Nemrznoucí směsi do plynových kotlů – jak vybrat nemrznoucí směs do kotle
Mnoho modelů kotlů, které pracují na plynném palivu, je navrženo pro práci s vodou a není kompatibilní s nemrznoucí směsí. Použití nemrznoucích kapalin v rozporu se zákazy výrobce ohrožuje selhání drahého zařízení a ruší záruku na plynový kotel. Před zakoupením kompozice se ujistěte, že výrobek nepoškodí centrální zařízení topného systému.
Přečtěte si také: Ministerstvo výstavby Ruské federace: co je systém vytápění domu
Když majitelé soukromého bydlení chtějí vytvořit skutečně útulný a teplý domov, obvykle používají jako chladicí kapalinu vodu. Přestože je pracovní tekutina široce dostupná, není to nejlepší volba pro systémy vytápění prostor. Tepelná kapalina obsahuje velké množství nečistot a vlivem cizích látek se v kotli a potrubí objevuje vodní kámen a koroze.
Závažnou nevýhodou vody je její bod tuhnutí. Při poklesu teploty pod 0 oC se pracovní tekutina promění v led a roztáhne potrubí zevnitř, což vede k prasknutí. V domech, kde se neustále používají topné systémy, potrubí zřídka selhává. V málo využívaných budovách je však pravděpodobnost nehody velmi vysoká.
Aby nedošlo k poškození zařízení, měla by se do topného systému nalít nemrznoucí kapalina místo vody. Pokud to provozní řád kotle umožňuje, není důvod nadále používat nestabilní pracovní prostředí. Nemrznoucí kapaliny se při velmi nízkých teplotách přeměňují na led a jsou optimální pro topné systémy, které pracují přerušovaně.
Do nemrznoucích směsí se přidávají přísady proti korozi a vodnímu kameni. Látky zabraňují tvorbě usazenin, které brání proudění pracovního média a výrazně zvyšují životnost zařízení. Díky těmto vlastnostem jsou nemrznoucí kapaliny vynikající pro situace, kdy radiátory musí zůstat teplé bez ohledu na frekvenci používání domácnosti.
Ethylenglykol: čím ředit?
Činidlo by se mělo ředit destilovanou nebo měkkou vodou s minimálním množstvím nečistot (zejména solí vápníku a hořčíku). V opačném případě povedou soli tvrdosti k tvorbě usazenin, které negativně ovlivní chladicí nebo topný systém.
Pokud chladicí kapalina obsahuje antikorozní přísady, je přípustné ji ředit vodou o tvrdosti nejvýše 5 mg/ekv. V tomto případě se musí kapalina před přidáním do systému usadit.
Výrobci nedoporučují nalévat do topných nebo chladicích systémů neředěnou nemrznoucí směs na bázi etylenglykolu: má vysokou viskozitu, která zhoršuje cirkulaci kapaliny v potrubí. Navíc má nízkou tepelnou kapacitu a tuto nevýhodu je nutné korigovat přidáním vody.


Krok za krokem
Abyste pochopili, jak zředit nemrznoucí směs (koncentrát) a poté ji vyměnit v systému, měli byste si přečíst pokyny k výměně krok za krokem.

Nejprve by měla být vypuštěna stará nemrznoucí směs. Chcete-li to provést, musíte zespodu odšroubovat uzávěr chladiče a vypouštěcí ventil. Systém se poté promyje destilovanou vodou. Je potřeba nechat chvíli působit a použitou tekutinu vypustit.
Po výše uvedených manipulacích přidejte do systému řádně naředěný koncentrát nemrznoucí směsi. Chcete-li to provést, musíte vzít v úvahu výše uvedená doporučení. V létě budete muset přidat více vody. Ale v zimě by úroveň krystalizace takové látky měla být alespoň -20 stupňů.
Po seznámení s technologií ředění nemrznoucí směsi (koncentrátu) nebude výměna použité kapaliny za novou obtížná. Jednáním v souladu s uvedenými doporučeními můžete zajistit správné fungování systému a jeho dlouhodobý provoz.
Datum zveřejnění: 04. dubna 2020. Kategorie: Automobilová technika.
Nezbytnou součástí chladicího systému automobilu je nemrznoucí směs nebo nemrznoucí směs. Tato kapalina se vyznačuje tím, že se vaří a mrzne při vysokých a nízkých teplotách. Nejčastěji lze nemrznoucí směs koupit hotovou, ale někteří automobiloví nadšenci dávají přednost ředění koncentrátu sami a hotové přípravky obvykle vydrží extrémně nízké teploty, takže je logické vyrábět směsi. Vzhledem k tomu, že všechna chladiva obsahují vodu, lze ji použít k ředění chladicí kapaliny, jediné je, že k tomuto účelu lze použít pouze destilovanou vodu. V opačném případě se kvůli hořčíku a vápníku, na které je „životodárná vlhkost“ z kohoutku bohatá, může v chladicím systému vozu tvořit vodní kámen a usazeniny. Pokud jste si jisti, že běžná voda není tvrdá (nepřesahuje 5 mEq/l), můžete s ní nemrznoucí směs naředit. Vodu můžete také sami otestovat na nečistoty. Chcete-li to provést, musíte udělat malé množství roztoku v průhledné nádobě a chvíli počkat. Pokud se na dně sklenice, sklenice nebo láhve vytvořil sediment, je lepší takovou tekutinu pro míchání nepoužívat.
Kromě toho je před ředěním nemrznoucí směsi nutné určit její hustotu, abychom ji nepřehnali a naředili koncentrát ve správném poměru.
Čtěte také: Regulátor tlaku chladicí kapaliny v topném systému
Bezpečnostní opatření
Nemrznoucí směs je velmi toxická, proto se její použití doporučuje pouze pro konstrukce s uzavřenou smyčkou. Použití ve dvouokruhových kotlích může vést k pronikání chladicí kapaliny do systému zásobování horkou vodou.
Při lití materiálu je nutné používat osobní ochranné prostředky: masku, gumové rukavice a brýle. Během provozu je nutné zcela vyloučit interakci člověka s chladicí kapalinou.
Činidlo by nemělo být používáno jako nosič tepla na místech přístupných malým dětem. Kvůli své sladké chuti a nedostatku nepříjemného zápachu může přitahovat jejich pozornost a následky mohou být katastrofální.
Pokud dojde k úniku nemrznoucí směsi, měly by být vyměněny všechny součásti, které byly vystaveny působení etylenglykolu, protože se následně stanou zdrojem toxických výparů.
Topení nemrznoucí kapalinou nebo vodou
Po přečtení této části pravděpodobně odmítnete nemrznoucí směs v topném systému. Hlavním plusem nemrznoucí směsi je bezpečnost systému při nízkých teplotách, zcela přeškrtnutá svými mínusy.
- Nízká tepelná kapacita nemrznoucí směsi. Zvětšení velikostiradiátoryo 20-23%
Tepelná kapacita nemrznoucí směsi je výrazně nižší než tepelná kapacita vody. Ředěním vody 35% nemrznoucí směsí ztrácíme přibližně 200 W na 1 kW tepelné energie. To znamená, že velikost potrubí, radiátorů a kotle se musí zvětšit o 20 %. Při výpočtu pro venkovský dům 300 m2 ztratíme zvýšením velikosti systému přibližně 60 tisíc rublů.

- Životnost nemrznoucí směsi od 5 do 10 letV průběhu let nemrznoucí směs oxiduje a úspěšně ničí mosazné spoje. Po 5-10 letech je nutné etylenglykol a propylenglykol vypustit, zlikvidovat a nahradit novými. Budete muset nejen koupit novou nemrznoucí směs, ale také zaplatit za likvidaci staré. Bohužel v naší zemi neexistuje služba pro likvidaci etylenglykolu v malém množství, takže najít někoho, komu by tuto chemikálii předal, bude obtížné. Nebudu uvažovat o myšlence vypouštění nemrznoucí směsi na pozemek mého souseda.
- Použití sekčních radiátorů v systémech s nemrznoucí směsí je nepřijatelnéPryžová těsnění křížení rychle oxidují a radiátory netěsní. Používáme pouze ocelové panely. Použití pozinkovaných trubek je rovněž nepřípustné. Nemrznoucí směs bezpečně vymyje zinek a potrubí zůstane holé.
- Proč je nemrznoucí směs pro venkovský dům zbytečná?Nemrznoucí směs se úspěšně vyrovná s úkolem – topný systém v zimě ve vaší nepřítomnosti nezamrzne, ale co dělat s vodovodním systémem?Vodovodní potrubí rychleji as horšími následky zamrzá při teplotách pod nulou, protože je uloženo nejen v podlaze, ale i ve stěnách. Budete muset odstranit obklady, rozbít potěr a vyměnit potrubí v koupelnách, sprchách, kuchyni a vyměnit celé vodovodní potrubí kotle. Čerpání nemrznoucí směsi do vodovodního systému samozřejmě nebude fungovat, stejně jako nebude fungovat položení všech potrubí s topnými kabely.
Závěr: Nemrznoucí směsi jsou vhodné jak pro vytápění malých venkovských domů k dočasnému bydlení, tak i velkých skladů, dílen a podniků. V topném systému plnohodnotného venkovského domu je nemrznoucí směs zbytečná.
Nemrznoucí směs pro topný systém venkovského domu je nutná, pokud:✔ neplánujte bydlet v domě v zimě; ✔ Dům má 1-2 koupelny s vodovodním systémem (bez rozdělovače), který lze vypustit před příchodem chladného počasí.
Je nemožné opustit plnohodnotný venkovský dům v zimě bez nouzového vytápění. V zimě je nutné udržovat stálé pohotovostní vytápění + 10-12 ° С.
Kotel lze ovládat na dálku přes telefon nebo tablet přes internetové připojení nebo GPS. Můžete si nastavit teplotu vzduchu na konkrétní datum a čas příjezdu a kotel bude přesně signalizovat případné chyby v provozu. Pro udržení topného systému v případě havárie hlavního kotle je často instalován záložní elektrický, který se také automaticky zapíná. Projekt takové kotelny a topného systému si můžete objednat na naší stránce Služby.
Takže vaše inženýrské systémy budou skutečně chráněny bez nemrznoucí směsi.
Pokud se vám můj článek líbil a hledáte spolehlivé specialisty na design – zavolejte a napište mi poštou.
Někdy topný systém přestane fungovat na vrcholu topné sezóny. Důvody mohou být různé, od výpadku proudu až po poruchu některého prvku systému. Pokud se jako nosič tepla používá voda, pak nepřítomnost jejího ohřevu po určitou dobu (včetně závislosti na izolaci domu) vede k odmrazování topného systému. Odmrazování obvykle vede k tragickým následkům, jako je prasknutí potrubí, radiátorů atd. Tomu se však lze vyhnout, pokud se jako chladicí kapalina použije nemrznoucí směs.

Tepelný nosič Thermagent Eko, 10 kg.
Čtěte také: Je nutné zateplovat dům z monolitického pilinového betonu? Pilinový beton – recenze stavitelů
Nemrznoucí směs pro topný systém je kapalina, jejímž hlavním účelem je chránit systém před zamrznutím a také snížit dopad koroze, vodního kamene a různých mikroorganismů.
Poznámka! Výrobci přidávají do chladicí kapaliny speciální přísady, které zabraňují tvorbě koroze a vodního kamene. Je však třeba poznamenat, že účinek přísad zpravidla trvá maximálně 5-6 let, poté je jejich účinnost značně snížena a chladicí kapalina při zachování svých nemrznoucích vlastností již nebude chránit systém před účinky koroze a vodního kamene. Po 5-6 letech se doporučuje naplnit novou chladicí kapalinu po propláchnutí systému vodou.

Horký proud-65, 47 kg. Až -65°C.
Jak zkontrolovat hustotu chladicí kapaliny
Hustota nemrznoucí směsi musí být správně vypočtena. K tomu je třeba splnit několik podmínek. Za prvé je důležité udržovat teplotu, která by měla být 20 stupňů nebo blízko ní. Pokud změříte hustotu, jakmile se motor auta zastaví, získáte nesprávná data. Proto je lepší používat běžný teploměr a teplotu kontrolovat.
Za druhé se pro stanovení hustoty používá speciální zařízení – hustoměr. Můžete si pořídit i dražší přístroj – refraktometr, ale přeplácet ho nemá smysl. Hustoměr je baňka s tyčí, na které jsou stejně jako na teploměru gradace. Na konci měřiče je gumová nebo plastová pipeta, kterou se odebírá kapalina. Tělo přístroje je vyrobeno z průhledného plastu nebo skla, takže při používání také nejsou přípustné vysoké teploty.

Hustota nemrznoucí směsi se také měří jako nemrznoucí směs a je určena následující metodou:
- Ochlaďte motor na požadovanou teplotu 20 stupňů.
- Opatrně otevřete expanzní nádobu nebo uzávěr chladiče (v závislosti na typu konstrukce chladicího systému).
- Pomocí baňky umístěné na jednom konci hustoměru shromážděte kapalinu.
- Umístěte hustoměr do svislé polohy a zajistěte jej.
- Zaznamenejte hodnoty ze zařízení.
Pokud se získané údaje výrazně liší od označení na štítku nemrznoucí směsi, pak je nejlepší kapalinu úplně vyměnit.
Chcete-li zjistit hustotu nemrznoucí směsi, jejíž datová tabulka je uvedena níže, můžete použít modernější hustoměry vybavené přídavnou stupnicí, která umožňuje současně měřit teplotu mrazu. V tomto případě nebudete muset provádět žádné další výpočty.
| Koncentrace ethylenglykolu, % | Hustota směsi, g/cm3 | Bod tuhnutí, ° С | Koncentrace ethylenglykolu, % | Hustota směsi, g/cm3 | Bod tuhnutí, ° С |
| 26,4 | 1,0340 | -10 | 65,3 | 1,0855 | -65 |
| 27,2 | 1,0376 | -12 | 65,6 | 1,0860 | -66 |
| 29,6 | 1,0410 | -14 | 66,0 | 1,0863 | -67 |
| 32,0 | 1,0443 | -16 | 66,3 | 1,0866 | -68 |
| 34,2 | 1,0480 | -18 | 68,5 | 1,0888 | -66 |
| 36,4 | 1,0506 | -20 | 69,6 | 1,0900 | -64 |
| 38,4 | 1,0533 | -22 | 70,8 | 1,0910 | -62 |
| 40,4 | 1,0560 | -24 | 72,1 | 1,0923 | -60 |
| 42,2 | 1,0586 | -26 | 73,3 | 1,0937 | -58 |
| 44,0 | 1,0606 | -28 | 74,5 | 1,0947 | -56 |
| 45,6 | 1,0627 | -30 | 75,8 | 1,0960 | -54 |
| 47,0 | 1,0643 | -32 | 77,0 | 1,0973 | -52 |
| 48,2 | 1,0663 | -34 | 78,4 | 1,0983 | -50 |
| 49,6 | 1,0680 | -36 | 79,6 | 1,0997 | -48 |
| 51,0 | 1,0696 | -38 | 81,2 | 1,1007 | -46 |
| 52,6 | 1,0713 | -40 | 82,5 | 1,1023 | -44 |
| 53,6 | 1,0726 | -42 | 83,9 | 1,1033 | -42 |
| 54,6 | 1,0740 | -44 | 85,4 | 1,1043 | -40 |
| 55,6 | 1,0753 | -46 | 86,9 | 1,1054 | -38 |
| 56,8 | 1,0766 | -48 | 88,4 | 1,0660 | -36 |
| 58,0 | 1,0780 | -50 | 90,0 | 1,1077 | -35 |
| 59,1 | 1,0790 | -52 | 91,5 | 1,1987 | -34 |
| 60,2 | 1,0803 | -54 | 93,0 | 1,1096 | -33 |
| 61,2 | 1,0813 | -56 | 94,4 | 1,1103 | -32 |
| 62,2 | 1,0823 | -58 | 95,0 | 1,1105 | -28 |
| 63,1 | 1,0833 | -60 | 95,5 | 1,1107 | -27 |
| 64,0 | 1,0843 | -62 | 96,5 | 1,1110 | -24 |
| 64,8 | 1,0850 | -64 | 97,0 | 1,1116 | -22 |
Pokud jste před kontrolou hustoty nemrznoucí směsi neochladili motor automobilu na 20 stupňů, lze naměřenou hustotu, která je označena jako t, uvést na požadovanou teplotu pomocí vzorce:
- P20 je označení hustoty nemrznoucí směsi při 20 stupních (v tabulce se obvykle uvádí v g/cm3);
- Pt je hustota chladiva při teplotě měření (měřeno v g/cm3);
- t je skutečná teplota chladicí kapaliny v době měření (v tabulce uvedena jako °C);
- γ – korekce na hustotu etylenglykolu (vzhledem k tomu, že na každý stupeň připadá 0,000525 g/cm 3 ).
.jpg)
Rusko má pověst země s drsným a chladným klimatem. Ačkoli to neplatí pro všechny regiony, většina z nich má průměrné zimní teploty pod bodem mrazu a některé oblasti zažívají období extrémních mrazů. Klimatické podmínky jsou jedním z důvodů popularity nemrznoucích chladicích kapalin v Rusku. Strach z havárií v topném systému a následků zamrznutí vody v něm nutí uživatele hledat alternativní nosiče tepla, které jsou v mrazu „bezpečnější“. Ne vždy však počítají s obtížemi, se kterými se při navrhování a provozu takového topného systému setkají.
S celou řadou různých nemrznoucích kapalin dostupných na trhu jsou pro použití v topných systémech vhodné pouze ty, které jsou speciálně navrženy pro tyto potřeby. Takové nosiče tepla obsahují potřebné přísady, které optimalizují chemické vlastnosti kapaliny pro topný systém. Proto níže, když mluvíme o nemrznoucích směsích (nebo, jak se často říká, nemrznoucích směsích), budeme je mít na mysli. I nemrznoucí kapaliny uzpůsobené pro topení však mají řadu speciálních vlastností, které je třeba vzít v úvahu při výběru chladicí kapaliny a posuzování rizik. Nejprve se podívejme, jak se liší od vody.
Voda je z hlediska fyzikálních a chemických vlastností optimálním nosičem tepla pro otopné soustavy. Navzdory své zjevné levnosti a dostupnosti má vysokou tepelnou kapacitu, nízkou viskozitu a při správném použití má velmi dlouhou životnost bez nutnosti výměny. Pokud chemické složení vody z nějakého důvodu není vhodné pro použití v topném okruhu, lze jej jednoduše upravit – např. navázáním nebo odstraněním solí tvrdosti pomocí změkčování, pokud je jich příliš a zvyšují riziko tvorby vodního kamene v kotli, čištění od písku apod. U vody není problém přehřívání akutní – ani cykly varu a chlazení nemění její vlastnosti. Kyslík rozpuštěný ve vodě je teoreticky schopen způsobit korozi jednotlivých komponentů topného okruhu, ale ve skutečnosti se při odstranění vzduchu ze systému korozní aktivita vody velmi sníží. Konečně je zřejmé, že voda, jak v kapalném, tak v parném stavu, je pro člověka neškodná. Díky tomu je bezpečný i v případě úniku při havárii nebo náhodném vstupu do zásobování pitnou vodou.
Při celém tomto výčtu výhod má voda jednu nevýhodu – zamrzá při 0 °C. Proces zamrzání a tvorby ledu je doprovázen expanzí vody, což může vést k prasknutí potrubí, armatur, baterií a dalších součástí systému vytápění a zásobování vodou. Ve skutečnosti, jakmile systém zamrzne, stane se nepoužitelným a vyžaduje výměnu všech poškozených prvků, což je nákladná oprava. A to nemluvíme o důsledcích, které mohou nastat, když zamrzlý systém rozmrzne bez uzavření přívodu vody – obsah zničených trubek a nádob jednoduše vyteče do areálu.
Pokud topný systém funguje správně, když kotel vytváří teplo a cirkulující chladivo jej rozvádí po okruhech a udržuje teplotu vody na bezpečné úrovni, je riziko zamrznutí nulové. Za určitých okolností (například při zastavení kotle nebo čerpadel z důvodu poruchy nebo výpadku proudu) však může nastat situace, kdy se zastaví dodávka tepla do systému. Pokud je venkovní teplota vzduchu pod nulou a nucená odstávka systému trvá delší dobu, budova se začne ochlazovat. V určitém okamžiku teplota uvnitř budovy dosáhne nuly a voda v systému se bude ochlazovat, až se změní v led – se všemi doslovnými důsledky, které z toho plynou.
Potenciální rizika havárií spojená se zamrzáním vody sloužila jako jeden z hlavních důvodů pro vytvoření alternativních nosičů tepla. Takové, které by nezamrzly, ale přesto by zůstaly vhodné pro použití v systému.
Druhy nemrznoucích chladicích kapalin
V současnosti jsou nejpoužívanějšími nemrznoucími chladicími kapalinami etylenglykol a propylenglykol, méně často se používá glycerin. Ethylenglykol je dvojsytný alkohol, bezbarvý a bez zápachu. Mezi nemrznoucími směsmi je poměrně populární, v neposlední řadě kvůli nižší ceně ve srovnání s jinými podobnými kapalinami. Jeho použití v obytných topných systémech je však spojeno s rizikem: etylenglykol je toxická látka, která, když se dostane do lidského těla, může způsobit vážné nevratné zdravotní následky a dokonce i smrt; je také lepší nedýchat jeho páry. Z tohoto důvodu nelze etylenglykol použít v otevřených topných systémech, kde by se mohl volně odpařovat. Použití etylenglykolu vyžaduje zvýšená bezpečnostní opatření jak při plnění systému, tak při jeho dalším provozu.
Propylenglykol je nosič tepla, který není tak nebezpečný pro zdraví; používá se dokonce i v potravinářském průmyslu. Na člověka může mít jakýkoli negativní účinek pouze tehdy, je-li užíván perorálně ve velkém množství. Propylenglykol je také bezbarvý a téměř bez zápachu, o něco viskóznější než ethylenglykol. Jeho cena je vyšší než cena ethylenglykolu, ale rozsah použití je širší – tento nosič tepla lze použít v uzavřených i otevřených systémech, v obytných budovách atd.
Glycerin je trojmocný alkohol, dražší než etylenglykol, ale pro člověka zcela bezpečný (využívá se i v potravinářství).
Otázka koncentrace

Název „nemrznoucí směs“ zcela přesně neodráží vlastnosti takových chladicích kapalin. Jako každá kapalná látka také podléhá mrazu – ovšem při velmi nízkých (ve srovnání s vodou) teplotách. Nicméně, i když taková kapalina zamrzne (například pokud k nehodě došlo během vrcholného chladného období), nelze očekávat katastrofické následky. Je to všechno o zvláštnostech nemrznoucí směsi. Nevytvářejí pevnou, rozpínavou strukturu, která může roztrhnout součásti topného systému. Místo toho se obvykle vytvoří hustá látka podobná gelu, která nepoškozuje systém.
Je však důležité pochopit, že výše uvedené teploty pod bodem mrazu jsou typické pro neředěné nemrznoucí směsi. Pokud se k nim přidá voda, teplota tuhnutí se změní a bude tím vyšší, čím nižší bude podíl nemrznoucí kapaliny v roztoku. Budou však muset být zředěny – nemrznoucí směs se prakticky nikdy nepoužívá v čisté formě. Přidání vody zlepšuje řadu charakteristik chladicí kapaliny – snižuje viskozitu a zvyšuje tepelnou kapacitu. Poměry se volí s ohledem na požadované konečné vlastnosti kapaliny a provozní podmínky komponent topného systému.
Na koncentraci závisí nejen fyzikální, ale i chemické vlastnosti chladicí kapaliny. Uvedené nemrznoucí kapaliny se vyznačují vysokou korozivní aktivitou. K ochraně topného systému před korozí se do chladicí kapaliny přidávají speciální přísady – inhibitory koroze. Nejčastěji to dělají sami výrobci, i když v případě potřeby lze inhibitory zakoupit samostatně. Účinnost protikorozní ochrany při různých koncentracích však není stejná. Při vysokém obsahu nemrznoucí kapaliny v chladící kapalině se zvyšuje riziko poškození kovových součástí, ale i těsnících prvků systému – těsnění v kotlích, armaturách, topných zařízeních apod. Materiály, ze kterých je těsnění vyrobeno, jsou často náchylné na účinky nemrznoucí kapaliny a mohou se jimi rozpustit, což vede k odtlakování spojů a netěsnostem v systému. Výrobci topných zařízení a armatur obvykle v technické dokumentaci ke svým výrobkům uvádějí, zda je povoleno je používat v systému s nemrznoucími kapalinami a s jakou kombinací vody a nemrznoucí směsi v roztoku. Z velké části určují horní přípustnou mez koncentrace nemrznoucí směsi v systému.
Problém s korozivní aktivitou chladicí kapaliny může také nastat, pokud je koncentrace nemrznoucí směsi příliš nízká. Je to dáno tím, že klesá i množství v něm obsažených inhibitorů koroze, takže klesá jejich účinnost. Kritická koncentrace pro systém je koncentrace nemrznoucí směsi pod 20–25 %. Definuje spodní přípustnou hranici obsahu nemrznoucí směsi.
V každém případě i při přísném dodržování doporučené koncentrace nemrznoucí směsi v systému je třeba dbát na kvalitní utěsnění všech spojů, protože kombinace negativního vlivu na těsnící materiály a vysoká tekutost nemrznoucích kapalin zvyšuje potenciální riziko úniku.
Nemrznoucí chladicí kapaliny lze zakoupit jak jako koncentrát (který je třeba ředit samostatně), tak ve zředěné formě připravené k použití. Nemrznoucí směsi se ředí vodou, ale ne všechna voda je pro tyto účely vhodná. Množství nečistot v jejím složení může následně vyvolat rozklad nemrznoucí směsi a relevantní je také obvyklý problém usazování vodního kamene v důsledku solí tvrdosti obsažených ve vodě. Pro nemrznoucí chladicí kapaliny je proto optimální voda se sníženým obsahem solí tvrdosti (například po změkčování) nebo destilovaná voda.
Pro eliminaci rizika takové mimořádné události se vyplatí starat se o systém doplňování z nádoby s nemrznoucí chladicí kapalinou zředěnou na požadovanou koncentraci. Samostatně je třeba zmínit problém doplňování v topných systémech s nemrznoucími chladicími kapalinami. Potřeba doplňování vzniká z různých důvodů – v důsledku odvodu vzduchu a v důsledku toho snížení objemu chladicí kapaliny, netěsnosti, činnost pojistných ventilů atd. Při doplňování musí chladicí kapalina vstoupit do systému v dostatečném množství, aby se obnovil chybějící objem kapaliny a normalizoval se vypočítaný tlak. V systému, kde voda funguje jako nosič tepla, je problém doplňování vyřešen jednoduše – topný okruh je napojen na přívod vody přes dopouštěcí ventil. Při poklesu tlaku v okruhu v důsledku poklesu množství chladicí kapaliny se ventil otevře a vpustí do systému vodu z kohoutku, dokud jej tlak zvýšený z topného systému opět neuzavře.
V systému s nemrznoucí chladicí kapalinou může dolévání vody způsobit vážné problémy. S každou další porcí vody se koncentrace nemrznoucí kapaliny v chladící kapalině snižuje a v určitém okamžiku se může snížit natolik, že inhibitory obsažené v nemrznoucí kapalině již nebudou ovlivňovat chemické procesy s požadovanou účinností. Jakou hrozbu to představuje pro topný systém? Zvýšená korozivní aktivita chladicí kapaliny. Nejprve budou ovlivněny těsnicí materiály, které jsou plné netěsností v potrubí, armaturách, kotlích atd.
Jemnosti výběru
Nízká teplota mrazu a korozivní aktivita nejsou zdaleka jediné vlastnosti nemrznoucích směsí, které je odlišují od vody. Rozdíl ve fyzikálních vlastnostech těchto kapalin je značný – natolik, že nahrazení vody nemrznoucí směsí v systému původně navrženém pro vodu může mít za následek v lepším případě neefektivní provoz systému a v horším případě nehodu. Proto ti, kteří plánují používat nemrznoucí směs jako chladicí kapalinu, musí pochopit, že systém bude muset být navržen a vybaven pro nemrznoucí směs od samého začátku, s ohledem na její komplexní vlastnosti.
Mezi charakteristické vlastnosti nemrznoucích chladicích kapalin, které je odlišují od vody, patří zvýšená viskozita. Za zmínku však stojí, že když se tyto kapaliny ředí vodou, viskozita klesá a při zahřívání výsledné směsi se rozdíl stává méně významným. Odborníci však doporučují při výběru součástí systému zohlednit hydraulické vlastnosti systému s nemrznoucími chladicími kapalinami. Především se to týká výkonu čerpadel – budou muset čerpat viskóznější kapalinu, proto je ve srovnání se systémy s vodou potřeba účinnější čerpadlo na nemrznoucí kapalinu. V některých případech může být také nutné použít trubky o větším průměru.
Další fyzikální vlastností nemrznoucích směsí, kterou je třeba vzít v úvahu při výběru zařízení pro kotelnu, je tepelná roztažnost. Koeficient roztažnosti při ohřevu nemrznoucích kapalin je vyšší než u vody, proto je požadován větší objem expanzní nádoby pro systém.
Nemrznoucí kapaliny špatně snášejí přehřátí – může vyvolat jejich rozklad, což povede k předčasné výměně chladicí kapaliny v celém systému. Kvalitu chladicí kapaliny mohou ovlivnit i další faktory. Nemrznoucí směsi tedy špatně reagují se zinkem, který je někdy obsažen v ochranných nátěrech na vnitřním povrchu armatur ocelových trubek.
Tepelná kapacita nemrznoucích kapalin je nižší než u vody. Při ředění vodou se samozřejmě zvětší, ale malý rozdíl přeci jen zůstane – a i ten je třeba zohlednit při výběru topného zařízení. Odborníci doporučují, aby při výběru kotle pro topný systém s nemrznoucí chladicí kapalinou poskytovali malou rezervu pro produktivitu a nevybírali kotel, který je velmi blízko vypočítané tepelné kapacitě. V opačném případě může nastat situace, kdy chladicí kapalina nebude schopna přijmout veškeré teplo z výměníku tepla, který pracuje na plný výkon kotle. Vlivem přebytku tepla se zvyšuje povrchová teplota výměníku, v důsledku čehož se kapalina ve styku s výměníkem přehřívá a začíná se rozkládat. Produkty rozkladu zůstávají na výměníku tepla ve formě usazenin, které je téměř nemožné odstranit. S hromaděním usazenin klesá účinnost výměny tepla, což následně vede k ještě většímu přehřívání povrchu. V důsledku těchto procesů dojde k selhání výměníku tepla. A i když výměník tepla lze vyměnit za nový, problém zůstane – kotel přece pracuje za stejných podmínek, což znamená, že přehřátí, usazeniny a další podle starého scénáře jsou opět možné. U některých kotlů není výměna výměníku cenově výhodná, takže pokud selže, budete muset vyměnit samotný kotel. Pokud má kotel výkonovou rezervu, je možné jej provozovat s nižší tepelnou zátěží, při které nedojde k přehřátí chladicí kapaliny.
Někteří výrobci topných spotřebičů také doporučují zohlednit vlastnosti nemrznoucích směsí při stanovení tepelného výkonu radiátorů a konvektorů. Vzhledem ke snížené tepelné kapacitě kapaliny může být přenos tepla zařízení v systému s nemrznoucí chladicí kapalinou o něco nižší, než by tomu bylo v systému s vodou, a proto je potřeba větší chladič pro nemrznoucí kapalinu. Mnoho výrobců nabízí korekční faktory pro výpočet tepelného výkonu radiátorů v systémech s určitým obsahem nemrznoucí směsi.
Životnost a výměna

Dalším výrazným znakem nemrznoucích chladicích kapalin je jejich omezená životnost. Po nějaké době se takové kapaliny začnou rozkládat a ztrácet své vlastnosti. Jak dlouho chladicí kapalina vydrží, závisí na různých faktorech, v neposlední řadě na podmínkách jejího provozu. Jak již bylo uvedeno, může to být způsobeno přehřátím nebo vystavením chemikáliím. Když se začne zhoršovat kvalita chladicí kapaliny, je důležité tento problém včas identifikovat, než způsobí poškození systému a vznik těžko odstranitelných usazenin. Za tímto účelem je třeba pravidelně kontrolovat chladicí kapalinu. Stanoví se koncentrace inhibitorů a faktor pH kapaliny. Pokud jsou charakteristiky chladicí kapaliny v normálních mezích, lze ji nadále používat.
Při výměně nemrznoucí chladicí kapaliny nestačí pouze vypustit použitou kapalinu a naplnit systém novou. Po vyprázdnění systému je nutné jej propláchnout speciálními činidly, aby se odstranily zbytky rozložené nemrznoucí směsi a usazeniny, které vytvořila.
Se zárukou nebo bez ní
Kromě výše uvedených rizik hrozí uživatelům, kteří zvolí nemrznoucí kapalinu jako chladicí kapalinu, problémy se zárukou kotle. Faktem je, že mnoho výrobců kotlových zařízení zakazuje použití svých kotlů v systémech s nemrznoucími kapalinami, takže některé problémy s kotlem budou považovány za nezáruční případ. Taková omezení mohou být způsobena vysokým rizikem poškození kotle nekvalitním chladivem nebo jeho nesprávným provozem nebo konstrukčními vlastnostmi (např. konstrukce některých kondenzačních kotlů). Ne všichni výrobci, kteří omezují používání nemrznoucích směsí, však jejich používání zcela zakazují. Řada společností umožňuje použití určitých testovaných značek nemrznoucích chladicích kapalin. Je pravda, že na trhu je mnoho značek (některé jsou zcela neznámého původu) a pro každou je stěží možné provést testovací cyklus, a proto je seznam schválených značek a typů chladicích kapalin často krátký.
S náležitou pozorností je třeba přistupovat také k výběru konkrétní chladicí kapaliny. Odborníci zaznamenávají množství padělaných výrobků na trhu nosičů tepla, takže existuje riziko nákupu směsi, která není pro tyto účely vůbec určena, namísto kapaliny speciálně připravené pro topný systém. Použití takového pochybného produktu může způsobit rychlou korozi prvků topného systému, poruchu kotle a další negativní důsledky.