- Низкозамерзающие охлаждающие жидкости
- ГОСТ 159-52 Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (с Изменением N 1), ГОСТ от 23 июня 1952 года №159-52
- Охлаждающие жидкости
- Низкозамерзающая жидкость — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
- ГОСТ 159-52* «Жидкость охлаждающая низкозамерзающая»
- Низкозамерзающие охлаждающие жидкости — Студопедия
- Низкозамерзающие охлаждающие жидкости
- Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
- Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
- Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
- Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости
Применение низкозамерзающих жидкостей для систем охлаждения значительно облегчает эксплуатацию двигателей зимой и предохраняет их от размораживания, так как объем воды при замерзании увеличивается почти на 9%.
Особенно целесообразно применение низкозамерзающих жидкостей в системах охлаждения двигателей, оборудованных индивидуальными предпусковыми подогревателями. При этом в значительной степени упрощается подготовка двигателя к пуску и на 20% сокращается время его предпускового разогрева.
Эксплуатационные свойства указанных охлаждающих жидкостей характеризуются температурами замерзания и кипения, теплопроводностью и теплоемкостью. Для обеспечения требуемой прокачиваемости в системах охлаждающая жидкость должна обладать малой вязкостью, а также не должна вызывать коррозии металлов, разрушения резинотехнических изделий пожарной опасности.
Наиболее полно указанным требованиям отвечают низкозамерзающие жидкости марок — 40 и 65, изготовленные на этиленгликолевой основе (ГОСТ 159—52).
Жидкость марки 40 предназначена для районов с температурой не ниже минус 35° С, а жидкость марки 65 — для районов с более низкими и особо низкими температурами воздуха.
Водные растворы этиленгликоля агрессивны, т.е. способны вызвать коррозионное разрушение металлических деталей двигателя. Поэтому в состав указанных низкозамерзающих жидкостей введены специальные антикоррозионные присадки. Так, присадка двухзамещенного фосфорнокислого натрия защищает от коррозии детали двигателя, изготовленные из стали, меди и чугуна, а введенный в жидкость декстрин за счет образования адсорбционной пленки предохраняет от разрушения детали из алюминиевых сплавов и оловянистосвинцовистые припои. При наличии в системе охлаждения двигателя накипи происходит весьма интенсивный расход указанных присадок за счет взаимодействия динатрийфосфата с солями накипи (карбонатами кальция, магния и другими), в результате чего образуются стойкие, нерастворимые фосфаты металлов, ухудшающие охлаждение двигателей. Для сохранения в жидкости защитных присадок не рекомендуется доливать в охлажденную жидкость воду из водопроводных магистралей или естественных источников.
Рис. Характеристика замерзания смесей 40 и 65 в зависимости от содержания в них воды и этиленгликоля: 1 — низкозамерзающая жидкость 40; 2 — низкозамерзающая жидкость 65
Зависимость температуры замерзания смесей марок 40 и 65 от объемного их состава приведена на рисунке. В процессе эксплуатации качества низкозамерзающей жидкости из-за постепенного испарения из нее воды или спирта изменяются. В среднем с 1 см2 поверхности низкозамерзающей жидкости при температуре 80° С в течение 1 ч испаряется 0,84 г. воды и 0,065 г этиленгликоля.
При эксплуатации автомобилей с системой охлаждения двигателей, заполненной низкозамерзающей жидкостью, необходим постоянный контроль за составом и температурой замерзания смеси с тем, чтобы предупредить размораживание двигателя. В условиях эксплуатации проверку качественных показателей жидкости можно производить при помощи ареометра и гидрометра. При помощи ареометра определяется плотность жидкости, а по таблице — температура ее замерзания. При помощи гидрометра, имеющего две шкалы, определяется по одной шкале процент содержания в жидкости этиленгликоля (по объему) и по другой — температура замерзания проверяемой жидкости. Отбор контрольных проб жидкости необходимо брать из системы охлаждения после работы двигателя, когда температура ее составляет 40—60° С.
ГОСТ 159-52 Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (с Изменением N 1), ГОСТ от 23 июня 1952 года №159-52
ГОСТ 159-52
Группа Л21
Cooling cryogenic liquid
МКС 71.080.99
75.100
Дата введения 1952-10-01
УТВЕРЖДЕН Управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР 23.06.1952 г. N 432. Дата введения установлена 01.10.52
Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
ВЗАМЕН ГОСТ 159-41
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным Приказом N 762 от 22.10.53 (ИУС 10-53).
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (антифриз) представляет собой раствор этиленгликоля, с примесью незначительных количеств пропиленгликоля и полигликолей, с добавкой антикоррозийной присадки, исключающей коррозию металлических деталей системы охлаждения. В состав антикоррозийной присадки входят: натрий фосфорнокислый двузамещенный технический, сорт первый, и декстрин картофельный (ГОСТ 6034-74) палевый или желтый, сорт экстра или первый.
Низкозамерзающую охлаждающую жидкость применяют для охлаждения двигателей и выпускают двух марок: «65» и «40».
Марка «65» имеет температуру замерзания не выше минус 65 °С.
Марка «40» имеет температуру замерзания не выше минус 40 °C.
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Охлаждающая жидкость должна соответствовать следующим требованиям (табл.1):
Таблица 1
Наименование показателя | Норма для марки | |
«65» | «40» | |
а) Внешний вид | Слабомутная оранжевая жидкость, не вспенивающаяся при попадании в нее нефтепродуктов и не разрушающая резиновых деталей системы охлаждения | Слабомутная желтоватая жидкость |
б) Плотность | 1,085-1,090 | 1,0675-1,0725 |
в) Коэффициент преломления, не | 1,400 | 1,390 |
г) Разгонка: | ||
фракция, выкипающая до 150 °С, | 35 | 47 |
остаток, кипящий выше 150 °С, | 64 | 52 |
потери в % по массе, не более | 1 | 1 |
д) Содержание механических примесей в %, не более | 0,005 | 0,005 |
е) Содержание золы в %, не более | 0,4 | 0,4 |
ж) рН, не более | 8,5 | 8,5 |
з) Компоненты антикоррозийной присадки: NaHPО в г/л, в пределах | 3,0-3,5 | 2,5-3,5 |
Декстрин | Должен выдерживать испытание по п.17 | |
и) Температура замерзания в °С, не выше | Минус 65 | Минус 40 |
к) Содержание хлоридов (Сl) в %, не более | 0,0007 | 0,0007 |
Примечание. По соглашению с потребителем охлаждающая жидкость марки «40» может выпускаться в концентрированном виде (марка «40К»).
В этом случае после смешивания 1000 мл охлаждающей жидкости марки «40К» с 730 мл дистиллированной воды должен получаться продукт, отвечающий техническим условиям на охлаждающую жидкость марки «40».
II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ОТБОР ПРОБ
2. Партией считают количество продукта, изготовленного за одну технологическую операцию.
3. Пробу отбирают из 5% всех бочек, но не менее чем из трех бочек при малых партиях.
Перед отбором пробы содержимое бочек тщательно перемешивают путем перекатывания бочек. Пробу отбирают чистой, сухой стеклянной трубкой диаметром 10-12 мм с оплавленными концами и резиновой трубкой на нижнем конце. Трубку с зажатым верхним концом опускают на дно бочки и, по заполнению трубки охлаждающей жидкостью, вновь зажимают верхний конец ее, быстро вынимают наружу и сливают жидкость в чистую, сухую склянку.
4. Из железнодорожной цистерны отбирают три пробы: из верхнего слоя, середины и со дна.
Среднюю пробу составляют путем тщательного перемешивания отобранных из трех слоев проб.
5. Средняя проба независимо от размера партии должна иметь объем не менее 1 л. Среднюю пробу делят на две равные части и помещают в две чистые, сухие, плотно закрываемые склянки. На каждую склянку наклеивают этикетку с указанием: наименования предприятия-изготовителя, наименования продукта, номера партии, номера железнодорожного вагона или цистерны, даты отбора пробы, должности и фамилии лица, отбиравшего пробу.
6. Одну склянку с пробой передают в лабораторию для анализа, а другую опечатывают и хранят в течение шести месяцев на случай арбитражного анализа.
7. Лабораторию для арбитражного анализа выбирают по согласованию сторон.
8. Если при испытании будет получен отрицательный результат хотя бы по одному показателю, отбирают новые пробы от удвоенного количества бочек и подвергают их испытаниям по всем показателям. Если при повторном испытании будет получен отрицательный результат хотя бы по одному показателю, партию бракуют.
III. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ
9. Определение внешнего вида
Цвет
а) применяемые эталонные растворы:
для охлаждающей жидкости марки «65»: 0,008%-ный раствор метилового оранжевого;
для охлаждающей жидкости марки «40»: 0,001 н раствор двухромовокислого калия по ГОСТ 4220-75; квалификации «чистый».
б) описание определения
Определение цвета производят путем сравнения профильтрованной охлаждающей жидкости с цветом эталонного раствора в стеклянных цилиндрах диаметром 20 мм.
Окраска охлаждающей жидкости марки «65» должна быть не слабее окраски эталонного раствора.
Окраска охлаждающей жидкости марки «40» должна быть не интенсивнее окраски эталонного раствора.
Мутность
в) применяемые реактивы и растворы:
кислота серная по ГОСТ 4204-77, 2 н и 0,01 н растворы;
вода дистиллированная.
Эталонные растворы готовят путем смешивания компонентов, указанных в табл.2.
Таблица 2
Наименование компонента | Объем, мл, для марки | |
«65» | «40» | |
Раствор, содержащий барий (изготовляют по ГОСТ 4212-76) | 25 | 25 |
Серная кислота по ГОСТ 4204-77 0,01 н раствор | 20 | 20 |
Метиловый оранжевый, 1%-ный раствор | 8 | 0 |
Воды до объема | 1000 | 1000 |
г) описание определения
Определение мутности проводят сравнением испытуемой охлаждающей жидкости с эталонным раствором в стеклянных цилиндрах диаметром 20 мм.
В два одинаковых цилиндра наливают: в один 25 мл испытуемой охлаждающей жидкости (при испытании жидкости марки «65» добавляют 2-4 капли 2 н серной кислоты), в другой цилиндр вводят 25 мл эталонного раствора соответствующего состава и содержимое каждого цилиндра перемешивают. Мутность испытуемой охлаждающей жидкости должна быть не интенсивнее мутности эталонного раствора.
д) Испытание охлаждающей жидкости на отсутствие вспенивания при попадании в нее нефтепродуктов и на отсутствие разрушения резиновых деталей производят по методам, установленным соглашением производителей с потребителями.
10. Определение плотности
Плотность охлаждающей жидкости определяют при температуре 20 °С при помощи денсиметра, по ГОСТ 18481-81 с ценой деления 0,001, пикнометра или гидростатических весов в соответствии с ГОСТ 3900-85.
11. Определение коэффициента преломления
Испытуемый продукт фильтруют и определяют коэффициент преломления при температуре 20 °С с помощью рефрактометра, дающего точность отсчета не менее 0,001.
12. Разгонка
Разгонку проводят в круглодонной колбе емкостью 125 мл с впаянным в горло колбы дефлегматором «елочного» типа длиной 60 мм; к колбе присоединяют прямой холодильник так, чтобы отводная трубка колбы входила в трубку холодильника на 60 мм (чертеж).
В предварительно взвешенной колбе отвешивают около 50 г испытуемой охлаждающей жидкости с точностью до 0,01 г. Собирают прибор и подогревают колбу с таким расчетом, чтобы промежуток времени от начала нагревания до начала перегонки был равен 10 мин. Температуру начала перегонки отмечают в момент появления первой капли конденсата на конце трубки холодильника. Перегонку ведут с такой скоростью, чтобы образование одной капли конденсата происходило в течение 5 с. Фракцию, кипящую до температуры 150 °С, отбирают в предварительно взвешенный чистый стаканчик, туда же дают стечь остаткам конденсата из трубки холодильника путем наклона его и легкого потряхивания и затем взвешивают с точностью до 0,01 г. Остаток в колбе, кипящей свыше 150 °С, взвешивают с точностью до 0,01 г непосредственно в колбе, тщательно очищенной снаружи и протертой чистой неворсистой тканью.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
13. Определение содержания механических примесей
а) применяемые реактивы и растворы:
серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75; 0,1 н раствор;
вода дистиллированная.
б) описание определения
50 г тщательно перемешанного продукта взвешивают с точностью до 0,01 г, разбавляют 100 мл воды, фильтруют через бензольный фильтр диаметром 110 мм марки «Красная лента» и промывают фильтр водой до получения бесцветной промывной воды, дающей отрицательную реакцию на ион РО с азотнокислым серебром. Промытый фильтр сушат и сжигают в тарированном тигле. Количество остатка не должно быть более 0,0025 г.
14. Определение содержания золы
В прокаленной до постоянной массы фарфоровой чашке диаметром 45 мм взвешивают с точностью до 0,001 г около 25 г испытуемого продукта, медленно нагревают чашку до полного обугливания продукта и прокаливают в муфельной печи до получения массы, отличающейся от предыдущего взвешивания не более чем на 0,0002 г.
Содержание золы в продукте в процентах () вычисляют по формуле
,
где — масса пустой чашки в г;
— масса чашки с золой в г;
— навеска продукта в г.
15. Определение рН
а) применяемые реактивы и растворы:
натрий фосфорнокислый двузамещенный;
нафтолфталеин-альфа, раствор готовят по ГОСТ 4919.1-77, ГОСТ 4919.2-77;
этиленгликоль чистый, 97,5%-ный;
эталонные растворы:
эталонные растворы готовят путем смешивания компонентов в количествах, указанных в табл.3.
Таблица 3
Наименование компонента | Значение для марки | |
«65» | «40» | |
Натрий фосфорнокислый двузамещенный в г | 10,4 | 10,4 |
Вода дистиллированная в мл | 100 | 100 |
Метиловый оранжевый, 1%-ный раствор, в мл | 8 | 0 |
Этиленгликоль чистый, 97,5%-ный, в мл | 680 | 550 |
Вода дистиллированная до объема в мл | 1000 | 1000 |
Примечания:
1. Для приготовления эталонных растворов может применяться этиленгликоль другой концентрации. В этом случае его берут в таком объеме, чтобы содержание этиленгликоля в эталонном растворе было равно для марки «65» — 66%, а для марки «40» — 53%.
2. При изготовлении эталонного раствора необходимо в фосфорнокислом натрии проверять содержание основного вещества (NaHPO·12НО) титрованием 0,1 н раствором НСl.
3. Для освоения методики рекомендуется пользоваться двумя эталонами: один — указанный выше, другой (менее синеватый) отличается только по содержанию фосфорнокислого натрия, которого берут 6,5 г вместо 10,4 г. При сравнении с двумя эталонными растворами легче приобрести навыки для оценки синеватого оттенка в зеленых окрасках.
б) описание определения
В две одинаковые пробирки из бесцветного стекла наливают: в одну 5 мл испытуемого продукта, а в другую 5 мл соответствующего эталонного раствора: в обе пробирки прибавляют по 0,5 мл раствора альфанафтолфталеина и перемешивают.
Для жидкости марки «65» зеленый оттенок желтой окраски не должен быть интенсивнее эталона. Для жидкости марки «40» синеватый оттенок зеленой окраски не должен быть интенсивнее эталона.
16. Определение содержания фосфорнокислого натрия
а) применяемые реактивы и растворы:
кислота соляная по ГОСТ 3118-77 0,1 н раствор;
метиловый оранжевый, 0,05%-ный раствор по ГОСТ 4919.1-77, ГОСТ 4919.2-77;
натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, насыщенный раствор;
вода дистиллированная.
б) описание определения
В коническую колбу емкостью 250 мл вносят 50 мл испытуемой охлаждающей жидкости марки «40», добавляют 5 мл насыщенного раствора хлористого натрия, 2 капли раствора метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты до появления розового окрашивания.
При титровании жидкости марки «65» 50 мл последней предварительно разбавляют 100 мл воды и метиловый оранжевый не добавляют.
Содержание NaHPO в г/л () вычисляют по формуле
,
где — объем точно 0,1 н раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование, в мл;
0,0142 — количество NaHPO, соответствующее 1 мл точно 0,1 н раствора соляной кислоты, в г.
17. Качественное определение декстрина
В коническую колбу емкостью 200 мл наливают 25 мл испытуемой охлаждающей жидкости. Колбу закрывают плоским стеклом и нагревают на газовой горелке или электрической плитке до кипения. Дальнейший нагрев регулируют так, чтобы кипение было весьма умеренным (медленное отделение пузырей). Общее время нагрева, считая и время до начала кипения, должно быть 15 мин. Через 15 мин нагрев прекращают и дают жидкости охладиться.
При наличии декстрина окраска охлаждающей жидкости марки «65» из оранжевой переходит в коричневую, а охлаждающей жидкости марки «40» становится светло-коричневой. В отсутствии декстрина цвет жидкости не изменяется.
18. Определение температуры замерзания
Температуру замерзания определяют в приборе, состоящем из двух сосудов: наружного и внутреннего. Наружный сосуд диаметром 100 мм сделан из жести или стекла и служит для помещения охлаждающей смеси. Снаружи он обложен теплоизолирующим материалом и плотно обернут тканью. Этот сосуд можно заменить сосудом Дьюара. Сосуд закрывается крышкой с двойными стенками; пространство между стенками заполнено пробковыми опилками. Крышка имеет три отверстия: для внутреннего сосуда, для термометра и для добавления охлаждающей смеси.
Внутренний сосуд состоит из двух концентрических стеклянных пробирок длиной 220 мм, укрепленных одна в другой при помощи пробки. Наружная пробирка диаметром 30 мм и внутренняя 20 мм. Внутреннюю пробирку закрывают пробкой со вставленными в нее термометром и алюминиевой или стеклянной мешалкой. Применяют термометр по ГОСТ 28498-90 с ценой деления 1°; устанавливают его так, чтобы он не касался стенок пробирки и резервуар его находился в середине слоя охлаждающей жидкости.
а) применяемые реактивы:
ацетон по ГОСТ 2603-79;
спирт этиловый по ГОСТ 5962-67*;
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652-2000.
углекислота жидкая техническая по ГОСТ 8050-85 или углекислота твердая (сухой лед).
Для проведения испытания необходима твердая углекислота. Твердую углекислоту получают из жидкой посредством выпускания последней из перевернутого баллона в мешок, в котором часть углекислоты испаряется, а остальная затвердевает.
б) описание определения
Во внутреннюю пробирку наливают 20 мл охлаждающей жидкости и закрывают пробкой с термометром и мешалкой; в наружную пробирку наливают этиловый спирт (уровень которого должен быть на 10 мм выше уровня охлаждающей жидкости). Для охлаждения пользуются смесью ацетона или спирта с твердой углекислотой. Температура охлаждающей смеси должна быть на 3 °С — 5 °С ниже, чем температура испытуемого продукта. Температуру смеси проверяют термометром, резервуар которого находится на одной высоте с термометром, помещенным в испытуемый продукт.
Охлаждение испытуемого продукта производят медленно, понижая температуру на 5 °С — 6 °С в минуту при постоянном помешивании продукта. Помешивание ведут очень осторожно, поднимая и опуская мешалку, которая все время должна находиться ниже уровня жидкости. Температуру, наблюдаемую в момент появления кристаллов, в виде легкого облачка, образующегося около мешалки, принимают за температуру замерзания.
Число определений считают достаточным, если расхождение между двумя определениями не превышает одного градуса.
19. Определение содержания хлоридов (Сl)
а) применяемые реактивы и растворы;
кислота серная по ГОСТ 4204-77, 10%-ный раствор;
серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75, 0,1 н раствор;
вода дистиллированная.
ЭТАЛОННЫЕ РАСТВОРЫ
Эталонные растворы готовят смешиванием компонентов в следующих количествах (табл.4):
Таблица 4
Наименование компонента | Объем, мл, для марки | |
«65» | «40» | |
Раствор хлорида (изготовляют по ГОСТ 4212-76) | 7 | 7 |
Метиловый оранжевый, 1%-ный раствор | 8 | 0 |
Вода до объема | 1000 | 1000 |
Полученные растворы содержат в литре по 0,007 г хлориона.
б) описание определения
Берут две одинаковые пробирки из бесцветного стекла, в одну наливают 5 мл испытуемого продукта, в другую — 5 мл соответствующего эталонного раствора. В каждую из пробирок добавляют по 2,5 мл раствора серной кислоты и по 5 капель раствора азотнокислого серебра. После перемешивания мутность испытуемого продукта должна быть не интенсивнее мутности эталона.
IV. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
20. Охлажденную жидкость транспортируют в железнодорожных цистернах или герметично закупоренных бочках. Бочки должны соответствовать требованиям ГОСТ 17366-80 или ГОСТ 6247-79.
Перед розливом продукта бочки тщательно очищают от окалины, пропаривают и промывают дистиллированной водой. Промывная вода не должна содержать механических примесей и должна давать отрицательную реакцию на хлор-ион.
Охлаждающую жидкость наливают в бочки так, чтобы над уровнем жидкости оставалось свободное пространство высотой 50-80 мм. Снаружи бочки очищают от ржавчины и окрашивают масляной краской: днища в белый цвет, а остальную поверхность в зеленый.
21. На днищах бочек несмываемой краской наносят по трафарету следующие обозначения:
а) наименования предприятия-изготовителя или его товарный знак;
б) наименование продукта и его марку;
в) номер партии;
г) масса брутто и нетто;
д) номер настоящего стандарта;
е) «Яд».
22. К разгрузочному отверстию цистерны прочно прикрепляют бирку с обозначениями, указанными в п.21.
23. Каждую партию охлаждающей жидкости сопровождают документацией, удостоверяющей соответствие продукта требованиям настоящего стандарта, с указанием:
а) результатов физико-химического анализа;
б) номера цистерны или бочек;
в) номера вагона;
г) номера или названия судна,
а также данных, перечисленных в п.21. На документах должен быть штамп отдела технического контроля предприятия.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
Смазочные материалы, индустриальные
масла и родственные продукты.
Технические условия: Сб. ГОСТов. —
М.: Стандартинформ, 2006
Охлаждающие жидкости
К группе охлаждающих жидкостей относятся низкозамерзающие, обладающие высокой теплоемкостью и теплопроводностью жидкости, предназначенные для поглощения и отвода тепла в жидкостных системах охлаждения.
Для обеспечения удовлетворительного теплоотвода в системах охлаждения, вырабатываются различные марки низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (антифризов), представляющих собой водные растворы этиленгликоля с добавлением антикоррозионных присадок. В зависимости от предполагаемых температурных условий эксплуатации, для вырабатываемых охлаждающих жидкостей устанавливается значение температуры начала кристаллизации (Тнк). В настоящее время, минимальными предельными значениями, для разных марок, являются температуры: минус 35, минус 40 и минус 65 0С (рис. 1).
Значения показателей качества охлаждающих жидкостей представлены в таблицах 1-3.
В соответствии с ГОСТ 26098-84 «Нефтепродукты. Термины и определения» – антифризами называют низкозастывающие технические жидкости для поглощения и отвода тепла.
Требования к качественным характеристикам антифризов установлены ГОСТ 159-52 «Жидкость охлаждающая низкозамерзающая». Антифризы, выпускаемые по ГОСТ 159-52 представляют собой растворы этиленгликоля, с примесью незначительных количеств пропиленгликоля и полигликолей, с добавлением антикоррозийной присадки. Выпускают 2 марки антифризов – «Марка «40» и «Марка «65» , отличающиеся своими низкотемпературными характеристиками. Антифриз марки «65», предназначен для применения в условиях Крайнего Севера и других районах с низкими температурами окружающего воздуха.
Рис. 1. Распределение охлаждающих жидкостей по низкотемпературным свойствам
Таблица 1.
Наименование показателя | Антифризы Нормативные значения показателей качества | |
---|---|---|
Марка «65» | Марка «40» | |
1. Внешний вид | Слабо-мутная оранжевая жидкость, не вспенивающаяся при попадании в нее нефтепродуктов и не разрушающая резиновых деталей системы охлаждения | Слабо-мутная желтоватая жидкость |
2. Плотность | 1,085-1,090 | 1,0675-1,0725 |
3. Коэффициент преломления | ≥ 1,400 | ≥ 1,390 |
4. Фракционный состав: — фракция выкипающая до 150 0С, в % по массе — остаток, кипящий выше 150 0С, в % по массе — потери, в % по массе | ≤ 35 ≥ 64 ≤ 1 | ≤ 47 ≥ 52 ≤ 1 |
5. Содержание механических примесей, % | ≤ 0,005 | |
6. Содержание золы, в % | ≤ 0,4 | |
7. рН | ≤ 8,5 | |
8. Компоненты антикоррозийной присадки: Na2HPO4, в г/л, в пределах | 3,0-3,5 | 2,5-3,5 |
9. Температура замерзания, 0С | ≤ Минус 65 | ≤ Минус 40 |
10. Содержание хлоридов, % | ≤ 0,0007 |
Таблица 2.
Наименование показателя | ТУ 6-57-95-96 (изм. 1-5) Нормативные значения показателей качества | ||
---|---|---|---|
Тосол-АМ | Тосол-А40М | Тосол-А65М | |
1. Внешний вид | Однородная подвижная жидкость голубого цвета без механических примесей | Однородная прозрачная жидкость голубого цвета без механических примесей | Однородная прозрачная жидкость красноватого цвета без механических примесей |
2. Плотность при 200С, г/см3 | 1,120-1,140 | 1,078-1,085 | 1,085-1,100 |
3. Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), 0С | ≥ 170 | ≥ 108 | ≥ 110 |
4. Температура начала кристаллизации, 0С | ≤ минус 35 (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1) | ≤ минус 40 | ≤ минус 65 |
5. Массовая доля воды, %, | ≤ 3 | – | – |
6. Щелочность, см3 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
7. Показатель активности водородных ионов (рН) при температуре 20 0С, в пределах | 7,5-8,5 (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1) | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 |
8. Вспениваемость: объем пены через 5 мин., см3 время исчезновения пены, с | 50 (при разбавлении раствором хлористого цинка в объемном соотношении 1:1) 5 (при разбавлении раствором хлористого цинка в объемном соотношении 1:1) | 30 3 | 30 3 |
9. Коррозионное воздействие на металлы, мг а) припой ПОС 35 б) медь М1 в) латунь Л68 или Л63 г) алюминий АК6М2 д) чугун марки СН-190 | ≤ 12,0 ≤ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 19,0 ≤ 9,0 | ||
10. Стойкость в жесткой воде | Отсутствие расслоения или осадка | – | – |
11. Набухание резин при температуре 100 0С в течение 72-х часов Изменение объема, %: а) стандартные образцы резины марки 7-57-5006 ТУ 38-105-250-91 код ТРП-100-60 б) стандартные образцы резины марки 57-7011 ТУ 38-105-262-78 91 код ТРП-100-60 | (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1)
≤ 5 ≤ 5 |
≤ 5 ≤ 5 |
≤ 5 ≤ 5 |
Таблица 3.
Наименование показателя | Норма для марки | ||
---|---|---|---|
ОЖ -40 «Лена» | ОЖ –65 «Лена» | ||
1. Внешний вид | Жидкость желто-зеленого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция | ||
2. Плотность при 20 0С, г/см3 | 1,075-1,085 | 1,085-1,100 | |
3. Фракционный состав: — температура начала перегонки, 0С, — массовая доля фракции при перегонке до 150 0С, % | ≥ 100 ≤ 50 | ≥ 100 ≤ 38 | |
4. Резерв щелочи, см3 | ≥ 10,0 | ≥ 10,0 | |
5. Температура начала кристаллизации, 0С | ≤ Минус 40 | ≤ Минус 65 | |
6. Показатель активности водородных ионов (рН) при 20 0С | 8,2-10,5 | 8,2-10,5 | |
7. Вспениваемость: объем пены через 5 мин., см3, время исчезновения пены, с | 30 3 | 30 3 | |
8. Коррозионное воздействие на металлы, г/м2, за 24 часа а) медь М1 и М3 б) латунь Л 68 в) сталь 20, 10 | 0,1 0,1 0,1 | 0,1 0,1 0,1 | |
г) чугун марки СЧ-25 д) алюминий Ал-9 е) припой ПОС 40 | 0,1 0,1 0,2 | 0,1 0,1 0,2 | |
9. Набухание резины марки 7-57-5-00 при 100 0С, в течение 72 ч, % объемных | ≤ 5,0 |
Охлаждающие жидкости марки Тосол получают приготовлением концентрата антикоррозийных, антипенных добавок, красителя в этиленгликоле. Применяют для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а так же в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. Наименование «Тосол» принято от аббревиатуры ТОС (Технология Органического Синтеза) по названию отдела Государственного союзного Научно Исследовательского Института органической химии, разработавшего рецептуру продукта. Наличие в названии обозначений «40» или «65», позволяет судить о низкотемпературных свойствах (температуре начала кристаллизации) данной марки Тосола.
Охлаждающая жидкость «Лена», выпускаемая по ТУ 113-07-02-88, разработана по заданию Госкомитета СССР по науке и технике как единая жидкость для военной и гражданской техники, включая летательные аппараты. Может использоваться для охлаждения электронной аппаратуры. Обладает универсальными свойствами. Имеет высокую термоокислительную стабильность, обеспечивает защиту от коррозии конструкционных материалов, не приводит к усиленному набуханию полимерных материалов, инертна по отношению к резинотехническим изделиям.
Зарубежная классификация относит антифризы марок «40» и «65», Тосолы А40М и А65М, ОЖ -40 «Лена» и ОЖ – 65 «Лена» к классу G11 по классификации теплоносителей, разработанной компаний Фолькваген (Volkswagen).
Любой теплоноситель состоит из смеси этиленгликоля (пропиленгликоля, полипропиленгликоля), дистиллированной воды, красителя и пакета присадок. Применение теплоносителей в системах отопления, охлаждения, вентиляции осуществляется исходя из соответствия их характеристик условиям эксплуатации. Классификация VW, подраздееляет теплоносители на три группы: G11, G12 и G13.
К группе G11 относятся теплоносители, полученные на основе этиленгликоля, содержащие пакеты неорганических присадок (как правило, силикатных). Теплоносители данной группы окрашивают в зеленый или синий цвета.
К группе G12 относят теплоносители на основе этиленгликоля, содержащие пакеты органических присадок (как правило, карбоксилатных, не содержащих силикатов). Теплоносители окрашивают в красный цвет. Присадки применяют для образования антикоррозийной пленки в местах очагов возникновения коррозии. Применение таких присадок не дает антикоррозионной пленке покрывать все внутренние поверхности системы, что обеспечивает более эффективный теплоотвод и более длительный срок эксплуатации, чем при использовании теплоносителей класса G11.
К группе G13 относят теплоносители полученные на основе полипропиленгликоля. Теплоносители содержат пакеты органических присадок (не содержащих силикатов). Продукт окрашивают в желтый или оранжевый цвета. Теплоносители группы G13 более экологичны, не ядовиты, обладают свойством достаточно быстро разлагаться, в связи с чем имеют широкое применение в медицинской промышленности.
Просмотров: 1 905
Низкозамерзающая жидкость — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Низкозамерзающая жидкость
Cтраница 1
Низкозамерзающие жидкости ядовиты из-за содержания в них этиленгликоля и при попадании в организм человека происходит тяжелое отравление, иногда со смертельным исходом. [1]
Низкозамерзающие жидкости по составу можно разделить на несколько типов: этиленгликолевые, водо-глицериновые, водо-спиртовые, солевые и нефтяные. Лучшими низкозамерзающими охлаждающими жидкостями являются этиленгликолевые смеси. [2]
Низкозамерзающие жидкости ( антифризы) предназначены для заправки систем охлаждения двигателей при низких температурах. Они представляют собой водный раствор технического этиленгликоля с добавлением антикоррозионных присадок. [3]
Низкозамерзающие жидкости ядовиты из-за содержания в них этиленгликоля я при попадании в организм человека происходит тяжелое отравление, иногда со смертельным исходом. [4]
Охлаждающая низкозамерзающая жидкость готовится смешением концентрированного этиленгликоля и воды. [5]
Поскольку низкозамерзающие жидкости ядовиты, при обращении с ними необходимо соблюдать строгие меры предосторожности. [6]
Антифризы — низкозамерзающие жидкости, используемые в установках, работающих при пониженных температурах, а также для охлаждения двигателей. [7]
Антифризы — низкозамерзающие жидкости, применяемые в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей; например, смесь, содержащая 66 7 % этиленгликоля и 33 3 % воды, замерзает при — 75 С. [8]
Кондиционные охлаждающие низкозамерзающие жидкости за счет частично не растворенного в них декстрина ( противокоррозионная присадка) слегка мутны. [9]
АНТИФРИЗЫ — низкозамерзающие жидкости, применяемые в установках, работающих при низких темп — pax, а также для охлаждения двигателей. Жидкости при низких темп — pax, не должны вызывать коррозию металлов, из к-рых изготовлены детали системы охлаждения, и не разъедать материалы соединительных шлангов. [10]
АНТИФРИЗЫ — низкозамерзающие жидкости, применяемые в установках, работающих при низких темп — pax, а также для охлаждения двигателей. [11]
В качестве низкозамерзающей жидкости может применяться смесь этилен — и пропенгликолей, как она получается при совместной гидратации окиси этилена и окиси про-пена. В малых масштабах гликоль в настоящее время получают прямым окислением этилена перекисью водорода. [13]Заполнять систему охлаждения низкозамерзающими жидкостями более чем на 93 — 95 % ее емкости не рекомендуется. При понижении уровня жидкости в радиаторе следует доливать только воду, так как этиленгликоль не испаряется. [14]
Антифриз — специальная этиленгликолевая низкозамерзающая жидкость, заливаемая в систему охлаждения автомобиля во время его эксплуатации в зимнее время года. Этиленгликолевые низкозамерзающие охлаждающие жидкости выпускаются двух сортов: марки 40 с температурой замерзания не ниже — 4 ( ГС и марки 65 с температурой замерзания не ниже-65 С. Жидкость марки 40, составленная из 47 % воды и 53 % технического этиленгликоля, имеет желтоватый ивет. Жидкость марки 65, составленная из 34 % воды и 66 % технического этиленгликоля, имеет оранжевый цвет. [15]
Страницы: 1 2 3 4
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |
Показать все найденные Показать действующие Показать частично действующие Показать не действующие Показать проекты Показать документы с неизвестным статусом |
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости — Студопедия
В зимний период эксплуатации в системах охлаждения применяют низкозамерзающие охлаждающие жидкости — антифризы, являющиеся смесью этиленгликоля с водой.
Этиленгликоль (двухатомный спирт СН2ОН —СН2ОН, или С2Н4(ОН)2) представляет собой маслянистую желтоватую жидкость без запаха с температурой кипения 197 °С и температурой кристаллизации —11,5 °С. Минимальное значение температуры замерзания смеси этиленгликоля с водой (—75 °С) получают при концентрации этиленгликоля 66,7 % (рис. 8.3).
Этиленгликоль и его водные растворы при нагревании сильно расширяются. Чтобы предотвратить выброс смеси, ее не доливают в систему охлаждения на 6…8 % от общего объема. Этиленглико-левые антифризы имеют повышенную коррозионность по отношению к металлам и разрушают резину.
В состав антифризов вводят противокоррозионные присадки: декстрин—углевод типа крахмала (1 г на литр), предохраняющий от разрушения свинцово-оловянистый припой, алюминий и медь, и динатрий фосфат (2,5…3,5 г на литр), защищающий черные металлы, медь и латунь.
Рис. 8.3. Зависимости плотности ρ при 20 °С (а) и температуры замерзания tз антифризов от содержания в них воды (б)
Иногда в простые антифризы вводят молибденовый натрий в количестве 7,5… 8,0 г на литр, предотвращающий коррозию цинковых и хромовых покрытий на деталях системы охлаждения. При этом в обозначении антифриза добавляют букву М.
Отечественная промышленность выпускает простые и дешевые антифризы марок 40 и 65 (ГОСТ 159—52). Антифриз марки 40, представляющий собой смесь 53 % этиленгликоля и 47% воды, имеет температуру замерзания не выше —40 °С, а антифриз марки 65, содержащий 66 % этиленгликоля и 34 % воды, — не выше -65 °С.
Впервые для автомобилей ВАЗ в нашей стране был выпущен антифриз «Тосол», содержащий противокоррозионные, антивспенивающую и антифрикционные присадки. «Тосол» производится трех марок: АМ, А-40 и А-65М (табл. 8.1).
С 1988 г. выпускается антифриз «Лена» трех марок: ОЖ-К, ОЖ-40 и ОЖ-65.
Поскольку антифризы различаются по рецептуре, смешивать разные марки между собой не следует.
При использовании антифризов надо иметь в виду, что в системе охлаждения в первую очередь испаряется вода, которую необходимо периодически доливать в радиатор.
Необходимо также следить за тем, чтобы в этиленгликолевые жидкости не попадали бензин и другие нефтепродукты, так как это вызывает вспенивание и выброс жидкости через пробку радиатора.
Срок службы охлаждающих жидкостей ограничивается. Опытным путем установлено, что «Тосол» надежно работает два года, а при интенсивной эксплуатации — в течение 60 тыс. км пробега.
Этиленгликоль — сильный пищевой яд, поэтому после контакта с ним необходимо тщательно мыть руки с мылом.
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости
При эксплуатации современных автомобилей для охлаждения двигателя применяют низкозамерзающие жидкости, объединенные общим названием «антифризы». Наибольшее распространение имеют гликолевые низкозамерзающие жидкости, представляющие собой смеси этиленгликоля с водой. Реже встречаются жидкости, изготовленные на основе пропиленгликоля, смешивать которые с этиленгликолевыми не рекомендуется.
Этиленгликоль – двухатомный спирт СН2ОН-СН2ОН, представляет собой маслянистую бесцветную жидкость без запаха, имеет температуру кристаллизации минус 11,5 0С и температуру кипения +197 0С. Этиленгликоль в любых пропорциях смешивается с водой, но не смешивается с нефтепродуктами. С водой этиленгликоль образует так называемый эвтектический раствор, температура кристаллизации отдельных компонентов которого выше температуры кристаллизации раствора, состоящего из этих компонентов. Смешивая в различных пропорциях этиленгликоль с водой, можно получить смеси с температурами замерзания от 0 0С до минус 75 0С. С увеличением содержания этиленгликоля температура кристаллизации смеси повышается. Зависимость плотности и температуры кристаллизации антифриза от его состава представлены на рис. 1.
Состав низкозамерзающих этиленгликолевых антифризов определяется по их плотности пикнометром, ареометром, либо гидрометром, у которого вместо шкалы плотности имеется двойная школа, одновременно показывающая содержание этиленгликоля (в процентах) и температуру кристаллизации антифриза. Поскольку вода и этиленгликоль имеют разную плотность, а при их смешивании плотность изменяется аддитивно, оказалось возможным по измеренной плотности антифриза судить о его температуре застывания.
Определить температуру застывания антифриза можно по его плотности и показателю преломления. Зная коэффициент преломления антифриза, можно определить в нем содержание этиленгликоля:
С = (n -1) · 103
где n – коэффициент преломления антифриза.
Этиленгликоль и его водные растворы обладают коррозионными свойствами, поэтому в низкозамерзающие жидкости вводят антикоррозионные присадки. Для предотвращения вспенивания добавляют противопенные присадки. В качестве присадок применяются декстрин, молибдат натрия, а также силикаты, нитраты, нитриты, бораты, фосфаты и амины.
Р ис. 1 — Зависимость плотности и температуры кристаллизации антифриза от содержания в нем воды.
Отечественная промышленность выпускает различные марки антифризов на базе этиленгликоля. Из них наиболее широко применяются Тосол А–40 и Тосол А–65 с температурой застывания не выше минус 40 0С и минус 65 0С соответственно. Выпускается также концентрат Тосол А, который представляет собой чистый этиленгликоль с присадками и застывает при температуре минус 20 0С. После разбавления его дистиллированной водой до соотношения 54% концентрата Тосола А и 46% воды получают Тосол А–40 с температурой застывания минус 40 0С. В антифризы вводятся нейтральные красители, придающий концентрату Тосолу А и Тосолу А–40 голубой цвет, а Тосолу А 65 – красный. Применяются также антифризы марок Тосол АМ, Тосол А-40М, Тосол А–65М. Буква М в обозначении жидкостей означает «модифицированный», то есть обладающий улучшенными эксплуатационными свойствами.
Марку Тосола можно определить по его плотности при температуре 200 С, которая для Тосола А составляет 1,12–1,14 г/см3, для Тосола А–40 составляет 1,07–1,08 г/см3, для Тосола А–65 составляет 1,08–1,09 г/см3.
Присадки, содержащиеся в Тосоле, в процессе эксплуатации двигателя срабатываются, и качество жидкости ухудшается. Установлено, что Тосол надежно работает 2 года, а при интенсивной эксплуатации автомобиля – в течение 60 тыс. км пробега, после чего подлежит замене.
Охлаждающая жидкость «Лена» по составу аналогична Тосолу, но обладает улучшенными антикоррозионными свойствами. Выпускаются марки охлаждающей жидкости «Лена» с температурами замерзания минус 40 0С и минус 650С.
В последнее время появились антифризы нового поколения как альтернатива Тосолу. Они также представляют собой водные растворы этиленгликоля и отличаются от Тосола более совершенным пакетом присадок. Антифризы нового поколения имеют более длительный срок службы (до 5 лет), обладают высокими антикоррозионными свойствами, не образуют нерастворимых отложений. Принципиальным отличием всех антифризов нового поколения является новый пакет присадок на основе солей карбоновых кислот, который обеспечивает охлаждающим жидкостям уникальные свойства. Антифризы нового поколения способны эксплуатироваться в условиях повышенных температур, давлений и тепловых потоков, сохраняя свои свойства неизменными в течение длительного времени. Антифризы нового поколения совместимы с новыми и традиционными материалами, которые используются в двигателях и системах охлаждения. Они обеспечивают надежную защиту металлов от коррозии и кавитационного разрушения, не снижают теплопередающих свойств поверхностей металлов, не образуют нерастворимых отложений и гелеобразных фракций. Примеры – антифризы Cool Streаm, Coolant, Anti-frost.
Антифризы разных марок не следует смешивать между собой, даже если они имеют одну основу, так как в них могут содержаться не совместимые друг с другом присадки.
Требования к качеству низкозамерзающих охлаждающих жидкостей в нашей стране регламентируются ГОСТ 28084-89.
За рубежом антифризы также выпускаются как в виде концентратов, так и в виде готовых продуктов.
Концентрат MANNOL Antifreeze (SCT, Германия) на основе этиленгликоля работоспособен до температуры минус 750С, защищает систему охлаждения от коррозии, накипи, отложений. Жидкость идеально работает в системах охлаждения автомобилей, оснащенных кондиционерами. Концентрат MANNOL Antifreeze разбавляется водой в пропорциях от 40 % до 70 % в зависимости от требуемой температуры замерзания.
Антифриз Kuhlerfrostschuts (JB German OIL, Германия) на этиленгликолевой основе обладает температурой замерзания до минус 53 0С, содержит ингибиторы коррозии, обеспечивающие защиту всех конструкционных материалов, применяемых в двигателе. Антифриз соответствует требованиям производителей автомобилей Mercedes Benz, BMW, Porsche, General Motors, MAN и других.
Концентрат охлаждающей жидкости Anti-frost (BP, Великобритания) на основе моноэтиленгликоля предназначен для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей. Состав не содержит нитритов, аминов или фосфатов. В качестве оптимального рекомендуется соотношение концентрата и воды 1:1, т.е. 50 %. Состав имеет спецификации и одобрения SAE J-1034 (USA), ASTM D-3306 (USA), NF R 15-601 (France), BMW, Opel.
Антифриз Texaco Havoline Extented Life Antifreeze/ Coolant (Texaco Havoline, США) обеспечивает долговременную противокоррозионную защиту всех конструкционных материалов системы охлаждения, включая высокотемпературную защиту алюминия. Срок эксплуатации антифриза составляет 5 лет или 250 тыс. км пробега автомобиля. Состав имеет одобрение и рекомендован производителями автомобилей Ford, Chrysler, General Motors, Mercedes Benz, BMW, Renault и другими.
Антифриз Liqui Moly (Германия) предназначен для всех систем охлаждения, содержит пакет высокоэффективных присадок, не имеет в своем составе аминов, нитритов, фосфатов, кремнийорганических соединений.
Castrol ANTI-FREEZE NF — концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля. Обладает низкой испаряемостью, препятствует образованию отложений. Специальные присадки предотвращают коррозию системы охлаждения. Концентрат Castrol ANTI-FREEZE NF совместим с другими марками этиленгликолевых охлаждающих жидкостей.
Все охлаждающие низкозамерзающие жидкости применяются всесезонно. При их использовании в системе охлаждения двигателя следует учитывать некоторые особенности. При испарении водных растворов этиленгликоля выделяющиеся пары всегда содержат значительно больше воды, чем этиленгликоля. В условиях эксплуатации от испарения теряется практически только вода, поэтому при естественном понижении уровня охлаждающей жидкости (без учета утечек) добавлять следует воду, лучше дистиллированную. Если же из системы охлаждения произошла утечка охлаждающей жидкости, то нужно добавить антифриз. Температура замерзания антифриза повышается не только при недостаточной, но и при избыточной концентрации этиленгликоля в составе раствора.
Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля имеют большой коэффициент объёмного расширения. При нагревании до рабочей температуры их объём увеличивается на 6-8 %. При застывании этиленгликолевых антифризов образуется рыхлая кашеобразная масса, объём которой увеличивается очень мало (приблизительно на 0,25 %), вследствие этого размораживания двигателя или радиатора не происходит.
Попадание бензина, масла и других нефтепродуктов в охлаждающую жидкость вызывает сильное пенообразование и выброс жидкости через пробку радиатора из системы охлаждения.
Низкозамерзающие жидкости имеют более высокую текучесть, чем вода, поэтому соединения патрубков охлаждающей системы двигателя должны обладать достаточной герметичностью.
Этиленгликоль – сильный пищевой яд, поэтому после контакта с охлаждающей жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Специальных мер защиты кожи и дыхательных путей при работе с низкозамерзающими жидкостями не требуется. Антифризы агрессивны к лакокрасочному покрытию автомобиля, поэтому при попадании антифриза на окрашенную поверхность его необходимо сразу же смыть водой.
Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
Жидкий азот — (плотность жидкости в тройной точке 0,707 г / мл) представляет собой жидкость, производимую в промышленных масштабах в больших количествах путем фракционной перегонки жидкого воздуха, и часто обозначается аббревиатурой LN2. Это чистый азот в жидком состоянии. Жидкость…… Википедия
жидкий — ликвидный, нар. ликвидность, сущ. / lik wid /, прил. 1. состоит из молекул, которые свободно движутся между собой, но не стремятся к разделению, как молекулы газов; ни газообразный, ни твердый.2. жидкая диета, относящаяся к жидкости или состоящая из нее. 3… Универсал
Жидкий кристалл — Шлирен-текстура жидкого кристалла нематической фазы Жидкие кристаллы (ЖК) — это состояние вещества, которое имеет свойства между свойствами обычной жидкости и твердого кристалла. [1] Например, ЖК может течь как жидкость, но это…… Wikipedia
Замораживание — Замораживание как метод хранения продуктов питания см. В разделе «Замороженные продукты».Чтобы посмотреть одноименный телесериал, см. «Замораживание» (сериал). О зависании компьютеров см. Зависание (вычисления). В физике и химии замораживание — это процесс, посредством которого…… Wikipedia
Понижение температуры замерзания — В этой статье рассматривается снижение температуры плавления и замерзания из-за смешения другого соединения. Для депрессии из-за малого размера частиц см. Депрессия точки плавления. Понижение точки замерзания описывает явление, при котором замерзание…… Wikipedia
Жидкий гелий — Гелий существует в жидкой форме только при очень низких температурах.Точка кипения и критическая точка зависят от изотопа гелия; см. значения в таблице ниже. Плотность жидкого гелия при его температуре кипения и 1 атм составляет примерно…… Wikipedia
Жидкий воздух — Для автомобилей см. Жидкий воздух. Жидкий воздух — это воздух, который был охлажден до очень низких температур, так что он конденсировался в жидкость. Его необходимо хранить в сосуде Дьюара при комнатной температуре. Жидкий воздух может быстро поглощать тепло и возвращаться к своему…… Wikipedia
Экономия жидкого азота — Экономия жидкого азота — это гипотетическое предложение для экономики будущего, в которой основной формой хранения и транспортировки энергии является жидкий азот.Предлагается как альтернатива жидкому водороду в некоторых видах транспорта и как средство…… Wikipedia
замораживание — 1. прилагательное a) страдание или причинение холода б) очень холодный Синоним: морозный, ледяной холод, ледяной 2. существительное… Викисловарь
Хронология низкотемпературных технологий — и криогенных технологий (охлаждение до (–150 ° C, –238 ° F или 123 K) и криогеники [[http://www.springerlink.com/content/k468837771683266/] Низкотемпературная технология]] Хронология 1000-е * 1000-е Авиценна изобрел охлаждающий змеевик, который…… Википедия
Мезитилен — название ИЮПАК… Википедия
Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
Жидкий азот — (плотность жидкости в тройной точке 0,707 г / мл) представляет собой жидкость, производимую в промышленных масштабах в больших количествах путем фракционной перегонки жидкого воздуха, и часто обозначается аббревиатурой LN2. Это чистый азот в жидком состоянии. Жидкость…… Википедия
жидкий — ликвидный, нар. ликвидность, сущ. / lik wid /, прил. 1. состоит из молекул, которые свободно движутся между собой, но не стремятся к разделению, как молекулы газов; ни газообразный, ни твердый.2. жидкая диета, относящаяся к жидкости или состоящая из нее. 3… Универсал
Жидкий кристалл — Шлирен-текстура жидкого кристалла нематической фазы Жидкие кристаллы (ЖК) — это состояние вещества, которое имеет свойства между свойствами обычной жидкости и твердого кристалла. [1] Например, ЖК может течь как жидкость, но это…… Wikipedia
Замораживание — Замораживание как метод хранения продуктов питания см. В разделе «Замороженные продукты».Чтобы посмотреть одноименный телесериал, см. «Замораживание» (сериал). О зависании компьютеров см. Зависание (вычисления). В физике и химии замораживание — это процесс, посредством которого…… Wikipedia
Понижение температуры замерзания — В этой статье рассматривается снижение температуры плавления и замерзания из-за смешения другого соединения. Для депрессии из-за малого размера частиц см. Депрессия точки плавления. Понижение точки замерзания описывает явление, при котором замерзание…… Wikipedia
Жидкий гелий — Гелий существует в жидкой форме только при очень низких температурах.Точка кипения и критическая точка зависят от изотопа гелия; см. значения в таблице ниже. Плотность жидкого гелия при его температуре кипения и 1 атм составляет примерно…… Wikipedia
Жидкий воздух — Для автомобилей см. Жидкий воздух. Жидкий воздух — это воздух, который был охлажден до очень низких температур, так что он конденсировался в жидкость. Его необходимо хранить в сосуде Дьюара при комнатной температуре. Жидкий воздух может быстро поглощать тепло и возвращаться к своему…… Wikipedia
Экономия жидкого азота — Экономия жидкого азота — это гипотетическое предложение для экономики будущего, в которой основной формой хранения и транспортировки энергии является жидкий азот.Предлагается как альтернатива жидкому водороду в некоторых видах транспорта и как средство…… Wikipedia
замораживание — 1. прилагательное a) страдание или причинение холода б) очень холодный Синоним: морозный, ледяной холод, ледяной 2. существительное… Викисловарь
Хронология низкотемпературных технологий — и криогенных технологий (охлаждение до (–150 ° C, –238 ° F или 123 K) и криогеники [[http://www.springerlink.com/content/k468837771683266/] Низкотемпературная технология]] Хронология 1000-е * 1000-е Авиценна изобрел охлаждающий змеевик, который…… Википедия
Мезитилен — название ИЮПАК… Википедия
Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
Жидкий азот — (плотность жидкости в тройной точке 0,707 г / мл) представляет собой жидкость, производимую в промышленных масштабах в больших количествах путем фракционной перегонки жидкого воздуха, и часто обозначается аббревиатурой LN2. Это чистый азот в жидком состоянии. Жидкость…… Википедия
жидкий — ликвидный, нар. ликвидность, сущ. / lik wid /, прил. 1. состоит из молекул, которые свободно движутся между собой, но не стремятся к разделению, как молекулы газов; ни газообразный, ни твердый.2. жидкая диета, относящаяся к жидкости или состоящая из нее. 3… Универсал
Жидкий кристалл — Шлирен-текстура жидкого кристалла нематической фазы Жидкие кристаллы (ЖК) — это состояние вещества, которое имеет свойства между свойствами обычной жидкости и твердого кристалла. [1] Например, ЖК может течь как жидкость, но это…… Wikipedia
Замораживание — Замораживание как метод хранения продуктов питания см. В разделе «Замороженные продукты».Чтобы посмотреть одноименный телесериал, см. «Замораживание» (сериал). О зависании компьютеров см. Зависание (вычисления). В физике и химии замораживание — это процесс, посредством которого…… Wikipedia
Понижение температуры замерзания — В этой статье рассматривается снижение температуры плавления и замерзания из-за смешения другого соединения. Для депрессии из-за малого размера частиц см. Депрессия точки плавления. Понижение точки замерзания описывает явление, при котором замерзание…… Wikipedia
Жидкий гелий — Гелий существует в жидкой форме только при очень низких температурах.Точка кипения и критическая точка зависят от изотопа гелия; см. значения в таблице ниже. Плотность жидкого гелия при его температуре кипения и 1 атм составляет примерно…… Wikipedia
Жидкий воздух — Для автомобилей см. Жидкий воздух. Жидкий воздух — это воздух, который был охлажден до очень низких температур, так что он конденсировался в жидкость. Его необходимо хранить в сосуде Дьюара при комнатной температуре. Жидкий воздух может быстро поглощать тепло и возвращаться к своему…… Wikipedia
Экономия жидкого азота — Экономия жидкого азота — это гипотетическое предложение для экономики будущего, в которой основной формой хранения и транспортировки энергии является жидкий азот.Предлагается как альтернатива жидкому водороду в некоторых видах транспорта и как средство…… Wikipedia
замораживание — 1. прилагательное a) страдание или причинение холода б) очень холодный Синоним: морозный, ледяной холод, ледяной 2. существительное… Викисловарь
Хронология низкотемпературных технологий — и криогенных технологий (охлаждение до (–150 ° C, –238 ° F или 123 K) и криогеники [[http://www.springerlink.com/content/k468837771683266/] Низкотемпературная технология]] Хронология 1000-е * 1000-е Авиценна изобрел охлаждающий змеевик, который…… Википедия
Мезитилен — название ИЮПАК… Википедия
Жидкость с низкой заморозкой — это … Что такое жидкость с низкой заморозкой?
Жидкий азот — (плотность жидкости в тройной точке 0,707 г / мл) представляет собой жидкость, производимую в промышленных масштабах в больших количествах путем фракционной перегонки жидкого воздуха, и часто обозначается аббревиатурой LN2. Это чистый азот в жидком состоянии. Жидкость…… Википедия
жидкий — ликвидный, нар. ликвидность, сущ. / lik wid /, прил. 1. состоит из молекул, которые свободно движутся между собой, но не стремятся к разделению, как молекулы газов; ни газообразный, ни твердый.2. жидкая диета, относящаяся к жидкости или состоящая из нее. 3… Универсал
Жидкий кристалл — Шлирен-текстура жидкого кристалла нематической фазы Жидкие кристаллы (ЖК) — это состояние вещества, которое имеет свойства между свойствами обычной жидкости и твердого кристалла. [1] Например, ЖК может течь как жидкость, но это…… Wikipedia
Замораживание — Замораживание как метод хранения продуктов питания см. В разделе «Замороженные продукты».Чтобы посмотреть одноименный телесериал, см. «Замораживание» (сериал). О зависании компьютеров см. Зависание (вычисления). В физике и химии замораживание — это процесс, посредством которого…… Wikipedia
Понижение температуры замерзания — В этой статье рассматривается снижение температуры плавления и замерзания из-за смешения другого соединения. Для депрессии из-за малого размера частиц см. Депрессия точки плавления. Понижение точки замерзания описывает явление, при котором замерзание…… Wikipedia
Жидкий гелий — Гелий существует в жидкой форме только при очень низких температурах.Точка кипения и критическая точка зависят от изотопа гелия; см. значения в таблице ниже. Плотность жидкого гелия при его температуре кипения и 1 атм составляет примерно…… Wikipedia
Жидкий воздух — Для автомобилей см. Жидкий воздух. Жидкий воздух — это воздух, который был охлажден до очень низких температур, так что он конденсировался в жидкость. Его необходимо хранить в сосуде Дьюара при комнатной температуре. Жидкий воздух может быстро поглощать тепло и возвращаться к своему…… Wikipedia
Экономия жидкого азота — Экономия жидкого азота — это гипотетическое предложение для экономики будущего, в которой основной формой хранения и транспортировки энергии является жидкий азот.Предлагается как альтернатива жидкому водороду в некоторых видах транспорта и как средство…… Wikipedia
замораживание — 1. прилагательное a) страдание или причинение холода б) очень холодный Синоним: морозный, ледяной холод, ледяной 2. существительное… Викисловарь
Хронология низкотемпературных технологий — и криогенных технологий (охлаждение до (–150 ° C, –238 ° F или 123 K) и криогеники [[http://www.springerlink.com/content/k468837771683266/] Низкотемпературная технология]] Хронология 1000-е * 1000-е Авиценна изобрел охлаждающий змеевик, который…… Википедия
Мезитилен — название ИЮПАК… Википедия