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 man skal vælge: Vand eller frostvæske til varmesystemer
Dette spørgsmål bliver ofte stillet af husejere. Men i dag i private hjem bruges antifreeze til varmesystemer meget sjældnere end vand. Der er flere grunde til dette, først og fremmest - de forskellige fysisk-kemiske egenskaber af disse kølemidler. Derfor skal varmesystemet til frostvæske udformes forskelligt fra et varmesystem på vand.
Sammenligningsegenskaber ved vand og frostvæske
Fordelene ved at bruge vand som kølevæske er indlysende: tilgængelighed, høj specifik varmekapacitet og lav pris (ikke fri, fordi vand skal hældes i systemet, ikke fra hanen, men destilleret vand eller efter passende vandbehandling). Den største ulempe er, at vandet fryser ved nul grader, mens udvidelsen og brydningen af varmeelementets elementer. Frostvæske fryser ved meget lave temperaturer (op til -70 ° C). Men de har nogle ubehagelige træk.
- Deres specifikke varmekapacitet er 10-15% lavere end vandets vand: De opvarmer langsomt og giver mindre varme, så der kræves en kraftigere kedel.
- De er tættere (med 10-20%) og mere viskøse (med 30-50%) end vand. Derfor har du brug for en kraftig pumpe til cirkulerende kølemiddel, rør med stor diameter og mere kraftige radiatorer til frostvæske.
- Når de opvarmes, udvider de 30-40% mere end vand. Det betyder at en lukket ekspansionstank 2 gange større i volumen er påkrævet.
- Ikke-frysere har ikke overfladespænding og er 50% mere flydende end vand. Ved de mindste fejl i tætningen af leddene begynder frostvæske at lække, især når systemet køler ned, når rørledningselementernes diametre mindskes. Derfor skal der i varmesystemet være det mindste mulige antal led, og de skal til enhver tid være til rådighed til inspektion og reparation.
Derfor er et varmesystem designet under vand ikke egnet til brug af ikke-frysende væsker. Hvis du planlægger at bruge frostvæske til hjemmeopvarmning, skal systemet være udformet på forhånd, og det vil koste betydeligt dyrere.
Egenskaber og egenskaber ved brug af frostvæske i varmesystemer
For private opvarmningssystemer kan der findes to typer ikke-fryser: vandige opløsninger af ethylenglycol og propylenglycol. Glycoler, i modsætning til vand, med et fald i temperaturen går gradvist ind i fastfasen: området fra temperaturen fra begyndelsen af krystallisation til fuldstændig størkning er 10-15 ° C. I dette interval fortykker væsken gradvist, bliver til en gelignende "slug", men øges ikke i volumen. Glycoler sælges i to "formater":
- Koncentrer med en temperatur på begyndelsen af krystallisation -65 ° C. Det antages, at køberen selv vil fortynde det med blødgjort vand til de nødvendige parametre. Kun ethylenglycol frostvæske sælges som et koncentrat.
- Klar til brug med en frysepunkt på -30 ° C.
Boligejeren kan fortyndes for at opbevare koncentratet for at få en frysetemperatur på -20 eller -15 ° C. Fortynd ikke nezamerzayku mere end 50% - det reducerer dets beskyttende egenskaber.
Alle ikke-frysende væsker indeholder tilsætningsstoffer. Deres formål:
- beskyttelse af metalelementer i systemet mod korrosion
- opløsning af skala og sediment
- beskyttelse mod ødelæggelse af gummitætninger
- beskyttelse mod skumdannelse.
Hvert mærke af frostvæske har sit eget sæt tilsætningsstoffer, der er ingen universel sammensætning. Derfor, når du vælger nezamerzayki, bør du være bekendt med typer af tilsætningsstoffer og deres formål.
Antifreeze i hjemmets varmeanlæg er meget modtagelig for overophedning: når den kritiske temperatur overskrides (den har sin egen for hvert mærke) nedbrydes ethylenglycol og additiver, der danner syrer og faste bundfald. Sotaflejringer vises på kedlerens varmeelementer, tætningselementer ødelægges, og der begynder intens korrosion. Ved overophedning og destruktion af tilsætningsstoffer begynder skumdannelse, og det fører til luftning af systemet. Af disse grunde anbefaler producenter af varmekedler kraftigt ikke at bruge frostvæske i systemet, især ethylenglycol.
Derudover bør galvaniserede rør ikke anvendes: den ikke-fryse korroderer zinkbelægningen, hvide flager dannes - et uopløseligt bundfald.
Varmesystemet er fyldt med frostvæske gennem ekspansionsbeholderen. Hvert 4-5 år skal kølevæsken ændres.
Ethylenglycol frostvæske
Ethylenglycol frostvæske er mere almindelig på grund af dens relativt lave omkostninger. Ethylenglycol er imidlertid et meget giftigt stof selv i fortyndet form, så ikke-frysende væsker baseret på det er strengt forbudt at anvende i åbne varmesystemer, hvor giftet fordampes fra ekspansionsbeholderen til det omgivende rum og i dobbeltkredsløbssystemer, hvor ethylenglycol kan komme ind i vandindtag til varmt vand.
Det er vigtigt! Ethylenglycol nezamerzayki malet rødt, så deres adgang til varmtvandsanlægget kan let registreres.
Propylenglycolbaseret frostvæske
Dette er en ny og dyrere generation af frostvæske. De er fuldstændig uskadelige, og fødevarekvalitetspropylenglycol anvendes endda i konfektureprodukter under dækket af fødevaretilsætningsstoffet E1520. Nezamerzayki propylenglycol mindre aggressiv til metal- og tætningselementerne. På grund af deres sikkerhed anbefales de til brug i dobbelt kredsløbssystemer.
Det er vigtigt! Propylenglycol antifreezes er farvede grønne.
Er det muligt at hælde frostvæske ind i varmesystemet
Antifreeze frostvæske er baseret på ethylenglycol, men den er ikke beregnet til opvarmning. Dens tilsætningsstoffer er designet til driftsbetingelserne for bilmotorer og virker destruktivt på varmeelementets elementer.
Det er nødvendigt at skifte fra vand til frostvæske til hjemmeopvarmningssystemer på grund af truslen om langvarige strømafbrydelser, hvilket er vigtigt for områder fjernt fra store byer. Et alternativ er tilstedeværelsen i hjemmet til backup strømkilder, samt brugen af faste brændkedler (arbejde på træ, kul, pellets). Men hvis overgangen til en ikke-frysning er uundgåelig, er det bedre at overlade design og installation af et sådant system til professionelle for ikke at beskadige dyrt udstyr.
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.
Skal jeg bruge frostvæske i varmesystemet?
I stigende grad, ikke vand, men en højkvalitets glycolopløsning indeholdende korrosions- og anti-korrosionsadditiver hældes ud i huset som kølervæske. Hvornår og hvorfor er det værd at gøre?
Vand eller frostvæske?
Om vinteren, når en nødstrømsafbrydelse eller et fald i gastrykket i et sommerhusvarmesystem, kan mange af dens elementer (kedel, radiatorer, ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe, rør) blive beskadiget af vandet, der er frosset i dem i to eller tre dage 9% ved skift til is. Hvis vandet ikke er specielt forberedt på forhånd, opstår der yderligere betingelser for korrosion af metallet og stordannelsen, hvilket forringer varmeoverførslen og øger energiforbruget. For at eliminere dette fænomen anvendes frostvæske som varmebærer i stedet for vand. Frostvæske (fra engelsk. Frys - "frys") kaldes en væske med et frysepunkt under 0 ° C. Det er umuligt at anvende kølevæske (kølemiddel ifølge GOST 28084-89 som ændret i 2007), der indeholder nitrit og aminer samt fosfat- og silicatforbindelser, som danner skadelig fordampning for mennesker og dyr. Derudover er kølevæskens levetid kun 2-3 år, og sammensætningen af tilsætningsstoffer og deres mængde er ikke tilstrækkelig til at sikre driften af varmesystemer. En sådan væske er ikke udformet til fortynding med vand generelt, især med ledningsvand. Forsigtighed bør også anvendes på saltvands antifreezes såsom Assol, Burtas osv. Selv om de er sikre for mennesker, er de karakteriseret ved høj korrosivitet og saltkrystallisation, når vandet fordampes. Varmeforsyningssystemet bliver hurtigt tilstoppet med skala, saltaflejringer og rust.
Hvilken frostvæske vælger?
Glykolholdig varmebærer, som i øjeblikket anvendes i husvarmesystemer, er dobbelt så sjælden som vand. Den fremstilles på basis af en vandig opløsning af ethylenglycol eller propylenglycol. Ethylenglycolopløsning (monoethylenglycol - MEG, GOST 19710-83 som ændret i 2006) har et negativt frysepunkt: -10 ° С ved 26% opløsning, -30 ° С ved 45% opløsning og -65 ° С ved 65 % m Vi forvirrer det med kølemiddel (frostvæske). Denne løsning går først ind i en geléagtig tilstand, og ikke med en sådan ændring i volumen som vand, så det ikke beskadiger rør og radiatorer. Det skal dog huskes, at MEG er giftigt (3 fareklasse ifølge GOST 12.1.007-76, dens MPC er 5 mg / m³) og er ætsende. Det er sidstnævnte omstændighed, der gør det nødvendigt at anvende en vandig opløsning af ethylenglycol med et højt indhold af additiver, hvis virkning er designet i en periode på op til 5 år. Massefraktionen af tilsætningsstoffer i kølevæsken er højere end i bilfrysvæsker og når 4-5%. Forskellen i driftsforhold gør det nødvendigt at opnå andre parametre for korrosionsbeskyttelse.
Tilsætningspakken indeholder sædvanligvis en blanding af korrosionsinhibitorer, skaleringsdannelsesinhibitorer, skumdannelse, hævelse og opløsning af forseglingsforseglinger af varmesystemet, stabiliserings- og farvestoffer. Tilsætningsstoffer giver også en høj stabilitet af kølevæsken og gør det muligt at fortyndes med almindeligt vand fra sprøjten (med en hårdhed på ikke over 5 mg - ækv. / L og for koldformet carbondioxid - ikke mere end 12 mg - ækv. / L) for at opnå en arbejdsblanding med lavt frysepunkt. Men det skal huskes, at for meget af vandet, når det er fortyndet med frostvæske derhjemme (30% eller derover) kan føre til ændringer i egenskaberne.
Varmebærere på basis af ethylenglycol er brandsikker, er blevet testet hos VVS-instituttet og IC "KHIMTEST" RHTU dem. Mendeleev, har et overensstemmelsescertifikat og en sundheds-epidemiologisk konklusion, så de kan bruges i boligområder. De er velegnet til kedler, undtagen elektrolyse kedler (såsom "Galan"), hvor kølevæsken er mættet med salte for at skabe en vis elektrisk modstand, hvilket strammer kravene til beskyttelse af udstyr mod korrosion og skala.
MEG har en temmelig høj toksicitet, så det er uønsket at anvende det i dobbeltkedler, når blandingen af kølevæske fra varmekredsløbet til varmtvandskredsløbet ikke udelukkes, samt i kedler med et åbent forbrændingskammer eller med en åben ekspansionsbeholder, hvor fordampning af kølemidlet er muligt. I dette tilfælde er det tilrådeligt at foretrække dyrere, men miljøvenlige frostvæske baseret på propylenglycol. Den indeholder teknisk eller fødevarekvalitet propylenglycol, der er helt harmløs for mennesker. Det kan bruges uden begrænsninger i alle varmesystemer.
Når du køber en kedel, skal du spørge om fabrikanten tillader brug af frostvæske, så det senere mister den ikke garantien til enheden
Er antifreezes kompatible?
Under drift er frostvæskelækage mulig, og det skal tilføjes til varmesystemet. Det anbefales ikke at blande nogen frostvæske uden forudgående test for kompatibilitet. Hvis de kemiske baser af deres additiver er forskellige, kan dette føre til delvis nedbør og som følge heraf et fald i anticorrosionsegenskaberne. Således er varmebæreren "Warm Home" fuldt kompatibel med "Golfstrømmen", den mest almindelige i Nordvest-regionen, men det er uønsket at blande det med varmebæreren Dixis Thor, som har fosfatadditiver. Ideelt set bør glykolisk frostvæske fortyndes med destilleret eller demineraliseret vand, som ikke indeholder calcium- og magnesiumsalte, som krystalliserer under opvarmning og formeskala. For eksempel reducerer skalaen på 3 mm tykkelsen af kedlen med 25%, og systemet kræver store energikostnader.
Det er ikke nødvendigt at skylde kølevæsken i afvigelserne fra varmesystemets normale drift. For eksempel skal årsagen til "luftning" af systemet findes i udstyrets konstruktions- eller installationsfejl: i et utilstrækkeligt volumen af ekspansionsbeholderen er en galvanisk effekt på grund af uforeneligheden af de anvendte metaller, forkert valgte steder til installation af luftudluftninger og forkert termostatindstilling. Samtidig begynder termisk dekomponering af additiverne og glycolet selv på grund af den langsigtede overophedning af systemet. Den bliver mørkbrun i farve, hvilket indikerer en stigning i intensiteten af metalkorrosion, en ubehagelig lugt fremkommer, og et bundfald fremkommer. Ofte på brændere dannes carbonaflejringer, hvilket får dem til at mislykkes.
Nogle tips til brug af frostvæske
- For at bestemme den nøjagtige placering af lækage i varmesystemet hjælper fluorescerende additiv, som vil blive tonet med farven af det tilsvarende kølemiddel.
- Da varmekapaciteten af frostvæske er ca. 15-20% lavere end vandets størrelse, og den ophobes og frigiver varme mindre godt, bør varmesystemets radiatorer vælges kraftigere end ved brug af vand.
- I et varmesystem med et glykolkølevæske bør galvaniserede stålrør ikke anvendes, da zinkbelægningen hurtigt vil forringes.
- Den glykolbaserede varmebærer beregnet ved -20 ° С beskytter det ikke-aktiverede varmesystem fra ødelæggelse op til -60 ° С, mens opløsningen på -15 ° С sikrer sin sikkerhed kun op til -23 ° С.
- Cirkulationspumpen skal have en kapacitet på 10%, og trykket skal være 50-60% mere på grund af den betydeligt højere viskositet af glykolkøleren sammenlignet med vand.
- Volumenet af ekspansionstanken i varmesystemet skal være 15-20% mere på grund af den højere temperaturforøgelse af glykolkølevæsken sammenlignet med vand.
- "Hør med maling" kan ikke bruges som tætningsmiddel, i stedet for en mulig lækage, opløses opløsningen efter seks måneder. Til tætning af gevindforbindelser er det nødvendigt at anvende fum, tangit, glyco-resistent silikoneforsegling.
Varmesystemet til frostvæske er kun berettiget, hvis det ikke er muligt at tage højde for stigningen i vandmængden under frysning. Hvis kedelproducenten ved køb advarer om fjernelse fra garantien, når der anvendes frostvæske, spørg den tekniske support service af dette udstyr, hvordan man kører kedlen i den russiske vinter med hyppige strøm- og eludbrud. Hvis de anbefaler at købe en generator med automatisk tænding, tænk på det - måske skal du opgive en sådan kedel?
Abonner på vores kanal i Yandex Zen, ikke gå glip af noget!
Varmebærer til varmesystem - vand eller frostvæske?
Et ret hårdt russisk klima forudsætter brugen af opvarmning i mere end 6 måneder om året. Den korrekte drift af varmesystemet er direkte afhængig af kølevæskens egenskaber. Et af de mest presserende problemer, både blandt ejere af varmeanlæg i et privat hus, og blandt specialisterne, der er involveret i installation, justering og vedligeholdelse af disse anlæg, finder ud af, om det er bedre at opvarme: vand eller frostvæske.
Hvad skal være det ideelle kølemiddel? Det kan hurtigt siges, at der ikke findes noget sådant kølemiddel.
Hvad der er bedre at hælde i varmesystemet afhænger af de specifikke driftsforhold, kedeludstyr, varmevekslere, pumpeudstyr mv. Problemet med afrimning af varmesystemer sker årligt med koldt vejr i Rusland.
For at disse systemer skal fungere fejlfrit til enhver tid på året, er det nødvendigt at anvende sådanne kølemidler, som ikke kun vil opvarme rummet, men også have sådanne egenskaber som:
- lavt frysepunkt
- høj varmeledningsevne og varmekapacitet,
- lav korrosivitet med hensyn til byggematerialer,
- evnen til at arbejde uden skalering,
- inertitet til forsegling materialer,
- stabilitet under drift.
Enhver af de eksisterende kølemidler i dag udfører kun sine funktioner i et bestemt temperaturområde, der går ud over, hvilket fører til drastiske ændringer i dets kvalitetskarakteristika. Fra sikkerheden skal kølevæsken have visse (sikre) egenskaber ved toksicitet, temperaturen af tændingen af væsken og flammens damp. Og sidstnævnte - væsken, der anvendes som kølevæske, bør ikke være for dyrt eller i tilfælde af høje omkostninger, det langsigtede ikke at ændre kvalitetskarakteristika og -volumen under drift i varmesystemet.
Varmebærer - vand
Vand er den billigste, overkommelige og miljøvenlige varmeoverførselsvæske, uheldig lækage fra varmesystemet vil ikke skabe problemer for husholdningernes sundhed. Og i tilfælde af en sådan lækage er det meget nemt at genoprette det oprindelige vandmængde i varmesystemet - det er kun nødvendigt at tilføje det nødvendige antal liter til varmesystemets åbne udvidelsestank.
ulemper:
- vand danner en skum og reducerer varmeoverførslen, som følge heraf - energiforbruget stiger;
- vand forårsager uundgåeligt varmekredsen at korrodere;
- i tilfælde af strømafbrydelse eller gastryksfald, ved negative temperaturer udenfor, vand, der har egenskaber, der udvides, når det fryser, vil simpelthen beskadige husets varmesystem, bryde varmeledningerne;
- det er umuligt at forlade huset uden opsyn i vinterperioden, selv under uforudsete omstændigheder for at undgå frysning af vand (to eller tre dage og kostbar udskiftning af varmeledninger leveres);
- vand skal ændres mindst en gang om året i modsætning til 5 års levetid for frostvæske.
Vand er den eneste naturlige væske, der udvides, når den opvarmes og afkøles.
Vand i dets kemiske sammensætning har mange forskellige urenheder af jern, chlor, salte, i forbindelse med hvilke saltning sker på rørets vægge, på varmevekslerens overflader, varmeelementer, hvilket forårsager forringelse af varmeoverførslen og varmeelementer kan mislykkes på grund af overophedning.
Den enkleste måde at blødgøre vand på er velkendt for alle - termisk (kogende), ved hjælp af en metalbeholder uden låg. Ved varmebehandlingen vil en del af saltene blive deponeret i bunden af tanken, kuldioxid vil blive fjernet fra vandmængden. Ulempen ved den termiske metode er, at på denne måde kun ustabile magnesium- og calciumbicarbonater kan fjernes fra vandet, og deres vedholdende forbindelser forbliver.
Kemikalie- eller reagensmetoden er mere effektiv, det giver dig mulighed for at overføre saltene indeholdt i vand til en uopløselig tilstand. Til gennemførelse anvendes slagt kalk, sodavand eller natriumorthophosphat, men i dette tilfælde er det nødvendigt at kende den nøjagtige dosering af reagenser.
Alle brugsanvisning, producentens anvisninger og manualer for installatører enstemmigt hævdede, at opvarmning design beregnet til brug i deres standard kølevæske - destilleret vand, det helt mangler eventuelle urenheder, men der er ulemper - det er nødvendigt at bruge penge på købet. Inden hældning af destilleret vand ind i varmesystemet, skal du skylle varmeovne grundigt med rent vand. Det er ønskeligt, at der tilsættes særlige tilsætningsstoffer til det destillerede vand, hvilket bidrager til "forlængelse af levetiden" af varmesystemet. Overvej at det ved en temperatur under 0 ° C vil fryse, udvide og forårsage uoprettelig skade på varmesystemet, derfor er det mere praktisk og korrekt at bruge frostvæske. Glem ikke, at dette ikke bør være en frostvæske, transformerolie eller ethylalkohol, men frostvæske, der er specielt designet til varmesystemer. Desuden må vi ikke glemme, at frostvæsken skal være brandsikker og ikke indeholde additiver, som interagerer med metaludstyret og ikke er godkendt til brug i boligområder.
Varmebærer - frostvæske
Antifreeze, der har et signifikant lavere frysepunkt end vand, er i stand til sikkert at udholde russiske vintre. Det beskytter installationen pålideligt fra pludselige nedlukninger af energi (hvis huset ikke bliver gas, så vil væsken i kedlen og rørene ikke fryse), og også takket være unikke tilsætningsstoffer i dens sammensætning forhindrer dannelse af skala og rust. For vores klima og driftsmæssige virkeligheder er frostvæske uden tvivl den ideelle løsning til tankning i varmesystemet.
Antifreeze er en blanding af vand, hovedkomponenten (ethylenglycol eller propylenglycol) og måladditiver.
For at reducere de ætsende egenskaber af kølemidler, brug specielle korrosionsinhibitorer. Inhibitorer er specielle kemikalier, der hæmmer kemiske processer for korrosion, oxidation og polymerisering. Derudover tilsættes stivelsesdannende inhibitorer, forebyggelse af hævelse og opløsning af gummiforseglinger af varmesystemer, forebyggelse af skumdannelse mv. Nezamerzayki hærder ikke til visse lave temperaturer i tilfælde af hærdning - Udvid ikke som vand og ødelæg ikke elementerne i varmesystemet, men omdannes til en gelignende masse, hvis volumen ikke ændres. Med andre ord, hvis temperaturen på den frosne frostvæske øges, vil den vende tilbage fra en gel til en flydende tilstand uden nogen konsekvenser for varmekredsen.
Rusland producerer frostvæske, designet til to ekstremt lave temperaturer - op til -65 ° C og op til -30 ° C. Du kan ændre den mættede koncentration til den ønskede sammensætning, fra et forhold på en del destilleret vand kølemiddel i to dele (for eksempel, hvis den første type frostvæske liter beregnes ved en lavere temperatur, fortyndet med 0,5 liter vand, sådan sammensætning vil arbejde op - 30 ° C). Den kemiske sammensætning af frostvæske er designet til 10 opvarmningstider eller 5 års drift, hvorefter hele volumen af ikke-fryseren skal udskiftes.
Men det er her, hvor fordelene slutter, og mange ulemper begynder:
- I arbejdstemperaturområdet er varmekapaciteten af husholdningsfrysvæske 10-15% lavere end vandets størrelse, derfor akkumuleres det værre og afgiver varme. For forbrugerne betyder dette behovet for at købe mere kraftfulde (og dermed dyrere) radiatorer til varmesystemet.
- Antifreeze viskositeten er også 4-5 gange højere end vandets, hvilket betyder, at det vil være sværere at få det til at cirkulere i varmesystemet (den cirkulationspumpes estimerede strømningshastighed skal være ca. 10% mere og det beregnede tryk - 60% højere). Og termisk ekspansionskoefficient er større end vandets, så for at undgå problemet med at "lufte" et åbent system, skal du muligvis installere en større ekspansionsbeholder. Derfor siger eksperter enstemmigt: Hvis frostvæske skal bruges i systemet, skal det oprindeligt "regnes" på ham - en spontan udskiftning af vand med et andet kølemiddel er fyldt med store problemer.
- Desuden kan frostvæske ikke overophedes, fordi det fører til irreversible ændringer i dets kemiske sammensætning og følgelig til tabet af de oprindelige fysiske egenskaber.
- Og aggressiv frostvæske, som de siger, er ikke en foranstaltning - tåler ikke kontakt med galvaniserede overflader (den kemiske reaktion, der opstår som et resultat af et sådant kvarter, ikke kun ændrer sammensætningen af frostvæske, men også forårsager dannelsen af en yderst voluminøst bundfald, der er i stand til at blokere systemet) og kunne nemt "spis" de sædvanlige gummipakninger, som i "vand" varmesystemet ville tjene i temmelig lang tid (ikke så mærkeligt, at alle anstændige producenter af radiatorer bruger pakninger fra kemisk resistente mødre i deres produkter fiskeri - paronita etc.)..
- Ikke alle er miljøvenlige.
- Under cirkulation gennem systemet under visse betingelser skum det, hvilket medfører nogle begrænsninger for at afbalancere varmesystemet og justere komforttilstanden ved hjælp af termostater.
- Behovet for konstant tilførsel af frostvæske, hvis du skal tilføje det til systemet (for eksempel hvis der er en lækage).
Ethylalkoholbaseret frostvæske
Russere er meget kreative i denne henseende og bruger ofte blandinger af ethylalkohol og vand, hvor alkoholprocenten varierer mellem 40 og 55% til fremstilling af ikke-frysere. Alt er godt: krystallisationstemperaturen sker på minus tredive grader, og er miljøvenlig og sikker, men. Sådanne blandinger anbefales udelukkende at anvendes i lukkede varmesystemer med tvungen cirkulation af kølevæske. Faktum er, at alkohol er et meget flygtigt stof og vil fordampe meget hurtigt fra blandingen, dets koncentration vil falde med tiden, og blandingen vil simpelthen ophøre med at være frostvæske med alle de efterfølgende triste konsekvenser. Ja, og koge ethylalkohol ved 90 grader, hvilket ikke er helt egnet til standard systemer. Dette er især vigtigt i varmesystemer med automatiske styresystemer (for eksempel: SALUS-termostater, automatiske betjeninger til SALUS-gulvvarme), som opretholder temperaturen i bygningen ved at bestemme lufttemperaturen og ikke varmeoverførselstemperaturen.
Ethylenglycol frostvæske
Til huslige behov, dvs. Til opvarmning af private huse fremstilles antifreezes på basis af ethylenglycol (monoethylenglycol) og propylenglycol, hvoraf de fleste tilbydes i Rusland - fremstillet på basis af ethylenglycol. Dette giftige stof, som er yderst farligt for en person og hans kontakt med huden eller især i menneskekroppen, er absolut uønsket.
Hvis frysepunktet for frostvæske er -30 ° C, er koncentrationen af ethylenglycol i denne opløsning ca. 44%. Ved et frysepunkt på -65 ° C når koncentrationen 65% (de resterende 4% er additivhæmmere). Dette produkt, som anses for at være optimalt med hensyn til dets termiske ydeevne, stratificerer eller fryser aldrig til en temperatur på -65. -70 ° C, og ethylenglycol fra det forsvinder praktisk taget ikke. Men for at udføre sin hovedfunktion (varmeoverførsel) må frostvæske ikke kun have en tilfredsstillende termisk ledningsevne, men også koge inden for driftstemperaturområdet, ikke skum, være kemisk stabilt (må ikke danne forekomster på overfladen af systemet) og ikke ødelægge strukturelle materialer. Disse opgaver hjælper ham med at løse forskellige tilsætningsstoffer: metalkorrosionshæmmere, antiskumningsmidler mv., Der udgør ca. 4% af vægten af opløsningen.
Anvendelsen af ethylenglycol frostvæske er uønsket i dobbelt kredsløbsvarmesystemer, når der er mulighed for at blande varmebæreren fra varmekredsen til vandforsyningskredsløbet samt i åbne varmesystemer (med en åben ekspansionsbeholder), hvor fordampning af varmebæreren er mulig. Formuleringer baseret på de første arter er mere almindelige og billigere end dem baseret på dyre propylenglycol, men de er meget giftige. Arbejde med frostvæske indeholdende ethylenglycol kræver obligatorisk beskyttelse af huden, åndedrætsorganerne og synet. Ethylenglycol, som er en del af frostvæske, når den kommer ind i menneskekroppen bliver en "gift" (tilhører den tredje gruppe af fare), kan en enkeltdosis på 100 ml af dette stof være en dødelig dosis for en voksen. Derfor anbefales antifreezes på dette grundlag udelukkende til brug (!) I lukkede varmesystemer (med lukket ekspansionsbeholder).
En anden ulempe ved sådanne sammensætninger er, at ethylenglycolbaserede frostbeskyttelsesmidler er særligt følsomme for overophedning - enhver endog kortvarig temperaturstigning overstiger den grænse, som fabrikanten stiller for dette mærke af ikke-frysning, dets termiske nedbrydning forekommer, uopløseligt bundfald og syrer dannes. Bundfaldet, hvis det rammer varmeelementernes overflade, danner et kulstof, der forværrer varmeudvekslingen på lokalt niveau og forårsager overophedning med omdannelse af sediment mv. Syrerne dannet som et resultat af dekomponeringen af ethylenglycol indtræder i en kemisk reaktion med varmesystemets strukturelle metaller, hvilket forårsager multiple foci af korrosion. Som følge af dekomponering af additiverne reduceres de beskyttende egenskaber af kølemidlet, som de tidligere tilvejebragte til materialet i pakningerne af aftagelige led, kraftigt, og med høj fluiditet vil dette straks forårsage en lækage. Hertil kommer, at overophedning øger frostvæskeskumningen, som igen vil tilføre luft til varmesystemet. Af de beskrevne årsager er det nødvendigt at omhyggeligt styre opvarmningstemperaturen på kedlerne og varmesystemet, men ikke alle kedlemodeller tillader dette.
Propylenglycolbaseret frostvæske
Mindre farlig for menneskers liv og sundhed. Det er vigtigt at huske, at sammensætningen af sådan frostvæske skal være specielle tilsætningsstoffer, idet der tages hensyn til, at tætningerne i varmesystemet kan fremstilles af forskellige metaller, som kan ødelægges som følge af brugen af en uegnet komponent til dem. Tilsætningsstoffer, der reducerer skumdannelse, interfererer med oxidationsprocessen, når ilt går ind i varmesystemet mv. Er yderst relevant. Der bør ikke være nogen hæmmere, der gør polymere materialer skøre.
Nezamerzayki med propylenglycol må anvendes i dobbeltkredsløbskedler, fordi deres utilsigtede indtrængen i drikkevand såvel som lækager i steder af aftagelige led, vil ikke skade folk. Propylenglycolkølemidlerne ud over de samme positive egenskaber som ethylenglycolindholdet inde i varmesystemet har en virkning af smøring, reducerer den hydrodynamiske modstand og lette driften af sekundærkredspumpe. Varmeoverførsel af propylenglycol frostvæske er højere end for ethylenglycol. Her kan de også anvendes sikkert i åbne systemer. Sandt nok er der også ulemper - de koster 2-2,5 gange dyrere end ethylenglycol.
Antifreeze Application Rules
- Før du køber en varmekedel, skal du sørge for, at fabrikanten tillader det at arbejde i varmesystemet med denne frostvæske, ellers vil fabriksgarantien for kedlen ikke være gyldig.
- Meget koncentreret frostvæske fortyndes ofte med vand. For at opnå frostvæske med et frysepunkt på -30 ° C, skal en del destilleret vand tilsættes til de to dele af frostvæsken. For at opnå en frysetemperatur på -20 ° C blandes frostvæske i halvdelen med vand. Vi må ikke glemme, at fortynding af frostvæske bør ikke bruge det første tilgængelige vand - det skal nødvendigvis være blødt.
- Brug ikke galvaniserede rør og fittings, når der opbygges en varmekreds.
- Varmekedlen må ikke opvarme kølevæsken til temperaturer over + 70 ° C (dette er den begrænsende temperatur for opvarmning af enhver frostvæske, det er umuligt at opvarme det højere på grund af den høje temperaturudvidelse, som er forbundet med kølemidlet i denne gruppe).
- Udstyr systemet med en mere kraftfuld cirkulationspumpe, end du ville have brug for vandopvarmning.
- Installer en mere rummelig ekspansionsbeholder, hvis volumen er mindst dobbelt så stor som den, der kræves til kølevandet.
- I varmesystemet skal der anvendes rør af kendt større diameter og volumetriske radiatorer.
- Installer ikke automatisk luftudluftning - kun manuel (for eksempel - Mayevskys vandhaner).
- Til forsegling aftagelige forbindelser, der kun ligger fra kemisk resistent gummi, paronitovy eller teflon. Du kan bruge hør underwrap sammen med et tætningsmiddel, der er resistent over for ethylenglycol (hvis du bruger frostvæske baseret på det).
- Brug tætningsmidler kun fra kemisk resistente materialer i alle aftagelige led. Når du køber en støbejerns radiator, er det nødvendigt at demontere dem i sektioner og udskifte de eksisterende gummipakninger med paronit eller teflon.
- Før hver fyldning af frostvæske i systemet er det nødvendigt at skylle det med vand (kedel også) - Producenter af ikke-frysere anbefaler at udskifte dem i varmeanlægget hver 2-3 år.
- Koldkedlen bør ikke øjeblikkeligt indstilles til kølevæskens frostvæske med høj opvarmningstemperatur. Det er nødvendigt at hæve temperaturen gradvist, så kølevæsketiden opvarmes (varmekapaciteten af de ikke-frysere er lavere end vandets).
- Om vinteren, når du slukker dobbeltkedlen i systemet med frostvæske i lang tid, skal du ikke glemme at dræne vandet fra varmtvandskredsløbet, da det kan fryse og beskadige kredsløbets rør.
Hvordan vælger man det optimale kølevæske?
Hvis temperaturen i varmekredsen i den kolde årstid ikke falder til under + 5 ° C, er den optimale varmebærer til et sådant system vand, hvorfra saltforbindelserne er afledt til maksimum. Hvis der er mulighed for en dråbe i temperatur til negative værdier, er i dette tilfælde kun frostvæske nødvendigt. Selvfølgelig kan du dræne vandet fra systemet, hvilket beskytter det mod frostskader, men i dette tilfælde vil kredsløbet fylde luften, som dramatisk accelererer korrosionsprocesserne under høje fugtighedsforhold. Når du vælger frostvæske, er det nødvendigt at studere i detaljer sine egenskaber, herunder:
- tilladt ekstremt lav temperatur
- sammensætning af tilsætningsstoffer og deres formål
- hvilke vekselvirkninger med varmeelementets elementer (fra jernholdige og ikke-jernholdige metaller, støbejern, plastik, gummi osv.) kan forekomme under brugen;
- brugstid i systemet uden udskiftning
- sikkerhed for menneskers sundhed og økologi (trods alt skal det drænes et sted).
Efter vores mening vil propylenglycolbaseret nezamerzayka være det bedste valg.
Specialister fra firmaet "Termogorod" Moskva vil hjælpe dig med at vælge, købe og installere varmesystemet, find en acceptabel løsning til prisen. Spørg spørgsmål, du er interesseret i, telefonhøring er helt gratis, eller brug formularen "Feedback"
Du vil være tilfreds, samarbejde med os!