Незамерзающие теплоносители - Сергей Беликов

Незамерзающие теплоносители

Страниц

25

Год

2013

В стране с холодным климатом, подобным зиме в России, знание о незамерзающих жидкостях является особенно важным. Мы стремимся предоставить обширную и доступную информацию на эту тему. Однако, в современном рыночном окружении, где количество предложений продукции растет с каждым днем, точные научные данные уходят на второй план.

К сожалению, даже редкие учебники и брошюры, содержащие ценную информацию, становятся жертвами выборочного цитирования специалистами. Примером такого случая является брошюра Алексея Торопова о мембранных баках. Ее цитаты перекачиваются и перерабатываются, что приводит к потере полного и точного понимания.

Чтобы удовлетворить потребности рынка в достоверной информации, мы разработали собственную брошюру. В ней подробно описывается эволюция рынка незамерзающих жидкостей в России. Мы определили основные составы жидкостей и представили рекомендации по их применению в технических системах.

Авторы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность профессору, доктору технических наук П. А. Хаванову за его ценные комментарии и рекомендации, которые были полностью учтены при написании этой книги.

Мы надеемся, что данное пособие станет надежным и полезным инструментом для всех специалистов, занимающихся незамерзающими жидкостями. Давайте вместе углубим наше понимание и улучшим свои навыки в этой области.

Читать бесплатно онлайн Незамерзающие теплоносители - Сергей Беликов

1. Введение

Теплоноситель – жидкость или газ, использующиеся для передачи тепловой энергии. В инженерных системах вода – наиболее часто используемый теплоноситель.

Специальные незамерзающие теплоносители (далее СТ) – это жидкости заводского изготовления с низкой температурой замерзания, имеющие совокупность определенных свойств и предназначенные для использования в технологических системах.

Сегодня «незамерзающие» теплоносители как для систем местного отопления, так и для установок промышленного кондиционирования начинают играть доминирующую роль. Ушли в прошлое времена, когда каждый «умелец» пытался сделать из своей системы нечто уникальное, используя в ней химические рассолы, трансформаторное масло, растворы спиртов или смеси других веществ.

В настоящее время рынок оригинальных незамерзающих теплоносителей выглядит следующим образом (рис. 1.1.).


Рис 1.1. Диаграмма сравнения рынка теплоносителей


За последние десять лет применение СТ увеличилось в 60 раз. Это объясняется не только морозоустойчивостью этих жидкостей, но и рядом свойств (низкая коррозионная активность, защита от накипи, стабильность при длительной эксплуатации), а также грамотностью потребителей и монтажников.

Подавляющее число СТ имеет гликолевую основу, а значит, их свойства (теплоемкость, вязкость, плотность и т. д.) отличаются от свойств простой воды, для которой обычно делаются все гидравлические и тепловые расчеты.

Как говорилось выше, отличие физических свойств воды от других теплоносителей (табл. 1.1) влияет на важнейшие параметры работы системы отопления. Это можно проиллюстрировать сравнением ее свойств с физическими характеристиками одного из самых популярных в России СТ – DIXIS.


Таблица 1.1. Таблица физических характеристик теплоносителя DIXIS


Для снижения коррозионной активности антифризов (СТ) используются ингибиторы коррозии. Также в состав теплоносителя вводят ингибиторы накипеобразования, набухания и растворения резиновых уплотнителей системы отопления, либо кондиционирования, пенообразования.

Ингибиторы – (от лат. Inhibeo – задерживаю) в химии – вещества, тормозящие химические процессы, например, коррозию, полимеризацию, окисление. Относительная масса ингибиторов, добавляемых в реакционную среду, может меняться от долей процента (ингибиторы полимеризации) до нескольких процентов (присадки к смазочным маслам).

Необходимо также отметить, что в настоящее время на рынке антифризов появились новые экономичные антифризы на основе органических солей марки ТЭЖ (ацетата и формиата калия) с температурным диапазоном эксплуатации от +102 до –5 °С.


Где используется

В любых приборах/инженерных системах и др., служащих для передачи/распределения тепла, используется теплоноситель: системы отопления зданий, холодильник, кондиционер, масляный обогреватель, тепловой пункт, котельная, солнечный коллектор, солнечный водонагреватель и др. Например, в солнечных водонагревательных системах используются специальные теплоносители. Основные требования для таких теплоносителей: морозостойкость – до –30 °С и устойчивость к перегревам – до +200 °С. Чаще всего используются теплоносители на основе пропиленгликоля. Это обусловлено его нетоксичностью (является пищевой добавкой Е1520) и соответствию всем заявленным требованиям. Для высокотемпературных гелиосистем (свыше 300 °С) используются специальные типы теплоносителей на основе растворов солей, силикона или масляные теплоносители.