Плотность этиленгликоля кг м3 – Физические свойства этиленгликоля и глицерина :: HighExpert.RU
Физические свойства этиленгликоля и глицерина :: HighExpert.RU
Этиленгликоль (этандиол, гликоль ) — это простейший двухатомный спирт, его химическая формула HO-CH2CH2-OH. Этиленгликоль широко применяется в качестве антифриза, также используется в органическом синтезе. В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Этиленгликоль не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Этиленгликоль токсичен.
Глицерин (триоксипропан) — это простейший представитель трехатомных спиртов, его химическая формула HOCH2CH(OH)-CH2OH (C3H8O3). Глицерин находит широкое применение в при изготовлении бумаги, косметики и мыла, а также в производстве кондитерских изделий и алкогольных напитков; применяется в технологических процессах, предотвращает замораживание рабочих жидкостей, способствует продлению срока службы деталей из эластомеров. Глицерин является бесцветной вязкой жидкостью, неограниченно растворимой в воде. Обладает сладким вкусом.
Теплофизические свойства этиленгликоля
При нормальных условиях вязкость этиленгликоля в ~19 раз больше вязкости воды.Температура | Плотность, ρ | Удельная теплоемкость, Cp | Кинематическая вязкость**, ν | Теплопроводность, λ | Коэффициент температуропроводности, a | Число Прандтля, Pr |
оС | кг/м3 | кДж / (кг • К) | м2/с • 106 | Вт/(м • К) | м2/с • 107 | — |
0 | 1130,1 | 2,294 | 67,62 | 0,242 | 0,933 | 615,0 |
20 | 1116,1 | 2,382 | 19,17 | 0,249 | 0,938 | 204,0 |
40 | 1100,8 | 2,474 | 8,69 | 0,256 | 0,938 | 93,0 |
60 | 1087,1 | 2,562 | 4,75 | 0,260 | 0,931 | 51,0 |
80 | 1077,0 | 2,650 | 2,98 | 0,262 | 0,922 | 32,4 |
100 | 1057,9 | 2,742 | 2,03 | 0,263 | 0,908 | 22,4 |
При проведении инженерных расчетов проще использовать приближённые формулы для определения физических свойств этиленгликоля.
Плотность этиленгликоля
⋆ [ кг/м3 ]Теплоёмкость этиленгликоля
⋆ [ Дж/(кг • К) ]Теплопроводность этиленгликоля
⋆ [ Вт/(м • K) ]Кинематическая вязкость этиленгликоля
⋆ [ м2/с ]Температуропроводность этиленгликоля
⋆ [ м2/с ]Число Прандтля
[ — ]Динамическая вязкость этиленгликоля
[ Па • c ]Теплофизические свойства глицерина
В таблице приведены физические свойства глицерина, которые существенно зависят от температуры этой жидкости.
Температура | Плотность, ρ | Удельная теплоёмкость, Cp | Динамическая вязкость**, μ | Кинематическая вязкость***, ν | Теплопроводность, λ | Коэффициент температуропроводности, a | Число Прандтля, Pr | Поверхностное натяжение, σ |
оС | кг/м3 | кДж / (кг • К) | (Н • c/м 2) • 103 | м2/с • 106 | Вт/(м • K) | м2/с • 107 | — | Н/м • 103 |
0 | 1273 (1275) | 2,261 | 12070 (12100) | 9466,67 | 0,283 | 0,982 | 96432 | — |
10 | 1267 (1269) | 2,320 | 3900 (3950) | 3078,14 | — | 31915 | — | |
20 | 1262 (1263) | 2,386 (2,35) | 1410 (1480) | 1111,11 | 0,284 | 0,957 | 11846 | (59,4) |
30 | 1255 (1257) | — | 612 (600) | 487,65 | — | 5154 | (59,0) | |
40 | 1249 (1251) | (2,45) | 284 (330) | 224,86 | 0,286 | 0,933 | 2827 | (58,5) |
50 | (1244) | 2,512 | 182 (180) | — | (0,283) | 0,905 | 1598 | (58,0) |
60 | (1238) | (2,56) | 81,3 (102) | 64,68 | — | — | 919 | (57,4) |
70 | — | — | 50,6 (59) | — | — | — | — | (56,7) |
80 | (1224) | (2,67) | 31,9 (35) | 25,5 | 0,285 | 0,872 | 328 | (55,9) |
90 | — | — | 21,3 (21) | — | — | (55,0) | ||
100 | (1208) | (2,79) | 14,8 (13) | 15,7 | (0,289) | 0,857 | 125 | (54,2) |
110 | 1202 | — | — | — | — | — | — | (53,2) |
120 | 1194 (1188) | (2,90) | (5,2) | 4,37 | — | — | — | (52,2) |
130 | 1187 | — | — | — | (51,1) | |||
140 | 1180 (1167) | (3,01) | (1,8) | 1,54 | — | — | — | (50,0) |
160 | 1164 (1143) | (3,12) | (1,0) | 0,96 | — | — | — | — |
При проведении инженерных расчетов удобнее использовать приближённые формулы для определения физических свойств глицерина.
Плотность глицерина
⋆ [ кг/м3 ]Теплоёмкость глицерина
⋆ [ Дж/(кг • К) ]Теплопроводность глицерина
⋆ [ Вт/(м • K) ]Кинематическая вязкость глицерина
⋆ [ м2/с ] формула для диапазона температур от 273 до 313 KДинамическая вязкость глицерина
[ Па • c ]Число Прандтля
[ — ]Температуропроводность глицерина
⋆ [ м2/с ]⋆ Приближённые формулы получены авторами настоящего сайта.
Размерность величин: температура — К (Кельвин).
Приближённые формулы действительны в диапазоне температур от 273 К до 333 К.
* Табличные подготовлены по материалам справочника «Свойства веществ», а также данным с сайта http://www.dow.com/
Вязкость указана для концентрации 100%.
Табличные значения кинематической вязкости рассчитаты исходя из имеющихся данных кинематической вязкости и плотности.
www.highexpert.ru
АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Растворы этиленгликоля. Растворы пропиленгликоля. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости.Антифризы это — жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры кипения и воспламенения. Кроме того, антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения. Наиболее распространены антифризы на основе водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля (см.ниже). Однако такие растворы вызывают значительную коррозию металлов, поэтому в них добавляют ингибиторы коррозии — Na2HPO4, Na2MoO4, Na2B4O7, KNO3, декстрин, бензоат К, меркаптобензотиазол и другие. В ряде случаев, в качестве антифризов используют водные растворы солей; наиболее широко распространен раствор СаСl2. Недостатки таких антифризов – исключительно высокая коррозионная активность и
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (1,2-этандиол) НОСН2СН2ОН, бесцветная вязкая гигроскопичная жидкость без запаха, сладковатого вкуса; температура плавления -12,7 °С, температура кипения 197,6 °С. При растворении этиленгликоля в воде выделяется теплота и происходит уменьшение объема. Водные растворы замерзают при низких температурах. Этиленгликоль токсичен при попадании внутрь, действует на центральную нервную систему и почки; смертельная доза 1,4 г/кг. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3. ПРОПИЛЕНГЛИКОЛИ (пропандиолы) С3Н6 (ОН)2 Известны 2 изомера: 1,2-П. СН3СНОНСН2ОН (1,2-пропандиол) и 1,3-П. СН2ОНСН2СН2ОН. Пропиленгликоли бесцветные вязкие гигроскопичные жидкости сладковатого вкуса, без запаха. Для 1,2-П. температура плавления -60 °С, температура кипения 189 °С. Для 1,3-П. температура плавления -32°С, температура кипения 213,5°С. 1,2-П. растворим в воде, диэтиловом эфире, одноатомных спиртах, карбоновых кис |
dpva.ru
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: БОНУСЫ ИНЖЕНЕРАМ!: МЫ В СОЦ.СЕТЯХ: | Навигация по справочнику TehTab.ru: ![]()
|
tehtab.ru
Физические свойства водного раствора этиленгликоля
Физические свойства водного раствора этиленгликоля CCJX.RUТеплофизические свойства водного раствора этиленгликоля
Содержание этиленгликоля | Температура начала кристаллизации | Температура, °C |
Плотность, кг/м3 |
Удельная теплоёмкость с, кДж/(кг·К) |
Кинематическая вязкость ν, 106·м2/c |
---|---|---|---|---|---|
5% | -2°С | -2°С | 1007.1 | 4100.9 | 2.074 |
5% | -2°С | 0°C | 1007.1 | 4100.9 | 2.0774 |
5% | -2°С | 5°С | 1006.8 | 4094.6 | 1.7467 |
5% | -2°С | 10°С | 1006.6 | 4092.3 | 1.5116 |
5% | -2°С | 15°С | 1005.9 | 4091.4 | 1.3092 |
5% | -2°С | 20°С | 1004.9 | 4092 | 1.1454 |
5% | -2°С | 25°С | 1003.7 | 4094.9 | 1.0086 |
5% | -2°С | 30°С | 1002.3 | 4097.8 | 0.90273 |
10% | -3°С | -3°С | 1014.3 | 3984.9 | 2.3677 |
10% | -3°С | 0°С | 1014.3 | 3984.9 | 2.3677 |
10% | -3°С | 5°С | 1013.9 | 3987.4 | 1.9985 |
10% | -3°С | 10°С | 1013.5 | 3991.6 | 1.7163 |
10% | -3°С | 15°С | 1012.7 | 3996.4 | 1.4794 |
10% | -3°С | 20°С | 1011.6 | 4002.0 | 1.2869 |
10% | -3°С | 25°С | 1010.4 | 4008.6 | 1.1288 |
10% | -3°С | 30°С | 1008.9 | 4015.1 | 1.0086 |
15% | -5°С | -5°С | 1022.6 | 3865.9 | 3.2112 |
15% | -5°С | 0°С | 1021.6 | 3876.0 | 2.6842 |
15% | -5°С | 5°С | 1021.0 | 3885.8 | 2.2680 |
15% | -5°С | 10°С | 1020.5 | 3895.5 | 1.9379 |
15% | -5°С | 15°С | 1019.5 | 3905.3 | 1.6630 |
15% | -5°С | 20°С | 1018.4 | 3915.1 | 1.4389 |
15% | -5°С | 25°С | 1017.1 | 3924.8 | 1.2574 |
15% | -5°С | 30°С | 1015.6 | 3934.6 | 1.1212 |
20% | -7°С | -7°С | 1030.4 | 3785.7 | 3.7171 |
20% | -7°С | -5°С | 1030.4 | 3785.7 | 3.7171 |
20% | -7°С | 0°С | 1029.5 | 3796.0 | 3.1053 |
20% | -7°С | 5°С | 1028.7 | 3807.1 | 2.6082 |
20% | -7°С | 10°С | 1027.8 | 3818.2 | 2.2274 |
20% | -7°С | 15°С | 1026.6 | 3829.2 | 1.9007 |
20% | -7°С | 20°С | 1025.2 | 3840.3 | 1.6337 |
20% | -7°С | 25°С | 1023.7 | 3851.4 | 1.4194 |
20% | -7°С | 30°С | 1022.1 | 3862.6 | 1.2602 |
25% | -11°С | -11°С | 1039.4 | 3689.9 | 5.4471 |
25% | -11°С | -10°С | 1039.4 | 3689.9 | 5.4471 |
25% | -11°С | -5°С | 1038.3 | 3703.4 | 4.3075 |
25% | -11°С | 0°С | 1037.7 | 3714.7 | 3.5629 |
25% | -11°С | 5°С | 1036.3 | 3727.0 | 2.9732 |
25% | -11°С | 10°С | 1035.1 | 3739.4 | 2.5329 |
25% | -11°С | 15°С | 1033.6 | 3751.7 | 2.1526 |
25% | -11°С | 20°С | 1031.9 | 3764.0 | 1.8429 |
25% | -11°С | 25°С | 1030.3 | 3776.4 | 1.5942 |
25% | -11°С | 30°С | 1028.6 | 3788.9 | 1.4097 |
30% | -14°С | -14°С | 1047.2 | 3602.7 | 6.4043 |
30% | -14°С | -10°С | 1047.2 | 3602.7 | 6.4043 |
30% | -14°С | -5°С | 1046.3 | 3616.6 | 5.0948 |
30% | -14°С | 0°С | 1045.2 | 3630.4 | 4.1057 |
30% | -14°С | 5°С | 1043.9 | 3643.9 | 3.3964 |
30% | -14°С | 10°С | 1042.3 | 3657.2 | 2.8757 |
30% | -14°С | 15°С | 1040.4 | 3670.6 | 2.4374 |
30% | -14°С | 20°С | 1038.4 | 3684.0 | 2.0857 |
30% | -14°С | 25°С | 1036.5 | 3697.6 | 1.7987 |
30% | -14°С | 30°С | 1034.8 | 3711.3 | 1.5836 |
35% | -19°С | -19°С | 1057.2 | 3499.1 | 9.1736 |
35% | -19°С | -15°С | 1057.2 | 3499.1 | 9.1736 |
35% | -19°С | -10°С | 1056.2 | 3512.2 | 7.3182 |
35% | -19°С | -5°С | 1054.9 | 3526.9 | 5.8247 |
35% | -19°С | 0°С | 1053.4 | 3541.8 | 4.7491 |
35% | -19°С | 5°С | 1051.5 | 3557.0 | 3.9327 |
35% | -19°С | 10°С | 1049.5 | 3572.1 | 3.3191 |
35% | -19°С | 15°С | 1047.6 | 3586.5 | 2.7958 |
35% | -19°С | 20°С | 1045.5 | 3600.7 | 2.3718 |
35% | -19°С | 25°С | 1043.5 | 3615.5 | 2.0315 |
35% | -19°С | 30°С | 1041.5 | 3630.5 | 1.7800 |
40% | -24°С | -24°С | 1067.2 | 3386.4 | 14.18 |
40% | -24°С | -20°С | 1067.2 | 3386.4 | 1.4180 |
40% | -24°С | -15°С | 1065.9 | 3402.7 | 10.758 |
40% | -24°С | -10°С | 1064.4 | 3418.0 | 8.460 |
40% | -24°С | -5°С | 1062.6 | 3434.1 | 6.7049 |
40% | -24°С | 0°С | 1060.6 | 3450.4 | 5.4560 |
40% | -24°С | 5°С | 1058.6 | 3466.7 | 4.5015 |
40% | -24°С | 10°С | 1056.6 | 3483.0 | 3.7860 |
40% | -24°С | 15°С | 1054.6 | 3499.1 | 3.1816 |
40% | -24°С | 20°С | 1052.6 | 3515.2 | 2.6940 |
40% | -24°С | 25°С | 1050.4 | 3531.3 | 2.2998 |
40% | -24°С | 30°С | 1048.0 | 3547.3 | 2.0069 |
45% | -29°С | -29°С | 1077.1 | 3271.5 | 21.978 |
45% | -29°С | -25°С | 1077.1 | 3271.5 | 21.978 |
45% | -29°С | -20°С | 1076.1 | 3287.0 | 16.733 |
45% | -29°С | -15°С | 1074.7 | 3304.3 | 12.656 |
45% | -29°С | -10°С | 1073.1 | 3321.7 | 9.8556 |
45% | -29°С | -5°С | 1071.2 | 3339.0 | 7.7782 |
45% | -29°С | 0°С | 1069.1 | 3356.4 | 6.3111 |
45% | -29°С | 5°С | 1066.7 | 3373.8 | 5.1701 |
45% | -29°С | 10°С | 1064.2 | 3391.2 | 4.3156 |
45% | -29°С | 15°С | 1061.8 | 3408.6 | 3.6172 |
45% | -29°С | 20°С | 1059.3 | 3426.0 | 3.0622 |
45% | -29°С | 25°С | 1056.8 | 3443.4 | 2.6074 |
45% | -29°С | 30°С | 1054.2 | 3460.7 | 2.2671 |
50% | -35°С | -35°С | 1086.7 | 3128.4 | 54.287 |
50% | -35°С | -30°С | 1085.7 | 3147.1 | 37.543 |
50% | -35°С | -25°С | 1084.4 | 3165.4 | 26.787 |
50% | -35°С | -20°С | 1082.7 | 3183.4 | 20.014 |
50% | -35°С | -15°С | 1080.8 | 3202.0 | 15.160 |
50% | -35°С | -10°С | 1078.7 | 3220.7 | 11.943 |
50% | -35°С | -5°С | 1076.7 | 3239.8 | 9.3816 |
50% | -35°С | 0°С | 1074.7 | 3258.9 | 7.5143 |
50% | -35°С | 5°С | 1072.7 | 3277.6 | 6.0689 |
50% | -35°С | 10°С | 1070.6 | 3296.1 | 4.9943 |
50% | -35°С | 15°С | 1068.2 | 3314.8 | 4.1679 |
50% | -35°С | 20°С | 1065.6 | 3333.4 | 3.5314 |
50% | -35°С | 25°С | 1062.9 | 3351.8 | 2.9943 |
50% | -35°С | 30°С | 1060.1 | 3370.1 | 2.5868 |
55% | -43°С | -43°С | 1094.7 | 2997.7 | 103.0 |
55% | -43°С | -40°С | 1094.7 | 2997.7 | 103.0 |
55% | -43°С | -35°С | 1093.7 | 3018.7 | 64.588 |
55% | -43°С | -30°С | 1092.7 | 3038.0 | 48.8 |
55% | -43°С | -25°С | 1091.3 | 3057.7 | 34.431 |
55% | -43°С | -20°С | 1089.7 | 3077.3 | 25.500 |
55% | -43°С | -15°С | 1087.7 | 3097.1 | 18.877 |
55% | -43°С | -10°С | 1085.7 |
ccjx.ru
Этиленгликоль, моноэтиленгликоль, МЭГ.
Описание продукта (химическая формула, назначение):
— Формула: HO-Ch3-Ch3-OH
— Молекулярная масса: 62,07
ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль.
Этиленгликоль получают при гидратации окиси этилена.
1. Технические характеристики.
№ Наименование показателя Норма высший сорт 1-й сорт
ОКП 24 2212 0120 ОКП 24 2212 0130
1. Массовая доля этиленгликоля, %, не менее 99,8 99,5
2. Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более 0,05 1,0
3. Цвет, единицы Хазена, не более
— В обычном состоянии 5 20
— После кипячения с соляной кислотой 20 не нормируется
4. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 0,001 0,002
5. Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,00001 0,0005
6. Массовая доля воды, %, не более 0,1 0,5
7. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %,
не более 0,0006 0,005
8. Показатель преломления при 20 С 1,431 — 1,432 1,430 — 1,432
Настоящий стандарт распространяется на этиленгликоль, получаемый гидратацией окиси этилена, и устанавливает требования к этиленгликолю, изготовленному для нужд народного хозяйства и экспорта.
Этиленгликоль применяют в производстве синтетических волокон, смол, растворителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей, косметике и для других целей.
По внешнему виду этиленгликоль представляет собой прозрачную жидкость.
Моноэтиленгликоль — это двухатомный спирт, бесцветная, вязкая, сладковатая на вкус жидкость, с температурой кипения 197 oС, плотностью при 20 oС = 1,112-1,113 г/см3, температурой начала замерзания минус 12-13 oС.
Этиленгликоль — основа охлаждающих жидкостей обладает уникальной возможностью не замерзать при пониженных температурах.
Исключительно важным свойством этиленгликоля является его способность понижать температуру замерзания водных растворов. При определенном соотношении системы «вода — этиленгликоль» можно получить жидкость с необходимой температурой замерзания от минус 1 до минус 70 oС. Водные растворы этиленгликоля не расширяются при замерзании и не образуют сплошной твердой массы, а превращаются в кашицеобразную рыхлую массу, объем которой больше первоначального только на 0,25%-0,30%.
Чтобы разбавленный водой этиленгликоль стал охлаждающей автожидкостью, в него необходимо добавить еще около 7-8, а то и больше компонентов, и отсутствие какого-либо из них может не только существенно снизить качество антифриза, но и просто стать опасной для автомобильных систем охлаждения.
2. Плотность этиленгликоля в зависимости от температуры
оС кг/дм3 оС кг/дм3 оС кг/дм3
-10 1,1352 12 1,1194 34 1,1042
-9 1,1346 13 1,1188 35 1,1036
-8 1,134 14 1,1182 36 1,103
-7 1,1334 15 1,1176 37 1,1022
-6 1,1328 16 1,117 38 1,1014
-5 1,1322 17 1,1162 39 1,1006
-4 1,1316 18 1,1154 40 1,0998
-3 1,131 19 1,1146 41 1,099
-2 1,1304 20 1,1138 42 1,0984
-1 1,1298 21 1,113 43 1,0978
0 1,129 22 1,1124 44 1,0972
1 1,127 23 1,1118 45 1,0966
2 1,1266 24 1,1112 46 1,096
3 1,1261 25 1,1106 47 1,0954
4 1,1257 26 1,11 48 1,0948
5 1,1253 27 1,1092 49 1,0942
6 1,1249 28 1,1084 50 1,0936
7 1,1245 29 1,1076 51 1,093
8 1,124 30 1,1068 52 1,092
9 1,1227 31 1,106 53 1,091
10 1,1214 32 1,1054 54 1,09
11 1,12 33 1,1048 55 1,089
Температура замерзания водно-гликолевой смеси
Температура замерзания водно-гликолевого раствора
3. Сравнительная характеристика физико-химических свойств воды и моноэтиленгликоля
Показатель Вода МЭГ
Молярная масса 18,01 62,07
Плотность при 20оС, кг/м3 998,2 1113
Температура замерзания, оС 0 -12
Температуры кипения при 0,1 МПа, оС 100 197,7
Теплоемкость при 20оС, кДж/(кг*оС) 4,184 2,422
Коэффициент теплопроводности,
кДж/(ч*м*оС) 2,179 0,955
Вязкость при 20оС, мм2/с 1,0 19-20
Теплота испарения, кДж/кг 2,258 0,800
Коэффициент объемного
расширения (0-100оС) 0,00046 0,00062
4. Свойства водных растворов этиленгликоля
Концентрация этиленгликоля, Плотность кг/дм3, Температура замерзания, оС
% по массе при 20оС
26,4 1,0340 -10
36,4 1,0506 -20
45,6 1,0627 -30
52,6 1,0713 -40
58,0 1,0780 -50
63,1 1,0833 -60
66,0 1,0848 -65
66,7 1,0856 -73
72,1 1,0923 -60
78,4 1,0983 -50
Этиленгликоль в очищенном виде – это прозрачная бесцветная жидкость маслянистой консистенции без запаха.
Этиленгликоль применяют в качестве теплоносителя в системах нагрева и отопления, используют в системах охлаждения как холодоноситель в производстве антифризов, тосолов, гидравлических, тормозных жидкостей для автомобилей. Еще несколько сфер использования этиленгликоля: производство смол, синтетических волокон, растворителей, полиуретанов, душистых и взрывчатых веществ, кожевенная промышленность и фармакология.
Особо отметим, что этиленгликоль как низкозамерзающая жидкость (антифриз) заменяет воду из-за низкой температуры замерзания и более высокой температуры кипения. Этиленгликоль т.о., применяется, как охлаждающая жидкость в ДВС, антиобледенитель в авиации, хладоноситель в системах охлаждения.
Вернуться к списку…
proizvodstvo-avtohimii.ru
АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости. Антифризы это — жидкости, применяемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже 0°С. Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры кипения и воспламенения. Кроме того, антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения. Наиболее распространены антифризы на основе водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля (см.ниже). Однако такие растворы вызывают значительную коррозию металлов, поэтому в них добавляют ингибиторы коррозии — Na2HPO4, Na2MoO4, Na2B4O7, KNO3, декстрин, бензоат К, меркаптобензотиазол и другие. В ряде случаев, в качестве антифризов используют водные растворы солей; наиболее широко распространен раствор СаСl2. Недостатки таких антифризов – исключительно высокая коррозионная активность и кристаллизация солей при испарении воды. СВОЙСТВА АНТИФРИЗОВ НА ОСНОВЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ (справочная таблица для интереса, такие антифризы практически вышли из употребления)
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (1,2-этандиол) НОСН2СН2ОН, бесцветная вязкая гигроскопичная жидкость без запаха, сладковатого вкуса; температура плавления -12,7 °С, температура кипения 197,6 °С. При растворении этиленгликоля в воде выделяется теплота и происходит уменьшение объема. Водные растворы замерзают при низких температурах. Этиленгликоль токсичен при попадании внутрь, действует на центральную нервную систему и почки; смертельная доза 1,4 г/кг. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3. ПРОПИЛЕНГЛИКОЛИ (пропандиолы) С3Н6 (ОН)2 Известны 2 изомера: 1,2-П. СН3СНОНСН2ОН (1,2-пропандиол) и 1,3-П. СН2ОНСН2СН2ОН. Пропиленгликоли бесцветные вязкие гигроскопичные жидкости сладковатого вкуса, без запаха. Для 1,2-П. температура плавления -60 °С, температура кипения 189 °С. Для 1,3-П. температура плавления -32°С, температура кипения 213,5°С. 1,2-П. растворим в воде, диэтиловом эфире, одноатомных спиртах, карбоновых кислотах, альдегидах, аминах, ацетоне, этиленгликоле, ограниченно растворим в бензоле. При смешении его с водой или аминами резко снижается температура замерзания растворов. Токсичность 1,2-П. (ЛД50 34,6 мг/кг, крысы) ниже, чем у этиленгликоля. Уровни безопасности для усредненных сроков хранения (биохимической активности) продуктов при добавлении в них 0,2% массового количества хладоносителя приведены ниже.
Температура замерзания водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля
Физические свойства водного раствора этиленгликоля.
Физические свойства водного раствора пропиленгликоля ( 1,2-Пропиленгликоль C3H6(OH)2)
Физические свойства воды.
|
tehtab.ru
Физические свойства этиленгликоля C2h5(OH)2 — водный раствор (антифриз)
Физические свойства водного раствора этиленгликоля
В таблице представлены следующие теплофизические и физические свойства этиленгликоля в виде водного раствора различной концентрации ζ: плотность ρ, температура замерзания tз, теплоемкость C, динамическая вязкость μ, кинематическая вязкость ν, теплопроводность λ, температуропроводность a, число Прандтля Pr этиленгликоля.
Физические свойства раствора этиленгликоля приведены в таблице в зависимости от температуры и его концентрации в растворе.
По данным таблицы видно, что с увеличением концентрации этиленгликоля в растворе его теплоемкость и теплопроводность уменьшаются, а температура замерзания раствора снижается при концентрации этиленгликоля до 66,3%. При дальнейшем увеличении концентрации этиленгликоля, температура замерзания раствора начинает повышаться.
В случаях применения раствора этиленгликоля в качестве антифриза в системе охлаждения автомобиля, снижение величин этих физических свойств этиленгликоля приведет к меньшему теплоотводу от двигателя. Таким образом, чем более концентрированный раствор этиленгликоля применяется в качестве охлаждающей жидкости, тем менее эффективно будет работать система охлаждения автомобиля в части отвода тепла от двигателя.
Физические свойства этиленгликоля даны в диапазоне температуры от минус 30 до 50°С и при концентрации этиленгликоля в растворе от 4,6 до 46,4 %.
Плотность и температура замерзания раствора этиленгликоля
В таблице даны значения плотности и температуры замерзания смеси технического этиленгликоля и воды в зависимости от концентрации. Следует отметить, что с увеличением содержания этиленгликоля в растворе, увеличивается плотность раствора. Температура замерзания раствора этиленгликоля при увеличении его концентрации в растворе снижается (до содержания этиленгликоля 66,3%), а затем начинает расти.
Таким образом, раствор этиленгликоля обладает свойством не замерзать до температуры -68°С при концентрации этиленгликоля в растворе 66,3%. Такие свойства раствора этиленгликоля в воде позволяют применять его в качестве антифриза во множестве систем.
Источники:
- Данилова Г.Н. и др. Сборник задач по процессам теплообмена в пищевой и холодильной промышленности. М.: «Пищевая промышленность» 1976.- 240 с.
- Лиханов В.А., Лопатин О.П. Технические жидкости: Учебное пособие. – Киров: Вятская ГСХА, 2005. – 43 с.
thermalinfo.ru