À propos de Volodya et de l'ozoniseur

J'ai récemment écrit une note dans ma chaîne sur les plantes d'intérieur, selon la NASA, qui purifie l'air des solvants formaldéhyde / ammoniac / vapeur (benzène, trichloréthylène, xylène et toluène) . Et immédiatement des abonnés, j'ai reçu une question sur l'ozone dans l'air. J'ai rédigé un brouillon de la réponse, mais dans quelques jours, il a soudainement «grossi» et a demandé un hub De plus, l'ozone anthropique est dans une certaine mesure à la fois des imprimantes laser et des copieurs, dont il existe des milliers dans les bureaux et les entreprises ...

Par conséquent, aujourd'hui, sous katom, nous lisons sur l'ozone troposphérique (ou de surface), les méthodes artisanales pour le déterminer dans l'air, et bien sûr sur les plantes qui sont capables de désactiver cet ozone (et pas seulement). Comment augmenter la productivité avec des plantes d'intérieur et se protéger contre les maladies pulmonaires.

De l'auteur : J'espère que l'article sera lu par ceux qui, au milieu de l'hiver, sont engagés dans le «croning» des arbres de la ville, coupant les deux tiers du tronc et réfléchissant à quelque chose au moins ...



Contexte. Un jour, un chercheur a voulu utiliser l'ozone dans ses recherches. J'ai acheté un ozoniseur à cet effet et ai demandé à mon étudiant diplômé de mettre en place et de commencer à générer cet ozone pour les besoins de l'économie nationale. Mais l'étudiant diplômé n'était pas une bourde et a demandé un ozoniseur également un appareil pour surveiller le niveau d'ozone dans l'air. Mais pourquoi, ont-ils demandé à l'étudiant diplômé, "l'ozone est bon après tout." Mais il est resté fidèle à lui-même "il n'y a pas d'indicateur d'ozone - il n'y a pas de travail". Dédié aux courageux, confiants dans leur jeunesse de connaissances! Et pour ceux qui ne sont pas sûrs - peut-être que l'article vous aidera.

À quoi sert l'ozone?


Tout d'abord, il est bon, bien sûr, car il est le principal défenseur de la terre contre les rayons ultraviolets du soleil. Mince (environ 3 mm - environ SilverHorse "3 mm est l'épaisseur réduite de la couche d'ozone, c'est-à-dire l'épaisseur de cette couche, si tout l'ozone dans l'atmosphère terrestre est concentré au niveau de la mer à nos" = à une température de 273K / 0C et une pression de 10 5 Pa / 1 atm - raffinement de tvl ) une couche de ce gaz dans la stratosphère filtre les UV de 200 à 315 nm (pic d'absorption 250 nm).

En raison de son activité oxydante très élevée, l'ozone est utilisé dans de nombreuses industries et en médecine. Un exemple est le traitement de l'eau, où le passage de l'ozone à travers l'eau contaminée vous permet d'en retirer le fer et le manganèse (enlèvement de fer et démanganisation):

2Fe 2+ + O 3 + 5H 2 O → 2Fe (OH) 3 (précipité) + O 2 + 4H +
2Mn 2+ + 2O 3 + 4H 2 O → 2MnO (OH) 2 (précipité) + 2O 2 + 4H +

L'ozone oxyde le sulfure d'hydrogène dissous dans l'eau en acide sulfureux:

3O 3 + H 2 S → H 2 SO3 + 3O 2

L'ozone neutralise les cyanures dans les gâteaux , les convertissant en cyanates sûrs (puis généralement en dioxyde de carbone):

CN - + O 3 → CNO - + O 2

Cette méthode peut être utilisée dans les raffineries (= extraction d'or et d'argent).

L'ozonation est assez activement utilisée dans le traitement de l'eau (en remplacement du chlore), car l'ozone ne forme pas de composés organochlorés dangereux et ne reste pas dans l'eau après le traitement (environ - mais s'il y a des bromures dans l'eau (comme le "brome de l'armée"), alors le traitement à l'ozone peut conduire à à la formation de bromate cancérigène). Là où il y a une quantité suffisante d'électricité - l'ozone est le «médicament de choix» pour désinfecter l'eau. Il ne nécessite pas de frais de transport, pour un équipement spécial de stockage de gaz dangereux, et ne modifie pas les qualités organoleptiques de l'eau (goût et odeur).

L'ozone peut tuer les bactéries / champignons / insectes, qui est activement utilisé, par exemple, pour la désinfection du linge dans les hôpitaux / la désinfection des salles d'opération, pour le traitement des piscines et des bains (+ navires de mer), pour nettoyer l'air de la production alimentaire des levures et des spores de moisissure, pour éliminer les agents pathogènes de la giardiase et cryptosporidiose dans l'eau. L'ozone finit par détruire les insectes dans le grain.

Excellent agent oxydant, l'ozone peut très bien être utilisé pour désodoriser les pièces / objets après un incendie, pour blanchir les tissus, le bois, le papier (en remplacement du chlore). L'ozone est utilisé dans la gravure des plastiques pour augmenter l'adhérence des colorants et des encres. Une application intéressante est l' élimination des résidus de pesticides dans les fruits et légumes.

Pourquoi l'ozone est-il mauvais?


Et mauvais il est le même qu'il est bon. Sa grande capacité oxydante. De ce fait, un vieillissement accéléré des polymères, en particulier des caoutchoucs (caoutchouc naturel, caoutchouc nitrile et caoutchouc styrène-butadiène) se produit. Les produits se fissurent, perdent leur élasticité, etc. etc. Par conséquent, des additifs "ozone" (principalement des cires qui créent un film protecteur) sont ajoutés aux polymères fonctionnant dans des conditions de niveaux élevés d'ozone. Dans la vie, les tuyaux de carburant dans le compartiment moteur peuvent être un exemple de «fissures à l'ozone». L'ozone s'y forme en raison du fonctionnement des composants électriques avec des étincelles (brosses, relais électromécaniques, contacteurs, etc.).

Tout comme la répression des micro-organismes et des caoutchoucs, l'ozone peut sévir contre les tissus pulmonaires humains.

On croit traditionnellement que «toute odeur naturelle de fraîcheur» est l'ozone. Bien que, pour être honnête, l'odeur de l'ozone me rappelle l'odeur du chlore, qui est loin du concept de «gentil». On pense que la fraîcheur de l'air près de la mer est le mérite de l'ozone. En fait - cette odeur est associée au bon vieux sulfoxyde de diméthyle (médicament Dimexidum, ouais). Les odeurs sont généralement si étranges, insaisissables ...

En général, si l'ozone stratosphérique est un ami et un sauveur de la Terre, l'ozone qui se trouve dans la troposphère (c'est-à-dire «troposphérique» ou «de surface») est un poison et un polluant atmosphérique.


L'ozone troposphérique affecte principalement les poumons par inhalation, bien que dans certaines conditions il puisse également irriter la peau. Une «attaque de gaz» peut entraîner les symptômes suivants:

- Irritation des voies respiratoires: toux, mal de gorge et / ou gêne thoracique. Les personnes qui passent beaucoup de temps dans la rue, dont la sensibilité aux infections respiratoires augmente, sont également à risque.
- Diminution de l'activité physiologique des poumons, difficulté à respirer profondément et vigoureusement. L'ozone provoque la contraction des muscles des voies respiratoires, qui emprisonne l'air dans les alvéoles, entraînant une respiration sifflante et un essoufflement
- Inflammation et lésions de la muqueuse pulmonaire. En cas d'intoxication à l'ozone pendant plusieurs jours, les cellules endommagées meurent de la même manière que la peau après le bronzage. Mais si ce type d'inflammation se répète sur une longue période (mois, années, etc.), des cicatrices se forment sur le tissu pulmonaire, ce qui conduit finalement à la perte d'une certaine partie de la fonctionnalité pulmonaire.
- Exacerbation de maladies chroniques. Les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, le cancer du poumon, etc. sont les plus vulnérables à l'ozone. Avec une augmentation de l'ozone, les asthmatiques augmentent le nombre de crises, ils deviennent plus sensibles à divers allergènes dans l'air.

L'image ci-dessous montre l'interaction de l'ozone avec le liquide respiratoire et les cellules pulmonaires.


Les effets aigus et chroniques sur la santé et le rôle de l'ozone dans la morbidité et la mortalité sont résumés dans un document de l'OMS. Des études récentes montrent que l'exposition quotidienne à des niveaux élevés d'ozone peut endommager l'ADN des opérateurs des centres de copie. De nombreux auteurs accordent une attention particulière au danger d'une augmentation de l'ozone pour les enfants en raison d'une consommation d'air plus élevée par kilogramme de poids corporel. L'US EPA (2017) déclare qu'une exposition prolongée à des concentrations élevées d'ozone entraîne des dommages permanents aux tissus pulmonaires. A titre d'exemple, le fait qu'une augmentation de la concentration maximale d'ozone pendant 1 h de 10 μg / m 3 entraîne une augmentation de la mortalité de 0,21% hors autres polluants atmosphériques. L'étude a montré qu'une réduction d'un tiers de l'ozone urbain sauverait environ 4 000 vies par an. Voici également des informations selon lesquelles l'ozone troposphérique à lui seul cause environ 22 000 décès prématurés par an dans 25 pays de l'Union européenne.

Théoriquement, la plupart des gens peuvent détecter la présence de ~ 0,01 µmol / mol d'ozone dans l'air, grâce à une odeur âcre qui ressemble à l'odeur du chlore. Si l'air contient de 0,1 à 1 μmol / mol d'ozone dans l'air, des maux de tête, des brûlures aux yeux et une irritation des voies respiratoires se produisent.

Sources d'ozone troposphérique


Dans des conditions urbaines, l'ozone se forme le plus souvent à la suite de la réaction entre des composés organiques volatils et des oxydes d'azote en présence des rayons ultraviolets du soleil (réaction photochimique). La matière organique volatile (COV en anglais) est toute substance organique qui bout à basse température et s'évapore donc facilement d'une forme liquide ou solide et pénètre dans l'environnement. Cela comprend le formaldéhyde, le butane, le benzène, le chlorure de méthylène, le styrène, le limonène, etc. etc. Des milliers d'entre eux. On pense que les précurseurs de l'ozone troposphérique sont le CO (monoxyde de carbone), la matière organique volatile et les oxydes d'azote (NOx). Les principaux fournisseurs de précurseurs sont les gaz d'échappement des automobiles, les émissions industrielles et les solvants chimiques (+ fumeurs). Bien que les précurseurs de l'ozone se produisent souvent dans les zones urbaines, le vent peut transporter des NOx sur des centaines de kilomètres et ajouter de l'ozone même dans des régions assez éloignées du Grand Nord.

L'ozone troposphérique commence lorsque le monoxyde de carbone ou les composés organiques volatils sont oxydés par un radical hydroxyle. Dans le cas du CO, on obtient un produit d'addition radicalaire instable * HOCO, qui forme un radical peroxyde en réaction avec l'oxygène atmosphérique, et les hydrocarbures volatils donneront immédiatement des composés peroxo.

HO * + CO = * NOSO
* HOCO + O 2 = HO 2 * + CO 2
R * + O 2 = RO 2 *

Ensuite, les radicaux peroxydes commenceront à réagir avec l'oxyde nitrique NO c, la formation d'oxyde nitrique NO 2 et le bon vieux radical hydroxyle à partir duquel tout a commencé.

MAIS 2 * + NON = * OH + NON 2
RO 2 * + NO = NO 2 + RO *

Eh bien, après cela, le NO 2 déjà obtenu sous l'influence des ultraviolets restants après avoir traversé la couche d'ozone stratosphérique se désintègre en NO et l'oxygène atomique O.

NO 2 + hv = NO + O, λ <400 nm

Et l'oxygène atomique se transformera en ozone.

O + O 2 = O 3

Et donc dans un cercle plusieurs fois.


Le composé limitant dans ces réactions est le NO 2 . Si NO prédomine au lieu de NO 2 , alors les radicaux peroxo de HO 2 * réagiront entre eux et formeront des peroxydes plutôt que de l'ozone.

Le mécanisme décrit est en fait un mécanisme de formation de smog photochimique . Ce fléau est le résultat de l'oxydation photochimique des composés émis par les échappements automobiles et des émissions des entreprises industrielles. Par conséquent, les niveaux les plus élevés de pollution de l'air par l'ozone sont observés par temps ensoleillé, le matin.

En plus de l'ozone «photochimique», des contacts étincelants, des balais de moteur électrique, c'est-à-dire tous les objets dans lesquels il y a un arc électrique (y compris les soudeurs, avec leur soudage à l'arc) ou haute tension. En raison de la haute tension, les «générateurs d'ozone» comprennent les purificateurs d'air ioniques, les dépoussiéreurs électrostatiques, les imprimantes laser, les photocopieuses et les MFP. Bien que l'on pense que la plus grande contribution est encore apportée par l'air extérieur entrant dans la pièce par les fenêtres / portes, la ventilation et les fissures dans les murs. Le rapport de la concentration d'ozone à l'intérieur / à l'extérieur des locaux peut varier de 0,1 à 0,7, selon l'échange d'air et les matériaux utilisés dans les murs. De plus, il est intéressant de noter que les résidents des maisons sans système de ventilation centralisée sont plus à risque d'accumuler de l'ozone que ceux qui disposent d'une telle ventilation.

Que faire


Que faire D'abord, faites des papiers indicateurs sur l'ozone et surveillez périodiquement son contenu dans la pièce. Les papiers sont faits tout simplement, il suffit de trouver de l'iodure de potassium (par exemple ici ) et de l'amidon (maïs, pomme de terre, etc.). Dans 100 ml d'eau distillée, dissolvez une cuillère à café d'amidon (~ 5 g). Il est préférable de le faire dans un verre de 250 ml ou tout autre récipient cylindrique approprié pouvant être réchauffé. Ensuite, chauffez le liquide dans un verre en remuant constamment à 80-90 degrés. La pâte d'amidon commence à s'épaissir, nous y ajoutons un quart de cuillère à café d'iodure de potassium (~ 1 g), bien mélanger et refroidir. Ensuite, nous étendons une masse pâteuse des deux côtés d'une bande (par exemple de 20 x 70 mm) de papier filtre ("buvard") et laissons sécher dans l'obscurité pendant une journée. Nous emballons le papier séché dans un sac zippé scellé et nous nous cachons dans un pot sombre pour nous protéger du soleil.

Maintenant, comment utiliser nos indicateurs. Avant d'utiliser le papier, vous devez vous assurer qu'il existe un appareil de mesure de l'humidité (par exemple, un hygromètre chinois bon marché ou un psychromètre VIT analogique domestique, que vous trouverez dans les magasins). Si l'humidité est quelque chose à mesurer - nous prenons des bandes faites maison. Avant utilisation, il est conseillé de les vaporiser avec de l'eau distillée à partir d'un flacon pulvérisateur et de les accrocher à divers endroits de la pièce. Le papier peut être vieilli (exposé) pendant 8 heures ou plus. Pour observer les indications de l'indicateur de papier, vous devez le vaporiser avec de l'eau à chaque fois. Estimez le changement de couleur.

Alors le soi-disant L'échelle de Schonbein. Il porte le nom de Christian Friedrich Schönbein , qui a en fait appelé ce composé chimique de l'ozone oxygène. Et en cours de route, il a trouvé un moyen d'identifier un nouveau gaz en déplaçant l'iode de l'iodure de potassium.

2KI + O 3 + H 2 O = 2KOH + O 2 + I 2

Aujourd'hui, cette méthode est utilisée dans le soi-disant. "Papiers Schönbein" (en fait, du papier d'amidon d'iode ordinaire). Le principe de fonctionnement de cet indicateur repose sur le fait que l'ozone oxyde l'ion iodure en iode libre, tandis que l'iode réagit déjà avec l'amidon et lui donne une couleur bleu-violet en fonction de la concentration d'ozone (plus la couleur est foncée, plus l'ozone est présent). Pour une évaluation précise, une telle échelle est utilisée (l'image est cliquable).


Nous déterminons le nombre de Schönbein sur une échelle de couleurs, considérons si vous avez besoin d'une valeur moyenne (pour plusieurs morceaux de papier) et convertissons la valeur en concentration d'ozone (parties par milliard, 1 ppb = 1 mm³ / m³) en utilisant le nomogramme ci-dessous (l'image est cliquable). Il prend en compte la correction de l'humidité relative.


Le tableau suivant peut être utilisé à titre indicatif pour les concentrations d'ozone:


pour ceux qui ont peu de papier
Pour analyser la teneur en ozone, vous pouvez acheter un analyseur de gaz. La plupart d'entre eux fonctionnent sur la base de la mesure de l'absorption de vapeur de mercure à basse pression par l'ozone à une longueur d'onde de 254 nm par l'ozone

Lorsque l'ozone est mesuré, il est temps de réfléchir à ce qu'il faut en faire maintenant. La meilleure option est de se déplacer quelque part géographiquement (dans le pays, par exemple). Cela est dû au fait que c'est l'air extérieur qui est la principale source d'ozone à l'intérieur. Selon le taux de change de l'air / le taux de désintégration de l'ozone, sa concentration dans la pièce peut être d'environ 30 à 70% de la concentration dans l'air extérieur (à condition qu'il n'y ait pas de sources artificielles d'ozone, telles que des purificateurs d'air, des imprimantes laser ou des copieurs).

Note sur les imprimantes / copieurs:

toutes les imprimantes ne sont pas également dangereuses
Actuellement, il faut pouvoir trouver une imprimante laser qui pollue l'air avec l'ozone. C'était vrai il y a environ 20 ans: puis des coronateurs (corotrons, scorotrons - chaque traducteur traduisait l'unité corona de charge à leur manière) avec une tension de fonctionnement de 4,5 à 5 kV étaient utilisés pour charger le tambour et transférer le toner sur le papier. décharge corona (qui a fourni le nom de la pièce et la formation d'ozone). Actuellement, la plupart des imprimantes (copieurs, MFP) utilisent un rouleau de charge avec une tension de 1,3 à 1,7 kV. Cette tension n'est pas suffisante pour la formation d'ozone.
Vous pouvez toujours trouver des coronateurs dans la technologie d'impression laser, généralement à des vitesses d'impression de 70 pages par minute ou plus, mais généralement c'est une armoire assez grande que peu de gens peuvent mettre de côté (cela fait aussi beaucoup de bruit), ou chez les «ingénieurs» - Copieurs au format A0, également peu courants. La chose la plus drôle s'est produite lorsque les filtres à ozone ont été périodiquement remplacés dans des copieurs analogiques (pour une raison quelconque, il y avait généralement des rouleaux dans les appareils photo numériques, alors): l'appareil fonctionne bien, nous changeons l'ancien filtre à poussière pour un nouveau - il commence à puer avec l'ozone, s'arrête après quelques jours.


S'il n'est pas possible de changer de lieu, il reste à lutter contre l'ozone. Technologiquement, on connaît aujourd'hui des méthodes actives et passives pour éliminer l'ozone dans une pièce. Actif - c'est une circulation forcée d'air dans la pièce à travers des filtres à charbon actif. Passif - c'est l'utilisation de revêtements spécialisés sur les murs / plafonds qui peuvent réduire la teneur en ozone dans l'air. Aujourd'hui, c'est un sujet ouvert à la pointe de la science. Les matériaux inorganiques sont le plus souvent utilisés à cette fin, par exemple les peintures / enduits à base d'argile, les pierres de parement en argile et calcaire, les dalles de plafond à base de perlite, les plaques de plâtre sans murs de renforcement en papier, etc. Ces méthodes sont le plus souvent associées à des coûts énergétiques et financiers élevés et n'ont pas toujours une efficacité suffisante (notamment dans les grandes mégapoles).

Il n'y a pas de consensus sur la demi-vie de l'ozone, ce qui n'est pas surprenant car ce paramètre dépendra de la température, de l'humidité, du matériau du mur, etc. Par exemple, dans une chambre étanche avec un ventilateur qui mélange constamment le gaz, la demi-vie est d'environ un jour à température ambiante. Selon certains rapports, dans des conditions atmosphériques, la demi-vie de l'ozone peut aller de trente minutes à deux heures.

A propos de nos petits amis


Eh bien, l'option la plus prometteuse, la plus écologique et la moins chère est d'utiliser des plantes. L'ozone peut être éliminé par les plantes qui produisent des monoterpènes. Absorbe activement l'ozone et les diterpénoïdes sécrétés par les stomates des plantes. Un exemple est les feuilles de tabac, qui sécrètent du diterpénol cis-abiénol. Lorsque l'ozone est absorbé par les stomates de la feuille, le mécanisme d'oxydation commence par l'activation de plusieurs systèmes antioxydants végétaux (systèmes enzymatiques, etc.), qui ensemble réduisent le stress oxydatif et permettent aux plantes de survivre à des niveaux élevés d'ozone dans l'air. Si vous regardez vers les plantes d'intérieur disponibles, les plantes suivantes sont les champions de la purification de l'air à partir de l'ozone:

- Chlorophytum huppé(Chlorophytum comosum, «araignée», «champagne spray»)
- Sansevieria à trois voies (Sansevieria trifasciata, «langue de la belle-mère»)



Donc, s'il vous arrivait de passer beaucoup de temps dans des endroits où le matériel de bureau est bondé ou si vous tombiez sous le smog photochimique en été, assurez-vous de garder des bandes iodocramiques avec l'échelle de Scheinbein et au moins une plante mentionnée ci-dessus.

Remarque sur les autres types de pollution


Dans une publication consacrée aux plantes absorbant les composés organiques volatils (qui, je le rappelle, sont les précurseurs de l'ozone de surface), je n'ai rien dit sur la façon dont les plantes procèdent. Et ce serait nécessaire.

gagnants sociaux
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(Rhapis excelsa)


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La surface totale des feuilles des plantes poussant sur Terre, selon des estimations approximatives, peut atteindre 4 × 10 8 km 2 . De plus, il y a environ 10 26 cellules bactériennes sur le feuillage . Les feuilles des plantes sont capables d'absorber ou d'absorber les polluants atmosphériques, et les microbes à la surface et / ou les feuilles (endophytes) sont capables de décomposer ou de convertir les polluants en molécules non toxiques. L'image ci-dessous montre comment les feuilles peuvent neutraliser les oxydes de soufre, d'azote et de formaldéhyde et les convertir en simples composés organiques, acides aminés ou protéines.

Par exemple, dans le 217 herbeux analysées et des espèces d'arbres pour l'efficacité d'absorption de NO 2. Il a été constaté que les plantes ligneuses les plus efficaces sont Eucalyptus viminalis, Populus nigra, Magnolia kob u et Robinia pseudoacacia, et parmi les plantes herbacées Erechtites hieracifolia, Crassocephalum crepidioides et Nicotiana tabacum.

Les composés organiques complexes (comme le benzène) sont oxydés à des positions ortho ou méta et convertis en polyphénols utiles (pour les personnes).


En plus des matières organiques volatiles, les feuilles retiennent bien sûr les particules solides (y compris les PM2,5). De plus, les caractéristiques physiques des feuilles (forme des feuilles, nombre de poils et stomates) affectent principalement l'accumulation. Par exemple, les aiguilles de Pinus sylvestris peuvent accumuler jusqu'à 18 000 particules minérales par mm 2 d' aiguilles. Parmi les plantes d'intérieur, la priorité appartient au lierre (famille Hedera), qui peut capturer jusqu'à 17 000 particules par mm 2 .

meilleur collecteur de poussière pour la maison


Fait intéressant, les plantes avec des feuilles sous forme d'aiguilles sont plus actives par rapport aux nanoparticules de PM2,5. Cela est peut-être dû au grand nombre d'aiguilles par rapport au nombre de feuilles plates, et en outre, la présence d'une couche de cire recouvrant la feuille et jouant le rôle d'adhésif pour coller les particules solides joue un rôle très important. De plus, toutes les plantes présentant un degré élevé de «pilosité» foliaire (Catalpa speciosa, Broussonetia papyrifera et Ulmus pumila, voir l' article dans Nature) peuvent avoir une bonne capacité de ralentissement par rapport aux aérosols solides . Toutes les références à la fixation de particules solides concernent principalement les feuilles des plantes et on ne sait pas si les microbes peuvent décomposer les particules accumulées sur les feuilles pour une utilisation ultérieure dans le métabolisme des plantes. Il s'agit d'un sujet distinct et inexploré jusqu'à présent.

Malgré les nombreuses approches purement techniques de la purification de l'air (adsorbants, oxydation catalytique, chimisorption et catalyse), il y a une recherche constante d'une augmentation de l'efficacité et, en même temps, d'une diminution du coût de la purification de l'air. Et de plus en plus de chercheurs s'accordent à dire que les forêts sont les mieux adaptées à cette tâche (étonnamment, oui? :)). Par conséquent, les travaux visant à étudier la biorestauration (= utiliser des organismes pour l'accumulation, la décomposition ou la conversion de substances dangereuses en moins toxiques ou non toxiques) sont activement financés, et ici la phytoremédiation (en utilisant des plantes comme biofiltres) est déjà importante dans les pays développés .

Installations d'adsorption de vapeur de mercure en suspension dans l'air
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Au lieu d'une conclusion


En regardant la détérioration progressive de la situation environnementale dans les grandes villes (principalement par air) et la course qui s'ensuit des climatiseurs / masques / filtres HEPA, j'ai été étonné de voir comment une personne fait tout pour rendre sa vie plus compliquée. Et il choisit non pas la solution la plus simple, mais la plus difficile pour résoudre le problème. Donc avec la pollution de l'air. Il semblerait que l'on sache depuis longtemps qu'il purifie le mieux l'air - les plantes, pourquoi réinventer la roue. Mais non, ils ont tous deux abattu et abattu des forêts et des arbres à l'intérieur des villes, pour des chantiers de construction de centres commerciaux (vides alors). En Biélorussie, les débarquements de déneigement ont été coupés pour la première fois à proximité des principales autoroutes, littéralement une douzaine d'années plus tard, criant des peuplements «il est nécessaire de planter des ceintures forestières de protection». Maintenant, les arbres sont activement coupés au centre de la ville ou «couronnés» de sorte qu'un bloc nu reste à quelques mètres de hauteur. Je pense que cette bacchanale ne durera pas longtemps et ne se terminera pas sans gloire (comme toutes les entreprises d'une fraternité bureaucratique analphabète). Eh bien, je rappelle encore une fois aux lecteurs qu’aujourd’hui, la principale tendance en matière de purification de l’air n’est pas la climatisation nouvelle génération, mais les plantes vivantes. Intérieur, forêt. Familier et aimé par nous depuis l'enfance. J'écrirai périodiquement à leur sujet dans ma chaîne de télégramme . Abonnez-vous si vous êtes intéressé!

Avertissement : j'ai regardé la discussion sur les ozoneurs chinois dans les commentaires et j'ai décidé de le rappeler à nouveau. OZONE - L'OXYDANT LE PLUS FORT! OZONE - POISON! Travailler avec lui nécessite un soin particulier, et il se rompt PAS INSTANTANÉMENT! Réfléchissez dix fois avant d'utiliser un puissant ozoniseur dans votre appartement. Les poumons brûlent rapidement :(



Sergey Besarab (Siarhei Besarab)


Littérature utilisée
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Source: https://habr.com/ru/post/fr483666/


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