会在瞬间被冻住。
固态氧和固态氮在铜柱表面堆积了薄薄一层之后,紧贴铜柱的固体被牢牢锁在-270.45℃。
但持续涌入的热空气不断在表面凝华,固态空气壳越积越厚。
巨大温差带来的应力,会让这层外壳不断开裂、剥落,碎成薄片的固态空气脱离铜柱,飘进流动的空气之中。
脱离冷源的固态碎片,遇上源源不断流入的常温空气,立刻开始剧烈升华。它们疯狂攫取空气里的热量,转化成-196℃到-270℃之间的超低温气体。
这些气体密度远高于常温空气,下沉,沿着地面向四周扩散,被冷却的空气下沉流走,远处的常温空气因为气压差持续流向铜柱,补充进来。
这就形成了稳定的循环:铜柱表面持续凝华产生固态空气;固态空气不断剥落;碎片在气流里升华制冷。
固态空气一边生成一边剥落消耗,不会形成彻底隔绝热量的保温壳堵死冷源,它不会是静态保温层,而是整个灾难循环的制冷剂。
它们的温度是-270.45℃,周围空气的温度是二十几度,接近三百度的温差,固态空气从周围空气中疯狂吸收热量。
升华产生的极冷氮气和氧气,温度在-196℃到-270℃之间。这些气体的密度远高于常温空气,它们会下沉,沿着地面向四周扩散。
而上方和远处的常温空气,因为气压差,会持续向铜柱方向流动,补充被冷却、被消耗的空气。
这就形成了一个稳定的冷空气对流层。
铜柱是冷源,持续冷却流入的空气。冷空气下沉、扩散、流出。暖空气流入、冷却、再下沉。循环往复,不会停止。
这个对流层的冷量输送效率,会远高于任何固体导热。
空气对流,只要存在温差,只要空气能流动,它的传热效率取决于流速和温差,这两个条件在这里都是极端值。
两者相乘,单位时间内从铜柱带走并扩散到环境中的冷量,是一个远超固体导热的天文数字。
冷空气会沿着地面扩散,像水一样,从高处流向低处,从核心区流向厂房,从厂房流向厂区,从厂区流向经开区。
地面会被首先冻住。
土壤中的水分在几小时内冻结,
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