|
|
Płyny niezamarzające do instalacji dolnych źródeł do pomp ciepła
Instalacja dolnego źródła do pomp ciepła wymaga zastosowania płynów spełniających określone wymagania techniczne. W pierwszej kolejności trzeba zapewnić bezpieczne funkcjonowanie układu czyli zagwarantować ochronę przeciwzamrożeniową dolnego źródła w granicach -15oC do -20oC.
Ponadto należy wskazać na potrzebę zabezpieczenia instalacji przed korozją czyli wszelkimi procesami niszczącymi mikrostrukturę danego materiału. Z tego względu płyny służące wymianie ciepła w instalacji dolnego źródła powinny zawierać dodatkowe związki chroniące przed niekorzystnymi zjawiskami korozji. Dlatego właściwe walory eksploatacyjne oraz ochronę przed korozją chemiczną, mikrobiologiczną oraz zjawiskiem kawitacji gwarantuje wprowadzenie do płynu pakietów inhibitorów korozji, stabilizatorów, przeciwutleniaczy oraz dodatków przeciwpiennych.
Należy jednocześnie pamiętać, że zastosowanie czystych glikoli oraz ich wodnych roztworów bez uzupełnienia składu o odpowiednio wyselekcjonowany pakiet związków stabilizujących stanowi realne zagrożenie dla instalacji dolnego źródła z uwagi na niską odporność takiego medium na utlenianie oraz wysoki stopień korozyjności. Czysty glikol po zmieszaniu z wodą o nawet najlepszych parametrach utlenia się i tworzy jednocześnie mieszaninę o charakterze silnie korozyjnym oraz działaniu podobnym do kwasu. W konsekwencji następuje skrócenie czasu przydatności do użycia płynu oraz wzrasta zagrożenie dla poszczególnych elementów instalacji dolnego źródła. Dlatego w celu zapewnienia wieloletniej i bezobsługowej pracy instalacji dolnego źródła (także innych układów wymiany ciepła)należy zastosować płyny z pakietem organicznych inhibitorów korozji.
Z uwagi na swoje cechy fizyko-chemiczne wodne roztwory glikoli najskuteczniej spełniają wszystkie wymogi stawiane płynom służącym do wymiany ciepła w układach dolnych źródeł pomp ciepła. Ich niska krzepliwość oraz gwarancja właściwej ochrony przed korozją i spadkiem Ph wpływa na trwałość instalacji dolnego źródła oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych pompy ciepła. Na rynku dostępne są glikol propylenowy i etylenowy, przy czym jedynie glikol propylenowy w pełni odpowiada wymaganiom ekologicznym stawianym instalacjom dolnych źródeł do pomp ciepła. Glikol propylenowy jest substancją ulegającą szybszej biodegradacji i z tego względu spełnia warunki określone przez powszechnie przyjęte na świecie przepisy ekologiczne i higieniczne. Produktem jego metabolizmu jest kwas mlekowy, który jest stosowany w przemyśle spożywczym. Natomiast glikol etylenowy jak również jego wodne roztwory są sklasyfikowane zgodnie z uchwałą Organizacji Ochrony Środowiska (EPA) jako substancje toksyczne i niebezpieczne.
Alternatywnie do wodnych roztworów glikolu na rynku funkcjonują również inne media służące napełnianiu układów dolnych źródeł do pomp ciepła. Należy w tym miejscu wskazać na etanol, który jest jednakże środkiem łatwopalnym. Ponadto stosowanie tego rodzaju płynów wymaga zastosowania specjalnych pomp obiegowych, których konstrukcja gwarantuje prawidłowe smarowanie mechanizmu i nie grozi przedwczesnym zużyciem pompy obiegowej dolnego źródła. Pompy obiegowe służące pompowaniu „suchych” mediów takich jak etanol muszą dodatkowo posiadać certyfikat przeciwwybuchowy.
Bezwzględnie należy zaznaczyć, iż sprawny i bezproblemowy proces wymiany ciepła w instalacji wiąże się również z gwarancją ochrony środowiska naturalnego. Dlatego wybór ekologicznych płynów na bazie glikolu propylenowego daje szansę zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska, w którym funkcjonuje instalacja oparta o pompy ciepła. Równie istotnym dla prawidłowego funkcjonowania instalacji dolnego źródła w zgodzie z naturą jest zastosowanie materiałów gwarantujących 100% szczelności układu.
|
|
HENOCK E. Koncentrat glikolu etylenowego
| CECHA | JEDNOSTKA |
HENOCK E |
| Barwa | - | niebieska |
| Stężenie wagowe |
[%] | 96 |
| pH | - | 7,6-8,2 |
| Temperatura krystalizacji | [oC] | -23,4 |
| Gęstość w 20oC |
[kg/m3] | 1128,1 |
| Lepkość dynamiczna w 20oC |
[mPa*s] | 14,36 |
| Lepkość kinematyczna w 20oC |
[m2/s] | 12,73 x 10-6 |
| Temperatura wrzenia | [oC] | >168 |
| Ciepło właściwe |
[kJ/kgK] | 2,33 |
| Współczynnik przewodności cieplnej |
[W/mK] | 0,2705 |
| Ciśnienie par | [kPa] | 0,3 |
CENY KATALOGOWE NETTO:
|
Kanister
szer./głęb./wys. |
20 kg
(28/22/32) cm |
30 kg
(37/27/33) cm |
60 kg
(36/30/56) cm |
600 kg*
(120/80/100) cm |
1000 kg*
(120/100/120) cm |
| HENOCK E | 230,50 zł | 341,25 zł | 681,50 zł | 6728,00 zł | 11080,00 zł |
*opakowanie zwrotne
HENOCK E. Wodne roztwory glikolu etylenowego
| CECHA | JEDNOSTKA |
HENOCK 20E15 | HENOCK 20E20 | HENOCK 35E30 | HENOCK 35E35 |
| Barwa | - | niebieska | niebieska | niebieska | niebieska |
| Stężenie wagowe |
[%] | 33,5 | 40,3 | 50,4 | 54,4 |
| Stężenie procentowe |
[%] | 31,1 | 37,8 | 48,0 | 52,1 |
| pH | - | 7,9-8,4 | 7,9-8,4 | 7,6-8,2 | 7,6-8,2 |
| Temperatura krystalizacji | [oC] | -15,0 | -20,0 | -29,9 | -34,9 |
| Gęstość w 20oC |
[kg/m3] | 1045,9 | 1055,2 | 1068,7 | 1074,0 |
| Lepkość dynamiczna w 20oC |
[mPa*s] | 2,13 | 2,57 | 3,39 | 3,78 |
| Lepkość kinematyczna w 20oC |
[m2/s] | 2,04 x 10-6 | 2,44 x 10-6 | 3,17 x 10-6 | 3,52 x 10-6 |
| Temperatura wrzenia | [oC] | >106 | >108 | >110 | >111 |
| Ciepło właściwe |
[kJ/kgK] | 3,653 | 3,542 | 3,366 | 3,292 |
| Współczynnik przewodności cieplnej |
[W/mK] | 0,4576 | 0,4328 | 0,3984 | 0,3855 |
| Ciśnienie par | [kPa] | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
CENY KATALOGOWE NETTO:
|
Kanister
szer./głęb./wys |
20 kg
(28/22/32) cm |
30 kg
(37/27/33) cm |
60 kg
(36/30/56) cm |
600 kg*
(120/80/100) cm |
1000 kg*
(120/100/120) cm |
| HENOCK 20E15 |
85,04 zł | 123,59 zł | 246,19 zł |
2366,00 zł | 3810,00 zł |
| HENOCK 20E20 | 99,04 zł | 144,07 zł | 287,14 zł | 2786,00 zł | 4510,00 zł |
| HENOCK 35E30 | 120,59 zł | 175,31 zł | 350,71 zł | 3434,00 zł | 5590,00 zł |
| HENOCK 35E35 | 129,21 zł | 189,32 zł | 376,57 zł | 3686,00 zł | 6010,00 zł |
*opakowanie zwrotne
HENOCK P. Koncentrat glikolu propylenowego
| CECHA | JEDNOSTKA |
HENOCK P |
| Barwa | - | zielona |
| Stężenie wagowe |
[%] | 96 |
| pH | - | 7,2-8,2 |
| Temperatura krystalizacji | [oC] | -51,1 |
| Gęstość w 20oC |
[kg/m3] | 1050,9 |
| Lepkość dynamiczna w 20oC |
[mPa*s] | 40,94 |
| Lepkość kinematyczna w 20oC |
[m2/s] | 38,96 x 10-6 |
| Temperatura wrzenia | [oC] | >166 |
| Ciepło właściwe |
[kJ/kgK] | 2,397 |
| Współczynnik przewodności cieplnej |
[W/mK] | 0,22 |
| Ciśnienie par | [kPa] | 0,4 |
CENY KATALOGOWE NETTO:
|
Kanister
szer./głęb./wys. |
20 kg
(28/22/32) cm |
30 kg
(37/27/33) cm |
60 kg
(36/30/56) cm |
600 kg*
(120/80/100) cm |
1000 kg*
(120/100/120) cm |
| HENOCK P |
264,95 zł | 392,92 zł | 784,84 zł |
7760,00 zł | 12800,00 zł |
*opakowanie zwrotne
HENOCK P. Wodne roztwory glikolu propylenowgo
| CECHA | JEDNOSTKA |
HENOCK 20P15 | HENOCK 20P20 | HENOCK 35P30 | HENOCK 35P35 |
| Barwa | - | zielona | zielona | zielona | zielona |
| Stężenie wagowe |
[%] | 35,5 | 41,6 | 50,8 | 54,5 |
| Stężenie procentowe |
[%] | 35,0 | 41,2 | 50,7 | 54,4 |
| pH | - | 7,0-8,0 | 7,2-8,2 | 7,2-8,2 | 7,2-8,2 |
| Temperatura krystalizacji | [oC] | -15,0 | -20,0 | -29,9 | -34,9 |
| Gęstość w 20oC |
[kg/m3] | 1032,6 | 1037,3 | 1043,4 | 1045,5 |
| Lepkość dynamiczna w 20oC |
[mPa*s] | 3,41 | 4,31 | 5,94 | 6,89 |
| Lepkość kinematyczna w 20oC |
[m2/s] | 3,3 x 10-6 | 4,16 x 10-6 | 5,7 x 10-6 | 6,6 x 10-6 |
| Temperatura wrzenia | [oC] | >102 | >103 | >104 | >106 |
| Ciepło właściwe |
[kJ/kgK] | 3,796 | 3,706 | 3,553 | 3,487 |
| Współczynnik przewodności cieplnej |
[W/mK] | 0,4330 | 0,4082 | 0,3726 | 0,3590 |
| Ciśnienie par | [kPa] | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
CENY KATALOGOWE NETTO::
|
Kanister
szer./głęb./wys. |
20 kg
(28/22/32) cm |
30 kg
(37/27/33) cm |
60 kg
(36/30/56) cm |
600 kg*
(120/80/100) cm |
1000 kg*
(120/100/120) cm |
| HENOCK 20P15 |
101,23 zł | 146,72 zł | 292,44 zł |
2846,00 zł | 4610,00 zł |
| HENOCK 20P20 | 116,23 zł | 169,22 zł | 337,43 zł | 3296,00 zł | 5360,00 zł |
| HENOCK 35P30 | 137,47 zł | 200,46 zł | 401,17 zł | 3926,00 zł | 6410,00 zł |
| HENOCK 35P35 | 142,47 zł | 207,96 zł | 416,17 zł | 4088,00 zł | 6680,00 zł |
*opakowanie zwrotne




