Отравление свинцом
Общая информация
Свинец является природным токсичным металлом, который встречается в земной коре. Его широкое применение привело к масштабному загрязнению окружающей среды, негативному воздействию на людей и существенным проблемам общественного здравоохранения во многих частях мира.
Важными источниками загрязнения окружающей среды являются, в частности, добыча, выплавка свинца, его использование в промышленном производстве, переработка вторсырья, а в некоторых странах – продолжающееся использование свинецсодержащих красок и
этилированного авиационного бензина. Более трех четвертей глобального потребления свинца приходится на производство свинцово-кислых батарей для моторного транспорта. Однако свинец применяется также и во многих других продуктах, например в пигментах,
красках, припое, витражах, посуде из свинцового хрусталя, боеприпасах, керамической глазури, ювелирных изделиях, игрушках, а также в некоторых косметических средствах и в народной медицине.
Дети младшего возраста особенно уязвимы к токсичному воздействию свинца, и их здоровье может подвергаться глубоким и постоянным негативным изменениям, в первую очередь влияющим на развитие мозга и нервной системы. Свинец также вызывает долгосрочные последствия у взрослых, включая повышенный риск высокого кровяного давления и повреждения почек. Воздействие высоких концентраций свинца на беременных женщин может вызывать выкидыши, мертворождения, преждевременные роды и низкий вес при рождении.
Источники и пути воздействия
Люди могут подвергаться воздействию свинца в процессе трудовой деятельности или из источников окружающей среды. Воздействие главным образом обусловлено:
- вдыханием частиц свинца, образующихся при сжигании материалов с содержанием свинца, например в ходе выплавки руды, переработки вторсырья, снятия свинецсодержащей краски и использования этилированного авиационного бензина; и
- попадания в желудочно-кишечный тракт загрязненной свинцом пыли, воды (из труб со свинцом) и пищи (из контейнеров, изготовленных с использованием свинцовой глазури или свинцового припоя).
Дополнительным источником воздействия является использование некоторых средств народной медицины и традиционных косметических средств. Так, высокие уровни свинца обнаруживаются в некоторых типах краски для век, а также в некоторых народных лекарственных средствах, используемых в таких странах, как Индия, Мексика и Вьетнам. В связи с этим потребителям следует покупать и использовать только продукцию, находящуюся в регулируемом обороте.
Особенно уязвимы к отравлению свинцом дети младшего возраста, поскольку по сравнению со взрослыми их организм абсорбирует в 4–5 раз больше свинца, попадающего в желудочно-кишечный тракт из того или иного источника. Из-за присущей детям любознательности
и свойственного такому возрасту желанию тянуть руки в рот, дети кладут в рот и проглатывают свинецсодержащие или покрытые свинцом предметы, например загрязненную почву или пыль и отслаивающуюся свинцовую краску. Этот путь воздействия усиливается у
детей с признаками психологического расстройства под названием пикацизм (постоянная и навязчивая тяга есть несъедобные вещи), которые могут отковыривать и съедать свинцовую краску со стен, дверных косяков и мебели. Воздействие загрязненной свинцом
почвы и пыли в процессе переработки аккумуляторов и добычи полезных ископаемых явилось причиной массового отравления свинцом и многих случаев смерти среди детей младшего возраста в Нигерии, Сенегале и других странах.
При попадании свинца в организм он распределяется между такими органами, как мозг, почки, печень и кости. Свинец откладывается в зубах и костях, где он со временем накапливается. Отложенный в костной ткани свинец может возвращаться в кровь во время беременности, в результате чего его воздействию подвергается плод. Недоедающие дети больше подвержены влиянию свинца, поскольку их организм абсорбирует больше свинца в случае нехватки других питательных веществ, например кальция или железа. Наибольшему риску подвергаются дети самого раннего возраста (включая плод в период внутриутробного развития) и дети, живущие в неимущих семьях.
Последствия для здоровья детей
Воздействие свинца может иметь серьезные последствия для здоровья детей. При высоких уровнях воздействия свинец нарушает функционирование головного мозга и центральной нервной системы, вызывая кому, судороги и даже смерть. Дети, выжившие после тяжелого
отравления свинцом, могут страдать от задержки психического развития и поведенческих расстройств. При более низких уровнях воздействия, которые не вызывают каких-либо явных симптомов, свинец вызывает целый ряд поражений различных систем организма.
В частности, свинец может влиять на развитие мозга детей и приводить к снижению коэффициента умственного развития (IQ), поведенческим изменениям, например сокращению продолжительности концентрации внимания и усилению антиобщественного поведения, а
также к ухудшению усвоения знаний. Воздействие свинца вызывает также анемию, гипертензию, почечную недостаточность, иммунный токсикоз и токсическое поражение репродуктивных органов. Неврологические и поведенческие последствия воздействия свинца считаются
необратимыми.
«Безопасной» концентрации свинца в крови не существует; даже такое низкое содержание свинца в крови, как 5 мкг/дл, может вызывать у детей снижение интеллекта, поведенческие расстройства и трудности в обучении.
К счастью, прекращение производства и использования этилированного бензина в большинстве стран, равно как и другие ограничительные меры в отношении применения этого металла, привели к значительному снижению показателей концентрации свинца в крови на уровне популяции. По состоянию на июль 2021 г. этилированное топливо для легкового и грузового транспорта не продается ни в одной стране (1). Тем не менее, необходимы дополнительные усилия для отказа от применения свинцовых красок: на сегодняшний день законодательные ограничения по использованию свинцовых красок введены лишь в 41% стран
Бремя болезней, вызванных воздействием свинца
По оценкам Института измерения показателей и оценки здоровья (ИИПОЗ), в 2019 г. во всем мире с долгосрочным пагубным воздействием свинца на организм было связано 900 000 случаев смерти и 21,7 миллиона утраченных лет жизни, скорректированных
на инвалидность (DALY). Наибольшее бремя приходилось на долю стран с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, по оценкам ИИПОЗ, в 2019 г. воздействием свинца было обусловлено 62,5% глобального бремени идиопатических форм задержки умственного
развития, 8,2% глобального бремени патологий сердца, вызванных гипертонией, 7,2% глобального бремени ишемической болезни сердца и 5,65% глобального бремени инсульта (3).
Деятельность ВОЗ
ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, вызывающих основную обеспокоенность с точки зрения здоровья населения и требующих от государств-членов действий по защите трудящихся, детей и женщин детородного возраста. На своем веб-сайте ВОЗ опубликовала широкий ряд информационных материалов о свинце, включая информацию для директивных органов, технические руководства и материалы для проведения кампаний.
В настоящее время ВОЗ разработала руководящие принципы оказания помощи при воздействии свинца и готовит руководящие принципы профилактики воздействия свинца, которые обеспечат сотрудников директивных органов, органы здравоохранения и медицинских работников
научно обоснованными рекомендациями о мерах, которые они могут принять для защиты здоровья детей и взрослых от воздействия свинца.
Поскольку свинцовые краски по-прежнему являются источником воздействия во многих странах, ВОЗ вместе с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде создала Глобальный альянс по отказу от применения свинца в красках. Кроме того, ВОЗ является
партнером проекта, который финансируется Глобальным экологическим фондом и призван помочь как минимум 40 странам ввести в действие законодательные меры по ограничению использования содержащих свинец красок
(1) End of leaded fuel use a “milestone for multilateralism” press release https://news.un.org/en/story/2021/08/1098792, 2021.
(2) Global Health Observatory: Regulations and controls on lead paint.
Geneva: World Health Organization; 2021
(3)
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare.
(4) SAICM GEF Project — Lead in Paint Component
ИМСС УрО РАН — Насосы для перекачки металлов
МГД — НАСОС ПУШ-ПУЛМагнитогидродинамический насос перекачивает металл при помощи специально создаваемых в жидком металле электромагнитных сил, поэтому не имеет подвижных частей, не вызывает перемешивания всего объема тигля и может перекачивать более чистый металл.
Применение МГД насоса для подачи металла на конвейер разливки магниевых слитков позволяет перекачивать магний по трубам, тем самым снижая его окисление, и забирать металл более чистым из-под поверхности расплава. МГД насос не имеет движущихся частей, поэтому металл не загрязняется донными осадками. МГД насос позволяет удобно управлять процессом разлива слитков, максимально изолировать металл от внешней атмосферы и не допускать попадание в нее вредных газов, резко снижая риск профессиональных заболеваний.
Этот простой в обслуживании насос может использоваться для оперативных целей, когда насос приходится переносить из тигля в тигель, и он имеет длительные перерывы в работе. В отличие от насосов других конструкций, насос Пуш-Пул не нуждается в предварительном прогреве в соляном расплаве. Заборный патрубок этого насоса можно сразу опускать в жидкий магний.
На Соликамском магниевом заводе были проведены испытания насоса Пуш-Пул при литье крупногабаритных слитков и при литье слитков на литейном конвейере. Насос развивал расход до 8 тонн жидкого магния в час при перепаде давления порядка метра магниевого столба. Расход насоса можно было плавно регулировать от нуля до максимального. Насос прост в управлении и обслуживании, каких либо дополнительных сложностей в работе обнаружено не было. Имеется российский патент и промышленный образец.
Насос Пуш-Пул располагается выше уровня перекачиваемого металла и для его пуска требуется предварительный подсос жидкого металла в его канал. Электрический ток наводится трансформатором в канале насоса, поэтому работа его не зависит от окисных пленок внутри канала (как, например, у других кондукционных насосов), и большие перерывы в использовании не влияют на его работу.
В настоящее время насос используется на Соликамском магниевом заводе для разливки магния на литейном конвейере.
Мы готовы изготавливать в производственных мастерских института такие насосы, адаптированные к производственным условиям заказчика.
Группа продуктов | Потенциально опасные вещества | Допустимый уровень, мг/кг (л, дм3), не более |
Все продукты переработки молока (для группы продуктов концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, альбумин молочный и продукты на его основе, гидролизаты молочных белков, за исключением показателя «антибиотики»; для группы продуктов молочных, молочных составных сухих и сублимированных в пересчете на восстановленные продукты) | Микотоксины: | |
15pt»>Афлатоксин M1 | 0,0005 | |
Антибиотики: | ||
Левомицетин (хлорамфеникол) | Менее 0,01 | |
Тетрациклиновая группа | Менее 0,01 ед/г | |
Стрептомицин | Менее 0,5 ед/г | |
Пенициллин | Менее 0,01 ед/г | |
Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, продукты, термически обработанные после сквашивания | Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,1 | |
15pt»>Мышьяк | 0,05 | |
Кадмий | 0,03 | |
Ртуть | 0,005 | |
Пестициды: | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 0,05 (1,25 для сливок, сметаны в пересчете на | |
ДДТ и его метаболиты | жир) 0,05 (1,0 для сливок, сметаны в пересчете на жир) | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 100 Бк/л(кг) | |
Стронций-90 | 25 Бк/л (кг) | |
Творог, творожная масса, зерненый творог, сырок, творожные продукты, творожный сыр, молочные составные продукты на их основе, альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания | Токсичные элементы: | |
15pt»>Свинец | 0,3 | |
Мышьяк | 0,2 | |
Кадмий | 0,1 | |
Ртуть | 0,02 | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 100 Бк/кг | |
Стронций-90 | 25 Бк/кг | |
Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные составные продукты на их основе концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы | Токсичные элементы: | |
15pt»>Свинец | 0,3 | |
Мышьяк | 0,15 | |
Кадмий | 0,1 | |
Ртуть | 0,015 | |
Олово | 200 для консервов в сборной жестяной таре | |
Хром | 0,5 для консервов в хромированной таре | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 300 Бк/кг | |
15pt»>Стронций-90 | 100 Бк/кг | |
Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко) | Токсичные элементы (в пересчете на восстановленные продукты): | |
Свинец | 0,1 | |
Мышьяк | 0,05 | |
Кадмий | 0,03 | |
Ртуть | 0,005 | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
15pt»>Цезий-137 | 500 Бк/кг | |
Стронций-90 | 200 Бк/кг | |
Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,3 | |
Мышьяк | 1,0 | |
Кадмий | 0,2 | |
Ртуть | 0,03 | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
15pt»>Цезий-137 | 300 Бк/кг | |
Стронций-90 | 80 Бк/кг | |
Сыры, сырные продукты: сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, сывороточно-альбуминные, плавленые, сухие; сырные пасты, соусы | Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,5 | |
Мышьяк | 0,3 | |
Кадмий | 0,2 | |
Ртуть | 0,03 | |
Бенз(а)пирен | 0,001 для копченых продуктов и продуктов с копчеными компонентами | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
15pt»>ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 50 Бк/кг | |
Стронций-90 | 100 Бк/кг | |
Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | Показатели окислительной порчи: | |
Кислотность жировой фазы | 4,0 градуса Кеттстофера (4,5 градуса Кеттстофера для масла и пасты с компонентами) | |
Токсичные элементы: | ||
Свинец | 0,1 (0,3 для продуктов с какао) | |
Мышьяк | 0,1 | |
Кадмий | 0,03 (0,2 для продуктов с какао) | |
15pt»>Ртуть | 0,03 | |
Медь | 0,4 для резервируемых продуктов | |
Железо | 1,5 для резервируемых продуктов | |
Олово | 200 для стерилизованного масла в сборной жестяной таре | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 200 Бк/кг (100 для молочного жира) | |
Стронций-90 | 60 Бк/кг (80 для молочного жира) | |
Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | Показатели окислительной порчи: | |
15pt»>Перекисное число в жире, выделенном из продукта | 10 ммоль активного кислорода/кг жира | |
Кислотность жировой фазы | 2,5 градуса Кеттстофера (3,5 градуса Кеттстофера для спреда с компонентами) | |
Токсичные элементы: | ||
Свинец | 0,1 (0,3 для продуктов с какао) | |
Мышьяк | 0,1 | |
Кадмий | 0,03 (0,2 для продуктов с какао) | |
Ртуть | 0,03 | |
Медь | 0,4 для резервируемых продуктов | |
Железо | 1,5 для резервируемых продуктов | |
Никель | 0,7 для продуктов с гидрогенизированным жиром | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
15pt»>Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 100 Бк/кг | |
Стронций-90 | 80 Бк/кг | |
Мороженое всех видов из молока и на молочной основе | Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,1 | |
Мышьяк | 0,05 | |
Кадмий | 0,03 | |
Ртуть | 0,005 | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
15pt»>Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 100 Бк/кг | |
Стронций-90 | 25 Бк/кг | |
Закваски: заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кисло-сливочного, сыров | Токсичные элементы: | Для жидких (в том числе замороженных)/ для сухих заквасок |
Свинец | 0,1/1,0 | |
Мышьяк | 0,05/0,2 | |
Кадмий | 0,03/0,2 | |
15pt»>Ртуть | 0,005/0,03 | |
Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной, пробиотической микрофлоры | Токсичные элементы: | |
Свинец | 0,3 | |
Мышьяк | 1,0 | |
Кадмий | 0,2 | |
Ртуть | 0,03 | |
Пестициды (в пересчете на жир): | ||
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | 1,25 | |
ДДТ и его метаболиты | 1,0 | |
Радионуклиды: | ||
Цезий-137 | 160 Бк/кг | |
15pt»>Стронций-90 | 80 Бк/кг | |
Молокосвертывающие ферментные препараты | Токсичные элементы: | |
Свинец | 10,0 | |
Мышьяк | 3,0 | |
Молочные составные и молокосодержащие продукты с содержанием немолочных компонентов более 35 процентов | Требования к допустимым уровням содержания токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, показателям микробиологической безопасности, окислительной порчи устанавливаются с учетом содержания и соотношения молочных и немолочных компонентов, видов и уровней содержания в них потенциально опасных веществ |
Код ТН ВЭД 8507202000. Аккумуляторы свинцовые прочие, работающие с жидким электролитом. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Технические средства для инвалидов
Двигатели и генераторы электрические. . (НДС):
0% — 27. Специальные средства для обмена информацией,получения и передачи информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и голосообразования, которые могут быть использованы только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов
0% — 36. Специальные технические средства для обучения инвалидов и осуществления ими трудовой деятельности, которые могут быть использованы только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов
0% — 38. Технические средства для развития у инвалидов навыков ориентации в пространстве, самостоятельного передвижения, повседневного самообслуживания, для тренировки речи, письма и общения, умения различать и сравнивать предметы, средства для обучения программированию, информатике, правилам личной безопасности
20% — Прочие
Комплектующие для гражданских воздушных судов
Реакторы ядерные; котлы.. (НДС-авиазапчасти):
Федеральный закон 117-ФЗ от 05.08.2000 ГД РФ
0% — авиационные двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории Российской Федерации гражданских воздушных судов, при условии представления в таможенный орган документа, подтверждающего целевое назначение ввозимого товара
20% — Прочие
Технология залитого аккумулятора от VARTA®
VARTA® предлагает обширную линейку залитых свинцово-кислотных аккумуляторов для широкого диапазона автомобилей. Каждый аккумулятор создан, чтобы отвечать специфическим требованиям наших потребителей во всем мире — как производителей оборудования, так и покупателей на рынке компонентов.
Залитые свинцово-кислотные аккумуляторы являются наиболее распространенным типом аккумуляторов. Жидкий электролит, состоящий из серной кислоты и воды, покрывает все внутренние детали. Залитые аккумуляторы VARTA обладают герметичной конструкцией, поэтому они защищены от протеканий.
Залитые аккумуляторы для легковых автомобилей
Наши залитые 12-вольтовые аккумуляторы разработаны, чтобы удовлетворять потребности в электроэнергии современных автомобилей, и обеспечивают надежную пусковую мощность снова и снова в самых сложных климатических условиях. В них используется наша эксклюзивная технология решетки PowerFrame®.
Залитые аккумуляторы для водного транспорта
Мы предлагаем широкий диапазон пусковых аккумуляторов и аккумуляторов глубокого цикла для водного транспорта, которые позволяют нашим покупателям дольше быть на воде. Мы предлагаем аккумуляторы для водного транспорта на любой вкус: от высокомощных стартерных аккумуляторов до стандартных или улучшенных аккумуляторов глубокого разряда с жидким электролитом. В отличие от стандартных залитых аккумуляторов, аккумуляторы VARTA Professional Dual Purpose защищены от разлива и позволяют наклонять себя до 90° на короткое время.
Преимущества:
- Стартерные аккумуляторы обеспечивают короткий и мощный импульс для запуска двигателя.
- Аккумуляторы глубокого разряда запускают двигатели и питают приборы, если двигатели не запущены.
- Более прочная конструкция с улучшенными характеристиками работы в циклическом режиме продлевают время эксплуатации для применений с глубоким разрядом.
Залитые аккумуляторы для газонокосилок и садовой техники
Наши аккумуляторы для газонокосилок и садовой техники разработаны так, чтобы обеспечивать надежную пусковую мощность раз за разом. Характеристики продукта:
- Удобная конструкция, не требующая обслуживания.
- Конверты-сепараторы защищают пластины, обеспечивают необычайную пусковую мощность и предотвращают от внутреннего замыкания.
Залитые аккумуляторы для тяжелых грузовиков
Наши аккумуляторы высокой мощности для коммерческого применения обеспечивают высочайшую производительность и увеличенный срок службы в циклах для самых сложных условий. Технология решетки PowerFrame® обеспечивает более длительный срок службы, устойчивость к коррозии и до 70 % лучшее прохождение тока.
Кроме того:
- Усиленные полюсные мостики и горячий компаунд на ушках пластин увеличивают устойчивость к вибрации.
- Встроенные складные ручки обеспечивают простую переноску и установку.
- Устойчивый к ударам корпус с усиленными торцевыми стенками для большей прочности.
- Прочные сепараторы предотвращают короткие замыкания.
ГИДРОПРЕСС ведет разработку реактора с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем для военных
Специалисты российской атомной отрасли ведут разработки в области ядерных реакторов с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем в оборонных целях, следует из материалов годового отчета предприятия госкорпорации «Росатом» АО «ОКБ «Гидропресс» (Подольск, Московская область).

«Реакторные установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем: выполнялись работы в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в отчете за 2017 год, размещенном в открытом доступе на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Речь идет о проектно-конструкторских, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Подробности не раскрываются.
К тяжелому жидкометаллическому теплоносителю (ТЖМТ) относятся свинец или сплав свинца с висмутом. Отечественная атомная отрасль накопила уникальный опыт работы создания реакторов на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым охлаждением для атомных подводных лодок. Венцом этих разработок были ядерные энергетические установки для самых скоростных и маневренных советских АПЛ проекта 705 и 705К, известных за рубежом под названием «Альфа», и записанных в книгу рекордов Гиннеса за свои скоростные показатели.
Реакторы этих субмарин были малогабаритными с большой плотностью объёмного энерговыделения (иначе говоря, имелась возможность получения больших мощностей при малых размерах реакторной установки). Еще одной особенностью проектов 705 и 705К были их полная автоматизация, комплексная автоматизация управления и подводной лодкой, и энергетической установкой.
С 1977 по 1981 год ВМФ СССР флоту было передано шесть АПЛ 705-го проекта. В 1990-х годах они были выведены из состава флота, прослужив существенно меньше того срока, на который были рассчитаны.
В рамках конверсии реакторной свинцово-висмутовой ТЖМТ-технологии, освоенной применительно к АПЛ, в «Гидропрессе» были разработаны проекты реакторных установок на быстрых нейтронах малой мощности типа СВБР (свинцово-висмутовый быстрый реактор) для создания атомных энергоисточников гражданского назначения. Сейчас реализуется проект реакторной установки СВБР-100 – это инновационный модульный реактор малой мощности для многоцелевого применения. Кроме того, как следует из годового отчета «Гидропресса» за 2016 год, предприятие завершило выполнение работ по проекту СВИР (свинцово-висмутовый интегральный реактор). Это реакторная установка малой мощности для погружного энергомодуля, предназначенного для обслуживания и энергообеспечения комплекса технических средств подводно-подледного обустройства нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе.
Как предполагается на ряде информационных ресурсов, реакторные установки с тяжелометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем могут быть использованы на российских беспилотных боевых подводных аппаратах.
«ОКБ «Гидропресс» имеет статус главного конструктора реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем.
Какая разница между AGM, гелевой и обычной жидкокислотной батареей?
Многие путают и называют аккумуляторы с абсорбированным электролитом гелевыми. Но это не так, просто две разные технологии производства аккумуляторов, решали одни и те же задачи, но нашли разное применение в технике.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи со времени их изобретения и до сих пор остаются самыми надежными, долговечными и не требующими больших эксплуатационных затрат химическими источниками тока в автомобилях. В настоящее время производятся и активно эксплуатируются аккумуляторные батареи трех типов.
1. Батареи первого поколения — батареи с жидким электролитом.
Активной массой положительного электрода обычной автомобильной батареи служит двуокись свинца, отрицательного — чистый свинец, а электролитом — водный раствор серной кислоты. При разряде батареи активные массы пластин вступают в химическую реакцию с электролитом, вырабатывая электрический ток. При этом они преобразуются в сульфат свинца, а в электролит выделяется вода. При заряде происходит обратный процесс.
Для повышения твердости и коррозионной стойкости электродов свинцовые решетки, удерживающие активную массу, сначала легировали добавками сурьмы и мышьяка. Но сурьма способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации. Такое неудобство, как необходимость обслуживания классических батарей, заставила производителей искать способы упрощения эксплуатации. Сначала было снижено содержание сурьмы в пластинах, затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. Гибридные АКБ продолжали требовать долива воды, но уже гораздо реже. Применение кальция в положительных пластинах привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако, кальциевые батареи имеют другой недостаток: они плохо переносят глубокие разряды. Чтобы повысить устойчивость АКБ к глубоким разрядам, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро (Ag). Так возникли самые распространенные на сегодняшний день необслуживаемые автомобильные АКБ.
2. Батареями второго поколения стали герметизированные гелевые батареи (Gelled Electrolite).
В таких батареях кислотный электролит находится в гелеобразном состоянии благодаря добавлению в него соединений кремния. Гелевый электролит позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри сильно развитой системы пор в массе геля. Это решает проблему необслуживаемости АКБ.
Однако аккумуляторы с загущенным электролитом имеют несколько худшие нагрузочные характеристики по сравнению с классическими АКБ: большие токи с них снять сложнее из-за более высокого внутреннего сопротивления. Батареи с жидким электролитом лучше работают при высоких токах нагрузки при коротких режимах. Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения. Для их подзаряда нужно использовать зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже +/- 1% для предотвращения обильного газовыделения.
Батареи типа GEL наиболее устойчивы к глубоким разрядам и не нуждаются в обслуживании в течение всего срока службы при нормальных условиях эксплуатации. Но при их нарушении происходит быстрое старение батареи.
В качестве автомобильных аккумуляторов большого распространения гелевые батареи не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде. Но широко применяются в качестве резервных источников питания в сфере телекоммуникаций.
3. Батареи третьего поколения — это герметизированные батареи с абсорбированным сепараторами электролитом. Технология называется AGM (Absorptive Glass Mat).
AGM-технология вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон, размещенных между электродами. Такой сепаратор представляет собой пористую систему, в которой каппилярные силы удерживают электролит. При этом количество электролита дозируется так, чтобы мелкие поры были заполнены, а крупные оставались свободными для свободной циркуляции газов. Принцип рециркуляции такой же, как у гелевых АКБ: блуждая по порам сепаратора, газы успевают «вернуться» в электролит, не покидая корпус аккумулятора. Таким образом, AGM батареи также не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
Конструкция AGM батарей позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. Они нечувствительны к колебаниям температуры, долговечны и виброустойчивы.
Но главное преимущество таких батарей — в стойкости к глубоким разрядам. Происходит это за счет повышенной плотности сборки блока пластин и удержания активной массы. Электролит «связан», и разряд аккумулятора не сопровождается его выпариванием с последующим окислением пластин, как это случается с традиционными АКБ.
Но, как и гелевые, AGM батареи чувствительны к превышению зарядного напряжения, только причиной здесь является существенно меньшее количество электролита в них. Поэтому единственным условием для длительной эксплуатации такого рода аккумуляторов в автомобиле является правильный выбор зарядного устройства и контроль за работой генератора.
|
Liquid Lead — Что новая эволюция в бальных танцах может научить нас общему лидерству
Тревор Копп и Джефф Фокс сделали успешную карьеру в качестве конкурентоспособных танцоров и инструкторов бальных танцев. Танцуя вместе для развлечения на вечеринках, они начали развивать метод «честной игры», чтобы разделить лидерство.Когда драматург Лиза О’Коннелл увидела, как они игриво, но элегантно меняют роли лидера и последователя в одном танце, ее первой реакцией было: «Вы хоть представляете, насколько это политическое?»
Ее запрос привел к восьмилетнему сотрудничеству над созданием пьесы. Благодаря этому процессу Копп и Фокс не только усовершенствовали свою систему смены ролей в танце; они также исследовали влияние привязанности к одной роли и ее определения. Они раздвинули границы бального танца и создали концепцию, которую теперь называют «жидкий свинец».Их работа также становится мощной метафорой для расширения границ лидерства.
В танце Liquid Lead означает переход от ведущей / ведомой ролей и от них, при этом оставаясь полностью тем, кем вы являетесь в своей силе и мощи. Если смотреть не только на танец, то концепция Liquid Lead может многому научить нас в формирующейся в настоящее время парадигме совместного лидерства.
При совместном лидерстве разные игроки переключаются на разные роли. Например, утром вы можете возглавить команду, которая работает над одним конкретным аспектом проекта.Затем во второй половине дня вы можете перейти от лидерства к роли члена команды, в то время как кто-то другой возьмет на себя инициативу по другому аспекту проекта. Или, возможно, в какой-то момент вы следуете за энергией того, что хочет случиться, позволяя самому потенциалу быть лидером. Через час вы транслируете понимание того, о чем потенциал просит людей, которых вы ведете в этот момент. Liquid Lead in dance помогает нам лучше понять, как может выглядеть совместное лидерство в организациях и системах.
Концепция Liquid Lead предлагает вам войти в поток происходящего, ощутить особую роль, в которой вы можете быть наиболее эффективными в данный момент, и вступить в эту роль. В конкретном проекте или ситуации вы можете колебаться между ролями лидера, последователя, соавтора, партнера, слушателя или защитника. Возможно, вы даже придумываете новые роли, потому что это то, что нужно сейчас. Все дело в том, чтобы предчувствовать, что должно произойти дальше, и отреагировать на этот раскрывающийся потенциал.Когда вы действительно в потоке, ваша следующая роль часто найдет вас.
Тревор Копп и Джефф Фокс представляют Liquid Lead в своем занимательном, но в то же время красивом трогательном выступлении на TEDx Montreal Talk 2015 (см. Ниже). Танцуя и делясь своей историей, они показывают нам свободу, силу и грацию, которые могут проявиться, когда мы переступаем границы установленных ролей и идентичностей и позволяем себе течь в соответствии с тем, чего требует момент.
Джефф Фокс комментирует, что каждый раз, когда они демонстрируют Liquid Lead, будь то на конференции или в танцевальном клубе, он всегда привлекает зрителей.Он объясняет: «Секрет кроется в том, что заставило Лизу рассматривать нашу первоначальную демонстрацию как« политическую ». Дело не только в том, что мы меняли направление и следование; Дело в том, что мы оставались последовательными в своем присутствии, в своей личности и в своей силе, независимо от того, какую роль мы играли. Мы по-прежнему были «нами», и именно в этом заключается настоящая свобода — не только свобода смены ролей, но и свобода от того, чтобы быть определяемыми какой бы ролью вы ни играли, — свобода всегда оставаться верными себе ».
Тревор Копп резюмирует все это, говоря, что Liquid Lead возвращает нас к тому, чем всегда были танцевальные партнеры по своей сути: «изящное искусство заботиться друг о друге».”
Разве это не то, что в конечном итоге означает быть вместе в отношениях, в сообществе и в служении?
Спасибо Джеффу Фоксу и Тревору Коппу за это прекрасное выражение совместного лидерства и совместного творчества. Наслаждайтесь видео.
Если вам понравился этот пост в блоге и вы нашли его полезным или вдохновляющим, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях, нажав на значки ниже. Вы также можете оставить комментарий ниже.
Вы можете подписаться на нашу бесплатную еженедельную рассылку, нажав здесь.
Сообщения блога по теме:
PenLibrary.com: Жидкий карандаш Parker
Tiny Boat Anchors ?:В то время как некоторые могут «списать» (тьфу) LL как неудавшийся продукт и не коллекционный предмет, я думаю, что это прекрасная возможность купить и пользоваться старым пишущим инструментом по очень низкой цене.Но так как LL заправляет больше не доступны, как вы им пользуетесь? Получается, что с небольшая модификация, в LL можно использовать дешевый универсальный стержень для шариковой ручки. карандаш. Получившаяся «ручка» Parker LL дает вам повседневную ручку для письма. с интересной (хотя и короткой) историей. Просто помни это острие не втягивается, поэтому его лучше всего использовать в качестве ручки или ручки для портфолио. — или вы должны быть осторожны при надевании или снятии его с рубашки карман.
Обратите внимание, что данная модификация сделана для заправки только — ваш карандаш LL никак не меняется и его можно снова переключить на
пополнение LL, если оно у вас есть.
Чтобы изменить стержень для шариковой ручки для работы с карандашом LL, начните с стержня. у которого стройное тело. Это необходимо для того, чтобы уместиться в ствол карандаша LL. Стандартные заправки Parker не подходят. я обнаружил что заправки от дешевых шариковых очков, скорее всего, Габаритные размеры.Эти стержни имеют пластиковый корпус и металлический наконечник.
Вы могли заметить, что оригинальные стержни LL выступают из ствол для необычайно большой досягаемости. Из-за этого ваша шариковая ручка заправку необходимо модифицировать, чтобы она могла скользить дальше в площадь кончика ствола больше, чем у обычной шариковой ручки.
Для этого часть стержня, где пластиковый корпус прикрепляется к секции металлического наконечника, должна быть обрезана, чтобы соответствовать стержню LL.Быть
осторожно, чтобы оставить достаточно пластика, чтобы удерживать 2 секции
вместе. Я использую либо роторный инструмент, либо ремесленный нож, чтобы удалить около
1/16 дюйма пластикового хомута.
Наконец, обрежьте цилиндр заправки по общей длине стержня LL, ок. 3 1/16 дюйма. Сохраните этот шаг напоследок — в противном случае заправка на другом этапе может привести к выдавливанию чернил из свежесрезанную бочку на руки.
Следуя этому подходу, я создал несколько модифицированных картриджей для чернил LL.
без проблем с протечкой или посадкой.Нажмите на изображения ниже, чтобы
см. увеличенные изображения:
Pentooling Parker Liquid Lead
ПУНКТ №LL ЗАПРАВКА: ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПАРКЕРА. Оба размера, длинный и короткий, черного или синего цвета. В них используются чернила на водной основе, которые не стираются классическим красным резиновым ластиком, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стираются белым ластиком из силикагеля.
Оба размера 15 шт.
Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.
ПУНКТ № 5229: КАРАНДАШ ИЗ ЖИДКОГО СВИНЦА PARKER 51 ЧЕРНОГО ЦВЕТА. Наполнитель заменен на рабочий, заправочный с использованием современных чернил на водной основе. Эти чернила не стираются красными ластиками старого образца, но стираются ластиком из кремнеземного геля.
$ 25
Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ ОТПРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС, ЧТОБЫ МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЦЕНУ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ДОСТАВКИ . ЗАПРАВКА ЖИДКОГО СВИНЦА: НОВЫЙ, ПУСТОЙ, НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЕМЫЙ ЗАПРАВКА ЖИДКОГО СВИНЦА от PARKER. Они не заставят его писать, но они дополнят ваш карандаш LL. Доступны оба размера: 3,1 дюйма и 3,73 дюйма.$ 5
Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ ОТПРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС, ЧТОБЫ МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЦЕНУ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ДОСТАВКИ .
$ 120
Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ ОТПРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС, ЧТОБЫ МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЦЕНУ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ДОСТАВКИ . ПУНКТ № 4001: СЕРЫЙ НАБОР 61 КАРТРИДЖЕЙ ПАРКЕРА. Сделано в США. Колпачки Lustrloy с хромированной окантовкой. Ни вмятин, ни вмятин. Конечно, наполнитель Liquid Lead уже давно высох. Ручка была проверена на емкость и вмещает 0,8 куб. См.150 $ комплект
Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.

ПУНКТ № 4851: КАРАНДАШ ИЗ ЖИДКОГО СВИНЦА PARKER Бордовый цвет. С ценником все еще на бочке. Наполнитель сухой, как и большинство из них. Серый зажим-винт (драгоценный камень). Сделано в США
$ 35 ПРОДАНА АМЕРИКАНСКИ !!!!
Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ ОТПРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС, ЧТОБЫ МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЦЕНУ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ДОСТАВКИ .Чтобы купить, пожалуйста, напишите Pentooling по электронной почте.
Вернуться в ТОП
свинец жидкий | Предметы Minecraft
Процедура приготовления зелий
1.Начните с изготовления подставки для заваривания.
3. Наполните стеклянные бутылки водой, щелкнув правой кнопкой мыши на источнике воды или котле. После того, как вы наполнили бутылки, можно начинать заваривание.
5. Когда у вас есть зелье неудобства, вы можете положить другие ингредиенты в верхний слот, чтобы создать несколько различных эффектов.
СОВЕТ: Если вы не уверены, какие ингредиенты для чего нужны, прочтите «Рецепты зелий» ниже.
Ингредиенты
Ингредиенты обладают широким спектром эффектов, большинство из которых развивают тип зелья, а некоторые ингредиенты определяют это зелье.
Основы — это ключевые ингредиенты, с которых обычно начинается процесс пивоварения. Основы — это первый добавленный ингредиент. Наиболее часто используемая база — это Nether Wart, поскольку она исходит из самого большого диапазона возможных зелий.
- Нижняя бородавка
- Пыль красного камня
- Пыль светящегося камня
- Ферментированный паучий глаз
Вторичные ингредиенты — это ингредиенты, которые определяют тип зелья (другими словами, эффект).
- Огненный порошок
- Ферментированный паучий глаз
- Ghast Tear
- Блестящая дыня
- Золотая морковь
- Магма Крем
- Иглобрюх
- Кроличья лапка
- Сахар
- Паучий глаз
Конвертеры описывают аспекты текущего зелья. Это может изменить продолжительность эффекта, положительность или использование.
- Редстоун Пыль
- Пыль светящегося камня
- Порох
- Ферментированный паучий глаз
Расширение / усиление эффектов зелья
Подводя итог:
- Glowstone Dust — Повышает эффективность любого зелья
- Redstone Dust — Увеличивает время действия любого зелья.
Эффекты зелий
Следующие эффекты применяются только к обычному зелью без какой-либо продолжительности или силы действия.
- Сопротивление огню — дает невосприимчивость к урону от огня, лавы и дальних атак Blaze.
- Harming — Наносит 3 сердца повреждений.
- Исцеление — Мгновенно восстанавливает 3 сердца.
- Invisibility — Делает игрока невидимым. Снаряженные / одетые предметы и доспехи все еще видны.
- Прыжок — игрок может прыгать выше обычного. Уменьшает урон от падения.
- Удача — Увеличивает шанс выпадения редкого предмета, аналогично зачарованию Удачи.
- Night Vision — Делает все, что есть на максимальном уровне освещенности, включая подводные области.
- Яд — наносит постепенный урон здоровью.
- Regeneration — Постепенно восстанавливает здоровье примерно на 1 сердце каждые 2,4 секунды.
- Медлительность — движение игрока замедляется до приседания на 1 минуту 30 секунд.
- Swiftness — Увеличивает скорость ходьбы, скорость бега и длину прыжка игрока на 20%.
- Сила — Добавляет 1 и 1/2 сердечного урона ко всем рукопашным атакам с оружием или без него.
- Дыхание под водой — позволяет игроку дышать под водой.
- Слабость — Снижает все атаки ближнего боя на 1 повреждение сердца. Это также сделает так, чтобы игрок не мог нанести урон без оружия.
Общая информация
- Зелье исцеления вредит мобам-нежити (включая мобов, таких как зомби, скелеты и иссушитель), а зелье вреда лечит этих мобов.
- Идея использования сахара для приготовления зелий быстроты может быть основана на теории о том, что сахар делает людей гиперактивными.
- Идея использования золотой моркови для приготовления зелий ночного видения может быть основана на теории, согласно которой морковь помогает вам лучше видеть.
Зарождение и рост частиц оксида свинца в жидкой эвтектике свинец-висмут
Жидкая свинцово-висмутовая эвтектика (LBE) является важным кандидатом на роль теплоносителя первого контура будущего поколения IV, ядерных быстрых реакторов и систем с ускорительным приводом (ADS). Одной из основных проблем при использовании LBE в качестве охлаждающей жидкости является предотвращение его окисления, которое приводит к осаждению твердого оксида свинца (PbO).Химические равновесия, управляющие образованием PbO, хорошо изучены. Однако в настоящее время имеется недостаточная кинетическая информация для разработки ядерной технологии на основе LBE. Здесь мы сообщаем результаты экспериментов, в которых зарождение, рост и растворение PbO в LBE во время температурного цикла измеряются путем мониторинга растворенного кислорода с помощью потенциометрических кислородных датчиков. Метастабильная область, выше которой может происходить зародышеобразование PbO, была определена в условиях, подходящих для работы ядерных систем с LBE-охлаждением, и было обнаружено, что она не зависит от геометрии установки и, таким образом, считается широко применимой.Предложена кинетическая модель для описания образования и растворения частиц PbO в LBE, основанная на классической теории нуклеации (CNT) в сочетании с массопереносом, ограниченным ростом и растворением. Эта модель может точно предсказать экспериментально наблюдаемые изменения концентрации кислорода из-за зарождения, роста и растворения PbO, используя эффективную межфазную энергию ядра PbO в LBE в качестве подгоночного параметра. Полученные результаты неоценимы для оценки последствий проникновения кислорода в ядерные системы с LBE-охлаждением при нормальных рабочих и аварийных условиях и составляют основу для разработки технологии холодной ловушки, позволяющей избежать образования PbO в первом контуре реактора.
У вас есть доступ к этой статье
Подождите, пока мы загрузим ваш контент.
Стабилизатор на основе жидкого свинца, размер упаковки: 25 кг, также доступен в упаковке по 50 и 210 кг, 120 рупий за килограмм. Стабилизатор на основе жидкого свинца
, размер упаковки: 25 кг, также доступен в вариантах 50 и 210 кг, 120 рупий за килограмм. | ID: 13626829430Спецификация продукта
Физическое состояние | Жидкость | |
Тип упаковки | Бочка и бочка | |
Размер упаковки | 25 кг, а также 50 кг, 210 кг | 74 |
Цвет | Бледно-желтый||
Чистота | 95-98% | |
pH | 7-8 | |
Класс | KCI-SK-14 | |
Применение | Стабилизатор для гибкой пигментированной пленки, календарный продукт , Переплетная одежда, Вытяжки для рикши, мягкие |
Описание продукта
Стабилизатор на основе жидкого свинца / кикерКласс | Физическая форма | Применение |
---|---|---|
KCI-SK-14 | Бледно-желтая жидкость | Стабилизатор для гибкой пигментированной пленки, календарного продукта, мягкой ткани для переплета книг, рикши ПВХ-профили |
KCI-SK-20 | Бледно-желтая жидкость | Стабилизатор для гибкой пигментированной пленки, календарный продукт, переплетные ткани, рикши, мягкие ПВХ-профили |
KCI-PZ | Бледно-желтая жидкость | Кикер для ткани из вспененной кожи, компаундов, экструзионных профилей |
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 1987
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников От 26 до 50 человек
Годовой оборот Rs. 25-50 крор
Участник IndiaMART с июля 2009 г.
GST06AFKPK3426K1ZC
Код импорта-экспорта (IEC) 05020 *****
Khera Chemical Industries занимается производством и оптовиком жидких смешанных металлических стабилизаторов , химикатов-стабилизаторов, пластификатора ПВХ, и т. Д.
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Есть потребность?
Получите лучшую цену
