Как известно, есть три состояния воды. Жидкое, газовое и замороженное состояние. Давление, температура и уровень примесей, в которых присутствует среда или жидкость, вызывает изменение воды между этими фазами. Вода, испаренная при 145 ° С под давлением 10 бар, испаряется при 100 ° С и давлении 760 мм рт. Та же вода замерзает, образуя кристаллы ниже 0 ° С. |
|
Из этих состояний газ называется паром, а замороженные - льдом. |
|
Среди случаев рассматриваются изменения в объеме происходят в дополнение к внешнему виду. Объём воды, которая превращается в пар или лед, увеличивается. |
|
Как известно, для превращения воды в пар требуется внешний источник тепла, или достаточно снизить температуру окружающей среды до уровня, для превращения в лед. В нашей стране, подходящие температурные условия для замерзания воды в зимних условиях являются спонтанными. |
|
Вода замерзает и увеличивается в объеме, если необходимые меры предосторожности не приняты в каком-либо замкнутом «промышленном или коммерческом» контуре, это увеличение объема может вызывать взрывы, разрывы или необратимыеповреждения различных технологических устройств. |
|
|
Есть два важных условия в образовании льда. |
|
Температура |
|
Примеси |
|
Эти два способа могут быть использованы при защите указанных систем от замерзания. |
|
Для того чтобы произошло замерзание, процесс, начинается с передачи энергии изнутри системы наружу, когда температура падает ниже 0 ° С, и вода начинает кристаллизоваться. Очевидно, что замерзание не произойдет, если обеспечить источник нагревом и циркуляцией, которые постоянно поддерживают температуру воды выше 0 ° С. Энергия, которая будет потрачена здесь, и инвестиции в систему отопления, являются точкой решения этой проблемы. |
|
Точка замерзания также зависит от примесей в воде. В зависимости от химического вещества, которое оно содержит, и его концентрации, которое изменяется при температурах, при которых происходит замерзание. С этого момента можно предотвратить замерзание путем добавления химикатов в воду в закрытой системе. |
|
|
Например, 10% физиологический раствор замерзает при -6 ° С, а 20% физиологический раствор замерзает при -16 ° С. |
|
Например, если это в моноэтиленгликоле |
|
-3 ° C в случае смеси 90% воды + 10% гликоля |
|
-8 ° C в случае смеси 80% воды + 20% гликоля |
|
-16 ° C в случае смеси 70% воды + 30% гликоля |
|
-25 ° C в случае 60% смеси воды + 40% гликоля |
|
-37 ° C в случае смеси 50% воды + 50% гликоля |
|
|
Вышеуказанная соль, а именно NaCl, не может быть использована на практике, здесь приведен пример влияния примесей на замерзание. Обычно моноэтиленгликоль (МЭГ) и полиэтиленгликоль (ПЭГ) используются с ингибиторами коррозии. |
|
Основываясь на этих отношениях, вы можете защитить свои системы от замерзания, сделав соответствующий выбор. |
|
ДесерКимья готова помочь вам с выбором метод, которые можно использовать для предотвращения замерзания в промышленных и коммерческих системах. Для этого звоните нам. |