Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Метан для мышц. Как принимать? Побочные эффекты

Дата публикации: .

Метан, являясь стероидом,способен оказывать пагубное влияние на организм человека, которого можно избежать, если подробней ознакомиться с некоторыми особенностями применения препарата.

Все те, кто наращивают мышечную массу с использованием синтетических препаратов, наверняка не по слухам знакомы с «метаном» и не раз его использовали. Но мало кто из них интересовался правилами приема данного препарата, его влиянием на организм, чаще поддаваясь стереотипу: «буду делать как все». 

Официальным названием метана является «метандростенолон». Он не всегда положительно воздействует на организм человека. Сегодня о нем уже сказано немало, можно отыскать более десятка режимов его приема, но не все они являются правильными, хотя многие выбирают первый попавшийся.

Большинство из тех, кто впервые решился начать наращивать мышечную массу при помощи стероидов, в первую очередь, останавливаются на «метане». Объясняется это тремя причинами, которые тесно связаны с особенностями самого препарата.

  • Причина первая – «метан» распространяется в таблетках и является удобным в применения, в сравнении с  инъекциями. Хотя данное утверждение носит психологический характер. Большая часть противников химии, считают, что инъекция здесь ничто иное, как препарат, быстро развивающий наркотическую зависимость у человека. На самом деле все совершенно не так. Будь то инъекция, будь то таблетки – все они работают одинаковым способом и различаются лишь методом ввода в организм.
  • Причина вторая – широкая популярность «метана» и его доступность. Многие новички в данном деле, спросив у товарища с опытом о каком-нибудь сильнодействующем препарате, в ответ часто слышат «метандростенолон» и, соответственно, останавливают на нем выбор.
  • Причина третья – стоимость «метана». Сегодня он является одним из самых доступных стероидов на рынке. Хотя тут имеется обратная сторона медали. Несмотря на невысокую цену месячного курса (до 15 долларов), никто не учитывает тот факт, что после продолжительного приема препарата придется заняться реабилитацией организма. «Метан» оказывает негативное влияние на печень и ее нужно поддержать защитными, более дорогими препаратами, что повлечет за собой дополнительные расходы. Да и набранную мышечную массу тоже необходимо удерживать, принимая кальций и калий.

Небольшое предупреждение для новичков

Перед тем, как начать описывать способ приема такого стероида как «метан», необходимо подвести заключение всему вышесказанному — нужно воздержаться от данного препарата новичкам, проконсультировавшись со специалистами и подобрав для начала что-то более подходящее и менее сильнодействующее.

Если выбор сделан, стоит употреблять его в меру, параллельно принимая препараты, помогающих снизить пагубное воздействие на печень и здоровье в целом. Ни одна мышечная масса не станет компенсацией тех болезней, которые могут быть получены после чрезмерного применения стероидов.

Прием «метана» по принципу пирамиды, которого придерживаются многие, приносит мало эффекта. Вначале, безусловно, результат может оказаться хорошим, но в скором времени организм начнет привыкать к препарату и его воздействие сведется на нет (такой вариант не является удовлетворительным и после него о дальнейшем использовании «метана» можно будет забыть вовсе).

К слову, способ пирамиды, когда доза препарата постоянно наращивается, а потом вновь убывает, использовался в далекой древности чтобы организм привыкал к яду и не воспринимал его.

Принимать «метандростенолон» необходимо в стабильных дозах, а периодичность и время приема должны устанавливаться биологическими ритмами человека. Наиболее оптимальными временными промежутками употребления стероида являются периоды с 7 до 9 утра и с 19 до 21 вечера, когда у мужчин увеличивается в крови концентрация тестостерона.

Если жизнь человека ведется не по нормированному графику (например, посменно), необходимо разрабатывать свой собственный подход приема, проконсультировавшись с профессионалом и врачом.

Биологических ритмов придерживаться необходимо в обязательном порядке, чтобы влияние на гормональный фон было стабилизировано как со стороны искусственных, так и со стороны естественных факторов.

Двухразовая схема приема «метана» в первые месяцы является эффективной, хоть и не позволяет добиться того результата, который будет виден при четырехразовом применении. От нее не нужно отказываться, так как большая частота употребления химического препарата станет причиной привыкания уже спустя несколько недель. Такой курс совершенно не имеет никакого смысла.

Теперь немного о возможных дозах приема «метана». Суточной оптимальной дозой является четыре-пять таблеток или 20-25 мг. Курс должен продолжаться от 3-х до 4-х недель, после чего рекомендуется его на время приостановить, чтобы не вызвать привыкания и прочистить печень. В течение месяца побочные эффекты не успеют проявиться.

Нужно брать во внимание особенности организма принимающего, и если что-то ему не нравится, дозу рекомендуется снизить, если и это не помогло – от данного стероида придется отказаться вовсе.

Незнание объективной информации часто порождают немало мифов, которые витают над употреблением «метана». Некоторые из них безобидны, а некоторые наоборот – могут существенно подпортить здоровье.

Кто-то как-то предложил препарат растворять в растительном масле и выпивать такую субстанцию. Так стероид будет поступать в кровь из кишечника, а не из желудка и тем самым минует портальную вену, не оказывая никакого отрицательного воздействия на печень. Данный миф развеивается медиками очень просто: все, что есть в крови, обязательно попадет в печень, каким бы образом не было туда занесено. Позитивным моментом является наличие растительного масла, которое препятствует разложению желудочным соком «метана» и большая его часть пойдет по назначению.

Кто-то как-то посоветовал не глотать таблетки с препаратом, а стараться полностью рассасывать. И здесь снова аргумент, описанный в первом мифе: метан, попадая в кровь через сосуды рта практически не оказывая пагубного влияния на печень. Но с мнением медиков уже успели познакомиться все: печень – это фильтр и через него обязательно пройдет все то, что имеется в крови.

Впрочем, некоторые медики советуют рассасывать метан, чтобы большая его часть не доходила до желудка, не попадала под действие желудочного сока, где она разлагается, и использовалась по назначению, стимулируя рост мышечной массы.

Если первые два мифа являются безобидными, то третий вполне способен нанести вред здоровью. По инструкции, прием «метана» необходимо осуществлять перед едой.

Многие советуют, что если он вызывает боли в животе, режим употребления стоит поменять и добавлять стероид непосредственно в пищу. Так нельзя поступать.

Если препарат начал вызывать болевые реакции, первое, что нужно предпринять – отказаться от него вовсе.

Организм лучше знает себя и если он его не воспринял, ничего с этим не поделаешь. К тому же, прием «метана» с пищей замедляет процесс его поступления в кровь.

Вывод

«Метан», безусловно, небезопасен для организма человека, но его правильный прием вряд ли сможет нанести существенный вред и заставит жалеть о выборе. Во время всего курса и после него нужно тщательно следить за тем, как ведет себя печень и принимать дополнительные меры, направленные на нормализацию ее работы.

Все вышеописанное является не более чем рекомендациями по применению «метана». Стоит проконсультироваться у специалиста.

Перед применением рекомендуется спросить совет не только у опытного товарища, но и воспользоваться консультацией врача, пройти обследование и решить – остановиться на данном стероиде или подобрать что-то другое, пусть не столь эффективное, но менее пагубное.

Здоровье должно быть важнее  набора массы. Не нужно заставлять организм, если он сопротивляется, лучше предоставить ему право выбирать.

Спортивный врач, диетолог, реабилитолог

Проводит общие консультации по вопросам питания, подбора диеты для беременных, коррекции веса, подбора питания при истощении, подбора питания при ожирении, подбора индивидуальной диеты и лечебного питания. Также специализируется на современных методиках функционального тестирования в спорте; восстановлении спортсмена. Другие авторы
Комментарии для сайта Cackle

Сжиженный углеводородный газ — классификация, свойства и технологические преимущества

На постсоветском пространстве термин «СУГ» обычно вызывает ассоциацию с пропаном-бутаном и его применением в качестве топлива для автономных систем газификации объектов. Однако в действительности сжиженный углеводородный газ — это куда более широкая линейка углеводородов, к которой помимо пропана и бутана можно отнести метан, этилен, изобутан и их смеси.

 

Терминология СУГ

В мировой практике сжиженный пропан-бутан принято называть нефтяным газом (СНГ), поскольку данные углеводороды являются побочными продуктами в процессе переработке нефти. В России к СНГ также принято относить легкое углеводородное сырье, вроде фракций бутилена и пропилена. Отдельную классификацию имеет жидкий природный газ. Его сокращенно называют СПГ или сжиженный метан, так как основу природного газа составляет СН4.

 

Несмотря на такое разделение, в государственной документации и стандартизации в основном применяется одно название — «Сжиженные углеводородные газы», под которое попадает как СНГ, так и СПГ. Хотя с учетом развития отрасли производства и сбыта сжиженного природного газа не исключено, что в скором будущем будут разработаны отдельные стандартны для хранения, транспортировки и эксплуатации СПГ.

 

В целом, основываясь на анализе химического состава, к СУГ корректно относить все продукты с углеводородной основой, начиная от синтетического жидкого топлива, этилена, изобутана и заканчивая популярной смесью пропана и бутана. Кстати, зачем смешивают данные компоненты, можно прочитать здесь.

 

Свойства и способности сжиженных пропана, бутана и метана

Основное отличие СУГ от других видов топлива заключается в способности быстро менять свое состояние из жидкого в газообразное и обратно при определенных внешних условиях. К этим условиям относятся температура окружающей среды, внутреннее давление в резервуаре и объем вещества. Например, бутан сжижается при давлении 1,6 МПа, если температура воздуха равна 20 ºС. В то же время, температура его кипения всего -1 ºС, поэтому при серьезном морозе он будет сохранять жидкое состояние, даже если открыть вентиль баллона.

 

Пропан имеет более высокую энергоемкость, чем бутан. Температура его кипения равняется -42 ºС, поэтому даже в суровых климатических условиях он сохраняет способность к быстрому газообразованию.

 

Еще ниже температура кипения у метана. Он переходит в жидкое состояние при -160 ºС. Для бытовых условий СПГ практически не применяется, однако для импорта или транспортировки на серьезные расстояния способность природного газа сжижаться при определенной температуре и давлении имеют весомое значение.

 

транспортировка танкером

 

 

Любой сжиженный углеводородный газ отличается высоким коэффициентом расширения. Так, в заполненном 50-литровом баллоне содержится 21 кг жидкого пропана-бутана. При испарении всей «жидкости» образуется 11 кубометров газообразного вещества, что эквивалентно 240 Мкал. Поэтому такой вид топлива считается одним из самых эффективных и экономически выгодных для систем автономного отопления. Больше об этом можно прочитать здесь.

 

При эксплуатации углеводородных газов необходимо учитывать их медленную диффузию в атмосферу, а также низкие пределы воспламеняемости и взрывчатости при контакте с воздухом. Поэтому с такими веществами нужно уметь правильно обращаться, учитывая их свойства и специальные требования безопасности.

 

Таблица свойств

Сжиженный углеводородный газ — чем он лучше других видов топлива

Индустрия применения СУГ достаточно широка, что обусловлено его теплофизическими характеристиками и эксплуатационными преимуществами по сравнению с другими видами топлива.

 

  • Транспортировка.
    Основная проблема доставки обычного газа в населенные пункты заключается в необходимости прокладки газовой магистрали, длина которой может достигать нескольких тысяч километров. Для транспортировки сжиженного пропан-бутана не требуется постройка сложных коммуникация. Для этого используются обычные баллоны или другие резервуары, которые перевозятся с помощью автомобильного, железнодорожного или морского транспорта на любые расстояния. Учитывая высокую энергоэффективность данного продукта (на одном баллоне СПБ можно месяц готовить еду для семьи), выгода очевидна.
  • Произведенные ресурсы.
    Цели применения сжиженных углеводородов аналогичны целям применения магистрального газа. К ним относятся: газификация частных объектов и населенных пунктов, производство электроэнергии посредством газогенераторов, эксплуатация двигателей транспортных средств, производство продуктов химической промышленности.
  • Высокая теплотворная способность.
    Жидкие пропан, бутан и метан очень быстро преобразуются в газообразное вещество, при сгорании которого выделяется большое количество тепла. Для бутана — 10,8 Мкал/кг, для пропана — 10,9 Мкал/кг, для метана — 11,9 Мкал/кг. Коэффициент полезного действия теплового оборудования, которое работает на СУГ, значительно выше КПД приборов, принимающих в качестве сырья твердотопливные материалы.
  • Простота регулировки.
    Подача сырья к потребителю может регулироваться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Для этого существует целый комплекс приборов, отвечающих за регулировку и безопасность эксплуатации сжиженного газа.
  • Высокое октановое число.
    СПБ имеет октановое 120, что делает его более эффективным сырьем для двигателей внутреннего сгорания, чем бензин. При использовании пропана-бутана в качестве моторного топлива повышается межремонтный период для двигателя и сокращается расход смазочных материалов.
  • Сокращение расходов при газификации населенных пунктов.
    Очень часто СУГ применяют для устранения пиковой нагрузки на магистральные газораспределительные системы. Более того, выгоднее установить для удаленного населенного пункта автономную систему газификации, чем тянуть сеть трубопроводов. По сравнению с прокладкой сетевого газа удельные капиталовложения уменьшаются в 2-3 раза. Кстати, больше информации можно найти здесь, в разделе об автономной газификации частных объектов.

 

Подводя итоги статьи, можно сделать вывод, что сжиженные углеводороды обладают широким набором полезных свойств, что сделало их достаточно популярным продуктом во многих сферах промышленности. Для бытовых нужд пропан-бутан и вовсе является незаменимым сырьем, поскольку позволяет готовить пищу и обогревать жилье даже в самых отдаленных районах. Тем более что заказать его доставку совсем не сложно. Достаточно перейти по этой ссылке и выбрать необходимый продукт.

Сжиженный шахтный метан – альтернативный вид топлива

Н.Г.Кириллов, к.т.н., Военный инженерно-космический университет, Санкт-Петербург

В связи с истощением запасов нефти и ужесточением требований к экологии автотранспорта все большую актуальность приобретают вопросы создания и внедрения на автомобильном транспорте альтернативных моторных топлив. Одним из новых направлений в этом отношении представляется использование шахтного метана в качестве моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств.

Практика применения сжатого (до 20 МПа) шахтного метана в качестве моторного топлива для автомобилей имеет достаточно давнюю историю. К 1990 году в США, Италии, Германии и Великобритании на шахтном метане работали свыше 90 тыс. автомобилей. В Великобритании, например, он широко используется в качестве моторного топлива для рейсовых автобусов угольных регионов страны.

Анализ зарубежных исследований показывает, что выброс токсичных составляющих (г/км) в окружающую атмосферу при замене бензина на шахтный метан в зависимости от типа автомобиля снижается по оксиду углерода в 5–10 раз, углеводородам – в 3 раза, окислам азота – в 1.5–2.5 раза, полиароматических углеводородов – в 10 раз, дымности – в 8–10 раз.

В ряде стран, среди которых Чехия, Англия, США, Польша, утилизируется практически весь попутный шахтный газ. В Германии утилизируется более 200 млн.м3/год (70%) каптируемого газа, который применяется на ТЭС, в шахтных котельных, для подогрева доменных коксовых печей. Прогнозируется, что добыча шахтного газа в угольных бассейнах мира уже в ближайшее время составит 96–135 млрд.м3.

Общие ресурсы шахтного метанасодержащего газа в угольных пластах России составляют по различным источникам 48–65 трлн. м3 с учетом восточных и северо-восточных бассейнов. Ежегодно в России дегазационными установками из угольных шахт извлекается и выбрасывается в атмосферу более 900 млн. м3 шахтного газа. Однако в России шахтный газ в незначительных объемах (47 млн.м3/год) используется лишь в Печерском бассейне, и только в последние годы работы по промышленному получению и применению шахтного газа начаты в Кузнецком и Донецком бассейнах [1].

Содержание метана в шахтном газе колеблется от 1 до 98%. В качестве моторного топлива целесообразно применять шахтный метан – шахтный газ с высоким содержанием метана (до 98%). Наиболее перспективным направлением получения шахтного метана является метод добычи шахтного газа вне полей действующих шахт, путем бурения с поверхности специальных скважин с применением искусственных методов повышения газопроницаемости угольных пластов (гидроразрыв, кавитация, специальные методы обработки и т.д.). Например, в США за период 1988–2000 гг. добыча шахтного метана из специальных скважин возросла от 1 млрд.

м3 до 40 мрлд.м3, и в будущем ожидается удвоение этих объемов.

В качестве моторного топлива шахтный метан может применяться в автомобильных двигателях в сжатом (компримированном) или в сжиженном (криогенном) состоянии.

При этом сжатый шахтный метан как моторное топливо имеет ряд недостатков, которые в значительной мере сдерживают его широкое применение:

•    необходимость использования баллонов высокого давления для хранения компримированного газа, что приводит к значительному увеличению веса топливной системы двигателя;

•    снижение дальности пробега автомобиля на одной заправке;

•    повышенная опасность газобаллонной аппаратуры высокого давления;

•    необходимость выполнения периодического освидетельствования оборудования, работающего под высоким давлением и т.д.

Вышеперечисленные недостатки могут быть устранены при использовании в качестве моторного топлива сжиженного шахтного метана (СШМ). Сжижение уменьшает объем газа почти в 600 раз, что позволяет, по сравнению со сжатием газа, снизить массу системы хранения шахтного метана на автомобиле в 2–4 раза, а объем – в 1.

5–3 раза. Так, например, для грузового автомобиля ЗИЛ-138А, конвертированного на СШМ и оборудованного криогенной емкостью объемом 300 л, пробег на одной заправке увеличивается в 1.8 раз, а суммарная масса оборудования и топлива уменьшается почти на 600 кг по сравнению с тем же автомобилем, работающим на сжатом шахтном метане.

Сжижение шахтного метана происходит при достаточно низкой криогенной температуре (–162°С) и низком давлении (0.1 МПа). Поэтому до настоящего времени отсутствовала сравнительно дешевая технология получения СШМ.

Проведенные автором исследования по созданию индивидуальных и гаражных заправочных станций сжиженного природного газа показали, что наиболее эффективной технологией получения СШМ является применение стирлинг-технологий [2, 3], в основе которых лежит идея создания установок по сжижению метаносодержащих газов с применением работающих по циклу Стирлинга криогенных газовых машин (КГМ). Криогенные газовые машины Стирлинга представляют собой криогенераторы, основанные на принципе внешнего охлаждения, и предназначены для ожижения газов, температура конденсации которых не ниже –200°С.

КГМ Стирлинга наиболее эффективны в области температуры –162°С, то есть именно той температуры, при которой происходит фазовый переход газообразного шахтного метана в жидкость [4].

Процесс ожижения шахтного метана в КГМ Стирлинга идет при атмосферном давлении, без его предварительного сжатия. Это позволяет делать установки по сжижению метана компактными и простыми в обслуживании. Важной особенностью КГМ Стирлинга является возможность сжижения 100% подаваемого газа низкого давления, в отличие от ожижителей традиционного типа (дроссельно-детандерных установок и вихревых труб), для работы которых необходимо высокое давление и наличие продукционных газопроводов для сброса несжижившейся части (до 97%) первичного газа.

В настоящее время в России серийно выпускаются и эксплуатируются несколько модификаций КГМ Стирлинга, которые входят в состав воздухоразделительных установок ЗИФ-700, ЗИФ-1002, ЗИФ-2002 и АжКж-0.05. Производительность по сжиженному шахтному метану указанных КГМ Стирлинга находится в пределах от 14 до 70 л/ч.

В диапазоне такой производительности зарубежными аналогами являются одно- и четырехцилиндровые криогенераторы SGL-1 и SGL-4 фирмы Stirling Cryogenics & Refrigeratio, позволяющие получать 19 и 80 л/ч СШМ, соответственно. Кроме того, фирмами Philips и Werkspoor освоено серийное производство более мощных многоцилиндровых КГМ Стирлинга с производительностью до 700 л/ч СШМ.

Широкий диапазон производительности существующих КГМ Стирлинга позволяет создавать различные по своему функциональному назначению станции по производству и заправке автотранспорта угольных регионов сжиженным шахтным метаном. На основе стирлинг-технологий могут быть созданы:

•    индивидуальные пункты с производительностью до 40 л/ч СШМ;

•    гаражные заправочные станции производительностью до 700 л/ч СШМ;

•    городские (муниципальные) комплексы по сжижению шахтного метана производительностью свыше 1 т/ч СШМ.

Создание заправочных станций по производству СШМ производительностью до 500 л/ч предполагается только за счет использования КГМ Стирлинга. Для привода КГМ Стирлинга возможно использование как штатных электродвигателей, так и газовых двигателей (двигателей внутреннего сгорания или двигателей Стирлинга). Последние позволят обеспечить полную автономность заправочных станций СШМ от внешнего электроснабжения [5].

При создании установок с производительностью свыше 1 т/ч СШМ предполагается использовать как традиционные способы сжижения на основе дроссельно-детандерного цикла и вихревого эффекта (трубка Ранка), так и новый цикл сжижения природного газа (ПГ), основанный на принципе комбинированного внутреннего и внешнего охлаждения ПГ [6,7]. Внутреннее охлаждение достигается за счет изобарного расширения шахтного метана и его частичного ожижения, после чего неожиженная часть, представленная в виде насыщенных паров низкого давления, подвергается внешнему охлаждению в конденсаторе КГМ Стирлинга.

Необходимо отметить, что газобаллонное оборудование автомобиля, работающего на сжиженном шахтном метане, полностью соответствует оборудованию автомобиля, который работает на сжиженном природном газе.

На рис. 1 представлена принципиальная схема ожижительной установки, реализующая способ получения дешевого и экологически чистого горючего – сжиженного шахтного метана. Шахтный газ из скважины 1 с помощью компрессора 2 подается в блок очистки 3, где очищается от воздуха и других примесей. Остаточные примеси шахтного метаносодержащего газа (Н2О, СО2 и др.) отделяются в вымораживателе 4. В конденсаторе 6 криогенной машины Стирлинга 5 сухой и чистый шахтный метан сжижается за счет внешнего охлаждения и самотеком по линии слива 7 поступает в емкость 8 для хранения сжиженного шахтного метана. Для поддержания равного давления в газовой полости емкости 8 для хранения сжиженного шахтного метана и в конденсаторе 6 предусмотрена перемычка 9 с обратным клапаном 10, соединяющая газовую полость емкости 8 с вымораживателем 4.

Использование заправочных станций СШМ на основе КГМ Стирлинга, расположенных на территории потенциального потребителя, позволяет ежедневно заправлять транспорт перед выходом его в рейс, а после возвращения в парк сливать остаток жидкого топлива в накопительную емкость заправочной станции.

В результате отпадает необходимость в баках с вакуумной изоляцией и вместо нее можно использовать другие, более дешевые виды тепловой изоляции.

На рис. 2 представлен один из вариантов новых криогенных баков для автотранспортных средств.

При эксплуатации во внутреннюю оболочку 1, изготовленную из алюминиевого сплава, заливается криогенное моторное топливо. Для изоляции топлива от внешних теплопритоков предусмотрен основной слой теплоизоляции 2, состоящий из пенополиуретана. Для дальнейшего уменьшения количества теплопритоков поверх пенополиуретанового слоя 2 накладывается дополнительный слой теплоизоляции 3, изготовленный из композиционного материала, например, стеклопластика или армированного стекловолокна. При эксплуатации транспортных средств прочный теплоизолирующий слой 3, играя роль герметичной защитной оболочки, предотвращает механическое разрушение пенополиуретанового теплоизоляционного слоя 2 и попадания в него влаги.

Широкое использование стирлинг-технологий и новых криогенных баков позволит:

•    уже в ближайшее время обеспечить рынок России и стран СНГ достаточно дешевым и высокоэффективным оборудованием для производства СШМ и перевода автотранспорта угольных регионов на экологически чистый и дешевый вид моторного топлива – сжиженный шахтный метан;

•    обеспечить конкурентоспособность газозаправочной техники на СШМ по отношению с традиционной;

•    гарантировать устойчивое, надежное снабжение автотранспортных средств газовым топливом;

•    проводить автопредприятиями угольных регионов и отдельными шахтами независимую политику поэтапного перевода автотранспортного парка на дешевое и экологически чистое моторное топливо;

•    создать индивидуальные и гаражные заправочные станции производства СШМ при сравнительно небольших капитальных и эксплуатационных затратах, что обеспечит привлечение средств мелких и средних инвесторов;

•    стимулировать предварительную дегазацию угольных пластов и обеспечить ее окупаемость, снизить опасность угольных полей по внезапным выбросам и взрывам газа.

Использование шахтного метана в качестве моторного топлива является наиболее приоритетным направлением в решении проблемы утилизации шахтного газа и в полной мере соответствует принятым странами-участниками Киотского протокола решениям, определяющим значительное сокращение выбросов парниковых газов в XXI веке.  

Журнал «Горная Промышленность» №1 2002

Метан — Энергетическое образование

Рис. 1. Модель заполнения пространства метаном; белые сферы представляют атомы водорода, а черные сферы представляют атомы углерода. [1]

Метан представляет собой алкан с химической формулой CH 4 . Как углеводород, он может подвергаться сгоранию с выделением тепла. Метан является основным углеводородным компонентом природного газа, который является одним из видов ископаемого топлива. [2]

При типичных температурах и давлениях это газ, который составляет около 95% сжиженного природного газа и около 80-90% природного газа. [3] Метан также является парниковым газом, как и диоксид углерода (CO 2 ). Он имеет более короткий срок службы в атмосфере, чем CO 2 , 12 лет, [4] , но это «уравновешивается» тем фактом, что он более эффективен в улавливании тепла, чем CO 2 , поскольку метан имеет GWP ( Потенциал глобального потепления) 21. [5]

Сжигание метана (см. Моделирование внизу страницы) обеспечивает значительную часть мировой первичной энергии и используется для отопления дома, приготовления пищи, нагрева воды и производства электроэнергии. .Он может даже обеспечивать энергией транспорт. Однако это означает, что он также вносит значительный вклад в изменение климата, поскольку этот метан производит значительное количество углекислого газа, который люди выбрасывают в атмосферу.

Недвижимость

Ниже приводится таблица некоторых основных свойств метана.

Анимация горения

Метан выделяет свою химическую энергию при сжигании углеводородов. Ниже представлена ​​анимация горения углеводородов, показывающая чистую реакцию, которая происходит при соединении метана с кислородом.

CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O Тепловая энергия (энтальпия)

Реакция горения углеводородов выделяет тепловую энергию и является примером экзотермической реакции. Реакция также имеет отрицательное значение изменения энтальпии (ΔH).

Для дальнейшего чтения

Список литературы

Авторы и редакторы

Сема Амин, Эллисон Кэмпбелл, Джордан Ханания, Джеймс Дженден, Кейлин Стенхаус, Дэниел Суше, Джейсон Донев
Последнее обновление: 31 января 2020 г.
Получить ссылку

Часто задаваемые вопросы о шахтном метане | Программа распространения метана из угольных пластов (CMOP)

Для просмотра некоторых файлов на этой странице может потребоваться программа для чтения PDF-файлов.Дополнительную информацию см. На странице EPA в формате PDF.

  1. Почему EPA обеспокоено проблемой шахтного метана (ШМ)?
  2. В чем разница между метаном угольных пластов (CBM) и шахтным метаном (CMM)?
  3. Как работает Программа распространения метана из угольных пластов (CMOP) для сокращения выбросов метана?
  4. Какова роль Программы распространения метана из угольных пластов (CMOP) в продвижении международных проектов по добыче метана из угольных пластов (CMM)?
  5. Как происходит выброс метана из угольных шахт?
  6. Сколько метана выбрасывается из угольных шахт?
  7. Каковы виды использования шахтного метана (ШМ)?
  8. Сколько метана улавливается и извлекается из угольных шахт? Где проекты?
  9. Где наилучшие возможности для разработки проектов по добыче шахтного метана (ШМ) в Соединенных Штатах?
  10. Что такое метан в вентиляционном воздухе (VAM) и как его использовать?
  11. Что такое метан из заброшенных шахт (AMM)?
  12. Как мне узнать о международной деятельности по разработке проектов ШМ?
  13. Как я могу поддерживать связь с программой распространения метана из угольных пластов (CMOP) и узнавать о новых разработках?
  14. Что такое глобальное изменение климата и почему нас это должно беспокоить?

1. Почему EPA обеспокоено проблемой шахтного метана (ШМ)?

Метан (CH 4 ) — второй по значимости парниковый газ (ПГ) после диоксида углерода (CO 2 ). Фактически, метан более чем в 25 раз более мощный, чем CO 2 , на основе массы за 100-летний период времени. Метан из угольных шахт (ШМ) представляет собой ненужные выбросы в атмосферу, в то время как улавливание и использование ШМ имеет преимущества для местной и глобальной окружающей среды. Подробнее о метане »

Начало страницы

2.В чем разница между метаном угольных пластов (CBM) и шахтным метаном (CMM)?

куб. М относится к метану, который содержится в угольных пластах. Он образуется в процессе углефикации, превращения растительного сырья в уголь. МУП также известен как метан из первичных угольных пластов или газ из угольных пластов. Он широко считается «нетрадиционным» источником природного газа. В США CBM является ценным ресурсом, на который ежегодно приходится около 5 процентов от общей добычи природного газа в США. Более подробная информация о добыче угольного метана в США »Exit

ШМ относится к метану, выделяющемуся из угля и окружающих пластов горных пород в результате горных работ. В подземных шахтах он может создать опасность взрыва для шахтеров, поэтому его удаляют через вентиляционные системы. В заброшенных шахтах и ​​карьерах метан также может попадать в атмосферу через естественные трещины или другие диффузные источники. Как и CBM, ШМ представляет собой подмножество метана, обнаруженного в угольных пластах, но это относится конкретно к метану, обнаруженному в районах добычи (например,g. в рамках плана горных работ), тогда как CBM относится к метану в угольных пластах, который никогда не будет добываться. Поскольку ШМ будет выбрасываться в результате горных работ, восстановление и использование ШМ считается предотвращением выбросов.

Начало страницы

3. Как работает Программа распространения метана из угольных пластов (CMOP) для сокращения выбросов метана?

CMOP занимается многочисленными информационными мероприятиями внутри страны и за рубежом. В Соединенных Штатах CMOP сотрудничает с угледобывающей промышленностью для поддержки разработки проектов, преодоления институциональных, технических, нормативных и финансовых препятствий на пути их реализации и распространения информации о преимуществах извлечения ШМ.

Конкретные виды деятельности включают:

  • Выявление, оценка и продвижение вариантов сокращения выбросов метана, включая технологические инновации и рыночные механизмы для поощрения реализации проектов.
  • Проведение семинаров для просвещения горнодобывающей промышленности и широкой общественности по вопросам окружающей среды, безопасности шахт и экономических выгод от добычи метана.
  • Подготовка и распространение отчетов и других материалов по различным темам, от технического и экономического анализа до обзоров юридических вопросов.
  • Взаимодействие со всеми аспектами горнодобывающей промышленности для ускорения разработки проектов.
  • Проведение технико-экономических обоснований и предварительных технико-экономических обоснований для шахт США, которые исследуют ряд вариантов конечного использования.
  • Обеспечение глобального доступа к информации о последних разработках через наш веб-сайт.

Начало страницы

4. Какова роль Программы распространения метана из угольных пластов (CMOP) в продвижении международных проектов по добыче метана из угольных пластов (CMM)?

CMOP продолжает развивать партнерские отношения и участвовать в международной работе по продвижению извлечения ШМ и сокращению выбросов ШМ во всем мире в поддержку выхода из Глобальной инициативы по метану (GMI).CMOP поддерживает информационные центры CMM и другие совместные усилия в нескольких странах, включая Китай, Индию, Казахстан, Монголию, Польшу, Российскую Федерацию, Турцию и Украину.

Начало страницы

5. Как происходит выброс метана из угольных шахт?

Есть три основных источника CMM:

  • Системы дегазации действующих подземных выработок. Также обычно называемые дренажными системами, в этих системах используются вертикальные и / или горизонтальные скважины для извлечения метана перед началом добычи, чтобы помочь системе вентиляции поддерживать концентрацию метана в шахте на достаточно низком уровне (значительно ниже предела взрываемости) для защиты горняков.
  • Вентиляционный метан (ВАМ). Это относится к очень разбавленному метану, который выделяется из шахтных вентиляционных шахт. Хотя обычно это менее 1 процента метана, это единственный крупнейший источник выбросов ШМ в мире.
  • Заброшенная шахта метана (АММ). Закрытые шахты производят выбросы газа низкого и среднего качества из диффузных отверстий, вентиляционных труб, скважин или трещин в земле.

Другие, более второстепенные источники метана из угольных шахт включают открытые шахты и операции после добычи (уголь продолжает выделять метан, поскольку он хранится в штабелях и транспортируется).

Начало страницы

6. Сколько метана выбрасывается из угольных шахт?

На

угольных шахтах США в 2015 году было выброшено почти четыре миллиарда кубометров или 61 миллион метрических тонн эквивалента двуокиси углерода (MMTC0 2 E). повышение утилизации и утилизации дренированного газа и снижение выбросов метана в вентиляционный воздух.

К 2020 году глобальные выбросы метана от угольных шахт, по оценкам, достигнут почти 800 млн. ТCO 2 E, что составляет 9 процентов от общих мировых выбросов метана.Китай лидирует в мире по оценкам выбросов метана из угольных шахт (ШМ), составив в 2020 году более 420 млн тонн угольного метана ( 2 E) (более 27 миллиардов кубических метров в год). Другие ведущие мировые эмитенты — США, Россия, Австралия, Украина, Казахстан и Индия.

Дополнительная информация о выбросах ШМ в США »

Дополнительная информация о международных выбросах ШМ (PDF) »(33 стр., 4,8 МБ) Exit

Начало страницы

7. Каковы виды использования шахтного метана (ШМ)?

Доступна технология извлечения метана — основного компонента природного газа — из угольных шахт.Конкретные конечные применения ШМ зависят от качества газа, особенно от концентрации метана и наличия других загрязняющих веществ. Во всем мире ШМ чаще всего используется для выработки электроэнергии, централизованного теплоснабжения, котельного топлива или городского газа или продается в системы трубопроводов природного газа. КИМ можно использовать и многими другими способами:

  • Сушка угля
  • Источник тепла для вентиляции шахты
  • Дополнительное топливо для шахтных котлов
  • Автомобильное топливо в виде сжатого или сжиженного природного газа (СПГ)
  • Сырье производственное
  • Источник топлива для топливных элементов

Начало страницы

8.Сколько метана улавливается и извлекается из угольных шахт? Где проекты?

В 2015 году на угольных шахтах США было извлечено и утилизировано более 33 миллиардов кубических футов шахтного метана (ШМ). Практически весь этот газ был продан по газопроводам.

По состоянию на 2015 год в мире насчитывалось более 200 действующих проектов по добыче и утилизации угольных шахт примерно в 15 странах на действующих или заброшенных угольных шахтах и ​​еще примерно 30 проектов в стадии разработки. В совокупности эти проекты позволят ежегодно сокращать выбросы почти четырех миллиардов кубических метров метана (более 60 миллионов метрических тонн эквивалента двуокиси углерода).

Подробнее о глобальном захвате и восстановлении CMM »Exit

Подробнее о проектах международных угольных шахт (XLSX) »(1 стр., 62K)

Начало страницы

9. Где наилучшие возможности для разработки проектов по добыче метана из шахт (ШМ) в США?

CMOP провела профилирование 50 действующих подземных угольных шахт в Соединенных Штатах со значительными уровнями газа, которые могут сделать их перспективными кандидатами для разработки проекта. По состоянию на 2015 год около 26 из этих шахт имеют системы дегазации (дренажа), а 16 шахт имеют проекты по рекуперации и использованию.Подробнее о проектах по извлечению ШМ в США »

Начало страницы

10. Что такое метан в вентиляционном воздухе (ВАМ) и как его использовать?

Метан — взрывоопасный газ, представляющий опасность для шахтеров. Для обеспечения безопасности в шахтах свежий воздух циркулирует через подземные угольные шахты с использованием систем вентиляции для снижения концентрации метана в шахтах до уровней, значительно ниже взрывоопасных. Эти концентрации регулируются органами по обеспечению безопасности шахт в каждой стране.Обычно концентрация метана в вентиляционном воздухе колеблется от 0,1 процента до 1,0 процента.

Метан вентиляционного воздуха (также известный как VAM) относится к очень разбавленному метану, который выделяется из шахтных вентиляционных шахт. На VAM приходится более половины всех выбросов угольной промышленности в США и во всем мире. За редким исключением его просто выбрасывают в атмосферу. Высокий объемный расход и низкие концентрации VAM (т.е. менее 1 процента) затрудняют улавливание и рентабельное использование.Однако технически возможно преобразовать разбавленный метан, содержащийся в вентиляционном воздухе, в полезную энергию, и экономическая осуществимость этих проектов в настоящее время разрабатывается, демонстрируется и коммерциализируется.

Начало страницы

11. Что такое метан из заброшенных шахт (AMM)?

Когда угольные шахты больше не используются для добычи угля, они известны как закрытые (или «заброшенные») шахты. Несмотря на то, что активная добыча больше не ведется, эти заброшенные шахты все еще могут производить значительные выбросы метана из диффузных жерл, трещин или скважин.Этот метан может быть намеренно извлечен и использован для выработки энергии или для других конечных целей.

В Соединенных Штатах есть несколько тысяч заброшенных угольных шахт. Из них EPA выявило около 400 заброшенных шахт, которые считаются «загазованными», и разработало профили успешных проектов на заброшенных шахтах и ​​шахтах, которые могут быть хорошими кандидатами для разработки проекта.

Выбросы метана из заброшенных угольных шахт в США: Методология инвентаризации выбросов и оценки выбросов за 1990-2002 гг. »

EPA разработало методологию оценки летучих выбросов метана из заброшенных шахт.Эта методология теперь включена в Руководящие принципы МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов 2006 года.

Начало страницы

12. Как мне узнать о международной деятельности в области разработки проекта по добыче метана из угольных шахт?

Программа распространения метана из угольных пластов (CMOP) активно участвует в реализации международной Глобальной инициативы по метану (GMI) Exit, добровольной инициативы по сокращению выбросов метана в пяти ключевых секторах: сельское хозяйство, угледобыча, твердые бытовые отходы (например. г., свалки), нефтегазовые системы и сточные воды. Партнерство нацелено на краткосрочное сокращение выбросов метана или его восстановление для использования в качестве чистого и прибыльного источника энергии.

Подробнее о деятельности Угольного подкомитета GMI »Выход

Подробнее о международной деятельности CMOP »

Начало страницы

13. Как я могу поддерживать связь с программой распространения метана из угольных пластов (CMOP) и узнавать о новых разработках?

Зарегистрируйтесь в качестве представителя отрасли! Как контактное лицо в отрасли, вы будете получать периодические обновления или объявления по электронной почте.Если вы выберете, вы также можете быть внесены в список контактов в нашем списке контактов в отрасли.

Начало страницы

14. Что такое глобальное изменение климата и почему нас это должно беспокоить?

Для получения дополнительной информации посетите «Программы и проекты, управляемые Управлением атмосферных программ».

Начало страницы

вакцин против Covid-19 могут иметь потенциально неприятные побочные эффекты

Ожидается, что Pfizer запросит федеральное разрешение на выпуск своей вакцины против Covid-19 к концу ноября. Этот шаг обещает подавить пандемию, но также устанавливает жесткие временные рамки. чтобы потребители поняли, что значит получить снимки.

Вакцина, и, вероятно, большинство других, потребуют двух доз, чтобы сделать инъекции с интервалом в несколько недель, как показывают протоколы компании. Ученые предполагают, что уколы вызовут нервные побочные эффекты, похожие на грипп, включая боли в руках, мышечные боли и лихорадку, которые могут длиться несколько дней и временно отвлечь некоторых людей от работы или учебы. И даже если вакцина окажется эффективной на 90%, по оценке Pfizer, каждый десятый реципиент все равно окажется уязвимым. Это означает, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, по мере роста иммунитета на уровне населения, люди не могут прекратить социальное дистанцирование и выбросить свои маски.

Пока что в стремлении разработать вакцины с беспрецедентной скоростью остался без внимания крупномасштабный план по эффективному информированию об этих проблемах заранее, сказал Саад Омер, директор Йельского института глобального здравоохранения.

Полный охват вспышки коронавируса

«Вы должны быть готовы», — сказал он. «Вы не можете искать свои информационные материалы на следующий день после получения разрешения на вакцину».

Омер, отказавшийся комментировать сообщения о том, что он рассматривается на пост в новой администрации избранного президента Джо Байдена, призвал к развертыванию надежной кампании по обмену сообщениями, основанной на лучших научных данных о нерешительности и принятии вакцины.Центры по контролю и профилактике заболеваний разработали стратегию под названием «Вакцинируйте с уверенностью», но ей не хватает необходимых ресурсов, сказал Омер.

«Нам нужно общаться, и нам нужно общаться эффективно, и нам нужно начать планирование этого сейчас», — сказал он.

Такой широкий охват будет необходим в стране, где по состоянию на середину октября только половина американцев заявили, что были бы готовы получить вакцину против Covid-19. Первоначальные дозы любой вакцины сначала будут ограничены, но эксперты прогнозируют, что они могут быть широко доступны к середине следующего года.Заблаговременное обсуждение потенциальных побочных эффектов может противостоять дезинформации, которая преувеличивает или искажает риск.

«Самая большая трагедия была бы, если бы у нас была безопасная и эффективная вакцина, которую люди не решаются получить», — сказал д-р Прити Малани, главный санитарный врач и профессор медицины в Мичиганском университете в Анн-Арборе.

Pfizer и ее партнер, немецкая компания BioNTech, заявили в понедельник, что их вакцина, по-видимому, защищает 9 из 10 человек от заражения Covid-19, хотя они не опубликовали основополагающих данных.Это первая из четырех вакцин против Covid-19, прошедших широкомасштабные испытания эффективности в США, результаты которых были опубликованы.

Мы просим людей сделать больную вакцину.

Данные ранних испытаний нескольких вакцин против Covid-19 предполагают, что потребители должны быть готовы к побочным эффектам, которые, хотя технически незначительны, могут нарушить повседневную жизнь. Высокопоставленный руководитель Pfizer сообщил новостному агентству Stat, что побочные эффекты вакцины компании сопоставимы с побочными эффектами стандартных вакцин для взрослых, но хуже, чем у вакцины против пневмонии, Prevnar или обычных прививок от гриппа.

Например, двухдозовая вакцина Шингрикс, которая защищает пожилых людей от вируса, вызывающего болезненный опоясывающий лишай, вызывает боли в руках у 78 процентов реципиентов и мышечные боли и усталость более чем у 40 процентов тех, кто ее принимает. Прививки от Prevnar и от обычного гриппа могут вызвать боль в месте инъекции, ломоту и жар.

«Мы просим людей сделать вакцину, которая может навредить», — сказал доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и политики здравоохранения в Медицинском центре Университета Вандербильта. «Есть много болей в руках и значительное количество людей, которые чувствуют себя вялыми, с головными и мышечными болями в течение дня или двух».

Убедить людей, которые испытывают эти симптомы, вернуться через три-четыре недели для второй дозы — и второго витка гриппоподобных симптомов — может быть непростой задачей, сказал Шаффнер.

Важно, как эксперты общественного здравоохранения объясняют такие эффекты, — сказал Омер. «Есть свидетельства того, что если рассматривать боль как показатель эффективности, это полезно», — сказал он.«Если немного болит, значит, работает».

В то же время хорошее общение поможет потребителям спланировать такие эффекты. Ожидается, что вакцина против Covid-19 будет в первую очередь распространена среди медицинских работников и других основных работников, которые, возможно, не смогут работать, если почувствуют себя плохо, сказал доктор Эли Перенсевич, профессор внутренней медицины и эпидемиологии в Университете здравоохранения штата Айова. Уход.

«Многие люди не имеют отпуска по болезни. Многие наши основные работники не имеют медицинской страховки», — сказал он, предлагая предоставить основным работникам трехдневный оплачиваемый отпуск после вакцинации.«Это то, что должно обеспечить хорошо функционирующее правительство, чтобы наша экономика снова заработала».

Убедиться, что потребители знают, что вакцина может потребовать двух доз — и что для достижения полной эффективности может потребоваться месяц — также очень важно. В конце июля началось исследование фазы 3 Pfizer, в котором приняли участие почти 44 000 человек. Участники получили вторую дозу через 21 день после первой. Сообщенная 90-процентная эффективность была измерена через семь дней после второй дозы.

Загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса

Эффективное общение будет иметь жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы потребители выполняли прививки и — при условии одобрения нескольких вакцин — чтобы их первая и вторая дозы были получены от тот же производитель. По словам Омера, до тех пор, пока не сработает полная защита, люди должны продолжать принимать меры по защите себя: носить маски, мыть руки, дистанцироваться от общества. Важно сообщить людям, что принятие соответствующих мер сейчас окупится позже.

«Если мы просто покажем им туннель, а не свет, это приведет к массовому отрицанию», — сказал он. «Мы должны сказать:« Вам придется продолжать делать это в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе все выглядит хорошо »».

Наилучшее общение может произойти после того, как будут представлены полные данные испытаний Pfizer и других, — сказал Доктор Пол Оффит, вакцинолог из Детской больницы Филадельфии, член консультативного совета Управления по контролю за продуктами и лекарствами, рассматривающий вакцины против Covid-19.

«Когда вы смотрите на эти данные, вы можете более точно определить, какие группы людей, скорее всего, будут иметь побочные эффекты, какова эффективность, что мы знаем о том, как долго длится эффективность, что мы знаем о том, как долго будет безопасность.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *