Liquido refrigerante anticorrosione Glacier Coolant LM-4AB a base di diolo modificato, da -20°C a 50°C
Introduzione del prodotto
Glacier Coolant LM-4AB è un refrigerante professionale sviluppato per sistemi di raffreddamento indiretto, dove trasferisce la capacità di raffreddamento dal refrigerante alle sostanze da raffreddare. È formulato con una soluzione di diolo modificata e arricchito con una serie di additivi, tra cui inibitori di corrosione, inibitori di muffa, solubilizzanti e stabilizzanti. Questi componenti garantiscono un'eccezionale stabilità fisica e chimica in un ampio intervallo di temperature di esercizio.
LM-4AB dimostra un'eccellente compatibilità con metalli comuni come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame e alluminio, prolungando efficacemente la durata di vita delle apparecchiature. Il suo elevato calore specifico e la forte capacità di raffreddamento consentono un efficiente trasferimento di calore anche a basse portate, migliorando l'efficienza energetica complessiva del sistema. Il prodotto è praticamente atossico, non infiammabile e non volatile, il che lo rende più sicuro da maneggiare, immagazzinare e trasportare.
Il refrigerante è ampiamente utilizzato nel raffreddamento di reazioni chimiche, nella produzione farmaceutica, nella refrigerazione, negli impianti HVAC e in altre applicazioni di refrigerazione industriale. La sua concentrazione può essere regolata in base alle esigenze operative per ottimizzare il punto di congelamento e le prestazioni termiche. Si raccomandano controlli periodici del sistema e analisi di campioni per mantenere prestazioni ottimali nel tempo.
Sfruttando i 30 anni di esperienza di Glacier Coolant nelle soluzioni antiruggine e anticorrosione per i refrigeranti secondari industriali, la serie LM-4AB offre una soluzione di raffreddamento più sicura, efficiente e affidabile per i moderni sistemi industriali.
Caratteristiche del prodotto
| Concentrazione(% in peso) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Densità relativa(g/cm³) | 1.016 | 1.019 | 1.022 | 1.026 | 1.029 | 1.032 | 1.035 | 1.036 | 1.037 |
| Punto di congelamento(°C) | -7 | -10 | -13 | -16 | -21 | -26,5 | -33 | -41 | -50 |
| Punto di ebollizione(°C) | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 |
Il liquido di raffreddamento trattato con la tecnologia proprietaria di modifica composita Modify 2000 della nostra azienda presenta le seguenti caratteristiche:
◎ Aumenta il calore specifico e la conduttività termica, migliorando la capacità di raffreddamento
◎ Ridurre la viscosità del mezzo, risparmiando sul consumo energetico durante il trasporto.
◎ Inibisce la volatilizzazione del liquido e riduce il consumo.
◎ Sterilizzazione, inibizione di alghe e incrostazioni per migliorare l'ambiente del sistema
◎ Una varietà di fattori di protezione dalla corrosione per prolungare la durata di vita delle apparecchiature
◎ Ampio intervallo di temperatura e buona resistenza alle alte e basse temperature
Tabella comparativa dei punti di congelamento e di ebollizione a diverse concentrazioni:
Meccanismo anticorrosione
Considerata la grave corrosione delle apparecchiature causata da glicole etilenico, alcol e salamoia, i prodotti Glacier Coolant adottano la tecnologia "M3 super film anticorrosione" per formare una pellicola super protettiva contro la corrosione grazie all'azione sinergica di tre fattori di protezione, in grado di bloccare efficacemente la corrosione di diversi metalli e di fornire una protezione duratura al sistema di raffreddamento. Il principio della protezione anticorrosione M3 super film è illustrato di seguito:
Conclusione autorevole del test
Il liquido refrigerante Glacier Coolant non presenta praticamente alcuna corrosione su acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame rosso, leghe di alluminio e altri metalli, e offre una buona protezione dalla corrosione, come dimostrato dai test effettuati dall'Istituto di Ricerca sui Metalli dell'Accademia Cinese delle Scienze secondo la norma GB/T 19291-2003 "Principi generali per le prove di corrosione di metalli e leghe". I risultati dei test sono i seguenti:
Compatibilità con materiali non metallici
La compatibilità tra i materiali non metallici e il refrigerante LM-4AB Glacier è illustrata nella tabella seguente:
|
| PVC | Gomma fluorurata | Lattice | HDPE | Gomma naturale | PP | gel di silice | PTFE |
| LM-4AB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota: "√" indica assenza di dissoluzione, rigonfiamento, invecchiamento, ecc. Per i materiali non elencati nella tabella, si prega di consultare il produttore.
La compatibilità tra i materiali non metallici e il refrigerante LM-4AB Glacier è illustrata nella tabella seguente:PVC Gomma fluorurata Lattice HDPE Gomma naturale PP Gel di silice PTFELM-4AB
√Nota: "√" indica assenza di dissoluzione, rigonfiamento, invecchiamento, ecc. Per i materiali non elencati nella tabella, si prega di consultare il produttore.
Selezione del prodotto
1. Quando si seleziona il modello del prodotto e si determina la concentrazione del liquido refrigerante Glacier Coolant, la differenza di temperatura tra il punto di congelamento del Glacier Coolant e la temperatura minima del sistema deve essere superiore a 10℃.
2. Per garantire la portata e l'effetto di raffreddamento del refrigerante Glacier nel sistema, la progettazione delle tubazioni e la selezione della pompa devono essere effettuate in base alla viscosità e alla densità effettive del refrigerante Glacier alla temperatura di esercizio. In generale, si consiglia di scegliere altri modelli di prodotto con viscosità inferiore quando la viscosità effettiva è superiore a 80 cP.
3. I sistemi di raffreddamento a ghiaccio devono essere progettati e installati in conformità con le norme e le specifiche pertinenti.
Componenti metallici: non utilizzare materiali incompatibili per le apparecchiature. Assicurarsi che i collegamenti tra metalli diversi siano isolati tra loro per prevenire la corrosione delle apparecchiature metalliche causata da un contatto metallico improprio.
Componenti non metallici: i risultati dei test indicano che LM-4AB è compatibile con PVC, gomma fluorurata, lattice, HDPE, gomma naturale, PP, politetrafluoroetilene e gomma siliconica. Per altri materiali, si prega di contattare la nostra azienda.
4. Il sistema deve essere sottoposto a rilevamento perdite e pulito prima del riempimento con Glacier Coolant. È severamente vietato effettuare saldature o altre operazioni che comportino l'utilizzo di fiamme libere in presenza di Glacier Coolant nel sistema.
Metodo di utilizzo
1. Dopo aver verificato l'assenza di perdite nel sistema, pulire il sistema e aggiungere al più presto la soluzione refrigerante Glacier Coolant;
2. In base alla temperatura di esercizio del sistema, la quantità aggiuntiva di refrigerante Glacier Coolant e acqua viene calcolata sulla base della tabella comparativa di concentrazione e punto di congelamento;
3. Iniettare acqua purificata o acqua deionizzata in successione. Durante l'aggiunta, la pompa di circolazione deve essere attivata. Dopo ogni aggiunta di acqua, la concentrazione della soluzione deve essere verificata dopo un'adeguata circolazione per evitare un'eccessiva diluizione dovuta a un'aggiunta eccessiva di acqua. Una volta preparata la soluzione refrigerante glaciale alla concentrazione desiderata, può essere utilizzata normalmente.
4. È severamente vietato miscelare i prodotti Glacier Coolant con altre sostanze. In caso di esigenze particolari, si prega di contattare tempestivamente la nostra azienda.

















