《制冷原理与设备》详细知识点(优选)

合集下载

制冷原理与设备

制冷原理与设备

制冷原理与设备引言制冷原理与设备是现代社会中广泛应用的一项技术,旨在维持低温环境,实现食品储藏、医药物品保鲜、工业生产等不同领域的需求。

本文将介绍制冷的基本原理、不同类型的制冷设备以及它们的应用。

一、制冷原理制冷原理依据热力学的基本原理和热力学循环的概念来实现。

以下将介绍两种常见的制冷原理:1. 蒸发制冷原理蒸发制冷原理是基于物质从液体到气态的相变过程中吸收热量的特性。

当液体蒸发时,其周围的环境会失去热量,从而降低温度。

制冷设备中常见的蒸发制冷原理应用包括压缩机制冷和蒸发冷却。

•压缩机制冷:压缩机制冷是通过压缩和膨胀工作介质来实现制冷的过程。

它涉及三个主要组件:压缩机、冷凝器和蒸发器。

压缩机压缩工作介质气体,使其温度和压力升高,然后通过冷凝器降低温度并将热量释放到周围环境中。

最后,通过蒸发器使工作介质从液体变为气体,吸收周围环境的热量,从而降低温度。

•蒸发冷却:蒸发冷却是利用蒸发过程中吸收热量来降低温度的原理。

在蒸发冷却设备中,水或其他液体通过蒸发形成水蒸汽,吸收周围环境的热量,从而使环境温度降低。

2. 吸收制冷原理吸收制冷原理是基于物质溶解和结晶的特性来实现制冷的过程。

吸收制冷原理通过在特定条件下使工作介质吸收和释放热量来达到降温的效果。

吸收制冷设备中常见的应用包括吸收式制冷和热泵。

•吸收式制冷:吸收式制冷设备通过工作介质(通常是铵盐和水的混合物)的相互作用来降低温度。

在吸收式制冷过程中,工作介质吸收环境中的热量,然后通过加热工作介质使其释放热量,并且使工作介质重新溶解。

这个循环重复进行,从而实现降温效果。

•热泵:热泵是一种利用吸收制冷原理的设备,它在供热和制冷领域具有广泛的应用。

热泵通过循环工作介质的形式,将热量从一个热源转移到另一个热源。

例如,热泵可以将室外的低温空气中的热量吸收并传递到室内,从而提供室内供暖。

二、制冷设备除了蒸发制冷和吸收制冷原理外,制冷设备还有其他类型,以下将介绍其中的几种:1. 压缩机制冷设备压缩机制冷设备是最常见和广泛应用的制冷设备之一。

制冷设备原理与维修知识点

制冷设备原理与维修知识点

制冷设备原理与维修知识点常见的制冷设备包括冰箱、空调、冷库等,在我们的生活中起着至关重要的作用。

然而,当这些设备出现故障时,我们常常束手无策,不知道如何解决。

因此,了解制冷设备的原理和维修知识点将对我们有很大帮助。

一、制冷设备原理制冷设备的工作原理基于热力学定律中的制冷循环。

简单来说,它通过将制冷介质在高温和低温之间循环流动,完成冷却的过程。

具体而言,制冷循环包括四个主要部分:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。

首先,压缩机起到压缩制冷介质的作用,使其升高温度和压力。

然后,制冷介质进入冷凝器,在与外部环境接触的过程中,通过散热将热量释放出去。

接下来,制冷介质通过膨胀阀进入蒸发器,此时其温度和压力急剧下降,从而实现降温效果。

最后,制冷介质再次进入压缩机,形成闭合循环。

二、常见故障及维修方法1. 制冷设备无法启动如果制冷设备无法启动,首先检查电源是否正常接通。

同时,检查保险丝是否损坏,电线是否松动,开关是否损坏。

如果问题仍未解决,可能是压缩机或电路出现故障,建议找专业技术人员进行维修。

2. 制冷效果不佳如果制冷设备运行正常,但制冷效果不佳,可能是冷凝器或蒸发器出现问题。

首先检查冷凝器是否有灰尘或异物阻塞,清理干净后再次测试。

如果问题仍未解决,可能是制冷剂不足,需要添加制冷剂。

然而,此时应注意选择专业技术人员进行维修,避免不当操作导致更大问题。

3. 制冷设备噪音过大如果制冷设备运行时噪音过大,可能是压缩机或风扇叶轮出现问题。

首先检查压缩机和风扇叶轮是否有异物阻塞,清理干净后再次测试。

如果问题仍未解决,可能是机械零件磨损或轴承松动,需要更换零部件。

4. 制冷设备漏水如果制冷设备漏水,可能是蒸发器排水孔堵塞或者管道连接处松动。

首先检查蒸发器排水孔是否有异物,清理干净后再次测试。

同时,检查管道连接处是否紧固,必要时进行修复。

5. 制冷设备频繁开关如果制冷设备频繁开关,可能是温度控制器出现问题。

此时,建议检查温度控制器是否设定正确,排除误操作。

制冷原理及相关设备资料

制冷原理及相关设备资料
如 l kg水温度升高l ℃需4.19kJ,则比热值为4.19kJ/kg·℃。
制冷原理及相关设备
摄氏温度:在标准大气压下,把水的冰点作为0度, 沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格 ,每格为l度,以符号℃表示。
华氏温度 在标准大气压下,把水的冰点定为32度, 而沸点定为212度、二者之间均衡的刻成180格,每格 为l度,以符号oF表示。
吸气过热度:指吸气管温度与蒸发器饱和蒸发温度之差。
过冷度:液体在工作压力下实际温度和在这个压力下饱和温度之 间的差值。
过冷度是指冷凝温度和冷凝器冷凝饱和温度之间的差值。
制冷原理及相关设备
压力:气体由分子组成,亿万分子在无规则的 运动中,频繁撞击容器内壁,在内壁单位表面 积上垂直产生的力称为压力。
制冷原理及相关设备
蒸发器在室内机的作用是使节流后的低压制冷剂在蒸发器吸收流 经管簇外侧的空气的热量,达到制冷降温的目的;
冷凝器在室外机内,作用是使压机排出的高温高压气体制冷剂, 经过冷凝器向管簇外的空气放热,将室内热量排至室外。
制冷原理及相关设备
节流装置:通过冷凝器后的液体氟利昂流过极细的毛细管时得到 减压,由高压、高压状态转为低温、低压状态,从而在进入蒸发 器后可立即汽化。
制冷原理及相关设备
显热是能够被感测到的热量。它能导致物质的温度发生变化,但 不改变其状态。
对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加 进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出 来,如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高; 因此,显热只影响温度的变化而不引起物质的形态的变化。
蒸发:通过换热器,将低温、低压液体变为低温、低 压气体;( 压力不变,温度升高,液态变为气态)

制冷设备原理

制冷设备原理

制冷设备原理
制冷设备原理是通过循环工作的制冷剂来实现的。

制冷剂的工作循环通常包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个过程。

首先,制冷剂处于低压状态,进入蒸发器。

在蒸发器中,制冷剂吸收了室内的热量,导致制冷剂从液态转变为气态。

这个过程相当于吸热。

然后,气态制冷剂进入压缩机。

在压缩机中,制冷剂被压缩成高压气体。

压缩机通过增加制冷剂分子的动能,增加了气体的温度和压力。

接下来,高压气体进入冷凝器。

在冷凝器中,制冷剂释放热量,导致气态制冷剂冷凝为液体。

这个过程相当于放热。

最后,冷凝液经过膨胀阀(或节流阀)进入蒸发器,降低压力。

这种降低压力的效应会引起制冷剂的温度降低,使其从液态再次转变为气态,从而完成一个循环。

通过不断循环这个过程,制冷剂能够循环吸收室内热量,并将热量释放到室外,从而实现室内的制冷效果。

制冷知识基础

制冷知识基础

制冷知识基础制冷是指将物体的温度降低到低于周围环境温度的过程。

制冷技术广泛应用于家庭、商业和工业领域,为人们提供舒适的环境和保鲜的食品。

本文将从制冷原理、制冷剂、制冷循环和制冷设备等方面介绍制冷知识的基础内容。

一、制冷原理制冷原理基于热力学的第一和第二定律。

第一定律表明能量守恒,热量会从高温物体传递到低温物体,使得高温物体温度降低,低温物体温度升高。

而第二定律则说明热量自然向低温传递的趋势,即热量不会自发地从低温物体传递到高温物体。

利用这些原理,制冷系统可以将热量从室内或食品中移除,使其温度降低。

二、制冷剂制冷剂是制冷系统中用于传递热量的介质。

常见的制冷剂有氨、氟利昂、丙烷等。

制冷剂具有低沸点和高蒸发潜热的特性,可以在低温下蒸发吸收热量,然后在高温下冷凝释放热量。

制冷剂在制冷循环中循环流动,起到传递热量的作用。

三、制冷循环制冷循环是制冷系统中的核心部分,通过循环流动的制冷剂实现热量的传递。

常见的制冷循环有蒸发冷凝循环和吸收制冷循环。

蒸发冷凝循环由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成,通过制冷剂的蒸发和冷凝来实现热量的传递。

吸收制冷循环则利用制冷剂和吸收剂的吸收和析出来实现热量的传递。

四、制冷设备制冷设备是实现制冷过程的关键装置。

常见的制冷设备包括冰箱、空调和冷库等。

冰箱利用制冷循环原理,将室内的热量传递到冷凝器外,使冷藏室内温度降低。

空调则通过循环流动的制冷剂将室内的热量带走,实现室内温度的调节。

冷库则利用制冷设备将空间内的温度降低到低于周围环境温度,用于食品的储存和保鲜。

五、制冷效率制冷效率是衡量制冷设备性能的重要指标。

制冷效率通常用COP (Coefficient of Performance)来表示,即单位制冷量所需的功率。

COP越高,表示制冷设备的能效越高。

提高制冷效率可以通过优化制冷循环、选择高效制冷剂和改进设备设计等方式来实现。

六、制冷系统的应用制冷技术在日常生活中得到广泛应用。

家用制冷设备如冰箱、空调等为人们提供了舒适的居住环境和新鲜的食品。

制冷原理知识点总结

制冷原理知识点总结

制冷原理知识点总结制冷原理及设备期末复习有不全的大家相互补充题型:填空20分;选择10分;判断10分;简答45分(5道);计算1道,带计算器。

绪论实现人工制冷的方法(4大类,简单了解原理)1.利用物质的相变来吸热制冷;融化(固体一液体),气化(液体一气体),升华(固体一气体)气化制冷(蒸气制冷):包括蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷。

2.利用气体膨胀产生低温气体等嫡膨胀时温度总是降低的,产生冷效应。

3.气体涡流制冷高压气体经涡流管膨胀后,可分为冷热两股气流;4.热电制冷(半导体制冷)利用半导体的温差电效应实现的制冷。

根据制冷温度的不同,制冷技术可大体上划分三大类:普通冷冻:120K【我们只考普冷】深度冷冻:120K20K低温和超低温:V20K。

t=(t,C;T,Kelvin常用制冷的方法有:液体气化制冷气体膨胀制冷涡流管制冷热电制冷开)T=273+t液体蒸发制冷循环必须具备以下四个基本过程:制冷剂液体在低压下汽化产生低压蒸气,将低压蒸气抽出并提高压力变成高压气,将高压气冷凝成高压液体,高压液体再降低压力回到初始的低压状态。

按照实现循环所采用的方式之不同,液体蒸发制冷有蒸气压缩式制冷蒸气吸收式制冷蒸气喷射式制冷吸附式制冷等蒸气压缩式制冷系统组成:1-压缩机2-冷凝器3-膨胀阀4-蒸发器组成的密闭系统。

工作原理:制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量而蒸发,产生的低压蒸气被压缩机吸入,经压缩机压缩后制冷剂压力升高,压缩机排出的高压蒸气在冷凝器中被常温冷却介质冷却,凝结成高压液体。

高压液体经膨胀阀节流,变成低压、低温湿蒸气,进入蒸发器,低压液体在蒸发器中再次汽化蒸发。

如此周而复始。

蒸气吸收式制冷系统组成:发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵等工质对:制冷剂与吸收剂常用:氨一水溶液溴化锂一水溶液工作原理:I.澳化锂溶液在发生器中被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器被冷凝成冷剂水。

制冷原理与设备吴业正第二版复习大全A

制冷原理与设备吴业正第二版复习大全A

制冷原理与设备考试复习资料制冷技术是为适应人们对低温条件的需要而产生和发展起来的。

一、人工制冷是指用人为的方法不断地从被冷却系统(物体或空间)吸收热量并排至环境介质(空气或水)中去,并在必要长的时间内维持所必要的低温的一门技术。

二、制冷技术的研究内容1)研究获得低温的方法和有关机理,以及与此相应的制冷循环,并对制冷循环进行热力计算。

2)研究制冷工质的性质3)研究制冷循环所必需的各种机械设备、控制仪表和系统等,以及它们的工作原理、性能分析、结构设计、组织流程、系统配套、设备隔热及自动化运行制冷技术的应用1)空调工程对环境的温度、湿度、洁净度进行控制。

2)食品工程保持稳定的低温环境,延长和提高食品的质量。

3)机械及冶金工业 4)医疗卫生事业5)国防工业和现代科技6)石油化工、有机合成 7)轻工业、精密仪表工业8)农业、水产业 9)建筑及水利 10)日常生活第一章制冷的方法一、制冷的方法1、相变:是利用某些物质在发生相变时的吸热效应进行制冷的方法。

2、气体膨胀制冷是利用压缩气体的绝热膨胀效应,从而获得低温气流的制冷技术。

3、热电制冷(半导体制冷)是利用帕尔帖效应的原理来达到制冷的目的。

4、固体吸附式制冷某些固体物质在一定的温度和压力下能吸附某种工质的气体或水蒸气,在另一温度及压力下又能将它释放出来。

5、气体涡流制冷是利用压缩气体经过涡流管产生的涡流,使气流分离成冷、热两股气流。

6、磁制冷是一种以磁性材料为工质的制冷技术。

其基本原理是借助次制冷材料的可逆磁热效应(磁卡效应),即磁制冷材料等温磁化时,向外界放出热量,而绝热退磁时因温度降低,从外界吸收热量。

二、各种制冷方法的原理1、蒸汽压缩式制冷2、蒸汽吸收式制冷3、蒸汽喷射式制冷4、吸附式制冷5、热电制冷(半导体制冷)6、气体膨胀制冷(空气制冷)7、涡流管制冷第2章单极蒸汽压缩式制冷循环一、单级蒸汽压缩式制冷循环的基本工作原理1、制冷循环系统的基本组成基本组成:制冷压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器基本原理图2 、制冷循环过程压缩过程(升压)、冷凝过程(放热)、节流过程(降压)、蒸发过程(吸热)3、制冷系统各部件的主要作用1)制冷压缩机作用:将来自蒸发器的制冷剂蒸汽由蒸发压力提高至冷凝压力。

制冷原理及设备

制冷原理及设备

制冷原理及设备
制冷原理是通过物质的相变过程实现的,主要涉及到压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等设备。

制冷循环的工作原理是,首先通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后将高温高压气体传递给冷凝器。

在冷凝器中,制冷剂散发热量,从而被冷凝成高压液体。

接下来,高压液体通过节流装置进入蒸发器,此时制冷剂压力骤降,变成低压液体。

低压液体在蒸发器中吸收周围环境的热量,从而蒸发成低温低压气体。

最后,低温低压气体再次被吸入压缩机,形成一个循环。

制冷设备主要包括家用空调、商用冷柜、制冷车及工业冷机等。

家用空调通过制冷循环过程,将室内的热量排出室外,以保持室内的舒适温度。

商用冷柜则利用制冷循环原理,将室内热量吸收,将食品、药物等物品保持在低温状态,以延长其保存期限。

制冷车主要通过冷藏或冷冻方式,将货物保持在特定的温度区间内,确保货物的质量和新鲜度。

工业冷机则多用于工业制冷领域,包括化工、电子、食品等行业,满足不同领域对温度的要求。

总之,制冷原理是通过物质相变和制冷循环工作原理实现的,它在很多领域中发挥着重要作用,为人们提供了更舒适的生活环境和更好的储存和运输条件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

制冷原理与设备复习题绪论一、填空:1、人工制冷温度范围的划分为:环境温度~-153.35为普通冷冻;-153.35℃~-268.92℃为低温冷冻;-268.92℃~接近0k为超低温冷冻。

2、人工制冷的方法包括(相变制冷)(气体绝热膨胀制冷)(气体涡流制冷)(热电制冷)几种。

3、蒸汽制冷包括(单级压缩蒸气制冷)(两级压缩蒸气制冷)(复叠式制冷循环)三种。

二、名词解释:人工制冷;制冷;制冷循环;热泵循环;制冷装置;制冷剂。

1.人工制冷:用人工的方法,利用一定的机器设备,借助于消耗一定的能量不断将热量由低温物体转移给高温物体的连续过程。

2.制冷:从低于环境温度的空间或物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程称为制冷。

3.制冷循环:制冷剂在制冷系统中所经历的一系列热力过程总称为制冷循环4.热泵循环:从环境介质中吸收热量,并将其转移给高于环境温度的加热对象的过程。

5.制冷装置:制冷机与消耗能量的设备结合在一起。

6.制冷剂:制冷机使用的工作介质。

三、问答:制冷原理与设备的主要内容有哪些?制冷原理的主要内容:1.从热力学的观点来分析和研究制冷循环的理论和应用;2.介绍制冷剂、载冷剂及润滑油等的性质及应用。

3.介绍制冷机器、换热器、各种辅助设备的工作原理、结构、作用、型号表示等。

第一章制冷的热力学基础一、填空:1、lp-h图上有_压强_、_温度_、_比焓_、__比熵_、_干度_、比体积_六个状态参数。

2、一个最简单的蒸气压缩式制冷循环由_压缩机__、__蒸发器_、_节流阀、_冷凝器___几大件组成。

3、一个最简单的蒸气压缩式制冷循环由_绝热压缩、_等压吸热_、_等压放热_、__绝热节流_几个过程组成。

4、在制冷技术范围内常用的制冷方法有_相变制冷_、__气体绝热膨胀制冷_、_气体涡流制冷_、_热电制冷_几种。

5、气体膨胀有__高压气体经膨胀机膨胀_、_气体经节流阀膨胀_、_绝热放气制冷三种形式。

6、实际气体节流会产生零效应_、热效应_、冷效应_三种效应。

制冷是应用气体节流的_冷_效应。

理想气体节流后温度_不变_。

二、名词解释:相变制冷;气体绝热膨胀制冷;气体涡流制冷;热电制冷;制冷系数;热力完善度;热力系数;洛伦兹循环;逆向卡诺循环;1.相变制冷:利用液体在低温下的蒸发过程或固体在低温下的融化或升华过程从被冷却的物体吸取热量以制取冷量。

2.气体绝热膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀以达到低温,并利用膨胀后的气体在低压下的复热过程来制冷3.气体涡流制冷:高压气体经涡流管膨胀后即可分离为热、冷两股气流,利用冷气流的复热过程即可制冷。

4.热电制冷:令直流电通过半导体热电堆,即可在一段产生冷效应,在另一端产生热效应。

5制冷系数:消耗单位功所获得的制冷量的值,称为制冷系数。

ε=q。

/w。

6.热力完善度:实际循环的制冷系数与工作于相同温度范围内的逆向卡诺循环的制冷系数之比。

其值恒小于1。

7.热力系数:获得的制冷量与消耗的热量之比。

用ζ0表示8.洛仑兹循环:在热源温度变化的条件下,由两个和热源之间无温差的热交换过程及两个等熵过程组成的逆向可逆循环是消耗功最小的循环,即制冷系数最高的循环。

9.逆向卡诺循环:当高温热源和低温热源的温度不变时,具有两个可逆的等温过程和两个可逆的绝热过程组成的逆向循环,称为逆向卡诺循环 三、问答:1、分析高低温热源温度变化对逆向卡诺循环制冷系数的影响。

答:制冷系数与低温热源的温度成正比,与高低温热源的温差成反比。

当高低温热源的温度一定时,制冷系数为定值。

制冷系数与制冷剂的性质无关。

2、比较制冷系数和热力完善度的异同。

答:制冷系数与热力完善度的异同: 1.两者同为衡量制冷循环经济性的指标;2.两者定义不同。

制冷系数为制冷循环总的制冷量与所消耗的总功之比。

热力完善度为实际循环的制冷系数与工作于相同温度范围内的逆向卡诺循环的制冷系数之比。

3.两者的作用不同。

制冷系数只能用于衡量两个工作于相同温度范围内的制冷循环的经济性,热力完善度可用于衡量两个工作于不同温度范围内的制冷循环的经济性。

4.两者的数值不同。

制冷系数一般大于1,热力完善度恒小于1。

3、热泵循环与制冷循环有哪些区别?答:热泵循环与制冷循环的区别:1.两者的目的不同。

热泵的目的是为了获得高温(制热),也就是着眼于放热至高温热源;制冷机的目的是为了获得低温(制冷),也就是着眼于从低温热源吸热。

2.两者的工作温区往往有所不同。

由于两者的目的不同,热泵是将环境作为低温热源,而制冷机是将环境作为高温热源。

对于同一环境温度来说,热泵的工作温区明显高于制冷机。

4、洛伦兹循环的制冷系数如何表示?答: 所以洛伦兹循环的制冷系数等于一个以放热平均温度Tm 和以吸热平均温度TO 为高低温热源的逆向卡诺循环的制冷系数。

5、分析热能驱动的制冷循环的热效率。

答:通过输入热量制冷的可逆制冷机,其热力系数等于工作于Ta 、T0之间的逆向卡诺循环制冷机的制冷系数与工作在 TH 、Ta 之间的正卡诺循环的热效率的乘积,由于后者小于1,因此: ζ0总是小于ε0。

第二章 制冷剂、载冷剂及润滑油一、填空:1、氟里昂制冷剂的分子通式为________________,命名规则是R________________。

2、按照氟里昂的分子组成,氟里昂制冷剂可分为(氯氟烃)、(氢氯氟烃)、(氢氟烃)三类。

其中对大气臭氧层的破坏作用最大。

o o H ao H a o Hq T T T q T T T ζ⎛⎫⎛⎫-== ⎪⎪-⎝⎭⎝⎭aoiod om i bak om omi oicdTdsq T q q T T T ds Tdsε===---⎰⎰⎰3、无机化合物的命名规则是R7(该无机物分子量的整数部分)。

4、非共沸混合制冷剂的命名规则是R4()。

共沸混合制冷剂的命名规则是R5()。

5、制冷剂的安全性通常用(毒性)和(可燃性)表示,其安全分类共分为(6)个等级。

6、几种常用制冷剂的正常蒸发温度分别为:R717 ts=-33.3℃_R12 ts=-29.8℃;R22 ts=-40.76℃;R718 ts=100℃;R13 ts=-81.4℃;R502 ts=-45.4℃;R507 ts=-46.7℃7、几种常用制冷剂与油的溶解性分别为:R717(几乎不溶解);R12(完全互溶);R22(部分溶解);R11_易溶与矿物油___;R13__不溶于矿物油___;R502(82℃以上与矿物油有较好的溶解性);R410A (不能与矿物油互溶);R407C(不能与矿物油互溶);R507(能容于聚酯类润滑油)。

8、润滑油按照其制造工艺可分为(天然矿物油)、(人工合成油) 两类。

二、名词解释:1、氟里昂制冷剂:饱和烃类的卤族衍生物。

2、共沸混合制冷剂:有两种或两种以上的纯制冷剂以一定的比例混合而成的具有共同的沸点一类制冷剂。

3、非共沸混合制冷剂的露点、泡点;润滑油的絮凝点:三、问答:1、为下列制冷剂命名:(1)CCI2F2:R12 (2)CO2 :R744 (3)C2H6 :R170 (4)NH3 :R717 (5)CBrF3:R13 (6)CHCIF2 :R22 (7)CH4 :R50 (8)C2H4:R150 (9)H2O :R718 (10)C3H6 R270 2、对制冷剂的要求有哪几方面?答:1、热力学性质方面(1)在工作温度范围内,要有合适的压力和压力比。

即:PO>1at,PK不要过大。

(2)q0和qv要大。

(3)w和wv(单位容积功)小,循环效率高。

(4)t排不要太高,以免润滑油粘度降低、结焦及制冷剂分解。

2、迁移性质方面(1)粘度及密度要小,可使流动阻力减小,制冷剂流量减小。

(2)热导率3、物理化学性质方面(1)无毒,不燃烧,不爆炸,使用安全。

(2)化学稳定性和热稳定性好,经得起蒸发和冷凝的循环变化,不变质,不与油发生反应,不腐蚀,高温下不分解。

(3)对大气环境无破坏作用,即不破坏臭氧层,无温室效应。

4、其它原料来源充足,制造工艺简单,价格便宜。

要大,可提高换热器的传热系数,减小换热面积。

3、简述对制冷剂热力学方面的要求。

(1)在工作温度范围内,要有合适的压力和压力比。

即:PO>1at,PK不要过大。

(2)q0和qv要大。

(3)w和wv(单位容积功)小,循环效率高。

(4)t排不要太高,以免润滑油粘度降低、结焦及制冷剂分解。

4、简述对制冷剂物理化学性质方面的要求。

(1)无毒,不燃烧,不爆炸,使用安全。

(2)化学稳定性和热稳定性好,经得起蒸发和冷凝的循环变化,不变质,不与油发生反应,不腐蚀,高温下不分解。

(3)对大气环境无破坏作用,即不破坏臭氧层,无温室效应。

5、简述氨制冷剂的性质。

1)、热力参数t临=133.0℃;t凝=-77.9 ℃;ts=-33.3 ℃。

温度和压力范围适中。

1at下,r=23343KJ/Kmol=1373KJ/Kg;qv标=2161KJ/m32)、对人体有较大的毒性,有强烈的刺激性气味。

当氨蒸汽在空气中的容积浓度达到(0.5~0.6)%时,人在其中停留半小时即可中毒。

3)、有一定的燃烧性和爆炸性。

空气中的容积浓度达到(11~14)%时,即可点燃;达到(16~25)%时,可引起爆炸。

要求车间内工作区域氨蒸汽的浓度不大于0.02mg/L。

4)、能以任意比例与水相互溶解。

但其含水量不得超过0.2%。

5)、与油溶解度很小。

6)、氨对钢、铁不起腐蚀作用,但当含有水分时,会腐蚀锌、铜、青铜及其它铜合金,磷青铜除外。

7)、不影响臭氧层,制造工艺简单,价格低廉,容易获得。

6、简述氟里昂制冷剂的共同性质。

1)同种烃类的衍生物分子式中含有氢原子的个数越少,其燃烧性和爆炸性越小;含氯原子的个数越少,其毒性及腐蚀性越小。

2)、腐蚀性与水作用会慢慢发生水解,腐蚀含镁量大于2%的镁、铝、锌合金。

3)、与水不溶。

4)、能溶解有机塑料及天然橡胶。

5)、绝热指数较氨小,t排低。

6)、无毒,但当空气中含量超过30%时,人在其中停留1小时会引起窒息。

7)、不太易燃,但遇到400℃以上的明火,也会点燃。

(R12会分解出有毒的光气)8)、无色无味,泄漏时不易被发现。

7、简述R600a的性质。

1)、热力参数ts=-11.73℃;t凝=-160 ℃;P临<P临R12。

一般压比>R12,qv <qvR12,t排<t排R122)、毒性极低,但可燃,A3级,电气绝缘要求较高。

后被氟替代,但氟破坏环境,又采用R600a。

3)、与油互溶4)、与水溶解性极差5)、检漏应用专用的R600a检漏仪。

6)、ODP值及GWP值均为0,环保性能较好。

相关文档
最新文档