stringtranslate.com

Газовый распылитель

Газовый распылитель может

Газовый распылитель , также известный как распылитель сжатого воздуха , представляет собой продукт, используемый для очистки или обеспыливания электронного оборудования и других чувствительных устройств, которые нельзя очистить водой .

Этот тип продукта чаще всего упаковывается в виде баллона, который при нажатии на курок выпускает струю сжатого газа через сопло в верхней части. Несмотря на названия «консервированный воздух» или «сжатый воздух», баллоны на самом деле не содержат воздух (т. е. не содержат газы O 2 или N 2 ), а содержат другие газы, которые сжимаются в жидкости. Настоящий жидкий воздух непрактичен, так как его нельзя хранить в металлических аэрозольных баллончиках из-за экстремальных требований к давлению и температуре. Обычные газы-пылесосы включают углеводородные алканы , такие как бутан , пропан и изобутан , и гидрофторуглероды, такие как 1,1-дифторэтан , 1,1,1-трифторэтан или 1,1,1,2-тетрафторэтан , которые используются из-за их более низкой воспламеняемости.

При вдыхании пары газового распылителя могут оказывать психоактивное действие и быть вредными для здоровья, иногда даже вызывая смерть. [1]

История

Первый патент на единый ручной инструмент для очистки сжатым воздухом был подан в 1930 году компанией EC Brown Co, в которой Таппан Девитт был указан как единственный изобретатель продукта. [2] В патентной заявке продукт описывается как

Одноблочный, то есть единый, ручной аппарат, состоящий из контейнера и присоединенного к нему выпускного сопла, в котором поток жидкости или другого текучего материала создается мускульной энергией оператора в момент использования или эквивалентным манипулятором, независимым от аппарата, причем распыление осуществляется потоком газа или пара из источника, где газ или пар не контактируют с жидкостью или другим текучим материалом, подлежащим распылению, например, из сжимаемого баллона, воздушного насоса или кожуха, окружающего контейнер, предназначенный для распыления дисперсного материала.

Использует

Газовый распылитель можно использовать для очистки пыли с таких поверхностей, как клавиатуры, а также с чувствительной электроники, в которой нежелательна влага. При использовании газового распылителя не рекомендуется держать баллон вверх дном, так как это может привести к разбрызгиванию жидкости на поверхность. Жидкость, вытекающая из баллона, кипит при очень низкой температуре, быстро охлаждая любую поверхность, к которой она прикасается. [3] Это может вызвать легкое или умеренное обморожение при контакте с кожей, особенно если баллон держать вверх дном. Кроме того, баллон сильно охлаждается при длительном использовании; удерживание самого баллона может привести к холодовым ожогам.

Спрей для распыления пыли часто можно использовать в качестве замораживающего спрея . Многие газовые распылители содержат HFC-134a (тетрафторэтан), который широко используется в качестве пропеллента и хладагента. HFC-134a, продаваемый для этих целей, часто продается по более высокой цене, что привело к практике использования газовых распылителей в качестве менее дорогого источника HFC для этих целей. Для таких целей были созданы адаптеры, хотя в большинстве случаев использование таких адаптеров аннулирует гарантию на оборудование, с которым они используются. Одним из примеров такой практики является случай с газовыми пистолетами для страйкбола , в которых в качестве сжатого газа используется HFC-134a. Несколько поставщиков продают «адаптеры для распылителей» для использования с оружием для страйкбола, хотя при использовании газовых распылителей для питания оружия для страйкбола необходимо добавлять смазку .

Здоровье и безопасность

Поскольку газовые распылители являются одними из многих ингалянтов , которыми можно легко злоупотребить, [4] многие производители добавляют горькое вещество, чтобы удержать людей от вдыхания продукта. Некоторые штаты США, а также Великобритания, приняли законы, касающиеся злоупотребления газовыми распылителями, а также другими ингалянтами, криминализировав злоупотребление ингалянтами или запретив продажу газовых распылителей и других ингалянтов лицам моложе 18 лет. Из-за общего названия «консервированный воздух» ошибочно полагают, что баллон содержит только обычный воздух или содержит менее вредное вещество (такое как закись азота , например). Однако фактически используемые газы плотнее воздуха, такие как дифторэтан . При вдыхании газ вытесняет кислород в легких и удаляет углекислый газ из крови, что может вызвать у пользователя гипоксию . Вопреки распространенному мнению, большинство психоактивных эффектов этих ингалянтов не является результатом недостатка кислорода. Вызываемое чувство эйфории возникает из клеточных механизмов, которые зависят от молекулярной структуры конкретного ингалянта, как и в случае со всеми психоактивными препаратами. Точные механизмы их действия не были хорошо изучены, но предполагается, что они имеют много общего с механизмом действия алкоголя . [5] Этот тип злоупотребления ингалянтами может вызвать множество негативных последствий, включая повреждение мозга и нервов, паралич , серьезные травмы или смерть. [6]

Поскольку газовые пылинки часто содержатся в сосудах под давлением , они считаются взрывоопасными .

Воздействие на окружающую среду

Глобальное потепление

Дифторэтан (ГФУ-152а), трифторэтан (ГФУ-143а) и полностью негорючий тетрафторэтан (ГФУ-134а) являются мощными парниковыми газами. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), потенциал глобального потепления (ПГП) ГФУ-152а, ГФУ-143а и ГФУ-134а составляет 124, 4470 и 1430 соответственно. [7] ПГП относится к эффекту глобального потепления по сравнению с CO2 для единицы массы. 1 кг ГФУ-152а эквивалентен 124 кг CO2 . [ 8]

Истощение озонового слоя

Газовые распылители, продаваемые во многих странах, безопасны для озонового слоя , поскольку они используют газы с "нулевым ОРП" (нулевым потенциалом разрушения озонового слоя ). Например, тетрафторэтан имеет незначительный ОРП. Это отдельная проблема, не связанная с проблемой глобального потепления.

Альтернативы

На рынке также доступны настоящие «воздушные распылители», использующие обычный воздух. Обычно они работают намного меньше, чем химические распылители, но их легко перезаправлять. На рынке представлены как модели с ручным насосом, так и модели с электрическим компрессором. Максимальное давление для аэрозольного баллончика обычно составляет 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) при 20  °C (68  °F). [9] Таким образом, полностью сжатый воздушный распылитель будет выпускать воздух, объем которого примерно в 10 раз превышает объем баллона.

Недавно [ когда? ] электронные версии, которые используют только воздух, стали жизнеспособными альтернативами, которые предпочитают многие крупные корпорации из-за того, что они не содержат опасных химикатов, безопасны для окружающей среды, не замерзают и не могут быть использованы неправильно. Другой механической альтернативой является воздуходувка для камеры. [ необходима цитата ]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Мелисса Конрад Штёпплер, доктор медицины. «Злоупотребление ингалянтами (ингаляционные препараты): симптомы, признаки, информация о злоупотреблении — MedicineNet». MedicineNet .
  2. ^ Dewitt, Tappan. "US1877778A Пылесос сжатого воздуха". Google Patents . Получено 13 ноября 2020 г.
  3. ^ «Почему сжатый воздух (из баллончиков «Dust Off») замерзает, но только если перевернуть их вверх дном?».
  4. ^ snopes (4 марта 2016 г.). «Dust Off Death : snopes.com». snopes .
  5. ^ Балстер, Роберт (1 июня 1998 г.). «Нейронная основа злоупотребления ингалянтами» . Наркотическая и алкогольная зависимость . 51 (1–2): 207–214. doi :10.1016/S0376-8716(98)00078-7. PMID  9716942. Получено 26 февраля 2021 г.
  6. ^ Мелисса Конрад Штёпплер, доктор медицины. «Злоупотребление ингалянтами (ингаляционные препараты): симптомы, признаки, информация о злоупотреблении — MedicineNet». MedicineNet .
  7. ^ "Изменения в атмосферных компонентах и ​​радиационном воздействии" (PDF) . Cambridge University Press. 2007. стр. 212 . Получено 11 мая 2017 г. .
  8. ^ Хек, Рональд М.; Фаррауто, Роберт Дж.; Гулати, Суреш Т. (2009-02-24). Каталитический контроль загрязнения воздуха: Коммерческая технология – Рональд М. Хек, Роберт Дж. Фаррауто, Суреш Т. Гулати – Google Books. ISBN 9780470275030. Получено 13 ноября 2012 г.
  9. ^ «Расследование взрыва аэрозоля и реконструкция аварии на CHEMAXX.COM».