형성, 과학
가스 늪지 : 및 적용 공식
저수지의 바닥에서 탈출 가스 - 악취 습지 가스 (더 일반적인 이름 - 메탄). 보기 그것은 양식, hydrogenous 또는 메틸의 과학적인 관점에서. 대부분의 경우 메탄 (CH 4)으로 구성되어 있습니다. 또한 본, 질소, 아르곤, 수소, 포스 될 수 있고 이산화탄소.
주요 기능
기본 조성물은 화학식 습지 가스 - 모든 이것은 분명히 가장 간단한 탄소 화합물에 속한다는 것을 보여준다. 이 요소 주위에 구성 요소를 나머지 그룹화됩니다. 습지 가스는 이산화탄소 또는 질소와의 혼합물로서 자유 상태에서 자연적으로 발생한다. 이 때문에 유기 물질의 분해로 발생합니다. 원칙적으로, 그것은 물 속에 갇혀 공기 공장에 대한 액세스 권한을 박탈.
석탄 광산 - (가) 가연성 습지 가스를 형성 다른 장소. 그는 유기 잔류의 분해 후 바위 사이 축적한다. 이것은 수많은 공극에 의해 촉진된다. 우연 구멍 발생한 경우 이러한 가스는 당겨진다.
교육 장소
그 상당히 모호 이름에도 불구하고, 습지 가스 (또는 오히려, 메탄)도 유전 근처 땅의 균열에서 눈에 띈다. 첫 번째 같은 경우는 카스피해 지역의 앨러 게니 강 유역에,뿐만 아니라 러시아, 미국에보고되었다. 바쿠,이 이유로, 오랜 시간 동안 바쿠에서 신비한 빛에 대한 전설이 있었다. 자연 현상은 이산화탄소, 질소 및 기름 증기 습지 가스와 혼합 하였다.
산업 및 마이닝 기술의 발달로, 사람들은 메탄을 방출 재활용을 배웠습니다. 최초의 공장은 펜실베니아에서 나타났다. 습지 가스의 특징은 그것이 어떤 늪이나 연못에서 검출 될 수 있으며, 연속적으로 형성된다. 종종,이 슬러지 아주 간단한 터치 스틱입니다. 그 후, 기포는 물 표면에 부유.
기초 습지 가스
주성분의 형성 천연 가스 (메탄) 도움말 박테리아. 그 때문에 메탄의 모양에 기여하고, 식물 섬유의 발효를 시작한다. 가장 순수한 메탄 Absheron와 케르 치 반도에서 진흙 화산의 특징이 될 것으로 생각된다.
구멍이나 균열, 화산의 발 위치 - 또한, 염 예금 스프링 분기공 생긴다. 메탄은 인간의 장내에 존재한다. 자사의 제품은 어떤 동물의 날숨을 포함한다. 이 문제에 대한 최초의 기록 된 증거 중 하나는 플리 니는 가스 가연성 화합물을 언급 골동품 작가의 작품으로 간주 될 수있다.
폭발성
습지 가스의 대부분은 자신의 파괴적인 속성으로 알려져있다. 점화는 공기와 혼합되면 폭발을 야기한다. 그 이유는 메탄의 재산입니다. 습지 가스와 유사한 화합물의 폭발은 오랫동안 미신을 무슨 일이 일어 났는지 설명하기 위해, 사람들을 두려워하고있다. 비정상 이유는이 현상의 과학적 연구 후 분명 해졌다.
습지 가스, 메탄 및 기타 폭발성 화합물은 데비 램프를 발명하는 사람들을 자극했다. 그것은 습지와 석탄 광산에서 모두 사용되었다. 이 램프 연소 생성물이 연소 가스 혼합물의 점화 가능성을 배제되는 특별한 격자에 의해 제거된다.
발견의 역사
습지 가스 (메탄)의 연구에 큰 기여, 이탈리아의 과학자 알레산드로 볼타을 소개했다. 1776 년에는 그 연소 배 더 많은 산소를 필요로하기 때문에 물질이 수소 다르다는 것을 보여 주었다. 또한, 볼타는 습지 가스 결정 - 탄산의 소스.
이탈리아어 메탄은 다음 Maggiore 호수로, 스위스와 이탈리아의 국경에 발견했다. 과학자에 대한 영감은 "공기 - 연료"의 현상에 대한 미국의 과학자와 정치가 벤자민 프랭클린의 기사였다. 볼타 1 가스 방출 늪 수집 메탄을 받았다.
계속 연구
다른 중요한 자연 현상 연구자 프랑스 화학자 Klod Bertolle과 영국의 화학자 Uilyam Genri이었다. 1805에서 그 마지막 마쉬 가스의 조성을 결정하고, 에틸렌 (소위 가스 maslorodnogo) 구별.
수수께끼 폭발성 물질의 기본 구성 요소에 숨겨진 - 메탄. (에틸렌 가스의 중질 탄화수소와 반대로) 이것은 경질 탄화수소 가스로 정의 하였다. hydrogenous 메틸 - 시간이 지남에 따라 그것은 다른 용어를 정착했다. 헨리는 공부를 계속 돈 달튼 과 옌스 제이콥 베르체리우스.
1813 년 영국의 화학자 및 지질 Gemfri 데비 firedamp 분석 물질이 체결 - 메탄, 이산화탄소 및 질소의 혼합물을 포함한다. 따라서이 가연성 혼합물을 광산으로 습지의 신원 유사한 혼합물 방출이 확인되었다.
환경에 미치는 영향
특성 습지 가스 메탄 때문에 특정 화학 반응이 발생합니다. 제 (예 갈탄이나 나무 등), 유기 물질의 건류한다. 화학적으로 순수한 메탄 분해 tsinkmetila 물 (이렇게 제조 된 산화 아연)을 제조 하였다. 오늘날,이 물질 때문에 온실 효과의 형성에의 참여의 많은 환경을 끈다. 이것은 대기 중 메탄의 축적 때문이다. 습지 가스는 적외선 스펙트럼 영역에서 열적 방사를 흡수한다. 이 매개 변수에 의해 순수한 이산화탄소 만 두 번째입니다. 환경 운동가는 약 30 %의 강화 된 온실 효과 메탄의 기여를 평가한다.
속성은, 구성, 화학식 습지 가스는 지금 우리 행성의 대기에 미치는 영향에 대한 연구에서 연구되고있다. 성격에 의해 생성 된 자연수, 그는 온실 효과의 원인으로 위험하지 않았다. 그러나, 문제는 사실에있다 사람들이 자신의 잘못을 통해 대기로 메탄 엄청난 양의 그. 여러 공장에서 생산 아날로그 습지 가스. 이 소위 비 생물 적 메탄. 습지에서 발생 하나, 생체 고려 - 그 유기물의 변화의 결과로서 발생된다.
메탄
메탄 (늪 가스 때문에 발생)의 생합성은 메탄 불린다. 이 프로세스는 고세균을 포함한다. 그들은 산소를 필요로하지 않고, 그들이 삶에 대한 에너지를 생산할 수있는 의미, 에어로빅입니다. 고세균은 더 막 세포 소기관과 핵이 없다.
세균은 탄소 화합물 및 알콜로 한 탄소 화합물을 복원 메탄을 생성한다. 또 다른 방법 - 불균등 아세테이트. 생성 된 에너지는 박테리아 효소 ATP 합성 효소를 변형된다. 메탄 분자의 다양한 참여 : 조효소, methanofuran, tetragidrometanopterin 등 ...
메탄
과학 (17) 속 및베이스 늪 가스를 생성 할 수있는 50 종의 고세균을 안다. 그들은 원시적 인 다세포 식민지를 형성한다. 고세균과 같은 가장 공부 유전자 - Methanosarcina은 acetivorans. 그들은 아세테이트 및 메탄으로 변환 , 일산화탄소 atsetatkinazy 및 phosphotransacetylase 효소를 사용하여. 고대 이러한 고세균은 다음 진흙 황화철의 높은 농도를 갖는 것을 제공하는 티오 에스테르로 전환 될 수 있다는 이론이있다.
산불의 이유
충분한 농도의 배출 및 습지 가스에서 vozgorevshis 주요 자연 이탄과 산림 화재의 원인이 될 수 있습니다. 오늘, 전투 같은 현상의 전체 범위가 있습니다. 가스 대부분 물에 잠기는 지역 특별 서비스 실시 모니터링. 그들은 예방 및 구성 요소의 양적 비율 잠재적으로 위험한 가스의 관리에 대한 책임이 있습니다.
예를 들어, 모스크바 지역의 습지 중 하나는 동부 Shatursky 영역입니다. 그 바다에서 물고기 (잉어, 농어, 망둥이, 잉어, 파이크, 잉어), 도롱뇽, 개구리, 뱀, 사향 쥐, 새 (왜가리, 간수, 방수 바지, 오리)이 풍부하다. 이 동물의 뼈는 인을 포함. 이것은 박테리아에 의해 처리하고 다른 여러 가지 물질이있다. 이 다이 포스 핀 및 포스. 이들은 자연 발화의 연쇄 반응의 주요 개시제이다. 이러한 방식으로 화재에서 시작 - 심각한 환경 문제이다. , 습지의 숲뿐만 아니라 이탄 습지뿐만 아니라 불타는 화재에서. 화재 그들에 깊은 확산 될 수 있습니다. 이러한 이탄은 전체 년 구울 수 있습니다.
러시아는 세계 습지의 약 3 분의 2를 보유하고 있습니다. 그들은 러시아 서부 시베리아와 캄차카의 유럽 부분의 중심에서 만난다. 러시아 습지의 총 면적 - 산림으로 덮여있다 (210) 그 중 340 만 헥타르. 여름에 생산 된 가스의 대부분. 일헥타르의 영역에서 일의 기간에 약 2 메탄의 반 킬로그램을 위해 설 수 있습니다.
산소와 염소와의 상호 작용
그의 화학식 습지 천연 가스 - CH 4는 거의 발광 담색 불꽃 점화하지 않는다. 그것에 강한 송풍 공기의 산소 7.8 부피의 2 볼륨을 포함하는 혼합물에 점화 일어난다. 가스 (알코올 달리) 물에 약간 용해. 그것은 할로겐으로 독점적으로 반응한다.
염소 가스 형태 습지 메틸 클로라이드 CH 3 (CL)과의 반응에 의해. 이 물질을 실험실 방법에 의해 제조 하였다. 이를 위해, 염산 가스가 알코올의 끓는 용액에 전달되고, 용융 염화 아연을 metilnogo된다. 그 결과, 단맛과 쾌적한 냄새 에테르 특징 무색 가스이다. 강한 압력 또는 냉각 하에서, 액체로 응축된다.
할로겐으로 사용하고 반응
학교 프로그램 연구 연료 화학식 사용 적극적 할로겐으로 작용 메탄 (습지 가스). 브로마이드, 클로라이드, 플루오 라이드, 클로라이드 및 플루오 라이드 : 결과적으로, 이들 물질은 치환 반응은하기 화합물을 제조. 이들의 마지막은 러시아 최초의 화학자 Aleksandrom Butlerovym 얻었다. 메틸 요오드 - 강한 빛이 노란 액체를 굴절. 그것의 끓는 온도 - 180 ℃
라는 습지 가스로 완전히 할로겐으로 치환? 이 사염화탄소. 그것은 1839 년에 프랑스의 화학자 앙리 리노에서 열렸다. 이 특성 매운 향기가있는 액체이다. 그것은 마취 효과가있다. 또 다른 유사 물질 - 브롬화 탄소. 그것은 해양 식물의 재에서 추출됩니다.
건강 위험
자체로, 습지 메탄은 생리 학적으로 무해하다. 그것은 비 독성 파라핀 탄화수소에 속한다. 물질이 그룹은 화학적 불활성 및 혈장에서 낮은 용해도를 특징으로한다. 그는 산소의 부족을 경험하게 될 것입니다 경우 습지 가스의 농도가 높은 공기는 죽일 수 있습니다.
질식 (질식)의 초기 증상은 30 % 메탄의 함량에 나타난다. 이 경우, 호흡의 증가 볼륨, 심장 박동이 빨라, 근육 운동의 조정을 방해. 그러나 이러한 경우의 확률은 매우 작습니다. 메탄 그를 과도한 비율로 축적하는 것을 허용하지 않습니다 공기보다 가볍다는 사실.
동시에, 연구자들은 행동에 대한 인간의 정신에 늪 가스의 작용 동일시 디 에틸 에테르를. 유사한 효과는 마약과 동일시 할 수 있습니다. 인간에서, 오랜 시간이 메탄의 농도가 높은 광산에서 근무, 자율 신경계의 변화 (저혈압, 긍정적 인 안구 심 반사 등등. D.)를 추적합니다.
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