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文檔簡介
制冷劑制冷劑帶給我們什么?制冷劑制冷劑帶給我們什么?制冷劑又稱制冷工質,是制冷循環(huán)的工作介質,利用制冷劑的相變來傳遞熱量,即制冷劑在蒸發(fā)器中汽化時吸熱,在冷凝器中凝結時放熱。當前能用作制冷劑的物質有80多種,最常用的是氨、氟里昂類、水和少數(shù)碳氫化合物等??照{用的制冷劑:早期:R12
目前:R134a
、R22。制冷劑制冷劑又稱制冷工質,是制冷循環(huán)的工作介質,利用制冷劑的相變來制冷劑的要求
熱力學的要求在大氣壓力下,制冷劑的蒸發(fā)溫度(沸點)
要低。這是一個很重要的性能指標。蒸發(fā)溫度(沸點)愈低,則不僅可以取得較低的溫度,而且還可以在一定的蒸發(fā)溫度to下,使其蒸發(fā)壓力Po高于大氣壓力。以避免空氣進入制冷系統(tǒng),且發(fā)生泄漏時較容易發(fā)現(xiàn)。要求制冷劑在常溫下的冷凝壓力Pc應盡量低些,以免處于高壓下工作的壓縮機、冷凝器及排氣管道等設備的強度要求過高。并且,冷凝壓力過高也有導致制冷劑向外滲漏的可能和引起消耗功的增大。對于大型活塞式壓縮機來說,制冷劑的單位容積制冷量qv要求盡可能大,這樣可以縮小壓縮機尺寸和減少制冷工質的循環(huán)量;而對于小型或微型壓縮機,單位容積制冷量可小一些;對于小型離心式壓縮機亦要求制冷劑qv要小,以擴大離心式壓縮機的使用范圍,并避免小尺寸葉輪制造之困難。凝固溫度是制冷劑使用范圍的下限,凝固溫度越低制冷劑的適用范圍愈大。制冷劑的要求熱力學的要求制冷劑分子式分子量u正常蒸發(fā)溫度ts(℃)凝固點tf(℃)臨界溫度tkp(℃)臨界壓力PKP絕對壓力絕熱指數(shù)K水(R718)H2O18.02+100±0+374.1225.61.33氨(R717)NH317.03-33.4-77.7+132.4115.21.31R12CF2CL2120.92-29.8-155+111.540.861.15R13CF3CL104.47-81.5-180+28.839.4-R22CHF2CL88.48-40.8-180+9650.31.19制冷劑的要求
制冷劑分子式分子量u正常蒸發(fā)溫度ts(℃)凝固點tf(℃)臨制冷劑要求物理化學的要求制冷劑的粘度應盡可能小,以減少管道流動阻力、提換熱設備的傳熱強度。制冷劑的導熱系數(shù)應當高,以提高換熱設備的效率,減少傳熱面積。制冷劑與油的互溶性質:制冷劑溶解于潤滑油的性質應從兩個方面來分析。如果制冷劑與潤滑油能任意互溶,其優(yōu)點是潤滑油能與制冷劑一起滲到壓縮機的各個部件,為機體潤滑創(chuàng)造良好條件;且在蒸發(fā)器和冷凝器的熱換熱面上不易形成油膜阻礙傳熱。其缺點是從壓縮機帶出的油量過多,并且能使蒸發(fā)器中的蒸發(fā)溫度升高。部分或微溶于油的制冷劑,其優(yōu)點是從壓縮機帶出的油量少,故蒸發(fā)器中蒸發(fā)溫度較穩(wěn)定。其缺點是在蒸發(fā)器和冷凝器換熱面上形成很難清除的油膜,影響了傳熱。應具有一定的吸水性,這樣就不致在制冷系統(tǒng)中形成“冰塞”,影響正常運行。應具有化學穩(wěn)定性:不燃燒、不爆炸,使用中不分解,不變質。同時制冷劑本身或與油、水等相混時,對金屬不應有顯著的腐蝕作用,對密封材料的溶脹作用應小。制冷劑要求物理化學的要求制冷劑要求
對環(huán)境友善由于制冷劑在運行中可能泄漏,故要求工質對人身健康無損害、無毒性、無刺激作用。
制冷劑要求制冷劑的分類
在壓縮式制冷劑中廣泛使用的制冷劑是氨、氟里昂和烴類。CFC類:分子由氯、氟和碳原子組成。如R12。HCFC類:分子由烴、氯、氟和碳原子組成。如R22。HFC類:分子由烴、氟和碳原子組成。如R134a。/制冷劑的分類在壓縮式制冷劑中廣泛使用的制冷劑是氨、氟里昂和氨(R717)的特性
氨(R717、NH3)是中溫制冷劑之一,其蒸發(fā)溫度ts為-33.4℃,使用范圍是+5℃到-70℃,當冷卻水溫度高達30℃時,冷凝器中的工作壓力一般不超過1.5MPa。氨的臨界溫度較高(tkr=132℃)。氨是汽化潛熱大,在大氣壓力下為1164KJ/Kg,單位容積制冷量也大,氨壓縮機之尺寸可以較小。純氨對潤滑油無不良影響,但有水分時,會降低冷凍油的潤滑作用。純氨對鋼鐵無腐蝕作用,但當氨中含有水分時將腐蝕銅和銅合金(磷青銅除外),故在氨制冷系統(tǒng)中對管道及閥件均不采用銅和銅合金。氨的蒸氣無色,有強烈的刺激臭味。氨對人體有較大的毒性,當氨液飛濺到皮膚上時會引起凍傷。當空氣中氨蒸氣的容積達到0.5-0.6%時可引起爆炸。故機房內空氣中氨的濃度不得超過0.02mg/L。氨在常溫下不易燃燒,但加熱至350℃時,則分解為氮和氫氣,氫氣于空氣中的氧氣混合后會發(fā)生爆炸。
氨(R717)的特性氨(R717、NH3)是中溫制冷劑之一氟里昂的特性
氟里昂是一種透明、無味、無毒、不易燃燒、爆炸和化學性穩(wěn)定的制冷劑。不同的化學組成和結構的氟里昂制冷劑熱力性質相差很大,可適用于高溫、中溫和低溫制冷機,以適應不同制冷溫度的要求。氟里昂對水的溶解度小,制冷裝置中進入水分后會產生酸性物質,并容易造成低溫系統(tǒng)的“冰堵”,堵塞節(jié)流閥或管道。另外避免氟里昂與天然橡膠起作用,其裝置應采用丁晴橡膠作墊片或密封圈。常用的氟里昂制冷劑有R12、R22、R502及R134a,由于其他型號的制冷劑現(xiàn)在已經(jīng)停用或禁用。在此不做說明。氟里昂的特性氟里昂是一種透明、無味、無毒、不易燃燒、爆炸和氟里昂12(CF2CL2,R12)是氟里昂制冷劑中應用較多的一種,主要以中、小型食品庫、家用電冰箱以及水、陸冷藏運輸?shù)戎评溲b置中被廣泛采用。R12具有較好的熱力學性能,冷藏壓力較低,采用風冷或自然冷凝壓力約0.8-1.2KPa。R12的標準蒸發(fā)溫度為-29℃,屬中溫制冷劑,用于中、小型活塞式壓縮機可獲得-70℃的低溫。而對大型離心式壓縮機可獲得-80℃的低溫。近年來電冰箱、汽車空調等的代替冷媒為R134a。氟里昂12(CF2CL2,R12)是氟里昂制冷劑中應用較多的氟里昂22(CHF2CL,R22)是氟里昂制冷劑中應用較多的一種,主要以家用空調和低溫冰箱中采用。R22的熱力學性能與氨相近。標準氣化溫度為-40.8℃,通常冷凝壓力不超過1.6MPa。R22不燃、不爆,使用中比氨安全可靠。R22的單位容積比R12約高60%,其低溫時單位容積制冷量和飽和壓力均高于R12和氨。近年來對大型空調冷水機組的冷媒大都采用R134a來代替。
氟里昂22(CHF2CL,R22)是氟里昂制冷劑中應用較多的氟里昂502(R502)R502是由R12、R22以51.2%和48.8%的百分比混合而成的共沸溶液。R502與R115、R22相比具有更好的熱力學性能,更適用于低溫。R502的標準蒸發(fā)溫度為-45.6℃,正常工作壓力與R22相近。在相同的工況下的單位容積制冷量比R22大,但排氣溫度卻比R22低。R502用于全封閉、半封閉或某些中、小制冷裝置,其蒸發(fā)溫度可低達-55℃。R502在冷藏柜中使用較多。氟里昂502(R502)R502是由R12、R22以51.2氟里昂134a(C2H2F4,R134a)是一種較新型的制冷劑,其蒸發(fā)溫度為-26.5℃。它的主要熱力學性質與R12相似,不會破壞空氣中的臭氧層,是近年來鼓吹的環(huán)保冷媒,但會造成溫室效應。是比較理想的R12替代制冷劑。
/Sell/160.html氟里昂134a(C2H2F4,R134a)是一種較新型的制氟里昂的功績氟里昂的應用比氨晚60余年,但它一問世就以其無毒無臭、不燃不爆、穩(wěn)定性好、對設備有良好的潤滑作用而成為制冷工業(yè)的明星,CFC-12更是廣泛用于冰箱生產中,其他如CFC-11、HCFC-22、HCFC-113、HCFC-114也都有廣泛應用。目前的R134a.
氟里昂的功績氟里昂的應用比氨晚60余年,但它一問世就以其無毒氟里昂的過失但是,氟里昂有其致命的缺點,它是一種"溫室效應氣體“,溫室效應值比二氧化碳大1700倍,更危險的是它會破壞大氣層中的臭氧。80年代,美國加州兩位學者率先指出,CFCs(氟氯烴)在紫外線的作用下放出氯原子,氯原子與臭氧發(fā)生自由基鏈反應,一個氯原子就可以消耗上萬個臭氧分子,從而影響臭氧分子250-320納米紫外線的吸收,使過量的紫外線到達地球表面,直接影響到人類和其他生物的生存。/zhelengji_160_1.html氟里昂的過失但是,氟里昂有其致命的缺點,它是一種"溫室效應氣氟里昂的替代1990年蒙特利爾協(xié)議規(guī)定,到20世紀末世界各國要停止氟里昂的生產和排放。現(xiàn)在各國都在尋找氟里昂的替代產品,這些產品因符合環(huán)保要求而被稱作"綠色制冷劑"。要找到既符合環(huán)保要求又具有實際使用性能的替代產品是一件很困難的事情,目前可能的產品有R407c、R134a、R152a、R410a等
。
氟里昂的替代1990年蒙特利爾協(xié)議規(guī)定,到20世紀末世界各國新型制冷劑的發(fā)展方向既不破壞臭氧層,又沒有溫室效應的制冷劑。如HC類制冷劑:由天然的烴類(含有烴和碳原子的化合物);R290、R600a、CN-01。缺點:具有一定的可燃性(在空氣中的燃燒溫度約450-470度).新型制冷劑的發(fā)展方向冷凍油
1、冷凍油機的作用
(1)、潤滑作用(2)、密封作用(3)、冷卻作用(4)、降低壓縮機噪聲冷凍油1、冷凍油機的作用
2、冷凍機油的性能要求:
(1)、凝固點要低,低溫下要有較好的流動性。(2)、與制冷劑互溶性要好。(3)、冷凍機油要有一定的粘度,因為冷凍機油與制冷劑互溶會使其變稀
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