Повышенное содержание углекислого газа в воздухе. Сколько вешать в граммах: нормы CO2. Функциональные возможности датчиков CO2

Описание:

Еще несколько лет назад в отечественных нормативных документах при проектировании вентиляции в помещениях с пребыванием людей СО2 учитывался только косвенно в удельных нормах воздухообмена. В зарубежных стандартах его концентрация в воздухе помещений служит индикатором содержания других более вредных загрязняющих веществ и соответствующей интенсивности вентиляции.

Радиоуглеродное датирование может использоваться для измерения биологического содержания готовой продукции, поскольку они содержат комбинацию ископаемых материалов и новых живых организмов. Недавно недавно живые вещества содержали углерод-14, в то время как материалы ископаемого происхождения больше не содержат этот слегка радиоактивный изотоп углерода. Поэтому весь углерод-14, обнаруженный в продукте, поступает из биологически активного компонента.

Потенциал для улавливания углерода в сельскохозяйственных почвах под органическим управлением для сокращения выбросов парниковых газов. Потенциал секвестрации углерода в органических почвах под органическим управлением для снижения выбросов парниковых газов.

К вопросу о нормировании воздухообмена по содержанию CO 2 в наружном и внутреннем воздухе

И. М. Квашнин , канд. тех. наук, ведущий специалист НПП «Энергомеханика»

И. И. Гурин , директор компании Alfaintek Oy

В журнале «АВОК», № 4, 2008, была опубликована статья Ю. Д. Губернского и Е. О. Шилькрота «Сколько воздуха нужно человеку для комфорта? », которая вызвала большой интерес у специалистов. Представленный в статье материал показывает, что хотя проблеме нормирования воздухообмена по СО 2 уделяется много внимания, материала для решения этого вопроса пока не достаточно. Данная статья предлагает продолжить обсуждение этой проблеммы.

Выводы и выходы

Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере может иметь серьезные последствия для каждого общества. Обезлесение и землепользование для производства продовольствия внесли значительный вклад в увеличение выбросов этих газов. Наблюдалось увеличение содержания органического вещества и углерода в системе. Сделан вывод о том, что агроэкологическое управление в органической системе производства позволяет повысить содержание органических веществ в почвах путем рециркуляции и секвестрации атмосферного углерода, что подтверждает высокий потенциал снижения выбросов парниковых газов и может способствовать уменьшению потепления глобальный характер.

Еще несколько лет назад в отечественных нормативных документах при проектировании вентиляции в помещениях с пребыванием людей СО 2 учитывался только косвенно в удельных нормах воздухообмена. В зарубежных стандартах его концентрация в воздухе помещений служит индикатором содержания других более вредных загрязняющих веществ и соответствующей интенсивности вентиляции. Высокие концентрации углекислого и других газов в наружном воздухе больших городов приводят к необходимости выбора: либо интенсифицировать воздухообмен, вызывая цепную реакцию увеличения потребления энергоресурсов путем сжигания органического топлива с дополнительным загрязнением атмосферы (в том числе СО 2), либо производить очистку приточного воздуха от газов. Это соответствует последним исследованиям ученых о вреде двуокиси углерода для здоровья людей при повышении концентрации в два–три раза по сравнению с чистым атмосферным воздухом.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, глобальное потепление, углекислый газ. Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере будет иметь серьезные последствия для всего общества. Обезлесение и использование почв для производства продуктов питания способствовали значительному увеличению выбросов парниковых газов. Наблюдалось увеличение уровней органического вещества и углерода в системе.

Это постоянное увеличение газов парникового эффекта в атмосфере приводит к большему взаимодействию с инфракрасным излучением, отраженным землей, и, как следствие, к повышению температуры воздуха. Это увеличение называется глобальным потеплением, которое вызывает климатические изменения, такие как неравномерное распределение осадков, повышение или понижение температуры воздуха, повышение уровня моря и т.д.

По данным современной медицины, в составе метаболических (жизнедеятельностных) выделений организма человека выявлено несколько сотен химических соединений, из которых более двухсот веществ – с поверхности кожи и свыше ста – с выдыхаемым воздухом. Одним из наиболее интересных веществ является углекислый газ. Это относительно безвредный газ по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности, он содержится в небольших количествах в составе чистого атмосферного воздуха. По данным большинства источников, его концентрация составляет примерно 0,03 % от объема (об.), то есть в 1 м 3 содержится 0,3 л, или 0,3/22,4 = 0,01339 моль (по данным БСЭ – 0,0314 % об.). Зная молекулярную массу диоксида азота 44 г/моль, легко определить его массу в 1 м 3 , а именно: 44 х 0,01339 = 0,589 г. Концентрация, соответственно, равна 589 мг/м 3 . В таких количествах углекислый газ необходим для жизнедеятельности человека. По ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия» плотность газообразной двуокиси углерода составляет 1,839 кг/м 3 , то есть примерно в 1,5 раза больше воздуха. В таблице 1 приведены формулы перевода величин из одних единиц в другие. Как в отечественных нормативных документах, так и в зарубежных отсутствует норматив предельно допустимой концентрации углекислого газа в атмосферном воздухе. Очевидно, что содержание в воздухе СО 2 будет различным в сельской местности, небольших и крупных городах. Фоновые концентрации определяются выбросами автотранспорта, сжиганием топлива на предприятиях теплоэнергетики и работой промышленных предприятий. Затруднение заключается в том, что мониторинг за уровнем СО 2 службами Центра по гидрометеорологии не ведется. За рубежом углекислый газ, наряду с окислами азота, оксидом углерода, диоксидом серы и летучими органическими соединениями, является типичным загрязняющим веществом, которое подлежит учету при оценке наружного воздуха для проектирования систем вентиляции и кондиционирования. Европейский стандарт ЕН 13779 «Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems» в качестве общего базового руководства предлагает принимать концентрацию углекислого газа в сельской местности 350 ppm, в небольших городах 400 ppm, в центрах городов 450 ppm. На самом деле она может быть существенно выше. Например, измерения в центре Москвы в безветренную погоду в конце лета в районе Садового кольца показали, что при достаточно интенсивном движении транспорта уровень СО 2 поднимался до 900 ppm (0,09 % об.). Погуляв несколько часов эту концентрацию и без приборов ощутит на себе каждый в виде головной боли.

Поэтому, если вы немедленно прекратите выбросы, что нереально, потепление будет продолжаться более века. Почва считается основным временным резервуаром углерода в экосистеме. Однако углерод является динамическим и чувствительным компонентом для управления почвой. Его содержание стабильно в условиях естественной растительности, но с поломкой баланса путем выращивания почвы при обычной обработке почвы, как правило, происходит уменьшение ее содержания в результате новых скоростей сложения и потери. Это демонстрирует степень важности, которую экологическое управление почвой представляет для планеты сегодня.

Примечание:
С а – числовое значение концентрации в заданных единицах;
С х – числовое значение концентрации в искомых единицах;
М – молекулярная масса газа;
Р – общее давление газовой смеси, Па;
Т – температура, °К.

Одним из способов, широко применяемых на Западе, для определения требуемой интенсивности воздухообмена в общественных зданиях, является использование углекислого газа в качестве индикатора качества воздуха. По его концентрации судят о содержании других веществ, выделяемых человеком, которых в относительных концентрациях (отношение фактической концентрации к ПДК) образуется меньше. При снижении уровня СО 2 разбавлением приточным воздухом одновременно снижается уровень концентрации других веществ. Углекислый газ выбран из-за того, что его концентрацию легко измерить с достаточно высокой точностью и его массовое выделение значительно больше других вредных веществ.

Леса и агроэкосистемы играют важную роль в глобальном углеродном цикле. Некоторые из методов, которые вызывают эти выбросы, - это горения, минеральное удобрение, частые вмешательства и интенсивная подготовка почвы. Однако существуют и другие способы использования земли, которые могут иметь обратный эффект за счет увеличения содержания углерода в почве и растительности за счет увеличения количества захваченного углекислого газа без создания аддитивного воздействия на выбросы от ископаемого топлива.

Влияние и вклад форм землепользования, особенно сельского хозяйства, в глобальное потепление недавно обсуждались национальным и международным научным сообществом. Кевин и др. приведенный Бразильским форумом по изменению климата, указывает на 31, 7% для изменения землепользования и сельского хозяйства.

Общеизвестно, что один человек в спокойном состоянии, например работник офиса, за один час потребляет 20–30 л кислорода с выделением 18–25 л углекислого газа, а при занятиях в фитнес- и тренажерных залах – до 36 л и более. Если во вдыхаемом воздухе содержится 0,03 % (об.) СО 2 , то в выдыхаемом – 3,6 % (об.), то есть возрастает более чем в 100 раз. Интенсивно выделяется углекислый газ от газовой плиты при приготовлении пищи. При возрастании содержания в воздухе значения CO2 выше определенной величины человек начинает чувствовать себя дискомфортно, может впадать в дремотное состояние, возникают головные боли, тошнота, чувство удушья. Его влияние настолько постепенное и слабое, что его трудно сразу обнаружить. Этот предел индивидуален для различных людей – мужчин и женщин, детей. Однако до недавнего времени в отечественных документах отсутствовал норматив качества воздуха помещений для углекислого газа. Лишь гигиеническими нормативами в 2006 году введена максимально разовая ПДК равная 13 790 ppm (27 000 мг/м 3) и среднесменная 4 597 ppm (9 000 мг/м 3) для воздуха рабочей зоны производственных помещений. Для сравнения: в США эти цифры составляют 30 000 ppm (58 740 мг/м 3) и 5 000 ppm (9 790 мг/м 3), соответственно. В шахтах на рабочих местах допускается концентрация 0,5 % (об.) или 5 000 ppm. В соответствии с ГОСТ 8050-85 «При концентрациях более 5 % двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека… При этом снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья». Напомним, что максимально разовая и среднесменная концентрация ПДК воздуха рабочей зоны определяются ГОСТ 12.1.005-88 и гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03.

Повышение температуры и изменение водного режима, вызванное глобальным потеплением, окажут значительное влияние на сельскохозяйственное производство Бразилии. Многолетние культуры, такие как кофе, имеют тенденцию искать регионы с более мягкими максимальными температурами, а ось производства может перемещаться на юг страны.

Высокие летние температуры обусловливают смещение сельскохозяйственных культур, таких как рис, фасоль, кукуруза и соевые бобы, в регион Центрально-Западного региона и могут значительно изменить бразильское сельскохозяйственное зонирование. Диксон сообщает, что практика минимального культивирования почвы, включения растительных остатков и органических остатков, зеленого навоза и ротаций с использованием посевных культур с травами или бобовыми, удерживает углерод в почвах в течение десятилетий, даже столетий.

Для помещений жилых и общественных зданий этот норматив по-прежнему отсутствует. Коллизия возникает в связи с тем, что в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» , СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» и др. для этих помещений норматив качества принимается равным для воздуха населенных мест (ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.1.6.1339-03), который, как отмечалось выше, отсутствует. Однако, в отличие от многих других загрязняющих веществ, практически не выделяющихся в помещениях, содержание двуокиси углерода интенсивно увеличивается. Интересно, что еще в справочнике Р. В. Щекина 1976 года приводится расчет требуемого воздухообмена на разбавление СО 2 одним человеком.

ASHRAE: стандартизация климатического оборудования

Анализ устойчивости в сельском хозяйстве должен основываться на энергоэффективности процессов и систем. Производственные системы, которые являются технически эффективными, экологически правильными, экономически жизнеспособными и социально справедливыми, становятся неустойчивыми, если они не являются энергоэффективными, даже в случае органических производственных систем.

Содержание органического вещества оценивалось ежегодно, при сборе данных путем многократного отбора проб почв на экспериментальный участок в 12 почвенных единицах с учетом одного из способов мониторинга потоков углерода, сообщенных Субаком. Исходная физико-химическая характеристика почв представлена ​​в.

Европейский стандарт 2004 года предлагает разделять воздух в помещениях с пребыванием людей на категории качества от IDA 4 – низкое, IDA 2 и 3 – среднее, до IDA 1 – высокое. Предполагается несколько способов определения категории качества. Один из них оценивает превышение уровня СО 2 , как индикатора, в воздухе помещений над наружным воздухом (табл. 2).

Цель измерения концентрации CO2

Управление органическим веществом и фиксация углерода в системе определялись фиксацией биомассы в зеленом навозе и удобрениях путем утилизации отходов путем импорта куриного навоза для компостирования и управления местной спонтанной растительностью. В этом процессе происходит интенсивная динамика углерода, включающая прибыли и потери. В этом исследовании оценивалось временное накопление, анализируя баланс углерода в процессе, добавляя каждый процесс прироста и потерь.

Текстурная классификация и содержание органических веществ в почвенных единицах, используемых в работе. Оплодотворения проводились с компостом на основе 15 т га -1 для большинства культур. Используемые соединения имели средний состав, в котором выделялось среднее содержание 48% органического вещества, что соответствовало 27, 8% углерода.

Таблица 2
Категория помещения Превышение уровня СО 2 в помещении над его
содержанием в наружном воздухе, ppm
Типичный диапазон Задаваемое значение
IDA 1 <400 350
IDA 2 400–600 500
IDA 3 600–1 000 800
IDA 4 ≥1000 1 200

Зная местонахождение здания (сельская местность, город) и уровень концентрации СО 2 в наружном воздухе легко определить его расчетное содержание в воздухе помещения. Далее приводятся рекомендации по установке определенных классов фильтров, как правило, не менее двух ступеней, для достижения необходимой чистоты воздуха в соответствии с требуемой категорией качества IDA. Это касается не только твердых пылевых частиц, но и основных газов: NO x , SO 2 , полициклических ароматических углеводородов и летучих органических соединений. Стандарт гласит: «В городской среде рекомендуется использование молекулярных (газовых) фильтров». Отметим, что по представлению ассоциации АСИНКОМ европейский стандарт принят без изменений как отечественный ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к вентиляции и кондиционированию». ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ объявило о том, что он вводится в действие с 1 октября 2008 года.

Динамика системы предполагает обычную практику органического сельского хозяйства, такую ​​как. Диверсифицированная органическая система с частичной сохранностью местной местной растительности. Уплотнение углерода по площади в пастбище, используемое для производства биомассы для органического компостирования.

Рестораны и кинотеатры

Средний состав органических соединений, используемых при оплодотворении. Органический компост для производства компоста, используемый в качестве органического удобрения для сельскохозяйственных культур. Прямая посадка овощей на зеленой соломе навоза. Одиночная культура зеленого навоза в ротации, направленная на защиту почвы и фиксацию углерода и азота.

Допустимое приемлемое значение содержания углекислого газа в помещениях с пребыванием людей было установлено гигиенистами и принято, например, стандартом ASHRAE 62-1989 на уровне 1 000 ppm (1 958 мг/м 3) или 0,1 % (об.). На эту величину опираются многие авторы при расчетах воздухообмена. Это значение фигурирует в СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок» для железнодорожных вокзалов и СанПиН 2.5.1.051-96 «Условия труда и отдыха для летного состава гражданской авиации» для кабин воздушных судов. Зная выделение СО 2 одним человеком в офисе – 18 л/ч (0,005 л/с) или 35 200 мг/ч по формуле (Л.2) СНиП 41-01-2003 требуемый расход приточного воздуха для одного человека равен

Обеспечение коридора убежища спонтанными видами, направленное на поддержание экологической стабильности и борьбы с эрозией. Управление спонтанной растительностью среди линий выращивания овощей, методом прополки в полосе, обеспечением защиты почв, большим разнообразием, экологическим балансом, контролем эрозии и циклированием питательных веществ в профиле почвы.

Поддержание спонтанной растительности между кроватями для защиты почвы, хищников приютов, защиты почв и циклирования питательных веществ. Использование жидкого биоудобрения при оплодотворении крыш для улучшения питания сельскохозяйственных культур. За десять лет ротировалось шестнадцать видов овощей с кукурузой, фасолью и черными тутовыми культурами. С этой информацией оценка углерода была зафиксирована на глубине до 40 см в почве.

L = 35 200 / (1 958 – 589) = 25,7 м 3 /ч.

В единицах л/с и ppm L = х 106 = 7,14 л/с.

Первым отечественным документом, в котором предпринята попытка регламентировать содержание СО 2 в наружном и внутреннем воздухе, является стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» . В качестве рекомендуемой справочной предлагается предельно допустимая концентрация в наружном воздухе: сельская местность – 332 ppm (650 мг/м 3), малые города – 409 ppm (800 мг/м 3), большие города – 511 ppm (1 000 мг/м 3). Верхний допустимый предел концентрации СО 2 в помещениях жилых и общественных зданий не должен превышать концентрацию в наружном воздухе на 638 ppm (1 250 мг/м 3). В этом случае требуемый воздухообмен на 1 человека составит 28 м 3 /ч.

Хотя большая часть углерода находится в поверхностных слоях почвы, значительная ее часть находится ниже глубины 40 см, что не было измерено в этой работе. Определения содержания органического вещества проводились с помощью лабораторных анализов, в составных образцах, ежегодно собираемых в почвенных единицах. Расчет содержания углерода оценивался по соотношению между содержанием органического вещества и условно используемым коэффициентом 1.

Регрессионный анализ средних значений содержания органических веществ в 12 почвенных единицах в соответствии с годами культивирования использовался для получения оцененного содержания органического вещества за эти годы, что послужило основой для оценок других переменные.

В результате последних исследований, проведенных индийскими учеными в городе Калькутта , было выяснено, что так же, как NO 2 , СО 2 является потенциально токсичным для человека даже в низких концентрациях, принимая во внимание его воздействие на клеточную мембрану и биохимические изменения, такие, как увеличение напряжения CO 2 в крови, увеличение концентрации ионов бикарбоната в крови и моче, ацидоз и т. д. Для выявления того, как влияет уровень СО 2 в воздухе на процессы в организме человека, были проведены замеры уровня бикарбоната в крови и в моче человека. Всего было исследовано 593 человек из жилого, коммерческого и промышленного районов города и контрольной зоны, находящейся в экологически чистой сельской местности. Уровень бикарбоната в сыворотке крови – биологический показатель влияния СО 2 – оказался в среднем на 60 % выше у жителей Калькутты, чем у жителей сельских районов, причем самым высоким он был у жителей промышленной зоны. В городе Калькутта СО 2 присутствовал в воздухе в концентрациях от 0,03 до 0,06 %. Уровень вентиляции в помещениях был адекватным почти в 75 % жилых и рабочих помещений. Принимая во внимание то, что увеличение уровня СО 2 в атмосфере ведет к увеличению его концентрации в воздухе помещения, можно сказать, что он может явиться причиной увеличение уровня бикарбоната в крови.

Содержание органических веществ в пяти почвенных единицах на двух глубинах. Исходя из этого, средние показатели органического вещества показали возвышения до 10-го года. Поэтому эта скорость накопления органического вещества, подтвержденная в этом исследовании, благоприятствовала используемой системе управления, которая предусматривала использование органического компоста.

Считается, что высокий вклад органического удобрения с компостом, используемым в этой работе, явился причиной этой тенденции стабилизации через 10 лет, достигнув равновесной стадии между приростами и потерями системы. Содержание органического вещества слоя от 0 до 20 см, в зависимости от лет органического управления. Наблюдаемые значения составляют в среднем 12 единиц почвы.

В своих работах , английский ученый D. S. Robertson пишет, что уровень углекислого газа в атмосфере, при котором человечество может выжить, значительно ниже, чем предполагалось, поэтому безопасный для человека уровень углекислого газа требует пересмотра. Он рассчитал максимальный безопасный для человека уровень углекислого газа в атмосфере, составляющий 426 ррm. Ученый также считает, что под влиянием углекислого газа, уровень которого выше указанной цифры, происходит снижение величины pH в сыворотке крови, что ведет к ацидозу. Симптомы начальной степени ацидоза следующие: состояние перевозбуждения и умеренная гипертензия. Далее к ним добавляются сонливость и состояние беспокойства и как следствие уменьшение желания проявлять физическую активность. Существует вероятность того, что когда концентрация углекислого газа в атмосфере достигнет 426 ppm, а это может случиться раньше, чем через два поколения, здоровье, по крайней мере, некоторой части населения Земли, ухудшится.

Это соображение также применимо к органическому сельскому хозяйству, в котором практики сохранения должны быть постоянными, как с целью сохранения, так и для компенсации потерь и потерь углерода с течением времени. Этот объем постоянно производится и разрезается для производства соединения в системе. Однако, когда компост делается, сорняк восстанавливает свой рост и иммобилизацию углерода. В этом случае мы имеем иммобилизацию углерода по постоянству цикла. Поэтому период выигрышей с секвестрацией и улавливанием углерода в системах органического производства будет в значительной степени зависеть от двух факторов: интенсивности применения практики секвестрации и постоянства их использования.

Финские ученые под руководством Olli Seppanen провели 21 эксперимент на основе более 30 000 испытуемых по исследованию влияния концентрации углекислого газа. Если уровень углекислого газа в офисном помещении был ниже 800 ppm (0,08 % об.), такие симптомы, как воспаление глаз, заложенность носа, воспаление носоглотки, проблемы, связанные с дыхательной системой, головная боль, усталость и сложность с концентрацией внимания, которые возникали у сотрудников при более высокой концентрации СО 2 , значительно снижались.

Накопление углерода в слое 0-40 см в сельскохозяйственных почвах под органическим управлением. Годовой прирост углерода в слое 0-40 см в сельскохозяйственных почвах под органическим управлением. Учитывая, что выбросы от обезлесения и использования земли сами по себе составляют 20% от общего количества в мире, органическое земледелие, таким образом, сможет захватывать и фиксировать 100% избыточных выбросов, связанных с самим сектором. На национальном уровне ситуация совсем иная. Только 25% происходит от сжигания ископаемого топлива.

По этой причине, следуя тем же прогнозам, сделанным в мировой области, относительный вклад практики органического сельского хозяйства в сокращение выбросов в Бразилии будет еще более значительным. В этом случае, помимо компенсации собственных выбросов, Бразилия будет генерировать большой излишек, потенциально торгуемый на международном рынке углеродных кредитов.

В пресс-релизе ежегодной конференции Европейского респираторного общества в 2006 году были опубликованы результаты исследований, проведенных в пяти странах ЕЭС группой итальянских ученых. Исследования показали, что 68 % детей испытывают на себе негативное влияние СО 2 выше уровня 1 000 ppm. У них наблюдалось тяжелое дыхание, одышка, сухой кашель и ринит чаще, чем у других детей. Были сделаны следующие выводы: у детей, находящихся в помещении с высоким уровнем СО 2 , в 3,5 раза выше риск возникновения сухого кашля и в 2 раза – развитие ринита. Они имеют более уязвимую носоглотку, чем их ровесники.

В исследовании корейских ученых о влиянии концентрации СО 2 в помещении на приступы астмы у детей, в домах и квартирах, где живут дети больные астмой, замерялся уровень содержания веществ, которые считаются основными загрязнителями воздуха в помещении, таких как СО, NO 2 , аллергены и СО 2 . В результате данных исследований были сделаны выводы о том, что самым важным фактором, влияющим на возникновение приступов астмы у детей, является только уровень концентрации СО 2 .

Принимая допустимую концентрацию СО 2 в наружном воздухе мегаполиса 450 ppm, а оптимальную во внутреннем воздухе 800 ppm требуемый воздухообмен на 1 человека составит

L = 106 = 14,29 л/с = 51,4 м 3 /ч.

Реально концентрация в наружном воздухе может быть еще выше, а внутри помещения могут быть другие источники выделения СО 2 , например при приготовлении пищи. При разности содержания СО 2 в наружном и внутреннем воздухе 100 ppm требуемый воздухообмен составит 180 м 3 /чел., что превышает разумные пределы.

В качестве одной из мер новый американский стандарт ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004 предусматривает динамическое изменение режимов работы вентиляции жилых и общественных зданий. Это реализуется средствами DCV (Demand-Controlled Ventilation, DCV), путем регулирования количества подаваемого свежего воздуха сверх минимально необходимого по мере изменения реально складывающейся обстановки, определяемой количеством людей, присутствующих внутри вентилируемого объема. Объективной предпосылкой к использованию в отечественной практике является значительное удешевление за последние годы инверторных схем управления скоростью вентилятора путем использования все более доступных частотно-регулируемых приводов. Технология DCV доступно рассмотрена в статье . Однако такой мерой не всегда можно добиться эффективного результата.

О другой мере по снижению содержания вредных газов в воздухе помещений П. Оле Фангер писал в своей статье : «Очистка внутреннего воздуха от газообразных загрязняющих веществ представляет собой многообещающий метод повышения качества воздуха и частичного замещения вентиляции. Разрабатываются различные методы очистки воздуха, включая сорбцию и фотокатализ. Было показано, что последний метод обладает значительной эффективностью фильтрации, которая была зафиксирована при фильтрации отдельных химических веществ, присутствующих в воздухе. Для типичной смеси из сотен химических веществ, присутствующих внутри здания в очень малых концентрациях, при использовании указанных двух методов может быть реально достижимой эффективность очистки более 80 %, то есть очистка может снизить концентрацию загрязняющих веществ и повысить качество внутреннего воздуха в пять раз. При этом очевидно, что для повышения эффективности очистки для типичных источников загрязнения внутреннего воздуха необходимы дополнительные разработки технологии очистки и проведение дальнейших исследований».

Фотокаталитическое окисление (ФКО) является очень многообещающей технологией для уменьшения летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе помещения. Однако исследования, проведенные Национальной лабораторией Л. Беркли в 2005 и 2007 годах, показали, что метод фотокаталитического окисления уменьшает количество ЛОС в воздухе помещения, но производит формальдегид как побочный продукт. Ученые считают, что для применения данного метода необходимо провести дальнейшее изучение, с тем чтобы либо уменьшить количество формальдегидов и ацетальдегидов, получаемых в результате реакции, либо соединить эту технологию с применением газоочистителей, для того чтобы улавливать токсичные побочные продукты до того, как они попадут в помещение. К этому необходимо добавить, что ФКО не удаляет углекислый газ, а наоборот – добавляет его в помещение, так как конечными продуктами реакции должны быть СО 2 и вода.

В настоящее время наиболее безопасными для очистки воздуха от газов в помещениях, где находятся люди, можно считать фильтры, основанные на методе адсорбции загрязняющих веществ в составе приточных вентиляционных установок. В качестве фильтрующего элемента используют активированный уголь и высокоэффективные материалы. Такие фильтры уже предлагаются на климатическом рынке.

Если возможность поддержания качества воздуха на высоком уровне при помощи вентиляционных систем не представляется возможным, можно удалять его избыток бытовыми адсорберами углекислого газа.

Выводы

1. Углекислый газ является токсичным для человека даже в относительно низких концентрациях. Его нельзя рассматривать только как индикатор эффективности вентиляции. Наилучшим для человека в помещении является уровень углекислого газа, максимально приближенный к атмосферному.

2. Концентрация СО 2 требует постоянного контроля в помещениях с пребыванием людей в промышленных городах и крупных мегаполисах, где промышленность и транспорт постоянно загрязняют атмосферный воздух углекислым и другими газами. Особенно это касается детских учреждений и других общественных зданий.

3. Рост углекислого газа в атмосфере, особенно в крупных городах из-за выбросов автотранспорта, предприятий энергетики и промышленности, вызывает необходимость в увеличении воздухообмена в помещениях с пребыванием людей. Это приводит к повышенным затратам энергии и увеличению выбросов СО 2 при ее выработке. Выход из ситуации заключается в достижении разумного оптимума между количеством приточного наружного воздуха и требуемой очисткой от углекислого и других газов.

Литература

1. ГОСТ 8050-85. Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.

2. Стандарт EN 13779:2004. Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems.

3. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2100-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (дополнение N 2 к ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны).

4. РД-06-28-93. Правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых.

5. СанПиН 2.2.3.570-96. Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ.

6. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

7. СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

8. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга вторая. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Р. В. Щекин и др. – Киев: Будiвельник, 1976.

9. СП 2.5.1198-03. Санитарные правила по организации пас-сажирских перевозок.

10. СанПиН 2.5.1.051-96. Условия труда и отдыха для летного состава гражданской авиации.

11. АВОК СТАНДАРТ – 1 2002. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2002.

12. Dr. R. N. Chaudhuri, Dr. D. Sengupta. Report of the research project on evaluation of environmental N02, C02, benzene and lead exposures of Kolkata population by biological monitoring techniques.

13. D. S. Robertson. Health effects of increase in concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Current science, vol. 90, no. 12, 25 june 2006.

14. D. S. Robertson. The rise in the atmospheric concentration of carbondioxide and the effects on human health. Med. Hypotheses, 2001, 56.

15. Olli Seppanen. Энергоэффективные системы вентиляции для обеспечения качественного микроклимата помещений // АВОК. – 2000. – № 5.

16. Stanke. В библиотеку проектировщика. Технологии DCV в системах вентиляции // Мир климата. – № 43.

17. П. Оле Фангер. Качество внутреннего воздуха в зданиях, построенных в холодном климате, и его влияние на здоровье, обучение и производительность труда людей // АВОК. – 2006. – № 2.

18. C. D. Keeling, T. P. Whorf. Atmospheric carbon dioxide record from Mauna Loa. Period of record 1958–2003. Carbon Dioxide Research Group, Scripps Institution of Oceanography, University of California, Internet source.

Практически любая метеостанция, включая дешевые китайские модели за несколько долларов, умеет измерять основные параметры воздуха - температуру и влажность. С углекислым газом все сложнее: бытовых приборов, способных его измерять, практически нет в продаже. Усложняет ситуацию и то, что CO2 - газ без цвета и запаха, так что «носом» ощутить его концентрацию практически невозможно.

Подробности и измерения под катом.

Сам датчик MH-Z19 уже описывался здесь на сайте. За основу была взята статья " ", а данный материал является его логическим продолжением. Про измерение концентрации CO2 на улице , однако данных о концентрации в квартире там не приводилось. Восполним этот пробел.

Железо

Первым делом на eBay были заказаны следующие компоненты:
- Arduino Micro ATmega32U4 3.3V (цена вопроса 5$). Т.к. датчик имеет 3-вольтовую логику, обычные Arduino лучше не использовать.
- OLED LCD-дисплей I2C 0.91«128x32 (цена вопроса 7$). Дисплей подключается к стандартным i2c-пинам Arduino.
- Собственно датчик MH-Z19 (цена вопроса 28$).
- Набор проводов с разъемами для штыревых контактов (цена вопроса 1-2$)
Таким образом, общая стоимость составила ~40$, или 2600р. Фирменный прибор от известной компании стоит примерно вдвое дороже, хотя здесь скорее вопрос не экономии, а технического интереса.

Код для Arduino был позаимствован из вышеприведенной , в него был добавлен вывод данных на дисплей, а для более удобного анализа данных вывод был переделан в формат простой строки с разделителем. Также были добавлены метки времени, каждая соответствует 10 секундам.

Исходный код

#include #include // I2C OLED #include "SSD1306Ascii.h" #include "SSD1306AsciiWire.h" #define I2C_ADDRESS 0x3C SSD1306AsciiWire oled; // CO2 sensor: SoftwareSerial mySerial(8,9); // RX,TX byte cmd = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; unsigned char response; void setup() { // Serial Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); // OLED Wire.begin(); oled.begin(&Adafruit128x32, I2C_ADDRESS); oled.set400kHz(); oled.setFont(ZevvPeep8x16); oled.clear(); oled.println("setup::init()"); } long t = 0; void loop() { mySerial.write(cmd, 9); memset(response, 0, 9); mySerial.readBytes(response, 9); int i; byte crc = 0; for (i = 1; i < 8; i++) crc+=response[i]; crc = 255 - crc; crc++; oled.clear(); if (!(response == 0xFF && response == 0x86 && response == crc)) { Serial.println("CRC error: " + String(crc) + " / "+ String(response)); oled.println("Sensor CRC error"); } else { unsigned int responseHigh = (unsigned int) response; unsigned int responseLow = (unsigned int) response; unsigned int ppm = (256*responseHigh) + responseLow; Serial.print(String(t)); Serial.print(","); Serial.print(ppm); Serial.println(";"); if (ppm <= 400 || ppm > 4900) { oled.println("CO2: no data"); } else { oled.println("CO2: " + String(ppm) + " ppm"); if (ppm < 450) { oled.println("Very good"); } else if (ppm < 600) { oled.println("Good"); } else if (ppm < 1000) { oled.println("Acceptable"); } else if (ppm < 2500) { oled.println("Bad"); } else { oled.println("Health risk"); } } } delay(10000); t += 10; }


Все это было собрано вместе, скетч залит в ардуину, результат выглядит примерно так:

Конечно это не верх промышленного дизайна (в планах подыскать какой-то корпус), но для задачи показометра, способного работать как автономно, так и передавать данные по USB, устройство вполне справляется. Для получения данных по USB достаточно открыть в Arduino IDE монитор порта, в нем будут выводиться данные. Текст оттуда можно скопировать и открыть в любой программе, например в Excel.

Измерения

Следующий вопрос: что мы собственно измеряем? Устройство выдает данные в ppm (parts per million, частей на миллион). 1000 ppm = 0,1% содержания СО2. В интернете можно найти следующую таблицу допустимых концентраций:
- 350 - 450 ppm : Нормальный уровень на открытом воздухе.
- < 600 ppm : Приемлемые уровни. Уровень. рекомендованный для спален, детских садов и школ.
- 600 - 1000 ppm : Жалобы на несвежий воздух, возможно снижение концентрации внимания.
- 1000 ppm : Максимальный уровень стандартов ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) и OSHA (Occupational Safety & Health Administration).
- 1000 - 2500 ppm : Общая вялость, снижение концентрации внимания, возможна головная боль.
- 2500 - 5000 ppm : Возможны нежелательные эффекты на здоровье.

И наконец, результаты. Датчик был поставлен на кухне, окна металлопластиковые, время измерения около 8 часов.



Результаты оказались довольно-таки интересными. По горизонтали время в секундах, 3600 секунд соответствуют 1 часу.

Кривые на графике расшифровываются так:
0ч: показания около 420ppm (соответствуют уличным), дома никого не было, я пришел с работы и заодно включил датчик.
0-2 часа: я нахожусь на кухне, видно как в присутствии человека концентрация co2 медленно растет где-то до 900ppm.
2-4 часа: я ушел из помещения, видно как концентрация медленно спадает.
4-6 часов: я вернулся обратно, концентрация снова стала расти.
6й час: на плиту поставлена кастрюля с пельменями. Интересно видеть, как концентрация практически моментально увеличилась до 1700ppm, затем стала медленно спадать. Хотя газ горел недолго (минут 10-15) высокие уровни >1000 ppm держатся не менее часа.
Конец графика: было открыто окно, и уровень co2 упал практически сразу же.

Выводы

Устройство оказалось довольно-таки интересным, и особенно актуальным для работающих дома за компьютером. Так например, за время написания этой статьи уровень co2 вырос в помещении с 500 до 770ppm. Поглядывание на экран заставляет либо чаще открывать окно, либо наконец-таки задуматься об устройстве в доме нормальной вентиляции (наверное режим микропроветривания в окне был бы не лишним, а лучше какая-то вытяжка). Если бы я сейчас покупал новые окна, наверно задумался бы о более-менее качественной модели с нормальным проветриванием.

Также важно отметить актуальность хорошей вентиляции на кухне: как показывает график, даже за 10 минут одна газовая горелка может „выжечь“ весь запас кислорода, доведя концентрацию CO2 до весьма высокой. Измерения в спальне показали, что в плане вентиляции тоже все не очень хорошо: к утру концентрация co2 составляет более 1000ppm, а для умственного труда хороший сон это весьма актуально.

В общем, это нехитрое и недорогое устройство позволяет весьма эффективно проверить качество воздуха в квартире или офисе.
Автор желает всем хорошего здоровья и хорошего настроения. Ну и хорошего воздуха разумеется, тоже.