Читайте также: |
|
Атмосфера достаточно прозрачна для коротковолнового излучения Солнца и плохо пропускает длинноволновое (инфракрасное) излучение, переизлученное нагретой земной поверхностью, что вызывает относительно усиленный нагрев приземных слоев воздуха, называемый «парниковым эффектом». Пропускание атмосферой инфракрасного излучения зависит от содержания в ней «парниковых газов», к которым в первую очередь относятся диоксид углерода (CO2), метан (CH4), пары воды (H2O), хлорфторуглеводороды (фреоны), гемиоксид азота (N2O), а также тропосферный озон (O3).
Принцип метода определения содержания углекислого газа в воздухе открытой атмосферы и внутри помещения основан на том, что при пропускании воздуха через поглотительный раствор, содержащий ионы аммония, протекает реакция нейтрализации по схеме:
H2CO3 + 2NH4OH → (NH4)2CO3 + 2H2O
Завершение реакции – изменение окраски поглотительного раствора –устанавливается по фенолфталеину.
Цель работы: методом химического анализа определить содержание углекислого газа в атмосфере.
Оборудование и материалы: шприцы объемом 20–50 см3, лист белой бумаги, стеклянные емкости с крышками объемом 20 см3, цилиндр объемом 10 см3, поглотительный раствор (к 500 см3 дистиллированной воды добавляют 0,04 см3 25%-ного водного раствора аммиака и 1-2 капли 1%-ного раствора фенолфталеина).
Порядок выполнения работы:
I. Определение содержания углекислого газа в атмосфере
На первом этапе работы проводят исследование воздуха открытой атмосферы (вне помещения). Для этого с помощью цилиндра отмеряют 10 см3 поглотительного раствора, помещают его в стеклянную емкость и плотно закрывают крышкой. С помощью шприца отбирают определенный объем воздуха и выпускают его в емкость с поглотительным раствором. Не вынимая шприц, энергично встряхивают емкость с поглотительным раствором до поглощения углекислого газа из воздуха в объеме поглотительного раствора. Эту процедуру повторяют до полного обесцвечивания раствора. Объем воздуха, пошедший на обесцвечивание раствора можно рассчитать, зная количество ходов поршня шприца при заборе воздуха и объем шприца, занимаемый воздухом.
Эксперимент повторяют с воздухом помещения (исследуемой зоны), для чего стеклянную емкость, предварительно ополоснутую дистиллированной водой, заполняют свежей порцией поглотительного раствора.
|
,
где V − объем воздуха открытой атмосферы, пошедший на обесцвечивание поглотительного раствора, м3; V1 − объем воздуха исследуемой зоны, пошедший на обесцвечивание поглотительного раствора, м3; 0,04 − содержание углекислого газа в воздухе, %.
II. Определение вентиляционного объема воздуха
Расчет необходимого вентиляционного объема воздуха (м3/ч ), т.е. объема свежего воздуха, который надо подавать в помещение на одного человека, чтобы содержание СО2 не превысило допустимого уровня (0,1%), произвести по следующему соотношению:
|
где К − количество литров СО2, выдыхаемое одним человеком за один астрономический час при спокойной работе в положении сидя (для взрослого, в среднем − 22,6 л/ч); р − предельно допустимое содержание СО2 в воздухе учебного помещения (0,1% или 1 л/м3); Х − концентрация СО2 в исследуемой зоне (% или л/м3).
Зная вентиляционный объем воздуха, рассчитать коэффициент вентиляции (W), который показывает, сколько раз в течение 1 часа воздух помещения должен смениться, чтобы содержание СО2 не превысило допустимого уровня:
|
|
,
где Vв.к − воздушный куб, м3, приходящийся на одного человека (физиологическая норма на человека в час – 15−20 м3, гигиеническая норма – 4,5−5,0 м3 на одного человека); V − объем исследуемой зоны (учебного помещения), м3; n − количество человек, находящихся в зоне.
Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Порядок выполнения работы | | | Определение концентрации аммиака в воздухе помещения |