Какая жидкость лучше для отопления: Вода или антифриз в системе отопления дома: что лучше?
Выбираем теплоноситель для системы отопления загородного дома: антифриз или вода
Несмотря на множество инновационных разработок, в которых для отопления применяется нагретый воздух, инфракрасное излучение или электрические обогреватели, водяное отопление все еще остается основным способом обогрева помещений. Такая система эффективна и надежна, а монтаж и эксплуатация обходятся дешевле большинства альтернативных вариантов. Название «водяное отопление» подразумевает, что в качестве теплоносителя используется вода, однако ее характеристики не всегда в полной мере отвечают предъявляемым требованиям и подходят для конкретных условий. На рынке представлен большой выбор жидкостей для систем отопления, что делает возможным выбор теплоносителя, обладающего оптимальными свойствами для каждого отдельного случая.
Каждый из теплоносителей обладает рядом преимуществ и недостатков
Содержание
- Требования к теплоносителю
- Вода
- Антифриз
- Вода или антифриз — что выбрать?
Требования к теплоносителю
Теплоноситель — это жидкое вещество, предназначением которого является передача тепловой энергии источника тепла к отопительным радиаторам.
- Высокие показатели теплоемкости (способностью накапливать и сохранять определенное количество тепла).
- Широкий диапазон рабочих температур, при которых жидкость не замерзает и не закипает.
- Вязкость и густота не препятствуют свободной циркуляции жидкости по трубопроводу и работе насосного оборудования.
- Химически нейтрален. Контакт с жидкостью не приводит к разрушению прокладок и уплотнителей.
- Не оказывает коррозионного воздействия на трубы, запорную арматуру, котельное оборудование, отопительные приборы и другое оборудование.
- Содержащиеся примеси не оседают на стенках труб и не приводят к засорению теплообменника котла.
- Физические и химические свойства жидкости стабильны и не изменяются под воздействием температуры или с течением времени.
- Отвечает требованиям пожарной безопасности и взрывобезопасности, не выделяет токсических веществ.

Стоит отметить, что универсальной жидкости, которая бы идеально подходила для всех видов отопления и отвечала одновременно всем требованиям, не существует. Выбирать жидкость для отопления нужно с учетом материала трубопровода и теплообменника котла, температурного режима работы, климатической зоны и других условий.
Вода
- Доступность. Такая жидкость для систем отопления доступна в любой местности, в любое время и при этом бесплатна. В любой момент ее можно добавить или заменить.
- Удельная теплоемкость воды составляет 4,187 Дж/(кг*К), а плотность 977 г/дм³. Такие характеристики обеспечивают самую высокую теплоотдачу по сравнению с другими техническими жидкостями.
- Экологическая безопасность. В случае утечек, прорывов труб, а также при замене или доливке не представляет ни малейшей опасности для здоровья человека и не требует специальных условий при проведении работ.
- Конструкция и материалы приборов изначально рассчитаны на работу с водой.

Для отопления подходит лучше вода подготовленная, с минимальным содержанием примесей и солей. Смягчить воду можно самостоятельно: кипячение удаляет легкие соли и углекислый газ, а обработка при помощи гашеной извести удалит соли кальция и магния. После обработки воду отфильтровывают. Используется и уже очищенная от примесей дистиллированная вода.
В то же время воде присущи недостатки, ограничивающие ее использование:
- Температура замерзания составляет 0°C. В случае аварии и отсутствии других источников тепла для поддержания температуры в здании, вода замерзает. Расширение и переход в состояние льда приводит в полную негодность трубопроводы, радиаторы, котлы и другое оборудование.
- Приводит к коррозии металлических элементов.
- Не прошедшая подготовку вода содержит примеси, которые со временем откладываются в виде осадка на стенках труб, сужая проход, и забивают теплообменник котла, снижая его теплоотдачу.
Вода — самый распространенный теплоноситель
В настоящее время на рынке представлена вода, уже подготовленная к использованию в системах отопления.
Такой теплоноситель для отопления обладает антикоррозионными свойствами и препятствует образованию отложений на внутренней поверхности труб и теплообменнике.
Антифриз
Антифриз для систем отопления – собирательное название жидкостей, характеристики которых позволяют использовать их в системах отопления, а температура замерзания ниже, чем у воды. Антифриз для системы отопления загородного дома имеет температуру замерзания от -30°C до -70°C и отвечает требованиям безопасной эксплуатации.
Категорически запрещается использовать вместо специально подготовленной жидкости этиловый спирт, тосол, другие составы или пробовать приготовить теплоноситель для системы отопления своими руками. Это опасно и приводит к выходу из строя оборудования и трубопровода!
Выбрать жидкость для батарей отопления с нужными свойствами не составит труда, на рынке представлен большой ассортимент подобных составов:
- Этиленгликоль. Самая распространенная незамерзающая жидкость для отопления.
Некоторые марки не утрачивают своих свойств при -70°C. В то же время этиленгликоль придает смеси повышенную вязкость и для его подачи требуется применение насоса, коэффициент расширения требует установки расширительного бака, а токсичность – соблюдений мер безопасности при проведении обслуживания или доливке. На основе этиленгликоля производится популярная жидкость для отопления Теплый дом (ТД-65). - Пропиленгликоль. Отличается от этиленгликоля безопасностью и повышенной теплопередачей.
- На глицериновой основе. Безвредный для здоровья человека, долговечный антифриз для отопления. Обладает антикоррозионными свойствами.
Подбирая теплоноситель для электродных котлов отопления, следует внимательно изучить рекомендации производителя. В процессе работы котла происходит ионизация теплоносителя, также предъявляются особые требования к его электропроводности и сопротивлению. Кроме того, в гарантийных обязательствах производителей котельного оборудования в отдельном пункте указывается допустимая к применению незамерзающая жидкость для систем отопления.
Вода или антифриз — что выбрать?
Чтобы разобраться, в каких условиях лучше использовать антифриз, а в каких лучше воду, стоит рассмотреть недостатки незамерзающих жидкостей:
- С двухконтурными котлами антифриз лучше не использовать из-за опасности попадания в контур водоснабжения.
- Исключается установка оцинкованных труб (возможно разрушение слоя цинка).
- Низкая теплоемкость требует установки большего количества радиаторов.
- Потребность в дополнительном оборудовании (циркуляционных насосах, расширительных баках).
- Необходимость замены жидкости не реже одного раза в 5 лет (производители рекомендуют менять еще чаще – раз в 3 года) приводит к дополнительным расходам.
- Антифриз выбрать не так уж просто, нужно учитывать рекомендации производителя котла и все условия эксплуатации.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Таким образом, по всем параметрам, кроме температуры замерзания, антифриз уступает воде. Заливать антифриз в систему отопления дома стоит только в условиях повышенной вероятности возникновения аварийных ситуаций и отключения отопления во время отсутствия хозяев: если дом в зимний период эксплуатируется только периодически, если работа оборудования зависит от электроснабжения, а с ним бывают перебои и в других подобных случаях. Главным образом, выбор вода или антифриз зависит от того, какая температура должна быть в доме в зимний период. При поддержании уровня температуры и постоянном проживании людей применять антифриз нет смысла – при аварийной ситуации воду можно оперативно слить и предотвратить возможные проблемы.
Что залить в систему отопления частного дома
Мы уже с вами поговорили — что такое двухконтурный котел, вещь полезная и компактная нужно взять на заметку! Однако в системе отопления нужна еще и жидкость которая будет переносить тепло от котла к батареям (чугунным или алюминиевым или же биметаллическим), не важно! Раньше люди не долго думали над этой проблемой заливали обычную воду и все, проблемы как бы нет!? НО всегда ли обычная вода может подойти для вашей системы и какие виды теплоносителей сейчас существуют? Простыми словами — что лить в систему отопления? Давайте размышлять …
Система отопления частного дома важная составляющая комфортного проживания.
Самый универсальный и легкодоступный теплоноситель. Именно его в 70 – 80% заливают в трубы отопления частных домов.
Плюсов тут масса: — легкодоступна и бесплатна, обладает низкой вязкостью и высокой текучестью (а значит, пролезет практически везде), не токсична (что очень важно), хорошо передает тепло. Пожалуй, это основные плюсы воды.
Но минусы также есть: — металлические элементы системы отопления со временем ржавеют и приходят в негодность, если разогреть воду до 80 градусов и выше откладывает накипь на трубах, замерзает при «0» температуре (а значит загородный дом не оставить без отопления на несколько дней зимой), при замерзании расширяется и просто разорвет вашу систему, за системой с водой внутри нужно постоянно следить, желательно раз в год промывать систему от всяческих отложений (ржавчина и накипь).
Тут нужно различать два вида антифризов этиленгликоль и пропиленгликоль.
Этиленгликоль – более дешевый вид антифриза для вашей системы отопления. Большим плюсом является его устойчивость к низким температурам (держит до – 60 градусов), текучесть, низкая вязкость, также он практически не вступает в химические связи с металлами (практически нейтрален), таким образом может проработать в системе очень долго без промывки. Его теплопроводность выше чем у воды, а соответственно нагревается он быстрее (газа для разогрева требуется меньше).
Но минусы также существенные, не дешев – нужно покупать, причем стоит приличные деньги и самый большой минус это его токсичность, если протек в доме это не хорошо! Именно из-за токсичности редко применяют в частных домах, обычно применение это промышленные площади.
Нужна была экологичная замена этиленгликоля и ее нашли.
Пропиленгликоль – этот состав обладает практически такими же характеристиками (не замерзает, хорошо контактирует с трубами и системой отопления), так он еще и не токсичен, так что его можно заливать в систему отопления частного дома.
Минусы также есть: — его теплопроводность ниже, чем у этиленгликоля (разница 15 – 20 %), также его цена выше чем у ядовитого товарища, причем существенно.
Поэтому пришлось выводить новые составы.
3) Смеси антифризовКак уже понятно из названия, производители решили совместить все преимущества двух незамерзающих жидкостей – этиленгликоля и пропиленгликоля. Если правильно подобрать состав, то получается вполне экологичная жидкость с хорошей теплопроводностью. Именно такую и нужно заливать в систему своего частного дома! Либо если вы повернуты на экологии то можно посмотреть в сторону пропиленгликоля. Вода как теплоноситель в 21 веке практически утрачивает свою привлекательность, потому как хоть она и бесплатна, но очень сильно контактирует с трубами и частями котлов отопления.
А на этом все, думаю, я донес до вас определенную информацию.
Как правильно выбрать оборудование для нагрева термальной жидкости
Нагрев термальной жидкостью является формой непрямого нагрева.
Основная предпосылка заключается в том, что теплоноситель нагревается и циркулирует в контурной системе. Это распределяет тепло к одному или нескольким источникам внутри контура. Жидкие теплоносители широко используются из-за их низких эксплуатационных расходов, низкой коррозии, экологической безопасности и точного контроля температуры. К наиболее распространенным теплоносителям относятся масла, вода, гликоль и смеси гликоля с водой. Выбор правильных теплоносителей и нагревательного оборудования для вашего конкретного процесса позволит максимально повысить эффективность и снизить затраты. Это руководство поможет вам определить правильные теплоносители и тепловое нагревательное оборудование для вашего применения.
Нагревание термальной жидкостью Применение
Нагревание термальной жидкостью используется в самых разных отраслях и областях применения. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных применений нагрева теплоносителя:
- Парогенераторы
- Генераторы горячей воды
- Резервуары для хранения
- Ванны
- Чайники
- Рулоны
- Реакторы
- Прессы
- Формы
- Фритюрницы
- Духовки
Жидкость VS Пар Теплоноситель
Теплоноситель может использовать жидкость или пар в качестве теплоносителя.
Для нагрева жидкого теплоносителя обычно используется система с замкнутым контуром. Жидкость остается жидкостью, когда она проходит через систему. При паровом нагреве теплоносителя среда начинается как жидкость и испаряется либо внутри системы, либо снаружи через испарительный барабан. Основное преимущество пара заключается в том, что он обеспечивает более равномерное тепло по всей системе.
Выбор теплоносителя
Четырьмя наиболее распространенными теплоносителями являются вода, водно-гликолевые смеси, гликоль и масла. Каждый лучше всего подходит для конкретных условий. Эти жидкости должны быть вязкими, чтобы легко перемещаться по системе, и должны иметь достаточно высокую теплоемкость для своего процесса.
Вода как теплоноситель
Основным преимуществом воды как теплоносителя является низкая стоимость и экологичность. Основным недостатком является то, что вода имеет более низкую температуру кипения, чем ее альтернативы, поэтому она не подходит для всех применений.
Смеси гликоль-вода для теплоносителей
Смеси гликоль-вода могут использоваться для ускорения процесса нагрева и обеспечения более высокой точки кипения, чем вода сама по себе. Это дешевле, чем использование чистых гликолевых жидкостей, и может работать при более высоких температурах, чем вода сама по себе.
Гликолевые теплоносители
Гликолевые теплоносители могут работать при более высоких температурах, чем смеси гликоля и воды или вода сама по себе. Тем не менее, это дороже, чем любой из них.
Термомасла
Масла имеют самую высокую температуру кипения и очень универсальны. Смеси гликоль-вода обычно эффективны при температурах до 300°F, тогда как масла могут быть эффективны до 800°F. Минеральные масла используются в бытовом, промышленном и технологическом отоплении. Силиконовые и трансформаторные масла используются в технологических процессах и в качестве изолятора для мощных электрических трансформаторов.
Что следует учитывать при выборе теплоносителя
Требования к температуре
Выбранная теплоноситель должна соответствовать температурным требованиям для процесса нагрева.
Вы должны учитывать максимальную объемную температуру, минимальную рабочую температуру и минимальную температуру запуска. Смеси гликоль-вода иногда используются, когда температура воды не соответствует минимальной температуре запуска. Добавление гликолей помогает ускорить процесс.
Прокачиваемость
Прокачиваемость является важным фактором при выборе подходящего теплоносителя. Это касается не только вязкости, но и функциональных рабочих температур. Если ваше приложение работает в условиях замерзания или ниже нуля, жидкость должна быть способна сопротивляться замерзанию, чтобы ее можно было прокачивать через систему.
Термическая эффективность
Низкая вязкость коррелирует с более высокими коэффициентами теплопередачи при умеренных температурах. При работе при температуре от низкой до умеренной жидкости с низкой вязкостью обеспечивают более эффективный нагрев. Однако при высоких температурах может понадобиться более вязкая жидкость или дополнительная жидкость.
Соображения по выбору размеров оборудования для теплоносителя
Скорость потока и удельная мощность в ваттах являются двумя основными соображениями при выборе размеров оборудования для нагрева теплоносителя. Соображения по размеру должны быть сделаны на основе плотности жидкости в ваттах. В типичных приложениях используются 6-дюймовые и 8-дюймовые фланцевые нагреватели, но во многих случаях используются 12- и 14-дюймовые фланцевые нагреватели и сосуды. Скорость потока становится основным фактором при выборе размера нагревателя, который вы ищете. В большинстве проектов, связанных с жидкостями, используются смонтированные на салазках системы, в которых есть все необходимые материалы, такие как расширительные баки, нагреватель, органы управления, насос и другое оборудование. Давление и гравитация жидкости также являются факторами, которые следует учитывать. Насосы должны быть рассчитаны на перепады давления в системе. На размер расширительного бачка будут влиять рабочая температура, выбор жидкости и общий объем системы.
Выбор компонентов и материалов для нагрева теплоносителя
Компоненты, используемые для оборудования для нагрева теплоносителя, в основном изготавливаются на основе выбора теплоносителя, процесса и применения. Некоторые из компонентов, которые следует учитывать, включают:
- Трубопровод
- Фланцы
- Прокладки
- Шпильки
- Изоляция
- Клапаны
- Насосы
Трубопроводы для систем нагрева теплоносителя, например, обычно имеют диаметр от 3 до 6 дюймов. Это обеспечивает хороший поток с минимальными потерями тепла. Трубы обычно стальные. Сталь является хорошим выбором, поскольку она обеспечивает защиту от коррозии, отличные свойства теплопередачи и более низкие затраты. По тем же причинам сталь обычно используется для фланцев в процессах нагрева теплоносителя.
Меры безопасности при нагреве теплоносителем
Жидкость
Тип используемой жидкости является важным фактором безопасности.
Во-первых, жидкость должна соответствовать температурным требованиям, чтобы предотвратить любые проблемы. Кроме того, жидкости должны быть в идеале неядовитыми и стабильными, это необходимо для защиты окружающей среды и безопасности сотрудников.
Насос и подача
Правильный поток жидкости обеспечивает более длительный срок службы и лучшую целостность системы. Слишком низкий расход может привести к перегреву, ухудшению качества жидкости или выходу из строя нагревателя. Чтобы избежать этих проблем, насос должен быть спроектирован для использования с теплоносителями при рабочей температуре и должен быть проверен на предмет наличия потока.
Регуляторы температуры
Для обеспечения безопасности операторов, среды и самой системы нагрева необходимо использовать соответствующие регуляторы температуры. Должна быть установлена защита от перегрева жидкости, а также пределы превышения температуры дымовой трубы.
Выберите теплоноситель сегодня
Независимо от того, выбираете ли вы теплоноситель или оборудование для нагрева теплоносителя, команда Wattco готова помочь.
Свяжитесь с представителем Wattco сегодня, чтобы найти подходящий теплоноситель и нагревательное оборудование для вашего процесса.
Лучшие жидкости-теплоносители для жидкостного охлаждения
В то время как пищевая промышленность с большей вероятностью выберет PGW вместо EGW для теплопередачи, производители силовой электроники, лазеров и полупроводников с большей вероятностью предпочтут диэлектрические жидкости воде. Диэлектрическая жидкость является непроводящей и поэтому предпочтительнее воды при работе с чувствительной электроникой. Перфторуглероды, такие как диэлектрическая жидкость Fluorinert™ компании 3M, негорючи, невзрывоопасны и термически стабильны в широком диапазоне рабочих температур. Хотя деионизированная вода также не проводит электрический ток, Fluorinert™ менее агрессивен, чем деионизированная вода, и поэтому может быть лучшим выбором для некоторых применений. Однако теплопроводность воды составляет примерно 0,59.Вт/м°C (0,341 БТЕ/ч·фут·°F), в то время как теплопроводность Fluorinert™ FC-77 составляет всего около 0,063 Вт/м°C (0,036 БТЕ/ч·фут·°F).
5 Fluorinert™ также намного дороже, чем деионизированная вода.
ПАО представляет собой синтетический углеводород, часто используемый в военных и аэрокосмических целях благодаря своим диэлектрическим свойствам и широкому диапазону рабочих температур. Например, радары управления огнем на современных реактивных истребителях имеют жидкостное охлаждение с использованием ПАО. Для тестирования охлаждающих пластин и теплообменников, которые будут использовать PAO в качестве теплоносителя, также доступны рециркуляционные чиллеры, совместимые с PAO. PAO имеет теплопроводность 0,14 Вт / м ° C (0,081 БТЕ / час фут ° F). Таким образом, хотя диэлектрические жидкости обеспечивают жидкостное охлаждение электроники с низким уровнем риска, они обычно имеют гораздо более низкую теплопроводность, чем вода и большинство растворов на водной основе.
Вода, деионизированная вода, водные растворы гликоля и диэлектрические жидкости, такие как фторуглероды и полиальфаолефины, являются теплоносителями, наиболее часто используемыми в высокоэффективных системах жидкостного охлаждения.
