载冷剂与金属之间的反应
由于载冷剂对能源塔回路系统存在腐蚀,可能使能源塔回路系统的机件尺寸、形状及表面性能发生变化而大幅降低使用寿命; 冷却回路系统组件因腐蚀导致的穿孔泄漏或腐蚀产物沉积也会影响冷却水系统工作效率,因此不同材质的能源塔在选择载冷剂类型时不能仅仅考虑制冷效率,还需要考虑材料与载冷剂腐蚀兼容性,目前国内外载冷剂对能源塔中设备及管网的腐蚀数据较为缺乏。本文将针对常用的能源塔材质 H65 铜合金、3003 铝合金和 20#低碳钢 3 种材料在不同载冷剂下的腐蚀行为进行研究,从而为能源塔合理选择材质、载冷剂提供依据。
保持比较低的腐蚀速率,其中在载冷剂中的腐蚀速率最为稳定。对 3003 铝合金的腐蚀分析表明,铝 合 金 在 6 种 载 冷 剂 中 不 同 温 度 下 均 保 持 了 较 低 的 腐 蚀 速 率,最 大 腐 蚀 速 率 不 超 过0. 015 × 10- 3g / ( m2·h) ,因此铝合金与上述载冷剂相容性较好,其中在 载冷剂中不同温度下腐蚀速率较为稳定,因此 3003 铝合金与载冷剂相容性最好,搭配使用时能保持较低的腐蚀速率。20#低碳钢在 6 种载冷剂中腐蚀速率差异较大,尤其在腐蚀速率高。只有在这 3 种载冷剂中具有良好的相容性,其中在溶液中腐蚀速率最为稳定且保持在低腐蚀速率。
载冷剂腐蚀相容性最好 3003 铝合金由于表面存在氧化膜,在选用的 6 种载冷剂中可保持比铜合金 H65 更低的腐蚀速率,其中 3003 铝合金与载冷剂搭配使用最好20#低碳钢由于自身活性较高,腐蚀倾向最为显著,如果载冷剂选择不当会引发严重的腐蚀问题,因此在选用 20#作为载冷剂回路材料时应特别关注材料与载冷剂间的腐蚀兼容问题,在 20 #低碳钢中应尽量选用载冷剂。
上海冰函制冷科技有限公司(简称冰函制冷)位于中国第一大城市上海。冰函制冷拥有国际上先进的低温传热科研技术。冰函制冷将会以优秀的研发团队、完善的管理团队和无微不至的售后服务体系为中国工业4.0做出贡献。冰函制冷研发中心研发了适合中国现阶段工业发展的低温传热介质(简称冰函载冷剂),现有产品30余种,可满足-150-350C的工况使用,产品无任何腐蚀,低温粘度小、高温性能稳定、比热大、安全环保,适用于医药、化工、食品等工业生产和冷库间接制冷等工艺的载冷需求。