氟利昂对人的危害,门窗都关了里面电脑旁放一盆小小的仙人掌会对人体有害吗搜( 二 )


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4,冰箱里的氟利昂泄露会对人产生什么危害怎样处理展开1全部冰箱里的氟利昂泄漏,除非大量泄漏,否则不会对人造成直接伤害 。在室温下,氟利昂以气态存在,大量泄漏会替代空气,吸入会引起窒息 。氟利昂泄漏危险:如果漏氟速度快,室内通风不好,冰箱里的氟利昂泄漏会很快使人窒息 。当冰箱中氟利昂的浓度相当高时,吸入氟利昂会导致定向障碍、恶心、呕吐、麻醉和心率失常,甚至死亡 。预防氟利昂:定期检查冰箱,或找专家检测是否有氟利昂泄漏 。当冰箱内没有氟化物时,氟化物应由专业冰箱维修人员进行处理 。尽量使用无氟冰箱 。预防冰箱泄露氟:首先,打开窗户通风,释放氟 。然后找专业技术人员修理冰箱 。重新密封管道接口,拧紧接口螺钉并固定牢固 。检查管道油污堵塞情况,在管内外接头处均匀涂抹防冻油 。5,从井里抽冷风送入室内对身体有害吗 水空调工作原理是夏季利用低温井水,经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,利用热力学原理,二者发生热量交换 。低温井水经管道壁和翅片吸收热空气的热量,被吸去热量的热空气温度降低,并由风口吹入室内,吸热后的水温度升高 。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的 。在夏季直接利用地下井水循环对室内进行供冷降温,由于浅层地下水的温度常年处于15℃左右,将其由水泵从井中提取出来以后,经过空调为室内吹送冷风降温,然后在回灌到另一口井里 。没有压缩机,不使用氟利昂,无氟、无毒、无污染,耗电等于风机的功耗50W左右加水泵的功耗125W左右,冬天可以连接采暖炉代替暖气片取暖,升温快,美观节能 。水空调工作原理图在冬季采暖期,只需为空调提供30-50℃充足的热水,它就能够吹送热风为室内创造舒适温暖的环境,至于热(源)水的如何提供则可以有多种选择,如燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉,客户也可以使用太阳能作为热源等等 。由以上简介可以看出其工作原理非常简单,而使用水温空调来进行制冷、制暖,是目前最为经济节能的一种模式 。与传统的电空调(即市场上的普通空调)相比,因为它没有采用压缩机和制冷剂循环系统,夏季供冷风时只是水泵和空调风扇电机在用电,所以水空调与传统电空调的耗电量相比节约电能80%以上,其差距简单的大家都会算得出来的 。冬季供热风时只需锅炉提供30-50℃左右的热水即可运行,而传统的暖气片散热器所需的热水则要保证在70~80℃以上 。有的6,氟利昂对人有危害吗氟利昂在近地面不会分解不会对人有害,但你要是到了平流层就不一样了,氯原子可有剧毒 。顺便说一句臭氧也是有毒的 。氟利昂是低毒的,一般不会出现什么问题,氟利昂只有用明火对其加热时对人才有危害它会破坏臭氧层,破坏臭氧层对人当然有危害了 。氟利昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,无味或略有气味,无毒或低毒,化学性质稳定 。由于二氯二氟甲烷等CFC类制冷剂破坏大气臭氧层,已限制使用 。地球上已出现很多臭氧层空洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为CFC类氟利昂的化学性质 。氟利昂的另一个危害是温室效应 。氟利昂在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层 。在对流层的氟利昂分子很稳定,几乎不发生化学反应 。但是,当它们上升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含氯的氟利昂分子会离解出氯原子(称为“自由基”),然后同臭氧发生连锁反应 。通常说的破坏臭氧层的氟利昂应该特指卤代烷烃,但是氟利昂是一个统称,部分氟利昂不破坏臭氧层,泄漏的卤代烷烃被紫外线照射后会分解出氯离子,将臭氧变为氧气,另一种副产物氧化氯再与臭氧反应,在变成氧气和氯离子,如此不断恶性循环,破坏臭氧 。7,空调氟对人的身体有什么危害 一般没有,要是与明火燃烧有毒没有 什么 危害啊有一 点影响吧我也 是 搞空调的 啊影响不 大自己多注意一 点还 是好些咯氟利昂遇高温时有毒,直接喷射到身上,可局部冻伤,或局部坏死 。属于卤素的一价非金属元素,正常情况下氟气是一种浅黄绿色的、有强烈助燃性的、刺激性毒气,是已知的最强的氧化剂之一,元素符号F 。氟气为苍黄色气体,密度1.69克/升,熔点-219.62℃,沸点-188.14℃,化合价-1,氟的电负性最高,电离能为17.422电子伏特,是非金属中最活泼的元素,氧化能力很强,能与大多数含氢的化合物如水、氨和除氦、氖、氩外一切无论液态、固态、或气态的化学物质起反应 。氟气与水的反应很复杂,主要氟化氢和氧,以及较少量的过氧化氢,二氟化氧和臭氧产生,也可在化合物中置换其他非金属元素 。可以同所有的非金属和金属元素起猛烈的反应,生成氟化物,并发生燃烧 。有极强的腐蚀性和毒性,操作时应特别小心,切勿使它的液体或蒸气与皮肤和眼睛接触 。氟中毒是一种慢性全身性疾病,早期表现为疲乏无力、食欲不振、头晕、头痛、记忆力减退等症状 。过量的氟进入人体后,主要沉积在牙齿和骨骼上,形成氟斑牙和氟骨症 。氟斑牙在牙齿表面出现白色不透明的斑点,斑点扩大后牙齿失去光泽,明显时呈黄色、黄褐色或黑褐色斑纹 。严重者牙面出现浅窝或花样缺损,牙齿外形不完整,往往早期脱落 。氟骨症表现为腰腿痛、关节僵硬、骨骼变形、下肢弯曲、驼背,甚至瘫痪 。妇女因骨盆变形而造成难产 。氟中毒没有特效药治疗 。最好的防治措施是改水源 。含氟量较高的水也可用化学药物(如硫酸铝、活性炭等)除氟 。另外,可服氟宁片,每日2次,每次1片,30天为一疗程,有促进机体排氟作用8,空调漏氟利昂对人体有什么危害展开3全部氟利昂一般是无毒的,对人体没有危害,但是氟利昂会对环境造成破坏 。氟利昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,无味或略有气味,无毒或低毒,化学性质稳定 。由于二氯二氟甲烷等CFC类制冷剂破坏大气臭氧层,已限制使用 。地球上已出现很多臭氧层空洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为CFC类氟利昂的化学性质 。氟利昂的另一个危害是温室效应 。扩展资料:按照氟利昂为饱和烃(主要指甲烷、乙烷和丙烷)的卤代物的总称这一定义,氟里昂制冷剂大致分为4类:1、CFC(Chlorofluorocarbon,或写作CFCs,氟氯烃)类,组成元素氟F、氯Cl、碳C 。由于对臭氧层的破坏作用最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质 。2、HCFC(Chlorodifuoromethane,或写作HCFCs、HCF,氢氯氟烃)类物质组成元素氢H、氯Cl、氟F、碳C,由于其臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几,因此被视为CFC类物质的最重要的过渡性替代物质 。3、HFC(Hydrofluorocarbon,氢氟烃)类的组成元素氢H、氟F、碳C,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值很高 。在《蒙特利尔议定书》没有规定其使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体 。4、混合制冷剂,如R401A,为R22、R152a、R124分别以53、13、34的质量比例混合 。共沸混合是无数混合物中的特例,绝大部分的混合物都是非共沸混合物 。参考资料来源:百度百科-氟利昂9,处在大气多高的臭氧对人体有害WHO 臭氧安全限制: < 0.10 ppmUL 、GS臭氧安全限制: < 0.05 ppm超过以上浓度的臭氧就对人体有害爱恨交加说臭氧大气中臭氧层对地球生物的保护作用现已广为人知——它吸收太阳释放出来的绝大部分紫外线,使动植物免遭这种射线的危害 。为了弥补日渐稀薄的臭氧层乃至臭氧层空洞,人们想尽一切办法,比如推广使用无氟制冷剂,以减少氟利昂等物质对臭氧的破坏 。世界上还为此专门设立国际保护臭氧层日 。由此给人的印象似乎是受到保护的臭氧应该越多越好,其实不是这样,如果大气中的臭氧,尤其是地面附近的大气中的臭氧聚集过多,对人类来说臭氧浓度过高反而是个祸害 。臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的,含有3个氧原子 。大气中90%以上的臭氧存在于大气层的上部或平流层,离地面有10~50千米,这才是需要人类保护的大气臭氧层 。还有少部分的臭氧分子徘徊在近地面,仍能对阻挡紫外线有一定作用 。但是,近年发现地面附近大气中的臭氧浓度有快速增高的趋势,就令人感到不妙了 。这些臭氧是从哪里来冒出来的呢?同铅污染、硫化物等一样,它也是源于人类活动,汽车、燃料、石化等是臭氧的重要污染源 。在车水马龙的街上行走,常常看到空气略带浅棕色,又有一股辛辣刺激的气味,这就是通常所称的光化学烟雾 。臭氧就是光化学烟雾的主要成分,它不是直接被排放的,而是转化而成的,比如汽车排放的氮氧化物,只要在阳光辐射及适合的气象条件下就可以生成臭氧 。随着汽车和工业排放的增加,地面臭氧污染在欧洲、北美、日本以及我国的许多城市中成为普遍现象 。根据专家目前所掌握的资料估计,到2005年,近地面大气臭氧层将成为影响我国华北地区空气质量的主要污染物 。研究表明,空气中臭氧浓度在0.012ppm水平时——这也是许多城市中典型的水平,能导致人皮肤刺痒,眼睛、鼻咽、呼吸道受刺激,肺功能受影响,引起咳嗽、气短和胸痛等症状;空气中臭氧水平提高到0.05ppm,入院就医人数平均上升7%~10% 。原因就在于,作为强氧化剂,臭氧几乎能与任何生物组织反应 。当臭氧被吸入呼吸道时,就会与呼吸道中的细胞、流体和组织很快反应,导致肺功能减弱和组织损伤 。对那些患有气喘病、肺气肿和慢性支气管炎的人来说,臭氧的危害更为明显 。从臭氧的性质来看,它既可助人又会害人,它既是上天赐与人类的一把保护伞,有时又像是一剂猛烈的毒药 。目前,对于臭氧的正面作用以及人类应该采取哪些措施保护臭氧层,人们已达成共识并做了许多工作 。但是,对于臭氧层的负面作用,人们虽然已有认识,但目前除了进行大气监测和空气污染预报外,还没有真正切实可行的方法加以解决 。ppm——百万分之一浓度大就有,与高度无关10,空调氟对人的身体有什么危害展开3全部常温下无危害;遇明火会燃烧产生有毒的氯气,使人感到胸闷气短严重时可以导致窒息 。空调里的氟利昂一般使用R22,它是无毒,无味,不燃烧,不爆炸的气体,只是遇到明火会产生光气,对人体有害 。一旦泄漏,如果没有遇到明火,一般不会对人体造成伤害 。氟利昂被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,其化学性质稳定,不具有可燃性和毒性 。当人大量吸入后,会有轻度上呼吸道刺激症状,但对呼吸道没有影响 。氟利昂遇明火燃烧产生有毒的氯气,使人感到胸闷气短严重时可以导致窒息 。首先是会感觉到头痛 。扩展资料:氟利昂环境危害:破坏臭氧层氟利昂在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层 。在对流层的氟利昂分子很稳定,几乎不发生化学反应 。但是,当它们上升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含氯的氟利昂分子会离解出氯原子,然后同臭氧发生连锁反应 。如此周而复始,结果一个氯氟利昂分子就能破坏多达10万个臭氧分子 。即一千克氟利昂可以捕捉消灭约七万千克臭氧 。2.温室效应氟利昂在大气中浓度的增加的另一个危害是“温室效应”,本来地球表面的温室效应的典型来源是大气中的二氧化碳,但大多氟利昂也有类似的特性,而且它的温室效应效果比二氧化碳还高 。温室效应使地球表面的温度上升,引起全球性气候反常 。如果地球表面温度升高的速度继续发展,科学家们预测:到2050年,全球温度将上升2-4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面上升,使一些岛屿国家和沿海城市淹没于海水之中,其中包括纽约,上海,东京和悉尼 。参考资料:氟利昂--百度百科11,r717是什么制冷剂 氨(代号:R717):氨是使用最为广泛的一种中压中温制冷剂 。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa 。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3 。氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象 。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高 。氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得 。但是,氨有较强的毒性和可燃性 。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸 。扩展资料:其他制冷剂:氟利昂-12(代号:R12): R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2 。它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂 。R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3 。R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂 。只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息 。氟利昂-22(代号:R22): R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3 。R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大 。但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨 。常用制冷剂的特性目前使用的制冷剂已达70~80种,并正在不断发展增多 。但用于食品工业和空调制冷的仅十多种 。其中被广泛采用的只有以下几种:1.氨(代号:R717)氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂 。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa 。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3 。氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象 。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高 。因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2% 。氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得 。但是,氨有较强的毒性和可燃性 。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸 。因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体 。总上所述,氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现 。其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用 。2.氟利昂-12(代号:R12)R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2 。它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂 。R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3 。R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂 。只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息 。但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的气体 。R12能与任意比例的润滑油互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱 。因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器 。同时规定R12中含水量不得大于0.0025%,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶 。否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏 。3.氟利昂-22(代号:R22)R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3 。R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大 。但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨 。当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中 。R502R603等还有很多是共沸制冷剂,他们是两种或两种以上的制冷机按不同的比例混合制成的,等有时间我给你发一份压焓图,那里介绍的更清楚 。就是氨12,氟利昂对人的危害有哪些氟利昂本身是种无毒或低毒的气体,无色无味,平时是很安全的,一般对人体影响不大 。但在高浓度的情况下则会伤害中枢神经系统,使人头晕、头痛、昏迷 。它最主要的危害就是会引起人的缺氧 。尤其是那种维修工人,比如说有出现头晕头痛或者说有咳嗽咳痰,恶心呕吐这种现象,要提高警惕,要判断自己是不是有氟利昂中毒的可能性,注意保持通风,要早点离开工作场所,重的话,比如说头晕头痛明显或者说有意识障碍这些情况要早一点到医院 。了解氟利昂:1、氟利昂是杜邦公司1928年开宣告来的产品 。从20世纪80年代初步,氟利昂的运用变得越来越广泛,直到有根据证明它对维护地球的臭氧层有危害中止,人类才初步开发新的替代产品 。一些政府还供给新政策帮忙人们替换包括氟利昂的产品 。2、初步开发这种化学品是为了制冷 。氟利昂是氯氟碳宗族的一部分 。氯氟碳的呈现早于氟利昂,是一种包括氨并用于制冷的有毒物质 。它的泄露能够导致疾病 。刚初步时,人们认为氟利昂是无毒,无腐蚀,不可燃,不反应的安全制冷剂 。而且运用数量在20世纪30年代戏剧性添加,出产厂商将这它看做更安全更简略加工的产品 。3、除了作为冰箱和冷藏箱的制冷剂以外,氟利昂还用于空调系统,消防系统和气雾剂推进剂 。氟利昂的广泛运用导致环境中积累许多这种化学品 。毕竟人们意识到地球上的臭氧层初步变得淡薄,并置疑与氟利昂有关 。因此初步制止运用这种化学品 。4、杜邦和其他化学品公司现已开宣告能够安全运用的冷冻剂替代氟利昂 。但仍然有许多这种化学品存在,并继续危害着臭氧层 。旧的电气用具一般包括氟利昂,因此应该妥善处理它们,防止泄露 。5、除非是许多渗漏,氟利昂泄露不会马上对人体健康形成危害 。在室温下,它一般是气体情况,吸入能够导致窒息,由于它会替代气道中的氧气 。空调能够帮忙清除渗漏,防止危险发生 。13,氟利昂对人的危害有哪些 氟利昂在近地面不会分解不会对人有害,但你要是到了平流层就不一样了,氯原子可有剧毒 。顺便说一句臭氧也是有毒的 。氟利昂是低毒的,一般不会出现什么问题,氟利昂只有用明火对其加热时对人才有危害它会破坏臭氧层,破坏臭氧层对人当然有危害了 。氟利昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,无味或略有气味,无毒或低毒,化学性质稳定 。由于二氯二氟甲烷等CFC类制冷剂破坏大气臭氧层,已限制使用 。地球上已出现很多臭氧层空洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为CFC类氟利昂的化学性质 。氟利昂的另一个危害是温室效应 。氟利昂在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层 。在对流层的氟利昂分子很稳定,几乎不发生化学反应 。但是,当它们上升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含氯的氟利昂分子会离解出氯原子(称为“自由基”),然后同臭氧发生连锁反应 。通常说的破坏臭氧层的氟利昂应该特指卤代烷烃,但是氟利昂是一个统称,部分氟利昂不破坏臭氧层,泄漏的卤代烷烃被紫外线照射后会分解出氯离子,将臭氧变为氧气,另一种副产物氧化氯再与臭氧反应,在变成氧气和氯离子,如此不断恶性循环,破坏臭氧 。氟利昂本身是种无毒或低毒的气体,无色无味,平时是很安全的,一般对人体影响不大 。但在高浓度的情况下则会伤害中枢神经系统,使人头晕、头痛、昏迷 。它最主要的危害就是会引起人的缺氧 。尤其是那种维修工人,比如说有出现头晕头痛或者说有咳嗽咳痰,恶心呕吐这种现象,要提高警惕,要判断自己是不是有氟利昂中毒的可能性,注意保持通风,要早点离开工作场所,重的话,比如说头晕头痛明显或者说有意识障碍这些情况要早一点到医院 。了解氟利昂:1、氟利昂是杜邦公司1928年开宣告来的产品 。从20世纪80年代初步,氟利昂的运用变得越来越广泛,直到有根据证明它对维护地球的臭氧层有危害中止,人类才初步开发新的替代产品 。一些政府还供给新政策帮忙人们替换包括氟利昂的产品 。2、初步开发这种化学品是为了制冷 。氟利昂是氯氟碳宗族的一部分 。氯氟碳的呈现早于氟利昂,是一种包括氨并用于制冷的有毒物质 。它的泄露能够导致疾病 。刚初步时,人们认为氟利昂是无毒,无腐蚀,不可燃,不反应的安全制冷剂 。而且运用数量在20世纪30年代戏剧性添加,出产厂商将这它看做更安全更简略加工的产品 。3、除了作为冰箱和冷藏箱的制冷剂以外,氟利昂还用于空调系统,消防系统和气雾剂推进剂 。氟利昂的广泛运用导致环境中积累许多这种化学品 。毕竟人们意识到地球上的臭氧层初步变得淡薄,并置疑与氟利昂有关 。因此初步制止运用这种化学品 。4、杜邦和其他化学品公司现已开宣告能够安全运用的冷冻剂替代氟利昂 。但仍然有许多这种化学品存在,并继续危害着臭氧层 。旧的电气用具一般包括氟利昂,因此应该妥善处理它们,防止泄露 。5、除非是许多渗漏,氟利昂泄露不会马上对人体健康形成危害 。在室温下,它一般是气体情况,吸入能够导致窒息,由于它会替代气道中的氧气 。空调能够帮忙清除渗漏,防止危险发生 。通常情况下没有危害 。除非是大量渗漏,氟利昂泄露不会马上对人体健康造成危害 。在室温下,它通常是气体状态,吸入可以导致窒息,因为它会替代气道中的氧气 。氟利昂是杜邦公司1928年开发出来的产品 。从20世纪80年代开始,氟利昂的应用变得越来越广泛,直到有证据证实它对保护地球的臭氧层有损害为止,人类才开始开发新的替代产品 。一些政府还提供新政策帮助人们替换包含氟利昂的产品 。最初开发这种化学品是为了制冷 。氟利昂是氯氟碳家族的一部分 。氯氟碳的出现早于氟利昂,是一种包含氨并用于制冷的有毒物质 。它的泄露可以导致疾病 。刚开始时,人们认为氟利昂是无毒,无腐蚀,不可燃,不反应的安全制冷剂 。并且使用数量在20世纪30年代戏剧性增加,生产厂商将这它看做更安全更容易加工的产品 。除了作为冰箱和冷藏箱的制冷剂以外,氟利昂还用于空调系统,消防系统和气雾剂推进剂 。氟利昂的广泛应用导致环境中积聚大量这种化学品 。最终人们意识到地球上的臭氧层开始变得稀薄,并怀疑与氟利昂有关 。因此开始禁止使用这种化学品 。氟利昂可以破坏臭氧层,增加人体受紫外线的强度,使人患皮肤癌的几率增加,另外如果人不慎吸入氟利昂,最直接的危害就是中枢神经系统,使注意力不集中、头昏、头痛、运动失调 。吸入量过大和时间过长则抑制呼吸功能导致昏迷、甚至死亡 。氟利昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,无味或略有气味,无毒或低毒,化学性质稳定 。二氯二氟甲烷等CFC类制冷剂破坏大气臭氧层,已限制使用 。此外,氟利昂还会造成温室效应,加剧冰川融化,导致海平面上升,减少人类居住面积 。除了作为冰箱和冷藏箱的制冷剂以外,氟利昂还用于空调系统,消防系统和气雾剂推进剂 。氟利昂的广泛应用导致环境中积聚大量这种化学品,对地球臭氧层影响很大 。杜邦和其他化学品公司已经开发出可以安全使用的冷冻剂替代氟利昂 。除非是大量渗漏,氟利昂泄露一般不会马上对人体健康造成危害 。在室温下,它通常是气体状态,吸入可以导致窒息,因为它会替代气道中的氧气 。建议:你好,氟利昂对人体有哪些危害,没有不适不必担心,氟利昂主要是对大气臭氧层有破坏 。氟利昂破坏大气臭氧层,危害人类的生存环境 。由于二氯二氟甲烷等CFC类制冷剂破坏大气臭氧层,已限制使用 。地球上已出现很多臭氧层空洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为CFC类氟利昂的化学性质 。氟利昂的另一个危害是温室效应 。氟利昂在大气中浓度的增加的另一个危害是“温室效应”,本来地球表面的温室效应的典型来源是大气中的二氧化碳,但大多氟利昂也有类似的特性,而且它的温室效应效果比二氧化碳还高 。温室效应使地球表面的温度上升,引起全球性气候反常 。如果地球表面温度升高的速度继续发展,科学家们预测:到2050年,全球温度将上升2~4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面上升,使一些岛屿国家和沿海城市淹没于海水之中,其中包括纽约,上海,东京和悉尼 。

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