在此期間我國開始了合成高溫導熱油的前期研究,但由于工業水平較低并且未合理開發,發展緩慢。70年代隨著我國一些工業裝置設備被引進,導熱油技術也被帶入。20世紀80年代,隨著我國石化、化纖等工業的飛速發展以及新工藝的引進,國內對高溫導熱油的需求也越來越大,因此國內才真正開始合成高溫導熱油的研發。20世紀90年代kai始,國內更多人認識到合成高溫導熱油的優勢,但始終沒有規模化生產。
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。可是化學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。
第二,在選購導熱油前可以事先了解好目前市場上導熱油產品的大概價位情況,以免出現被商家蒙騙的情況,否則會給人們的生活帶來不必要的麻煩問題。
第三,我們在購買導熱油的時候也要做到貨比三家,不得隨意進行選購。由于不同的導熱油銷售商家具有著不同理念的服務表現,只有口碑評價好的導熱油銷售商家才能夠給人們提供比較為完善化的產品服務,因此也是大家不容錯過的選擇對象。可見做好導熱油銷售商家的具體選擇工作也是一件至關重要的事情,需要大家對此有足夠的重視。
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