乙二醇的冰点浓度如何?
有很多人认为乙二醇的冰点很低,防冻液的冰点是由乙二醇和水按照不同比例混合后的一个中和冰点,其实不然,混合后由于改变了冷却水的蒸气压,冰点才会显著降低。
其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降,但是一旦超过了一定的比例,冰点反而会上升。
40%的乙二醇和60%的软水混合成的防冻液,防冻温度为-25℃;当防冻液中乙二醇和水各占50%时,防冻温度为-35℃。
冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
乙二醇作为防冻液有哪些性质?
乙二醇是一种无色微粘的液体,沸点是197.4℃,冰点是-12.6℃,能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压,冰点显著降低。
其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。
当乙二醇的含量为60%时,冰点可降低至-48.3℃,超过这个极限时,冰点反而要上升。
冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
选择载冷剂需要考虑哪些?
- 冻结温度低,必须低于制冷的操作温度;
- 传热分系数大,即热导率和热容要大,而粘度要小;
- 性质稳定,腐蚀性小;
- 安全无毒、价格低廉;
- 价格便宜,便于获得。
冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
载冷剂都有哪些种类?
水:它性质稳定、安全可靠,无毒害和腐蚀作用,流动传热性较好,还是廉价易得物质。不足之处在于凝固点为0°C,相对而言比较高。由于较高凝固点的限制使之只适用于工作温度在0℃以上的高温载冷场合。即在0°C以上的人工冷却过程和空调装置中,水是最适宜的载冷剂。如空气调节设备等。工业用的循环冷却水,温度一般在10-30℃。
盐水:即氯化钙或氯化钠的水溶液,可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。盐水的凝固温度随浓度而变,当溶液浓度为29.9%时,氯化钙盐水的最低凝固温度为-55℃;当溶液浓度为22.4%时,氯化钠盐水的最低凝固温度为-21.2℃。使用时按溶液的凝固温度比制冷机的蒸发温度低5℃左右为准来选定盐水的浓度。氯化钙和氯化钠价格较低,对设备腐蚀性很大。
丙二醇和乙二醇:性质稳定,与水混溶,其溶液的凝固温度随浓度而变,通常用它们的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0-20。虽然乙二醇或丙二醇溶液的凝固点低,可达-50℃,但是低温下溶液的粘度上升非常迅速,因此,一般具有工业应用价值的温度为-20℃以上。其水溶液也有腐蚀性。
二氯甲烷和三氯乙烯:通常用它们的液体作为载冷剂。二氯甲烷的凝固温度为-97℃,适用温度范围为-50~-90℃。但是无论是二氯甲烷,还是三氯乙烯都具有以下明显的缺点:液体挥发性高,沸点低,因此损失很重,需要补充的量非常多;含氯元素,而氯元素非常活泼,容易脱落形成盐酸及盐酸盐,造成设备腐蚀;溶水性低,因此低温下容易造成管道及设备的冰堵、爆管等损害;传热系数低,有机物的传热系数均较低。目前针对此类有机物载冷剂,市场上通常选择替代品。
冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
载冷剂在空气源热泵的应用
空气源热泵作用是:一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义,热泵也就是像泵那样,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。由于对冷源的需求越来越多样化,制冷制热的功能往往集成在一套设备内。在冬冷夏热地区比较常见,但在一些北方没有采暖条件的建筑,载冷剂用空气源热泵产品就出现了。
在冬季室外天气可能低于-20℃的情况下,为维持系统稳定,就需要一个蓄热箱,再室外温度较高的情况下提前蓄热,再夜晚或需要办公的情况下补充热泵制热效率下降的不足开始释放热能。末端一般采用风机盘管,冬季时采暖,夏季时就需要制冷。而系统中的载冷剂就需要一个高低温的切换,高温可达到60℃,低温不用时可能达到当地冬季最低气温-35℃,另外系统中的材质较多,有铜,铁、铝,PPR等材质,因此低温热泵系统对载冷剂要求较高。常规的汽车防冻液在使用过程中易出现腐蚀,系统效率下降严重。冰河冷媒医药化工开发的载冷剂效能稳定,使用工况在-35~120℃,实用于低温空气源热泵。
在热泵系统的运行中,一般采用二次泵系统运行。载冷剂泵的水箱做闭式水箱较为合适。若是开式水箱,在冬季热泵运行工况,载冷剂蒸发快,后期补充载冷剂容易产生载冷剂物性参数漂移,夏季低温运行容易产生吸湿现象,冰点上移,因此低温载冷剂热泵系统需要定期检测载冷剂物性,做好防护措施。冰河冷媒提供终身免费检测。
高温载冷剂都有哪些以及都有哪些特点?
在制冷行业高温温域非常常见,在各个行业高温都有广泛的普及,在高温工况中关于载冷剂的使用,之前各大企业主要使用乙二醇,但是随着时间的推移,乙二醇出现很多副作用。比如对管路、设备等的腐蚀速率加剧,段时间内导致管路中出现跑冒滴漏等问题时常发生,使很多企业大受折磨。这时候就需要高温载冷剂的出现来解决目前大多数企业所面临的问题。那么高温载冷剂都有哪些以及都有哪些特点?
其实不仅仅乙二醇,很多其他的传统载冷剂如盐水、氯化钙等,在高温的工况中很容易”原形毕露”,高温工况中温度的升高加速了铁离子的电离速度,所以导致了对管路腐蚀速率的加快,江苏的一家新投入生产的一家药企药企,高温工况中使用乙二醇半年多时间,发现管路被腐蚀的非常严重,结果不得不停产停工去维修、清洗管路设备,结果导致整个过程损失几百万元,可以说损失巨大,其实这些问题完全可以避免发生,高温载冷剂的出现使很多企业高枕无忧,如果当时企业选择使用了高温载冷,可能这些情况就不会发生。高温载冷剂不仅仅解决了对管路的腐蚀问题,而且其环保性、高导热能力等其他优点逐渐被各个企业发现并积极推广使用,所以高温载冷剂代替传统载冷剂的形势的确是大势所趋。
冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
冷库如何改造?
随着社会的发展,制冷行业逐渐的进步,可以说成全了很多上下游行业。特备是在载冷剂市场。针对近几年世界环境组织对制冷剂的限制,冷库改造工程也越来越专业化。那么冷库改造工程到底如何实施,怎样改造既能符合国家规定,又能够经济实在呢?
近几年世界对于环境的监管力度提高,氟利昂等制冷剂使用量的限制,导致直接制冷逐渐的被间接制冷被取代。而间接制冷的好处在于系统简单、安全性高、环境友好、温度控制精度高、运行状态好、运行费用低等优点,而目前冷库专业载冷剂的使用尤为重要。二次制冷系统在冷库中的应用,关于氨制冷系统安全问题、氟制冷系统的环保问题,间接冷却制冷技术获得了更多的关注和认可,其自身也在逐渐发展,不断完善。在这种背景前提下,以氨为制冷剂的间接冷却制冷系统在未来有一定的应用前景和发展机遇。冷库专业载冷剂冰河冷媒是间接制冷系统的重要角色,载冷剂的发展会很大程度地影响间接制冷系统的应用和推广。冰河冷媒专业载冷剂的性能优于乙二醇,在既有系统中可直接替代乙二醇,且其整体性能会有所提高。在很多冷库中,为食品级冷库,其中冷冻很多食品,而一旦制冷剂、载冷剂的泄漏就会造成污染,严重会使人中毒,所以环保也尤为重要。那有没有无毒害的食品级载冷剂呢?答案是有的,冰河冷媒食品级系列载冷剂,高效、环保,让您放心做冷库!
冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。
一种风电用载冷剂
风是没有公害的能源之一,而且它取之不尽,用之不竭。随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约10亿kW。目前风电项目遍布全国。
随着大量风力发电设备的投入,长时间运行发现一些问题。发电效率降低,液冷系统腐蚀。这主要是冷却系统在风力发电中必不可少,甚至影响了发电效率。其中主要冷却系统包括1、在包含齿轮箱的机组中,齿轮箱有一套齿轮油冷却系统;2、发电机自己带有自己的冷却系统,例如冷却风扇、自然风冷等;3、在包含变流系统的机组里面,也有对应的变流系统的冷却系统,采用不同的冷却方式,例如风冷、水冷;4、整机的冷却系统,为了解决风机机舱内温度过高问题,风机整体有一套冷却系统,例如采用烟囱效应的整体风冷系统等;5、其他设备的冷却系统。
现有冷却系统的冷却液主要采用的还是乙二醇类产品,但没有专门针对风力发电设备开发的载冷剂。应用的只能是市面上卖的一些汽车防冻液。然而汽车应用的材料和工况跟风力发电还是有不少区别的,且防冻液是有使用时间寿命的。冰河冷媒发现这个问题后,开始了相关的开发实验。首先风力发电设备的冷却系统,材料涉及铜、铁、铝等材料,材料之间存在电势差,在电导率较高的情况下容易发生电化学腐蚀,在电导率极低的时候其对部分金属的腐蚀较快,再此基础上开发出一款低电导率的载冷剂,实现了不同金属的缓蚀,且物性参数优良。但是载冷剂再使用过程中应列入到风电的维护保养范畴,电气采用化验,及时调整保养。冰河冷媒终身售后保养。