植物绝缘油的低温特性,了解一下!

文摘   2024-10-23 16:48   江苏  

来源:哟泽电
秋天伴随着10月的脚步强势来袭,天气一变冷,人们的动作就开始变得缓慢,身边的所有东西仿佛都被上了锁链,慢了下来。借此,小编和大家科普一下植物油的低温特性。

在北方,冬季的气温常常低于-10℃。随着气温的逐渐降低,石油等具有凝蜡现象的液体的流动性也会出现突降。

当温度降到凝固点以下,石油中的蜡类物质会开始析出,形成固体结晶,最终导致石油凝固,从而失去流动性,这个过程我们通常称之为凝蜡。植物油虽然远不如石油的凝蜡现象明显,但也会有类似现象。

看图说话,明显可以观察到低温条件下天然酯绝缘物理状态的变化。其实大家并不陌生,与我们平时食用油很像 

我们还是要说些正经的学术问题凝固点和

凝固点是指液体在冷却过程中开始固化(由液态变为固态)的温度。这是液体完全停止流动并固化的温度。

倾点是液体在冷却过程中还能保持流动的最低温度,通常表示液体低温流动性。倾点通常是用来衡量绝缘液低温流动性的常规指标,倾点越低,液体液的低温流动性越好。

绝缘液在低温下流动性受到两个主要因素的影响:首先,绝缘液的粘度会随着温度的降低而增加;其次,液态的石蜡在温度下降到一定程度后,会以固体结晶的形式出现。这种现象使得倾点(有时称为“含蜡倾点”)成为一个重要的指标。倾点越高,意味着在自然温度下,该油的流动性越差。为了改善油的倾点,实际操作中常会添加适量的倾点下降剂。

由于植物油的环保性和可再生性,其研究与开发受到了广泛关注。针对倾点,小编同样正在积极寻找合适的降凝剂以改善低温下的流动性。

绝缘液在低温下失去流动性的主要原因是高熔点的固体烃分子在低温条件下定向排列,形成板状或片状结晶,进而粘结成三维网状结构,同时将低熔点油分子通过吸附或溶剂化的方式包裹在网状结构中。这一过程通常叫做凝蜡,导致油品的流动性显著降低。

降凝剂的作用在于改变蜡晶的尺寸和形状,从而阻止蜡晶形成三维网络结构。在未添加降凝剂的情况下,蜡晶一般呈针状或片状,容易相互交联形成网状结构从而降低液体的流动性,而添加降凝剂后,蜡晶的形态则可能转变为菱形或圆柱形,这种形状不易产生交联,更难影响液体的流动性。

值得一提的是,泽电在抗凝剂方面已有深入研究,欢迎大家随时交流。


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