BramacSolar Fluid HT. Produktbeschreibung. Kennwerte

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1 Gebrauchsfertiger Wärmeträger für thermisch hochbelastete Solaranlagen mit Frost- und Korrosionsschutz. Produktbeschreibung BramacSolar Fluid HT ist eine physiologisch unbedenkliche, klare bis leicht gelbliche Flüssigkeit auf Basis einer wässerigen Lösung von höhersiedenden Glykolen, die als Wärmeträger in Solaranlagen, speziell bei höherer thermischer Belastung, Verwendung findet. Das Produkt ist mit Wasser vermischt und so eingestellt, dass auch bei Temperaturen unterhalb des Eisflocken- bzw. Stockpunktes keine Berstkräfte durch das Medium hervorgerufen werden. Die Anforderungen der DIN , für solarthermische Anlagen werden erfüllt. Basis: höhersiedende Glykole Plus Korrosionsschutzadditive Gebrauchsfertig abgemischt Dauereinsatztemperaturen: ca. -17 bis +200 C Gesundheitsunschädlich Einsetzbar in Flach- und Vakuumkollektoren Kennwerte Dichte bei 20 C (DIN 51757) g/cm³ ca. 1,075 Brechzahl n D bei 20 C (DIN 51423, Teil 2) ca. 1,395 ph-wert (unverdünnt, DIN 51369) ca. 10 Reservealkalität (ASTM D 1121) ml c (HCI) 0,1 m min. 3,5 Siedepunkt bei 1013 mbar (ASTM D 1120) C ca. 104 Kinematische Viskosität bei 20 C (DIN 51582) mm²/s ca. 5,9 Spezifische Wärme bei 20 C kj/kg K 3,3 Wärmeleitfähigkeit bei 20 C W/m K 0,39 Frostsicherheit (ASTM D 1177) C ca. -17 Brix-Wert für Hand-Refraktometer mit Brix-Skala Brix 36 Berstsicherheit unterhalb von Eisflockenpunkt gesichert V01 Seite 1/9

2 Anwendungshinweise Produkteigenschaften Die oben aufgeführten Kennwerte dienen der Produktbeschreibung, sie gehören nicht zur Lieferspezifikation. Die verbindliche Produktspezifkation befindet sich im gültigen Kenndatenblatt. Bei der Produktions- und Qualitätskontrolle wird das zertifizierte Qualitätssicherungssystem gem. DIN EN ISO 9001 angewandt. Damit wird eine konstant hohe Produktqualität gewährleistet. Anwendungsmöglichkeiten BramacSolar Fluid HT wurde für den Einsatz in Solarkollektoren als Wärmeübertragungsmedium entwickelt. Es ist gesundheitsunschädlich. BramacSolar Fluid HT hat eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: Bei tiefen Temperaturen im Winter muss das Einfrieren des Wasseranteils im Wärmeträgermedium verhindert werden und gleichzeitig sind die Metalle der Solaranlage vor Korrosion zu schützen. BramacSolar Fluid HT entmischt sich nicht. Die Frostsicherheit der Mischung ändert sich eine gleich bleibende BramacSolar Fluid HT-Konzentration vorausgesetzt auch nach langjährigem Betrieb nicht. Da BramacSolar Fluid HT Wassermischungen eine höhere Viskosität und Dichte besitzen, muss mit einem höheren Druckabfall beim Durchströmen von Rohrleitungen usw. gerechnet werden. BramacSolar Fluid HT enthält Korrosionsinhibitoren, welche die Metalle der Solaranlage, auch bei Mischinstallation, dauerhaft vor Korrosion schützen. Verzinkte Leitungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden, da alle Glykol-Wassermischungen Zink anlösen können. Die Frostsicherheit von BramacSolar Fluid HT ist auf einen Freezing Point von ca. -17 C eingestellt. Wie Versuche ergaben, übt diese Einstellung unter mitteleuropäischen Winterbedingungen keine Sprengwirkung auf metallische Anlagenbauteile aus, da sich beim Abkühlen unterhalb des Kristallisationspunktes ein Eisbrei bildet. Bei Wasserzusätzen verringert sich die Frostsicherheit, so dass weiteres Zumischen von Wasser nicht zulässig ist! Zur Ermittlung der Frostsicherheit stehen spezielle Frostschutz-Prüfer, sogenannte Handrefraktometer zur Verfügung. Hiermit wird der Brechungsindex (als Brix) angezeigt. Wie erwähnt ist BramacSolar Fluid HT bereits gebrauchsfertig mit Wasser vorgemischt und optimal auf Frostsicherheit und Korrosionsschutz eingestellt. Nachstehend genannte Kunststoffe und Elastomere eignen sich nach Literaturangaben und den Ergebnissen eigener Versuche und Erfahrungen für Bauteile, die mit BramacSolar Fluid HT üblicher Konzentration in Verbindung kommen * : Butylkautschuk (IIR) Fluorokarbon-Elastomere, z. B. Viton (DuPont) (FPM) Naturkautschuk bis 80 C (NR) Nitrilkautschuk, z. B. Perbunan (Bayer) (NBR) Olefinkautschuk, z.b. Buna AP (Bayer) (EPDM) Polyacetal, z. B. Hostaform (Ticona) (POM) Polyamid (PA) Polybuten, z. B. Rhiatherm (Simona) (PB) Polyesterharze (UP) Polyethylen weich, hart (LDPE, HDPE) Polypropylen, z. B. Hostalen PPH 2222 (PP) Polytetrafluorethylen, z. B. Hostaflon (Dyneon) (PTFE) Styrolbutadienkautschuk bis 100 C (SBR) Silikonkautschuk, z. B. Elastosil (Wacker) (Si) * Die Werkstoffe wurden unter spezifischen Testbedingungen bei Siedetemperatur untersucht. Bitte beachten Sie ebenfalls die Spezifikationen und Materialverträglichkeiten der jeweiligen Hersteller dieser Polymere und Elastomere. Nicht in dieser Tabelle aufgeführte Werkstoffe überprüfen wir gerne auf ihre Verträglichkeit. Phenol-Harnstoff-Formaldehydharze,Weich-PVC und Polyurethanelastomere sind nicht beständig. V01 Seite 2/9

3 Als Dichtungsmaterialien eignen sich erfahrungsgemäß hochwertige, heißwasserbeständige IT- Dichtungen, aber auch EPDM- und Aramid- Elastomerdichtungen. Als Stopfbuchsendichtungen können Graphitschnüre verwendet werden. Für Rohrgewindeverbindungen kann Hanf verwendet werden. Bei Dichtbändern aus Polytetrafluorethylen kann es fallweise zu Undichtigkeiten kommen. Bei der Wahl der Umwälzpumpen ist zu beachten, dass sie für den Betrieb mit Frostschutzmitteln geeignet sind. Pumpenbauteile, die z. B. aus Werkstoffen auf der Basis von Phenolharzen hergestellt sind, erfüllen diese Forderungen nicht. Die in Solaranlagen üblichen Umwälzpumpen sind jedoch erfahrungsgemäß einsetzbar. Das Material für die Druckausgleichsgefäße, z. B. Flexcon, Expansomat oder Ex-Solar zeigte bei der Prüfung und im jahrelangen praktischen Betrieb keine Beeinflussung durch BramacSolar Fluid HT. Verwendungshinweise in Solaranlagen BramacSolar Fluid HT ist als Wärmeträger für hochbelastete Solaranlagen geeignet. Die in Solaranlagen üblichen Werkstoffe wie Kupfer, Edelstahl, Stahl und Aluminium werden durch spezielle Korrosionsinhibitoren langjährig vor korrosiven Angriffen geschützt. Um diesen Schutz zu erreichen, ist die Einhaltung folgender Anwendungshinweise erforderlich: 1. Die Anlagen sollten den Anforderungen der DIN 4757 entsprechen und müssen als geschlossene Anlagen ausgeführt werden. Die Membran- Druckausgleichsgefäße müssen der DIN 4807 entsprechen. 2. Vor dem Befüllen sollten die Anlagen mit BramacSolar Fluid HT gespült und durch Abdrücken die Dichtigkeit von Rohrverbindungen, Ventilen und Umwälzpumpen überprüft werden. 3. Hartlotverbindungen sind solchen aus Weichlot vorzuziehen. Flussmittelreste (möglichst chloridfrei) müssen durch Umpumpen mit warmer BramacSolar Fluid HT entfernt werden. 4. Verzinkte Anlagenbauteile sind zu vermeiden, da Zink unbeständig ist und angelöst wird, was zu Schlammbildung führen kann. Schmutzfänger bzw. Filter können hier Abhilfe schaffen. 5. Nach der Druckprüfung, ist die Anlage unverzüglich mit BramacSolar Fluid HT aufzufüllen. Luftpolster (Gaspolster) sind danach unverzüglich zu beseitigen. 6. Ein Dauerbetrieb in Stagnation ist aus Stabilitätsgründen des Wärmeträgers zu vermeiden, da dies einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer des Wärmeträgers ausüben kann. 7. Bei Leckagen ist stets unverdünnte BramacSolar Fluid HT nachzufüllen. Eine Vermischung mit anderen Produkten ist nicht zulässig. Temperaturbeständigkeit BramacSolar Fluid HT besteht aus höher siedenden, physiologisch unbedenklichen, höhermolekularen Glykolen mit einem Siedepunkt von über +290 C bei 1013 mbar. Wärmeträger auf Ethylen- oder Propylenglykolbasis neigen bedingt durch den niedrigen Siedepunkt zum Verdampfen bei hohen Temperaturen. Es verbleiben dann salzartige, zum Teil unlösliche Rückstände, die bei häufiger Stagnation des Kollektors zu Betriebsstörungen und Ausfall der Anlagen führen können. Dieser Effekt wird auf Grund des Siedepunkts der höhermolekularen Glykole unterdrückt. Dennoch sollten Betriebstemperaturen von mehr als +200 C vermieden werden, da sich bei höheren Temperaturen nicht nur die chemische Basis des Wärmeträgers unter Dunkelfärbung zersetzen kann, sondern auch einige Korrosionsinhibitoren inaktiviert werden können. Service und Überwachung Erfahrungsgemäß ist BramacSolar Fluid HT in Anlagen mehrere Jahre gebrauchsfähig. Dennoch sollte einmal im Jahr die Konzentration (Frostsicherheit) überprüft werden. Bei Bedarf kann die Funktionstüchtigkeit und der Korrosionsschutz des Wärmeträgers von uns überprüft werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es insbesondere bei bereits vorhandener Korrosion oder Ablagerungen in der Anlage zu Wechselwirkungen mit dem Produkt kommen kann, deren Auswirkungen nicht vorhersehbar sind. Für aus dem nicht ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb der Anlage herrührende Schäden übernehmen wir keine Haftung. V01 Seite 3/9

4 Sicherheit und Handhabung BramacSolar Fluid HT hat weder einen Flamm- noch einen Brennpunkt. Das Produkt ist auf Basis nicht toxischer, höher siedender Polyalkylenglykole aufgebaut. Die Korrosionsinhibierung ist phosphat-, aminund nitritfrei und besteht im wesentlichen aus physiologisch unbedenklichen Zusatzstoffen. Flammpunkt (DIN 51758) Zündtemperatur (DIN 51794) Temperaturklasse (DIN/VDE 0165) C > 110 C > 450 T2 Weitere sicherheitsrelevante Hinweise enthält das jeweils gültige EG-Sicherheitsdatenblatt. Die Ergebnisse ökotoxischer Untersuchungen beweisen die gute biologische Abbaubarkeit und die toxikologische Unbedenklichkeit von BramacSolar Fluid HT. BramacSolar Fluid HT zeigt in einem Konzentrationsbereich bis zu 1000 mg/l keine akute Schadwirkung bei Fischen und Bakterien. Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar. Die Entsorgung über die Kläranlage ist jedoch gesetzlich verboten. Die Entsorgung von gebrauchter BramacSolar Fluid HT hat unter Beachtung der örtlichen Vorschriften (z.b. Sammelstellen) zu erfolgen. Es sind die jeweiligen wasserund abfallrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Versand und Lagerung VbF - GGVE/RID GGVS/ADR ADNR IMDG-Code UN-Nummer - IATA-DGR BramacSolar Fluid HT ist im verschlossenen Originalgebinde 2 Jahre lagerfähig. Unabhängig davon kann BramacSolar Fluid HT, je nach Anwendung und Wartung, langfristig ohne Austausch eingesetzt werden. Da Zink gegenüber BramacSolar Fluid HT nicht beständig ist, sollte bei einer etwaigen Umfüllung der angelieferten Ware darauf Rücksicht genommen werden. Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. V01 Seite 4/9

5 Kinematische Viskosität von CS BramacSolar Solarflüssigkeit Fluid HT HT 100 = Frostsicherheit 10 kinematische Viskosität [mm²/s] V01 Seite 5/9

6 Dichte von CS BramacSolar Solarflüssigkeit Fluid HT HT 1,100 = Frostsicherheit 1,090 1,080 1,070 1,060 1,050 Dichte [g/cm³] 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000 0,990 0, V01 Seite 6/9

7 Spezifische Wärmekapazität von Spezifische CS Solarflüssigkeit Wärmekapazität HT von BramacSolar Fluid HT 3,70 3,65 3,60 Spez. Wärmekapazität [kj/kgk] 3,55 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 = Frostsicherheit 3, Wärmeleitfähigkeit von CS Solarflüssigkeit HT von BramacSolar Fluid HT 0,450 Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 0,425 0,400 0,375 0, V01 Seite 7/9

8 Dampfdruck Dampfdruck von von CS BramacSolar Solarflüssigkeit Fluid HT HT 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Dampfdruck [bar] Brechzahl von Citrin Solarflüssigkeit HT von BramacSolar Fluid HT Brechzahl [nd20] 1,400 1,395 1,390 1,385 1,380 1,375 1,370 1,365 1,360 1,355 1, BramacSolar Citrin Solarflüssigkeit Fluid HT HT [Vol.-%] [Vol.-%] V01 Seite 8/9

9 Eisflockenpunkt von CS BramacSolar Solarflüssigkeit Fluid HT HT -5 Eisflockenpunkt [ C] CS Solarflüssigkeit HT [Vol.-%] BramacSolar Fluid HT [Vol.-%] V01 Seite 9/9

ca. 1,082 g/cm³ Brechzahl n D bei 20 C (DIN 51423, Teil 2) ca. 1,401

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