Показать 9 12 18 24

Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 10 кг

Артикул: hotpoint-50-ultimate-10
892,00 
Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 10 кг изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной эксплуатации.

Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 1000 кг (куб)

Артикул: hotpoint-50-ultimate-1000
89 250,00 
Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 1000 кг (куб) изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной

Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 20 кг

Артикул: hotpoint-50-ultimate-20
1 785,00 
Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 20 кг изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной эксплуатации.

Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 220 кг (бочка)

Артикул: hotpoint-50-ultimate-220
19 635,00 
Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 220 кг (бочка) изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной

Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 50 кг

Артикул: hotpoint-50-ultimate-50
4 590,00 
Теплоноситель HotPoint 50 ULTIMATE 50 кг изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной эксплуатации.

Пропиленгликоль −50

Пропиленгликоль −50 представляет собой высококонцентрированный водный теплоноситель на основе пропиленгликоля, предназначенный для эксплуатации инженерных систем в условиях экстремально низких температур. Состав применяется в замкнутых и условно замкнутых контурах, где требуется максимальная защита оборудования от замерзания при сохранении управляемых теплофизических и гидравлических характеристик.

Инженерное назначение

Пропиленгликоль −50 используется в системах отопления, охлаждения и технологического теплообмена, эксплуатируемых в районах с крайне суровыми климатическими условиями, на открытых объектах и в неотапливаемых сооружениях. Основная инженерная задача теплоносителя заключается в предотвращении кристаллизации рабочей среды и сохранении работоспособности трубопроводов, теплообменников и насосного оборудования при температурах до −50 °C.

Применение теплоносителя данного класса позволяет обеспечить устойчивую работу систем при длительном воздействии экстремально низких температур окружающей среды.

Физико-химическая логика состава

Теплоноситель представляет собой концентрированный раствор пропиленгликоля в воде с содержанием гликоля, обеспечивающим температуру начала кристаллизации не выше −50 °C. Высокая концентрация пропиленгликоля приводит к значительному увеличению вязкости и плотности, а также к снижению теплоёмкости по сравнению с менее концентрированными растворами.

Данные изменения теплофизических свойств требуют обязательного учёта при гидравлическом расчёте системы и выборе насосного оборудования.

Области применения

  • инженерные системы в арктических и северных климатических зонах;
  • теплообменное оборудование промышленных объектов;
  • контуры охлаждения и технологические холодильные системы;
  • неотапливаемые здания и сооружения;
  • замкнутые технологические контуры с требованиями к сверхнизкой температуре среды.

Основные параметры

Параметр Диапазон значений
Температура начала кристаллизации −50 °C
Рабочий температурный диапазон −50…+110 °C
Плотность при +20 °C 1,06…1,08 г/см³
Кинематическая вязкость при +20 °C 20…30 мм²/с
Теплоёмкость при +20 °C 2,7…3,0 кДж/(кг·К)

Эксплуатационная логика

Пропиленгликоль −50 применяется в системах с экстремально низкой расчётной температурой теплоносителя, где использование воды и менее концентрированных растворов недопустимо. Существенное увеличение вязкости по сравнению с составами −20, −30 и −40 приводит к росту гидравлических потерь и требует корректного подбора насосов, диаметров трубопроводов и режимов циркуляции.

Инженерная концепция применения пропиленгликоля −50 направлена на обеспечение стабильной и безопасной работы инженерных систем в условиях длительных и экстремальных отрицательных температур при сохранении прогнозируемых эксплуатационных характеристик.