Le concept de fluides de transfert thermique est-il nouveau pour vous ? Les termes techniques utilisés dans ce domaine vous laissent perplexe ? Vous trouverez ici les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées.
Questions fréquentes
Q: Qu'est-ce qu'un fluide de transfert de chaleur ?
R: Les fluides de transfert de chaleur existent sous de nombreuses formes. Chacun d’entre eux présente des caractéristiques distinctes pour le chauffage ou le refroidissement indirect des réacteurs, des moules et des extrudeuses, et est également utilisé dans les réchauffeurs d’huile portables ou les systèmes de contrôle de la température. Les fluides de transfert de chaleur peuvent également être appelés fluides caloporteurs, huile thermique, fluides thermiques, huile chaude ou huile de transfert de chaleur.
Q: Quelles sont les caractéristiques d'un bon fluide thermique ?
R: Certains fluides thermiques fonctionnent de manière optimale dans des systèmes fermés, tandis que d’autres présentent une efficacité accrue dans des systèmes ouverts, tels que la production de plastique. Les fluides sont constitués de plusieurs stocks de base, mais l’incorporation d’ensembles d’additifs, y compris des inhibiteurs d’oxydation, de rouille et de corrosion, permet de distinguer les fluides à courte durée de vie des fluides à longue durée de vie. L’utilisation d’un fluide approprié, tel que le Duratherm 600, dans un système ouvert améliorera la longévité opérationnelle et maintiendra la propreté entre les changements d’huile.
Q: À quels intervalles les fluides doivent-ils être remplacés ?
R: La durée de vie de l’huile dépend de la qualité du fluide et du type d’équipement utilisé. Dans les cas les plus graves, elle peut s’étendre sur plusieurs mois ; dans d’autres cas, elle peut dépasser une décennie. La seule façon de vérifier l’aptitude à l’emploi de votre huile est de procéder à un examen précis en laboratoire. Votre fournisseur doit fournir ce service. Les fluides Duratherm sont analysés gratuitement.
Q: Tous les fluides se mélangent-ils bien ?
R: Non. La plupart des fluides à base de pétrole sont généralement compatibles ; cependant, certains glycol, produits chimiques aromatiques ou fluides synthétiques peuvent ne pas l’être. Demandez systématiquement conseil au service technique de votre fournisseur pour obtenir des recommandations. Lorsque vous remplacez un fluide incompatible, demandez à votre fournisseur de vous indiquer un fluide de rinçage approprié.
Q: Le nettoyage du système est-il nécessaire et à quelle fréquence dois-je le faire ?
R: La plupart des systèmes n’ont pas besoin d’être nettoyés s’ils sont exploités et entretenus correctement, notamment par des vidanges régulières. Néanmoins, si un système est mis en marche ou arrêté de manière incorrecte, ou si on le laisse surchauffer, il peut nécessiter un certain niveau de nettoyage. Si les fluides ne sont pas remplacés régulièrement et qu’une dégradation se produit, les systèmes peuvent nécessiter un nettoyage modéré à intensif pour éliminer le carbone et les boues. Nous proposons une gamme complète de nettoyants pour systèmes qui peuvent remettre à neuf des systèmes fortement contaminés.
Q: L'huile a changé de couleur depuis que je l'ai introduite dans mon système. Est-ce un mauvais signe ?
R: Après un certain temps d’utilisation, il est normal que les liquides changent de couleur. C’est particulièrement vrai pour les machines plus anciennes. Si vous êtes sûr que le système est assez propre, il s’agit probablement d’un simple vieillissement du liquide, ce qui ne signifie pas qu’il faille le changer. Il est important de tester le liquide pour s’en assurer.
Lexique
- A-D
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- E-H
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- I-L
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- M-P
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- Q-T
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- U-Z
Additif anti-mousse
Provoque la rupture des bulles d'air à la surface, empêche la formation de mousse. Peut également aider à prévenir l'oxydation, mais ne peut empêcher l'entraînement d'air, fonctionnant plutôt comme un adjuvant pour accélérer la libération de l'air entraîné.
Antioxydant
Additif destiné à retarder l'oxydation. Les antioxydants sont essentiels pour toute application qui n'est pas isolée de l'atmosphère. Si votre réservoir d'expansion ou votre réservoir n'est pas recouvert d'une couche d'azote, il est crucial que votre fluide contienne un antioxydant. L'oxydation entraîne la formation de boues qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent provoquer des obstructions et entraîner une défaillance complète du système. Les fluides Duratherm contiennent un antioxydant exclusif à deux niveaux. Vous pouvez voir l'effet de cet additif dans notre rapport de comparaison concurrentielle.
ASTM
American Society for Testing and Materials, organisme chargé de normaliser les essais sur les produits pétroliers.
Auto-inflammation
Température minimale à laquelle une substance doit être chauffée sans application de flamme ou d'étincelle pour provoquer son inflammation.
Poids moléculaire moyen
Essentiellement, le poids des molécules qui composent un fluide.
Catalyseur
Matériau qui favorise une réaction chimique sans entrer lui-même dans la réaction.
Cavitation
Dans un système de transfert thermique, incapacité du fluide à s'écouler vers l'aspiration de la pompe du système pour quelque raison que ce soit.
Inhibiteur de corrosion
Les inhibiteurs de corrosion empêchent l'oxydation du métal en empêchant l'eau d'entrer en contact avec les composants métalliques du système, ce qui contribue à résister à la formation d'oxyde de fer.
Agents antimoussants
Lors du démarrage, de l'air peut rester emprisonné dans un système. Le pompage crée des bulles d'air (mousse) qui peuvent entraîner une cavitation de la pompe, susceptible d'endommager les pompes et d'autres composants du système.
Densité
La densité fait référence au poids ou à la compacité d'un matériau, qui varie en fonction de la température. Les fluides à densité élevée transfèrent souvent la chaleur plus efficacement que les fluides moins denses. La densité est parfois appelée « densité relative », qui fait référence au rapport entre le poids d'un fluide et celui de l'eau.
Dépôts
Matières insolubles dans l'huile résultant de l'oxydation de l'huile et de la contamination par des sources externes, qui se déposent dans les composants du système sous forme de boues et de vernis.
Plage de distillation
La plage de distillation est une mesure des températures dans lesquelles un liquide se distille (bouillonne). Elle est généralement exprimée en pourcentage de la matière qui bouillonne entre deux températures. Un point d'ébullition initial plus élevé indique un fluide plus stable thermiquement et des pressions de vapeur plus faibles.
Point d'inflammation
Température à laquelle les vapeurs produites par un fluide s'enflamment (flash off) lorsqu'elles sont exposées à une source d'inflammation (le fluide ne brûle pas à cette température). Bien que cela soit important pour la sécurité, il est en réalité assez courant de travailler à des températures supérieures au point d'inflammation du fluide.
Capacité thermique
Il s'agit d'une mesure de la capacité d'un fluide à transporter de la chaleur. Elle détermine la quantité de BTU nécessaire pour augmenter la température d'un fluide de 1 °F par livre. La capacité thermique est utilisée avec d'autres propriétés pour déterminer l'efficacité quantifiée par le coefficient de transfert thermique.
Hydrocarbures
Composés contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. Les fluides pétroliers sont principalement constitués d'hydrocarbures.
Hydrophile
Qui a une affinité avec l'eau ; capable de se lier à l'eau ou de s'y dissoudre.
Hydrophobe
Qui a une aversion pour l'eau ; incapable de s'unir ou de se mélanger à l'eau.
Inhibiteur
Substance qui ralentit ou empêche les réactions chimiques, telles que l'oxydation ou la corrosion.
Température maximale de stockage/d'utilisation
Tous les fluides ont une température maximale de chauffage recommandée. Un chauffage au-delà de cette température entraînera une dégradation thermique ou un « craquage ». Cela se caractérise par la formation de produits légers (ou « fractions légères »), une baisse du point d'éclair, une augmentation de la pression de vapeur et une accumulation de carbone.
Température maximale du film
Les éléments chauffants et les parois des tuyaux atteignent des températures bien supérieures à la température maximale de masse/d'utilisation d'un système. La température du film d'un fluide est toujours supérieure à sa température maximale de masse et, si elle est dépassée, elle provoque une dégradation thermique du fluide.
Désactivateurs de métaux
Certains métaux utilisés dans la construction des systèmes de transfert thermique peuvent réagir avec l'huile, provoquant une dégradation prématurée. Les désactivateurs de métaux garantissent la compatibilité avec tous les systèmes, même ceux équipés de conduites, d'échangeurs thermiques ou de raccords en cuivre.
Oxydation
Processus de combinaison avec l'oxygène. Tous les produits pétroliers sont soumis à un certain degré d'oxydation. La réaction s'intensifie avec l'augmentation de la température. L'oxydation produit des matières oxydées insolubles dans l'huile, qui entraînent une augmentation de la viscosité et la formation de dépôts.
Inhibiteur d'oxydation
Additif chimique qui minimise la formation d'acides nocifs et de composés formant des vernis qui se forment lorsqu'un fluide est exposé à l'air à des températures élevées.
Stabilité à l'oxydation
La résistance des lubrifiants à réagir chimiquement avec l'oxygène. L'absorption et la réaction de l'oxygène peuvent entraîner la détérioration des lubrifiants.
Dégradation oxydative
L'oxydation se produit lorsque un fluide chaud (>200 °F) réagit avec l'oxygène, ce qui entraîne une augmentation de la viscosité et réduit la durée de vie du fluide. Pour chaque augmentation de 15 °F au-dessus de 200 °F, le taux d'oxydation double généralement. Une augmentation de l'acidité (TAN) est un indicateur d'oxydation.
Point d'écoulement
Température minimale à laquelle un liquide s'écoule dans des conditions spécifiées.
Inhibiteurs de point d'écoulement
Empêchent les molécules de cire insolubles dans l'huile de former une structure en nid d'abeille (structure en treillis) à des températures plus froides. Particulièrement utiles pour les huiles paraffiniques. Permettent de verser l'huile à des températures plus basses.
Extension pour joints et joints d'étanchéité
Un additif qui conditionne les joints et les joints d'étanchéité afin de les empêcher de se dessécher et de se détériorer.
Densité relative
La densité relative désigne le poids ou la compacité d'un matériau, qui varie en fonction de la température. Plus la densité d'un fluide est élevée, plus il transfère efficacement la chaleur. La densité est parfois appelée « densité relative », qui désigne le rapport entre le poids d'un fluide et celui de l'eau.
Chaleur spécifique
Il s'agit d'une mesure de la capacité d'un fluide à transporter de la chaleur. Elle indique le nombre de BTU nécessaires pour augmenter la température d'un fluide de 1 °F par livre. La capacité thermique est utilisée avec d'autres propriétés pour déterminer l'efficacité quantifiée par le coefficient de transfert thermique.
Agent de suspension
Les agents de suspension permettent de maintenir les particules (par exemple, le carbone, les débris ou les scories de soudure et les copeaux métalliques dans les systèmes plus récents) en suspension et de les filtrer ou de les retenir facilement dans des filtres, ce qui pourrait autrement endommager le système si elles n'étaient pas éliminées.
TAN
Les acides se forment lorsque le fluide entre en contact avec l'oxygène (minime à température ambiante, mais augmentant de manière exponentielle au-dessus de 200 °F). Les niveaux de TAN indiquent le degré d'oxydation d'un fluide. Les fluides neufs ont généralement un TAN inférieur à 0,05, la plupart des fluides ayant une limite de TAN critique de 1,0.
Conductivité thermique
Vitesse à laquelle la chaleur est transférée par conduction. Les fluides à faible conductivité transfèrent la chaleur plus lentement que les fluides à conductivité élevée.
Dégradation thermique
La dégradation thermique se produit à la source de chaleur lorsqu'un fluide est surchauffé au-delà de sa température de masse. Le « craquage » du fluide produit des fractions légères qui abaissent le point d'éclair et la viscosité, augmentent la pression de vapeur et peuvent entraîner une accumulation de coke sur le réchauffeur.
Dilatation thermique
Les fluides caloporteurs changent de volume en fonction de la température. Leur volume augmente lorsqu'ils sont chauffés et diminue lorsqu'ils sont refroidis. Cette information est utile pour dimensionner un vase d'expansion ; en général, un vase d'expansion doit être à moitié plein lorsqu'il est froid et à moitié plein lorsqu'il est chaud.
Pression de vapeur
La plupart des liquides forment des vapeurs lorsqu'ils sont chauffés. Une faible pression de vapeur aide à prévenir l'ébullition et la cavitation de la pompe. La pression de vapeur augmente avec la température et indique également la vitesse à laquelle un liquide s'évapore. Les fluides à pression de vapeur élevée peuvent nécessiter des appoints fréquents.
Viscosité
Mesure de la résistance d'un fluide à l'écoulement. La viscosité augmente généralement lorsque la température diminue et diminue lorsque la température augmente ; une viscosité plus élevée signifie essentiellement un fluide plus épais. Idéalement, un fluide caloporteur devrait avoir une viscosité comprise entre 5 cSt et 40 cSt à 104 °F.