Комбинация этих факторов различна в процессе удаления загрязнений различного происхождения.
В основе технология струйной очистки сухим льдом лежат три основные физические процесса:
Так, например, для удаления мягких отложений типа битумов, клеев и смол большую роль играет термический фактор, а для твердых пленочных загрязнений кинетическая энергия.
Поэтому результативность применения метода криобластинга (время очистки и расход чистящего материала) в значительной степени зависит от опыта оператора и правильного выбора им настройки оборудования.
Проникнув через слой загрязнения при соударении с очищаемой поверхностью гранулы льда мгновенно переходят из твердого состояния в газообразное (увеличиваясь в объеме в 500 раз), создавая эффект микровзрыва и т.н. “газовый клин”, отделяющий частицы загрязнений.
Кинетическая энергия гранул льда, летящих со скоростью порядка 300 м/сек, преобразуемая при ударе об очищаемую поверхность в тепловую, позволяет довершить работу по удалению загрязнений.
1// Термический удар (термошок)
Температура гранул сухого льда из жидкой углекислоты составляет -78С, благодаря чему при контакте с ними происходит мгновенное охрупчивание частиц загрязнений.
Очищаемая поверхность и загрязнения имеют различный коэффициент температурного расширения, что при резком перепаде температуры приводит к существенному ослаблению адгезии между ними.
Температура гранул сухого льда из жидкой углекислоты составляет -78С, благодаря чему при контакте с ними происходит мгновенное охрупчивание частиц загрязнений.
Очищаемая поверхность и загрязнения имеют различный коэффициент температурного расширения, что при резком перепаде температуры приводит к существенному ослаблению адгезии между ними.
1// Термический удар (термошок)
Кинетическая энергия гранул льда, летящих со скоростью порядка 300 м/сек, преобразуемая при ударе об очищаемую поверхность в тепловую, позволяет довершить работу по удалению загрязнений.
Проникнув через слой загрязнения при соударении с очищаемой поверхностью гранулы льда мгновенно переходят из твердого состояния в газообразное (увеличиваясь в объеме в 500 раз), создавая эффект микровзрыва и т.н. “газовый клин”, отделяющий частицы загрязнений.
Поток небольших гранул льда и сжатого воздуха в регулируемой в зависимости от вида загрязнения пропорции (расход льда/давление воздуха) подается со скоростью звука (порядка 300 м/сек) на очищаемую поверхность.