Jäähdytysnesteen vaatimukset
Sinun on heti ymmärrettävä, että ihanteellista jäähdytysnestettä ei ole. Tämäntyyppiset nykyiset jäähdytysnesteet voivat suorittaa tehtävänsä vain tietyllä lämpötila-alueella. Jos ylität tämän alueen, jäähdytysnesteen laadun ominaisuudet voivat muuttua dramaattisesti.
Lämmityksen lämmönsiirtoaineella on oltava sellaiset ominaisuudet, että se sallii tietyn ajanyksikön siirtää mahdollisimman paljon lämpöä. Jäähdytysnesteen viskositeetti määrää suurelta osin sen vaikutuksen jäähdytysnesteen pumppaamiseen koko lämmitysjärjestelmässä tietyn ajanjakson ajan. Mitä korkeampi jäähdytysnesteen viskositeetti, sitä paremmat ominaisuudet sillä on.
Jäähdytysnesteiden fysikaaliset ominaisuudet
Jos tämä ehto ei täyty, materiaalivalinta rajoittuu. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi jäähdytysnesteellä on oltava myös voiteluominaisuudet. Eri mekanismien ja kiertovesipumppujen rakentamiseen käytettävien materiaalien valinta riippuu näistä ominaisuuksista.
Lisäksi jäähdytysnesteen on oltava turvallista seuraavien ominaisuuksien perusteella: syttymislämpötila, myrkyllisten aineiden vapautuminen, höyryjen leimahdus. Jäähdytysnesteen ei pitäisi myöskään olla liian kallista, tutkimalla arvosteluja voit ymmärtää, että vaikka järjestelmä toimii tehokkaasti, se ei oikeuta itseään taloudellisesta näkökulmasta.
Alla on video siitä, miten järjestelmä täytetään jäähdytysnesteellä ja miten jäähdytysneste vaihdetaan lämmitysjärjestelmässä.
Kuinka jäätymisenesto toimii
0 ° C: n vesi muuttuu äkillisesti ja äkillisesti jääksi, samalla kun se laajenee 11%. Putket eivät kestä tätä kuormitusta. Lämmitysjärjestelmä, mukaan lukien kattila ja kaikki patterit, on purettava. Vesi on hyvä liuotin, joten jopa pieni määrä pakkasnestettä syrjäyttää voimakkaasti veden kiteytymispisteen, eikä hyppimäistä muutosta jääksi tapahdu.
Vesi, johon on lisätty pakkasnestettä alhaisissa lämpötiloissa, sakeutuu hitaasti ja nesteen laajeneminen on merkityksetöntä, joten lämmitysjärjestelmä pysyy ehjänä.
Esimerkiksi veden kiteytyminen 30-prosenttisella pakkasnesteellä (propyleeniglykolilla) on niin hidasta, että jäähdytysnestettä ei tarvitse laimentaa -30 ° C: een, riittää, että pakkasneste lisätään -12-15 °: n suunnittelulämpötilaan. C. Kun lämpötila laskee lasketun alapuolelle, tällainen seos jähmettyy hitaasti, mutta varmasti, ja vain -30 ° C: ssa se voi jäätyä kokonaan.
Miksi valita Teply Dom -merkin pakkasneste
Lämpöä varten "lämmin talo" voi suojata lämmityksen tuholta, jonka koostumuksen termofysikaaliset ominaisuudet varmistavat, vaikka järjestelmässä olisi hätäpysäytysongelma. Putket eivät romahdu, koska koostumus muuttuu hyytelömäiseksi tilaksi alemmissa lämpötiloissa.
Jos käytät lämmönsiirtonesteitä, joissa on paljon etyleeniglykolia, se voi aiheuttaa hiilikerrostumia lämmityselementtien pinnalle tai polttimen alueelle. Muun muassa saatat kohdata ongelman hartsimaisten sedimenttien muodostumisesta sekä lämmityselementtien ylikuumenemisesta.
Halutun käyttölämpötilan vesiliuoksen saamiseksi "Warm House" -akkujen neste on laimennettava tislatulla vedellä tai vedensyöttöjärjestelmästä otetulla vedellä.
Veden käytön lämmönsiirtoaineena ominaisuudet
Vesi on ainutlaatuinen ja ainoa luonteeltaan neste, joka laajenee sekä kuumennettaessa että jäähdytettäessä. Sen suuri tiheys, joka on 917 kg / m3, vaihtelee suuresti lämpötilan mukaan. Tämä ominaisuus voi tehdä "karhunpalveluksen" talon omistajalle - jos se laajenee jäätymisen aikana, neste voi helposti vahingoittaa lämmitysjärjestelmää.
Vedellä on suurin lämpökapasiteetti (1 kcal / (kg * deg)). Tämä tarkoittaa, että kun kilogramma tätä nestettä kuumennetaan 90 asteen lämpötilaan ja sitten se jäähdytetään lämpöpatterissa 70 ° C: seen, jopa 20 kcal lämpöenergiaa tulee juuri tähän jäähdyttimeen.
Vesi lämmönsiirtoaineena
Vesi on ehkä helpoin ja edullisin lämmönsiirtotyyppi, lisäksi se erottuu korkealla turvallisuustasolla eikä todennäköisesti (missään olosuhteissa) aiheuta vakavaa uhkaa talon omistajan ja hänen perheensä terveydelle. Ja jos lämmitysjärjestelmästä vuotaa käyttönestettä, puute voidaan helposti korjata kaatamalla tavallista vesijohtovettä.
Mielenkiintoista on, että vesi ei ole vain kahden vetymolekyylin ja yhden happimolekyylin yhdistelmä. Itse asiassa se sisältää myös muita alkuaineita - nämä ovat metalleja, klooriepäpuhtauksia ja erilaisia suoloja. Valitettavasti tästä syystä vesi voi aiheuttaa erilaisia kerrostumia lämmitysjärjestelmän sisälle ja jopa johtaa vikaantumiseen ajan myötä.
Tislattu vesi
Lämmitysjärjestelmän käyttöaineena on suositeltavaa käyttää sadevettä tai sen analogia - sulavaa vettä, koska jopa näissä nesteissä on vähemmän epäpuhtauksia ja lisäaineita kuin hanasta tai kaivosta tulevasta vedestä.
haittoja
Veden tärkeimmät haitat lämmönsiirtäjänä:
- korkea syövyttävä aktiivisuus;
- mittakaavan muodostuminen;
- mahdollisuus tuhota lämmitysjärjestelmä muutamassa päivässä, jos neste jäätyy vahingossa;
- nesteenvaihto tulisi tehdä vuosittain.
Kuvassa - veden jäätymisen seuraukset akussa
Vesiastetta voidaan pienentää hieman. Tätä prosessia kutsutaan lieventämiseksi. Helpoin tapa on yksinkertaisesti keittää vesi metalliastiassa sulkematta kantta. Jotkut liitännät, joilla ei ole paikkaa lämmitysjärjestelmässä, asettuvat pohjaan, hiilidioksidia vapautuu. Valitettavasti vain osa aineista voidaan poistaa keittämällä - esimerkiksi epävakaat kalsium- tai magnesiumvetykarbonaatit.
Veden koostumuksen parantamiseksi on myös kemiallinen menetelmä, joka muuttaa nesteen liukoiset suolat liukenemattomiksi. Se suoritetaan käyttämällä sammutettua kalkkia, natriumortofosfaattia tai sooda-soodaa. Kaikki nämä lisäaineet voivat aiheuttaa sedimentin muodostumista, joka voidaan poistaa yksinkertaisesti suodattamalla vesi.
Myös pakkasneste, toisin kuin vesi, on "tarkempaa" suhteessa käyttösääntöihin - sen käytön mahdollisuus riippuu merkittävästi niiden noudattamisesta.
- Jäähdytysnesteen kierrätykseen tarvittavien pumppujen on oltava erittäin voimakkaita, muuten pakkasnesteen on vaikea liikkua putkien läpi. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen asentaa ulkoinen puhallin.
- On käytettävä halkaisijaltaan suuria putkia ja myös pattereiden tulee olla suuria.
- Ilmanpoistolaitteet eivät saisi olla automaattisia.
- Järjestelmässä käytettävät tiivisteet ja tiivisteet voidaan valmistaa vain tiheästä ja kemiallisia yhdisteitä kestävästä kumista tai teflonista ja paroniitista.
- Kun kattila kytketään päälle, lämmityslämpötilaa tulisi nostaa asteittain. Tässä tapauksessa jäähdytysnesteen lämpötila ei saa ylittää 70 astetta.
Lämmityskattilan tehoa tulisi lisätä asteittain käynnistämisen jälkeen.
Pakkasnestettä ei saa koskaan käyttää seuraavissa tapauksissa:
- jos talon lämmitysjärjestelmä on avoimen tyyppinen järjestelmä;
- jos lämmitysjärjestelmä on galvanoitu;
- jos lämmityskattila pystyy lämmittämään pakkasnestettä yli 70 asteeseen;
- jos öljymaalia käytettiin tiivistysaineena järjestelmän liitäntöihin, pellavakäämitys;
- jos käytetään ionikattiloita.
Vesi on halvin, edullisin ja ympäristöystävällisin lämmönsiirtoaine; vahingossa tapahtunut vuoto lämmitysjärjestelmästä ei aiheuta ongelmia kotitalouksien terveydelle. Ja tällaisen vuoton sattuessa alkuperäisen vesimäärän palauttaminen lämmitysjärjestelmässä on erittäin helppoa - sinun tarvitsee vain lisätä tarvittava määrä litraa lämmitysjärjestelmän avoimeen paisuntasäiliöön.
Haitat:
- vesi muodostaa mittakaavan ja vähentää lämmönsiirtoa, minkä seurauksena - energiankulutus kasvaa;
- vesi johtaa väistämättä lämmityspiirin korroosioon;
- sähkökatkoksen tai kaasupaineen pudotessa ulkona vallitsevassa negatiivisessa lämpötilassa vesi, jolla on laajenemisominaisuuksia jäätymisen aikana, yksinkertaisesti poistaa talosi lämmitysjärjestelmän käytöstä rikkomalla lämmitysputket;
- talon on mahdotonta jättää talvella valvomatta edes odottamattomissa olosuhteissa veden jäätymisen välttämiseksi (kaksi tai kolme päivää ja lämmitysputkien kallis korvaaminen on mahdollista);
- vesi on vaihdettava vähintään kerran vuodessa, toisin kuin pakkasnesteen viiden vuoden käyttöikä.
Lue lisää: Tee-se-itse-ikkunan sävytys huoneistossa Video - lastalla
Vesi on ainoa luonnollinen neste, joka laajenee sekä kuumennettaessa että jäähdytettäessä.Vesi kemiallisessa koostumuksessaan sisältää monia erilaisia raudan, kloorin ja suolojen epäpuhtauksia, ja siksi kuumennettaessa suolaa muodostuu putkien seinämille, lämmön pinnoille lämmönvaihtimet, mikä on syy lämmönsiirron heikkenemiseen, ja lämmityselementit voivat epäonnistua ylikuumenemisen takia.
Yksinkertaisin tapa pehmentää vettä on kaikkien tiedossa - terminen (kiehuva) käyttämällä metallista astiaa ilman kantta. Lämpökäsittelyn aikana osa suoloista kerrostuu astian pohjalle ja hiilidioksidi poistuu vesitilavuudesta. Lämpömenetelmän haittana on, että tällä tavalla vedestä voidaan poistaa vain epästabiileja magnesium- ja kalsiumvetykarbonaatteja, ja niiden stabiilit yhdisteet jäävät.
Kemiallinen tai reagenssimenetelmä on tehokkaampi, sen avulla voit siirtää vedessä olevat suolat liukenemattomaan tilaan. Sen toteuttamiseksi käytetään sammutettua kalkkia, sooda-soodaa tai natriumortofosfaattia, mutta tässä tapauksessa on välttämätöntä tietää reagenssien tarkka annos. Kaikissa käyttöohjeissa, valmistajan suosituksissa ja asennusohjeissa yksimielisesti todetaan, että lämmitysrakenteet on suunniteltu käyttämään niissä tavallista jäähdytysnestettä - tislattua vettä, siinä ei ole ollenkaan epäpuhtauksia, mutta on myös haittoja - sinulla on käyttää rahaa ostoon.
Ennen tislatun veden kaatamista lämmitysjärjestelmään on huuhdeltava perusteellisesti puhtaalla vedellä. On toivottavaa, että tislattuun veteen lisätään erityisiä lisäaineita lämmitysjärjestelmän "käyttöiän pidentämiseksi". Huomaa, että alle 0 ° C: n lämpötilassa se jäätyy, laajenee ja aiheuttaa korjaamattomia vaurioita lämmitysjärjestelmälle, joten on käytännöllisempää ja oikein käyttää pakkasnestettä.
Älä unohda, että se ei saa olla auton jäätymisenestoaine, muuntajaöljy tai etyylialkoholi, vaan erityisesti lämmitysjärjestelmiin suunniteltu pakkasneste. Emme saa myöskään unohtaa, että pakkasnesteen on oltava tulenkestävä eikä se saa sisältää lisäaineita, jotka ovat vuorovaikutuksessa laitteen metallin kanssa ja joita ei ole hyväksytty käytettäväksi asuintiloissa.
- Ennen kuin ostat lämmityskattilan, varmista, että valmistaja antaa sen työskennellä lämmitysjärjestelmässä tällä jäätymisenestoaineella, muuten kattilan tehtaan takuu ei ole voimassa.
- Erittäin väkevöity pakkasneste laimennetaan usein vedellä.Pakkasnesteen saamiseksi, jonka jäätymispiste on -30 ° C, yksi osa tislattua vettä tulisi lisätä kahteen osaan pakkasnestettä. Jäätymispisteen -20 ° C saavuttamiseksi pakkasneste sekoitetaan puoliksi veden kanssa. Emme saa unohtaa, että ensimmäistä saatavilla olevaa vettä ei tule käyttää pakkasnesteen laimentamiseen - sen on oltava pehmeää.
- Kun rakennat lämmityspiiriä, älä käytä galvanoituja putkia ja liittimiä.
- Lämmityskattila ei saa lämmittää jäähdytysnestettä yli 70 ° C: n lämpötilaan (tämä on minkä tahansa pakkasnesteen rajoittava lämmityslämpötila, sitä ei voida lämmittää yli tämän ryhmän jäähdytysnesteille ominaisen korkean lämpötilan paisumisen vuoksi).
- Varusta järjestelmä tehokkaammalla kiertovesipumpulla kuin mitä tarvittaisiin käyttöveden lämmitykseen.
- Asenna suurempi paisuntasäiliö, jonka tilavuus on vähintään kaksinkertainen vesijäähdytysnesteelle tarvittavaan tilavuuteen.
- Käytä lämmitysjärjestelmässä tarkoituksella halkaisijaltaan suurempia putkia ja tilavuuspattereita.
- Älä asenna automaattisia ilmanvaihtoaukkoja - vain manuaalisia (esimerkiksi Mayevsky-hanat).
- Tiivistä irrotettavat liitokset tiivisteillä, jotka on valmistettu vain kemiallisesti kestävästä kumista, paroniitista tai teflonista. Voit käyttää liinavaatteita yhdessä eteeniglykolinkestävän tiivistysaineen kanssa (jos käytetään etyleeniglykoliin perustuvaa jäätymisenestoainetta).
- Käytä kaikissa irrotettavissa liitoksissa vain kemiallisesti kestävistä materiaaleista valmistettuja tiivisteitä. Valurautaisia lämpöpattereita ostettaessa on tarpeen purkaa ne osiin ja korvata olemassa olevat kumitiivisteet paroniitti- tai teflonvanteilla.
- Ennen jokaista pakkasnesteen täydellistä kaatamista järjestelmään on ehdottomasti huuhdeltava se vedellä (myös kattila) - Jäätymisenestolaitteiden valmistajat suosittelevat niiden korvaamista kokonaan lämmitysjärjestelmässä 2-3 vuoden välein;
- sinun ei pitäisi asettaa kylmäkattilaa pakkasnesteen jäähdytysnesteen korkeaan lämpötilaan kerralla, sinun on nostettava lämpötilaa asteittain, jolloin jäähdytysnesteen aika lämmetä (ei-pakkasjärjestelmillä on pienempi lämpökapasiteetti kuin vedellä).
- Talvella, kun sammutat kaksoispiirikattilan pakkasnestejärjestelmässä pitkään, älä unohda tyhjentää vettä kuumavesijärjestelmästä, se voi jäätyä ja vahingoittaa piiriputkia.
Jos lämpötila lämmityspiirissä kylmänä vuodenaikana ei laske alle 5 ° C, optimaalinen jäähdytysneste tällaiselle järjestelmälle on vesi, josta suolayhdisteet poistetaan maksimaalisesti. Jos on mahdollista, että lämpötila laskee miinusarvoihin, tällöin tarvitaan vain pakkasnestettä.
- sallittu erittäin matala lämpötila;
- lisäaineiden koostumus ja tarkoitus;
- mitä vuorovaikutusta lämmitysjärjestelmän elementtien kanssa (valmistettu rauta- ja ei-rautametalleista, valuraudasta, muovista, kumista jne.) voi esiintyä sitä käytettäessä;
- käyttöaika järjestelmässä ilman korvaamista;
- ihmisten terveyden ja ympäristön turvallisuus (loppujen lopuksi se on yhdistettävä jonnekin).
Kuinka pakkasneste laimennetaan?
Kuinka pakkasnestetiiviste laimennetaan? Jos tuote on sertifioitu ja saatettu markkinoille, pakkauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet tislatun veden sekoittamiseksi oikein. Sinun on keskityttävä ilmastovyöhykkeeseen, jossa olet tällä hetkellä. Jos asut alueilla, joilla lämpötila voi helposti laskea alle -20 celsiusasteeseen talvella, on järkevää saavuttaa pitoisuus, joka kestää 40 asteen pakkaset.
Aiheeseen liittyvä artikkeli: Hyundai Elantran moottoriresurssin arviointi
On olemassa useita vakioarvoja ja suosituksia:
- jotta jäätymisenestoaine kestää lämpötilan pudotuksen -25 asteeseen, se on sekoitettava suhteessa 2-3. 2 mittakuppia substraattia ja 3 kuppia tislettä. Muista, että kiehumisraja laskee 130 asteeseen;
- -45 asteen indikaattorin saavuttamiseksi on välttämätöntä sekoittaa yhtä suuret osuudet, ts. 1 - 1.
Tarkemmat arvot näytetään tässä taulukossa.
Kiinnitä keskeistä huomiota valmiin nesteen kiehumispisteeseen.... Tässä säännöllisyys "mitä enemmän vettä, sitä alempi kiehumispiste" on täydellä voimalla. Pitäisikö pakkasneste laimentaa kriittisiin arvoihin? Toimi niiden olosuhteiden mukaan, joissa ajoneuvoa käytetään. Älä ole ahne ja liioittele sitä "liuottimella", muuten avaintuote menettää kokonaan hyödylliset ominaisuutensa.
Mitä eroa on vihreällä ja punaisella pakkasnesteellä?
Puhdasta 100% pakkasnestettä ei käytetä lämmönsiirtoaineena - aina laimennetussa tilassa: 20-35% pakkasnestettä ja 80-65% vettä. Lämmityksessä käytetään vain kahta tyyppiä dihydrisiin alkoholeihin perustuvia jäätymisenestoaineita: eteeniglykoli ja propyleeniglykoli. Valmistajat tuottavat sekä tiivistetyn että jo laimennetun koostumuksen kaatamista varten lämmitysjärjestelmään. Etyleeniglykoli on väkevä punainen liuos ja eteeniglykoli on vihreä liuos. Kuvaan heidän erojaan alla.
Lue seuraava: Kittihiomakone
Miksi laimentaa pakkasnestetiiviste
Pakkasnestetiivisteen laimentamisen tarve ennen sen kaatamista jäähdytysnestesäiliöön on ymmärrettävä sen kemiallinen koostumus ja toiminnot, jotka sen on suoritettava. Kuten tiedät, pakkasnesteen päätehtävä järjestelmässä on pitää moottorin käyttölämpötila noin 90-110 celsiusasteessa. Jos lämpötila on korkeampi, moottori ylikuumenee.
Tämän perusteella voimme päätellä, että pakkasnesteen on oltava nestemäisessä tilassa kaikkina vuodenaikoina "juoksemiseksi" jäähdytysjärjestelmän läpi ja alentaen moottorin elementtien lämpötilaa. Sekä tavallinen vesi että väkevä pakkasneste eivät kestä tätä tehtävää. Tosiasia on, että pakkasnestetiiviste on etyleeniglykoli, toisin sanoen dihydrinen alkoholi. Se pystyy pitämään korkean kiehumisrajan noin 200 asteessa, mutta sen jäähdytyskynnys ei sovellu Venäjän talven olosuhteisiin. Puhdas etyleeniglykoli jäätyy jo miinus 13 astetta, mikä ei ole hyväksyttävää jäähdytysjärjestelmään kaadetulle nesteelle.
Etyleeniglykoli sekoittuu hyvin veteen ja alkoholeihin, minkä jälkeen se saa uusia ominaisuuksia. Laimentamalla pakkasnestetiivistettä voit alentaa sen jäätymislämpötilan vaadittuihin arvoihin, miinus 70 asteeseen. Tietenkin, kun pakkasneste laimennetaan vedellä, sen lämmönkestävyyden kynnys pienenee, ts. Neste kiehuu alhaisemmissa lämpötiloissa kuin väkevöidyssä muodossa.
Kuinka täyttää järjestelmä oikein?
Punainen ratkaisu. Myrkyllinen aine, jota käytetään autoteollisuudessa, moottoriöljyjen, muovin ja sellofaanin valmistuksessa. Sen kiehumispiste on erittäin matala, -70 ° C. Sitä käytetään pääasiassa teollisuuslaitosten, jalkapallokenttien lämmitys- ja jäätymisenestojärjestelmissä. Etyleeniglykolin käyttöä ei suositella esikaupunkien lämmitysjärjestelmissä sen myrkyllisyyden vuoksi.
Vihreä ratkaisu, elintarvikelisäaine E1520, jota käytetään kosmetiikkateollisuudessa. Jähmepiste on -50 ° C. 3 kertaa viskoosi ja 2 kertaa kalliimpi kuin eteeniglykoli. Sitä käytetään laajalti rakennuksissa, joissa on järjestelmän sulatuksen vaara, mutta ympäristönsuojelun taso vaaditaan. Maassamme lämmitysjärjestelmän propyleeniglykolia tuotetaan tuoduista raaka-aineista, joten se on paljon kalliimpaa kuin eteeniglykoli.
Sain paljon kysymyksiä "glyseriinistä". Glyseriinipohjaista jäähdytysnestettä lämmitysjärjestelmässä ei voida hyväksyä, jopa laimennetussa tilassa.
Ensinnäkin valtava kinemaattinen viskositeetti negatiivisissa lämpötiloissa (0 ° C –9000 m2 / s x 106 - glyseriini, 67 m2 / s x 106 - eteeniglykoli) - ja siten hirvittävä painehäviö.Glyseriinipohjaista jäähdytysnestettä on vaikea työntää putkien läpi.
Toiseksi orgaanisten glyseriinin hiukkasten tarttuvuus kattilan lämmönvaihtimen pintaan, sen ylikuumeneminen ja täydellinen irtoaminen seisomasta. Glyseriinin laimentaminen alkoholeilla johtaa vain räjähtävien yhdisteiden muodostumiseen.
Mitään muita jäätymättömiä nesteitä, esimerkiksi pakkasnestettä lämmitysjärjestelmässä, ei voida hyväksyä, koska eivät sisällä tarvittavaa määrää korroosionestoaineita. Lämmityksen pakkasnesteen hinta määräytyy näiden lisäaineiden laadun ansiosta, joiden ansiosta jotkut pakkasnesteet kestävät 5 vuotta ja toiset 10 vuotta. Vuosien varrella lämmitysjärjestelmän pakkasneste hapettuu muodostaen etikkahapon, mikä johtaa messingin tuhoutumiseen jäähdyttimien liitännät, joten on tärkeää vaihtaa jäähdytysneste ajoissa.
Kotitalouksien tarpeisiin, ts. omakotitalojen lämmitysjärjestelmissä pakkasnestettä valmistetaan etyleeniglykoliin (monoetyleeniglykoliin) ja propyleeniglykoliin perustuen, joista suurin osa tarjotaan Venäjällä - valmistettu etyleeniglykolin perusteella. Tämä on myrkyllinen aine, joka on erittäin vaarallinen ihmisille, ja sen kosketus ihoon tai sitäkin enemmän ihmiskehoon on ehdottomasti epätoivottavaa.
Jos pakkasnesteen jäätymispiste on -30 ° C, niin eteeniglykolipitoisuus sellaisessa liuoksessa on noin 44%. Jäätymispisteessä -65 ° C pitoisuus saavuttaa 65% (loput 4% ovat lisäaineiden estäjiä). Tämä tuote, jota pidetään optimaalisena lämpösuorituskyvyn suhteen, ei koskaan eroa, ei jääty lämpötilaan -65 ...
-70 ° C, eikä eteeniglykoli käytännössä haihdu siitä. Päätoiminnon (lämmönsiirto) suorittamiseksi pakkasnesteellä ei kuitenkaan saa olla vain tyydyttävä lämmönjohtavuus, vaan se ei myöskään saa kiehua käyttölämpötila-alueella, ei vaahtoa, olla kemiallisesti stabiili (ei muodosta kerrostumia järjestelmän pinnalle) ja eivät tuhoa rakennemateriaaleja.
Erilaiset lisäaineet auttavat häntä ratkaisemaan nämä ongelmat: metallikorroosionestoaineet, vaahdonestoaineet jne., Jotka muodostavat noin 4% liuoksen painosta. Etyleeniglykolipohjaisen pakkasnesteen käyttö ei ole toivottavaa kahden piirin lämmitysjärjestelmissä, kun on mahdollista sekoittaa jäähdytysneste lämmityspiiristä vesihuoltoon, samoin kuin avoimissa lämmitysjärjestelmissä (avoimella paisuntasäiliöllä) , jossa jäähdytysneste voi haihtua.
Ensimmäiseen tyyppiin perustuvat formulaatiot ovat yleisempiä ja halvempia kuin kalliin propyleeniglykoliin perustuvat, mutta ne ovat melko myrkyllisiä. Etyleeniglykolia sisältävän jäätymisenestoaineen käyttö edellyttää ihon, hengityselinten ja silmien pakollista suojaamista. Pakkasnesteen osana oleva etyleeniglykoli, kun siitä tulee ihmiskehoon "myrkkyä" (kuuluu kolmanteen vaararyhmään), aikuisen tappava annos voi olla kertaluonteinen "saanti" vain 100 ml: sta tämä aine.
Siksi tämän perusteella pakkasnestettä suositellaan käytettäväksi yksinomaan suljetuissa lämmitysjärjestelmissä (suljetun paisuntasäiliön kanssa). Tällaisten koostumusten toinen haittapuoli on, että etyleeniglykolipohjaiset jäätymisenestoaineet ovat erityisen herkkiä ylikuumenemiselle - lämpötilan noustessa jopa lyhyellä aikavälillä yli valmistajan tietylle pakastemerkille asettaman rajan, tapahtuu sen lämpöhajoaminen, liukenematon sakka ja happoja muodostuu.
Jos sedimentti pääsee lämmityselementtien pinnalle, se muodostaa lietettä, joka pahentaa lämmönvaihtoa paikallisella tasolla ja aiheuttaa ylikuumenemista lietteen uudelleenmuodostumisella jne. Etyleeniglykolin hajoamisen seurauksena muodostuneet hapot reagoivat kemiallisesti lämmitysjärjestelmän rakennemetallien kanssa aiheuttaen useita korroosiokohtia.
Lisäaineiden hajoamisen seurauksena jäähdytysnesteen suojaominaisuudet, jotka se on aiemmin antanut irrotettavien liitosten tiivisteiden materiaalille, heikentyvät voimakkaasti ja suurella juoksevuudella tämä aiheuttaa välittömästi vuoton. Lisäksi ylikuumeneminen lisää pakkasnesteen vaahdon muodostumista, mikä puolestaan lisää ilmaa lämmitysjärjestelmään.
Vähemmän vaarallinen ihmisen elämälle ja terveydelle. On tärkeää muistaa, että tällaisen pakkasnesteen koostumuksessa on oltava erityisiä lisäaineita, ottaen huomioon, että lämmitysjärjestelmän tiivisteet voidaan valmistaa useista metalleista, jotka voivat tuhoutua sopimattoman komponentin käytön seurauksena heille.
Ei-pakastimia, joissa on propyleeniglykolia, saa käyttää kaksoispiirikattiloissa, koska Niiden vahingossa tunkeutuminen juomaveteen sekä vuodot irrotettavien nivelten paikoissa eivät vahingoita ihmisiä. Propyleeniglykolijäähdytysnesteillä on yleisten samojen positiivisten ominaisuuksien kuin etyleeniglykolien lisäksi lämmitysjärjestelmän sisällä voiteleva vaikutus, ne vähentävät hydrodynaamista vastusta ja helpottavat toissijaisten piirien pumppujen toimintaa.
Joissakin olosuhteissa on tarpeen käyttää lämmönsiirtonestettä, jolla on melko matala jäätymiskynnys. Tällaisia aineita kutsutaan jäätymisenestoaineiksi. Etyleeniglykoliin perustuva pakkasneste muodostaa noin 25% kaikista lämmönsiirtonesteistä.
Etyleeniglykoli-inhibiittoreihin perustuvien pakkasnesteiden koostumukseen lisätään erityisiä lisäaineita, jotka hidastavat ei-toivottujen kemiallisten prosessien määrää etyleeniglykolin vaikutuksesta.
Jäätymislämpötila voi nousta -60 ° C: seen.
Etyleeniglykolin käyttämiseksi on otettava huomioon seuraavat tekijät:
- Viskositeetti. Etyleeniglykolia ei käytetä puhtaassa muodossa; se sekoitetaan veteen. Pitoisuudesta riippuen myös aineen viskositeetti muuttuu. Viskositeetin kasvaessa myös jäähdytysnesteen liikkumisnopeus putkien läpi pienenee. Tämän vuoksi on tarpeen lisätä pumpun suorituskykyä, mikä johtaa lämmöntuotannon kustannusten nousuun.
- Lämpölaajeneminen. Tämän aineen lämpölaajenemiskerroin on keskimäärin 50% suurempi kuin veden. Siksi lämmityksen aikana on tarpeen asentaa paisuntasäiliö paineen muodostumisen estämiseksi lämmityslaitteissa. Saman säiliön tulisi myös käyttää jäähdytysnesteen syöttämistä lämpötilan laskiessa.
- Kemiallisia ominaisuuksia. Ominaisuuksiltaan eteeniglykoli on aggressiivinen tietyntyyppisille materiaaleille. Esimerkiksi sitä käytettäessä on välttämätöntä luopua kumitiivisteistä. Sinun on korvattava ne paroniitilla. Myös sinkittyjen putkien käyttö ei ole mahdollista. Etyleeniglykoli liuottaa sinkin. Kun päätetään käyttää etyleeniglykolia jäähdytysaineena, on tarpeen tutkia huolellisesti kaikkien asennettujen lämmityslaitteiden passeja sen käytön mahdollisuuden suhteen.
- Järjestelmän täyttäminen. Järjestelmän täyttäminen vesi-glykoliseoksella on mahdollista vain täydennyspumpulla. Kun otetaan huomioon seoksen lisääntynyt viskositeetti, pumpun parametrit on valittava oikein. Lisäksi on tarpeen valita säiliön materiaali, josta pumppu täyttää lämmityspiirin liuoksella. Pumpun valinnassa on ehdottomasti otettava huomioon pumpattavan nesteen parametrit.
- Myrkyllisyys Suuren myrkyllisyytensä vuoksi etyleeniglykoli ei ole löytänyt laajaa käyttöä. Ihmisille tappava annos voi olla 50–500 mg. Etyleeniglykolin käyttö avoimissa järjestelmissä on ehdottomasti kielletty. Etyleeniglykolilla saastuneet materiaalit on vaihdettava.
Lue lisää: Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden luokitus
Positiiviset puolet:
- Järjestelmän sulatus on melkein mahdotonta.
- Hyvä lämpökapasiteetti.
- Pieni kalkkikiven muodostumisen todennäköisyys.
- Melko houkutteleva hinta.
Negatiivinen puoli on myrkyllisyys! Tämä estää etyleeniglykolia syrjäyttämästä vettä vähitellen johtavasta asemasta.Etyleeniglykoli on tappava.
Luotettavin, turvallisin ja moderni lämmönsiirtoaine on propyleeniglykolipohjainen tuote. Sitä alettiin käyttää maailmassa viime vuosisadan 60-luvulta lähtien. Johtavissa Euroopan maissa tätä pakkasnestettä on käytetty pääjäähdytysnesteenä jo 20 vuoden ajan. Maassamme propyleeniglykolin osuus on vain 5%.
Propyleeniglykolia käytettäessä on otettava huomioon seuraavat tekijät:
- Viskositeetti. Kun otetaan huomioon lisääntynyt viskositeetti veteen verrattuna, lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa on tarpeen valita suuremmalla teholla varustettu kiertovesipumppu. Tämä varmistaa normaalin lämmönsiirtonopeuden kattilasta lämmityspattereihin.
- Kemiallisia ominaisuuksia. Kemiallisten ominaisuuksiensa kannalta tämä jäätymisenestoaine on lähellä etyleeniglykolia. Ennen kuin aloitat sen käytön, sinun on varmistettava, että tätä jäähdytysnestettä voidaan käyttää valitussa laitteessa. Muuten kattila ja lämmitysjärjestelmä voivat vahingoittua. Kumitiivisteiden ja hinauksen käyttö ei myöskään ole mahdollista.
- Järjestelmän täyttäminen. Lämmityspiirin täyttämiseksi propyleeniglykolilla on käytettävä latauspumppua. Lämmitysjärjestelmän alimmassa kohdassa on oltava paikka paineenkorotuspumpun liittämistä varten. Järjestelmä on täytettävä hitaasti. Tällöin kaikkien ilmaventtiilien on oltava auki. Tämä täyttötapa auttaa välttämään järjestelmän tukkeutumisen ilmalla.
Etyleeniglykoliliuos - pakkasneste jäähdytys- (jäähdytys) ja lämmitysjärjestelmiin
Etyleeniglykolin vesiliuoksen (jäähdytysneste, pakkasneste, jäätymisenestoneste) lämpöfysikaalisten ominaisuuksien parantamiseksi käytetty lisäainepakkaus sisältää noin tusinaa ainetta, jotka on suunniteltu vähentämään liuoksen syövyttäviä ja hapettavia ominaisuuksia, sen vaahtoamista, estämään kalkin muodostumista. ja poistaa olemassa oleva kalkki sekä stabiloida jäähdytysnesteen termofysikaaliset ominaisuudet (Etyleeniglykoliliuosten laatuominaisuuksien on täytettävä vaatimukset GOST 28084-89 "Pakastamattomat jäähdytysnesteet"
ja sen pohjalta kehitetyt tekniset eritelmät). Suurin osa väkevöityistä lämmönsiirtonesteistä on liuos, joka koostuu 60-65% eteeniglykolista, 30-35% vedestä ja 3-4% aktiivisista lisäaineista.
Tällaiset etyleeniglykolin, veden ja inhibiittoreiden prosenttiosuudet mahdollistavat vesiliuoksen parhaan termofysikaalisen ominaisuuden saamisen tehokkaana lämmönkantajana, jonka kiteytymisen alkamisen suurin lämpötila on -70 ° C.
Etyleeniglykolin vesiliuoksia, joiden jäätymispiste on matalampi, tuotetaan käyttämällä matalampaa etyleeniglykolipitoisuutta ja lisäaineiden (estäjien) massaosuus pysyy käytännössä muuttumattomana. Jäätymispisteen riippuvuus eteeniglykolipitoisuudesta on esitetty alla, taulukossa 1.
Erilaisille ilmastollisille käyttötavoille ja lämmitysjärjestelmien käyttöolosuhteille sarja korkealaatuisia etyleeniglykolin vesiliuokset
vaaditulla kiteytymislämpötilalla ja vakailla termofysikaalisilla ominaisuuksilla:
Etyleeniglykolin vesiliuos - lämmönsiirtoaine ja pakkasneste lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin (pakkaus korroosionestoaineita, vaahdonestoaineita, kalkinestoaineita ja stabilointiaineita)
Pakkaus, paino kg | Pitoisuus,% | Kiteytymisen alkamisen (jäätymisen) lämpötila, t ° C | Myynti / hinta ruplaa / kg ALV: n kanssa, kun tilaat 1 tonnista | Alennus / hinta ruplina / kg, kun tilaat yli 2 tonnia |
Kanisteri 20 kg, tölkki 50 kg | 65% | miinus -65 ° C | 80,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 225 kg | 30% | miinus -15 ° C | 49,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 225 kg | 36% | miinus -20 ° C | 55,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 225 kg | 40% | miinus -25 ° C | 57,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 225 kg | 45% | miinus -30 ° C | 60,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 230 kg | 50% | miinus -35 ° C | 68,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 230 kg | 54% | miinus -40 ° C | 73,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Tynnyri 230 kg | 65% | miinus -65 ° C | 77,00 RUB / kg | erän koosta riippuen |
Ominaisuudet, ominaisuudet ja sovelluksen ominaisuudet
Autonomisissa lämmitys- ja teollisuusilmastointijärjestelmissä kuten jäähdytysneste
etyleeniglykolin vesiliuosta, jossa on lisäaineita eri tarkoituksiin, käytetään laajalti. Puhtaan etyleeniglykolin tiheys on 1,112 g / cm3 20 ° C: ssa, jäätymispiste on –13 ° C. Vesiliuoksilla, joiden etyleeniglykolipitoisuus on 30-70%, on alempi jäätymispiste. Suurin jäätymislämpötila –70 ° C saavutetaan etyleeniglykolipitoisuudella 70%. Pakastamisen yhteydessä eteeniglykoliliuos siirtyy amorfiseen tilaan muodostaen viskoosisen massan, jonka tilavuuden kasvu on hieman suuremmissa rajoissa kuin veden tilavuuden kasvu jäätymisen aikana.
Valmistetaan myös väkevöityjä liuoksia, joiden etyleeniglykolipitoisuus on 95%, ja ne laimennetaan vedellä ennen järjestelmän täyttämistä. Etyleeniglykolin prosenttiosuus suositellaan valittavan minimilämpötilan perusteella, jossa jäähdytysnestettä käytetään. Valmiit väkevöidyt lämmönsiirtonesteet, joilla on vaadittu jäätymispiste, laimennetaan vedellä ennen järjestelmän täyttämistä. Laimennuksessa on suositeltavaa käyttää tislattua vettä, sen puuttuessa - vesijohtovettä, jonka kovuus on enintään 6 yksikköä. Mutta on pidettävä mielessä, että käsittelemättömän veden käyttö ei ole toivottavaa johtuen mahdollisesta yhteensopimattomuudesta lisäainepaketin kanssa.
Väkevöidyn eteeniglykolin laimennus yli 50% johtaa huomattavaan huonontumiseen lämmönsiirtoaineen kuluttajaominaisuuksissa.
Laadukkaan etyleeniglykolin vesiliuoksen saaminen vaaditulla kiteytymislämpötilalla ja vakailla termofysikaalisilla ominaisuuksilla on mahdollista vain teollisissa olosuhteissa. Useimpien lämmitys- ja teollisuusilmastointijärjestelmien laitteiden käyttöohjeet asettavat korkeita vaatimuksia liuosten termofysikaalisille ominaisuuksille, ja siksi on suositeltavaa käyttää vain valmiita vesiliuoksia, jotka on suunniteltu sopivaan kiteytymislämpötilaan. Siksi yritys CHIMTERMO tuottaa kokonaisen sarjan korkealaatuisia tuotteita
etyleeniglykolin vesiliuokset
.
Kuluttajan on otettava huomioon, että etyleeniglykoliin perustuvien veden ja lämmönsiirtonesteiden termofysikaalisten ominaisuuksien huomattavien erojen vuoksi viimeksi mainittua käytettäessä syntyy useita erityistä huomiota vaativia teknisiä ominaisuuksia.
Etyleeniglykoliliuoksen viskositeetti on 1,5-2,5 kertaa suurempi kuin vastaavasti, ja hydrodynaaminen vastus nesteen (vesiliuoksen) liikkumiselle putkissa on suurempi, mikä vaatii tehokkaamman kiertovesipumpun (noin (Kapasiteetiltaan 8% ja paineeltaan 50%).
Vesipitoisella eteeniglykoliliuoksella on korkeampi lämpölaajenemiskerroin kuin vedellä, joten on tarpeen käyttää suurta paisuntasäiliötä.
Lämmönsiirtäjä
perustuu tislattuun vesiliuokseen
etyleeniglykoli
myrkyllinen ja myrkyllinen ihmiskeholle (kuuluu kohtalaisen vaarallisten aineiden kolmanteen vaaraluokkaan) ja sitä suositellaan käytettäväksi vain suljetuissa lämmitysjärjestelmissä (suljetun paisuntasäiliön kanssa).
Etyleeniglykoliliuoksen lämpökapasiteetti on noin 15% pienempi kuin vedellä, mikä pahentaa lämmönvaihto-olosuhteita ja edellyttää tehokkaampien patterien asentamista.
Etyleeniglykolin vesiliuoksen kiehuminen ei ole toivottavaa, koska se johtaa peruuttamattomaan muutokseen vesiliuoksen kemiallisessa koostumuksessa ja ominaisuuksissa.
Millainen jäähdytysneste ostaa?
Markkinoilla on suuri määrä erilaisia lämmönsiirtonesteitä. Ne kaikki ovat ominaisuuksiltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan suunnilleen samat.Useimmissa tapauksissa erilaiset kustannukset johtuvat markkinointi- ja mainontakustannuksista. Nuo. mitä suositumpi tuotemerkki, sitä kalliimpi tuote. On tietysti tiettyjä vivahteita ja patentoituja formulaatioita, mutta pääsääntöisesti ne eivät oikeuta tuotteen korkeita kustannuksia ja markkinoivat yksinomaan "pelimerkkejä", ts. ne eivät tee jonkinlaista vallankumousta lämmönsiirtomarkkinoilla, eivätkä ne ole ehdottomasti kannattavia maksamaan niistä.
Voimme puolestaan suositella sinulle kotimaisen valmistajan "ThermoStream" -lämmönsiirtoainetta - optimaalisen hinnan ja laadun suhteen. Mikään tarpeeton ja edullinen hinta.
Mikä jäähdytysneste valitaan lämmitykseen?
Lämmitysjärjestelmässä erot eteeniglykolin ja propyleeniglykolin välillä ovat merkityksettömiä, mutta erilaiset jäätymislämpötilat (-70 ja -50 ° C) vaikuttavat aineen prosenttiosuuteen. Saman kiteytymislämpötilan (-25 ° C) varmistamiseksi tarvitaan lähes kaksi kertaa vähemmän etyleeniglykolia kuin propyleeniglykoli, mutta suhde ei ole lineaarinen.
Esimerkiksi kun eteeniglykolipitoisuuden vedessä tulee yli 50%, sen ominaisuudet alkavat heikentyä. Tämä johtuu korroosionestoaineiden tehottomasta työstä, jotka eivät pääse kosketuksiin veden kanssa hyvin.
Mikä pakkasneste on paras talon lämmitykseen
Tärkein kriteeri pakkasnesteen valinnassa on turvallisuus!
Propyleeniglykolia käytetään elintarviketeollisuudessa. Aine ei ole myrkyllistä. Sitä käytetään jäätymisenestona mökkien, maalaistalojen ja tilojen lämmitysjärjestelmissä, joissa on jatkuvasti ihmisiä.
Jos rakennus ei vaadi ympäristöturvallisuutta, esimerkiksi varastot, autotallit ja tuotantohallit, voit käyttää turvallisesti etyleeniglykolia. Kaikissa muissa tapauksissa propyleeniglykoli.
Resepti 100 litran liuoksen valmistamiseksi väkevöitystä lämmönsiirtoaineesta
"Lämmin talo" - neste, jolla voidaan valmistaa valmis ratkaisu, joka kaadetaan lämmitysjärjestelmään. Ainesosien osuudet vaikuttavat lämpötilaan, jossa ne alkavat jäätyä tai kiteytyä. Siten, jos 77 litraa jäähdytysnestettä lisätään 23 litraan vettä, jäätymisen alkamisen lämpötila pysyy noin -40 ° C: ssa.
Lisäämällä 65 litraa jäähdytysnestettä 35 litraan vettä saavutat ratkaisun, joka jäätyy -30 ° C: n lämpötilassa.
Neljäkymmentä litraa vettä ja 60 litraa jäähdytysnestettä tuottaa liuoksen, joka alkaa kiteytyä 25 ° C: n lämpötilassa nollan alapuolella. Jos talosi lämpömittari ei laske alle -20 ° C, niin 54 litraa jäähdytysnestettä riittää 46 litraan vettä.
Nestemäinen "lämmin talo" voidaan laimentaa kaivon tai kaivon vedellä, mutta on huomattava, että tässä tapauksessa saatat kohdata lisääntynyttä metalli- ja suolapitoisuutta. Lämmitysjärjestelmän käytön ongelmien välttämiseksi pieni määrä jäähdytysnestettä tulisi sekoittaa etukäteen veteen. Käytä tähän läpinäkyvää astiaa. Tämän seurauksena sinun pitäisi saada selkeä ratkaisu, jotta voit varmistaa, ettei sedimenttejä ole. Tämä sekoitus voidaan tehdä ennen järjestelmän täyttöä, etenkin luonnonkiertojärjestelmissä.
Kuvatulle jäähdytysnesteelle on ominaista korkea termofysikaalisten ominaisuuksien stabiilisuus, joten se pystyy varmistamaan järjestelmän jatkuvan toiminnan viiden vuoden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen jäähdytysneste on matalasti jäätyvä neste, mutta sitä voidaan jo pitää ratkaisuna, joka on kuluttanut lisäaineiden resurssit, minkä vuoksi saatat kohdata lisääntyvän mittakaavan ja korroosiota. Siksi jäähdytysneste tyhjennetään ja hävitetään. Ennen uuden erän täyttämistä järjestelmä huuhdellaan vedellä tai erityisellä nesteellä.
Jäähdytysnesteen määrän laskeminen
Arvioitu
Jäähdytysnesteen määrä on lisättävä kattilaan, pattereihin ja putkistoihin.Tiedot kattilan ja paristojen jäähdytysnesteen määrästä voidaan ottaa passeista.
Nesteen tilavuus putken sisällä voidaan laskea kaavalla:
- V = S (putken poikkipinta-ala) x L (putken pituus).
Laskelmien yksinkertaistamiseksi on olemassa taulukko.
Jäähdyttimen veden määrä:
- alumiinipatteri - 1 osa - 0,450 litraa;
- bimetallijäähdytin - 1 osa - 0,250 litraa;
- vanha valurautaparisto - 1 osa - 1700 litraa;
Veden määrä 1 juoksevassa putkessa:
- ø15 (G ½ ”) - 0,177 litraa;
- ø20 (G ¾ ") - 0,310 litraa;
- ø25 (G 1,0 '') - 0,490 litraa;
- ø32 (G1¼ ") - 0,800 litraa;
Kokenut
Tilavuuden määrittämiseksi empiirisesti on tarpeen täyttää lämmityspiiri kokonaan vedellä. Sitten vesi on tyhjennettävä varovasti, mittaamalla tilavuus mittasäiliöllä.
Vedellä täytettäessä on tarpeen avata hieman vedenkäsittelyjärjestelmän osaan asennettu hana. Tässä tapauksessa ilmaventtiilien on oltava auki. Tällä tavoin järjestelmän tuuletus voidaan välttää.
Lämmityspiirin vesi tyhjennetään tyhjennysventtiilin kautta viemärijärjestelmään tai täytesäiliöön. Järjestelmä on täytettävä propyleeniglykolilla tehostepumpun avulla.
Kuten vedellä, täyttö on tehtävä pienellä nopeudella. Propyleeniglykolin kustannukset huomioon ottaen järjestelmät täytyy tyhjentää vain meikkisäiliöön.
On välttämätöntä täyttää järjestelmät eteeniglykolilla kaikilla varotoimilla. Pakkasnestettä ei saa missään olosuhteissa vuotaa tai vuotaa kehoon. Teknisesti sekä tyhjentämis- että täyttämismenettely on identtinen propyleeniglykolia käyttävien menetelmien kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=lKKW_NrnUug
Veden muutostiheys lämmityspiirissä on yleensä yksi lämpökausi. Pakkasnesteen osalta valmistajan asettama taajuus on 5 vuotta.