Hvordan vælger man frostvæske til varmesystemet?
Af alle former for autonom opvarmning af et landhus er vandopvarmning den mest almindelige i vores land. Operationsprincippet er baseret på bevægelse i et lukket kredsløb af en varmeoverføringsvæske (vand eller frostvæske). Opvarmning fra den centrale kedel overfører temperaturen til radiatorerne, der opvarmer rummet. Spørgsmålet om, hvem der er bedre at vælge kølevæsken til et landhus eller sommerhus, er det nødvendigt at beslutte, selv når man planlægger varmesystemet.
Hvorfor er frostvæske bedre end vand?
Det mest overkommelige og fordelagtige flydende materiale til opvarmning er vand. Den har en høj varmekapacitet og er fuldstændig giftfri. Dette er den bedste frostvæske til aluminium radiatorer. Vand kan også vælges til systemer fremstillet af støbejern, rustfrit stål, metalplast.
Om vinteren forekommer der ofte situationer med uplanlagt slukning af gas eller lys. Når indtrængen af negative temperaturer, opvarmes varmesystemet fyldt med vand hurtigt. Derfor er det i stedet for et naturligt kølevæske bedre at købe frostvæske. Det fryser ikke og giver pålidelig beskyttelse af metalkretsen mod korrosion. Eksperter forlader kun godkendelse af anmeldelser af de tekniske og driftsmæssige egenskaber ved frostvæske.
Hvad er det sådan?
Varmeoverføringsvæsken er en vandig opløsning baseret på ethylenglycol, propylenglycol eller glycerin. Den rene kemiske sammensætning er et aggressivt miljø for varmesystemet. For at neutralisere den negative indvirkning på metallet og skabe en beskyttelse af rørledningen og radiatorer, introduceres et kompleks af specielle additiver.
De øger modstanden af systemet til termiske belastninger i området fra -70 til +110 grader. Tilsætningsstoffer beskytter godt mod korrosion, skala, skum og beskadigelse af ikke-metalliske varmeelementer (pakninger, tætningsmidler, tætninger). Ifølge frostmodstanden produceres to typer frostvæske: med et frysepunkt på -30 og -65 grader.
1. Ethylenglycol frostvæske.
På byggemarkedet i et bredt udvalg af kølemidler præsenteres indenlandsk. De fleste af dem er baseret på ethylenglycol. Omkostningerne ved stoffet er lave, så denne frostvæske har en overkommelig pris. Ethylenglycol er meget giftig. Kontakt med hud eller indånding er skadeligt. Koncentrationen af komponenten i vand op til 1 g / l er sikker for miljøet.
Denne betydelige ulempe begrænser anvendelsen af frostvæske til kun enkeltkredsløbsvarmesystemer. To-kredsløbsdesignet er konstrueret på en sådan måde, at kølevæsken kan komme ind i rørledningen med varmt vand. Som en sikkerhedsforanstaltning er ethylenglycolopløsning farvet rødt. Ved et lyst tegn er en lækage opdaget.
2. Propylenglycol frostvæske.
På væskens fysisk-kemiske egenskaber har stor lighed med ethylenglycolopløsningen. Den største fordel ved propylenglycol er absolut harmløshed. Dette er et godkendt tilsætningsstof til levnedsmidler E1520, som ofte anvendes til fremstilling af konfekture.
Sikkerheden af frostvæske fra propylenglycol gør det muligt at anvende dem lige i enkelt- og dobbeltkredsvarmesystemer. Væske har næsten ikke nogen skadelig virkning på rør og radiatorer. Du kan genkende det ved den karakteristiske grøn farve. Graden af frostresistens forekommer ved -35 eller -65 ° C. På trods af den høje pris forbliver relevansen af polypropylen frostvæske højt. Antallet af varmesystemer i landhuse og hytter designet til en miljøvenlig væske stiger også.
3. Glycerin antifreezes er den sikreste og billigste.
For varmesystemer med en arbejdstemperatur over 180 grader er det bedst at vælge triethylenglykol frostvæske. Disse stoffer anvendes i specielle anordninger designet til høj termisk stabilitet.
Hvad er bedre at vælge for et landsted?
I distributionsnetværket er der to typer udførelse af varmebærere:
1. Fortyndet med vand - 45% komponentopløsninger, fuldt klar til hældning.
2. Koncentreret tanke indeholdende hovedkomponenten af frostvæske. Koncentratet fortyndes med destilleret eller filtreret destilleret vand i et forhold på 1: 2 umiddelbart før hældning i systemet.
For nem brug er det bedre at købe en færdig løsning. Dette er især godt, hvis ethylenglycol frostvæske er planlagt i husholdningsvarmeren.
Hvad skal overvejes?
1. Da frostvæsken har en høj fluiditet, er det nødvendigt at kontrollere tætheden af forbindelseslåsene i systemet grundigt inden påfyldningen.
2. Varmekapaciteten af antivlasvæske er 20% lavere end vandets, så der kræves kraftige radiatorer til højkvalitetsopvarmning. Derudover skal du købe en cirkulationspumpe for at fremskynde bevægelsen af et viskos syntetisk kølemiddel.
3. Frostvæske anbefales ikke at bruge ved en temperatur tæt på kogning - 100-120 grader. Når man når 175 ° C i væsken, begynder en irreversibel proces med termisk dekomponering, hvilket påvirker varmesystemet negativt. Hvis du har tvunget cirkulationen, løser dette problem.
4. Ifølge eksperter kan årsagen til overophedning af væsken være ukorrekt fordeling af varmeelementer. Derfor bør beregninger af varmevekslingsprocesser kun foretages af fagfolk. Med nøje overholdelse af reglerne for driften er frostvæskens levetid omkring 10-15 opvarmning sæsoner.
Hvordan hældes frostvæske?
1. Opvarmning af huset og haven med naturlig cirkulation af kølevæsken.
En vandig opløsning af frostvæske hældes i ekspansionsbeholderen. I systemer med naturlig cirkulation er tanken normalt placeret over konturens højeste punkt. Fyldning den til toppen, de lader luften i systemet, skiftevis åbning Mayevsky vandhaner på radiatorerne. Under denne proces skal niveauet af kølevæske i ekspansionsbeholderen overvåges, så det ikke tømmes. Ellers skal luftudladningen starte igen. Golfvarmesystemet udføres bedst sammen med en assistent.
Hvis flydeventiler anvendes til opvarmning til automatisk luftblødning, kan påfyldningen forvaltes uafhængigt. Det er nok at hælde i kølevæsken og vente på, at al luft kommer ud af rørene. Når systemet er fyldt, lukkes tappene, og kølevæskeniveauet justeres til 1/2 volumen af ekspansionstanken. Efter start og opvarmning af varmesystemet er det nødvendigt at frigive luften fra batterierne igen godt. Antifreeze påfyldes efter behov.
2. Varmeanlæg af et landhus og hytter med tvungen omsætning af frostvæske.
Indløbet af varmeoverføringsvæsken produceres under tryk ved anvendelse af en speciel pumpe. Hvis købet af dyrt udstyr ikke passer ind i budgettet til opvarmningsanordningen, kan du vælge enhver vibrationspumpe med lavere vandindtag. Den eneste ulempe er støjende arbejde. Men dette kan forenes, da download af systemet normalt ikke tager mere end en time.
- Fastgør en stærk slange til pumpen med en slangeklemme. Fortynd kølevæsken for at hælde i en stor spand og sænk pumpen der. Det skal være helt dækket af væske. Dette bidrager til afkøling af enheden under drift.
- Slut den ledige ende af slangen til varmesystemet. Åbn ventilen og start pumpen. Spanden tømmes meget hurtigt, så du skal overvåge niveauet af frostvæske og gradvist hælde det. Det er vigtigt at forhindre luft i at komme ind i opvarmningen.
- I processen med hældning kontrolleres nødvendigvis trykket i systemet. Så snart trykmåleren viser 1,5-2 Bar, og tanken er delvist fyldt, slukkes pumpen.
- Den næste fase er luftblødning. Til dette arbejde skal du vælge en intelligent assistent. Han åbner alternativt Mayevskys vandhaner på radiatorer, startende fra de nedre. Gør det forsigtigt og omhyggeligt for ikke at sprede frostvæske og brænde dine hænder. På dette tidspunkt skal du overvåge trykmålerens aflæsninger og undgå trykfald under 1 bar.
- Så snart al luft kommer ud af varmesystemet, skal du tænde pumpen igen. Bay frostvæske adfærd til det anbefalede niveau af tryk. Indikatorerne for manometeret varierer afhængigt af varmeprojektet.
- Luk påfyldningshanen og afbryd slangen.
- Start kedlen og opvarm varmesystemet. Under drift skal du overvåge trykniveauet i kredsløbet.
- Det sidste stadium er blødningen af luft fra systemet og justeringen af kølevæskens tryk.
Ved slutningen af hældningen skal du omhyggeligt inspicere alle led og varmeelementer til frostvæske lækage. Hvis der opstår overtrædelser, skal du ikke fusionere hele systemet. Det er nok at afskære en gren eller et batteri ved hjælp af beslag og eliminere lækagen. I slutningen af reparationen igen for at øge trykket i opvarmning og deflate luften.
Antifreeze til opvarmning: et alternativ til vand og egenskaber ved dens anvendelse
I nogle tilfælde skal vandet udskiftes med en speciel sammensætning med lavt frysepunkt.
For at undgå røget af rør, når kølemidlet fryser, bliver de til tider hældt specielt frostvæske til varmesystemet. Men brugen af ikke-frysende væsker kræver at tage højde for en række nuancer, fordi du simpelthen ikke kan erstatte vand med dem. Jeg vil tale om de grundlæggende egenskaber ved frostvæske og vil give en række tips til deres brug.
Funktioner ved brug af ikke-frysende væsker
Hvis der er risiko for frysning af varmesystemet, bør beskyttelsen overvejes på forhånd.
Ved design af et varmesystem skal du vælge - vand eller frostvæske cirkulerer i rørene.
Disse væsker adskiller sig primært i frysepunktet: hvis vandet ved 0 ° C bliver til is og kan bryde røret, bevarer frostvæsken sin fluiditet ved -60... -70 ° C. For boliger, hvor varmesystemet anvendes uregelmæssigt, er dette en rigtig frelse: risikoen for manglende rør ved lave temperaturer minimeres.
En anden situation, hvor der kræves beskyttelse mod frysning, er regelmæssig afbrydelse af gas eller elektricitet. For fjerntliggende områder er det meget relevant!
På den anden side, hvis vi vil bruge frostvæske, så skal vi tage højde for dens egenskaber:
For at kompensere for tabet af varmekapacitet skal du bruge en større kedel.
- Den lavere varmekapacitet er 15-20% lavere end vandets. Kølevæsken opvarmer langsomt og giver varme opad, hvilket betyder, at effektivitetsforbruget skal kompenseres ved at installere en kraftigere varmekedel.
- Større fluiditet på grund af lavere overfladespænding. Dette ser ikke ud til at være et alvorligt problem ved første øjekast: Så snart rørene køler ned, begynder kølevæsken at lække gennem alle led og forbindelser. Dette skal tages i betragtning ved udformning af kredsløb og udstyrstilslutninger.
Alle aftagelige forbindelser skal være til rådighed til inspektion og reparation, da beslaglæggelsen af sådanne knuder under kabinettet skal opgives.
Formuleringer med høj viskositet kræver anvendelse af cirkulerende pumper.
- Høj densitet og viskositet. Bevægelsen af frostvæske gennem rørene vil være svært, hvilket betyder, at vi vil have brug for en mere kraftfuld cirkulationspumpe. Hvis du i første omgang planlægger at anvende ikke-frysevæske som kølevæske, er det bedre at vælge rør med større diameter med det samme.
- Udvidelse ved opvarmning. Antifreeze for varmesystemer stiger i volumen med 30-50% mere end vand. Derfor skal udvidelsestanken også placeres større.
Antifreeze metal korrosion kan beskadige varmeapparater.
Sammenfattende vil jeg bemærke, at blot at erstatte vand med frostvæske uden at erstatte elementer i varmesystemet, vil det ikke medføre det ønskede resultat. Overgangen skal planlægges omhyggeligt, og først efter at have foretaget justeringer af systemets design for at fortsætte til påfyldningen.
Med tiden skal sammensætningen ændres - det medfører også ekstraomkostninger.
Antifreeze Varianter
Anvendelsen af fabriksformuleringer
Udvalget af ikke-frysende væsker til varmesystemer omfatter mere end hundrede genstande. Men samtidig produceres sammensætninger oftest i en af to former:
Kompositioner til opvarmning af varmekredsløb er præsenteret i en meget bred vifte: Vælg fra hvad!
- Koncentrater. Krystallisationstemperaturen er -65 ° C. Det antages, at sammensætningen vil blive fortyndet med blødgjort eller destilleret vand, inden der hældes i rørene.
- Kompositioner klar til brug, som begynder at fryse ved -30 ° C. Du kan straks udfylde røret og bruge.
Vores selv kan vælge, at dele et koncentrat eller at tage klar løsning
Hvis din prioritet er minimumsprisen, kan du fortynde den færdige sammensætning ved at hæve krystallisationstemperaturen til -15... -20 ° C. Stærre fortyndingsfrysning er ikke nødvendig: tabet af positive kvaliteter vil være meget signifikant.
Ethylenglycolopløsninger er giftige men billige
Mest glykoliske forbindelser er repræsenteret på markedet - vandige opløsninger af ethylen og propylenglycol. Deres egenskaber er forskellige, og ganske stærkt:
- Ethylenglykol ikke-frysende væsker. Billig nok og effektiv, fordi meget populær. Den begrænsende faktor er ethylenglycol-toksicitet. Sammensætningen kan ikke anvendes i dobbelt kredsløbssystemer (der er risiko for at komme ind i rør med varm ode) eller i åbne systemer (giftige dampe).
For en dobbeltkreds kedel er det bedre at vælge en propylenglycolvæske.
- Antifreeze baseret på propylenglycol. Dyrere, men ikke-giftige, mindre aggressive til sæler og metalkomponenter i systemet. Den kan bruges i dobbeltkreds kedler, da dens indtrængning i varmtvandsforsyningssystemet ikke medfører negative konsekvenser.
Billede af varmelegemet i systemet med oversvømmet frostvæske
- Frostvæske. Også, faktisk frostvæske, men det kan ikke bruges i varmesystemet. Hovedproblemet er, at varmeelementets elementer ødelægges meget hurtigt, når de kommer i berøring med frostvæske.
Vand-alkohol blanding af håndværksmæssig produktion
At vælge, hvilken der er bedre at tage frostvæske til opvarmning af et privat hus, bør ikke glemme alkoholsammensætningen. Dens proportioner kan sikkert kaldes klassisk: 40% ethanol, resten er destilleret vand.
Ethylalkohol er ret dyrt, men for varmesystemerne er den groveste nok
Vigtigste fordele:
- Acceptabel viskositet. Lidt højere end for vand, men væsentligt lavere end for glykolforbindelser.
- Mindre fluiditet. Vand-alkoholopløsningen har tilstrækkelig overfladespænding, så risikoen for lækage i leddene er lavere.
- Forhøj modstanden af rør. Alkohol virker ikke kun som en korrosionsinhibitor, men forhindrer også udviklingen af skalaen på de indre overflader.
Sammenligning af rør med almindeligt vand og rør efter rengøring og hælde af alkohol frostvæske
- Reduceret vandudvidelse. Selv om røret er frosset gennem (dette sker ved ca. -23... -25 ° C), vil ispluggen ikke trykke på væggene indefra, og risikoen for en rush bliver minimeret.
Brugen af vand-alkohol "ikke-frysning" er begrundet primært i lukkede systemer. Men selv i et åbent kredsløb vil fordampning ikke være så signifikant at give op for mulige fordele.
Selv hælde ind i systemet
Ikke-frysende forbindelser skal pumpes ind under systemet under tryk.
Ved brug af frostvæske som kølemiddel er det nødvendigt at udskifte det mindst en gang hvert femte år. Dette kan gøres med egne hænder - det vigtigste er at forstå designet af dit varmesystem.
Nu vil jeg fortælle dig, hvordan man hælder frostvæske ind i husvarmesystemet:
Brug afløbsventilerne, fjern det gamle kølevæske.
Gentagen brug anbefales ikke. Hvis den beholder sine ikke-frysende egenskaber, vil tilsætningsstoffer, som beskytter metalet mod korrosions- og ødelæggelsestætninger, nedbrydes fuldstændigt inden for fem år.
Hvis Mayevskys vandhaner blev installeret på radiatorerne, skal du først frigive luften, skrues derefter af vandhanerne og sætte en fleksibel slange på plads.
Ved hjælp af denne slange udfører vi udledning af varmebæreren.
I tanken med den nye frostvæske placerer vi den nedsænkelige pumpe forbundet til slangen.
Vi sørger for, at indtagshullerne er under vand - så pumpen ikke vil "fange" luften.
Slangen fra pumpen er fastgjort til fyldningsrøret på varmekredsen.
Tænd pumpen og pump væske ind i røret. Samtidig styrer vi trykket med en trykmåler.
Det er meget vigtigt, at de cirkulerende pumper er fyldt med frostvæske, ellers vil de svigte på et tørt løb.
Til kontrol afskruer vi delvist den centrale skrue.
Hvis frostvæske kommer ud under det - gjorde vi alt korrekt.
Hvis luft slippes, skal pumpen fortsættes ved at blæse luftlukningen.
Denne vejledning er velegnet til de fleste systemer. Men det skal anvendes under hensyntagen til funktionerne i et bestemt kredsløb. Derfor kan om nødvendigt ændringer foretages til algoritmen.
konklusion
Brug af frostvæske til opvarmningsrør giver dig mulighed for at beskytte dem mod impulsen under frysning. Ovennævnte tips og videoer i denne artikel hjælper dig med at vælge og bruge fyldvæsken korrekt. Derudover kan du høre en ekspert ved at stille et spørgsmål i kommentarerne.
Hvad er frostvæske til et landhusvarmesystem
Den største fare, der kan true et enkelt varmesystem, fryser i vinterperioden under en strømafbrydelse. For at undgå sådanne situationer bruger mange frostvæske til et landhusvarmesystem, der beskytter kedlen og rørene mod deformation.
Forskellige mærker af frostvæske til varmesystemer tilbydes på byggemarkedet, en tilsvarende sammensætning i ikke-frysevæsker, de mest kendte er Tosol. Derfor har mange boligejere et rimeligt spørgsmål - er det muligt at bruge Tosol som frostvæske til et individuelt husets varmekreds, og om det er rentabelt fra et finansielt synspunkt.
For at få svar på dette spørgsmål, bør man overveje Tosols fysisk-kemiske egenskaber og sammenligne den med specielle væsker designet til at beskytte varmesystemet mod frysning.
Fig. 1 Populære frostvæske mærker: Warm Home, Dixis, Thermagent
Vand eller frostvæske - sammenligning af parametre
Vand er et almindeligt naturligt element, der almindeligvis anvendes som varmebærer, men på grund af for højt frysepunkt skal det udskiftes i hjemopvarmning med glykol frostvæske, som har følgende indikatorer i forhold til vand:
- Deres specifikke varmekapacitet er 15% lavere end vandets værdi, hvilket betyder at glykol med samme volumen akkumulerer 15% mindre energi ved opvarmning og dermed mindre. For at transportere den samme mængde varme med vand pr. Tidsenhed skal bevægelseshastigheden gennem rørledningen derfor være større med samme mængde.
- Tætheden af nezamerzake lidt højere (med 5-10%) vand og viskositet med 30-50% højere end vandindikatorerne - det betyder, at når væsken bevæger sig gennem rørledningen, øges hydraulikmotstanden. Hvis vi sammenligner det med et vandkøler, vil cirkulationspumpen have mere strøm, og derfor skal strømforbruget bevæge sig med et antifreeze-volumen svarende til vand.
- Deres termiske ekspansionskoefficient er 30-40% mere end vand, når det opvarmes, øges glykolkølevæsken i volumen med 5%, ekspansionen er ubetydelig, men nogle gange kan der være behov for en lidt større hydraulisk tank.
- På grund af den lave overfladespænding er de 50% mere flydende end vand - dette stiller øgede krav til forsegling. Almindelige gummipakninger skal udskiftes med paronitiske dem. Det sker ofte, at de indre pakninger af radiatorer ikke er udviklet til at fungere med glycoler, og der skal træffes foranstaltninger for at eliminere lækage mellem sektioner (moderne radiatorer har normalt ikke sådanne problemer).
Fig. 2 Egenskaber af frostvæske mod vand
- En væsentlig ulempe ved relativt billig ethylenglycolbaseret nezamerzek er den store risiko for menneskers sundhed, stoffet er giftigt med en dødelig koncentration på 2 mg. på 1 kg. vægt. Derfor bør ethylenglycol ikke hældes i systemer med en åben opbevaringstank på loftet, og kredsløbet skal lukkes.
- De har kort levetid, beregnet i 10 sæsoner og ikke over 5 år, på grund af nedbrydning af korrosionsadditiver i processen. Derefter er det nødvendigt at dræne frostvæsken fra systemet, bortskaffe det (det er et konkret problem med giftig ethylenglycol) og hæld en ny varmebærer ind i kredsløbet - det medfører uberettigede finansielle omkostninger.
- I modsætning til neutralt vand dekomponerer dårlig kvalitet eller udgåede glycoler i en vis periode, der danner et fast bundfald, tilstopningsbeslag og ødelægger rørbeslag.
- En anden væsentlig ulempe ved ikke-frysende kølemidler er en relativt høj pris, en 20 liter ethylenglycolbeholder med krystallisation ved -30ºC vil koste 15 cu, prisen på det samme volumen propylenglycol vil være 30 cu
- Det skal også bemærkes, at antifreezes under drift er meget følsomme for kritiske temperaturer - når de overophedes, dekomponerer deres glycoler og additiver til dannelse af faste uopløselige bundfald og syrer. Dette fører til udseendet af sod på varmeelementerne i kedlen i kontakt med den termiske bærer, metallerne gennemgår ødelæggende korrosion, og tætningselementerne lider også. Processen ledsages af øget skumdannelse, hvilket fører til luftning af systemet og afbrydelse af dets funktion.
- De har begrænsninger i brug, deres anvendelse i elektrolyse kedler og rørledninger af galvaniseret stål er forbudt - metallet udsættes for forbedret korrosion til dannelse af et uopløseligt bundfald af hvide flager.
Fig. 3 Egenskaber af glykolbaserede kølemidler og deres omkostninger
- En væsentlig ulempe ved brugen af frostvæske er afvisningen af mange producenter af kedler til opvarmning i deres garantiservice, hvis glykoler hældes i systemet.
- Den eneste og største fordel ved frostvæske sammenlignet med vand er et lavt frysepunkt, der når op til -70º C.
Selv når sammensætningen af højere temperatur fryser (den opnås efter fortynding med vand i en vis koncentration), bliver stoffet til en gelignende masse med minimal ekspansion. Derfor, hvis frostvæske hældes i varmesystemet, garanteres rørets og kedlernes integritet ved enhver naturlig negativ frysningstemperatur i kredsløbet.
Af det foregående bliver det klart, at vand som kølevæske overstiger meget alle antifreezes i dets fysisk-kemiske parametre, med undtagelse af dens 10% ekspansion under frysning, hvilket førte til søgen efter alternative muligheder.
Fig. 4 Frostvæske i opvarmning af et privat hus - instruktion
Antifreeze til et landhus varmesystem - egenskaber og sorter
Byggemarkedet tilbyder to vigtigste mærker af frostvæske til opvarmning af private huse: ethylenglycol og propylenglycol. Typisk fungerer glycer (30-65% afhængigt af opløsningens koncentration) som hovedkomponenten i ikke-frysere, deioniseret vand udgør 30-50% af det totale volumen, og der er 3-4% additiver bestående af korrosionsinhibitorer, opløsningsmidler og præcipiterer, skumdannelse.
På grund af dets sammensætning, fra begyndelsen af krystallisation til omdannelsen af den ikke-frysende sammensætning til gellignende slam, kræves et interval på 10-15 ° C, temperaturen indeni, der ændrer sig gradvist og tager lang tid.
Fabrikanter leverer handelsnettet pakket i 10 liter eller 20 liter ikke-frosne jerry dåser i følgende koncentrationer:
- Koncentrer med krystallisation ved -65 ° C, som kan fortyndes med vand for at opnå den ønskede frysetemperatur.
- Opløsning ved frysning ved -30º С, den anvendes både i færdig form og fortyndes for at opnå højere temperaturparametre fra -20 til -15ºC.
Det er vigtigt for forbrugerne at vide, at når der fortynder et koncentrat med vand, er der ingen lineær afhængighed af dens procentdel (graf i figur 8). Hvis du fortynder 20 liter 65% koncentrat med krystallisation ved -65ºС med samme mængde vand, vil du få 40 liter væske med et krystallisationspunkt på ca. - 20º С og ikke - 32,5º С, som det sker for eksempel ved fortynding alkohol. For at opnå den ønskede temperatur anvendes tabellerne af de nedre grænser for temperaturafhængigheden af glycoler på deres koncentration (figur 9).
Fig. 5 varmebærer propylenglycol
Baseret på ethylenglycol
Ethylenglycoler leveres til markedet i beholdere med røde og gule farver - det giver dig mulighed for hurtigt at registrere stoffet i tilfælde af lækager. Selvom kostprisen for ethylenglycol er to gange lavere end dens propylenanalog, er høj toksicitet en faktor, der begrænser dens anvendelse.
Stoffet er forbudt at anvende i kredsløb med en åben opbevaringstank og i dobbelt kredsløbsstrukturer, hvor gift kan beskadige vandstrømmen til husholdningsbrug, hvis rørene er beskadigede.
Brugen af kølevæske i lukkede kredsløb udgør ikke en stor trussel mod helbredet, ligesom vejrtrækningen i tilfælde af lækage, spildt væske uden skadelige konsekvenser simpelthen vaskes væk med vand.
Baseret på propylenglycol
Selvom propylenglycol til opvarmning er 2 gange dyrere end tilsvarende ethylen, har den en betydelig fordel, nemlig det er helt harmløst for mennesker. Desuden kan propylenglycol til opvarmning spises - det er et tilsætningsstof til levnedsmidler E1520, der er meget udbredt i industrien til fremstilling af konfektureprodukter.
Den solgte væske er farvet grøn, har ofte en ECO-mærkning, sammensætningen baseret på propylenglycol kan anvendes uden begrænsninger i alle åbne og dobbeltkredsvarmesystemer.
De fysisk-kemiske egenskaber af propylenglycol-sammensætningen er ikke meget forskellige fra andre glycoler, med undtagelse af viskositet, dobbelt så mange parametre som ethylenglycol.
Fig. 6 Karakteristik af propylenglycol Termagent -30 ECO
Antifreeze som kølevæske i varmesystemet
Antifreeze er en udvikling af sovjetiske ingeniører i 1971, dets forkortelse er afledt af navnet på afdelingen for det sovjetiske stats videnskabelige forskningsinstitut for organisk kemi - organisk syntese teknologi med tilføjelsen af det præfiks, der er typiske for alkoholens navn.
Frostvæske produceres sædvanligvis i beholdere med en krystallisationstemperatur på -40º C i forskellige farver. Antifreeze farve rød grøn blå betyder de typer bil radiatorer, hvor sammensætningen anbefales at hældes (rød i messing eller kobber, blå, grøn - i aluminium).
Selvom ethylenglycol er hovedkomponenten i Tosol-sammensætningen, og den ikke adskiller sig visuelt fra glykolbaserede antifreezes, er der følgende uoverensstemmelser i sammensætningen og teknologien i deres produktion:
- Ud over glycol og vand indeholder Tosol nitrat-, phosphat-, silicat-, borat- og aminadditiv komponenter, hvorved væsken koger ved en temperatur på 100 ° C og dekomponerer ved 105 ° C. Ved anvendelse i bilteknologi er Tosol designet til 40.000 km løb.
- Antifreezes fremstilles i overensstemmelse med carboxylatteknologien, de indeholder tilsætningsstoffer fra salte af organiske syrer, på grund af hvilke opløsningen har høje anti-korrosions-, anti-kavitations- og anti-skum egenskaber. Kogepunktet for glykolopløsninger når 115º С, en bil med hældt frostvæske kan dække en afstand på 240.000 km. uden at erstatte det.
Det er nemt at se, at den forældede Tosol er signifikant dårligere i sine egenskaber til moderne antifreezes til bilkøretøjer fremstillet af importerede råmaterialer, der anvender carboxylatteknologi, der ikke er til rådighed for den indenlandske producent.
Fig. 7 Tosol - udseende
Hvorfor anbefales det ikke at hælde Tosol ind i varmesystemet
På grund af den lave pris kan nogle boligejere have en ide at bruge Tosol i husvarmesystemet som frostvæske for at sikre, at ideen er håbløs, overvej konsekvenserne af denne beslutning:
- Ud over det faktum, at Tosol absorberede fuldt ud alle manglerne af glycoler, blev den fremstillet ved hjælp af en anden teknologi og nedbrydes ved et lavere kogepunkt på 105º C. Ved anvendelse af højopvarmede faste brændkedler øges faren for overophedning betydeligt, og nedbrydning kan føre til svigt i cirkulæret elektrisk pumpe, tilslutning af kraner og beslag. Skader vil mange gange overstige ørebesparelsen på ubrugelig sammensætning.
- Tilsætningsstoffer, der er en del af Tosol, er ikke designet til varmesystemer, de vil ikke kun være ubrugelige, men også med høj sandsynlighed over tid vil det skade elementerne i varmekredsløbet, fittings og pumpeudstyr.
- Det mest kraftfulde argument er Tosols meningsløse brug af økonomiske besparelser - i bilteknologi er livet 6 gange mindre end moderne frostvæske. En lignende situation med lignende temperaturregimer vil forekomme i varmesystemet. Antifreeze skal drænes fra rørledningen mindst hvert år, og dermed vil omkostningerne ved at bruge det øges flere gange.
- Også Tosol, fremstillet efter traditionelle metoder, er strengt forbudt at blive blandet med moderne antifreezes på grund af forskellen i fremstillingsteknikker. Der opstår en kemisk reaktion, og nogle af de additive komponenter udfælder med tilstopning af strømningskanaler.
På baggrund af ovenstående, for at besvare spørgsmålet om, hvorvidt Tosol kan hældes i varmesystemet, er det ikke svært, man kan sige mere kategorisk - Tosol er den værst mulige løsning.
Fig. 8 Graf over frysningstemperatur versus glykolkoncentration
Hvad skal man kigge efter, når man vælger frostvæske
For at vælge et kølemiddel til varmesystemet bør du overveje alle fordele og ulemper ved de løsninger, der tilbydes på markedet. Det tages i betragtning, at giftige ethylenglycolforbindelser kan anvendes i lukkede kredsløb uden stor risiko, hvis ekspansionsbeholderen er af åben type, skylles uskadelig propylenglycol i kredsløbet.
Byggemarkedet er repræsenteret af produkter fra en bred vifte af producenter, og da de hovedsageligt er fremstillet af importerede råvarer af høj kvalitet og har omtrent samme pris og holdbarhed på ikke mere end 5 år, er det svært at give fortrin til enhver virksomhed.
Hvis producenterne tilbyder frostvæske til for lavt pris, kan du kontrollere ægtheden af løsningen ved hjælp af traditionelle metoder: da forfalskningerne hovedsagelig indeholder en syrebase, tager de sodavand til testning. Hvis en nippeknap, der hældes i en lille mængde væske, indgår en voldsom kemisk reaktion med den, så er det købte produkt en falsk, og med neutral interaktion bør produktets ægthed ikke være i tvivl.
Du kan bestemme et virksomhedsprodukt ved hjælp af et hydrometer - en enhed, der måler densiteten, metoden giver dig mulighed for at finde ud af, hvor meget vand i et produkt er. Ved måling af sammensætningens densitet bør ikke være mindre end 1.075 g / cm3. Hvis figuren er lavere, fortyndes væsken mest med vand.
Fig. 9 Temperaturafhængighed af ethylenglycol på koncentration
Fremstilling af frostvæske før hældning
For at opnå de ønskede temperaturparametre og spar penge, skal du fortyndes med vand, inden du bruger frostvæske. Det skal tages i betragtning, at den resulterende krystallisationstemperatur er relateret til typen af kedel: Hvis en gas- og el-kedel betjenes i systemet, er den tilladte krystallisationsgrænseværdi ikke højere end -20º С, mens kedlen bruges på flydende og fast brændsel, sænkes tærsklen til -25º С.
I forbindelse med den ikke-lineære afhængighed af krystallisationspunktet på koncentrationen styres de ved fortynding af kølemidlet ved hjælp af tabeldata (figur 9). Det kan ses af dem, at hvis vi for eksempel har en 68% sammensætning med krystallisation ved -65º С, og for at opnå en kølevæsketemperatur på -20º С svarende til 36% glycolindhold, vil det være nødvendigt at fortynde den indkøbte sammensætning med vand lidt mindre end halvdelen.
Hvis der blev købt en frysning med en temperaturbegrænsning på -30º С og en glycolkoncentration på 45%, og derefter for at krystallisere kølemidlet ved -20º С med en 35% mængde glycol, skal 22% af dets samlede vandmængde tilsættes til væsken.
Fig. 10 Karakteristik af Tosol
Egenskaber ved påfyldning med ethylenglycol frostvæske
I betragtning af toksiciteten af ethylenglycol er det nødvendigt at være yderst forsigtig med at hælde dette kølevæske i opvarmningssystemet ved hjælp af beholdere, der er unødvendige i økonomien med henblik på deres videre bortskaffelse. Varmebærerindsprøjtning ind i systemet udføres normalt ved hjælp af en billig elektrisk pumpe eller en speciel pressepumpehåndpumpe; budgetvibreringsmodeller til en værdi af ca. $ 20 er egnede. Efter brug skylles de grundigt med varmt vand og rengøringsmiddel og bruges senere til vanding af grøntsagshave i husstandsarealer eller tekniske behov.
Hvis systemet bruger et åbent kredsløb, og midler ikke giver dig mulighed for at købe dyre propylenglycol, kan du hælde antifreeze på et ethylenglycolbasis ved at tage enkle sikkerhedsforanstaltninger. For at gøre dette er opbevaringstanken på overetagen eller loftet tæt lukket med et låg (gummipakninger eller varmebestandige tætningsmidler kan bruges til at forøge forseglingen) og indsætte et forseglet rør i det, der føres ud af huset gennem et vindue eller tag.
Fremstilling af Tosol-opløsning til opvarmning
Hvis der ikke findes flere muligheder på grund af forskellige forhold, kan Tosol bruges i boliger med et lille antal varmekredse og sanitetsarmaturer, radiatorer er bedre at bruge aluminium. Antifreeze er tilgængelig i blå og grønne farver i plastikbeholdere af forskellig kapacitet, standard frysetemperatur er -40º C. Da ethylenglycol er den vigtigste komponent i opløsningen, kan de relevante tabeller anvendes til fortynding med vand.
For eksempel, for at opnå krystallisationstemperaturen på -20º С (35% ethylenglycol) bestemmes det ifølge tabellerne, at Tosol-opløsningen med et frysepunkt på 40º С indeholder 54% ethylenglycol. Ved hjælp af en simpel matematisk formel (35 x 100/54) bestemmer vi, at 35% vand skal tilsættes til frostvæske for at opnå en frysetærskel på -20 ° C.
Tilsvarende beregner procentdelen af tilsat vand for andre grænser for temperaturparametre for kølemidlet.
Fig. 11. Antifreeze til varmesystemet - hvordan man fylder.
Fyldning af Tosol i varmesystemet
Som nævnt ovenfor er anvendelsen af Tosol kun berettiget i nødsituationer, for at hælde Tosol i varmesystemet udføres værkerne i følgende rækkefølge:
- Kølevæsken drænes gennem påfyldningsventilen placeret på det laveste punkt nær vandvarmekedlen (denne mulighed skal leveres i systemets designfase).
- De fjerner, renser og sætter et mudderfilter i. Brug derefter en billig elektropump (Kid) til at hælde vand ind i systemet under et standardtryk på højst 2 bar.
- Efter påfyldning af rørledningen lukker indløbsventilen, tændes varmekedlen for at opvarme vandet og cirkulationspumpen. Indstil opvarmningstemperaturen til ca. 60 C. og pumper vandet i en time, i slutningen af tiden overvåger tilstanden af mudderfilteret.
- Hvis der er for meget snavs på filterpatronen, skal du slukke for cirkulationspumpen og kedlen, aflevere vandet, rense filteret og gentage hele skylleproceduren.
Fig. 12 Antifreeze Viscosity Chart
- Sørg for, at snavs i systemet er praktisk taget fraværende, efter at vandet er drænet, begynder de at hælde Tosol. Den hældes i en tank med stor kapacitet, en vibrerende pumpe nedsænkes der, og de begynder at pumpe ind i systemet under et tryk på ca. 2 bar.
- Typisk er konturen af varme gulve forbundet via manifolds, hvorpå automatiske luftventiler er placeret for at blæse luft - de gør deres arbejde uden menneskelig tilstedeværelse. På radiatorer af opvarmning er det nødvendigt at blæse luft manuelt gennem Mayevskys kraner. For at gøre dette skal du bruge en flad skruetrækker eller nøgle til at skrue sporet i den øverste del af radiatoren og afløb kølevæsken, omgå alle batterierne, fra de øverste etager. Når trykket falder efter afløb, udfører kølemidlet periodisk pumpen.
- Blødgørende vand fra radiatorerne og pumpning gentages igen, og derefter tænder cirkulationspumpen og kedlen til en temperatur på ca. 60 ° C, og kontroller derefter batterierne manuelt for at opnå ensartethed på begge sider. Hvis den ene halvdel af radiatoren opvarmer mindre, frigives luften igen og frostvæske pumpes op.
- Med øget skumdannelse under sprøjtning af frostvæske afbrydes alt udstyr i flere timer, hvilket giver Tosol mulighed for at bosætte sig.
Antifreeze har et lavt liv, du kan visuelt bestemme sin endelige fase - hvis væsken er rusten, betyder dette dekomponering af inhibitorerne, og kredsløbet frigives straks fra kølevæsken.
Fig. 13 Opvarmningskedler i et privat hus
Advarsel fra producenter af kedler
Det skal bemærkes, at brugen af nezamerzak ikke er den eneste alternative metode til bekæmpelse af frysning af rør og varmekedel, du kan bruge et advarselssystem om tab af elektricitet eller automatisk, idet du starter en nødbensingenerator i mangel af elektricitet.
Det faktum, at mange producenter af kedler til opvarmning nægter forbrugeren i deres garantiservice, hvis andre væsker end vand anvendes som kølevæske, taler også for alternative frostsikringsmetoder.
Dette er logisk, for hvis restriktionerne pålægges selve vandet (det skal være klart, farveløst uden sediment, med en karbonathårdhed på 3 mol. Cubic meter og en pH-værdi på 6 til 9 enheder), så skal kølevæsken har samme egenskaber - frostvæske i dets kemiske og fysiske egenskaber passer ikke ind i nogen standard.
Normalt er en advarsel fra producenten nedskrevet i instruktionerne og oplyser forbrugeren om, at han frasiger sig alt ansvar for kedelens forkerte drift sammen med en garanti for vedligeholdelse, hvis et ufrostret system hældes i systemet.
Fig. 14 Eksempler på frostvæskens negative påvirkning på varmesystemet.
Valget af det, der er bedre i opvarmningssystemet, vand eller frostvæske, vælges mange af de andre valgmuligheder, selvom brugen ikke kun er forbundet med finansielle omkostninger, men også med problemer, der opstår under driften og afslutningen af garantibeskyttelsen for kedeludstyr.
Anvendelsen af Tosol til opvarmning er den værste løsning, ikke kun med hensyn til effektiviteten af sit arbejde, men også udgifterne til midler, men brugen kan kun begrundes ved meget sjælden brug af varmesystemet.
Antifreeze til varmesystemer: typer, anvendelsesmuligheder og gennemgang af fabrikanter
I næsten alle boliger og lejligheder er der i dag et varmesystem, der giver dig mulighed for at give komfort i rummet i den kolde årstid. Som regel anvendes vand som kølevæske i sådanne systemer. Men nogle bruger frostvæske i denne kvalitet. Dens anvendelse kan betydeligt reducere sandsynligheden for kogning eller frysning af termiske medier end vand fra tid til anden at synde. Vand er billigere end frostvæske og har en god specifik kapacitet. Men frostvæske har flere fordele, der adskiller det fra vand, hvis vi taler om kølevæsken til varmesystemet.
Vand er en god varmebærer på grund af sin fremragende viskositet, ideel varmekapacitet og flydeevne.
Hun har to problemer, der niveauer ovenstående fordele:
- når det fryser, øges volumenet med 11-13%;
- det bliver til is allerede ved 0 grader Celsius.
Af denne grund vil frostvæske være den ideelle løsning til enhver varmemekanisme.
Sammensætning og formål
Ordet "frostvæske" forstås sædvanligvis forskellige væsker, som ikke krystalliserer eller fryser, når omgivelsestemperaturen falder til 0 grader Celsius. Nu kan du finde et stort antal forskellige former for frostvæske til opvarmningsmekanismer i dit eget hus, præsenteret i en koncentreret form.
Sådanne indstillinger før påfyldning af varmesystemet fortyndes med destilleret vand til en bestemt koncentration.
Da antifreeze henviser til forskellige stoffer, kan sammensætningen være anderledes afhængigt af, hvilken type stof der anvendes.
Der er fem kategorier af antifreeze-baserede stoffer:
- alkohol;
- glycerol;
- propylenglycol;
- ethylenglycol;
- saltlager.
Deres anden komponent er normalt vand, hvis indhold kan nå 95%.
Hver kategori har sine fordele og ulemper, men de er forenet af det faktum, at de ikke fryser ved minus temperaturer, hvilket betyder, at de kan bruges som termisk bærer.
Ydelsesegenskaber
Sådanne stoffer realiseres sædvanligvis enten i form af et koncentrat eller allerede i en flydende form. I tilfælde af et koncentrat indeholder det kun hovedkomponenten - propylen - eller ethylenglycol. For at fortynde dette stof og få frostvæske, skal du tage 2 dele vand og fortynde dem med en koncentreret del af frostvæske. De færdige versioner er allerede 45% løsninger af den grundlæggende komponent af den koncentrerede type. Sådan frostvæske er designet til brug ved temperaturer op til -30 grader.
Undervejs er det først nødvendigt at fortynde koncentratet kun med destilleret eller filtreret vand, før koncentrationen af ethylenglycol ikke overstiger 1 gram pr. Liter. Dette vil fjerne sandsynligheden for skade på miljøet. De betragtede løsninger er også kendetegnet ved, at de har en signifikant lavere overfladespænding, som sikrer bedre fluiditet og følgelig bevægelseshastigheden for den termiske bærer.
Det er umuligt at anvende frostvæske i varmesystemer, hvor galvaniserede dele er til stede. Hvis temperaturen indeni stiger til 75 grader Celsius, vil zinklaget simpelthen begynde at afskalne fra radiatorerne og sætte sig ind i kedlen, hvilket vil medføre en betydelig reduktion af anti-korrosions frostvæskeegenskaberne.
Levetid for sådanne kølemidler afhænger af, hvor aktivt systemet drives. Anvendelsen af sådanne stoffer anbefales ikke ved temperaturer, der er tæt på kogning. Hvis opvarmning sker over 175 grader Celsius, begynder anti-frysekomponenterne simpelthen at bryde ned. Når dette sker, frigøres gasser og ødelæggelsen af anti-korrosionsadditiver. Dette kan være en stærk dannelse af brænding på varmeelementerne.
Før påfyldning af varmemekanismen med frostvæske, er det nødvendigt at sikre, at kølevæskens cirkulation er passende. Det er nødvendigt at placere varmeelementets elementer korrekt, så der ikke er risiko for overophedning af varmebæreren, og den brænder ikke.
For det første er det nødvendigt at beregne varmevekslingsprocesserne. Dette gøres for at bestemme præstationsparametrene for en bestemt termisk bærer og for at udføre den nødvendige cirkulation af varmeflusser.
En vigtig faktor, der sikrer effektiviteten af brugen af de pågældende stoffer som kølemidler, er tæthedsfaktoren for hele systemet. Faktum er, at ethylenglycol kan oxideres i luft. Og jo højere temperaturen er, jo hurtigere bliver denne proces accelereret. Stoffer udgivet i en lignende situation begynder at ødelægge rørledningens vægge og kan forårsage korrosion. Derfor skal tætte ekspansionsbeholdere i forsyningssystemerne anvendes forseglet type.
Nu er det nødvendigt at sige lidt om frysetemperaturen. Før du bruger frostvæske som varmebærer, bestem det ideelle fortyndingskoncentrationsforhold.
Hvis procentandelen ethylenglycol er for høj, vil det medføre sådanne fænomener som:
- stigning i dynamisk viskositet
- fald i termisk overførsel effektivitet;
- dannelse af en ekstra belastning på pumpetypeens udstyr;
- øger omkostningerne ved kølevæsken.
Derfor er temperaturen konstant inden for normale grænser. For at gøre dette vil det ikke være overflødigt at kende temperaturplanen for at levere opvarmning, hvilket kan findes i den relevante opdeling af varme netværk. Derefter kan den korrekte formel af frostvæskeforbrug som varmebærer udvikles. Et vigtigt punkt vil være, at for forskellige kategorier af stoffer vil det være anderledes, da deres specifikke varmekapacitet, selvom den ligger på omtrent det samme niveau, stadig vil være anderledes. Det er vigtigt at bestemme, hvordan frysningen af ethylenglycol-vandig væske udføres.
Det udføres i flere trin. Vand omdannes straks til is, og frostvæske danner oprindeligt krystaller, som i starten bevæger sig frit i væsken. Når temperaturen falder, vokser antallet af krystaller, indtil hele opløsningen bliver til en fast tilstand. Desuden udvides det ganske ubetydeligt, hvilket også bør tages i betragtning.
Styrker og svagheder
Som du kan se, er frostvæske ofte mere fordelagtigt at bruge som varmebærer end vand.
De har følgende fordele:
- deres frysepunkt er betydeligt lavere end vandets
- det er muligt at starte varmesystemet til enhver tid;
- Sådanne væsker med særlige tilsætningsstoffer kan udlede fra byggematerialet forskellige salte af mineralstypen samt skum, som har en beskyttende virkning mod korrosion på metaldelene og forhindrer deformation af leddene af forseglingstypen;
- Må ikke forårsage hævelse og opløsning af rør eller tætninger.
Når det drejer sig om ulemper, bør det fremhæves:
- når sådanne væsker lækker, kan deres dampe skade menneskers sundhed;
- under ingen omstændigheder kan de anvendes i langt de fleste kedler på grund af muligheden for lækage;
- høj aktivitet af kemisk natur kombineret med zink tillader ikke anvendelse af sådanne væsker i rørledninger med galvaniserede rør;
- For høj viskositet øger belastningen på cirkulationspumpen betydeligt, hvorfor denne faktor skal tages i betragtning ved valget af en pumpe.
Alle disse fordele og ulemper medfører, at varmesystemet, hvor frostvæske vil blive anvendt, afviger i en række parametre fra systemet, hvor vand anvendes.
Det er det:
- For bedre bevægelse af viskose stoffer i systemer med forbipasserende trafik skal man erhverve en mere kraftfuld cirkulationspumpe af høj kvalitet;
- større end det for vand kræver indekset for volumetrisk ekspansion under opvarmning en større ekspansionsbeholder;
- På grund af den højere sandsynlighed for lækage skal der lægges større vægt på tilstanden og kvaliteten af samlingen af tætningstyper;
- det er nødvendigt at øge batteriernes kapacitet med 35-40% for at øge varmeffektiviteten som følge af lavere varmekapacitet af lignende stoffer;
- For aggressive stoffer bør ikke anvendes til galvaniserede rør på grund af den store sandsynlighed for dannelsen af klumpede sedimenter, hvilket kan forårsage skade på hele systemet;
- det er nødvendigt at anvende det blødeste vand til fortynding, eller sandsynligheden for, at saltfældningen vil stige betydeligt;
- Sørg for at tilføje yderligere tilsætningsstoffer til væsken - på trods af at frostvæsken selv har anti-ætsende egenskaber, vil dens fortynding i forholdet 1: 2 reducere dets egenskaber med mindst 50%
arter
Der er forskellige typer stoffer, der vurderes på grundlag af sådanne stoffer:
De mest almindelige er løsninger baseret på de to første komponenter, som vi vil diskutere mere detaljeret.
Ethylenglycol er en alkohol bestående af et stort antal atomer. Det har ingen lugt, ingen smag, ingen farve. I ren koncentration begynder dets egenskaber at gå tabt ved -30 grader Celsius. Af denne grund anvendes kun vandige stoffer af denne type alkohol i forskellige koncentrationer. Den maksimale temperatur på -50 grader, når sammensætningen kan fryses, kan opnås med forholdet mellem vand og 6 til 4. Ikke-frysere baseret på ethylenglycol har været populære i mere end hundrede år. Deres største fordel vil være overkommelighed.
Det er giftigt i sig selv og har en tredje farekategori. Af denne grund anvendes sammensætningen udelukkende i lukkede varmesystemer. Det er ekstremt dårligt kombineret med galvaniserede rør. En anden af hans minus - det nedbrydes i opløsningen, hvis temperaturindikatoren er over +70 grader Celsius.
For øvrig er det forbudt at anvende ethylenglycol i varmemekanismer af 2-sløjfetypen på grund af risikoen for at den kommer ind i varmtvandsforsyningsmekanismen. Det kan deaktivere det.
Propylenglycol er en væske, der ikke har nogen farve, men den har en sødlig smag og en temmelig usædvanlig lugt. Meget udbredt i fødevareindustrien og i skabelsen af stoffer, der anvendes i elektroniske cigaretter.
Dette stof er i modsætning til ethylenglycol helt sikkert og økologisk rent. Det viste sig for nylig på markedet - i 90'erne i forrige århundrede, men det blev populært ret hurtigt og begyndte at blive aktivt brugt på forskellige felter.
Propylenglycol stoffer er ikke-aggressive, har gode præstationsegenskaber, hvis vi betragter dem som en termisk bærer.
Frysepunktet og densiteten varierer afhængigt af indholdet af det aktive stof. En alvorlig ulempe ved løsninger er den høje pris.
Også på markedet i dag findes frostvæske baseret på triethylenglycol. Et sådant produkt kan næppe kaldes meget udbredt, men det bruges fra tid til anden til varmeanlæg i landhuse. Hovedfunktionen er, at den er designet til varmesystemet, hvor temperaturen kan nå 180 grader Celsius. Et andet kendetegn ved triethylenglykol frostvæske er den højeste temperaturstabilitet.
Antifreeze baseret på ethylalkohol består normalt af specielle korrosionsadditiver, såvel som et koncentrat af teknisk alkohol, hvis indhold i en væske kan være mere end 90 procent. Før du bruger det, bland det med vand i et forhold på en til tre. I dette tilfælde vil frysetemperaturen for den resulterende opløsning være -19 grader. Forsøg ikke at øge alkoholindholdet, da dette kan føre til dampe, som er eksplosive i høje koncentrationer. I sådan frostvæske vil varmekapaciteten være omtrent på niveau med vand, men højere end glykolbaserede opløsninger.
Ved viskositet vil dens egenskaber være tæt på vandets, så du bør ikke være bange for lækager.
På markedet kan du finde muligheder og på basis af glycerin.
Sådanne antifreezes har en række fordele:
- de er ikke sundhedsskadelige og har de højeste ildfaste egenskaber;
- har en stor række driftstemperaturer fra -30 til +100 grader;
- de behøver ikke at blive fortyndet med vand, det vil sige, du kan bruge umiddelbart efter køb;
- bidrager ikke til dannelse af rust og har ingen ødelæggende virkning på de forskellige elementer i varmesystemer, såsom galvaniserede rør, aluminium batterier, gummikomponenter;
- Sådanne væsker har en længere levetid - i glycerol antifreezes, det er omkring otte år, mens i alle andre er det omkring fire til fem år;
- når du bruger dem, er det ikke nødvendigt at skylle systemet konstant;
- Det er muligt at anvende glycerin antifreezes selv efter fuldstændig frysning eller afkøling.
På effektiviteten af sådanne stoffer vidner om anmeldelser. Mange skriver, at de bedste antifreezes er lavet på basis af propylenglycol og ethylenglycol. Sådanne løsninger fryser ikke og opvarmer varmesystemet fra fejl. Desuden hælder mange endda frostvæske ind i systemet og går på forretningsrejse. Brugere skriver også, at spørgsmålet om lækage ikke er så forfærdeligt - der er normalt få af dem. Bemærk også den fremragende termiske ydeevne af frostvæske. Brugere bemærker, at de ikke støder på korrosion, når de bruger disse stoffer.
På trods af at de pågældende stoffer skal ændres helst årligt eller hvert par år, ændrede en række brugere ikke det i 4-5 år og bemærkede, at selv med en sådan brugstid var disse væsker opført godt og opfyldte deres funktioner kvalitativt.
Udvælgelseskriterier
Ved valg af varmebærer til et varmesystem skal følgende faktorer tages i betragtning:
- Antifreeze i næsten hundrede procent af sagerne kan ikke bruges med kedler. Næsten alle producenter advarer brugerne om, at kedler, der bruger frostvæske som varmebærer, ikke er genstand for garantireparation.
- Det materiale, som rørene og samlingerne af mekanismen, som væsken bevæger sig i, bliver lavet, vil spille en væsentlig rolle. Her siger vi, at hvis der er galvaniserede rør, er det bedre at bruge vand og ikke frostvæske som kølevæske.
- Det er bedst at vælge et produkt, der er underlagt temperaturkontrol.
- Sammensætningen af opløsningen skal være så lille som muligt, der er toksiske.
- Når du vælger, skal du omhyggeligt læse instruktionerne for et bestemt produkt, fordi der findes nogle typer termiske medier, som udelukkende kan anvendes i industrielle bygninger. Deres brug for et landhus er uacceptabelt og kan få alvorlige konsekvenser.
- Det anbefales at vælge en variant med lav viskositet og god varmekapacitet og termisk ledningsevne. Dette gør det muligt at gøre varmeoverførslen så effektiv som muligt.
- Kølevæske skal have en overkommelig pris. Ikke altid dyre løsninger er de mest effektive.
- Produktet skal have lang levetid.
- Før du går til køb af frostvæske bør du finde ud af, hvilken frysningstemperatur det skal have.
- Det vil ikke være overflødigt at gøre sig bekendt med kedelproducenternes mening om brugen af sådanne væsker. Der er stadig et lille antal producenter, der er fuldstændig imod brugen af frostvæske som varmebærer i varmesystemer.
- Bør tages i betragtning ved valg af stoffets toksicitet og egenskaber.
Det antages, at de bedste løsninger til fysiske og kemiske egenskaber af væsker som kølemiddel vil være frostvæske og vand.
Populære mærker
I dag, på hjemmemarkedet, kan du finde en bred vifte af frostvæske. I nogle lande er produktionslandet Rusland, mens andre er produkter fremstillet i Europa eller Asien.
Hvis vi taler om indenlandske produkter af denne type, så skal du helt sikkert sige om frostvæske "Varmt hjem". Det findes i flere varianter. Blandt dem er den mest almindelige "Eco-20". Det er et stof, der er grønt i farve og er lavet på propylenglycolbasis. Dette er en fremragende løsning til dobbeltkredsløbskedler. Der er også en mulighed kaldet "Eco-30" fra samme producent. Denne mulighed er lavet på basis af ethylenglycol. Det er særegent, at det efter købet er nødvendigt at bryde det. En væske kaldet "Warm House-65", som har en rød farve og en ethylenglycol base, vil også være meget populær. Dens karakteristika vil være endnu bedre end de to tidligere muligheder.
Produkter af dette mærke har en række fordele:
- en lang række driftstemperaturer, hvilket gør det muligt at vælge den nødvendige mulighed for hvert enkelt tilfælde
- Lang levetid, som er 5 år, og hvis den bruges til varmesystemet, forlænges perioden til 10 år;
- ingen reaktion i kontakt med materialer som gummi, plast eller metalplast;
- absolut harmløshed for mennesker og andre levende væsener.
På samme tid har produkterne i dette mærke nogle ulemper:
- manglende evne til at anvende i systemer, hvis elementer er elektrolyse kedler;
- kan forårsage skaldannelse og korrosion på grund af tilstedeværelsen af salte i dets sammensætning;
- det er kun muligt at anvende sammensætninger af dette mærke kun i et bestemt temperaturområde, ellers kan krystallisation forekomme;
- Bland ikke denne frostvæske med andre kølemidler, for ikke at deaktivere varmesystemet.
Hot Blood er et andet populært mærke. Denne linje af antifreezes er produceret af den indenlandske producent LLC Vintkhim. Alle produkter fremstillet under dette mærke er fremstillet på basis af propylenglycol og ethylenglycol og er helt sikre for mennesker. Derudover kan de bruges i en periode på 5-6 år afhængigt af driftsbetingelserne. Derudover har alle stoffer i denne linje en overkommelig pris og giver dig mulighed for at sikre kvaliteten af varmesystemet, selv i de mest alvorlige frost.
Denne producent er interessant, fordi den har to linjer af ikke-frysende væsker:
Den første linje indeholder stoffer med et indeks på 20, 30, 40, 65. Hver af disse typer har deres egen frysepunkt, men de er generelt ens og bruges til klassiske varmesystemer, som praktisk talt er i hvert hjem.
Men midlerne til anden linje er designet til at fungere i lukkede varmesystemer, autonome systemer samt klimaanlæg. De har en lidt anden struktur og sammensætning, men også effektivt udfører deres opgave, ligesom modellerne fra første linje. Det skal siges, at denne linje er repræsenteret af tre modeller med indeks 25, 30, 65.
Af den måde fremstilles alle produkter fra dette firma i overensstemmelse med GOST's standarder samt ASTM.
En anden kendt producent af ikke-frysende væsker til varmeanlæg er firmaet Sintezprodukt fra byen Tula. Hun har flere linjer af de pågældende produkter.
Linjen kaldet "Bautherm" er en vandbaseret ethylenglycolopløsning, som indeholder et stort antal forskellige anti-korrosionsadditiver samt skummere, hvilket reducerer risikoen for skumdannelse af et sådant kølemiddel inde i varmesystemet. Produktet af denne linje anvendes normalt i autonome varmemekanismer af den lukkede type.
Dette omfatter også den eponymous frostvæske linje med præfikset "Eco", som er baseret på propylenglycol. Disse produkter kan ikke kun anvendes i lukkede såvel som åbne varmesystemer og klimaanlæg og ventilationsmekanismer.
Den anden linje, som skal siges lidt, har navnet "Moskva Standard". Dette er en ethylenglycolopløsning, som indeholder forskellige tilsætningsstoffer. Dens karakteristiske træk vil være alsidighed, da det er muligt at anvende antifreezes fra denne serie i enhver varmemekanisme.
Linjen "Moscow Standard Eco" er repræsenteret af ikke-frysende væsker, der allerede er baseret på propylenglycol, som fremstilles i henhold til USP-standarden. Det har også et stort antal tilsætningsstoffer. Denne version af kølevæsken påvirker ikke miljøet og levende organismer.
NPO Sintezprodukt producerer også specifikke produkter af denne type. Det er forenet under mærket "Sun Power". Denne type antifreeze kølevæske er en væske, der er ansvarlig for overførsel af termisk energi fra solfangeren til batterikapaciteten.
Alle modeller, som det blev fortalt om, har særlige betegnelser i navnene. Dette gør det muligt at forstå et produkts frysepunkt og finde den bedste løsning i hvert enkelt tilfælde.
Vil også være interessante produkter fra firmaet Warme. Ved navn kan det synes, at dette mærke er fremmed. Faktisk er det indenlandsk, selv om det producerer sine produkter fra udenlandske råvarer. Dette gør det muligt at levere fremragende europæisk kvalitet til en overkommelig pris.
Overvej muligheden "Warme Eco 30", som bruges i forskellige varmesystemer som arbejdsstof i forskellige former for varmevekslingsenheder, der arbejder ved lave temperaturer. Som det blev sagt, vil det være grundlaget for råmaterialer af importeret type, hvor forskellige funktionelle additiver allerede er tilsat, hvilket giver mulighed for beskyttelse mod forekomst af målestok, skumdannelse og korrosion. Denne varmebærer er lavet på glycerolbasis, hvilket betyder, at det er helt harmløst for miljøet, såvel som dyr og mennesker. Dens fordel er, at den endda kan bruges i galvaniserede rør. Det skal siges, at det også indeholder et specielt farvestof på en fosforbase, som gør det muligt at opdage forskellige former for lækager ved brug af en ultraviolet lampe. Denne løsning gør det muligt at accelerere ibrugtagningen af arbejdet i idriftsættelsen betydeligt.
Derudover har en sådan termisk bærer modtaget en lavere viskositet, hvilket giver den en fordel ved anvendelse af varmemekanismen i tomgangstilstand.
Generelt domineres hjemmemarkedet af produkter fra indenlandske virksomheder, der producerer ret højkvalitets ikke-frysende væsker, der ikke er ringere end europæiske. Desuden vil deres anvendelse være den bedste løsning på grund af, at udenlandske antifreezes ofte ikke er tilpasset til husholdningssystemer enten i deres sammensætning eller i deres egenskaber. Og det kan være årsagen til at deaktivere hele varmesystemet eller forekomsten af problemer på nogle specifikke områder.
Fyldning af systemet
Fyldningssystemet er traditionelt opdelt i 3 faser:
- uddannelse;
- koncentrere fortynding
- direkte påfyldning.
Den første ting at gøre er at kontrollere, hvor tæt forbindelserne er i varmemekanismen. Om nødvendigt skal pakningerne og materialerne udskiftes, hvilket er uforeneligt med ikke-frysning. Nu skal du tjekke for lækager, skala på varmevekslere, samt limeaflejringer på batterier og rørledninger. Dernæst skal du beregne, hvor meget frostvæske der skal pumpes, så systemet bliver fyldt til en bestemt indikator. Det er meget nemt at gøre dette - det er nødvendigt at hælde vand ind i systemet, så det er nødvendigt at tilføje den nødvendige mængde til tanken for at nå det specielle mærke, at dræne det og måle mængden ved hjælp af en speciel målebeholder. Hvis du pludselig ikke har læst en lækage, så vil du samtidig kunne mærke og fjerne den. Forresten vil det ikke være overflødigt at tilføre væske til skylning af varmesystemet som en forebyggende foranstaltning. Dette fjerner selv minimal skalering.
Nu er det nødvendigt at udføre fortyndingen af koncentratet. Selvfølgelig er der i dag væsker klar til brug, men det vil ikke være overflødigt at tale om dette. Hvis du kender koncentrationen og mængden af opløsning, du har brug for, skal du forberede en vis mængde filtreret eller destilleret vand. Forbered nu beholderen. Bedst af alt, hvis det er et tønde plast eller rustfrit stål. Hæld der den rigtige mængde vand og koncentrere. I intet tilfælde skal man ikke blande dem, for ikke at danne et skum, som vil blive mættet med ilt. Vi sænker pumpen i beholderen, som vil pumpe væsken. Hertil kommer en slange tilsluttet dræningsventilen. Nu udfører vi udgangen og sænkning af den anden slange i tønderen med udløb af ekspansionsbeholderen.
Her er det nødvendigt at sige, at teknologien til at fylde systemet med åbne og lukkede versioner vil være anderledes.
Hvis vi taler om en åben type mekanisme, er det bedre at tage termiske bærere på propylenglycolbasis. Det handler om udvidelsestanken, der passer ind i miljøet. Da det er placeret i huset, kan der være en vis fordampning i bygningen. Men så hældes koncentratet gennem en ekspansionsbeholder eller en make-upventil ved hjælp af en pumpe. På dette tidspunkt er Mayevskys vandhaner, som hver er indlejret i radiatoren, udelukkende i åben stilling. Så snart niveauet af den termiske bærer når en tredjedel af ekspansionsbeholderen, skal alle ventiler lukkes. Efter påfyldning og opvarmning af kedlen, frigiv den resterende luft gennem radiatorerne. Hvis niveauet af varmebærer i ekspansionsbeholderen er faldet, er der mulighed for at regulere det til det ønskede niveau ved at tilføje den krævede mængde til 50% mærket.