La Glace Sèche Fond-elle?

La glace sèche est un excellent ajout à toute célébration ou représentation théâtrale et peut transformer un récit impuissant de Macbeth en une réinvention inquiétante et mystérieuse.

Lors de soirées à thème telles que les fêtes d’Halloween, cela peut certainement aider à créer l’ambiance.

Vous pouvez penser qu’il pourrait être nocif d’avoir de gros blocs de quelque chose qui se trouve dans des acteurs excitables ronds -108 F ou des fêtards un peu lâches, mais c’est vraiment incroyablement sûr, vous ne devriez toujours pas toucher à mains nues, mais comparativement, c’est assez sûr.

La glace sèche est si froide que si elle roule fort, elle n’entre pas complètement en contact avec beaucoup de force. Cela est dû à quelque chose connu sous le nom d’effet Leidenfrost.

Avant d’entrer dans cette situation, il faut cependant bien répondre à cette question: la glace carbonique fond-elle?

Il y a un certain nombre de choses que nous devrons vérifier pour répondre à ce problème, mais en résumé: la glace sèche ne fait pas fondre les sublimes.

Maintenant, pour votre explication sur pourquoi et ce que cela implique. La sublimation est une sorte de transport d’une substance entre les nations qui saute une nation particulière; dans ce cas, du solide au gaz.

La glace sèche nettoie la phase liquide pendant sa procédure de chauffage, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être liquide.

La majorité d’entre nous saura que la glace sèche est en réalité juste du dioxyde de carbone (CO2) fort, pour tous ceux qui ne l’ont pas compris, vous le comprenez.

Le dioxyde de carbone peut simplement exister dans deux pays de matière à la pression atmosphérique ordinaire. Il se sublimera à des températures supérieures à 108,4 F. Cela est dû à l’instabilité de ces liaisons des molécules de CO2.

Pour que le CO2 se liquéfie, il doit être mis sous pression. La condition d’émission d’une substance se transfère en raison des fluctuations de pression et de température. Un changement de température peut compenser un changement de contrainte et vice versa.

C’est parce que le stress pousse les particules d’une substance plus près qu’elles ne le seraient à la pression atmosphérique ordinaire, lorsqu’elles sont poussées conjointement, les liaisons commencent à se former et s’il y a une quantité considérable de liaisons créées, une réaction en chaîne se produit et ces particules sont collées ensemble; soit lâchement (liquide) ou étroitement (fort).

Réduire la température fait quelque chose de similaire, mais plutôt que de forcer les atomes collectivement, cela diminue la quantité d’énergie des atomes et abaisse ainsi leurs mouvements erratiques afin qu’ils puissent s’organiser en un solide ou un liquide.

Parfois, cependant, un changement de température n’est pas suffisant pour modifier l’état de la matière de manière linéaire, ce qui signifie qu’un liquide ne deviendrait pas fort ou qu’un gaz ne deviendrait pas liquide.

C’est ainsi qu’avec le CO2, comme la glace se transforme en liquide, il faut rapidement la dépressuriser. La dépressurisation induit les liaisons les plus puissantes du bon CO2 à évacuer, le liquide résultant est incolore et a exactement la même densité d’eau mais il s’évapore rapidement en CO2 gazeux.

La glace sèche est créée en liquéfiant le CO2 gazeux. Il n’y a que deux façons d’y parvenir, car la toute première méthode selon laquelle le gaz doit être réglé se situe autour de 69 bars ou 1000,76 psi. Il doit ensuite être refroidi sous pression à environ 64,4 F.

Il est ensuite stocké dans de grandes cuves en acier sous pression anticipant la solidification. La technique suivante est réalisée à des pressions réduites mais également à des températures réduites. Ce système nécessite que la déformation soit un pub continu de 21 pub ou 304,58 psi et que la température soit de -0,4 F.

Les conteneurs de stockage en raison de cette pression minimale de CO2 liquide sont stockés sous réfrigération constante et sont équipés de multiples systèmes d’alarme tels que les changements de pression ou de température.

Ce CO2 liquide doit ensuite être solidifié, pour que cela se produise, les chambres de pression dans lesquelles il est stocké rapidement ont sa propre pression.

Cette pression de décharge oblige une partie de leur liquide à se transformer instantanément en son (la croissance rapide de la pression force un certain nombre de ces particules collectivement) et une partie du liquide à se vaporiser immédiatement en gaz (l’augmentation instantanée des températures fait bouillir quelques-uns des le liquide).

La neige CO2 qui en résulte peut ensuite être compactée en utilisant une activité mécanique ou hydraulique, en gros blocs ou granulés en fonction de son utilisation prévue. Toute essence restante peut être récupérée et placée à travers le processus à l’infini pour la transformer en glace sèche.

En raison de sa sublimation, la glace sèche fonctionne vraiment bien comme système de gestion de la température pour le stockage et le transport.

Contrairement à d’autres moyens de transporter des produits froids / congelés, la glace sèche ne se sublimera qu’à une vitesse de 3% à 4 par jour, ce qui signifie que vous pouvez stocker quelque chose à moins de 0 pendant environ une semaine sans réfrigération supplémentaire.

De retour à la sécurité de la glace sèche, vous pourriez vous demander pourquoi nous déclarons qu’elle est relativement sûre.Le contact direct avec du bon CO2 peut être extrêmement dangereux et causer de graves engelures, mais si vous utilisez des pinces ou des gants isolants épais pour traiter les taches ou vous bloquer. Ça ira tout à fait bien.

Le point essentiel est que c’est simplement nocif par contact immédiat (vous ne devriez pas respirer les vapeurs car elles sont presque entièrement CO2).

La glace sèche ne peut pas fondre et saturer quoi que ce soit en utilisant des fluides à température inférieure à zéro, elle se sublimera et se répartira toujours dans l’atmosphère.

La glace est si froide qu’elle est influencée par l’effet Leidenfrost. L’effet Leidenfrost est essentiellement lorsqu’un liquide ou un solide entre en contact avec quelque chose qui est significativement plus doux que son point d’ébullition ou son point de sublimation, il génère une vapeur isolante après l’avoir empêché de bouillir ou se sublimer rapidement.

C’est la raison pour laquelle si vous avez déjà géré le hockey sur glace sèche avec des pinces, vous aurez découvert le cri fort et incroyablement strident qu’il permet.

La couche de vapeur d’ozone a été compactée et s’écoule tout au long de l’itinéraire de moindre résistance (c’est-à-dire normalement les minuscules plis des pinces ou les minuscules espaces entre la glace sèche irrégulière et l’alliage lisse) et déclenche un sifflement.

En résumé, aucune neige carbonique ne fond; il renonce au mouvement conventionnel de l’état solide à l’état liquide et subit un processus appelé sublimation.