglalja egy sor intézkedést a racionális elosztása termelőerők, a tervezés lakott területeken. Vzaimorazmeschenie ipari létesítmények és a lakossági (lakás) nak ki kell zárni a hatása az ipari kibocsátás az egészségi állapot a lakosság. Vállalkozásokat kell elhelyezve, hogy lakóterületek szélvédett oldalán (az irányt az uralkodó szél), és elkülönül a ezeken a területeken egészségügyi védelmi zónák összhangban megállapított egészségügyi tervezési szabványok az ipar és a kiszámításának eljárása koncentrációban ártalmas anyagok légkörbe szereplő ipari kibocsátások.

Fontos szerepet védelméhez V. szennyezés játszik tétele városok -. Védő lakásépítés autópályák sűrű szalag Gáz ellenálló fa és cserje telepítések, parkok kialakítása, sugárutak, ültető pufferzónái ipari vállalatok és egyéb zöld területek, mint egy védőfal, szintén biológiai szűrő, amely elnyeli része a légköri vegyi anyagok (gáz).

Az alapja az egészségügyi védelmi légköri V. hely tegye higiéniai előírások (szabályozás), az MPC a szennyező anyagok a környezeti levegő, amelynek betartását megakadályozza a közvetlen vagy közvetett káros hatást ezeknek az anyagoknak az emberi egészségre és utódai, valamint azokat a feltételeket az életét. MPC alapjául a létesítmény legnagyobb megengedett kibocsátási (MPE), ezáltal biztosítva a gyakorlatban higiéniai előírásoknak. Minden helyhez kibocsátó forrás van beállítva, MPE szinten a kibocsátás a beton és az összes többi forrás ezen a területen nem eredményezett mint a legnagyobb megengedett anyagok koncentrációját a környezeti levegőben.

Controlling légszennyezés készül intézmények egészségügyi-járványügyi szolgálat a Szovjetunió Egészségügyi Minisztérium (Közegészségügyi-járványügyi állomás), az állami bizottság a Szovjetunió és a Szovjetunió Állami Bizottság Nature.

Hivatkozásban.: A Föld légköre és a bolygók, ed. DP Kuiper. per. az angol. M. 1951 tartományi YD és EI Korenevskaya Higiéniai bázisok mikroklíma berendezés lakó- és középületek, M. 1978; Minh AA ionizációs a levegő és higiénikus értékét, M., 1963; Útmutató léghigiénia, ed. KA Bushtuevoy, M. 1976 kommunális higiénia Manual, szerk. FG Krotkova, Vol. 1, p. 137, Moszkva, 1961.