Пропиленгликоль - Вода. Плотность, температура замерзания, теплоемкость Cp, теплопроводность, водного раствора пропиленгликоля = 1,2 пропандиол =1,2-Propylenglycol- антифриза и теплоносителя для систем отпления и центрального кондиционирования. Пропиленгликоль вода


Пропиленгликоль - Вода. Плотность, температура замерзания, теплоемкость Cp, теплопроводность, водного раствора пропиленгликоля = 1,2 пропандиол =1,2-Propylenglycol- антифриза и теплоносителя для систем отпления и центрального кондиционирования.

tehtab.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

БОНУСЫ ИНЖЕНЕРАМ!:

МЫ В СОЦ.СЕТЯХ:

Навигация по справочнику TehTab.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Свойства рабочих сред / / Антифризы.  / / Пропиленгликоль - Вода. Плотность, температура замерзания, теплоемкость Cp, теплопроводность, водного раствора пропиленгликоля = 1,2 пропандиол =1,2-Propylenglycol- антифриза и теплоносителя для систем отпления и центрального кондиционирования.

Пропиленгликоль - Вода. Плотность, температура замерзания, теплоемкость Cp, теплопроводность, водного раствора пропиленгликоля = 1,2-propanediol = 1,2 пропандиол = propane-1,2-diol =1,2-Propylenglycol = PEG= C3H6(OH)2 - антифриза и теплоносителя для систем отопления / центрального кондиционирования.

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура ( замерзания), °C Температура раствора °C Плотность r кг/м3 Теплоемкость Cp кДж/(кг*К) Теплопроводность Вт/(м*К) Динамическая вязкость 10-3 (Н*с/м2) Кинематическая вязкость 10-6(м2/с)=мм2/с=cSt

25

-10

-10

1032

3,93

0,466

10,22

9,9

0

1030

3,95

0,470

6,18

6,0

20

1024

3,98

0,478

2,86

2,8

40

1016

4,00

0,491

1,42

1,4

60

1003

4,03

0,505

0,903

0,9

80

986

4,05

0,519

0,671

0,68

100

979

4,08

0,533

0,509

0,52

38

-20

-20

1050

3,68

0,420

47,25

45

0

1045

3,72

0,425

12,54

12

20

1036

3,77

0,429

4,56

4,4

40

1025

3,82

0,433

2,26

2,2

60

1012

3,88

0,437

1,32

1,3

80

997

3,94

0,441

0,897

0,9

100

982

4,00

0,445

0,687

0,7

47

-30

-30

1066

3,45

0,397

160

150

-20

1062

3,49

0,396

74,3

70

-10

1058

3,52

0,395

31,74

30

0

1054

3,56

0,395

18,97

18

20

1044

3,62

0,394

6,264

6

40

1030

3,69

0,393

2,978

2,9

60

1015

3,76

0,392

1,624

1,6

80

999

3,82

0,391

1,10

1,1

100

984

3,89

0,390

0,807

0,82

↓Поиск на сайте TehTab.ru - Введите свой запрос в форму

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль - (1,2-пропандиол, лат. варианты названий: 1,2-Propandiol, Propylenglykol) — органическое соединение класса предельных двухатомных спиртов. Химическая формула пропиленгликоля – C3H6(OH)2, производное предельного углеводорода пропана.

Пропиленгликоль относится к жирным органическим соединениям, с двумя гидроксильными ОН-группы при разных атомах углерода. Название произошло от углеводородного радикала — пропилена и слова «гликоль», то есть двухатомный спирт.

Пропиленгликоль - бесцветная вязкая жидкость сладкая на вкус и со слабым запахом, не токсичн и применяется даже в пищевых продуктах как пищевая добавка.

Пропиленгликоль обладает целым рядом превосходных свойств, благодаря которым применяется при производстве целого ряда незамерзающих жидкостей - теплоносителей и антифризов для систем отопления и промышленного холодоснабжения:

1. Хорошо растворяется в воде в любых соотношениях, с концентрацией от 0% и до 100%.

2. Придает водным растворам незамерзающие (низкозамерзающие) свойства. Температура начала замерзания зависит от концентрации самого пропиленгликоля в воде.

3. Обладает хорошими гигроскопическими свойствами - свойствами впитывать, поглощать влагу из поверхностей и воздуха.

4. Хорошо растворяет не растворимые или слабо растворимые друг в друге вещества - гидрофобные и гидрофильные соединения.

Пропиленгликоль является активным коррозионным веществом, относится к жирным органическим соединениям, в связи с чем при производстве водных растворов - незамерзающих жидкостей применяются антикоррозионные и противопенные присадки.

В отличие от теплоносителя на основе этиленгликоля теплоноситель, изготовленный на основе пропиленгликоля, является безопасным и экологически чистым антифризом.

Водный раствор пропиленгликоля с антикоррозионными присадками является безопасной и экологически чистой незамерзающей жидкостью. Эти растворы применяются в системах холодоснабжения и отопления в основном в пищевых и парфюмерных производствах и хладокомбинатах, в фармпроизводствах, в жилых и общественных зданиях, на объектах, на которых незамерзающей жидкости предъявляют высокие требования по экологичности, и где не исключена опасность попадания токсичных веществ в почву и грунтовую воду.

Изготавливают водные растворы на основе пропиленгликоля с температурой начала кристаллизации от 0°С и до -40°С и максимальной концентрацией пропиленгликоля 55% ( ограничение связано с высокой вязкостью самого пропиленгликоля).

Для идентификации , ЭКО жидкости на основе пропиленгликоля подкрашиваются в зеленый цвет, но некоторые производители не вводят в раствор красители, объясняя это тем. что в процессе эксплуатации именно краситель порой быстрее всего подвергается термическому распаду.

Водные растворы на основе пропиленгликоля сертифицированы, имеется сертификат соответствия и СанПин, по требованию покупателя предоставляется паспорт качества. Гарантийный срок эксплуатации как правило - 5 лет. Через 5 лет эксплуатации теплоноситель останется низкозамерзающей жидкостью, однако может снизить, либо и вовсе исчерпать ресурс присадок по противодействию коррозии. По истечении гарантийного срока необходимо провести анализ состояния незамерзающей жидкости, и продлить срок эксплуатации при соответствующих параметрах или произвести его замену.

Срок службы жидкости во многом зависит от состояния самой системы и условий её эксплуатации. К факторам, которые влияют на срок службы теплоносителя и существенно его сокращают, относятся перегрев при эксплуатации, попадание в систему посторонних загрязнений, разбавление водой готового к применению теплоносителя, применение для долива не дистиллированной воды.

При замене - раствор подлежит утилизации, а перед новой заливкой система промывается обычной водопроводной водой.

Состав водного раствора пропиленгликоля - тип 40 (температура начала кристаллизации - -40 С . Рабочий диапазон температур теплоносителя от -40°С до +95°С. ):

пропиленгликоль- 54%; вода - 45%, антикоррозионные, стабилизирующие и антипенные присадки. – 1%.

Когда , в холодное время года, температура теплоносителя (тип 40) опускается ниже минус 40°С, жидкость образует кашеобразную рыхлую массу кристаллов в растворе пропиленгликоля. Эта масса не приводит к размораживанию системы. В отличие от воды, теплоносители-антифризы при замерзании расширяются незначительно: 0,1%, против 9-11% у воды. После запуска системы теплоноситель быстро переходит в жидкое состояние. Данное свойство продукта позволяет отключать (завершать) отопление и легко вновь запускать систему.

Преимущества использования водного раствора пропиленгликоля, в качестве теплоносителя:

1. Безусловно страхует систему от разрыва. Объем при замерзании увеличивается всего на 0,1 % (теплоноситель на этиленгликоле – примерно 1,5%, а вода на 9%). Сливать систему в зимнее время не требуется.

2. Пожаровзрывобезопасен.

3. Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный продукт такого назначения, когда при полном испарении воды из состава теплоносителя при последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до минус 60°С ( этиленгликоль , напомним, замерзает при -13°С).

4. Экологически и токсикологически безопасен. Обеспечивает наивысший после воды уровень безопасности. Не опасен даже при длительном вдыхании паров и не вызывает отравления при случайном приеме внутрь. Не повреждает глаза и кожу. При разливе не требуется замена пола, плитки, утеплителя, достаточно собрать теплоноситель ветошью, опилками, песком, мокрой тряпкой, а поверхность промыть водой.

5. Некоррозионноактивен. Совмещается со всеми конструкционными материалами систем. Не образует накипи и способствует удалению с внутренних поверхностей теплообменного оборудования отложений.

6. Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми теплоносителями и благодаря этому уменьшается расход электроэнергии на прокачку теплоносителя.

Недостатки использования водного раствора пропиленгликоля, в качестве теплоносителя:

1. Более высокая стоимость, чем на другие виды теплоносителей.

2. По уровню безопасности уступает воде.

3. Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает большей плотностью по сравнению с водой и тем самым увеличивается расход электроэнергии на прокачку теплоносителя.

Вниманию потребителя!

При понижении температуры теплоносителя (тип 40) до минус 40 С, только начинается процесс кристаллизации, а его загустение происходит только при понижении температуры еще на 5-7 °С. Разрушение системы исключено, так как при дальнейшем понижении температуры раствор пропиленгликоля превращается в гелеобразную массу.

Фасуют теплоноситель в любую полимерную тару. На время транспортирования допускается налив в металлические неоцинкованные бочки. Транспортируют как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

Хранят в крытых складских помещениях, допускается хранение на открытых площадках при температуре окружающей среды, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

В учреждениях, на пищевых производствах и т.п. теплоноситель хранят в герметично закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов.

В жилых домах, детских оздоровительных и спортивных учреждениях и т.п. хранение осуществляется в недоступном для детей месте.

Храните теплоноситель с этикеткой для контроля сроков хранения и во избежание использования не по назначению.

Вывод: Теплоноситель на основе пропиленгликоля рекомендуется применять в открытых системах с открытыми расширительными баками и двухконтурных отопительных котлах, на объектах с повышенными требованиями к экологической безопасности. Его можно использовать в системах, имеющих элементы отопления снаружи здания или на чердаке.

xn--e1aggc6aap.xn--p1ai

Пропиленгликоль - теплоноситель для системы отопления

Пропиленгликоль для отопления

Некоторые характерные особенности водяной системы отопления

В нашей стране наибольшее распространение получила так называемая водяная система отопления, в которой передача тепловой энергии от ее источника (котла) к приборам отопления (радиаторам) осуществляется с помощью жидкого теплоносителя, в роли которого чаще всего выступает вода.

Отметим, что со своей функцией переноса тепла вода справляется наилучшим образом, одна беда, при замерзании она расширяется, раздавливая изнутри отопительные приборы и приводя в полную негодность отопительные системы из стали и чугуна. Менее опасны для системы отопления ледяные пробки, образующиеся внутри труб при их местном промерзании, но и они могут доставить массу неприятностей и привести к локальному перегреву теплоносителя и даже к его закипанию.

Все это объясняет столь высокий интерес теплотехников и собственников автономных систем отопления к антифризам, способным заменить воду в отопительных системах, доступным по цене, а главное, безопасным для жизни и здоровья человека, ведь не секрет, что даже в самой надежной отопительной системе не исключены утечки и неисправности.

Одной из таких жидкостей является водный раствор пропиленгликоля.

Пропиленгликоль это….

Пропиленгликоль представляет собой вязкую бесцветную жидкость, немного сладкую на вкус и имеющую характерный запах. Пропиленгликоль безопасен для здоровья человека. Он широко используется в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и в пищевой и косметической промышленности.

Пропиленгликоль обладает всеми свойствами, необходимыми для идеального теплоносителя: его кристаллизация начинается при температуре -60 С, а кипение при температуре 187 С.

Для теплоэнергетики наибольший интерес представляет водный раствор пропиленгликоля, основным свойством которого является жидкое состояние в диапазоне температур от -40 до +108 градусов Цельсия.

Еще одним достоинством пропиленгликоля является низкая по сравнению с водой коррозионная активность, что позволяет опустить планку требований к качеству стали для отопительных систем, а, значит, снизить их стоимость.

Пропиленгликоль подходит для любых систем отопления, включающих конструктивные элементы из стали, чугуна, меди, алюминия, полимерных материалов и резины. Более того, при его использовании на внутренней поверхности отопительной системы не образуется осадков и накипи, что не только увеличивает срок ее службы, но и обеспечивает более высокую теплоотдачу.

В чем различие между этиленгликолем и пропиленгликолем?

По своим свойствам пропиленгликоль схож с этиленгликолем, водный раствор которого также широко используется в качестве антифриза. Основное различие состоит в том, что этиленгликоль токсичен, и применять его в системах отопления не рекомендуется, особенно, если вместе с обогревом жилища производится нагрев горячей воды для хозяйственных нужд. Дело в том, что исключить наличие протечек в теплообменниках сложно, также сложно определить присутствие этиленгликоля в горячей воде.

Поэтому разумнее отказаться от этиленгликоля, отдав предпочтение более дорогому, но при этом безопасному, пропиленгликолю.

О достоинствах и недостатках

Подведем промежуточный итог, отметив преимущества применения пропиленгликоля в качестве основы для теплоносителя. Итак, система отопления с пропиленгликолем:

  • Не боится морозов: даже при -30 теплоноситель в ней не замерзнет, и трубы останутся целыми

  • Устойчива к коррозии

  • В ней не образуется накипь

  • Для монтажа системы отопления на пропиленгликоле можно использовать менее качественные, а, значит, дешевые, стальные трубы

  • Для нагрева воды в системе отопления можно использовать накопительные бойлеры (для систем отопления с этиленгликолем этого делать нельзя)

Не обошлось без недостатков, главным из которых является высокая текучесть антифриза. Проще говоря, раствор пропиленгликоля (равно, как и этиленгликоля) способен проникать через те соединения, которые для воды считаются герметичными.

Простая замена в системе отопления воды антифризом может привести к аварийной ситуации. Следует отметить, что производители теплотехнического оборудования отлично знают, чем отличается антифриз от воды и в техническом паспорте обязательно делают отметку, для какого именно теплоносителя предназначены те или иные радиаторы.

Поэтому заменять воду в отопительной системе антифризом лишь по велению сердца нельзя, необходимо руководствоваться разумом и еще на стадии проектирования четко представлять, как будет эксплуатироваться ваша отопительная система и нужно ли в нее заливать водный раствор пропиленгликоля. Если «да», то читаем дальше…

Как правильно использовать пропиленгликоль?

Перед заливкой антифриза в системе отопления обязательно проводятся гидравлические испытания.

Особого внимания заслуживает правильный подбор антифриза на основе пропиленгликоля, соответствующего именно данной отопительной системе. Для этого проводится анализ компонентов системы и составляется перечень материалов, из которых она сделана. По нему подбирают антифриз, исключая из состава опасные для материалов отопительной системы добавки.

Наиболее популярным для отопительных систем является антифриз с карбоксилатными присадками. Обычно его используют не менее пяти лет. Следует отметить, что отсутствие эффективных присадок в теплоносителе на основе пропиленгликоля особенно опасно для теплообменников из меди и может привести их в негодность в течение одного года эксплуатации.

В ходе эксплуатации теплоноситель загрязняется и его качество нуждается в постоянном контроле, проводить который рекомендуется в лабораторных условиях.

Замену антифриза производят после тщательной промывки отопительной системы щелочным раствором и проведения ее гидравлического испытания.

aquagroup.ru

Антифриз для систем отопления дома, дачи, заправка (пропиленгликоль)

Антифриз для систем отопления

Большинство из нас искренне удивляются, услышав, что антифриз довольно часто используется в качестве теплоносителя в отопительных системах. На сегодняшний день существует достаточно много видов антифриза – они разнятся по основному составляющему. В частности, есть антифриз для систем отопления, основой которого является соляной или спиртовой раствор, а также пропиленгликоль или этиленгликоль. При этом для корректирования отдельных физико-химических показателей антифриза для системы отопления используется в качестве дополнительного компонента специальное вещество – присадка.

Антифриз всем известен как «незамерзайка», активно используемая в автомобилях. По названию понятно, что данная жидкость имеет важное достоинство – она практически не замерзает. Точнее – замерзает при очень низкой температуре. Антифриз для отопления отдельных производителей прекрасно выдерживает температуру в -55°, кристаллизируясь лишь при -68, а замерзая полностью при еще более низкой температуре. Конечно, причина такой «морозоустойчивости» — достаточно высокая концентрация активного вещества. При условии добавления воды в антифриз можно корректировать температуру замерзания жидкости. В частности, даже если антифриз разбавлен до такой степени, что начинает кристаллизироваться при -30°, это позволяет использовать его в отопительной системе без риска ее разрыва. А именно это свойство и делает антифриз одним из наиболее подходящих теплоносителей.

Свойства антифриза

В зависимости от типа используемой присадки, антифриз для отопления приобретает еще некоторые достаточно важные  свойства. В частности:

  • способность защищать металлические элементы системы от коррозии;
  • способствовать растворения и выведения осадков, возникающих в системе;
  • препятствие разрушению неметаллических элементов системы – силиконовых прокладок, резиновых уплотнителей, герметиков.

Можно сделать простой вывод – применение антифриза в качестве теплоносителя является достаточно выгодным, поскольку он способен продлить срок эксплуатации большинства элементов отопительной системы.

Казалось бы, учитывая довольно большое количество преимуществ антифриза перед обычной водой, отопление дачи антифризом или частного дома – довольно большая редкость. Причиной этому служит предупреждение, которое дают пользователям большинство компаний-производителей отопительных котлов. Они настоятельно не рекомендуют использование данной жидкости. Видео о том, как правильно пользоваться антифризом, можно посмотреть ниже.

Предупреждение от производителей котлов

«Применение антифриза в настенных котлах является недопустимым. Производитель не несет никакой ответственности за неправильную работу котла системы, в которой использовался антифриз для домашнего отопления. В случае применения антифриза гарантия на данное техническое оборудование (отопительный котел) снимается» — пожалуй, это лишь малая толика формулировок, которыми производитель предупреждает о том, что не следует применять антифриз в качестве теплоносителя отопительной системы.

Следует отметить, что некоторые производители, просто желая продать продукцию, умалчивают некоторые детали. Например, ряд элементов системы (отдельные типы прокладок) на самом деле может быть несовместим с антифризом.

Технический паспорт на отопительный котел

При этом в описании указываются только те детали, которым такая жидкость не повредит. Конечно, следует отметить, что зачастую в паспорте любого отопительного котла присутствует перечень разрешенных к использованию теплоносителей. Так, в большинстве случаев указано «в качестве теплоносителя использовать только воду». Однако большинство покупателей или вовсе не обращают внимания на техпаспорт (о чем впоследствии очень сожалеют), или же просматривают в лучшем случае его уже после приобретения.

Так в чем же негативное влияние антифриза и почему честные производители, которые дорожат своей репутацией, так не советуют использовать его? Прежде всего, все привыкли обращать внимание исключительно на то, что антифриз в системе отопления дома просто замерзает при температуре, которая значительно ниже температуры замерзания воды. Но при этом мало кто обращает внимание на остальные его физические характеристики. А они существенно отличаются от характеристик воды. В частности, теплоемкость антифриза (на любой основе) значительно ниже, чем у воды – на 15-20%. Помимо этого, антифриз имеет значительно большее объемное расширение – не менее 45-60%.

Физические свойства воды и антифриза

Еще одним весомым недостатком является  его вязкость – она в 2-3 раза выше, чем у воды. Все эти характеристики показывают, что антифриз на самом деле не такой уж и идеальный теплоноситель, как могло показаться вначале. Ведь помимо указанных характеристик, значительно отличаются также температура кипения и теплопроводность данного типа теплоносителя. А ведь при планировании любой системы за основу берутся физические свойства воды.

Поэтому, если вы все же решили использовать отопление дачного дома антифризом, изначально в план следует внести ряд существенных изменений. В частности, должна быть значительно выше мощность котла, циркуляционного насоса. Помимо этого, необходимо приобретать расширительный бак большего объема. Еще одним важным требованием является необходимость увеличения мощности отопительных радиаторов. Все эти изменения делают отопление загородного дома антифризом весьма дорогостоящим.

Система отопления, где в качестве теплоносителя будет использоваться антифриз, стоит дороже, чем аналогичная на воде

Заправка системы отопления антифризом, основой которого является этиленгликоль, может стать губительной для системы. Дело в том, что такая жидкость весьма восприимчива к достаточно сильному повышению температуры. И если в определенный момент температура теплоносителя достигает критической точки, наблюдается разложение не только этиленгликоля, но и антикоррозионных добавок. В результате возникает несколько кислот и твердые осадки. Кислоты, которые свободно циркулируют в системе, после значительного повышения температуры отрицательно сказываются на ее внутренней поверхности, вызывая коррозию. Кроме того, они значительно сокращают срок службы резиновых и паронитовых элементов, что, в свою очередь, может спровоцировать утечку.

Не менее вредным является и твердый осадок, возникающий при перегреве. Он оседает на нагревательном элементе – это значительно снижает его теплоотдачу, и, конечно же, – сокращает срок службы.

Еще одним негативным фактором, возникающим при перегреве теплоносителя-антифриза, является то, что повышается возможность вспенивания его в системе. Это может повлечь за собой столь неприятное последствие, как завоздушивание системы. Категорически запрещается использовать антифриз в системах, внутренние стенки которых имеют цинковое покрытие.

Такие разрушения горелки газового котла может вызвать антифриз

Конечно, некоторые пользователи возражают – после того, как заправить систему отопления антифризом, достаточно просто контролировать работу системы, не допуская в ней перегрева. Но возможен ли такой непрерывный контроль? Вряд ли. Именно поэтому производители и предостерегают от применения антифриза. Ведь, приняв во внимание небольшой перечень положительных особенностей теплоносителя данного типа, многие не учитывают ряда его недостатков – и впоследствии дорого расплачиваются за собственную халатность. Если уж так велико желание использовать именно антифриз – необходимо потратить много времени и средств на то, чтобы переделать систему с учетом физико-химических характеристик данного теплоносителя.

Еще одним недостатком антифриза, о котором мало кому известно, является его довольно высокая текучесть.

Особенно часто протечки возникают в период, когда система выключена и стоит холодная или только остывает. В такие моменты несколько увеличивается объем металлических элементов системы – и это дает антифризу возможность подтекать в местах соединений. По этой причине рекомендуется делать в системе минимальное количество сгонов (поворотов, врезок, соединений) а также проектировать ее таким образом, чтобы в любой момент вы могли беспрепятственно добраться до внезапно начавшего протекать узла.

Протечка труб отопления заполненных антифризом

Следует помнить, что антифриз, в основе которого – этиленгликоль, является токсическим веществом. Это исключает использование его для нагревания воды, поскольку в таком случае возможно протекание (резиновые прокладки ГВС не выдерживают контакта с нагретым антифризом). А проникновение паров такого вещества в жилое помещение может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Поэтому перед тем, как заполнить систему отопления антифризом, следует много раз подумать.

Антифриз на основе пропленгилколя

Пропиленгликолевые антифризы имеют физико-химические свойства, очень близкие к характеристикам этиленгликолевых антифризов. Однако пищевой пропиленгликоль, используемый при создании вещества, является абсолютно безвредным, экологически чистым компонентом. Его использование в отопительных системах вполне допустимо, поскольку он не имеет такого разрушительного действия на элементы системы. Именно поэтому большинство производителей опускают применение антифриза с таким основным компонентом в своих системах.

Антифриз на основе пропиленгликоля

Пропиленгликолевый антифриз прекрасно показал себя в работе как одноконтурных, так и двухконтурных отопительных системы. Конечно, данная жидкость имеет всего один недостаток – это то, сколько стоит антифриз для отопления такого типа. Но, несмотря на это, популярность антифриза с полипропиленгликолем с каждым годом все возрастает. А отопительных систем, рассчитанных на использование именно этого типа теплоносителя, становится все больше.

Альтернативный вариант

Конечно же, использование антифриза в качестве теплоносителя отопительной системы и заполнение системы отопления антифризом – не единственный вариант. По-прежнему лидером среди теплоносителей является обычная вода. Помимо этого, есть ряд систем, внедрение которых будет отчасти более выгодным, чем использование антифриза.

Пожалуй, лучшим решением является применение энергонезависимой отопительной системы. Они уже много лет известны по всему миру и являются особенно актуальными в России.

Причина их популярности весьма проста – такая система может работать вне зависимости от того, насколько качественным является электропитание дома.

Один из альтернативных источников отопления — солнечные коллекторы

Кроме того, на сегодняшний день весьма актуальным является вопрос вспомогательных источников электропитания. К ним можно отнести электрогенераторы и аккумуляторы. В частности, электрогенераторы являют собой небольшие электростанции, которые способны постоянно работать при наличии в них горючего. Такая электростанция может справиться с функцией электропитания отопительной системы. Однако использование ее является весьма нерациональным по нескольким причинам. Прежде всего, довольно высокая стоимость станции. Кроме того, она требует регулярного восполнения количества горючего (то есть, оно постоянно должно быть у вас в запасе), а также – непрерывного контроля за ее работой и выполнения еще ряда дополнительных условий.

Аккумулятор в качестве источника питания – весьма простое и, в то же время, крайне полезное устройство. Чаще всего используется обычный автомобильный аккумулятор, дополненный преобразователем напряжения и зарядным устройством. При наличии электропитания аккумулятор должен быть подключен к сети – для зарядки. В то время, как питание отсутствует, аккумулятор вполне способен снабжать отопительную систему электроэнергией на протяжении продолжительного периода.

Конечно, продолжительность работы отопительной системы от аккумулятора зависит от мощности ее компонентов и от емкости самого прибора. В случае необходимости можно использовать несколько аккумуляторов.

Использование того или иного типа теплоносителя во многом зависит именно от системы электропитания. Важно понимать, что в случае продолжительных (более суток) и весьма регулярных отключений электроэнергии вода в качестве теплоносителя способна значительно навредить системе. В данном случае более выгоден в качестве теплоносителя именно антифриз для отопления дома – благодаря его антикоррозийным свойствам.

 

С другой стороны, категорически противопоказано взаимодействие антифриза с оцинкованными элементами системы – это может вызвать обильное выпадение твердого осадка и, как следствие, – полную остановку системы. Поэтому, при планировании отопительной системы требуется максимально точно оценить качество электропитания, и уже в связи с этим параметром выбирать тот или иной теплоноситель.

Поделись с друзьями в социальных сетях!

Фотогалерея (9 фото):

hvosty.ru

АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Растворы этиленгликоля. Растворы пропиленгликоля. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости

www.dpva.ru

АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Растворы этиленгликоля. Растворы пропиленгликоля. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости.

Антифризы это - жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры кипения и воспламенения. Кроме того, антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения.

Наиболее распространены антифризы на основе водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля (см.ниже). Однако такие растворы вызывают значительную коррозию металлов, поэтому в них добавляют ингибиторы коррозии - Na2HPO4, Na2MoO4, Na2B4O7, KNO3, декстрин, бензоат К, меркаптобензотиазол и другие. В ряде случаев, в качестве антифризов используют водные растворы солей; наиболее широко распространен раствор СаСl2. Недостатки таких антифризов – исключительно высокая коррозионная активность и кристаллизация солей при испарении воды.

СВОЙСТВА АНТИФРИЗОВ НА ОСНОВЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ (справочная таблица для интереса, такие антифризы практически вышли из употребления)
Соль Содержание соли, % по массе Температура замерзания, °С
Nh5Cl 18,7 -15,8
NaCl 22,4 -21,2
MgCI2*6h3O 20,6 -33,6
CaCl2*6h3O 29,9 -55,0
К2С03*1,5Н20 39,9 -16,5

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (1,2-этандиол) НОСН2СН2ОН, бесцветная вязкая гигроскопичная жидкость без запаха, сладковатого вкуса; температура плавления -12,7 °С, температура кипения 197,6 °С. При растворении этиленгликоля в воде выделяется теплота и происходит уменьшение объема. Водные растворы замерзают при низких температурах. Этиленгликоль токсичен при попадании внутрь, действует на центральную нервную систему и почки; смертельная доза 1,4 г/кг. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛИ (пропандиолы) С3Н6 (ОН)2 Известны 2 изомера: 1,2-П. СН3СНОНСН2ОН (1,2-пропандиол) и 1,3-П. СН2ОНСН2СН2ОН. Пропиленгликоли бесцветные вязкие гигроскопичные жидкости сладковатого вкуса, без запаха. Для 1,2-П. температура плавления -60 °С, температура кипения 189 °С. Для 1,3-П. температура плавления -32°С, температура кипения 213,5°С. 1,2-П. растворим в воде, диэтиловом эфире, одноатомных спиртах, карбоновых кислотах, альдегидах, аминах, ацетоне, этиленгликоле, ограниченно растворим в бензоле. При смешении его с водой или аминами резко снижается температура замерзания растворов. Токсичность 1,2-П. (ЛД50 34,6 мг/кг, крысы) ниже, чем у этиленгликоля.

Уровни безопасности для усредненных сроков хранения (биохимической активности) продуктов при добавлении в них 0,2% массового количества хладоносителя приведены ниже. Показатель оценивается по пятибалльной шкале. Пятерка не означает, что продуктом нельзя отравиться в принципе.

Антифриз Показатель Расшифровка
Вода 5 Нейтрален
Этанол 5 Нейтрален
Пропиленгликоль 5 Нейтрален
Хлорид натрия 5 Нейтрален
Формиат калия 4 Слабо опасен
Ацетат калия 4 Слабо опасен
Метанол 3 Умеренно опасен
Этиленгликоль 3 Умеренно опасен
Глицерин 3 Умеренно опасен
Аммиак 3 Умеренно опасен
Хлорид магния 2 Опасен
Хлорид кальция 1 Очень опасен
 

Температура замерзания водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля

Массовая концентрация гликоля % ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
° C ° C
10 -3 -3
15 -5 -5
20 -8 -7
25 -11 -10
30 -14 -13
40 -22 -21
50 -34 -33
60 -48 -51
 

Физические свойства водного раствора этиленгликоля. Присадки антифризов могут несколько изменить параметры, подстрахуйтесь.

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура t, °C Температура раствора t, °C Плотность

кг/м3

Теплоемкость

КДж/кг*K

Теплопроводность

Вт/м*K

Динамическая вязкость сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Кинематическая вязкость сСт=мм2/с=10-6м2/с
20 -10 -10 1038 3,85 0,498 5,19 5,0
0 1036 3,87 0,500 3,11 3,0
20 1030 3,90 0,512 1,65 1,6
40 1022 3,93 0,521 1,02 1,0
60 1014 3,96 0,531 0,71 0,7
80 1006 3,99 0,540 0,523 0,52
100 997 4,02 0,550 0,409 0,41
34 -20 -20 1069 3,51 0,462 11,76 11,0
0 1063 3,56 0,466 4,89 4,6
20 1055 3,62 0,470 2,32 2,2
40 1044 3,68 0,473 1,57 1,5
60 1033 3,73 0,475 1,01 0,98
80 1022 3,78 0,478 0,695 0,68
100 1010 3,84 0,480 0,515 0,51
52 -40 -40 1108 3,04 0,416 110,8 100
-20 1100 3,11 0,409 27,50 25
0 1092 3,19 0,405 10,37 9,5
20 1082 3,26 0,402 4,87 4,5
40 1069 3,34 0,398 2,57 2,4
60 1057 3,41 0,394 1,59 1,5
80 1045 3,49 0,390 1,05 1,0
100 1032 3,56 0,385 0,722 0,7
 

Физические свойства водного раствора пропиленгликоля ( 1,2-Пропиленгликоль C3H6(OH)2) Присадки антифризов могут несколько изменить параметры, подстрахуйтесь.

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура t, °C Температура раствора t, °C Плотность

кг/м3

Теплоемкость

КДж/кг*K

Теплопроводность

Вт/м*K

Динамическая вязкость сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Кинематическая вязкость сСт=мм2/с=10-6м2/с
25 -10 -10 1032 3,93 0,466 10,22 9,9
0 1030 3,95 0,470 6,18 6,0
20 1024 3,98 0,478 2,86 2,8
40 1016 4,00 0,491 1,42 1,4
60 1003 4,03 0,505 0,903 0,9
80 986 4,05 0,519 0,671 0,68
100 979 4,08 0,533 0,509 0,52
38 -20 -20 1050 3,68 0,420 47,25 45
0 1045 3,72 0,425 12,54 12
20 1036 3,77 0,429 4,56 4,4
40 1025 3,82 0,433 2,26 2,2
60 1012 3,88 0,437 1,32 1,3
80 997 3,94 0,441 0,897 0,9
100 982 4,00 0,445 0,687 0,7
47 -30 -30 1066 3,45 0,397 160 150
-20 1062 3,49 0,396 74,3 70
-10 1058 3,52 0,395 31,74 30
0 1054 3,56 0,395 18,97 18
20 1044 3,62 0,394 6,264 6
40 1030 3,69 0,393 2,978 2,9
60 1015 3,76 0,392 1,624 1,6
80 999 3,82 0,391 1,10 1,1
100 984 3,89 0,390 0,807 0,82
 

Физические свойства воды. Присадки водоподготовки (и санитарные) могут несколько изменить параметры, подстрахуйтесь.

Температура t,(°C) Давление насыщенных паров 103*Па Плотность

кг/м3

Удельный объем (м3/кг)x10-5 Теплоемкость

КДж/кг*K

Энтропия

КДж/кг*K

Динамическая вязкость сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Кинематическая вязкость сСт=мм2/с=10-6м2/с Коэффициент объемного расширения K-1*10-3 Энтальпия

КДж/кг*K

Число Прандтля
0 0,6 1000 100 4,217 0 1,78 1,792 -0,07 0 13,67
5 0,9 1000 100 4,204 0,075 1,52 - - 21,0 -
10 1,2 1000 100 4,193 0,150 1,31 1,304 0,088 41,9 9,47
15 1,7 999 100 4,186 0,223 1,14 - - 62,9 -
20 2,3 998 100 4,182 0,296 1,00 1,004 0,207 83,8 7,01
25 3,2 997 100 4,181 0,367 0,890 - - 104,8 -
30 4,3 996 100 4,179 0,438 0,798 0,801 0,303 125,7 5,43
35 5,6 994 101 4,178 0,505 0,719 - - 146,7 -
40 7,7 991 101 4,179 0,581 0,653 0,658 0,385 167,6 4,34
45 9,6 990 101 4,181 0,637 0,596 - - 188,6 -
50 12,5 988 101 4,182 0,707 0,547 0,553 0,457 209,6 3,56
55 15,7 986 101 4,183 0,767 0,504 - - 230,5 -
60 20,0 980 102 4,185 0,832 0,467 0,474 0,523 251,5 2,99
65 25,0 979 102 4,188 0,893 0,434 - - 272,4 -
70 31,3 978 102 4,190 0,966 0,404 0,413 0,585 293,4 2,56
75 38,6 975 103 4,194 1,016 0,378 - - 314,3 -
80 47,5 971 103 4,197 1,076 0,355 0,365 0,643 335,3 2,23
85 57,8 969 103 4,203 1,134 0,334 - - 356,2 -
90 70,0 962 104 4,205 1,192 0,314 0,326 0,698 377,2 1,96
95 84,5 962 104 4,213 1,250 0,297 - - 398,1 -
100 101,33 962 104 4,216 1,307 0,281 0,295 0,752 419,1 1,75
105 121 955 105 4,226 1,382 0,267 - - 440,2 -
110 143 951 105 4,233 1,418 0,253 - - 461,3 -
115 169 947 106 4,240 1,473 0,241 - - 482,5 -
120 199 943 106 4,240 1,527 0,230 0,249 0,860 503,7 1,45
125 228 939 106 4,254 1,565 0,221 - - 524,3 -
130 270 935 107 4,270 1,635 0,212 - - 546,3 -
135 313 931 107 4,280 1,687 0,204 - - 567,7 -
140 361 926 108 4,290 1,739 0,196 0,215 0,975 588,7 1,25
145 416 922 108 4,300 1,790 0,190 - - 610,0 -
150 477 918 109 4,310 1,842 0,185 - - 631,8 -
155 543 912 110 4,335 1,892 0,180 - - 653,8 -
160 618 907 110 4,350 1,942 0,174 0,189 1,098 674,5 1,09
165 701 902 111 4,364 1,992 0,169 - - 697,3 -
170 792 897 111 4,380 2,041 0,163 - - 718,1 -
175 890 893 112 4,389 2,090 0,158 - - 739,8 -
180 1000 887 113 4,420 2,138 0,153 0,170 1,233 763,1 0,98
185 1120 882 113 4,444 2,187 0,149 - - 785,3 -
190 1260 876 114 4,460 2,236 0,145 - - 807,5 -
195 1400 870 115 4,404 2,282 0,141 - - 829,9 -
200 1550 863 116 4,497 2,329 0,138 0,158 1,392 851,7 0,92
220 - - - - - - 0,149 1,597 - 0,88
225 2550 834 120 4,648 2,569 0,121 - - 966,8 -
240 - - - - - - 0,142 1,862 - 0,87
250 3990 800 125 4,867 2,797 0,110 - - 1087 -
260 - - - - - - 0,137 2,21 - 0,87
275 5950 756 132 5,202 3,022 0,0972 - - 1211 -
300 8600 714 140 5,769 3,256 0,0897 - - 1345 -
325 12130 654 153 6,861 3,501 0,0790 - - 1494 -
350 16540 575 174 10,10 3,781 0,0648 - - 1672 -
360 18680 526 190 14,60 3,921 0,0582 - - 1764 -

АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости.

tehtab.ru

АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости.

Антифризы это - жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры кипения и воспламенения. Кроме того, антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения.

Наиболее распространены антифризы на основе водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля (см.ниже). Однако такие растворы вызывают значительную коррозию металлов, поэтому в них добавляют ингибиторы коррозии - Na2HPO4, Na2MoO4, Na2B4O7, KNO3, декстрин, бензоат К, меркаптобензотиазол и другие. В ряде случаев, в качестве антифризов используют водные растворы солей; наиболее широко распространен раствор СаСl2. Недостатки таких антифризов – исключительно высокая коррозионная активность и кристаллизация солей при испарении воды.

СВОЙСТВА АНТИФРИЗОВ НА ОСНОВЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ (справочная таблица для интереса, такие антифризы практически вышли из употребления)

Соль Содержание соли, % по массе Температура замерзания, °С
Nh5Cl 18,7 -15,8
NaCl 22,4 -21,2
MgCI2*6h3O 20,6 -33,6
CaCl2*6h3O 29,9 -55,0
К2С03*1,5Н20 39,9 -16,5

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (1,2-этандиол) НОСН2СН2ОН, бесцветная вязкая гигроскопичная жидкость без запаха, сладковатого вкуса; температура плавления -12,7 °С, температура кипения 197,6 °С. При растворении этиленгликоля в воде выделяется теплота и происходит уменьшение объема. Водные растворы замерзают при низких температурах. Этиленгликоль токсичен при попадании внутрь, действует на центральную нервную систему и почки; смертельная доза 1,4 г/кг. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛИ (пропандиолы) С3Н6 (ОН)2 Известны 2 изомера: 1,2-П. СН3СНОНСН2ОН (1,2-пропандиол) и 1,3-П. СН2ОНСН2СН2ОН. Пропиленгликоли бесцветные вязкие гигроскопичные жидкости сладковатого вкуса, без запаха. Для 1,2-П. температура плавления -60 °С, температура кипения 189 °С. Для 1,3-П. температура плавления -32°С, температура кипения 213,5°С. 1,2-П. растворим в воде, диэтиловом эфире, одноатомных спиртах, карбоновых кислотах, альдегидах, аминах, ацетоне, этиленгликоле, ограниченно растворим в бензоле. При смешении его с водой или аминами резко снижается температура замерзания растворов. Токсичность 1,2-П. (ЛД50 34,6 мг/кг, крысы) ниже, чем у этиленгликоля.

Уровни безопасности для усредненных сроков хранения (биохимической активности) продуктов при добавлении в них 0,2% массового количества хладоносителя приведены ниже.Показатель оценивается по пятибалльной шкале. Пятерка не означает, что продуктом нельзя отравиться в принципе.

Антифриз Показатель Расшифровка
Вода 5 Нейтрален
Этанол 5 Нейтрален
Пропиленгликоль 5 Нейтрален
Хлорид натрия 5 Нейтрален
Формиат калия 4 Слабо опасен
Ацетат калия 4 Слабо опасен
Метанол 3 Умеренно опасен
Этиленгликоль 3 Умеренно опасен
Глицерин 3 Умеренно опасен
Аммиак 3 Умеренно опасен
Хлорид магния 2 Опасен
Хлорид кальция 1 Очень опасен

Температура замерзания водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля

Массовая концентрациягликоля % ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
° C ° C
10 -3 -3
15 -5 -5
20 -8 -7
25 -11 -10
30 -14 -13
40 -22 -21
50 -34 -33
60 -48 -51

Физические свойства водного раствора этиленгликоля. Присадки антифризов могут несколько изменить параметры, подстрахуйтесь.

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура t, °C Температурараствора t, °C Плотность

кг/м3

Теплоемкость

КДж/кг*K

Теплопроводность

Вт/м*K

Динамическая вязкость сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Кинематическая вязкостьсСт=мм2/с=10-6м2/с
20 -10 -10 1038 3,85 0,498 5,19 5,0
0 1036 3,87 0,500 3,11 3,0
20 1030 3,90 0,512 1,65 1,6
40 1022 3,93 0,521 1,02 1,0
60 1014 3,96 0,531 0,71 0,7
80 1006 3,99 0,540 0,523 0,52
100 997 4,02 0,550 0,409 0,41
34 -20 -20 1069 3,51 0,462 11,76 11,0
0 1063 3,56 0,466 4,89 4,6
20 1055 3,62 0,470 2,32 2,2
40 1044 3,68 0,473 1,57 1,5
60 1033 3,73 0,475 1,01 0,98
80 1022 3,78 0,478 0,695 0,68
100 1010 3,84 0,480 0,515 0,51
52 -40 -40 1108 3,04 0,416 110,8 100
-20 1100 3,11 0,409 27,50 25
0 1092 3,19 0,405 10,37 9,5
20 1082 3,26 0,402 4,87 4,5
40 1069 3,34 0,398 2,57 2,4
60 1057 3,41 0,394 1,59 1,5
80 1045 3,49 0,390 1,05 1,0
100 1032 3,56 0,385 0,722 0,7

Физические свойства водного раствора пропиленгликоля ( 1,2-Пропиленгликоль C3H6(OH)2) Присадки антифризов могут несколько изменить параметры, подстрахуйтесь.

Объемная доля в смеси% Минимальнаярабочая температура t, °C Температурараствора t, °C Плотность

кг/м3

Теплоемкость

КДж/кг*K

Теплопроводность

Вт/м*K

Динамическая вязкость сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Кинематическая вязкостьсСт=мм2/с=10-6м2/с
25 -10 -10 1032 3,93 0,466 10,22 9,9
0 1030 3,95 0,470 6,18 6,0
20 1024 3,98 0,478 2,86 2,8
40 1016 4,00 0,491 1,42 1,4
60 1003 4,03 0,505 0,903 0,9
80 986 4,05 0,519 0,671 0,68
100 979 4,08 0,533 0,509 0,52
38 -20 -20 1050 3,68 0,420 47,25 45
0 1045 3,72 0,425 12,54 12
20 1036 3,77 0,429 4,56 4,4
40 1025 3,82 0,433 2,26 2,2
60 1012 3,88 0,437 1,32 1,3
80 997 3,94 0,441 0,897 0,9
100 982 4,00 0,445 0,687 0,7
47 -30 -30 1066 3,45 0,397 160 150
-20 1062 3,49 0,396 74,3 70
-10 1058 3,52 0,395 31,74 30
0 1054 3,56 0,395 18,97 18
20 1044 3,62 0,394 6,264 6
40 1030 3,69 0,393 2,978 2,9
60 1015 3,76 0,392 1,624 1,6
80 999 3,82 0,391 1,10 1,1
100 984 3,89 0,390 0,807 0,82

Физические свойства воды.Присадки водоподготовки (и санитарные) могут несколько изменить параметры, подстрахуйтесь.

Температураt,(°C) Давление насыщенных паров 103*Па Плотность

кг/м3

Удельный объем (м3/кг)x10-5 Теплоемкость

КДж/кг*K

Энтропия

КДж/кг*K

Динамическая вязкость сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Кинематическая вязкостьсСт=мм2/с=10-6м2/с Коэффициентобъемного расширения K-1*10-3 Энтальпия

КДж/кг*K

Число Прандтля
0 0,6 1000 100 4,217 0 1,78 1,792 -0,07 0 13,67
5 0,9 1000 100 4,204 0,075 1,52     21,0  
10 1,2 1000 100 4,193 0,150 1,31 1,304 0,088 41,9 9,47
15 1,7 999 100 4,186 0,223 1,14     62,9  
20 2,3 998 100 4,182 0,296 1,00 1,004 0,207 83,8 7,01
25 3,2 997 100 4,181 0,367 0,890     104,8  
30 4,3 996 100 4,179 0,438 0,798 0,801 0,303 125,7 5,43
35 5,6 994 101 4,178 0,505 0,719     146,7  
40 7,7 991 101 4,179 0,581 0,653 0,658 0,385 167,6 4,34
45 9,6 990 101 4,181 0,637 0,596     188,6  
50 12,5 988 101 4,182 0,707 0,547 0,553 0,457 209,6 3,56
55 15,7 986 101 4,183 0,767 0,504     230,5  
60 20,0 980 102 4,185 0,832 0,467 0,474 0,523 251,5 2,99
65 25,0 979 102 4,188 0,893 0,434     272,4  
70 31,3 978 102 4,190 0,966 0,404 0,413 0,585 293,4 2,56
75 38,6975103 4,194 1,016 0,378     314,3  
80 47,5 971 103 4,197 1,076 0,355 0,365 0,643 335,3 2,23
85 57,8969103 4,203 1,134 0,334     356,2  
90 70,0 962 104 4,205 1,192 0,314 0,326 0,698 377,2 1,96
95 84,5 962 104 4,213 1,250 0,297     398,1  
100 101,33 962 104 4,216 1,307 0,281 0,295 0,752 419,1 1,75
105 121 955 105 4,226 1,382 0,267     440,2  
110 143 951 105 4,233 1,418 0,253     461,3  
115 169 947 106 4,240 1,473 0,241     482,5  
120 199 943 106 4,240 1,527 0,230 0,249 0,860 503,7 1,45
125 228 939 106 4,254 1,565 0,221     524,3  
130 270 935 107 4,270 1,635 0,212     546,3  
135 313 931 107 4,280 1,687 0,204     567,7  
140 361 926 108 4,290 1,739 0,196 0,215 0,975 588,7 1,25
145 416 922 108 4,300 1,790 0,190     610,0  
150 477 918 109 4,310 1,842 0,185     631,8  
155 543 912 110 4,335 1,892 0,180     653,8  
160 618 907 110 4,350 1,942 0,174 0,189 1,098 674,5 1,09
165 701 902 111 4,364 1,992 0,169     697,3  
170 792 897 111 4,380 2,041 0,163     718,1  
175 890 893 112 4,389 2,090 0,158     739,8  
180 1000 887 113 4,420 2,138 0,153 0,170 1,233 763,1 0,98
185 1120 882 113 4,444 2,187 0,149     785,3  
190 1260 876 114 4,460 2,236 0,145     807,5  
195 1400 870 115 4,404 2,282 0,141     829,9  
200 1550 863 116 4,497 2,329 0,138 0,158 1,392 851,7 0,92
220             0,149 1,597   0,88
225 2550 834 120 4,648 2,569 0,121     966,8  
240             0,142 1,862   0,87
250 3990 800 125 4,867 2,797 0,110     1087  
260             0,137 2,21   0,87
275 5950 756 132 5,202 3,022 0,0972     1211  
300 8600 714 140 5,769 3,256 0,0897     1345  
325 12130 654 153 6,861 3,501 0,0790     1494  
350 16540 575 174 10,10 3,781 0,0648     1672  
360 18680 526 190 14,60 3,921 0,0582     1764  

Пропиленгликоль - Вода. Плотность, температура замерзания, теплоемкость Cp, теплопроводность, водного раствора пропиленгликоля = 1,2 пропандиол =1,2-Propylenglycol- антифриза и теплоносителя для систем отпления и центрального кондиционирования.

www.dpva.ru

Пропиленгликоль - Вода. Плотность, температура замерзания, теплоемкость Cp, теплопроводность, водного раствора пропиленгликоля = 1,2-propanediol = 1,2 пропандиол = propane-1,2-diol =1,2-Propylenglycol = PEG= C3H6(OH)2 - антифриза и теплоносителя для систем отопления / центрального кондиционирования.

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура ( замерзания), °C Температура раствора °C Плотность r кг/м3 Теплоемкость Cp кДж/(кг*К) Теплопроводность Вт/(м*К) Динамическая вязкость 10-3 (Н*с/м2) Кинематическая вязкость 10-6(м2/с)=мм2/с=cSt

25

-10

-10

1032

3,93

0,466

10,22

9,9

0

1030

3,95

0,470

6,18

6,0

20

1024

3,98

0,478

2,86

2,8

40

1016

4,00

0,491

1,42

1,4

60

1003

4,03

0,505

0,903

0,9

80

986

4,05

0,519

0,671

0,68

100

979

4,08

0,533

0,509

0,52

38

-20

-20

1050

3,68

0,420

47,25

45

0

1045

3,72

0,425

12,54

12

20

1036

3,77

0,429

4,56

4,4

40

1025

3,82

0,433

2,26

2,2

60

1012

3,88

0,437

1,32

1,3

80

997

3,94

0,441

0,897

0,9

100

982

4,00

0,445

0,687

0,7

47

-30

-30

1066

3,45

0,397

160

150

-20

1062

3,49

0,396

74,3

70

-10

1058

3,52

0,395

31,74

30

0

1054

3,56

0,395

18,97

18

20

1044

3,62

0,394

6,264

6

40

1030

3,69

0,393

2,978

2,9

60

1015

3,76

0,392

1,624

1,6

80

999

3,82

0,391

1,10

1,1

100

984

3,89

0,390

0,807

0,82


Смотрите также