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Mi allaccio al post precedente, continuando il discorso sulle materie prime.
Nell'ultimo pezzo, ho concluso definendo lโacqua e lโaria come due materie prime essenziali per la condotta dei vari processi industriali e manifatturieri.
LโARIA
Eโ un miscuglio gassoso costituito per il 78% da Azoto, per il 21% da Ossigeno e per la restante parte da una piccolissima quantitร di altri componenti gassosi, liquidi e solidi, quali elio, vapore acqueo, anidride carbonica.
Lโaria costituisce lโatmosfera terrestre ed รจ un elemento di basilare importanza per la respirazione degli esseri umani, animali e piante.
Dal punto di vista industriale lโacqua puรฒ essere impiegata per diversi usi, come carburante per scopi termici, come combustibile o come fonte di materie prime, mediante un processo di separazione dei suoi componenti principali.
Questa operazione di separazione puรฒ avvenire attraverso la macchina di โLindeโ, scoperta dallโinventore Carl von Linde, egli grazie alle sue scoperte capรฌ i processi di liquefazione dellโaria e dellโossigeno, azoto e gas nobili.
Grazie al processo termo-dinamico di Linde, si riesce a liquefare lโaria.
Essa una volta liquefatta verrร successivamente distillata, in tal modo si ottiene lโazoto puro che viene distillato per primo, per poi ottenere delle particelle di ossigeno.
Generalmente, lโaria per essere liquefatta dev'essere privata dellโumiditร , dallโanidride carbonica e da vari pulviscoli, per venire poi successivamente sottoposta ad un alta pressione, circa 200 atmosfere.
Il processo Linde sfrutta il principio secondo cui lโaria a 0 ยฐC, per effetto dell'espansione di un'atmosfera, si raffredda di circa 0,28 gradi centigradi.
Di conseguenza, l'aria raggiunta una temperatura inferiore ai -200ยฐC, condensa e si trasforma da uno stato gassoso a uno stato liquido liquido.
Se invece, lโaria liquida viene riscaldata e arriva a una temperatura di ebollizione si riesce a recuperare lโazoto, affinchรฉ questo accada serve una temperatura di โ195 ยฐC, mentre il liquido che rimane รจ ossigeno puro che bolle a โ183 ยฐC.
Gli usi che se ne possono fare sono molteplici:
Lโazoto รจ impiegato per produrre esplosivi, quali tritolo, TNT, nitroglicerina o come elemento per la produzione di fertilizzanti.
Lโossigeno estratto, invece, oltre al possibile utilizzo in molti settori industriali quali siderurgici, in medicina, o eventualmente, per alimentare la cosiddetta fiamma ossidrica.
Questโossigeno per essere commercializzato, se allo stato liquido, dev'essere immagazzinato in speciali contenitori che ne permettono la conservazione, se invece, รจ allo stato gassoso, viene immagazzinato in bombole dโacciaio.
LโACQUA
ร un composto chimico formato da due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno, H2O, puรฒ presentarsi in forma solida, ghiacciata, se la temperatura รจ uguale o inferiore allo zero, viceversa in condizioni di temperatura normali si presenta sotto forma di liquido, inodore e insapore.
A livello industriale le acque vengono utilizzate per diluire, per estrarre, per la produzione di vapore o come mezzo di raffreddamento per i circuiti.
Solitamente puรฒ provenire da fonti sotterranee o superficiali:
L'acqua sotterranea, รจ quell'acqua raccolta da corpi idrici nascosti, come pozzi, falde o sorgenti, si trova nel sottosuolo e spesso per scovare il condotto acquifero รจ richiesta una trivellazione.
L'acqua superficiale, รจ, invece, quell'acqua raccolta in corpi idrici ben identificabili e visibili, quali fiumi, torrenti e laghi.
In ambito industriale, l'acqua destinata per scopi di raffreddamento ha un elevato consumo, di conseguenza viene preferito l'impiego di un'acqua sotterranea, anche perchรฉ la temperatura di quest'ultima resta quasi costantemente fredda durante tutto lโarco della stagione.
Tuttavia dipende dall'uso che se ne deve fare, per esempio, per alimentare le caldaie viene richiesta un'acqua che presenta una temperatura piรน calda o sotto forma di vapore. Mentre per un'industria alimentare o di bevande, solitamente lโacqua che si utilizza deve avere caratteristiche ben precise di potabilitร , perchรฉ va a stretto contatto con il prodotto.
CONCLUSIONE
L'acqua e l'aria sono due materie prime essenziali, sia in ambito industriale o manifatturiero, ma soprattutto per la nostra comune vita, perchรฉ senza la presenza di questi due elementi, non ci sarebbe mai stata vita sulla terra.
Secondo la tradizione ellenica, lโaria e lโacqua sono due dei quattro elementi primordiali insieme al fuoco e alla terra.
Gli antichi lungimiranti, avevano dato un'importanza primordiale a questi due elementi.
Elementi che tutt'ora rivestono un ruolo di grande importanza, sia in ambito imprenditoriale che non, sono molte le attuali battaglie per tutelare la qualitร di questi due elementi.
Elementi che si classificano per l'appunto, come due delle materie prime essenziali.
Un saluto a tutti!
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treccani.it | Aria
wikipedia | Processo di Linde
edatlas.it | Distillazione dellโaria
wikipedia | Acqua
greekmedicine.net | Four_elements