P1CH4RD0 andas un poco perdido, si se licua, no puede seguir siendo gas porque licuarse significa convertirse en líquido. Ofrece mayor expansión que el green gas porque está a mas presión (si está licuado). Y lo de que trabaja a pocos grados por encima de cero no tiene sentido físico alguno.
Voy a intentar explicarlo encadenando conceptos cortos, a ver si me explico mas o menos. Primero un poco de cómo funcionan los gases.
Presión de vapor: cuando una sustancia está en fase líquida, parte se evapora hasta alcanzar una presión. Una vez alcanzada esa presión, deja de evaporarse. Si no hubiera suficiente líquido para alcanzar esa presión, se evaporaría todo. Esta presión sólo depende de la sustancia y de la temperatura a la que esté.
Esto se ve fácil con el agua, la humedad relativa es la presión parcial del vapor de agua dividida por la presión de vapor de agua para dicha temperatura. Si la humedad relativa es baja, el agua se evapora rápido, y si es muy alta, por mucho que sudemos haciendo ejercicio y mucho calor que haya, no se evaporará. Cuando calentamos el agua hasta 100ºC, su presión de vapor alcanza el valor de la presión atmosférica, y se evapora violentamente, hierve. Por eso en lo alto de una montaña el agua hierve antes, su presión de vapor alcanza la presión atmosférica (que es menor por la altitud) antes al calentarla.
El Green gas y el CO2 tienen por supuesto presión de vapor, diferente por ser diferentes sustancias. Esta es mayor que la atmosférica (a temperatura ambiente), por eso no hay CO2 o Green gas líquido a temperatura y presión ambiente. Si cogemos esos gases a temperatura ambiente y los comprimimos, llega un momento que alcanzamos su presión de vapor, en este momento parte del gas se convierte en líquido. Si seguimos comprimiendo, no podremos aumentar la presión porque si la presión es mayor que la de vapor, se condensa mas gas en líquido hasta volver a la presión de vapor.
Por eso la presión de vapor es una presión de equilibrio, si hay gas y líquido la presión siempre tiende a ser la de vapor, algo muy beneficioso para nosotros ya que nos da estabilidad y la capacidad de almacenar gran cantidad de gas en poco espacio. ¿Funcionan todos los gases así? Si pero no, el aire por ejemplo, es decir el nitrógeno, si lo comprimes a temperatura ambiente jamás llegarás a tener líquido. Esto es porque estás por encima de una temperatura llamada crítica, que todas sustancias tienes. Si estás por encima de esa temperatura no puedes tener líquido da igual la presión que tengas por alta que sea, estos fluidos supercríticos son lo que técnicamente se denomina gas (aunque aquí lo use indistintamente). Si estás por debajo de la temperatura crítica ocurre lo que decía antes con el CO2 y el Green gas, y técnicamente a ese gas se le llama vapor. Esto del punto crítico lo comento únicamente porque el HPA funciona de esta manera, con botellas a muy alta presión de gas sin líquido, por eso para usarlo es imprescindible regularlo (y está a tanta presión que se usan dos reguladores seguidos para poder usarlo).
Volviendo a los gases que nos atañen, como he dicho antes la presión de vapor dependerá de la temperatura. Al disparar, baja abruptamente la presión que hay en el interior del cargador, con lo que el líquido se evaporará para alcanzar la presión de vapor. Ocurre que para evaporarse el líquido se necesita energía. Y esta energía es la temperatura del líquido y el cargador, por eso se enfrían al disparar. Al enfriarse el cargador con todo lo que lleva dentro, la presión de vapor baja y necesitamos más gas para hacer el mismo trabajo (disparar), por lo que si seguimos disparando sigue bajando la temperatura, esto es el cooldown que todos hemos experimentado. Y esto le sucede tanto al gas como al CO2.
Ahora un poco de mecánica de fluidos. Cuando un gas que se mueve por debajo de la velocidad de SU sonido (la velocidad del sonido depende de cada gas) dentro de un conducto que se estrecha, su velocidad aumenta (si el gas se mueve por encima de la velocidad del sonido ocurre al revés, pero como el gas en el cargador está parado, no es el caso). Llega un momento que si el área del conducto por el que está pasando es demasiado pequeña, alcanza la velocidad del sonido y no puede acelerar mas, esto siempre va a pasar en el punto mas estrecho que haya, que en nuestro caso es la válvula.
A esto se le conoce como bloqueo sónico. El área que produce este bloqueo dependerá del gas y las condiciones exteriores. Cuando un conducto está bloqueado, la cantidad de gas que sale es constante.
El área mínima de las válvulas de Green gas se intenta que sea lo mas grande posible, para evitar que se bloquee y poder sacar mucho gas. Si no usamos un área pequeña es porque al tener poca presión la cantidad de energía que sale del cargador (que es proporcional a la cantidad de gas que sale) sería demasiado baja.
Con el CO2 buscamos un área pequeña para que se bloquee y no salga excesivo gas. Ya que si saliese la cantidad que sale por una válvula de Green gas pocas réplicas aguantarían (además si sale demasiado rápido y se convertiría en sólido que tardaría días en sublimarse, hielo seco que se llama). Si disparamos mucho el CO2 se enfriará y bajará la presión de vapor, pero seguirá siendo muy alta en comparación con la del Green gas, y seguirá teniendo ímpetu suficiente para producir el bloqueo, y la cantidad de gas que sale se mantiene constante, mas o menos.
Esto último no se yo si ha quedado muy claro, intervienen otros factores, pero he intentado simplificarlo porque si me lio a ecuaciones no me entero ni yo.