Теплоноситель

Изобретение относится к органическим теплоносителям, которые могут быть использованы для обогрева и охлаждения технологической аппаратуры в широких областях промышленности. Теплоноситель включает, мас. %: дифенил 5,00-7,00, дифенилоксид 27,00 и н-тетрадекан 66,00-68,00. Предложенный теплоноситель обладает пониженной температурой плавления в пределах 1,5-3оС и пониженной плотностью в пределах 0,836-0,842 г/см3 при 25°С, что позволяет расширить его использование при температурах от +1,5°С и выше до 249,5°С и снизить энергозатраты на плавление и поддержание в рабочем состоянии. 5 пр.

 

Изобретение относится к составу органических теплоносителей, и может быть использовано для обогрева и охлаждения технологической аппаратуры в химической и нефтехимической промышленности, атомной энергетике и других областях промышленности.

Известен теплоноситель - дифенильная смесь, который содержит (% маc): дифенилоксид 73,5% и дифенил 26,5%. Данный теплоноситель применяется для обогрева и охлаждения технологической аппаратуры. (Высокотемпературные теплоносители: А.В. Чечеткин. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1971. - 496 с, с. 82-83.)

Однако он имеет высокую температуру плавления - +12,3°С и высокую плотность - 1,056 г/см3.

Наиболее близким к заявленному составу, технической сущности и достигаемому результату относится теплоноситель, который содержит (% маc): дифенилоксид 60%, дифенил 28% и нафталин 12% (Патент США №1972847., кл. 252-73, 19.12.31) с температурой плавления состава +5,7°С и плотностью 1,002 г/см, что ограничивает его использование.

Техническим результатом заявляемого изобретения является получение состава теплоносителя из смеси дифенила, дифенилоксида и н-тетрадекана, позволяющего снизить температуру плавления и плотность теплоносителя.

Технический результат достигается смешением 5,00-7,00 мас. % дифенила, 27,00 мас. % дифенилоксида и 66,00-68,00 мас. % н-тетрадекана. Соотношения выявлены методом дифференциального термического анализа низкоплавкой области фазовой диаграммы дифенил-дифенилоксид-н-тетрадекан.

Предложенный состав реализуется следующим образом. Приготовленную при комнатной температуре исходную смесь дифенила, дифенилоксида и н-тетрадекана охлаждают «сухим льдом» до температуры минус 50,00°С в калориметрической ячейке, помещенной в низкотемпературный блок, и затем снимают кривую нагревания, по которой определяют температуру плавления эвтектического состава и составов, близких к эвтектическому, для которых практически не нарушается однофазность.

Примеры конкретного исполнения:

1) 0,05 г (5,00 мас. %) дифенила +0,27 г (27,00 мас. %) дифенилоксида +0,68 г (68,00 мас. %) н-тетрадекана. Температура плавления состава +2°С, плотность 0,836 г/см3 при 25°С;

2) 0,06 г (6,00 мас. %) дифенила +0,27 г (27,00 мас. %) дифенилоксида +0,67 г (67,00 мас. %) н-тетрадекана. Температура плавления состава +1,5°С, плотность 0,839 г/см3 при 25°С;

3) 0,07 г (7,00 мас. %) дифенила +0,27 г (27,00 мас. %) дифенилоксида +0,66 г (66,00 мас. %) н-тетрадекана. Температура плавления состава +3°С, плотность 0,842 г/см3 при 25°С;

За заявляемыми пределами:

4) 0,10 г (10,00 мас. %) дифенила +0,26 г (26,00 мас. %) дифенилоксида +0,64 г (64,00 мас. %) н-тетрадекана. Температура плавления состава +6°С, плотность 0,848 г/см3 при 25°С;

5) 0,02 г (2,00 мас. %) дифенила +0,28 г (28,00 мас. %) дифенилоксида +0,70 г (70,00 мас. %) н-тетрадекана. Температура плавления состава +3°С, плотность 0,827 г/см3 при 25°С;

За заявляемыми пределами концентраций ингредиентов (пример 4, 5) составы неоднофазны, т.е. имеют температуру плавления выше на +3 - +6°С и наблюдается выпадение твердой фазы из жидкости.

Заявленный состав имеет существенные преимущества по сравнению с известными - ниже температура плавления на 2,7-4,2°С и плотность на 0,160-0,163 г/см3, что позволяет использовать теплоноситель при температурах от +1,5°С и выше (до 249,5°С) и снизить энергозатраты на плавление и поддержание в рабочем состоянии.

Теплоноситель, включающий дифенил, дифенилоксид и третий компонент, отличающийся тем, что в качестве третьего компонента содержит н-тетрадекан при следующем соотношении компонентов, мас. %:

дифенил 5,00-7,00
дифенилоксид 27,00
н-тетрадекан 66,00-68,00



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гибким листовым материалам из РСМ с большой плотностью накопления скрытой тепловой энергии для применения при регулировании тепловой энергии.

Изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. Материал с фазовым переходом (РСМ) содержит бромид стронция и по меньшей мере один галоид металла, РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.

Изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. Материал с фазовым переходом (РСМ) содержит бромид стронция и по меньшей мере один галоид металла, РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.

Изобретение относится к теплоаккумулирующим составам, которые могут быть использованы для поддержания заданного интервала температур, представляющих интерес для теплотехники.

Изобретение относится к устройству для ингаляции, включающему источник тепла. В качестве источника тепла предлагается состав на основе тригидрата ацетата натрия (SAT), выполненный с возможностью нагрева содержащегося в устройстве нагреваемого материала.

Изобретение относится к теплоаккумулирующим составам, которые могут быть использованы для поддержания заданного интервала температур и предназначены для использования в теплотехнике.

Изобретение относится к парафиновому воску, полученному способом Фишера-Тропша. Полученный способом Фишера-Тропша парафиновый воск содержит парафины, имеющие от 9 до 24 атомов углерода, имеет температуру плавления в диапазоне от 15 до 32°С, количество полученных способом Фишера-Тропша парафинов, имеющих от 16 до 18 атомов углерода, составляет в нем по меньшей мере 85% масс.

Изобретение относится к композиционному материалу для термического накопителя энергии с термопластичным материалом, а также к способу получения такого композиционного материала.

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке составов, включающих бромиды, метаванадаты, молибдаты калия и лития, которые применяются в качестве расплавляемых электролитов в химических источниках тока.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих галогениды щелочных металлов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих, фазопереходных материалов.
Наверх