ວິທີການເຮັດຄວາມສະອາດ Nitric Oxide

2026-05-07

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):

2NO+O2 → 2NO2

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) ການ​ແກ້​ໄຂ​: ບາງຄັ້ງໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອອກໄຊທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງໄນໂຕຣເຈນກັບຄືນໄປບ່ອນ NO ຫຼືຮູບແບບທີ່ລະລາຍຫຼາຍ.

2. ການໃສ່ກັບດັກເຢັນ (ການບໍລິສຸດ Cryogenic)

ການໃສ່ກັບດັກເຢັນໃຊ້ຈຸດຕົ້ມແລະຈຸດແຊ່ແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ nitric oxide ແລະ impurities ຂອງມັນເພື່ອແຍກພວກມັນ.

  • ໄນຕຼິກອອກໄຊ (NO): ຈຸດ​ຮ້ອນ = -152°C, ຈຸດ​ລະ​ລາຍ = -164°C
  • ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊ (NO2): ຈຸດ​ຮ້ອນ = 21°C, ຈຸດ​ລະ​ລາຍ = -11.2°C
  • Dinitrogen Tetroxide (ນ2O4): ແບບຟອມພ້ອມດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ໍາຈາກ NO2.

ຂະບວນການ:

  1. ທາດປະສົມຂອງອາຍແກັສທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດຖືກສົ່ງຜ່ານທໍ່ເຢັນ (ເຊັ່ນ: ທໍ່ U ຫຼືເຄື່ອງ condenser ພິເສດ) ຈົມຢູ່ໃນອາບນ້ໍາເຢັນ.
  2. ສາມາດໃຊ້ອາບນໍ້າກ້ອນ/ອາເຊໂທນແຫ້ງ (-78 ອົງສາເຊ) ຫຼື ອາບນໍ້າໄນໂຕຣເຈນ (-196 ອົງສາເຊ) ໄດ້.
  3. 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

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເປັນ​ຊຸດ​:

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

  1. ສະພາບແວດລ້ອມອະເນໂຣບິກ: ລະບົບການຊໍາລະລ້າງທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊໍາລະຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍອາຍແກັສ inert (ເຊັ່ນ Nitrogen ຫຼື Argon) ກ່ອນທີ່ຈະແນະນໍາ NO. ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນການຕິດຕາມຂອງອົກຊີເຈນຈະຟື້ນຟູ NO2.
  2. ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​: ທາດດູດຊືມແຂງມີຄວາມສາມາດຈໍາກັດ. ຫຼາຍຄົນ, ຄືກັບບາງຮູບແບບຂອງໂຊດາປູນຂາວຫຼື Drierite, ມີຕົວຊີ້ວັດສີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເມື່ອພວກມັນອີ່ມຕົວ. ຕິດຕາມຖັນສະເໝີ ແລະປ່ຽນສື່ກ່ອນການບຸກທະລຸເກີດຂຶ້ນ.
  3. ການຄວບຄຸມກະແສ: ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຜ່ານລົດໄຟທີ່ບໍລິສຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ. ຖ້າການໄຫຼໄວເກີນໄປ, ອາຍແກັສອາດຈະບໍ່ມີເວລາຕິດຕໍ່ພຽງພໍກັບ sorbents ຫຼືກັບດັກເຢັນເພື່ອບັນລຸການບໍລິສຸດຢ່າງເຕັມທີ່.
  4. 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: ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ສໍາ​ລັບ​ການ 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)

1. ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເອົາ NO2 ຈາກ nitric oxide?

ບໍ່2 (ໄນໂຕຣເຈນໄດອອກໄຊ) ເປັນອາຍແກັສທີ່ເປັນພິດສູງ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ, inhaling NO2 ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ປອດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​, ລວມ​ທັງ pulmonary edema​. ໃນການນໍາໃຊ້ທາງເຄມີ, ມັນສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສານ oxidizing ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ຂັດຂວາງປະຕິກິລິຍາທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງ NO.

2. ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ນໍ້າເພື່ອຂັດ NO2 ອອກຈາກກະແສອາຍແກັສບໍ່?

ໃນຂະນະທີ່ NO2 ລະລາຍໃນ ແລະປະຕິກິລິຍາກັບນໍ້າເພື່ອສ້າງເປັນອາຊິດໄນຕຣິກ (HNO3) ແລະບໍ່ແມ່ນ, ນ້ໍາຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຂັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນສາມາດນໍາເອົາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໄປໃນກະແສອາຍແກັສແລະມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍກວ່າການໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນດ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ NaOH ຫຼືສານລະລາຍແຂງເຊັ່ນ soda lime, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ NO ເປັນກາງຢ່າງໄວວາ.2.

3. ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນນໍ້າປູນຂາວໂຊດາເລື້ອຍໆເທົ່າໃດໃນການຕັ້ງຄ່າການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງຂ້ອຍ?

ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມບໍລິສຸດເບື້ອງຕົ້ນຂອງອາຍແກັສ NO ແລະປະລິມານທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງ. ຜະລິດຕະພັນປູນຂາວໂຊດາທາງການຄ້າຈໍານວນຫຼາຍມີຕົວຊີ້ວັດສີ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຈາກສີບົວເປັນສີຂາວຫຼືສີຂາວເປັນສີມ່ວງ) ເມື່ອພວກມັນຫມົດໄປ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດນີ້ແລະປ່ຽນແທນນ້ ຳ ຕານໂຊດາກ່ອນທີ່ມັນຈະປ່ຽນສີຢ່າງສົມບູນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີ NO2 ຄວາມແຕກແຍກເກີດຂຶ້ນ.