导热油的分类及性能介绍
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导热油介绍一、简介导热油又称传热油,正规名称为热载体油(GB/T4016-83),英文名称为HeattransferOil,所以也称热导油,热煤油等。
导热油、是一种热量的传递介质,由于其具有加热均匀,调温控制温确切,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作便利等特点,近年来被广泛应用于各种场合,而且其用途和用量越来越多。
二、导热油的类型1.烷基苯型(苯环型)导热油这一类导热油为苯环附有链烷煌支链类型的化合物,属于短之链烷粒基蔡(包括甲基、乙基、异丙基)与苯环结合的产物。
其沸点在170~180o C,凝点在-80。
C以下,故可做防冻液使用,此类产品的特点是在适用范围内不易出现沉淀,异丙基附链的化合物尤佳。
2、烷基蔡型导热油这一类型导热油的结构为苯环上连接烷粒支链的化合物。
它所附加的侧链一般有甲基、二甲基、异丙基等,其附加侧链的种类及数量决定化合物的性质。
侧链单于甲基相连的烷基蔡,应用于240~280°C范围的气相加热系统。
3、烷基联苯型导热油这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。
它是由短链的烷基(乙基、异丙基)与联苯环相结合构成,烷基的种类和数量决定其性质。
烷麻基数量越多,其热稳定性越差。
在此类产品中,由异丙基的间位体、对位体(同分异构体)与联苯合成的导热油品质最好,其沸点>330°C,热稳定性亦好,是在300~340。
C范围内使用的理想产品。
4、联苯和联苯醛低熔混合物型导热油这一类型的导热油为联苯和联苯酸低熔混合物由26.5%的联苯和73.5%的联苯醛组成。
熔点为12。
(:,世界上最早使用的合成芳烧导热油是DoWtherm,其特点是热稳定性好,使用温度高(400℃)。
此类产品由于苯环上没有与烷峰基侧链连接,而在有机热载体中耐热性最正确。
这种凝点(12.3。
C)低熔混合物,在常温下,沸腾温度在256~258°C范围内使用比较经济。
这是由于两种物质的熔点均较高(联苯为<71。
导热油知识一、导热油简介:1、导热油是有机热载体,分矿油型及合成型两大类,目前国内使用的大都是矿油型导热油矿物油型导热油是石油进行高温裂解或催化裂化过程中,形成的馏分油作为原料经添加抗氧化剂后精制而成,主要组分为烃类混合物。
合成型导热油是以化学合成工艺生产的,具有一定化学结构和确定的化学名称,主要分子特征是分子结构中含有芳烃或环烷烃结构,而且大都是两环或三环的芳烃化合物。
2、性能特点对比:(1)、合成型导热油使用温度范围宽,低、高温都可用,如联苯-联苯醚12~400℃,氢化三联苯-7~345℃。
矿物油200~300℃范围内(2)、合成型导热油热稳定性好。
联苯-联苯醚最好,其次氢化三联苯,每年补充量1%左右。
矿物油每年补充量5~20%。
(3)、合成型导热油使用寿命长,至少用5年以上,氢化三联苯可用十年。
矿物油仅用1~2年,(4)、合成型导热油可再生后重复使用。
矿物油不可再生,废油仅能作为燃料油使用。
二、导热油简史及现状1、合成型20世纪30年代,美国道氏化学公司(DOW)首次生产出联苯—联苯醚的混合物,商品名为道生(Dowtherm A),获得专利并应用于加热系统,开创了世界上第一个和成型热载体的生产。
其后在欧美市场开发出一些类似的产品。
50年代后得到迅速发展,其中美国孟山都(首诺)研制的氢化三联苯成为最畅销的产品。
60年代后,日本推出了烷基联苯类系列产品;德国推出了苄基甲苯系列、二甲基联苯醚等;英国推出了聚乙烯醇合成热载体。
我国起步较晚始于60年代,90年代后得到迅速发展。
目前全球范围内合成油制造商主要集中在德国朗盛(拜耳)、美国陶氏、美国首诺、日本综研、南非萨索耳、法国道达尔六家化工公司。
产品类型基本上为联苯—联苯醚、氢化三联苯、二苄基甲苯、二芳基烷、二甲苯基醚、一苄基甲苯类高温合成热载体。
2、矿物型美国50年代开始采用,70年代加入添加剂使性能得提高。
我国始于70年代研制和生产。
国内外生产厂家较多,品种繁多。
导热油知识一、导热油简介:1、导热油是有机热载体,分矿油型及合成型两大类,目前国内使用的大都是矿油型导热油矿物油型导热油是石油进行高温裂解或催化裂化过程中,形成的馏分油作为原料经添加抗氧化剂后精制而成,主要组分为烃类混合物。
合成型导热油是以化学合成工艺生产的,具有一定化学结构和确定的化学名称,主要分子特征是分子结构中含有芳烃或环烷烃结构,而且大都是两环或三环的芳烃化合物。
2、性能特点对比:(1)、合成型导热油使用温度范围宽,低、高温都可用,如联苯-联苯醚12~400℃,氢化三联苯-7~345℃。
矿物油200~300℃范围内(2)、合成型导热油热稳定性好。
联苯-联苯醚最好,其次氢化三联苯,每年补充量1%左右。
矿物油每年补充量5~20%。
(3)、合成型导热油使用寿命长,至少用5年以上,氢化三联苯可用十年。
矿物油仅用1~2年,(4)、合成型导热油可再生后重复使用。
矿物油不可再生,废油仅能作为燃料油使用。
二、导热油简史及现状1、合成型20世纪30年代,美国道氏化学公司(DOW)首次生产出联苯—联苯醚的混合物,商品名为道生(Dowtherm A),获得专利并应用于加热系统,开创了世界上第一个和成型热载体的生产。
其后在欧美市场开发出一些类似的产品。
50年代后得到迅速发展,其中美国孟山都(首诺)研制的氢化三联苯成为最畅销的产品。
60年代后,日本推出了烷基联苯类系列产品;德国推出了苄基甲苯系列、二甲基联苯醚等;英国推出了聚乙烯醇合成热载体。
我国起步较晚始于60年代,90年代后得到迅速发展。
目前全球范围内合成油制造商主要集中在德国朗盛(拜耳)、美国陶氏、美国首诺、日本综研、南非萨索耳、法国道达尔六家化工公司。
产品类型基本上为联苯—联苯醚、氢化三联苯、二苄基甲苯、二芳基烷、二甲苯基醚、一苄基甲苯类高温合成热载体。
2、矿物型美国50年代开始采用,70年代加入添加剂使性能得提高。
我国始于70年代研制和生产。
国内外生产厂家较多,品种繁多。
合成烃导热油合成烃导热油是一种高效的导热介质,其主要成分为合成烃。
相比传统的导热油,合成烃导热油具有更高的热导率、更低的粘度和更高的热稳定性。
在工业生产过程中,合成烃导热油被广泛应用于化工、石化、食品加工、制药等领域,成为重要的工业原料。
一、合成烃导热油的分类合成烃导热油主要分为两种类型:硅基合成烃导热油和非硅基合成烃导热油。
硅基合成烃导热油以聚二甲基硅氧烷为主要成分,具有优异的导热性能和化学稳定性;非硅基合成烃导热油则以环烷烃及其衍生物为主要成分,具有更好的可降解性和更广泛的适用范围。
1.高热导率:合成烃导热油的热导率在200℃下可达0.14-0.16W/(m·K),相比传统导热油具有更高的热传导能力,能够更快速地传递热量。
2.低粘度:合成烃导热油的粘度通常在6-10mm²/s之间,较低的粘度使得其在低温下也能够流动,从而提高了传热效率。
3.高热稳定性:合成烃导热油能够在高温、高压、氧化和加热冷却循环等复杂工况下保持稳定,不会发生分解和沉积现象,延长了设备的使用寿命。
4.良好的化学稳定性:合成烃导热油具有良好的耐酸、耐碱、耐氧化和耐腐蚀性能,可以在恶劣的环境条件下稳定工作。
5.低毒性:合成烃导热油不含有毒性物质,对环境和人体无害。
三、合成烃导热油的应用领域合成烃导热油广泛应用于化工、石化、食品加工、制药、能源等领域。
在化工和石化领域,合成烃导热油被用于加热反应釜、蒸馏塔、换热器等设备,实现热量传递和控制温度;在食品加工和制药领域,合成烃导热油被用于加热干燥机、冷冻机、烘焙炉等,实现温度控制和热量传递;在能源领域,合成烃导热油被用于太阳能热发电系统、生物质能热能利用系统等领域,提高能源利用效率。
四、合成烃导热油的注意事项1.运输和储存过程中要避免暴露在阳光下,防止氧化分解。
2.应注意防止穿透性物质的混杂,以免影响使用效果。
3.在使用过程中,应注意对系统的监测和维护,及时更换导热油,保持系统的稳定运行。
导热油成分导热油是一种广泛用于工业领域的热传导介质。
它被用来传导热量,以维持设备和工业过程的稳定温度。
在导热油中,成分的选择对其性能至关重要。
本文将介绍导热油的常见成分及其特性。
1. 聚硅氧烷聚硅氧烷是一种常见的导热油成分,也被称为硅油。
它具有较高的热导率和较低的粘度,能够在高温下稳定工作。
此外,聚硅氧烷具有较低的毒性和良好的化学稳定性,不易被氧化。
因此,聚硅氧烷是许多高温工业应用中常见的导热油成分。
2. 多聚烯烃多聚烯烃是另一种常见的导热油成分。
它具有优异的耐高温性能和化学稳定性。
多聚烯烃的热导率较高,能够有效地传导热量。
此外,它也具有较低的粘度,能够在高温下良好地流动。
因此,多聚烯烃广泛应用于热交换器、加热锅炉和太阳能电池等领域。
3. 氰基酯氰基酯是一类优质的导热油成分。
它具有较高的热导率和较低的粘度,能够在高温下稳定工作。
氰基酯具有良好的热稳定性和氧化稳定性,不易分解和氧化。
它还具有较低的蒸气压和较高的闪点,使其在高温工业领域广泛应用。
4. 苯基二甲基硅氧烷苯基二甲基硅氧烷是一种常见的导热油成分。
它具有较高的热导率和较低的粘度,能够在高温下稳定工作。
苯基二甲基硅氧烷的化学稳定性良好,不易变质或分解。
但是,它的毒性较大,使用时需要注意安全性。
5. 矿物油矿物油是一种常见的导热油成分。
它由石油提炼而来,价格相对较低。
矿物油具有较高的热导率和良好的化学稳定性,能够在中低温下广泛应用。
然而,在高温下,矿物油容易分解和氧化,降低其导热性能。
因此,在高温工业应用中,矿物油的使用范围受到限制。
综上所述,导热油的成分在决定其性能和适用领域方面起着关键作用。
聚硅氧烷、多聚烯烃、氰基酯、苯基二甲基硅氧烷和矿物油是常见的导热油成分。
它们具有各自独特的特性和适用范围,在工业生产过程中扮演着重要角色。
因此,在选择导热油时,需要根据具体的应用需求和工作条件来选择最合适的成分。
导热油一、导热油的类型1 烷基苯型(苯环型)导热油 这一类导热油为苯环附有链烷烃支链类型的化合物,属于短之链烷烃基萘(包括甲基、乙基、异丙基)与苯环结合的产物。
其沸点在170~180℃,凝点在-80℃以下,故可做防冻液使用,此类产品的特点是在适用范围内不易出现沉淀,异丙基附链的化合物尤佳。
2 烷基萘型导热油 这一类型导热油的结构为苯环上连接烷烃支链的化合物。
它所附加的侧链一般有甲基、二甲基、异丙基等,其附加侧链的种类及数量决定化合物的性质。
侧链单于甲基相连的烷基萘,应用于240~280℃范围的气相加热系统。
3 烷基联苯型导热油 这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。
它是由短链的烷基(乙基、异丙基)与联苯环相结合构成,烷基的种类和数量决定其性质。
烷烃基数量越多,其热稳定性越差。
在此类产品中,由异丙基的间位体、对位体(同分异构体)与联苯合成的导热油品质最好,其沸点>330℃,热稳定性亦好,是在300~340℃范围内使用的理想产品。
4 联苯和联苯醚低熔混合物型导热油这一类型的导热油为联苯和联苯醚低熔混合物由26.5%的联苯和73.5%的联苯醚组成。
熔点为12℃,世界上最早使用的合成芳烃导热油是Dowtherm,其特点是热稳定性好,使用温度高(400℃)。
此类产品因为苯环上没有与烷烃基侧链连接,而在有机热载体中耐热性最佳。
这种凝点(12.3℃)低熔混合物,在常温下,沸腾温度在256~258℃范围内使用比较经济。
这是因为两种物质的熔点均较高(联苯为<71℃,联苯醚<28℃)所致。
这种低熔混合物蒸发形成的蒸汽过程中无任何一种组分提浓的发生,且液体性质亦不变。
由于二苯醚中结合醚物质,在高温下(350℃)长时间使用会产生酚类物质,此物质有低腐蚀性,与水分对碳钢等有一定的腐蚀作用。
二、购买注意事项目前,我国导热油产品执行SH/T 0677-1999“导热油”标准,用户在购买前应注意以下问题: (1)考察产品最高使用温度的真实性-经石科院采用热稳定性试验方法确定,即在最高使用温度下进行试验后外观透明,无悬浮物和沉淀,总变之率不大于10%所对应温度。
导热油的型号用途
导热油是由一种合成矿物质或生物材料和芳香族化合物组成的液体,它可以用来在机械、电子系统中传递热量。
导热油的型号用途,主要根据其使用特性,以及所处环境的温度、压力,以及工作循环的次数等因素,分成不同型号,以适应不同用途。
1. 导热油T-1000型:该型号导热油是一种耐高温的矿物质润滑油,具有抗氧化和抗磨损性能,适用于高温环境下的润滑系统,如火力发电厂、内燃机、空调系统、气体发动机等。
2. 导热油T-2000型:该型号导热油具有优异的抗氧化性能,适用于高温/低温下的电子设备,如发动机、变速器、减速器、空调系统、电动机等。
3. 导热油T-3000型:这是一种抗腐蚀性能较好的导热油,可用于高温/低温下的电气设备,如发电站、电力系统、电机等。
4. 导热油T-4000型:这是一种高精度的导热油,具有高温/低温环境下的优异抗腐蚀性能,可用于机械、电子设备和机电系统等。
5. 导热油T-5000型:这是一种半固态的导热油,具有良好的耐热性能,适用于高温/低温下的电子设备,如空调系统、电梯、电动机等。
6. 导热油T-6000型:这是一种抗腐蚀性能较好的导热油,可用于高温/低温下的电气设备,如发电站、电力系统、电机等。
7. 导热油T-7000型:这是一种抗氧化性能较好的导热油,适用于高温/低温下的电子设备,如发动机、变速器、减速器、空调系统、电动机等。
8. 导热油T-8000型:这是一种抗氧化性能较高的导热油,可用于高温/低温下的电子设备,如发动机、变速器、减速器、电动机等。
以上就是导热油的型号用途介绍,以上型号的导热油都具有优异的抗氧化性能,耐高温性能和抗腐蚀性能,可以应用于机械、电子设备和机电系统等,从而满足各种用途要求。
导热油沸点导热油是一种用于传热的介质,其具有优异的传热性能和热稳定性,被广泛应用于各种工业领域中。
而其沸点的确定则是其性能的重要指标之一。
本文将就导热油沸点的概念、影响因素以及测量方法等方面进行探讨。
一、导热油沸点的概念导热油沸点是指在标准大气压下,导热油开始沸腾的温度。
一般来说,导热油的沸点越高,其耐高温性能就越好,适用范围也就越广。
二、影响导热油沸点的因素1.导热油的种类:不同种类的导热油其沸点也存在差异。
例如,苯基硅油的沸点约为300℃,而DOWTHERM A的沸点则高达400℃以上。
2.导热油的纯度:导热油的纯度越高,其沸点也就越高。
因为杂质等不纯物质会影响导热油的传热性能和稳定性。
3.环境温度:环境温度的变化也会对导热油的沸点产生影响。
在高温环境下,导热油的沸点会相应地升高。
4.压力:压力对导热油沸点的影响也是显著的。
在高压下,导热油的沸点也会相应地升高。
5.加热速度:加热速度越快,导热油的沸点也就越高。
这是因为加热速度快会导致导热油分子的运动加快,从而使沸点升高。
三、导热油沸点的测量方法1.常压下的测量方法:在标准大气压下,将导热油加热至其开始沸腾的温度,即为其沸点。
这种方法简单易行,但误差较大,不适用于高沸点的导热油。
2.减压下的测量方法:在减压条件下,将导热油加热至其开始沸腾的温度,即为其沸点。
这种方法误差较小,适用于高沸点的导热油。
3.差热分析法:通过测量导热油在加热过程中吸收的热量,来确定其沸点。
这种方法精度高,但设备复杂,不适用于现场测量。
四、导热油沸点的应用导热油沸点的高低直接影响着导热油的适用范围。
高沸点的导热油适用于高温环境下的传热,如石化、化工等行业;而低沸点的导热油则适用于低温环境下的传热,如制冷、制冰等行业。
总之,导热油沸点是导热油性能的重要指标之一,其高低直接影响着导热油的适用范围。
因此,在选择导热油时,需要根据具体的使用环境和要求,选择合适的导热油种类和沸点范围。
导热油主要成分和化学名称
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目录
1.导热油的主要成分
2.导热油的化学名称
3.导热油的类型及特点
4.导热油的应用领域
5.导热油的发展历程
正文
导热油,是一种在工业领域中广泛应用的传热介质,其主要成分为芳烃。
芳烃是一种分子中含有苯环结构的碳氢化合物,具有较高的热稳定性和热传导性能。
在导热油中,芳烃的含量通常达到 99%。
导热油有多种类型和化学名称,根据其成分和结构特点,可分为以下几类:烷基苯型导热油、烷基萘型导热油、烷基联苯型导热油、联苯和联苯醚低熔混合物型导热油等。
其中,烷基苯型导热油是由苯环附有链烷烃支链类型的化合物构成,属于短支链烷烃基与苯环结合的产物;烷基萘型导热油则是结构为苯环上连接烷烃支链的化合物,其附加的侧链一般有甲基、二甲基、异丙基等。
导热油具有传热效率高、易于调节控制温度、对设备无腐蚀、投资低等优点。
其应用领域广泛,包括化工、石油、冶金、建材、食品、制药等工业部门。
在国外,导热油的发展已有 60 多年的历史。
最初的导热油产于 20 世纪 30 年代初,由美国 Dow 化学公司研制。
随后,各国相继推出同类产品,如日本推出的乙基联苯系和苄基甲苯系导热油,德国推出的性能优良的乙基联苯系和苄基甲苯系导热油等。
总的来说,导热油是一种具有高热稳定性、高热传导性能以及广泛应
用领域的重要工业传热介质。
导热油应用技术基础知识导热油的概念、用途及发展1、什么是导热油导热油是有机热载体的俗称,我国统一命名为热传导液。
其英文名称为Heat tranferoil,它是以液相或气象形态进行热量传递的介质。
它包括矿物性导热油(称为热传导油)和合成型导热油(称为热传导液)。
2、矿物性导热油和合成型导热油的制取矿物性导热油是石油加工过程中,提取某段馏分,经过精制,再加入多种添加剂制取;合成型导热油是以某种化工或石油化工产品作原料,经过有机合成工艺制取。
合成型导热油是纯的或比较纯的化学品,它与矿物型导热油相比较,具有热稳定性好、使用温度高、寿命长及可再生等特点。
3、导热油的用途、主要用于哪些行业?由于利用导热油与利用蒸汽相比具有加热均匀、操作简单、安全环保、节约能源控温精度高、操作压力低等优点,在现代工业生产中已被作为传热介质得到广泛应用。
广泛应用于石油、化工、油脂、食品、纺织印染、医药、合成纤维、造纸、塑料、橡胶、木材、建材、冶金、机械加工和铸造、空调及电器设备、脂肪和油漆、撂跤、汽车制造、碳素工业中。
还应用于筑路工程中、国防科研中、海运业中。
除上述行业外,还应用于温水发声器、热水发生器、蒸汽发生器、散热器以及肥皂洗涤剂工业、焦油加工业、洗衣业的用热。
4、导热油的发展历史、现状及发展前景导热油的研究和应用始于20 世纪 30 年代前后。
1929 年,美国道氏( DOW )化学公司首次生产出联苯醚和联苯的混合物,其商品名称为 Dowtherm A ,后的专利并应用于加热系统,开创了生产导热油的先河,为热载体的发展开辟了新的途径。
自此,导热油作为一种新的传热介质的优越性逐步为人们所认识。
在欧美市场陆续开发出一些与Dowtherm A 组分相似的产品,如德国拜尔公司的Dipnyl 系列产品及 Dowtherm E、三氯苯与氯化氢混合物、邻苯二甲酸异丙脂、邻苯二甲酸二乙脂等。
1948 年日本也开始了对导热油的研究, 1952 年生产出 sk-OIL260 和 sk-OIL170 的导热油。
导热油综述(一)一、用途导热油又称传热油,正规名称为热载体油(GB/T4016-83),英文名称为Heat transfer oil,所以也称热导油,热煤油等。
导热油是一种热量的传递介质,由于其具有加热均匀,调温控制温准确,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等特点,近年来被广泛应用于各种场合,而且其用途和用量越来越多。
表1是导热油在部分工业中的应用情况,而且随着科技的发展,对热的控制和使用要求越来越高,因而导热油的用途也将越来越广。
表1 导热油的部分用途工业领域应用工业及装置化工及石油化工聚合、分解、蒸馏、浓缩、蒸发、熔融装置等橡塑工业热压、压延、挤压、硫化、人造皮革加工、薄膜加工精细化工医药、农药中间体、防老剂、表面活性剂、香料等合成油脂化工脂肪酸蒸馏、油脂分解、蒸馏、浓缩、硝化化纤工业聚合反应、熔融纺纱、热固、纤维整理造纸工业热熔融机、波纹板加工机、干燥机木材加工复合板压制、干燥机电器加工电线及电缆制造建筑及建材工业沥青融化、保温、石膏板烘干能源工业废热回收、太阳能利用、反应堆取热食品工业粮食干燥、食品烘烤纺织印染工业热熔染色、热定型、烘干装置空调工业家庭暖房二、导热油的基本要求由于导热油一般要在高温下长期循环使用,温度范围一般在200-400度,因此对导热油最基本的要求是热稳定性好,即长期高温使用不变质,始终保持良好的传热导热效果。
从使用的角度出发,要求具有以下特点:1、热稳定好,长期使用不变质,好的导热油在合适的温度和操作条件下使用寿命可达10年以上,一般应在6年以上。
2、合适的导热性质(比热、导热系数、蒸发热等),应用在原子能工业上的导热油还要求抗辐射好。
3、凝点低,一般在-10度以下,而且低温导热油的凝点要求更低,目前已出现了凝点达-70度的导热油。
4、粘度低,除容易输送和循环外,粘度高的导热油在管路和容器表面形成较厚的油膜,影响传热并容易结焦(垢)。
5、蒸汽压低,便于高温操作和输送,不易形成蒸汽包,阻碍导热油的正常循环,而且蒸汽压低的导热油比较安全。
导热油
导热油编辑词条B 添加义项?导热油又称传热油。
正规名称为热载体油(GB/T4016-83),英文名称为Heat transfer oil,亦作“有机热载体”,在国标(GB/23971-2009)提出的正式名称,俗称“导热油”,热煤油等。
传统的热载体是水以及蒸汽。
然而若水在超过其沸点的情况下用作热载体,则要求设备和系统承受压力。
在150~350摄氏度的工业生产中,导热油由于其高沸点而成为了水蒸气的替代品,可以大量减少设备投资。
基本信息中文名称导热油外文名称HTF特点效率好,散热快,热稳定性好使用温度300~340℃进口品牌JAX、BP、美孚等国内品牌精润、昆仑、长城、NOHAS目录1?基本性能2基本类型3应用范围4注意事项5相关危害6防护措施7检测。
岳阳高温导热油类型-寿命-功能岳阳高温导热油类型-寿命-功能岳阳导热油高温导热油类型-寿命-功能—“合轩化工”润滑技术研究岳阳经济的不断发展,工厂企业不断增加,岳阳导热油应用范围也越来越广如:320、350型号高温导热油,矿物型、合成型、烷基苯、氢化三联苯等,那么高温导热油类型有哪些?寿命多长?都有什么功能呢?小编带大家一起来了解:导热油的类型1、国家分类:普遍意义来讲,国内用的最多的就是320和350型号的导热油。
国内名称L-QBL-QCL-QD 类型精制矿物普通合成精制矿物普通合成特殊高温定合成型代号L-QB280L-QB300L-QC310L-QC320L-QD330L-QD340L-QD350L-QD ......2、合轩分类:根据不同设备、温度、类型精确分类,实用性更强名称型号属性包装300导热油HEX T wd 300一般矿物型、230度以下操作18L 、200L/桶310导热油HEX T wd 310精制矿物型、260度以下操作18L 、200L/桶320导热油HEX T wd 320特殊矿物型、290度以下操作18L 、200L/桶350导热油HEX T wd 350精制合成型、310度以下操作18L 、200L/桶烷基苯合成导热油HEX T wd 55烷基苯合成、330度以下操作18L 、200L/桶氢化三联苯合成导热油HEX T wd 400氢化三联苯性、350度以下操作18L 、200L/桶气相导热油HEX T wd 550特殊高温合成型、>350℃18L 、200L/桶附注:产品型号和温度范围需要严格区别,特种高温需求下要谨慎操作!导热油的寿命问题导热油使用寿命与产品质量和操作规范精密相关,没有最长使用寿命一说,市场上说的10年以上寿命保证或者不换油,都是没有数据证实的;有经验的导热油技术专家和销售人员给出的数据最多是5年,所以在选择高温导热油的时候,需要供应方提供最全面的质检证书和数据报告,确保产品符合标准。
导热油热能表导热油热能表导热油又称热媒,是一种高温稳定性能较好的热传导介质。
在工业生产中,导热油被广泛应用于热能传递和储存等方面。
以下为常见的几种导热油及其基本性能参数。
一、有机硅导热油有机硅导热油是一种高性能的热媒液体,具有良好的热稳定性、低温粘度、不易燃烧等特点。
其主要技术参数如下:1. 导热系数:0.07 - 0.11W/m*K2. 粘度:3 - 10 cSt3. 操作温度范围:-50℃ - 300℃4. 闪点:>260℃二、矿物油导热油矿物油导热油是一种常用的导热介质,适用于中高温的热能传输。
其主要性能参数如下:1. 导热系数:0.11 - 0.16W/m*K2. 粘度:13 - 20 cSt3. 操作温度范围:-20℃ - 350℃4. 闪点:>200℃三、多元醇导热油多元醇导热油是一种高效、环保的新型热传导介质。
其主要技术参数如下:1. 导热系数:0.11 - 0.15W/m*K2. 粘度:4 - 9 cSt3. 操作温度范围:-65℃ - 285℃4. 闪点:>200℃四、芳烃导热油芳烃导热油是一种具有较高导热系数和热稳定性的热传导介质。
其主要技术参数如下:1. 导热系数:0.09 - 0.14W/m*K2. 粘度:6 - 12 cSt3. 操作温度范围:-20℃ - 400℃4. 闪点:>200℃五、氟化物导热油氟化物导热油是一种高性能的热传导介质,适用于高温环境下的热能传递。
其主要技术参数如下:1. 导热系数:0.12 - 0.18W/m*K2. 粘度:4 - 7 cSt3. 操作温度范围:-100℃ - 400℃4. 闪点:>250℃综上所述,选择适合的导热油可以有效提高工业生产的效率和质量,但在使用过程中仍需注意防护设施和操作规范。
导热油的基本理化性质导热油的基本理化性质导热油的一系列物理性质,如粘度、蒸气压、沸程、初馏点、流点和油的性能有关。
而粘度和传热效果直接有关,油的粘度小,油才能流动快,传热效率才能高。
一个液体化合物在一定大气下有一定沸点。
通常导热油是个混合物,各组分的沸点并不相同,油组分中最低沸点与最高沸点之间的范围称为沸程。
沸程越高,油的最高使用温度也越高。
油是否容易起火,可从油的蒸气压大小、闪点、燃点及自燃点高低作出判断。
如果油容易挥发成气体,则容易起火。
闪点、燃点及自燃点和油的挥发性也有关系。
油的气化数量可用油的蒸气压来表示。
温度升高,油的气化量增加,蒸气压随之上升。
组成一定的油,在一定温度下蒸气压是恒定的。
闪点是指油的蒸气和空气的混合物临近火焰时发出短暂闪火的最低油温。
某种油的油温升至某一温度,引火后产生不再熄灭的火焰产生这种现象的最低油温称为燃点。
油温升至某一温度与空气接触不需要引火就能自燃,发生自燃的最低油温称自燃点,如果油的蒸气压小,闪点、燃点、自燃点高,那么这种油就不易引起火灾。
通常油的使用温度在闪点之上,这就要求油不能和明火或火花直接接触,但油的使用温度必须低于自燃点。
油的安全性及使用温度和油的初馏点也有一定的关系。
一定条件下冷凝管末端流出第一滴馏出物的瞬间蒸馏温度称为初馏点,这和油中低沸点馏份有关。
无论从安全性还是使用温度考虑,都希望初馏点高。
所谓流点是指油能够流动的最低油温。
流点低的油即使在北方的严寒天气也能保持流动状态,否则会给油炉的启动带来困难。
油的物性和分子结构有什么关系呢?许多油的物性和分子间的引力有直接关系,如果分子间的引力小,液体容易汽化,蒸气压必然大,沸点和初馏点也低,相反油粘度由于引力变小,沸点和初馏点也低,相反油粘度由于引力变小,沸点也随引力变小而降低。
分子间引力从何而来?为何有大小差异?归根结底这种引力是静电引力,一分子的正端和另一分子负端之间有引力,正负端带电量越大,引力越强。
导热油的分类及技术要求随着中国经济的蓬勃发展,导热油市场需求强劲,市场上供应导热油的生产厂家较多,品牌品种也不少,有国内的也有国外的。
正确选用导热油不仅是用油的成本问题,而且是热油系统的操作周期长短问题,直接影响系统的可操作寿命,甚至有可能影响到安全生产。
根据加热工艺技术要求选用合适的导热油才能实现经济效益最大化,让导热油有比较长的使用时间,热油炉有比较长的运行周期。
1999年以前国家及相关行业对导热油没有一个严格规范统一的分类标准,导热油的标准多为企业标准,其技术要求由各生产企业制定,直至1999年才颁布石油行业标准(SH/T0677-1999)。
2009 年,有机热载体(GB23971-2009)及有机热载体安全技术条件(GB24747-2009)颁布,该标准对有机热载体产品(导热油)明确了科学严格的分类,根据GB23971,导热油分类及技术要求分别见表 1 及表2:表1 有机热载体的产品分类(GB23971-2009)产品品种L—QB L—QC L—QD产品类型精制矿物型普通合成型精制矿物型普通合成型具有特殊高热稳定性合成油使用状态液相液相或气相/液相液相液相或气相/液相液相或气相/液相适用的传热系统类型闭式或开式闭式闭式产品代号L-QB280L-QB300L-QC310L-QC320L-QD330、L-QD340、L-QD350、L-QD×××**L-QD×××指经热稳定性试验确定的最高允许使用温度高于350℃的某一产品,如L-QD360、L-QD370、L-QD380、L-QD390、L-QD400 等表2 有机热载体的技术要求和试验方法(GB23971-2009)项目质量指标试验方法或引用文件L-QB L-QCa L-QDa280 300 310 320 330 340 350 XXX最高允许使用温度b 280 300 310 320 330 340 350 XXX GB/T23800 外观清澈透明,无悬浮物目测自燃点/℃最高允许使用温度SH/T0642 闪点(闭口)/℃不低于100 GB/T261 闪点(开口)/℃不低于180 -GB/T3536硫含量(质量百分数)/%,不大于0.2GB/T388、GB/T11140、GB/T17040、SH/T0172、SH/T0689e氯含量/(mg/kg)20 附录B酸值(以KOH计)/(mg/g),不大于0.05 GB/T4945e、GB/T7304铜片腐蚀(100℃,3h)/级,不大于 1 GB/T5096 水分/(mg/kg),不大于500 GB/T11133、SH/T024、AST-MD6304e 水溶性酸碱无GB/T0259倾点/℃不高于-9 报告d GB/T3535 密度(20℃)/(kg/m3)报告d GB/T1884、GB/T1885、SH/T0604 灰分(质量分数)/% 报告d GB/T508馏程初馏点f/℃2%/℃报告d报告dSH/T0558GB/T6536沸程/℃(气相)报告d GB/T7534残炭(质量分数)/%不大于0.05 GB/T268E、SH/T0170、GB/T17144运动粘度/(mm2/s)0℃40℃不大于100℃报告d40报告dGB/T265热氧化安定性(175℃,72h)g黏度增长(40℃)/%,不大于酸值增加(以KOH计)/(mg/g),不大于沉渣/(mg/100g)不大于400.850——附录C热稳定性(最高允许使用温度下加热)外观变质率/%不大于720h透明、无悬浮物和沉淀101000h透明、无悬浮物和沉淀10GB/T23800a、L—QC和L—QD类有机热载体应在闭式系统中使用。
目录导热油的特点选择导热油时应注意事项1.1、选择导热油时应注意的问题:2.2、选择导热油参考指南:导热油特性:导热油品牌:导热油应用范围:导热油的类型1.1合成导热油主要有以下几种类型:2.2矿物型导热油导热油的安全隐患及防护高温导热油应用范围:导热油的特点选择导热油时应注意事项1.1、选择导热油时应注意的问题:2.2、选择导热油参考指南:导热油特性:导热油品牌:导热油应用范围:导热油的类型1.1合成导热油主要有以下几种类型:2.2矿物型导热油导热油的安全隐患及防护高温导热油应用范围:导热油的特点导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能,传热效率好,散热快,热稳定性很好。
国内的像博源BD系列,国外同类产品有法国TOTAL公司生产的SERIOLA K3120、首诺公司生产的T55合成导热油。
导热油作为工业油传热介质具有以下特点:■在几乎常压的条件下,可以获得很高的操作温度。
即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求,提高了系统和设备的可靠性;■可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求,或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。
即可以降低系统和操作的复杂性;■省略了水处理系统和设备,提高了系统热效率,减少了设备和管线的维护工作量。
即可以减少加热系统的初投资和操作费用;■在事故原因引起系统泄漏的情况下,导热油与明火相遇时有可能发生燃烧,这是导热油系统与水蒸气系统相比所存在的问题。
但在不发生泄漏的条件下,由于导热油系统在低压条件下工作,故其操作安全性要高于水和蒸汽系统。
导热油与另一类高温传热介质熔盐相比,在操作温度为400℃以上时,熔盐较导热油在传热介质的价格及使用寿命方面具有绝对的优势,但在其它方面均处于明显劣势,尤其是在系统操作的复杂性方面。
选择导热油时应注意事项目前,我国导热油产品执行SH/T 0677-1999“导热油”标准,用户在购买前应注意以下问题: 1、选择导热油时应注意的问题:在选择导热油前,首先应确定适当的加热工艺流程,最好委托专业部门做系统设计。
导热油的分类及性能介绍
作者:鲍求培, 吴巡远
作者单位:上海久星化工有限公司,上海 200127
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引用本文格式:鲍求培.吴巡远导热油的分类及性能介绍[会议论文] 2008。