palestra - tecnologia coolant
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Volkswagen CaminhõesTecnologia CoolantTRANSCRIPT
© 2007 Chevron Products Company. San Ramon, CA. All rights reserved.
CONFIDENTIAL
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Your PerformanceAdvantage
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Tecnologia de Fluido para Radiador de Vida Prolongada
Engº Antonio Carlos A. Ferreira
Especialista Técnico São Paulo
Capital
Workshop ChevronValor da
Informação
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Tópicos
Fatos sobre o sistema de arrefecimento
Falhas relacionadas ao sistema de arrefecimento
Principais componentes de um fluido para radiador
Importância do controle da dosagem de aditivo
Desempenho do Inibidor de Corrosão de Vida Prolongada (Tecnologia de Carboxilatos)
Nível de proteção aos componentes do motor e do sistema de arrefecimento
Comparativo de performance entre as tecnologias de aditivos inibidores de corrosão
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Fatos sobre sistemas de arrefecimento
ENGINE BLOCK
A verdade está no lado de dentro
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Uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 veículos tem problema com ferrugem e depósitos
Mais de 60% da falhas em bomba d’água são atribuídas a danos no selo
Entre 20% e 60% das falhas de motores podem ser atribuídas a problemas no sistema de refrigeração
Apenas 0.6mm de depósitos reduzem em 40% a dissipação de calor
Fatos sobre sistemas de arrefecimento
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“Mais do que 20% das falhas nos veículos são devidos a falhas do sistema de arrefecimento”
Sistema de arrefecimento
Circuitos elétricos
Motor
Circuito combustível
Transmissão
Freios
Powertrain
Direção
Instalação de gas
Sistema segurança
Diferencial
Fonte : CG Car-Garantie
Fatos sobre sistemas de arrefecimento
11
4445
1919
615
22
11
4445
1919
615
• Falha na bomba d’água
• Danos no radiador (ex.: corrosão)
• Sobreaquecimento
• Entupimento das passagens do coolant
• Falhas nas mangueiras ou selos
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Considerações
Você está usando o Coolant correto?
Está usando-o corretamente?
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Manter o motor a uma temperatura estável, que não deve ser muito alta que possa causar
superaquecimento, nem muito baixa que não permita que o motor trabalhe com eficiência.
Função do Sistema de Arrefecimento
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Principais componentes do Sistema de Arrefecimento
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Requisitos de performance para um Coolant
Realizar uma troca de calor eficaz
Proteger contra congelamento e ebulição
Proteger contra a corrosão
Evitar cavitação nas camisas de cilindros
Evitar formação de espuma
Ter estabilidade química
Compatível com materiais do sistema de arrefecimento
Plásticos e elastômeros
Outros coolants
Amigável ao meio ambiente
Baixa toxicidade
Biodegradabilidade
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Congela a 0°C
Ferve a 100°C
É muito corrosiva
22H OH O
Razões para não se usar ÁGUA ??
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CONCENTRADO ÁGUA
MISTURA 50/50MISTURA 50/50
ADITIVOS
ÁGUA
GLICOL
ADITIVOS
ÁGUA
GLICOL
Principais componentes de um fluido para radiador base glicol
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Componentes Funções
ÁGUA Resfriamento/Arrefe cimento
ETILENO GLICOL Proteção contra o congelamento
ADITIVOS INIBIDORES DE CORROSÃO
Proteção contra a corrosão
Principais componentes de um fluido para radiador base glicol
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Concentração de Glicol, vol%
Tem
pera
tura
(°C
) Tem
pera
tura
(°F)
0 20 40 60 80 100
30
0
-30
-60
-90
0
-20
-40
-60
- 80
Concentração de Glicol
Gráfico do Ponto de Congelamento
50
14/46
T (ºC)Congelamento
Vol %Inibidor deCorrosão
0 0
10
20
30
40
50
60
-10
-20
-30
-40
-50
Como checar a dosagem
Refratômetro
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Proteção contra Ebulição
0 28 56 84 112 140 168
Leitura de pressão ao nível do mar, kPa
90
100
110
120
130
140
150
ÁGUA
VOL % COOLANT
60
5044
33
Tem
per
atura
, °C
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Condutividade Térmica
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Thermal conductivity (W/mK)
Temperature (°C) 0 10 20 30 40 50 60
10 0,5746 0,5460 0,5060 0,4710 0,4425 0,4181 0,3961
80 0,6670 0,6090 0,5525 0,4971 0,4415 0,4003 0,3606
90 0,6706 0,6156 0,5576 0,5001 0,4405 0,3977 0,3555
100 Boil 0,6216 0,5622 0,5028 0,4394 0,3952 0,3505
110 Boil Boil Boil Boil Boil Boil 0,3454
Concentration of Havoline XLC (Vol%)
Thermal conductivity (W/mK)
Temperature (°C) 0 3 6 9 12 15 20
10 0,5746 0,5741 0,5701 0,5661 0,5620 0,5574 0,5513
80 0,6670 0,6601 0,6553 0,6505 0,6457 0,6372 0,6329
90 0,6706 0,6666 0,6618 0,6570 0,6522 0,6444 0,6394
100 Boil 0,6715 0,6667 0,6620 0,6572 0,6505 0,6444
110 Boil Boil Boil Boil Boil Boil Boil
Concentration of Havoline XLI (Vol%)
Condutividade Térmica
0,6505/0,4003= 1,625=>62,5%
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Componentes Funções
ÁGUA Resfriamento/Arrefecimento
ADITIVOS INIBIDORES DE CORROSÃO
Proteção contra a corrosão
Principais componentes de um fluido para radiador base água
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T (ºC)Congelamento
Vol %Inibidor deCorrosão
0 0
10
20
30
40
50
60
-10
-20
-30
-40
-50
Como checar a dosagem
Refratômetro
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Requisitos de Qualidade da Água
Aparência Clara e Límpida
Cloretos 40 mg/kg max
Sulfatos 100 mg/kg max
Dureza (CaCO3 ) 170 mg/kg max
Sólidos 340 mg/kg max
pH 5,5 a 9,0
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Importância de controlar a dosagem
Riscos inerentes a falta de controle da dosagem:
Sub-tratamento
- Corrosão
- Corrosão por cavitação nas camisas do cilindro
Super-tratamento
- Formação de depósitos, radiadores entupidos, super aquecimento
- Alto nível de nitrito, aceleração da corrosão na solda
- Alto nível de silicato, falha prematura da bomba d’água
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Nível de proteção aos componentes
Mecanismo de Corrosão
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Princípio da Corrosão Eletrolítica
COOLANT
METAL
AnodoCatodo
e- e-e-e-
e- e-
H+
H+
H+ H2Mn+ Mn+
Mn+
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Tecnologia Convencional
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Cria uma camada protetora em todo o sistema
Alta taxa de esgotamento
Não é Biodegradável
Forma depósitos de sais insolúveis abrasivos
Compatível com os materiais utilizados na década de 50
Não protege eficientemente o alumínio contra a corrosão em altas temperaturas
Tecnologia Convencional
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Evolução Indústria Automobilística :
Material dos motores (Alumínio)
Material dos selos, mangueiras, ...
Maior temperatura de operação
Maior potência
Meio Ambiente
Necessidades de Mudança
Novos requisitos da Indústria Automobilística
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Tecnologia de Carboxilatos
Proteção Contra Congelamento: Etileno Glicol
Proteção Contra Corrosão: Carboxilatos
Tecnologia de Carboxilatos
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Tecnologia de Carboxilatos
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Age pontualmente contra a corrosão
Baixíssima taxa de esgotamento
Biodegradável
Não forma depósitos de sais insolúveis abrasivos
Compatível com os vedadores atualmente utilizados
Protege o alumínio contra a corrosão em altas temperaturas
Provê efetiva proteção contra corrosão durante longos períodos, em alumínio, cobre, ferro fundido, aço, bronze e metal de solda
Protege contra o congelamento durante o inverno e reduz a possibilidade de ebulição no verão
Tem validade de 5 anos ou 250.000 Km para automóveis, 650.000 km caminhões e ônibus, 8.000 horas para máquinas.
Tecnologia de Carboxilatos
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Corrosão por Cavitação
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Melhor Proteção das Camisas do Cilindro Contra Cavitação
CUMMINS N-14
Camisa De Cilindro (# 4)
Frente (A) e
Verso (B)
330.000 KM
com HAVOLINE XLC
Lado A Lado B
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Aplicação de produto de Vida Prolongada
Desempenho do Inibidor de Corrosão de Vida Prolongada
(Tecnologia de Carboxilatos)
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0102030405060708090
100
0 32 64 96 128 160
kilometros (1000)
inib
idor
(% d
o or
igin
al)
nitrito
silicato
fosfato
nitrato
carboxilatos
Taxa de Esgotamento dos Diversos Tipos de Inibidores
34/46
0 10 20 30 40 50 60 70 80150
160
170
180
190
200
Duração Teste (h)
Tem
pera
tura
(°C
)
Convencional
Texaco
Devido a redução dos
reservatórios e aumento das temperaturas
de operação os fluidos são mais exigidos quanto
a sua característica refrigerante.
Comparativo de Eficiência de Troca Térmica
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Teste de Corrosão de Alumínio em Alta Temperatura - ASTM D 4340
Limite ASTM CONVENCIONAL
0
5
10
15
20
25
-5
1 19Para produto novo
TECNOLOGIA TEXACO0.24
Produto com 117.000 Produto com 41.600Taxa
de
Cor
rosã
o (m
g/cm
2/se
man
a)
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Cobre Solda Latão Aço Ferro Alumínio0
5
10
15
20
25
30
35Perda de peso (mg/cm2)
TEXACO (160.000 KMs)TEXACO (311.400 KMs)Limites ASTM (novo)
Teste de corrosão em metais ASTM D-1384
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Tecnologia de Carboxilatos Tecnologia Convencional
Corrosão por Cavitação em Camisas
Proteção as camisas dos cilindros
Camisa de cilindro com 600.000 kmusando a tecnologia de vida prolongada
ou de carboxilatos. Esta camisa nãoapresenta sinal de cavitação.
Camisa de cilindro com 80.000 kmusando fluido convencional.
Esta camisa apresenta um elevado nível de corrosão por cavitação.
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Tecnologia de Carboxilatos Tecnologia Convencional
Formação de Depósitos no Radiador de Alumínio
Proteção ao radiador
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Tecnologia de Carboxilatos Tecnologia Convencional
Problemas em Bomba D’água
Proteção a bomba d’água
Bomba d’água de motor caterpillarcom 636.420 km utilizando a tecnologia de vida prolongada ou de carboxilatos.
O desprendimento de sais de silicatos altamente abrasivos danificam prematuramente os selos das
bombas d’água.
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Tecnologia de Carboxilatos Tecnologia Convencional
Acúmulo de resíduos na válvula termostática
Proteção a válvula termostática
Válvula termostática com depósitos de silicato de um motor CAT 3176 com
112.000 km utilizando coolant convencional.
Válvula termostática limpa de um motor CAT 3176 com 640.000 km
utilizando tecnologia de vida prolongada de carboxilatos.
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Tecnologia de Carboxilatos Tecnologia Convencional
Proteção ao Alumínio a altas temperaturas
Proteção a peças de alumínio
Espaçador de alumínio de um motor CAT 3176 com 640.000 km utilizando
tecnologia de vida prolongada de carboxilatos.
Sinais de corrosão em espaçadorde alumínio de motor caterpillar 3176
usando fluido de tecnologia convencional com 112.000 km de uso.
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Danos ao Selo da Bomba D’água
Maior vida útil do selo da bomba d’água
A tecnologia de vida prolongada não possui componentes sólidos em sua composição
Serviço rodoviário: redução de reclamações durante a garantia (25 a 73% dependendo do motor)
Serviço fora-de-estrada: falhas menos freqüentes (até 4 vezes mais durabilidade)
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Benefícios
Excelente proteção contra a cavitação
Maior vida útil da bomba d’água, através da redução de problemas com selos devido à abrasão
Proteção dos componentes em geral
Redução no volume de fluido para descarte
Excelente proteção das peças de alumínio submetidas a alta temperatura
Proteção ao ferro fundido, aço, bronze e cobre
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Aprovações
General Motors
Mercedes Benz
MWM
Scania
Volkswagen
Volvo
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Linha Texaco de Produto de Vida Prolongada
Tecnologia de Carboxilatos
Havoline XLI Green
Havoline XLC
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Perguntas?