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如何正確選用導熱油?

導熱油的物理性質與用途
導熱油的一系列物理性質,如粘度、蒸氣壓、沸程、初餾點、流點和油的性能有關。而粘度和傳熱效果直接有關,油的粘度小,油才能流動快,傳熱效率才能高。一個液體化合物在一定大氣下有一定沸點。通常導熱油是個混合物,各組分的沸點并不相同,油組分中最低沸點與最高沸點之間的范圍稱為沸程。沸程越高,油的最高使用溫度也越高。油是否容易起火,可從油的蒸氣壓大小、閃點、燃點及自燃點高低作出判斷。如果油容易揮發成氣體,則容易起火。閃點、燃點及自燃點和油的揮發性也有關系。油的氣化數量可用油的蒸氣壓來表示。溫度升高,油的氣化量增加,蒸氣壓隨之上升。組成一定的油,在一定溫度下蒸氣壓是恒定的。閃點是指油的蒸氣和空氣的混合物臨近火焰時發出短暫閃火的最低油溫。某種油的油溫升至某一溫度,引火后產生不再熄滅的火焰產生這種現象的最低油溫稱為燃點。油溫升至某一溫度與空氣接觸不需要引火就能自燃,發生自燃的最低油溫稱自燃點,如果油的蒸氣壓小,閃點、燃點、自燃點高,那么這種油就不易引起火災。通常油的使用溫度在閃點之上,這就要求油不能和明火或火花直接接觸,但油的使用溫度必須低于自燃點。油的安全性及使用溫度和油的初餾點也有一定的關系。一定條件下冷凝管末端流出第一滴餾出物的瞬間蒸餾溫度稱為初餾點,這和油中低沸點餾份有關。無論從安全性還是使用溫度考慮,都希望初餾點高。所謂流點是指油能夠流動的最低油溫。流點低的油即使在北方的嚴寒天氣也能保持流動狀態,否則會給油爐的啟動帶來困難。油的物性和分子結構有什么關系呢?許多油的物性和分子間的引力有直接關系,如果分子間的引力小,液體容易汽化,蒸氣壓必然大,沸點和初餾點也低,相反油粘度由于引力變小,沸點和初餾點也低,相反油粘度由于引力變小,沸點也隨引力變小而降低。分子間引力從何而來?為何有大小差異?歸根結底這種引力是靜電引力,一分子的正端和另一分子負端之間有引力,正負端帶電量越大,引力越強。
分子間的引力可以分為下列幾種:
(1)離子間的引力。
(2)偶極—偶極引力。
(3)氫鍵。
(4)范德華力在烷烴中每增加一個碳沸點大致一升20~30℃。
因此在同一類的烴類導熱油中,隨著分子量的增大,分子間引力變大,結果油的蒸氣壓變小、閃點及沸點升高,這對導熱油性能是有利的。但油的粘度和流點隨著分子引力增加而變大,這對導熱油的性能來說是不利的。因此我們不能選擇一種基礎油既是蒸氣壓小,沸點、閃點高,而同時又是粘度及流點低,我們選基礎油時只有在這些物性中進行平衡。 導熱油品種很多,根據不同品種,沸點是不一樣的 。
分子間的引力可以分為下列幾種:
(1)離子間的引力。
(2)偶極—偶極引力。
(3)氫鍵。
(4)范德華力在烷烴中每增加一個碳沸點大致一升20~30℃。
因此在同一類的烴類導熱油中,隨著分子量的增大,分子間引力變大,結果油的蒸氣壓變小、閃點及沸點升高,這對導熱油性能是有利的。但油的粘度和流點隨著分子引力增加而變大,這對導熱油的性能來說是不利的。因此我們不能選擇一種基礎油既是蒸氣壓小,沸點、閃點高,而同時又是粘度及流點低,我們選基礎油時只有在這些物性中進行平衡。 導熱油品種很多,根據不同品種,沸點是不一樣的 。
導熱油又稱傳熱油,,也稱熱導油,熱煤油等。導熱油是一種熱量的傳遞介質,由于其具有加熱均勻,調溫控制溫準確,能在低蒸汽壓下產生高溫,傳熱效果好,節能,輸送和操作方便等特點,近年來被廣泛應用于各種場合,而且其用途和用量越來越多。
導熱油應用場合
1、敞開式:開放式傳熱系統,溫度280度下,若太高則油的壽命很短或近熱源處沉積物。
2、非循環式:電暖器靠自然對流導熱,導熱油溫度低于100℃,一般可用其他替代。
3、密閉循環式:適用200-400度高溫加熱需求系統 加熱方式 電加熱、煤加熱、氣加熱、木材加熱、其他材料加熱等 導熱油適用范圍 ,需要精確控制溫度的高溫加熱;(尤其200℃至350℃)在同一工藝過程或工廠中有多個熱用戶;被加熱介質對溫度比較敏感;需要同一系統具有加熱和冷卻的功能;無人值守的加熱系統。