導熱油在使用中需注意抗yang化性
導熱油在使用過程中,在溫度升至80℃左右時,與氧氣、金屬等環境因素影響下,會逐漸氧化變質??箉ang化安定性也與使用條件,如溫度、氧壓與空氣接觸的面積大小、長短都有密切關系。因此,在使用導熱油(特別提醒加溫80℃以上時)要阻duan與空氣的接觸面。具體能做到的,就是導熱油脫凈水后,放空閥門要關閉。阻duan油跟空氣的接觸
導熱油在系統中加熱運行如同蒸汽鍋爐水側結水垢一樣結焦,其過程一般分以下4個階段:
誘導階段 烷烴類導熱油在導熱油爐爐管金屬表面受熱作用下,可能發生二大類化學反應:一類是裂解反應,另一類是縮合反應。裂解反應,使烷烴類大分子分解為小分子,導熱油理化指標表現為粘度變小,閃點變低;縮合反應,使烴類大分子縮合成芳烴等更大分子,導熱油理化指標表現為粘度增大,閃點增加。由于導熱油爐有膨脹槽,膨脹槽又與空氣接觸,使一部分低閃點的油品揮發掉;誘導階段中,導熱油的主要化學反應是縮合反應,理化指標中導熱油酸值、粘度、殘炭值均增大。在這些化學反應中,其主要反應產物路線是:
烷烴 烯烴一芳香烴一稠環芳烴一膠質一瀝青質
由此可見,順著這個反應過程,分子量是逐步增大的。如膠質分子量在600~1 000間,瀝青質分子量在700-40 000間。這些大分子物質在導熱油中是不溶的,并從導熱油中分離出來。分離出來的膠質和瀝青質是粘糊狀的,它會起繼續誘導作用。
吸附階段 導熱油縮合生成瀝青質,然后瀝青質向爐管金屬表面遷移或被金屬表面吸附。吸附可分為物理吸附與化學吸附。物理吸附多在較低溫度時進行,化學吸附都在較高溫度時進行。物理吸附是范德華引力作用的結果,沒有偶電子的形成。它可以是單分子吸附也可以是多分子吸附。但并不一定在第yi層吸滿以后才吸附第二層;也不一定在第二層吸滿以后再吸附第三層,是不規則吸附??墒腔瘜W吸附卻只是單分子吸附,它在吸附過程中生成化合物。導熱油中瀝青質在爐管金屬表面主要是物理吸附,而且吸附厚度是不均勻的,很軟,粘糊狀瀝青質。當溫度增加后,碳與鋼可能會發生吸附生成化合物,此時就要影響爐管質量,使爐管發脆。
第四,殘炭。殘炭量的上升與否是隨著時間不斷變化。
第五,閃點。閃點是非常重要的安全性指標,想要知道導熱油的安全性是否可靠,就要看看閃點怎么樣。如果閃點有下降的趨勢,那么說明可能存在安全隱患,用戶就要開始注意了。也有可能是因為導熱油變質引起的閃點,如果油變質了,就不能再使用了。
檢測導熱油要檢測哪些指標?針對以上的總結,相信大家多少都有些了解了。導熱油這種物質使用范圍廣泛, 我們國家的工業領域,能源工業,木材加工,造紙工業,食品工業等等都需要這樣的物質。所以在檢測方面一定要嚴格,不僅要確保質量,同時也要確保安全性,只有這樣才可以提高使用效率,給行業的發展帶來幫助。
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