охлаждающая жидкость

Классы МПК:C09K5/10 жидкие материалы
C23F11/14 азотсодержащие соединения 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное учреждение "21 Научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-04-11
публикация патента:

Изобретение относится к охлаждающей жидкости, которая содержит, мас.%: нитрит натрия 0,1-0,2, нитрат натрия 0,2-0,3, бензотриазол 1,0-2,0, борат этаноламина 2,0-3,0, этиленгликоль 50,0-60,0 и воду остальное. Техническим результатом изобретения является повышение защитных свойств жидкости по отношению к стали, чугуну и алюминию. 4 табл.

Формула изобретения

Охлаждающая жидкость, включающая нитрит натрия, нитрат натрия, бензотриазол, этиленгликоль и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит борат этаноламина при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Нитрит натрия0,1-0,2
Нитрат натрия 0,2-0,3
Бензотриазол 1,0-2,0
Борат этаноламина2,0-3,0
Этиленгликоль 50,0-60,0
Вода остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к низкозамерзающим охлаждающим жидкостям и может быть использовано для охлаждения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей, сельскохозяйственных машин, специальной техники, а также в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах.

К жидкостям, используемым в системе охлаждения ДВС автомобильной техники, предъявляются жесткие требования по нижнему пределу температуры эксплуатации, а также по коррозионному и химическому воздействию на металлические и резиновые детали двигателей.

Известна охлаждающая жидкость, включающая, мас.%: этиленгликоль 93,0-93,5, бензоат щелочного металла 2,90-3,10, салицилат щелочного металла 0,08-0,12, гидроксид щелочного металла 0,20-0,30, тетраборат натрия (безводный) 0,65-0,75, циклогексанон 0,28-0,32, соль щелочного металла 2-меркаптобензтиазола 0,01-0,02, бензотриазол 0,27-0,28, N-бензилиденциклогексиламин 0,28-0,32, нитрит щелочного металла 0,15-0,20, кремнийорганический пеногаситель 0,02-0,03, краситель 0,0015-0,035 и воду остальное (RU 2050396 С1, кл. С09К 5/10, С23F 11/12, 11/14, 20.12.1995).

Недостатком данной охлаждающей жидкости является многокомпонентный сложный состав, включающий 9 антикоррозионных присадок при их суммарном содержании от 4,82 до 5,41 мас.%, что значительно усложняет технологию получения охлаждающей жидкости.

Наиболее близким аналогом предложенного технического решения является охлаждающая жидкость, включающая, мас.%: нитрит натрия 0,1-0,2, нитрат натрия 0,1-0,2, бензоат натрия 0,5-5,0, тетраборат натрия 0,1-0,5, фосфат гексаметилендиамина 0,1-5,0, бензотриазол 0,20 или натриевую соль 2-меркаптобензтиазола (каптакс) 0,80-0,95, этиленгликоль 79,8-98,1 и воду остальное. При необходимости в состав охлаждающей жидкости вводят пеногаситель и краситель. (Заявка Великобритании № 1397792, кл. С09К 5/00, 18.06.1975).

Недостатком данного состава является то, что он довольно агрессивен по отношению к черным металлам и алюминию.

Техническим результатом изобретения является повышение защитных свойств жидкости по отношению к стали, чугуну и алюминию.

Данный результат достигается тем, что охлаждающая жидкость, включающая нитрит натрия, нитрат натрия, бензотриазол, этиленгликоль и воду, дополнительно содержит борат этаноламина при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Нитрит натрия0,1-0,2
Нитрат натрия 0,2-0,3
Бензотриазол 1,0-2,0
Борат этаноламина2,0-3,0
Этиленгликоль 50,0-60,0
Вода остальное

Отличительной особенностью предложенного технического решения является то, что введение в состав бората этаноламина при заявленном соотношении компонентов позволяет получить охлаждающую жидкость, обладающую высокими защитными свойствами по отношению к черным и цветным металлам.

Бораты атаноламинов (БЭА) представляют собой продукты взаимодействия борной кислоты с моно-, ди- или триэтаноламином. Борат моноэтаноламина (БМЭА) получают по следующей схеме:

H2NCH2CH2 OH+Н3ВО3охлаждающая жидкость, патент № 2370512 Н2NСН2СН2OВ(ОН)2

Борат диэтаноламина (БДЭА) получают по схеме:

HN(CH2CH2OH)2 3ВО3охлаждающая жидкость, патент № 2370512 НN(СН2СН2O)2ВОН

Борат триэтаноламина (БТЭА) получают по схеме:

N(СН2СН2OН)33ВО 3охлаждающая жидкость, патент № 2370512 N(CH2CH2O)3В

Введение БЭА в состав охлаждающей жидкости в количестве менее 2,0 мас.% не позволяет значительно повысить противокоррозионные свойства жидкости по отношению к черным металлам. Введение БЭА в количестве более 3,0 мас.% нецелесообразно, так как дальнейшего повышения защитных свойств не происходит.

Технология получения БЭА заключается в следующем:

В колбу, снабженную механической мешалкой, термометром и насадкой Дина-Старка, загружают 2 моля ЭА (121 г МЭА, 210 г ДЭА или 298 г ТЭА). После нагревания ЭА до 100-110°С в колбу вводят 62 г (1 моль) борной кислоты и проводят реакцию конденсации при температуре 160-180°С до прекращения выделения воды. После охлаждения до 70-80°С в полученный продукт добавляют 132 г воды. Бораты этаноламинов представляют собой прозрачные светло-желтые растворы с рН 10-11 и аминным числом 185-195 мг НСl/г.

Бензотриазол - 1,2,3 формулы С6Н5N 3 (ТУ 6-09-1291-87) представляет собой белый кристаллический порошок с розовым, кремовым или желтоватым оттенком, температура плавления 96-99°С, массовая доля летучих веществ не более 0,15%.

Технология приготовления охлаждающей жидкости заключается в следующем.

В емкость с мешалкой последовательно загружают расчетные количества воды (умягченной), нитрита и нитрата натрия, БЭА, полученного как описано выше, и бензотриазола. После перемешивания в течение 10-15 мин к полученному водному раствору добавляют этиленгликоль, и процесс перемешивания продолжают еще 30-40 мин. При необходимости в состав охлаждающей жидкости могут быть добавлены любые нейтральные красители, в частности Na-флюоресцеин для светло-зеленой окраски и другие.

Составы образцов предложенной охлаждающей жидкости представлены в табл.1.

Испытания жидкостей на коррозионное воздействие на металлы при 88±2°С в течение 336 ч проводили по методикам, описанным в ГОСТ 28084-89, которые находятся в полном соответствии с методиками ASTM.

Результаты коррозионных испытаний составов предложенной охлаждающей жидкости в сравнении с составом по прототипу представлены в табл.2.

Испытания резины на набухание в предложенной жидкости проводили по ГОСТ 9.030 при температуре 100°С в течение 70 ч.

Результаты испытания резины на набухание в охлаждающих жидкостях приведены в табл.3.

Основные физико-химические свойства предлагаемой охлаждающей жидкости приведены в табл.4.

Использование предложенной охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания автомобильной, сельскохозяйственной и специальной техники позволит защитить узлы и детали ДВС, выполненные из черных и цветных металлов, от коррозионного поражения.

Таблица 1

Составы предложенной охлаждающей жидкости
Компоненты Содержание компонентов по примерам, мас.%
12 34 5
Нитрит натрия0,10 0,15 0,200,05 0,25
Нитрат натрия0,20 0,25 0,300,15 0,35
Бензотриазол 1,0 1,52,0 0,52,5
БМЭА 3,0- -- 3,5
БДЭА - 2,5- 1,5-
БТЭА -- 2,0- -
Этиленгликоль 60,0 55,050,0 45,065,0
Вода 35,740,6 45,552,7 28,4

Таблица 2

Результаты коррозионных испытаний охлаждающих жидкостей
Составы охлаждающих жидкостей Материал
медьлатунь припой чугунсталь алюминий
потеря массы, г/м2. сут
Пример 10.02 0,03 0,040,02 0,010,04
Пример 2 0,010,02 0,030,01 0,0080,02
Пример 3 0,020,02 0,040,03 0,020,03
Пример 4 0,050,04 0,060,08 0,070,08
Пример 5 0,040,04 0,050,05 0,050,06
Прототип 0,050,04 0,060,1 0,090,08
Требования ГОСТ 28084-89не более 0,1не более 0,1 не более 0,2 не более 0,1не более 0,1не более 0,1

Таблица 3

Результаты испытаний резины на набухание в охлаждающих жидкостях
Показатели Значение показателя попримерам Прототип Норма по ГОСТ
12 34 5
Набухание резины, %:

стандартные образцы резины марки 57-5006

стандартные образцы резины марки 57-7011
охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512
охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 не более
1,4 1,21,3 2,01,7 3,55
охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 охлаждающая жидкость, патент № 2370512 не более
0,9 0,70,8 1,51,2 2,75

Таблица 4

Основные физико-химические свойства предложенной охлаждающей жидкости
ПоказательОхлаждающая жидкость с БМЭА Охлаждающая жидкость с БДЭА Охлаждающая жидкость с БТЭА
Плотность при 20°С, г/см3 1,0681,070 1,074
Температура кипения при давлении 110,3 кПа (760 мм рт.ст.), °С 108,5 110112,5
Водородный показатель (рН) при температуре 20°С 10,310,0 9,01
Резерв щелочности, см3 23,823,6 20,8
Температура начала кристаллизации, °С -40-44 -45

Класс C09K5/10 жидкие материалы

охладитель -  патент 2515289 (10.05.2014)
способ переноса тепла на жидкую смесь, содержащую, по меньшей мере, один (мет)акрилмономер -  патент 2469054 (10.12.2012)
противообледенительные и теплообменные жидкие составы -  патент 2465298 (27.10.2012)
антифриз -  патент 2370513 (20.10.2009)
антифризная охлаждающая композиция для применения при высоких температурах -  патент 2360939 (10.07.2009)
теплохладоноситель -  патент 2318009 (27.02.2008)
композиция концентрата охлаждающей жидкости топливного элемента -  патент 2315797 (27.01.2008)
охлаждающая жидкость для высокофорсированных двигателей внутреннего сгорания и тяжелых условий эксплуатации -  патент 2313555 (27.12.2007)
теплопередающая жидкость -  патент 2296790 (10.04.2007)
жидкотекучая среда, содержащая диспергированные наночастицы металлов и подобных материалов -  патент 2291889 (20.01.2007)

Класс C23F11/14 азотсодержащие соединения 

способ защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяных средах, содержащих диоксид углерода -  патент 2524527 (27.07.2014)
композиция и способ контроля уноса меди и эрозии медных сплавов в промышленных системах -  патент 2520931 (27.06.2014)
ингибитор коррозии пролонгированного действия для защиты нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования (варианты) -  патент 2518034 (10.06.2014)
ингибитор углекислотной коррозии для паровых котлов среднего и высокого давления аминат пк-2 -  патент 2516176 (20.05.2014)
ингибитор углекислотной коррозии для парогенерирующих установок низкого и среднего давления аминат пк-1 -  патент 2515871 (20.05.2014)
ингибиторы коррозии на основе вольфрамата -  патент 2509178 (10.03.2014)
композиция из окисленных и малеинированных производных -  патент 2506994 (20.02.2014)
состав для предотвращения гидратных, солевых отложений и коррозии -  патент 2504571 (20.01.2014)
ингибитор углекислотной коррозии для паро-конденсатных установок аминат пк-3 -  патент 2500835 (10.12.2013)
способ ингибирования коррозии металлов -  патент 2488648 (27.07.2013)
Наверх