Изобретение относится к холодильной технике, а именно к рабочим веществам для передачи тепла от охлазедае- мых объектов к хладагенту.
Целью изобретения является увеличение рабочего интервала температур при сохранении низкой коррозионной активности по отношению к стали и .низкой плотности хладоносителя.
Пример. 37,2г бишофита растворяют в 62,8 г воды при комнатной температуре и непрерывном перемешива- шш. Приготовленный раствор бишофита заливают в алюминиевый контейнер устанавливают в центре массы концьг спая термопары Fe/Fe(Cu) и помещают в ох- лавдаемую среду. Определяют температуру начала и конца кристаллизации.
Кроме того, иадеряют плотность и динамическую вязкость раствора, а также электрохимический потенциал образцов стали Ст 10,,Ст 20, Ст 40 в растворе бишофита по обьиной методике.
Результаты испытаний хладоносите- леи с различным соотношением бишофита и воды представлены в таблице.
Бишофит - минерализованный продукт высыхания древнего моря.
Состав бишофита, мае %
MgC1.. 90
CaSO
Карналит (KCl-MgCl х )
MgSO
MgBr
NaCl
0,1
91
0,7
До 6,5 До 2,5 До 1 До 0,4
Как видно из таблицы, водные раст- воры концентрацией 35-50 мас.% бишо- фита имеют более низкую температуру замерзания, чем известные водные ра- створы хлористого магния с солевыми добавками.
Таким образом, интервал рабочих температур предлагаемого хладоноси- теля больше, чем у известного. Кроме того, на основании данных об электрохимических потенциалах стали в растворах бишофита можно судить о незначительной коррозионной активности растворов по отношению к Ст 10, Ст20 Ст 40, что в случае растворов хлорида магния достигается благодаря применению специальных пассиваторов. Коррозионную активность растворов би- шофира определяют при полном частич- ном погружении в раствор бишофита, а также в режиме периодического сма.чи- вания (один раз в 2 дня) в течение 5 мес. Испьп-ывают по 15 пластин раз- мером 10 10 см при 18-20 с для каядой из концентраций бишофита в растворе. Из полученных данных об электрохимических потенциалах , что с увеличением концентрации бишофита коррозионная активность раствора уменьшит- ся.
Растворы бишофита с более низкими температурами замерзания имеют значения плотности на уровне плотности эвтектического состава в системе хлорид магния - вода, что обеспечивает сни- жение массы аппаратуры и энергетических затрат на прокачивание раствора.
Увеличение концентрации бишофита более 50 мас.% приводит к существенному увеличению плотности, вязкости и повьш1ению температуры начала кристаллизации раствора, нижний предел концентрации обусловлен повышекГЬем коррозионной активности и температуры начала кристаллизации раствора так, что соответствующие значения параметров становятся хуже, чем у известного хладоноситепя.
Формула изобретения
Жидкий промежуточный хладоноситель для холодильных систем на основе водного раствора хлористого магния с солевыми добавками, отличающийся тем, что, с целью увеличения рабочего интервала температур при сохранении низкой коррозионной активности по отношению к стали и низкой плотности хладоносителя, он в качестве водного раствора хлористого магния с солевыми добавками содержит раствор бишофита при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бишофит35-50
В,ода. Остальное
Изобретение относится к холодильной технике, а именно к рабочим веществам для передачи тепла от охлаждаемых объектов к хладагенту. Целью изобретения является увеличение рабочего интервала температур при сохранении низкой коррозионной активности по отношению к стали и низкой плотности хладоносителя. В состав хладоносителя входят вода и бишофит при следующем соотношении компонентов, мас.%: бишофит 35-50, вода - остальное. Бишофит - минерализованный продукт высыхания древнего моря, в состав которого в качестве основного продукта входит хлорид магния 90-91 мас.%, а также некоторые сульфаты и хлориды щелочно-земельных металлов. Хладоноситель указанного состава кристаллизуется при температурах от -35,0 до -50,8°С, имеет низкую коррозионную активность по отношению к стали и низкую плотность 1249-1187 кг/м 3. 1 табл.
Негорючие теплоносители и гидрав- |пические жвдкости | |||
Свойства, корро- |3ия, технология | |||
- л.: Химия, 1979 с | |||
Прибор для записи звуковых волн | 1920 |
|
SU219A1 |
, |
Авторы
Даты
1990-09-23—Публикация
1988-02-05—Подача