Therminol 59

от 50 000 ₽

Аналоги

Exotherm Winter 330, Exotherm Arctic 360

БрендEastman Chemical
Базовая основаСинтетическая
Вязкость при 40˚C12.7
Температура застывания-68
Объем, л220
Тарабочка
Срок поставкипо запросу
Заказать
Описание

Синтетический теплоноситель на основе алкилзамещённых ароматических углеводородов для жидкофазных контуров косвенного нагрева без избыточного давления и с низким давлением. Рабочий диапазон от −49 до 315 °C: прокачивается при −49 °C, рекомендованная температура объёма 315 °C, температура плёнки 345 °C. Применяется в установках переработки нефти и газа и в блоках органического цикла Ренкина.

Физико-химические показатели

Показатель Метод Ед. Значение
Внешний вид и цвет — — прозрачная жидкость от жёлтого до тёмно-янтарного цвета
Химическая основа — — алкилзамещённые ароматические углеводороды
Рекомендованный рабочий диапазон температур — °C от −49 до 315
Рекомендованная температура объёма жидкости (bulk) — °C 315
Максимальная температура плёнки (film) — °C 345
Температура кипения при нормальном давлении — °C 289
Вязкость кинематическая при 40 °C — мм²/с 4,04
Вязкость кинематическая при 300 °C — мм²/с 0,332
Плотность при 40 °C — кг/м³ 960
Плотность при 300 °C — кг/м³ 755
Давление насыщенных паров при 40 °C — кПа 0,010
Давление насыщенных паров при 300 °C — кПа 124
Температура вспышки, открытый тигель ASTM D92 °C 146
Температура вспышки, закрытый тигель ASTM D93 °C 132
Температура самовоспламенения ASTM E659 °C 372
Температура самовоспламенения DIN 51794 °C 404
Температура застывания ISO 3016 °C −68
Температура прокачиваемости при 300 мм²/с — °C −37
Температура прокачиваемости при 2000 мм²/с — °C −49
Минимальная температура полностью развитого турбулентного режима (Re > 10 000) при скорости 3,048 м/с в трубе 2,54 см — °C 17
Минимальная температура полностью развитого турбулентного режима (Re > 10 000) при скорости 6,096 м/с в трубе 2,54 см — °C 0
Минимальная температура переходного режима потока (Re > 2000) при скорости 3,048 м/с в трубе 2,54 см — °C −16
Минимальная температура переходного режима потока (Re > 2000) при скорости 6,096 м/с в трубе 2,54 см — °C −24
Удельная теплоёмкость при 40 °C — кДж/(кг·К) 1,75
Удельная теплоёмкость при 300 °C — кДж/(кг·К) 2,62
Теплопроводность при 40 °C — Вт/(м·К) 0,1199
Теплопроводность при 300 °C — Вт/(м·К) 0,0910
Коэффициент объёмного расширения при 200 °C — 1/°C 0,000946
Теплота парообразования при максимальной рабочей температуре — кДж/кг 226,9
Энтальпия жидкости при 40 °C, база отсчёта −17,8 °C — кДж/кг 95,5
Энтальпия жидкости при 300 °C, база отсчёта −17,8 °C — кДж/кг 661,4
Средняя молекулярная масса — — 207
Псевдокритическая температура — °C 514
Псевдокритическое давление — бар 22,3
Псевдокритическая плотность — кг/м³ 287
Кислотное число ASTM D664 мг KOH/г <0,2
Содержание хлора DIN 51577 ppm <10
Содержание влаги, не более ASTM E203 ppm 200
Коррозионное воздействие на медь ASTM D130 балл <<1a
Диэлектрическая проницаемость при 23 °C ASTM D924 — 2,52

Значения типичны для текущего производства и не являются спецификацией.

Полные зависимости свойств от температуры приведены в паспорте производителя.

Что это даёт на практике

Показатель Значение Что это значит для оборудования
Температура прокачиваемости при 2000 мм²/с −49 °C Насос забирает жидкость при этой температуре, поэтому пуск системы в холодном климате проходит без затруднений
Минимальная температура полностью развитого турбулентного режима (Re > 10 000) при скорости 3,048 м/с в трубе 2,54 см 17 °C Ниже этой температуры при такой скорости поток перестаёт быть турбулентным, пристенный слой утолщается и теплосъём с трубы падает
Давление насыщенных паров при 300 °C 124 кПа Задаёт расчётное давление расширительного бака и настройку предохранительных устройств при работе у верхнего предела
Температура вспышки, закрытый тигель 132 °C Пары над горячим разъёмным соединением воспламеняются от искры, поэтому зону вокруг фланцев и уплотнений насосов освобождают от источников зажигания
Содержание влаги, не более 200 ppm Вода при разогреве вскипает раньше теплоносителя и вызывает выброс жидкости через расширительный бак
Кислотное число <0,2 мг KOH/г Исходная кислотность задаёт базу отсчёта при контроле старения: её рост в пробах указывает на окисление залитой жидкости

Назначение и применение

  • Контуры косвенного нагрева без избыточного давления и с низким давлением
  • Установки подготовки и очистки природного газа
  • Установки переработки нефти и газа, в том числе по технологии GTL
  • Блоки органического цикла Ренкина (ORC) на биомассе и на сбросном тепле
  • Установки производства биодизеля
  • Производства полимеров, пластмасс и специальной химии

Ограничения применения

  • При работе выше температуры объёма 288 °C конструкция системы должна минимизировать утечки
  • Не относится к огнестойким теплоносителям: для снижения риска возгорания могут потребоваться защитные устройства

Применение и требования к системе

Жидкофазный теплоноситель для контуров косвенного нагрева без избыточного давления и с низким давлением. Систему рекомендуется вести под подушкой инертного газа, что ограничивает окисление жидкости; там, где это требуется, устанавливают предохранительные устройства. По мере старения образуются низко- и высококипящие соединения: низкокипящие отводят из системы в безопасное место вдали от персонала и источников воспламенения, избыток твёрдых продуктов отделяют фильтрацией. Не вызывает коррозии металлов, обычно применяемых при изготовлении систем теплопередачи.

Аналоги и замена импорта

Синтетический жидкофазный теплоноситель с рабочим диапазоном от −49 до 315 °C и прокачиваемостью при −49 °C. Заменяет теплоносители того же типа и того же температурного уровня в контурах косвенного нагрева. Точную замену подбираем по карте смазки оборудования — направьте запрос.

Хранение и утилизация

Отработанный теплоноситель собирают отдельно и передают организации, имеющей лицензию на обращение с отходами. Слив в канализацию и на грунт не допускается.