Fluido para transferencia de calor CR

Fluido de transferencia de calor a baja temperatura CR

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El fluido de transferencia de calor a baja temperatura Paratherm™ CR es una mezcla única de componentes sintéticos formulados para proporcionar un rendimiento de enfriamiento superior en sistemas de transferencia de calor de circuito cerrado que funcionan a temperaturas de hasta -88 °C (-127 °F), pero es capaz de funcionar sin mantenimiento hasta 204 °C (400 °F).

 RANGO DE OPERACIÓN

 Temperatura mínima de arranque (300cSt)  Temperatura máxima de funcionamiento
-170 °F / -112 °C  400°F / 204°C

Características del HTF criogénico

  • HTF altamente especializado con capacidades a temperaturas extremadamente bajas
  • Calefacción y refrigeración de un solo fluido con amplio rango de funcionamiento
  • Alternativa eficiente a las siliconas de baja temperatura

Consigue 10ºC más frío sin cambiar de equipo...

  • Aumento del 20% en el caudal
  • Sin modificaciones de equipo
  • Operación 10 °F más baja, misma viscosidad
  • Fluido de prueba aeroespacial
  • Procesos de química fina, producción farmacéutica
LAS APLICACIONES INCLUYEN
  • Ciencias de la Extracción
  • Procesamiento químico
  • Energía Alternativa y Tecnologías Emergentes
  • Farmacéuticos

MAYOR CAPACIDAD EN LOS SISTEMAS EXISTENTES

En el rango de temperatura criogénica, el fluido de transferencia criogénica de Paratherm tiene una viscosidad significativamente menor que los fluidos de transferencia de calor a base de silicona. Simplemente reemplazando el fluido existente con el fluido de transferencia de calor Paratherm CR puede aumentar la potencia de enfriamiento del sistema hasta en un 50% a -70 °C y hasta un 70% a -90 °C.

ES MÁS FÁCIL TRABAJAR CON ÉL

El fluido de transferencia de calor a baja temperatura Paratherm CR no dejará un residuo resbaladizo en las superficies si tiene fugas. El agua no acelerará la degradación del fluido ni causará cambios significativos en el punto de congelación. Las pruebas han demostrado que el fluido a baja temperatura Paratherm CR no oxida las tuberías de cobre si hay agua, lo que ofrece a los diseñadores más flexibilidad en la selección de materiales.

PROPIEDADES TÍPICAS*

Nombre químico Mezcla de hidrocarburos sintéticos
Aspecto Líquido blanco aguado
Olor Dulce olor
Temperatura máxima recomendada de film  425°F (218°C)
Temperatura máxima de funcionamiento recomendada 400°F (204°C)
Temperatura mínima de funcionamiento 20 cPs (20mPa-s)  -127°F (-88°C)
Temperatura mínima de arranque: 300 cPs (300 mPa-s)   -170°F (-112°C)
Viscosidad @ 60°F/15.5°C sSt (mm2/seg) 1
Densidad @ 60°F/15.5°C lb/gal (kg/m3 ) 6.9 (833)
Punto de inflamación Vaso cerrado (D56) >104°F (40°C)
Temperatura de autoignición (máx. 10 segundos de retraso de encendido) >430°F (221°C)
Punto de congelación <-166 °F/<-110 °C
Punto de ebullición (14,7 psia/101 kPa) 342°F/172°C
Presión de vapor @ temperatura máxima de operación psia (kPa) 21 (148)
% de expansión del volumen sobre la temperatura de funcionamiento recomendada por 100 °F (°C) 8.7 (15.7)
Peso molecular promedio 130
Tensión de ruptura dieléctrica D1816-04 (kV, separación de 0,1") 36.11
Constante dieléctrica (1KHz) D924-04 2.59
Factor de disipación (1 KHz) D924-04 0.00145
Resistividad volumétrica a 100V (?-cm) D257-07 8.3 X 1011
Calor de combustión (aproximado) BTU/lb (kJ/kg) 17,000 (39,400)
Calor de vaporización (aproximado) BTU/lb (kJ/kg) 148 (343)

FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARATHERM


Unidades HR™ NF© ÉL© SR™ LR™ CR™
Temperatura crítica,
Tc (Calculado)
1465 1453 1580 1524 1358 1174 1168
1005 993 1120 1064 899 714 709
K 814 807 878 847 755 652 649
presión crítica,
Pc (Calculado)
CAJERO 18.7 11.1 26.5 13.3 12.9 10.7 28.6
PSIA 274 163 389 196 190 157 421
Volumen crítico,
Vc (Calculado)
cm3/g-mol 816 1579 720 1380 987 1327 493
ft3/lb 0.037 0.072 0.033 0.063 0.045 0.06 0.023
Calor de vaporización,
DH vap
BTU/lb 110 91 77 93 115 113 148
Peso molecular promedio MW 239 350 445 360 230 160 133

Constantes: k=Cp/Cv = 1.01 | C' = 316,5 | R = 82.06 cm3*atm/mol*K | Fb = 1.0