
Оксигенотерапия (кислородотерапия) – это применение кислорода в целях лечения и профилактики заболеваний – прежде всего, дыхательной и сердечнососудистой систем. Что также положительно влияет на остальные органы человека.
Кислородотерапия относится к наиболее важным, жизнеспасающим методам лечения угрожающих и тяжелых состояний. Как и всякое лекарственное средство, O2 требует соблюдения правильного дозирования, четких показаний к назначению. Важное значение имеют методы доставки O2. Неадекватное дозирование O2 и отсутствие мониторинга кислородотерапии могут привести к серьезным последствиям.
Кратковременное дыхание концентрированным медицинским кислородом положительно влияет на весь организм и может использоваться в прафилактических целях ежедневно, без наблюдения врача. Рекомендуется дышать не более 2 минут за сеанс и не более 3-х раз в день с интервалами в несколько часов. Для профилактики достаточно одного раза в день по 2 минуты. При соблюдении дозирования, ежедневная кратковременная оксигенотерапия даёт сильное укрепление иммунной системы и оказывает воздействие на все жизненноважные органы. Обладает антисептическим действием, поэтому при дыхании происходит обеззараживание слизистой. Кислород способствует расщеплению жировых клеток. Из за чего воздействует положительно на всю сердечнососудистую систему и способствует похуданию. Увеличивает кровоток к мозгу, что даёт не мало положительных эффектов: снятие головных болей, уменьшение стресса, ясность ума, концентрация внимания, лёгкое пробуждение утром и крепкий сон ночью. Кислород способствует интоксикации организма, выводит шлаки и вытесняет вредные газы, например угарный газ.
При кратковременной профилактической оксигенотерапии противопоказаний нет!
ВАЖНО — все положительные эффекты кратковременного дыхания концентрированным кислородом можно получить используя только чистый медицинский кислород в баллонах.
Концентраторы кислорода не дают нужной концентрации и чистоты кислорода, а также недостаточный поток также будет снижать его концентрацию. Концентраторы кислорода хорошо подходят для длительной Оксигенотерапии и только по рекомендации врача. Можно использовать кислородные баллончики, но у них есть ряд существенных недостатов: стоимость процедуры дыхания существенно выше, и не всегда в маленьких баллончиках с кислородом находится медицинский кислород, зачастую его получают при помощи концентраторов, после чего сжимают и заправляют в баллон. Обязательно и необходимо проверять сертификаты на продукцию и уточнять какой кислород и какой концентрации заправлен в маленький кислородный баллончик.
- Способ получения высоко очищенного Медицинского кислорода.
- Механизм действия
- Как сделать углекислый газ
- Как распознать углекислый газ
- Что тяжелее, кислород или углекислый газ
- Как добывают углекислый газ
- Как углекислый газ воздействует на дыхательный центр
- Как заморозить углекислый газ
- Углекислый газ горит или нет
- Углекислый газ взрывоопасен или нет
- Как повысить уровень углекислого газа в организме
- Углекислый газ, как топливо
- Углекислый газ ядовит или нет
- «Одеяло Земли»
- Получение двуокиси углерода
- «Сухой лед» и прочие полезные свойства диоксида углерода
Способ получения высоко очищенного Медицинского кислорода.
Медицинский кислород получается путем низкотемпературной(криогенной) ректификации, когда перерабатываемый воздух сжимается и благодаря разности температур кипения кислорода (–183 °C), азота (–195,8 °C) и аргона (–185,8°C) разделяется. В настоящее время криогенные технологии значительно усовершенствованы. Внедрение в установку низкотемпературной(криогенной) ректификации дополнительного модуля очистки – адсорбера с цеолитом позволяет не только получить кислород высокой степени очистки и объемной концентрации, но и другие газы, в частности азот и аргон.
При получении кислорода низкотемпературной(криогенной) ректификацией, атмосферный воздух, проходя через фильтры, очищается от пыли и механических примесей, а затем компримируется и последовательно подается в масловлагоотделитель, теплообменникожижитель и блок осушки. Влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется и периодически отводится в атмосферу. Далее воздух проходит через молекулярные сита из цеолита, которые адсорбируют оставшуюся влагу, углекислый газ, ацетилен и другие примеси. Очищенный от примесей воздух подается в предварительный теплообменник для предварительного охлаждения, а затем одна часть воздуха подается в теплообменник, а вторая – турбодекантер. После этого они объединяются и поступают в нижнюю ректификационную колонну. В нижней части ректификационной колонны происходит предварительное разделение газов воздуха на обогащенную кислородом (кубовую) жидкость и азотную флегму с кислородом. Далее обогащенная кислородом жидкость разделяется на жидкий кислород (в поддоне) и чистый азот (в верхней части колонны), которые в последствие разделяется на жидкий и газообразный азот и газообразный кислород. В то время, когда насыщенная аргоном жидкость в средней части колонны поступает на следующую криогенную ректификационную колонну, газообразный кислород проходит в кислородный теплообменник и подается на участок наполнения баллонов, а жидкий кислород из нижней части ректификационной колонны сливается в резервуар (конструктивно – «сосуд Дьюара»2). Насыщенная аргоном жидкость из средней части колонны поступает на дополнительную криогенную ректификацию для получения жидкого аргона или, проходя через газификатор, превращается в газообразный аргон.
Способ низкотемпературной(криогенной) ректификацией получения медицинского кислорода является наиболее распространенным, а современное криогенное оборудование обеспечивает необходимое качество готового продукта и полное отсутствие в нем таких примесей как ацетилен, масло, газообразные кислоты и основания, а также газы-окислители. Качество медицинского кислорода регламентируется ГОСТами 6331-78 «Кислород жидкий медицинский. Технические условия» и 5583-78 «Кислород газообразный медицинский. Технические условия».
Применение O2 является наиболее патофизиологически обоснованным методом терапии гипоксемии. Кроме того, кислородотерапия примененяется при некоторых состояниях, не сопровождающихся снижением РаO2: при легочной гипертензии, отравлении угарным газом, пневмотораксе и т.п.
Механизм действия
- Основным эффектом кислородотерапии является коррекция гипоксемии, т.е. восстановление нарушенного транспорта O2, в первую очередь за счет повышения в крови O2, связанного с гемоглобином. Это приводит к увеличению доставки O2 к сердцу, головному мозгу и другим жизненно важным органам.
- Кислородотерапия уменьшает легочную вазоконстрикцию и легочно-сосудистое сопротивление, вследствие чего повышается ударный объем и сердечный выброс, уменьшается почечная вазоконстрикция и возрастает экскреция натрия. Кроме того, кислородотерапия приводит к обратному развитию ремоделирования легочных сосудов (уменьшению пролиферации гладкомышечных клеток, фибробластов и синтеза протеинов матрикса).
- Повышенные концентрации O2 используются для вытеснения других газов из тканей организма, например, для вытеснения СО при отравлении угарным газом, для повышения абсорбции азота при пневмотораксе и т.д
- Повышенные концентрации O2 усиливают бактерицидную активность нейтрофилов за счет увеличения продукции ими супероксидных радикалов.
- Повышенные концентрации O2 тормозят высвобождение дофамина в каротидных тельцах, в результате чего происходит снижение стимуляции хемотактических триггерных зон головного мозга и уменьшается частота возникновения тошноты и рвоты вследствие анестезии, оперативных вмешательств и транспортировки больных.
Проникновение O2 через альвеоло-капиллярную мембрану осуществляется путем простой диффузии, т.е. из области высокого в область низкого парциального давления. O2 переносится к тканям в двух формах: связанный с гемоглобином и растворенный в плазме. При нормальных физиологических условиях (РаO2 = 100 мм рт. ст.) в 100 мл крови растворяется 0,31 мл O2, т.е. 0,31 об.%. Такое количество O2 не в состоянии обеспечить потребности в нем организма человека, поэтому основное значение имеет другой способ переноса — в соединении с гемоглобином в эритроцитах. 1 г гемоглобина способен связать до 1,34 мл О2. Учитывая, что нормальное содержание гемоглобина составляет 15г/дл, можно рассчитать, что в 100 мл крови максимально может содержаться 201 мл О2, связанного с гемоглобином. Наиболее важным параметром, определяющим количество О2, связанного с гемоглобином, является насыщение гемоглобина кислородом (SаO2). При РаO2, 100 мм рт. ст. SаО2 артериальной крови составляет около 97%.
В зависимости от пути введения кислорода способы оксигенотерапии разделяют на два основных вида:
- ингаляционные (легочные)
- неингаляционные
Ингаляционная кислородотерапия включает все способы введения кислорода в легкие через дыхательные пути. Наиболее распространенный метод оксигенотерапии – ингаляция кислорода и кислородных смесей. Ингаляция осуществляется с помощью различной кислородно-дыхательной аппаратуры через носовые и ротовые маски, носовые катетеры, интубационные и трахеотомические трубки или одноразовые мундштуки для кратковременной кислородотерапии в домашних условиях.
Ингаляционные способы подачи кислорода
Оксигенотерапия может проводиться как в клинических, так и в домашних условиях. Дома можно использовать концентраторы, подушки или баллоны. Эти способы показаны для длительной кислородной терапии, но назначать лечение и выбирать метод может только специалист. Неправильное использование кислородных смесей может быть опасно! Для кратковременной процедуры оксигенотерапии необходимо использовать специальное оборудование подающие концентрированный медицинский кислород из баллона, при обязательном соблюдении рекомендаций по длительности и частоте процедур данного устройства.
В клинических условиях есть следующие виды подачи:
- С помощью носовых катетеров. Чтобы не допустить пересыхания слизистой, смесь увлажняют, пропуская через воду. Пациенту подают состав через носовой катетер (канюлю) под давлением 2-3 атмосферы. Оборудование включает в себя два манометра, показывающих давление в баллоне и на выходе.
- Через специальную маску, которая должна плотно прилегать к лицу. Подаваемую смесь также увлажняют.
- Аппарат искусственной вентиляции легких. При этом способе газ подается через интубационную трубку.
Носовые катетеры. При использовании носовых канюль или катетеров поток кислорода от 1 до 6 л/мин создает во вдыхаемом воздухе его концентрацию, равную 24—44 %. Более высокие значения FiO2 достигаются при нормальной минутной вентиляции легких (5—6 л/мин). Если минутная вентиляция превышает поток кислорода, то избыток последнего будет сбрасываться в атмосферу, а FiO2 окажется сниженной. Носовые катетеры обычно хорошо переносятся больными. Их не следует применять при высокой ЧД и гиповентиляции.
Носовые и лицевые маски. Маски снабжены клапанами, с помощью которых выдыхаемый воздух выводится в окружающую среду. Более удобны для пациента носовые маски. Последние имеют меньшее мертвое пространство и позволяют пациенту принимать пищу. Достоинством лицевых масок является их способность лучше справляться с непреднамеренной утечкой потока кислорода через рот, что является проблемой для многих больных. Они могут быть использованы даже в тех случаях, когда словесный контакт с пациентом ограничен. Оба типа масок эффективны у больных с ОДН, однако в острых ситуациях лицевые маски предпочтительнее. Лицевые маски могут быть использованы у больных с более выраженными нарушениями сознания. Стандартные лицевые маски позволяют подавать кислород до 15 л/мин и, соответственно, обеспечивать более высокую FiO2 (50—60 %). У больных с высокой минутной вентиляцией легких применение масок, как и катетеров, ограничено.
- Энтеральный (через желудочный тракт). Попадая в желудок, кислород переходит в кишечник и всасывается в кровоток. Такую технологию использовали раньше для оживления новорожденных детей или при дыхательной недостаточности у взрослых. Сейчас широко распространен способ оксигенации с помощью кислородных коктейлей – пациенты получают взбитые в пену или мусс газовые смеси. Такая терапия применяется при токсикозах, хронической дыхательной недостаточности, ожирении, острой печеночной недостаточности. Более выраженный положительный эффект будет при использовании чистого медицинского кислорода для приготовления кислородного коктейля.
- Внутрисосудистый. Кровь или кровезаменитель, переливаемые больному, предварительно насыщаются кислородом.
- Накожный. Этот способ применяют чаще всего при сердечно-сосудистых заболеваниях, осложнениях при травмах, ранах или язвах. Он заключается в принятии общих или местных кислородных ванн.
Газовый состав для оксигенотерапии обычно содержит 50-60% (до 80%) кислорода, но в некоторых случаях используют другие соотношения. Показание к применению карбогена (95% кислорода и 5% углекислого газа) – отравление угарным газом. При отеке легких с выделением пенистой жидкости газовую смесь пропускают через пеногаситель (50%-й р-р этилового спирта).
Самый безопасный состав для длительной оксигенотерапии содержит 40-60% кислорода. Чистый кислород при длительной оксигенотерапии способен вызывать ожоги дыхательных путей (при процедуре более 30 минут). Он также может быть токсичным для человека, что проявляется в виде сухости во рту, боли в груди, судорог, потери сознания. Поэтому подача чистого концентрированного медицинского кислорода в домашних условиях ограничена самим аппаратом по 1-2 минуты. Хотя безопасное время процедуры считается до 15 минут. Аппараты для дыхания чистым концентрированным медицинским кислородом обязательно должны иметь увлажнитель кислородного потока.
Основные правила кислородотерапии:
- кислородотерапия показана во всех случаях артериальной гипоксемии, должна быть безопасной (т.е. проводиться с соблюдением существующих инструкций — скорость потока кислорода, увлажнение, асептика), контролируемой (пульсоксиметрия, анализы содержания газов в крови, капнография), легко управляемой;
- 100 % концентрацию кислорода применяют лишь при терминальных состояниях, апноэ, гипоксической коме, остановке сердца, отравлениях окисью углерода, либо при кратковременных (не более 2-х минут в день) профилактических ежедневных процедур;
- если РаО2 = 60 мм рт.ст. при ПО2, равной 0,5, не следует увеличивать FiO2;
- если выбранный метод кислородотерапии неэффективен, применяют ИВЛ, в том числе в режиме ПДКВ или постоянного положительного давления в дыхательных путях.
- ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ. РЕАНИМАЦИЯ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Под редакцией профессора В.Д. Малышева
- Кислородотерапия в пульмонологии : тез. докл. респ. конф., Тула,июня 2002 г. / Рос. гос. мед. Ун-т
- Марино П.Л. Интенсивная терапия / Пер. с англ. — М.: Гэотар Медицина, 1998.-640 с
- Тевс Г. Транспорт газов кровью и кислотно-щелочное равновесие // Там же. — С.605-625.
Пищевые газовые смеси, в состав которых входят кислород и двуокись углерода, в основном используются для создания модифицированной газовой среды при упаковке сырого мяса.
Применяя для упаковки сырого мяса газовую смесь, в состав которой входят 80% кислорода и 20% двуокиси углерода, можно продлить срок годности мяса до 5-7 дней при температуре хранения 2-5°C.
Двуокись углерода (CO2)
является бактериостатическим компонентом, подавляет рост аэробных бактерий, которые могут развиваться и в отсутствии кислорода, легко растворяется в воде и жирах.
сохраняет свежесть и натуральный цвет свежего мяса и рыбы, обеспечивает процесс «дыхания» для фруктов и овощей, подавляет рост анаэробных организмов в некоторых видах рыб и овощей.
Цены на Смесь газовая пищевая: кислород — двуокись углерода
Цена без НДС (руб.)
моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар)
моноблок (12 баллонов 40 л)
баллон, емк. 50 л (200 бар)
баллон, емк. 40 л
моноблок (16 баллонов 40 л)
Невесомая защита гарантирует сохранность
В настоящий момент существует не так много методов продления срока годности пищевых продуктов. Упаковка в модифицированной газовой среде — один из наиболее технологичных.
Газовых дел мастер
Современная пищевая промышленность не является самодостаточным автономным организмом и имеет множество точек соприкосновения с другими отраслями, в частности газовой.
Обновление рынка смесей технических газов
Представлены новые продукты, востребованные на рынке газов. Описан круг практических вопросов, которые пришлось решать ООО «НИИ КМ» при освоении газовых смесей, включая как технологические, так и организационные.
Газовая атака «НИИ КМ»
Крупнейшие пищевые компании настроены на масштабное использование технических газов в упаковке своих продуктов. Европейский рынок уже давно оценил преимущества технологии упаковывания в модифицированной газовой среде (МАР, Modified Atmosphere Packaging).

В зависимости от физико-химических свойств кислорода и различных сочетаний инертных газов в смесях, а также методов их применения имеется возможность целенаправленно воздействовать на разные уровни регуляции жизненно важных функций организма.
Специальные смеси кислорода и углекислого газа, а также инертных газов (гелий, криптон, ксенон) проявляют физиологическую активность в условиях нормального барометрического давления и могут найти широкое применение в качестве новых немедикаментозных средств оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека.
При разработке новых методов и средств дыхания искусственными газовыми смесями открывается возможность целенаправленного применения физико-химических свойств и физиологического воздействия на организм дыхательных газовых смесей на основе индифферентных газов-разбавителей кислорода: углекислый газ, гелий, криптон (ксенон).
Sport Mix (Кислород + Углекислый газ)Общепринятое название – карбоген.
Карбогенотерапия — лечебное применение газовых смесей с повышенным содержанием кислорода и диоксида углерода (карбогена).
Повышение парциального давления диоксида углерода замедляет его массоперенос через альвеолокапиллярную мембрану в альвеолярное пространство. Возникающая задержка выведения эндогенного диоксида углерода из альвеол приводит к рефлекторному возбуждению инспираторной зоны дыхательного центра и каротидных хеморецепторов. В результате возникающей гиперкапнии увеличивается альвеолярная вентиляция и минутный объём кровообращения. Диоксид углерода является адекватным раздражителем подкорковых центров и коры головного мозга, активирует корковую электродинамику и регуляцию вегетативных функций. В результате этого после процедуры повышается умственная работоспособность.
Лечебные эффекты: адаптационный, метаболический, гемостимулирующий, сосудорасширяющий, детоксикационный.
Показания. Нейроциркуляторные дистонии, железодефицитная и гипопластическая анемии, токсические поражения крови (отравления оксидом углерода, ядовитыми грибами и пр.), неврастения, астенические состояния.
Противопоказания. Острые соматические и инфекционные заболевания, недостаточность кровообращения I стадии, гипертоническая болезнь II стадии, последствия черепно-мозговой травмы, психопатии.
Сегодня карбоген с небольшим содержанием углекислого газа (5 — 7 %) применяется в медицинских целях для лечения горной болезни, отравления угарным газом, глаукомы, стресса, при восстановлении слуха после воздействия шума и в ряде случаев для улучшения кровоснабжения опухолей при химио- и лекарственной терапии.
Курс карбогенотерапии, оказывает положительное влияние на общее состояние (улучшается самочувствие, память и концентрация внимания). Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхания и показателей кислотно-основного состояния во время курса карбогенотерапии не выходили за пределы физиологической (возрастной) нормы.
Курс карбогенотерапии достоверно повышает парциальное напряжение кислорода и углекислого газа в крови, а также оказывает сосудорасширяющее действие на глазничные артерии и вены, что может повышать эффективность борьбы с гипоксией глазного яблока.
Карбогенотерапия является высокоэффективным, простым и физиологичным методом борьбы с местной гипоксией. Ингаляции карбогена безопасны, безболезненны, не вызывают аллергических реакций, атравматичны. Даже дети хорошо переносят карбогенотерапию.
Комплексная терапия (карбогенотерапия в сочетании с традиционным лечением) оказывает более выраженный терапевтический эффект при лечении, по сравнению с традиционным лечением.
Detox Mix (Кислород + Гелий)Особый интерес в этом отношении представляет гелий. Его физические свойства формируют при дыхании отличные от воздуха физиологические эффекты кислородно-гелиевых дыхательных газовых смесей (ДГС).
Примечательно, что метод применения кислородно-гелиевых ДГС показал свою высокую эффективность при лечении ряда заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы при проведении ингаляционного наркоза и в послеоперационном периоде.
Впервые теоретически обосновал терапевтический эффект гелия и практически доказал его эффективность американский врач А. Барач (Barach A.L. 1934) и, учитывая высокую теплопроводность гелия, провел первые опыты с теплой кислородно-гелиевой смесью, но не описал сравнительных результатов ее применения. В результате все последующие годы вплоть до середины 90-х годов все исследователи и врачи применяли в медицинских целях гелиевые смеси с нормальной температурой, из-за чего результаты его применения были не всегда однозначны.
Сотрудниками Института медико-биологических проблем (ИМБП) впервые научно обосновано применение кислородно-гелиевых смесей, подогретых до температур 70-90° С, значительно превышающих термонейтральный диапазон, а также разработаны средства применения этих смесей в медицинских целях (Павлов Б.Н. с соавт. 1995).
Гелий обладает чрезвычайно высокой проникающей способностью и теплоемкостью, низкой растворимостью в жирах и воде, способствует быстрой элиминации наркотических веществ из организма. Гелий обеспечивает увеличение объемной скорости движения газовой смеси, улучшает газообмен, нормализует газовый состав крови и кислотно-щелочное равновесие, уменьшает работу дыхательной мускулатуры и оптимизирует деятельность дыхательного центра.
Таким образом, подогретая кислородно-гелиевая газовая смесь, по сравнению с воздухом и термонейтральной при комнатной температуре гелийсодержащей дыхательной смесью, улучшает диффузию кислорода через альвеоло-капиллярную мембрану, снижает сопротивление дыханию за счет меньшей плотности гелия, расслабляет гладкую мускулатуру, уменьшая при этом нагрузку на нее, и обеспечивает мощное тепловое и теплорефлекторное воздействие на организм. Особое внимание привлекает способность кислородно-гелиевой смеси оптимизировать температурный режим организма. Подогретая кислородно-гелиевая смесь равномерно согревает паренхиму органов грудной полости, быстро снимает переохлаждение организма, а в комфортном диапазоне температур для воздуха эффективно снижает температуру тела, в том числе при воспалительных заболеваниях.
Эти эффекты связаны с высокой теплопроводностью и огромной диффузионной способностью гелия.
Такое сочетанное действие дает возможность применять принципиально новые методы лечения больных с инфекционными заболеваниями легких, бронхиальной астмой, хроническими обструктивными бронхитами.
Эффективность использования подогреваемой кислородно-гелиевой смеси для лечения различных заболеваний подтверждена клинической практикой в ряде ведущих клиник России:
- НИИ пульмонологии;
- Военно-медицинской академии (г. Санкт-Петербург);
- НИИ экспериментальной медицины МО РФ.
Brain Mix (Кислород + Криптон (Ксенон))
По литературным данным (J. Artusio 1954, Г.Л.Зальцман 1970 и др.), показано, что кислородно-криптоновая газовая смесь с содержанием криптона 80 % была применена при нормальном барометрическом давлении в анестезиологической практике. При этом отмечалась удовлетворительная мышечная релаксация, отсутствие сознания и болевой реакции при адекватной гемодинамике и дыхании. Полное восстановление сознания происходило через 3-5 минут после прекращения дыхания кислородно-ксеноновой газовой смесью. Широкое распространение этого вида обезболивания сдерживается, с одной стороны, малой информированностью анестезиологов, с другой стороны, достаточно большой ценой этих редких газов.
Методика криптоновой терапии при различных нарушениях мозгового кровообращения.
Исследования выполнены совместно Больницей РАН в г. Троицке, ГНЦ ИМБП РАН и Институтом ядерных исследований РАН
Показана высокая эффективность лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, с энцефалопатией постгипоксического генеза и возрастной атрофией коры головного мозга.
Терапия ксенон-кислородными смесями применяется в медицине в профилактических, лечебных и реабилитационных целях. Особенно высокая эффективность этих смесей была получена при лечении больных с нарушениями ЦНС (возрастная атрофия коры головного мозга, энцефалопатии постгипоксического генеза, острое нарушение мозгового кровообращения). Ксенон-кислородные смеси улучшают капиллярное кровоснабжение пораженных участков мозга, резко уменьшают пограничную зону отека, обладают стабилизирующим воздействием на клеточные мембраны и улучшают обмен веществ на клеточном уровне.
В наших работах было показано, что использование донаркозных смесей также обеспечивают весьма хорошую эффективность при самых различных патологических процессах («Методика ксеноновой терапии» , Препринт ИЯИ РАН № 000,2008) Учитывая схожесть физико-химических свойств ксенона и криптона, а также хорошее совпадение наших клинических результатов по лечению больных с поражением ЦНС кислородно-ксеноновыми смесями в донаркозных концентрациях с данными по биологическому воздействию кислородно-криптоновыми смесями, полученными в ИМБП РАН под руководством профессора (, Автореферат на соискание ученой степени к. б.н. «Биологическое действие криптона на животных и человека в условиях повышенного давления», Москва, 2008), можно было предположить, что и криптон в донаркозных концентрациях с кислородом (при давлении менее 3 кгс/см2) будет также эффективен при лечении больных этой группы.
При сравнительном анализе скорости регенерации планарий, инкубированных в среде, содержащей криптон, было отмечено увеличение скорости регенерации. Было также подтверждено протекторное, антигипоксантное действие криптона (, 2007г.).
Была также подтверждена схожесть влияния криптона и ксенона на уровень стрессовых гормонов. Доказано, что криптон, как и ксенон, не обладает мутантогенными свойствами. Авторы также отмечают, что при дыхании кислородно-криптоновыми смесями в нормобарических условиях происходит снижение альфа, дельта и Q волн и увеличение бета — волн (, 2007г).
Таким образом, предварительные испытания, проведенные ГНЦ РФ ИМБП РАН, показали, что кислородно-криптоновые смеси обеспечивают лечебный эффект, подобный кислородно-ксеноновым смесям.
Таким образом, специальные смеси кислорода и углекислого газа а также инертных газов (гелия, криптона, ксенона) проявляют физиологическую активность в условиях нормального барометрического давления. Они могут найти широкое применение в качестве новых немедикаментозных средств оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека, а дальнейшие исследования этих смесей позволят решить вопрос о новом классе лекарств, не имеющих противопоказаний на данном этапе исследований.
Как сделать углекислый газ
Вопрос не совсем корректный, правильней будет: «Как получить углекислый газ».
Основным и самым простым методом получения углекислого газа пользуются любители аквариумных рыбок. Смешиваем уксусную кислоту с пищевой содой и получаем диоксид углерода в виде газов.
Как распознать углекислый газ
Визуально распознать диоксид углерода не возможно. При больших концентрациях возникает кисловатый запах в носу и кисловатый привкус в ротовой полости. В атмосфере углекислого газа горит только магний. Остальные вещества, которые горят на воздухе, в углекислоте гореть не будут. Одним из самых простых способов распознавания концентрации углекислого газа в любом месте, это приобретение портативных газоанализаторов по CO2
Что тяжелее, кислород или углекислый газ
Кислород состоит из двух атомов кислорода, молярная масса его равна 32 г/моль. Углекислый газ кроме 2 атомов кислорода имеет еще 1 атом углерода. Соответственно, диоксид углерода тяжелее кислорода и масса его равна 44 г/моль.
Как добывают углекислый газ
Углекислый газ можно добывать напрямую из воздуха с помощью химических реакций. Наибольшую распространенность в европейских странах получили установки для добычи диоксида углерода непосредственно из уходящих газов электростанций. Более подробно о добыче углекислого газа можно почитать здесь.
Как углекислый газ воздействует на дыхательный центр
В дыхательном центре имеются хеморецепторы — чувствительные нервные окончания, воспринимающие химические раздражения. Когда в крови уровень углекислого газа становится выше, происходит снижение щелочной реакции в крови и хеморецепторы дают команду в дыхательный центр об усилении дыхательных процессов. При нехватке диоксида углерода дыхание становится поверхностным и замедляется до тех пор, пока баланс CO2 в крови не будет восстановлен.
Как заморозить углекислый газ
Заморозить углекислый газ в домашних условиях можно только при наличии баллона с жидкой углекислотой или углекислотного огнетушителя. Возьмите неплотный брезентовый или тряпичный мешок. Наденьте его на штуцер баллона с газом и откройте вентиль на баллоне, создав большое давление на выходе. При резком снижении давления в мешке часть диоксида углерода испаряется, часть преобразуется в сухой лед, который оседает в мешке. Температура сухого льда -78,5 градусов, поэтому голыми руками его трогать не желательно.
Углекислый газ горит или нет
Сам по себе углекислый газ является окончательным продуктом горения. Поэтому процесс сгорания различных веществ он не поддерживает. Благодаря этим свойствам его используют для зарядки огнетушителей. Однако, при создании определенных условий, CO2 поддерживает горение некоторых веществ. Ярким представителем является нагретый магний.
Углекислый газ взрывоопасен или нет
Сам по себе диоксид углерода не взрывоопасен, так как реакцию горения с кислородом он не поддерживает. Но, если газ находится в замкнутом сосуде и подвержен сильному нагреву, возможен разрыв непрочного сосуда из-за теплового расширения газа.
Как повысить уровень углекислого газа в организме
Для повышения диоксида углерода в организме применяют специальную методику дыхания, которая состоит из неглубоких вдохов и выдохов с паузой между циклами в 20 секунд. Также для этих целей используются самодельные, дыхательные тренажеры или фирменные типа «Самоздрав».
Углекислый газ, как топливо
Речь об углекислом газе, как о топливе, ведется уже давно. В частности американские ученные нашли способы для преобразования CO2 в монооксид углерода (CO). Соединив оксид углерода с водородом (H) можно получить углеводородное топливо, но в промышленных масштабах производство еще не запущено.
Углекислый газ ядовит или нет
Нет, не ядовит. При больших концентрациях в воздухе он оказывает удушающее действие, замещая собой кислород.
- Регистрация:01.03.19Сообщения:Благодарности:0
Василий___
НовичокРегистрация:01.03.19Сообщения:Благодарности:0Почему вытяжная вентиляция сверху?
Если речь о жилых комнатах, то главное загрязнение — углекислый газ, выделяемый живущими. А если так, с учетом того, что СО2 тяжелее (44), чем воздух (29), не логичнее ли вытяжные решетки ставить на высоте не более 0,5м? А приток, соответственно, сверху. Да и в фильмах американских, помнится, вечно что-нибудь связано с решетками, расположенными совсем низко.
- Регистрация:01.03.19Сообщения:Благодарности:0
Василий___
НовичокРегистрация:01.03.19Сообщения:Благодарности:0
Почему в гаражах и снизу, и сверху, очень даже понятно. Снизу CO2, сверху — CO, которого в выхлопе в избытке. В доме, кстати, если есть печь или камин, то угарный газ тоже возможен. Но не надо забывать, что нет чёткого расслоения, всё-таки это некая смесь газов. Также замечу, что повышенная температура CO2 никак не снизит его массу до массы воздуха. Это фантастика какая-то.
Пересмотрел несколько фильмов. Американских. Дома однозначно каркасники. в стоит на высоте около полуметра. Размер решетки на вид что-то сантиметров 40 на 50. Поскольку за решеткой прятались деньги, вентканал явно не вниз, а вверх идет. На потолке анемостаты. Думаю, что это приток. Наиболее хорошо видно в «breaking bad»
Шутки Задорнова это, конечно, здорово. Но опыт амеров в каркасном домостроении поболее отечественного будет. Что касается отечественных решеток у потолка, то им там и быть в случае естественной вентиляции. Это раз. Во-вторых, при вытяжке из санузлов, конечно же, им стоять сверху. Но при отсутствии вытяжки в комнатах мы сталкиваемся с необходимостью обеспечить проход воздуха через двери. А мне хотелось бы этого избежать. Это позволит и от звуков избавиться, и температуру разную иметь в разных помещениях. Зачем мне 18градусов в спальне, которая, например, сейчас пустует?
Ещё один аргумент — максимально противоположное разнесение притока и вытяжки. Из потолка в потолок это ближе, чем из потолка в противоположный угол пола. А угарный газ не хотелось бы в принципе допускать. Тем более в спальнях. Это уж совсем с камином что-то не так должно быть. Да и датчик CO должен верещать при малейшем его появлении уже в гостинной.
Продолжаю активно изучать тему, буду крайне благодарен за любые новые ссылки на статьи и мнения. - Регистрация:21.03.21Сообщения:Благодарности:1
Sergei_gomozov
НовичокРегистрация:21.03.21Сообщения:Благодарности:1
Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе за последние 50 лет постоянно растет, особенно в крупных городах, за счет выхлопов автомобилей и промышленных выбросов. Углекислый газ тяжелее воздуха в 1,52 раза.
- Регистрация:04.02.23Сообщения:Благодарности:0
Clawbug
НовичокРегистрация:04.02.23Сообщения:Благодарности:0
Предки очень много что делали неправильно или не оптимально. Старый опыт — это не гарантия правильности.
Нужно проводить замеры и рассматривать движение воздуха в конкретных условиях.Замерял уровень со² в жилой комнате с людьми. Приточный воздух поступает 30* из трубы над окном.
Под потолком — 950
На уровне пола 830
Вывод: в этой комнате нужно делать вытяжку стандартно, на высоте пол метра от потолка.
- Новые сообщения
- Лучшие темы
Он не пригоден для поддержания жизни. Однако именно им «питаются» растения, превращая его в органические вещества. К тому же он является своеобразным «одеялом» Земли. Если этот газ вдруг исчезнет из атмосферы, на Земле станет гораздо прохладнее, а дожди практически исчезнут.
«Одеяло Земли»
Углекислый газ (двуокись углерода, диоксид углерода, CO2) формируется при соединении двух элементов: углерода и кислорода. Он образуется в процессе сжигания угля или углеводородных соединений, при ферментации жидкостей, а также как продукт дыхания людей и животных. В небольших количествах он содержится и в атмосфере, откуда он ассимилируется растениями, которые, в свою очередь, производят кислород.
Углекислый газ бесцветен и тяжелее воздуха. Замерзает при температуре −78.5°C с образованием снега, состоящего из двуокиси углерода. В виде водного раствора он образует угольную кислоту, однако она не обладает достаточной стабильностью для того, чтобы ее можно было легко изолировать.
Углекислый газ — это «одеяло» Земли. Он легко пропускает ультрафиолетовые лучи, которые обогревают нашу планету, и отражает инфракрасные, излучаемые с ее поверхности в космическое пространство. И если вдруг углекислый газ исчезнет из атмосферы, то это в первую очередь скажется на климате. На Земле станет гораздо прохладнее, дожди будут выпадать очень редко. К чему это в конце концов приведет, догадаться нетрудно.
Двуокись углерода выпускается жидкая низкотемпературная, жидкая высокого давления и газообразная. Ее получают из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств. Газообразная двуокись углерода – газ без цвета и запаха при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), плотность – 1,839 кг/м3. Жидкая двуокись углерода – просто бесцветная жидкость без запаха.
Углекислый газ нетоксичен и невзрывоопасен. При концентрациях более 5% (92 г/м3) двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека — она тяжелее воздуха и может накапливаться в слабо проветриваемых помещениях у пола. При этом снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья.
Получение двуокиси углерода
В промышленности углекислый газ получают из печных газов, из продуктов разложения природных карбонатов (известняк, доломит). Смесь газов промывают раствором карбоната калия, который поглощает углекислый газ, переходя в гидрокарбонат. Раствор гидрокарбоната при нагревании разлагается, высвобождая углекислоту. При промышленном производстве газ закачивается в баллоны.
В лабораторных условиях небольшие количества получают взаимодействием карбонатов и гидрокарбонатов с кислотами, например мрамора с соляной кислотой.
«Сухой лед» и прочие полезные свойства диоксида углерода
В повседневной практике углекислый газ используется достаточно широко. Например, газированная вода с добавками ароматных эссенций – прекрасный освежающий напиток. В пищевой промышленности диоксид углерода используется и как консервант — он обозначается на упаковке под кодом Е290, а также в качестве разрыхлителя теста.
Все объясняется просто. Работа, затраченная на сжатие газа, оказывается значительно меньше той, которая требуется на его расширение. И чтобы как-то компенсировать возникающий дефицит, углекислый газ резко охлаждается, превращаясь в «сухой лед». Он широко используется для сохранения пищевых продуктов и перед обычным льдом имеет значительные преимущества: во-первых, «хладопроизводительность» его вдвое выше на единицу веса; во-вторых, он испаряется без остатка.
Углекислый газ используется в качестве активной среды при сварке проволокой, так как при температуре дуги углекислота разлагается на угарный газ СО и кислород, который, в свою очередь, и входит во взаимодействие с жидким металлом, окисляя его.
Углекислота в баллончиках применяется в пневматическом оружии и в качестве источника энергии для двигателей в авиамоделировании.
Сосудорасширяющий кислородный микс, улучшающий кровоснабжение и насыщение тканей организма кислородом. Эффективен для повышения физического тонуса и снятия усталости. Для спортсменов и тем кто испытывает хроническую усталость.
Содержание Sport Mix — Кислород особой чистоты 95% + 5% Углекислого газа. Общепринятое название кислородной смеси — «Карбоген»
Всего за 2 минуты дыхания смесью вы поднимите уровень кислорода в крови до необходимой нормы, а Углекислый газ запустит механизм более интенсивного его усвоения и ускорит доставку ко всем органам.
За счёт чего кровь насыщенная кислородом интенсивно насытит мышечные ткани. Это подготовит мышцы к физическим нагрузкам, поможет ускорить восстановления ритма дыхания во время тренировок и между подходами. Сократит восстановительный период после тренировок и поспособствует усвоению спортивного питания, витаминов и питательных микроэлементов.
Использование методики дыхания кислородом до, во время и после тренировки, не только повысит эффективность вашей тренировки но и снизит риск получения мышечных микротравм при сильных нагрузках.
- Спортсменам — для повышения выносливости и подготовки мышц к тренировке
- Офисным сотрудникам — для снятия сонливости и поднятия физического тонуса.
- Пожилым — для восполнения уровня кислорода в крови из за малой подвижности и низкой вентиляции лёгких. Улучшает физическое самочувствие.
- Детям — для усвоения питательных микроэлементов и витаминов. Снижает гиперактивность. Способствует обучаемости.
- Творческим людям — для эффективной работы головного мозга
- Жителям крупных мегаполисов — для эффективного снижения негативного воздействия вредного и токсичного воздуха и укрепления иммунитета
Улучшает кровоснабжение и насыщение тканей организма кислородом за счёт реакции организма на углекислый газ, а именно расширение сосудов:
- Снижает кровяное давление за счёт расширения сосудов
- Положительно сказывается на всю сердечно сосудистую систему
- Эффективно доставляет кровь насыщенной кислородом ко всем клеткам организма
- Положительно воздействует на все органы человека.
- Увеличивает мозговую активность, помогает сконцентрироваться
- Повышает физический тонус, подготавливает мышечные ткани к нагрузкам, и создаёт дополнительное питание при интенсивных тренировках
- Укрепляет иммунитет
- Снимает стресс и психологическое напряжение
- Эффективно снимает головные боли
- Улучшает качество сна
