Охлаждающая жидкость
Изобретение относится к составам, применяемым в качестве охлаждающих жидкостей, которые используют для отвода тепла в системах различного назначения, например в оборудовании компрессорных станций магистральных газопроводов. Составы должны обладать высокими антикоррозионными свойствами, низкими температурами замерзания и низкой токсичностью. Разработанный состав обладает требуемыми свойствами и по многим показателям превосходит известные композиции, в частности обладает низкой температурой замерзания, ниже минус 60oС, малотоксичен - относится к lV классу токсичности по ГОСТ 12.1.007-76. Скорость коррозии металлов также значительно снижена. В состав по изобретению входят следующие компоненты, мас.%: метоксигликоль формулы СН3О(СН2СН2О)n Н, где n = 2-5, или их смесь в любом соотношении 60-70; триэтаноламин 0,1-1,0; бензотриазол 0,1-1,0; бензоат натрия 0,05-0,15; вода остальное. 2 табл.
Изобретение относится к органической химии, а именно к составам охлаждающих жидкостей.
Охлаждающие жидкости (ОЖ) используются для отвода тепла в системах различного назначения, например, в оборудовании компрессорных станций магистральных газопроводов и должны обладать высокими антикоррозионными и теплофизическими свойствами, низкими температурами замерзания и низкой токсичностью. Широкое применение получили водосодержащие ОЖ из-за их хороших пожаробезопасных и теплофизических свойств по сравнению с другими ОЖ. Применяемые в настоящее время в оборудовании компрессорных станций водные растворы диэтиленгликоля являются коррозионноактивными, имеют достаточно высокую температуру замерзания (не ниже минус 50oC) и по токсичности относятся к III классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, в то время как наименее опасные вещества по этому ГОСТ относятся к IV классу. В настоящее время известны ОЖ и водосодержащие гидравлические жидкости на основе водных растворов глицерина и пятиатомного спирта - ксилита, содержащие комплекс антикоррозионных, противоизносных и антипенных добавок. Эти составы являются менее токсичными (IV класс опасности), однако обладают более высокой температурой замерзания и более высокой вязкостью при низких отрицательных температурах, чем ОЖ на основе водных растворов гликолей. (US, 615125, C 10 M 3/04, 1978). Прототипом предлагаемого технического решения является композиция на основе этиленгликоля, (Негорючие теплоносители и гидравлические жидкости, Справочное руководство /под ред. А.М.Сухотина, - Л.: Химия, 1979, с. 291-292), содержащая следующие компоненты, мас.%: Этиленгликоль - 50 Сополимер оксидов этилена и пропилена (гидропол 200) - 15,0 Триэтаноламин - 2,0 Бензотриазол - 1,5 Бензойная кислота - 0,1 Ацетаты алифатических аминов (C17-C21) - 0,2 Антивспениватель - 0,01 Вода - Остальное ОЖ по прототипу обладает довольно низкой температурой замерзания (ниже минус 60oC), хорошими антикоррозионными и теплофизическими свойствами, но по токсичности относится к III классу опасности. Задача изобретения - создание состава ОЖ, обладающего улучшенными токсикологическими свойствами и более низкой температурой замерзания, позволяющей применять ОЖ в условиях Крайнего Севера. Сущность изобретения состоит в том, что в качестве основы охлаждающей жидкости используются эфиры метилового спирта (метоксигликоли) формулыCH3O(CH2-CH2O)nH,
где
n = 2 - 5
в виде индивидуального вещества (при одном из значений n), или смесь эфиров с различными значениями n в любом соотношении. Кроме того, в ОЖ входят следующие компоненты, мас.%:
Метоксигликоли формулы CH3O(CH2-CH2O)nH, где n = 2 - 5 или их смеси в любом соотношении - 60 - 70
Триэтаноламин - 0,1 - 1,0
Бензотриазол - 0,1 - 1,0
Бензоат натрия - 0,05 - 0,15
Вода - Остальное
Указанные составы обладают низкой температурой замерзания ниже минус 60oC, хорошими антикоррозионными свойствами и относятся к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В табл. 1 приведены сравнительные характеристики составов и свойств ОЖ по прототипу и заявляемого состава. Как видно из сопоставления, заявляемый состав жидкости является менее опасным веществом, чем состав по прототипу, и относится к наименее опасным по ГОСТ 12.1.00776. По эксплуатационным свойствам (температура замерзания, теплофизические свойства) разработанный состав не уступает, а по некоторым из них превосходит прототип. Состав готовят следующим образом: в смесь эфиров метоксигликоля и воды вводят при температуре 50oC и перемешивании определенные количества триэтаноламина, бензотриазола и бензоата натрия. Смесь перемешивают до полного растворения компонентов, а затем фильтруют. Пример 1. К 65 г метоксидиэтиленгликоля формулы CH3O(CH2-CH2O)2H добавляют 33,6 г воды и перемешивают при температуре окружающей среды. Затем в эту смесь вводят при температуре 50oC и непрерывном перемешивании следующие компоненты: 0,8 г триэтаноламина, 0,5 г бензотриазола, 0,1 г бензоата натрия. После того, как введены все компоненты, смесь продолжают перемешивать в течение 3 ч, после чего ее фильтруют. Полученная таким образом ОЖ обладает следующими свойствами. 1. Скорость коррозии материалов, мм/год
Ст.3 - 0,0001
Сталь 30ХГСА - 0,0001
Бронза Бр.АМц-9-2 - 0,0003
Медь М3 - 0,0008
Алюминий Д16АТ - 0,0007
Латунь Л 63 - 0,0015
2. Температура замерзания минус 69oC. 3. Удельная теплоемкоть 3,15 кДж/кг


Температура замерзания - минус 60 - 69oC. Скорость коррозии материалов, мм/год
Ст.3 - 0,0001 - 0,0002
Сталь 30ХГСА - 0,0001 - 0,0002
Бронза Бр.АМц-9-2 - 0,0002 - 0,0003
Медь М3 - 0,0007 - 0,0009
Алюминий Д16АТ - 0,0006 - 0,0008
Латунь Л 63 - 0,0015 - 0,0017
Теплофизические свойства
1. Удельная теплоемкость 3,10 - 3,30 кДж/кг


Формула изобретения
CH3O(CH2CH2O)nH,
где n = 2 - 5,
или их смесь в любом соотношении при содержании компонентов в охлаждающей жидкости, мас.%:
Метоксигликоль указанной формулы или их смесь в любом соотношении - 60 - 70
Триэтаноламин - 0,1 - 1,0
Бензотриазол - 0,1 - 1,0
Бензоат натрия - 0,05 - 0,15
Вода - Остальноет
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2