Suchý led

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. února 2021; kontroly vyžadují 20 úprav .
Suchý led
Všeobecné
Tradiční jména Suchý led
Chem. vzorec CO2 _
Fyzikální vlastnosti
Stát pevný, za normálních podmínek sublimuje
Hustota 1,561 g/cm³
Tepelné vlastnosti
Teplota
 • sublimace -78,5 °C
Entalpie
 •  sublimace 26 kJ/mol
Bezpečnost
Toxicita netoxický
Údaje jsou založeny na standardních podmínkách (25 °C, 100 kPa), pokud není uvedeno jinak.
 Mediální soubory na Wikimedia Commons

Suchý led  je tradiční název pro pevný oxid uhličitý CO 2 . Při atmosférickém tlaku a teplotách nad -78,5 ° С ( 194,65  K ) sublimuje , to znamená, že přechází na oxid uhličitý a obchází kapalnou fázi .

Svým vzhledem připomíná led (odtud název). Technický suchý led má hustotu asi 1561 kg/m³ , během sublimace absorbuje asi 590 kJ/kg ( 140 kcal/kg ) tepla .

Vyrábí se v závodech na výrobu oxidu uhličitého .

Suchý led (oxid uhličitý) je nízkoteplotní produkt získávaný z kapalného nebo plynného oxidu uhličitého . Netoxický . Bílá barva.

— GOST 12162-77

Historie

Předpokládá se, že suchý led poprvé získal francouzský fyzik Tilorier v roce 1835 během experimentů se zkapalňováním oxidu uhličitého. Do pod ní umístěné baňky vypustil kapalný oxid uhličitý, jeho značná část se odpařila a na stěnách zůstala pevná sněhová hmota, kterou byl suchý led. Tilorier napsal o svém objevu Francouzské akademii věd , aniž by věděl, že látka, kterou objevil, byl pevný oxid uhličitý. V příštích 60 letech neměl suchý led žádné praktické využití a zůstal ve zdech laboratoří.

V roce 1897 byl britský patent na výrobu pevného oxidu uhličitého vydán vojenskému medikovi Herbertu Samuelu Elworthymu , který jej používal k výrobě sody whisky [1] . 

V roce 1924 podal  Thomas B. Slate v USA patent na komerční prodej pevného oxidu uhličitého. V roce 1925 si společnost DryIce Corporation of America zaregistrovala ochrannou známku Dry ice ("Suchý led"). V příštím roce získala korporace své první velké zákazníky v podobě výrobců zmrzliny. Suchý led měl oproti dříve používané směsi ledu a soli značné výhody: dával nižší teplotu a neopouštěl vodu [1] . Postupem času se název „suchý led“ stal pojmem a v roce 1932 byla ochranná známka zrušena [2] .

Aplikace

Používá se především jako levný a kompaktní zdroj chladu pro chlazení potravinářských výrobků (např. zmrzliny ) při jejich přepravě a skladování bez použití chladicích jednotek . Může být použit pro rychlé zmrazení potravin a laboratorních vzorků, sycení nápojů , výrobu zmrzliny, zabránění tání ledových soch a tak dále.

Lze použít jako zdroj oxidu uhličitého k ochraně výrobků před hmyzem a jinými škůdci bez použití toxických látek ve skladech a kontejnerech s řízenou atmosférou [3] .

Ve vodě se urychluje sublimace suchého ledu, která vytváří hustá oblaka mlhy, která se využívá pro zábavní účely na koncertech, v divadlech, nočních klubech a na dalších místech; k tomu slouží speciální dýmovnice .

Lze použít jako návnadu do pastí na komáry a jiný parazitický hmyz, který je lákán oxidem uhličitým [4] .

Suchý led používají instalatéři , kteří jím zakrývají potrubí, tvoří uvnitř ledovou zátku, která blokuje vodu na správném místě [5] . Tímto způsobem lze zmrazit trubky o průměru až 100 mm.

Používá se také v laboratořích, strojírenství, zemědělství a dalších průmyslových odvětvích.

Zabezpečení

Delší (několik sekund) vystavení suchému ledu může způsobit vážné poškození kůže omrzlinami , proto se při manipulaci důrazně doporučují rukavice . Při požití způsobuje vážné poranění trávicího traktu.

Suchý led, zvláště aktivní při kontaktu s vodou [Comm. 1] sublimuje do značného množství oxidu uhličitého, který může být v uzavřených prostorách smrtelný. MPC pro oxid uhličitý ve vzduchu je 9 g/m³ (0,5 %), maximální přípustná krátkodobá (<15 minut) MPC pro oxid uhličitý je 54 g/m³ (3 %). Vyšší koncentrace mohou způsobit intoxikaci ( hyperkapnii ), která je v závislosti na závažnosti doprovázena různými příznaky, včetně zmatenosti, paniky [6] [7] , ztráty vědomí, kómatu a smrti [8] . Suchý led by se proto měl používat pouze venku nebo v dobře větraném prostoru [9] . Z tohoto důvodu byla suchému ledu přiřazena S-věta S9 v kontextu laboratorní bezpečnosti .

Průmyslový suchý led může obsahovat kontaminanty, které ho činí nebezpečným pro přímý kontakt s potravinami [10] . Drobné pelety suchého ledu používané při tryskání suchým ledem neobsahují zbytky oleje.

Přestože není suchý led klasifikován jako nebezpečná látka Evropskou unií ani Ministerstvem dopravy Spojených států amerických jako nebezpečný materiál pro pozemní přepravu [11] , je regulován jako nebezpečné zboží při přepravě vzduchem nebo vodou a IATA Packaging Nařízení 954 ( IATA PI 954) vyžaduje, aby byl konkrétně označen, včetně černobílého štítku ve tvaru kosočtverce, UN 1845. Kromě toho je třeba zajistit, aby byl obal řádně odvětráván, aby nedošlo k explodovat z natlakování uvnitř [12] . Americký Federální úřad pro letectví umožňuje cestujícím v letecké dopravě přepravovat až 2,5 kg (5,5 libry) suchého ledu na osobu v odbaveném nebo příručním zavazadle, pokud se používá k chlazení rychle se kazícího nákladu [13] .

Nehody

Komentáře

  1. Kvůli větší tepelné vodivosti vody než vzduchu .

Poznámky

  1. 12 Historie suchého ledu . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 7. července 2019.
  2. Selchow Righter Co. proti. Společnost Decipher Inc. . - "Obecné názvy jsou ve veřejné doméně a může je používat kdokoli ... Příklady ... suchý led - Dryice Corp." proti. Louisiana Dry Ice Corp., 54 F.2d 882 (5. Cir. 1932). Získáno 16. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 12. května 2022.
  3. Fumigace a skladování v řízené atmosféře . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 26. srpna 2019.
  4. Vyrobte pasti na komáry . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu 11. července 2017.
  5. Sada pro zmrazování trubek pro vlastní potřebu . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 8. června 2017.
  6. Nadbytek oxidu uhličitého v krvi: Jak moc je nebezpečný? . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 2. září 2019.
  7. Co se stane, když dýcháte oxid uhličitý? . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 29. března 2020.
  8. Oxid uhličitý: Okamžitě nebezpečný pro život nebo zdraví koncentrace (IDLH) . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 20. dubna 2018.
  9. Horrell, Bille. Suchý led se odlepuje od Asphalt Tile  // Popular Mechanics  : magazine  . - 1961. - únor ( roč. 115 , č. 2 ). — S. 169 . Archivováno z originálu 6. června 2013.
  10. Nelson, Lewis Otrava oxidem uhličitým (odkaz není k dispozici) . pohotovostní medicína . Datum přístupu: 28. července 2009. Archivováno z originálu 18. července 2007. 
  11. Nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1272/2008 . Získáno 31. července 2009. Archivováno z originálu 5. srpna 2009.
  12. Požadavky na přepravu suchého ledu (IATA PI 954  ) . — Environmental Resource Center, 2006.
  13. ↑ Balení bezpečného - suchého ledu  . www.faa.gov (31. května 2018). Staženo 29. února 2020. Archivováno z originálu dne 20. ledna 2019.
  14. Pamětní zeď . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 27. září 2020.
  15. Suchý led spojený se smrtí washingtonské ženy cestující v autě doručovatele Dippin' Dots . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 1. března 2020.
  16. Řidič policejní dodávky, který zemřel po úniku suchého ledu . Získáno 7. března 2020. Archivováno z originálu dne 27. listopadu 2018.
  17. Youtube: Tohle nikdy nedělej!!!! 3 osoby v bazénu se suchým ledem
  18. Animátor vylil suchý led na hlavu dítěte na dětské dovolené v Moskvě . Získáno 10. února 2021. Archivováno z originálu 10. února 2021.