ວິທີການເຮັດຄວາມສະອາດ Nitric Oxide
Nitric oxide (ບໍ່) ເປັນອາຍແກັສທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ໃນທົ່ວຂົງເຂດຕ່າງໆ, ຈາກການປິ່ນປົວທາງການແພດເຖິງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາແລະການຄົ້ນຄວ້າເຄມີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, nitric oxide ທີ່ມີຂາຍໃນການຄ້າມັກຈະມີ impurities, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄນໂຕຣເຈນ dioxide (NO2), ທີ່ເປັນພິດສູງແລະສາມາດແຊກແຊງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮູ້ວິທີການຊໍາລະ nitric oxide ທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ.
ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຈະຄົ້ນຫາວິທີການຕ່າງໆສໍາລັບການຊໍາລະ nitric oxide, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍາຈັດ impurities ສະເພາະ, ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຈັດການກັບອາຍແກັສ reactive ນີ້.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ Nitric Oxide ແລະຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງມັນ
Nitric oxide ເປັນອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສີທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂມເລກຸນສັນຍານທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບຊີວະພາບແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ. ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນການນໍາໃຊ້ NO ແມ່ນປະຕິກິລິຍາສູງ, ໂດຍສະເພາະກັບອົກຊີເຈນ.
ບັນຫາກັບອົກຊີເຈນ
ເມື່ອ nitric oxide ຖືກສໍາຜັດກັບອົກຊີເຈນ, ມັນ oxidizes ຢ່າງໄວວາເພື່ອສ້າງເປັນໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊ (NO2):
ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊ້ເປັນແກັສສີນ້ຳຕານແກມແດງ, ມີພິດສູງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫາຍໃຈລຳບາກຮ້າຍແຮງຖ້າຫາຍໃຈເຂົ້າ. ໃນການນໍາໃຊ້ທາງການແພດ, ເຊັ່ນ: ການປິ່ນປົວດ້ວຍ nitric oxide inhaled (iNO) ສໍາລັບ hypertension pulmonary, ການປະກົດຕົວຂອງ NO.2 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງປອດ.
ຄວາມບໍ່ສະອາດທົ່ວໄປ
ນອກຈາກ NO2, ສິ່ງປົນເປື້ອນທົ່ວໄປອື່ນໆທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ nitric oxide unpurified ປະກອບມີ:
- ໄດນິໂທເຈນ trioxide (ນ2O3): ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍປະຕິກິລິຍາຂອງ NO ແລະ NO2.
- Dinitrogen tetroxide (N2O4): dimer ຂອງ NO2.
- ໄນໂຕຣອສອອກໄຊ (N2O): ສາມາດມີຢູ່ກັບວິທີການຜະລິດ.
- ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (H2O): ສາມາດຕອບໂຕ້ກັບ NO2 ເພື່ອສ້າງເປັນອາຊິດ nitric (HNO3).
ວິທີການສໍາລັບການບໍລິສຸດ Nitric Oxide
ການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງ nitric oxide ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການກໍາຈັດໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍວິທີ, ຕັ້ງແຕ່ການຕິດຕັ້ງຫ້ອງທົດລອງແບບງ່າຍໆ ຈົນເຖິງຂະບວນການຂະໜາດອຸດສາຫະກຳ.
1. ການຂັດສານເຄມີ
ການຂັດຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍສານເຄມີແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ສຸດແລະມີປະສິດຕິຜົນໃນການກໍາຈັດ NO2 ຈາກບໍ່ມີກະແສອາຍແກັສ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍທອດສ່ວນປະສົມຂອງອາຍແກັສທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດຜ່ານສື່ກາງຂອງແຂງຫຼືຂອງແຫຼວທີ່ reacts ເລືອກກັບ impurities.
ທາດລະລາຍແຂງ
ທາດ sorbents ແຂງແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆເນື່ອງຈາກຄວາມສະດວກແລະປະສິດທິພາບ. ພວກມັນຜູກມັດສິ່ງສົກກະປົກທາງຮ່າງກາຍ ຫຼືທາງເຄມີ.
- Soda Lime: ທາດປະສົມຂອງ sodium hydroxide (NaOH) ແລະ calcium hydroxide (Ca(OH))2). ປູນຂາວໂຊດາປະຕິກິລິຍາກັບ NO2 ແລະອາຍແກັສທີ່ເປັນກົດໃດໆ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນກາງ.
ປະຕິກິລິຍາ: 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + ນາໂນ3 + ຮ2O - Ascarite (Sodium Hydroxide ໃນ Asbestos/Silica): ຄ້າຍຄືກັບປູນຂາວໂຊດາ, ມັນສະຫນອງພື້ນທີ່ສູງສໍາລັບປະຕິກິລິຍາທີ່ເປັນກາງ.
- ຄາບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ: ສາມາດດູດຊຶມ NO2 ແລະສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ລະເຫີຍອື່ນໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະຕ້ອງການການປິ່ນປົວສະເພາະເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເລືອກຂອງມັນສໍາລັບ NO2 ເກີນ NO.
ເຄື່ອງຂັດຂອງແຫຼວ
ການຂັດຂອງແຫຼວປະກອບດ້ວຍການປະສົມອາຍແກັສ bubbling ຜ່ານການແກ້ໄຂປະຕິກິລິຍາ.
- ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນດ່າງ: ການຖ່າຍທອດອາຍແກັສຜ່ານການແກ້ໄຂນ້ໍາທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ sodium hydroxide (NaOH) ຫຼື potassium hydroxide (KOH) ປະສິດທິຜົນກໍາຈັດ NO.2 ໂດຍການສ້າງ nitrites ແລະ nitrates.
- ໂຊດຽມ Dithionite (Na2S2O4) ການແກ້ໄຂ: ບາງຄັ້ງໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອອກໄຊທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງໄນໂຕຣເຈນກັບຄືນໄປບ່ອນ NO ຫຼືຮູບແບບທີ່ລະລາຍຫຼາຍ.
2. ການໃສ່ກັບດັກເຢັນ (ການບໍລິສຸດ Cryogenic)
ການໃສ່ກັບດັກເຢັນໃຊ້ຈຸດຕົ້ມແລະຈຸດແຊ່ແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ nitric oxide ແລະ impurities ຂອງມັນເພື່ອແຍກພວກມັນ.
- ໄນຕຼິກອອກໄຊ (NO): ຈຸດຮ້ອນ = -152°C, ຈຸດລະລາຍ = -164°C
- ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊ (NO2): ຈຸດຮ້ອນ = 21°C, ຈຸດລະລາຍ = -11.2°C
- Dinitrogen Tetroxide (ນ2O4): ແບບຟອມພ້ອມດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ໍາຈາກ NO2.
ຂະບວນການ:
- ທາດປະສົມຂອງອາຍແກັສທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດຖືກສົ່ງຜ່ານທໍ່ເຢັນ (ເຊັ່ນ: ທໍ່ U ຫຼືເຄື່ອງ condenser ພິເສດ) ຈົມຢູ່ໃນອາບນ້ໍາເຢັນ.
- ສາມາດໃຊ້ອາບນໍ້າກ້ອນ/ອາເຊໂທນແຫ້ງ (-78 ອົງສາເຊ) ຫຼື ອາບນໍ້າໄນໂຕຣເຈນ (-196 ອົງສາເຊ) ໄດ້.
- ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າເຫຼົ່ານີ້, NO2 ແລະ N2O4 ຈະ condense ແລະ freeze ໃນຈັ່ນຈັບ, ໃນຂະນະທີ່ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີການລະເຫີຍຫຼາຍຜ່ານ.
*ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງດ້ວຍການທຳຄວາມບໍລິສຸດຂອງ cryogenic ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ, ເນື່ອງຈາກການລະບາຍອົກຊີເຈນຂອງແຫຼວທີ່ມີທາດອາຍຜິດປະຕິກິລິຍາຈະລະເບີດຫຼາຍ.*
3. ການຊຶມເຊື້ອແລະການແຍກ Membrane
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ການຈັດສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ NO ບໍລິສຸດແມ່ນຈໍາເປັນ, ເຕັກໂນໂລຊີເຍື່ອແມ່ນຈ້າງ. ເຍື່ອເຫຼົ່ານີ້ເລືອກອະນຸຍາດໃຫ້ NO ຊຶມເຂົ້າໃນຂະນະທີ່ສະກັດກັ້ນໂມເລກຸນຂົ້ວໂລກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼືຫຼາຍເຊັ່ນ NO.2. ເທກໂນໂລຍີນີ້ບາງຄັ້ງຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບການຈັດສົ່ງທາງການແພດທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດຄວາມສະອາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກ່ອນການຫາຍໃຈຂອງຄົນເຈັບ.
4. ວັດສະດຸ Sorbent ຂັ້ນສູງ
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບການເລືອກ NO2 ການໂຍກຍ້າຍ. Metal-Organic Frameworks (MOFs) ແລະ zeolites ພິເສດກໍາລັງຖືກສືບສວນສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດສູງແລະຄວາມສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການໃສ່ກັບດັກ NO.2 ໂມເລກຸນໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ NO ຜ່ານໄດ້ຢ່າງເສລີ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີທ່າແຮງສໍາລັບລະບົບການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນອະນາຄົດ.
ແນະນໍາການຕິດຕັ້ງຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບການບໍ່ບໍລິສຸດ
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການຄວາມບໍລິສຸດສູງຂອງ NO, ການຝຶກອົບຮົມການຊໍາລະລ້າງຕາມລໍາດັບມັກຈະເປັນວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ລົດໄຟບໍລິສຸດ
ການຕັ້ງຄ່າຫ້ອງທົດລອງປົກກະຕິອາດຈະປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຊຸດ:
| ເວທີ | ເຄື່ອງຟອກ | ຈຸດປະສົງ |
|---|---|---|
| 1 | ເຄື່ອງດັກເຢັນ (ນ້ຳກ້ອນແຫ້ງ/ອາເຊໂຕນ) | condenses ແລະເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ NO2 ແລະ N2O4. |
| 2 | ໂຊດາປູນຂາວ ຄໍລຳ | ສານເຄມີທີ່ເປັນກາງ ແລະກຳຈັດທາດອາຊິດອາຊິດທີ່ຍັງເຫຼືອ (NO2, CO2). |
| 3 | Silica Gel ຫຼື Drierite Column | ກໍາຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃດໆທີ່ແນະນໍາໂດຍແຫຼ່ງອາຍແກັສຫຼືຖັນໂຊດາປູນຂາວ. |
| 4 | ຖັນ Ascarite (ທາງເລືອກ) | ຂັດສຸດທ້າຍເພື່ອຮັບປະກັນຮ່ອງຮອຍທັງໝົດຂອງ NO2 ຖືກໂຍກຍ້າຍ. |
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການປະຕິບັດງານ
- ສະພາບແວດລ້ອມອະເນໂຣບິກ: ລະບົບການຊໍາລະລ້າງທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊໍາລະຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍອາຍແກັສ inert (ເຊັ່ນ Nitrogen ຫຼື Argon) ກ່ອນທີ່ຈະແນະນໍາ NO. ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນການຕິດຕາມຂອງອົກຊີເຈນຈະຟື້ນຟູ NO2.
- ຕິດຕາມກວດກາ: ທາດດູດຊືມແຂງມີຄວາມສາມາດຈໍາກັດ. ຫຼາຍຄົນ, ຄືກັບບາງຮູບແບບຂອງໂຊດາປູນຂາວຫຼື Drierite, ມີຕົວຊີ້ວັດສີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເມື່ອພວກມັນອີ່ມຕົວ. ຕິດຕາມຖັນສະເໝີ ແລະປ່ຽນສື່ກ່ອນການບຸກທະລຸເກີດຂຶ້ນ.
- ການຄວບຄຸມກະແສ: ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຜ່ານລົດໄຟທີ່ບໍລິສຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ. ຖ້າການໄຫຼໄວເກີນໄປ, ອາຍແກັສອາດຈະບໍ່ມີເວລາຕິດຕໍ່ພຽງພໍກັບ sorbents ຫຼືກັບດັກເຢັນເພື່ອບັນລຸການບໍລິສຸດຢ່າງເຕັມທີ່.
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທໍ່, ອຸປະກອນເສີມ, ແລະປ່ຽງທັງຫມົດແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ NO ແລະ NO2. ສະແຕນເລດຫຼື fluoropolymers ສະເພາະ (ເຊັ່ນ: Teflon) ແມ່ນແນະນໍາໂດຍທົ່ວໄປ. ຫຼີກເວັ້ນການວັດສະດຸທີ່ສາມາດທໍາລາຍຫຼື outgas.
ການພິຈາລະນາພິເສດສໍາລັບ Nitric Oxide ທາງການແພດ
ໃນສະຖານທີ່ທາງການແພດ, ບ່ອນທີ່ inhaled nitric oxide (iNO) ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ vasodilator pulmonary, ຂະບວນການ purification ແມ່ນສໍາຄັນແລະຄວບຄຸມສູງ. FDA ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບ NO2 ລະດັບຂອງອາຍແກັສສົ່ງ (ໂດຍປົກກະຕິ <3 ppm).
ລະບົບ iNO ທາງການແພດໃຊ້ອຸປະກອນການຈັດສົ່ງທີ່ປັບທຽບສະເພາະທີ່ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງ NO ແລະ NO2 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນວົງຈອນຫາຍໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ອາຍແກັສແຫຼ່ງແມ່ນມີຄວາມບໍລິສຸດສູງແລ້ວ, ລະບົບການຈັດສົ່ງມັກຈະລວມເອົາກົນໄກການຂັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍດ້ານການໄຫຼວຽນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງ NO ກັບອົກຊີເຈນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນວົງຈອນລະບາຍອາກາດ, ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການສ້າງຕັ້ງຂອງ NO.2 ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດຄົນເຈັບ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພ
ການຈັດການ nitric oxide ແລະ impurities ຂອງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ:
- ຄວາມເປັນພິດ: ບໍ່2 ເປັນພິດສູງ ແລະເປັນພິດຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສໍາຜັດສັ້ນໆກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້.
- ການລະບາຍອາກາດ: ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະລ້າງທັງໝົດຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນບ່ອນລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
- ການຕິດຕາມອາຍແກັສ: ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບການ NO2 ລະດັບແມ່ນສໍາຄັນໃນເຂດທີ່ NO ຖືກຈັດການ.
- ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນ: ລະວັງການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມກົດດັນໃນລະບົບປິດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ໃຊ້ກັບດັກເຢັນທີ່ອາດຈະຖືກສະກັດໂດຍ impurities frozen.
ສະຫຼຸບ
ເຂົ້າໃຈວິທີການ ຊໍາລະ nitric oxide ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ປອດໄພແລະປະສິດທິຜົນຂອງມັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະຢາ. ໂດຍການໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂັດສານເຄມີ, ການໃສ່ກັບດັກເຢັນ, ແລະການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການດູດຊຶມພິເສດ, ສານພິດແລະສິ່ງລົບກວນ NO.2 ສາມາດເອົາອອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ, ແລະການຕິດຕາມຂະບວນການຊໍາລະລ້າງຢ່າງລະມັດລະວັງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນລຸຄວາມບໍລິສຸດທີ່ຕ້ອງການແລະປ້ອງກັນການເປີດເຜີຍອັນຕະລາຍ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQs)
ບໍ່2 (ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊ) ເປັນອາຍແກັສທີ່ເປັນພິດສູງ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ, inhaling NO2 ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບປອດຮ້າຍແຮງ, ລວມທັງ pulmonary edema. ໃນການນໍາໃຊ້ທາງເຄມີ, ມັນສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສານ oxidizing ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ຂັດຂວາງປະຕິກິລິຍາທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງ NO.
ໃນຂະນະທີ່ NO2 ລະລາຍໃນ ແລະປະຕິກິລິຍາກັບນໍ້າເພື່ອສ້າງເປັນອາຊິດໄນຕຣິກ (HNO3) ແລະບໍ່ແມ່ນ, ນ້ໍາຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຂັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນສາມາດນໍາເອົາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໄປໃນກະແສອາຍແກັສແລະມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍກວ່າການໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນດ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ NaOH ຫຼືສານລະລາຍແຂງເຊັ່ນ soda lime, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ NO ເປັນກາງຢ່າງໄວວາ.2.
ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມບໍລິສຸດເບື້ອງຕົ້ນຂອງອາຍແກັສ NO ແລະປະລິມານທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງ. ຜະລິດຕະພັນປູນຂາວໂຊດາທາງການຄ້າຈໍານວນຫຼາຍມີຕົວຊີ້ວັດສີ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຈາກສີບົວເປັນສີຂາວຫຼືສີຂາວເປັນສີມ່ວງ) ເມື່ອພວກມັນຫມົດໄປ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດນີ້ແລະປ່ຽນແທນນ້ ຳ ຕານໂຊດາກ່ອນທີ່ມັນຈະປ່ຽນສີຢ່າງສົມບູນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີ NO2 ຄວາມແຕກແຍກເກີດຂຶ້ນ.
