كيف تعمل تدفئة اليد الكيميائية

click fraud protection

إذا كانت أصابعك باردة أو آلام عضلاتك ، يمكنك استخدام مدفأة اليد الكيميائية لتسخينها. هناك نوعان من منتجات تدفئة اليد الكيميائية ، يستخدم كلاهما طارد للحرارة (إنتاج الحرارة) تفاعلات كيميائية. هنا هو كيف تعمل.

الوجبات الجاهزة الرئيسية: تدفئة اليد الكيميائية

  • تعتمد أجهزة تدفئة اليد الكيميائية على التفاعلات الكيميائية الطاردة للحرارة لإطلاق الحرارة.
  • هناك نوعان رئيسيان من أجهزة تدفئة الأيدي الكيميائية. نوع واحد يطلق الحرارة عن طريق تنشيط الهواء. النوع الآخر يطلق الحرارة عندما يتبلور محلول فائق التشبع.
  • تدفئة اليد تنشيط الهواء هي منتجات للاستخدام مرة واحدة. يمكن إعادة استخدام مدفأة اليد بالمحلول الكيميائي.

كيف تعمل أجهزة تدفئة اليد المنشطة بالهواء

أجهزة تدفئة الأيدي التي يتم تنشيطها بالهواء عبارة عن أجهزة تدفئة يدوية كيميائية تدوم طويلاً وتبدأ في العمل بمجرد كشف العبوة وتعريضها للأكسجين في الهواء. عبوات المواد الكيميائية تنتج الحرارة من الأكسدة حديد في أكسيد الحديد (Fe2يا3) أو الصدأ. تحتوي كل عبوة على الحديد ، السليلوز (أو نشارة الخشب - لتعبئة المنتج) ، والماء ، والفيرميكوليت (يعمل كخزان مياه) ، والكربون المنشط (يوزع الحرارة بشكل موحد) ، والملح (يعمل كمواد

instagram viewer
عامل حفاز). هذا النوع من مدفأة اليد ينتج حرارة في أي مكان من 1 إلى 10 ساعات. من الشائع هز الحزم لتحسين الدورة الدموية ، مما يسرع التفاعل ويزيد من الحرارة. من الممكن الحصول على حروق من التلامس المباشر بين دفء اليد والجلد ، لذلك تحذر العبوة المستخدمين من وضعه المنتج من الخارج جورب أو قفاز وإبقاء العبوات بعيدًا عن الأطفال ، الذين قد يتعرضون للحرق أكثر بسهولة. لا يمكن إعادة استخدام مسخنات اليد التي يتم تنشيطها بالهواء بمجرد توقفها عن التدفئة.

كيف تعمل سخانات اليد بالمحلول الكيميائي

يعتمد النوع الآخر من جهاز تسخين الأيدي الكيميائي على بلورة محلول فائق التشبع. تطلق عملية التبلور الحرارة. لا تستمر مسخنات اليد هذه لفترة طويلة (عادةً من 20 دقيقة إلى ساعتين) ، ولكن يمكن إعادة استخدامها. المادة الكيميائية الأكثر شيوعًا داخل هذا المنتج هي محلول فائق التشبع أسيتات الصوديوم في الماء. يتم تنشيط المنتج عن طريق ثني قرص أو شريط معدني صغير ، يعمل بمثابة سطح تنوي لنمو البلورة. عادة ، المعدن هو الفولاذ المقاوم للصدأ. مع تبلور أسيتات الصوديوم ، يتم إطلاق الحرارة (حتى 130 درجة فهرنهايت). يمكن إعادة شحن المنتج عن طريق تسخين الوسادة في الماء المغلي ، مما يؤدي إلى إذابة البلورات في كمية صغيرة من الماء. بمجرد أن تبرد العبوة ، تصبح جاهزة للاستخدام مرة أخرى.

أسيتات الصوديوم مادة كيميائية غير سامة ، ولكن يمكن استخدام مواد كيميائية أخرى. تستخدم بعض أجهزة تدفئة الأيدي الكيميائية مفرط التشبع نترات الكالسيوم ، وهي آمنة أيضًا.

أنواع أخرى من تدفئة اليد

بالإضافة إلى أجهزة تدفئة اليد الكيميائية ، يمكنك الحصول على أجهزة تدفئة اليد التي تعمل بالبطارية وأيضًا المنتجات التي تعمل عن طريق حرق السوائل الأخف أو الفحم داخل حالات خاصة. جميع المنتجات فعالة. الذي تختاره يعتمد على درجة الحرارة التي تريدها ، إلى متى تحتاج الحرارة لتدوم ، وما إذا كنت بحاجة إلى إعادة شحن المنتج.

كيفية جعل أدفأ الكيميائية الكيميائية

من السهل جعل مدفأة DIY يدوية باستخدام الحديد والملح والماء في كيس بلاستيكي.

المواد

  • برادة الحديد
  • الملح (كلوريد الصوديوم)
  • الماء الدافئ (وليس الساخن)
  • جل الرمل أو نشارة الخشب أو الفيرميكوليت أو بولي أكريليت الصوديوم
  • أكياس بلاستيكية بسحّاب

إجراء

  1. في كيس صغير بسحّاب ، اخلط 1-1 / 2 ملاعق كبيرة من برادة الحديد ، 1-1 / 1 ملاعق كبيرة من الملح ، 1-1 / 2 ملاعق كبيرة من الرمل (أو مواد ماصة أخرى) ، و 1/2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
  2. اعصر الهواء من الكيس البلاستيكي وأغلقه.
  3. من الجيد وضع كيس مادة كيميائية داخل كيس آخر ، وإزالة الهواء الزائد ، وإغلاقه.
  4. هز أو ضغط محتوى الكيس لمدة 30 ثانية تقريبًا لخلط المحتويات وتشكيل طين. ستسخن الكيس وستظل ساخنة طالما استمر التفاعل الكيميائي. إذا كان الكيس ساخنًا جدًا بحيث لا يمكن الإمساك به ، ضعه. لا تحرق! خيار آخر هو لف الكيس في جورب أو منشفة.

هذا هو جهاز تدفئة اليد لتنشيط الهواء. على الرغم من ضغط معظم الهواء ، يبقى ما يكفي في الكيس لتفاعل الأكسدة. إذا قمت بفحص محتويات الكيس عن كثب بعد اكتمال التفاعل ، سترى أن الحديد قد تغير إلى أكسيد الحديد أو الصدأ. لا يمكن عكس هذا النوع من التفاعل ما لم تتم إضافة الطاقة ، لذلك لا يمكن إعادة استخدام مدفأة اليد. إذا كنت ترغب في إعداد مدفأة يدوية منزلية الصنع لاستخدامها لاحقًا ، فاحتفظ بالملح والماء منفصلين عن الحديد والحشو حتى تكون مستعدًا لحدوث التفاعل.

مصادر

  • كلايدن ، جوناثان. جريفز ، نيك ؛ وارن ، ستيوارت. Wothers ، بيتر (2001). الكيمياء العضوية (الطبعة الأولى). مطبعة جامعة أكسفورد. ردمك 978-0-19-850346-0.
  • دينسر ، إبراهيم ؛ روزين ، مارك (2002). "طرق تخزين الطاقة الحرارية (TES)." تخزين الطاقة الحرارية: الأنظمة والتطبيقات (الطبعة الأولى). جون وايلي وأولاده. ISBN 0-471-49573-5.
  • شركة حككين للسخانات المحدودة "التاريخ." www.hakukin.co.jp
instagram story viewer