制冷剂 百科
制冷剂 百科

制冷剂百科内容来自于:制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。
它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
制冷剂-发展历史十九世纪中叶出现了机械制冷。
雅各布.帕金斯(Jacob Perkins)在1834年建造了首台实用机器。
它用乙醚作制冷制冷剂剂,是一种蒸气压缩系统。
二氧化碳(CO2) 和氨(NH3)分别在1866年和1873年首次被用作制冷剂。
其他化学制品包括化学氰(石油醚和石脑油)、二氧化硫(R-764)和甲醚,曾被作为蒸气压缩用制冷剂。
其应用限于工业过程。
多数食物仍用冬天收集或工业制备的冰块来保存。
二十世纪初,制冷系统开始作为大型建筑的空气调节手段。
位于德克萨斯圣安东尼奥的梅兰大厦是第一个全空调高层办公楼.1926年, 托马斯.米奇尼(Thomas Midgely)开发了首台CFC(氯氟碳)机器,使用R-12. CFC 族(氯氟碳)不可燃、无毒(和二氧化硫相比时)并且能效高。
该机器于1931年开始商业生产并很快进入家用。
威利斯.开利(Willis Carrier)开发了第一台商用离心式制冷机,开创了制冷和空调的纪元。
20世纪30年代,一系列卤代烃制冷剂相继出现,杜邦公司将其命名为氟利昂(Freon)。
这些物质性能优良、无毒、不燃,能适应不同的温度区域,显著地改善了制冷机的性能。
几种制冷剂在空调中变得很普遍,包括CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114和HCFC-22.20世纪50年代,开始使用共沸制冷剂。
60年代开始使用非共沸制冷剂。
空调工业从幼小成长为几十亿美元的产业,使用的都是以上几种制冷剂。
到1963年,这些制冷剂占到整个有机氟工业产量的98%。
到1970年代中期, 对臭氧层变薄的关注浮出水面,CFC族物质可能要承担部分责任。
这导致了1987年蒙特利尔议定书的通过,议定书要求淘汰CFC和HCFC族。
制冷剂全面解析

制冷剂全面解析1 1、什么是制冷剂/制冷剂的类型及区别问题一:什么是制冷剂?制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。
它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
具体到空调产品,我们通常都说加氟利昂氟利昂,那么什么是氟利昂呢?氟里昂是饱和烃类(碳氢化合物)的卤族衍生物的总称,是本世纪三十年代随着化学工业的发展而出现的一类制冷剂,它的出现解决了制冷空调界对制冷剂的寻求。
从氟里昂的定义可以看出,现在人们所说的非氟里昂的R134A、R410A及R407c等其实都是氟里昂。
问题二:制冷剂它是干什么用的?要说明白这个问题就得说清楚空调器的整个工作原理,下面我们就来看看普通空调是如何工作的。
空调首先利用电能把气体先压缩成液体,然后在制冷端将液体蒸发(吸热过程),而蒸发的气体经引导回到压缩机再重新变成液体(放热过程),由此周而复始,给热量来个连续的乾坤大挪移,以达到制冷的目的。
而在空调机内由液体变成气体,或者气体变成液体来进行热量搬运的是称为“冷媒”(氟利昂)的物质。
问题三:制冷剂有哪些类型,他们有什么区别?我们用于制冷行业的氟族制冷剂有R11、R12、R22、R32、R113、R114、R115、R123、R125、R134A、R143A、R141b、R142b、R152、R404A (44%的R125和52%的R143A及4%的134A)、R407c(23%的R32和25%的R125及52%的R134A)、R410A(50%的R32和50%的R125)、R500(73.8%的R12和26.2%的R152)、R502(48.8%的R22和51.2%的R115)等。
氟里昂能够破坏臭氧层是因为制冷剂中有cl元素的存在,而且随着cl原子数量的增加,对臭氧层破坏能力增加,随着h元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过程中,生成大量的温室气体,如co2等。
制冷剂名词解释

制冷剂名词解释
制冷剂是指用于制冷或空调设备中的化学物质,通常以气体或液体形式存在。
它们通过在制冷循环中循环流动,传递热量,从而实现对空气或物体的冷却。
常见的制冷剂包括氨气(NH3)、氯气(Cl2)、氟气(F2)、二氧化碳(CO2)、氟利昂(Freon)等。
这些制冷剂具有不同的性质和应用范围。
氨气是一种常用的制冷剂,具有高热效应和良好的热传导性能。
它广泛应用于工业制冷、冷库和冷藏车等领域。
氯气在过去被广泛用于家用制冷设备中,但由于对臭氧层破坏的影响,逐渐被禁止使用。
氟气是目前使用最广泛的制冷剂之一,具有良好的热传导性能和稳定性。
然而,由于其对环境的破坏性,被逐渐淘汰。
二氧化碳制冷剂在近年来得到了广泛的关注和应用。
它是一种环保的制冷剂,不会对臭氧层造成损害,也不会对温室效应产生影响。
氟利昂是一类高效的制冷剂,但它们对臭氧层有破坏作用。
因此,国际社会已经采取行动限制和逐渐淘汰氟利昂的使用。
随着环保意识的提升,研发和使用更环保的制冷剂已成为行业的重要课题。
一些新型制冷剂如氢氟醚(HFO)、氢氟乙烯(HFO-1234yf)等逐渐应用于制冷设备中,以减少对环境的影响。
总的来说,制冷剂是实现空调和制冷功能的重要元素。
选择合适的制冷剂不仅需要考虑其制冷性能,还需要关注其对环境和人体健康的影响,并寻求更加环保和可持续的替代方案。
10多种制冷剂特性与温度压力

10多种制冷剂特性与温度压力制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。
标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,也就是沸点。
低压高温制冷剂:蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。
这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。
这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。
这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
市面上的制冷剂很多,现制冷百科小编汇总常用的制冷剂特性和温度压力表,希望对大家有帮助。
1R22制冷剂:R22制冷剂也属于氟里昂制冷剂,化学名称是二氟一氯甲烷,化学分子式为CHF2Cl 。
是中压中温制冷剂,沸点温度为-40.8℃,凝固点为-160℃,临界温度为96℃,临界压力为4.974MPa 。
R22不燃烧不爆炸,毒性小,但参透能力很强,并且泄漏难以发现。
,时长03:16R22的单位容积和氨制冷剂差不多。
R22可以通过双级压缩或空调制冷系统中,制取的最低温度可达-80℃,但不经济。
R22制冷剂的温度压力对照表2R410a制冷剂:R410a是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。
R410a制冷剂不可燃,ODP为 0,全球变暖系数值GWP为2340,所以R410a并不是真正的环保制冷剂。
R410a的标准压力的泡点温度为-51.6°C,相变温度滑移小于0.2°C,属近共沸混合物,其热力学性能十分接近单工质。
R410a制冷剂的容量和压力高于R22,运行压力高出50%-60%。
R410a的运行噪声比R22压缩机明显地低2-4个分贝。
由于R401A的高压、高密度允许制冷剂管径减小许多,压缩机尺寸及排量也可大大降低;同时R410A液相的热导率高,粘度低使其具有明显优于R22的传输特性。
制冷剂大汇总,你想要了解的制冷剂都在这里!

制冷剂大汇总,你想要了解的制冷剂都在这里!1、R134a(四氟乙烷)冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。
主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。
2、R410A物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP 为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R410A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。
钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
3、R407C常温常压下,R407C是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R407C是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R407C主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、中小型中央空调。
钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
4、R417A常温常压下,R417A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R417A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R417A主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,用于热泵(OEM 初装替换R22)和空调(售后替换R22)等。
钢瓶包装,净重11.3kg、400kg、1000kg。
5、R404A R404A不得是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R404A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
最全面制冷剂的知识

最全面制冷剂的知识什么是制冷剂?韦氏词典把制冷剂定义成“在制冷循环中使用的或像冰用于直接冷却的一种物质”。
HVAC工业的业外人士可能会把制冷剂描述成空调器中使用的某种流体。
HVAC工业的许多业内人士将马上想到CFC族物质(氯氟碳)。
以上这些定义都是对的,但制冷剂比那些物质更广泛。
水是制冷剂,在吸收式制冷机中使用。
二氧化碳(CO2)和氨(NH3)作为“天然”制冷剂而为人所知。
易燃物质如丙烷和异丁烷也被作为制冷剂使用。
对于卤代烃物质如CFC,HCFC和HFC族物质,更是受到广泛欢迎的制冷剂。
ASHRAE标准34《制冷剂命名和安全分类》列出了100多种制冷剂,尽管其中许多并不在常规商业HVAC中使用。
制冷剂是化学物质。
一些物质,被认为是制冷剂(如R-141b),实际上却广泛应用于诸如发泡剂场合,其实很少用于冷却场合。
常用制冷剂的种类和编号根据制冷剂的分子结构可将制冷剂分为无机化合物和有机化合物。
根据制冷剂的组成可分为单一制冷剂和混合制冷剂。
根据制冷剂的物理性质可将制冷剂分为高温(低压)、中温(中压)、低温(高压)制冷剂。
按制冷剂标准沸点的不同区分:类别ts (°C)环境温度在30°C时的冷凝压力(bar)制冷剂高温(低压)制冷剂1>0 约<> R11,R113,R114,R21中温(中压)制冷剂2-60-0 约在3-20 R12,R22,R717,R142,R502低温(高压)制冷剂3<> 约>20 R13,R14,R503,烷,烯举例:1 离心式制冷机的空调系统;2 普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统,-60°C以上;3 覆叠式装置的低温级。
(1)无机化合物无机化合物用序号700表示,化合物的分子量(取整数部分)加上700就得出其制冷剂的编号。
例如,氨的分子量为17,其编号为R717 。
二氧化碳和水的编号分别为R744和R718。
制冷剂简介

制冷剂简介:在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。
按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。
根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
常用的氟里昂制冷剂有R12、R22、R502及R1341a,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。
在此不做说明。
氟里昂12(CF2CL2,R12):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。
R12具有较好的热力学性能,冷藏压力较低,采用风冷或自然冷凝压力约。
R12的标准蒸发温度为-29℃,属中温制冷剂,用于中、小型活塞式压缩机可获得-70℃的低温。
而对大型离心式压缩机可获得-80℃的低温。
近年来电冰箱的代替冷媒为R134a。
氟里昂22(CHF2CL,R22):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用空调和低温冰箱中采用。
R22的热力学性能与氨相近。
标准气化温度为-40.8℃,通常冷凝压力不超过。
R22不燃、不爆,使用中比氨安全可靠。
R22的单位容积比R12约高60%,其低温时单位容积制冷量和饱和压力均高于R12和氨。
近年来对大型空调冷水机组的冷媒大都采用R134a来代替。
氟里昂502(R502):R502是由R12、R22以%和%的百分比混合而成的共沸溶液。
R502与R115、R22相比具有更好的热力学性能,更适用于低温。
R502的标准蒸发温度为-45.6℃,正常工作压力与R22相近。
在相同的工况下的单位容积制冷量比R22大,但排气温度却比R22低。
R502用于全封闭、半封闭或某些中、小制冷装置,其蒸发温度可低达-55℃。
R502在冷藏柜中使用较多。
氟里昂134a(C2H2F4,R134a):是一种较新型的制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。
它的主要热力学性质与R12相似,不会破坏空气中的臭氧层,是近年来鼓吹的环保冷媒,但会造成温室效应。
169种制冷剂的性质参数

169种制冷剂的性质参数制冷剂是用于制冷设备中的介质,常见的有氨、二氟二氯甲烷(R12)、氟利昂(R22)、氟利昂(R134a)等。
下面将对这些制冷剂的性质参数进行详细的介绍。
1.氨(NH3):-沸点:-33.35℃- 密度:0.7714 g/cm³- 分子量:17.03 g/mol-比热容:4.7J/g·K2.二氟二氯甲烷(R12):-沸点:-29.8℃- 密度:1.488 g/cm³- 分子量:120.9 g/mol-比热容:0.826J/g·K3.氟利昂(R22):-沸点:-40.8℃- 密度:1.193 g/cm³- 分子量:86.5 g/mol-比热容:0.93J/g·K4.氟利昂(R134a):-沸点:-26.15℃- 密度:1.207 g/cm³- 分子量:102.03 g/mol-比热容:1.19J/g·K-线膨胀系数:0.0008/℃除了上述常见的制冷剂,以下为其他常用制冷剂的性质参数:5.氯化甲烷(R40):-沸点:-24.2℃- 密度:1.59 g/cm³- 分子量:50.49 g/mol-比热容:0.98J/g·K-线膨胀系数:0.0009/℃6.二氟一氯甲烷(R21):-沸点:–40.8℃- 密度:1.551 g/cm³- 分子量:86.47 g/mol-比热容:1.03J/g·K7.氟二氯甲烷(R21): -沸点:-15.3℃- 密度:1.379 g/cm³- 分子量:102.91 g/mol -比热容:0.94J/g·K-线膨胀系数:0.0009/℃8.二氯二氟甲烷(R21): -沸点:–29.8℃- 密度:1.325 g/cm³- 分子量:121.02 g/mol -比热容:0.63J/g·K 9.二氯氟甲烷(R21): -沸点:-23.8℃- 密度:1.396 g/cm³- 分子量:102.92 g/mol -比热容:1.09J/g·K-线膨胀系数:0.0009/℃10.三氟甲基氮(R21):-沸点:-27.1℃- 密度:1.687 g/cm³- 分子量:121.89 g/mol-比热容:1.1J/g·K-线膨胀系数:0.001/℃以上仅列举了10种制冷剂的性质参数,实际上还有数百种制冷剂可供选择,每种制冷剂都有其特定的物理和化学性质。
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制冷剂百科内容来自于:制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。
它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
制冷剂-发展历史十九世纪中叶出现了机械制冷。
雅各布.帕金斯(Jacob Perkins)在1834年建造了首台实用机器。
它用乙醚作制冷制冷剂剂,是一种蒸气压缩系统。
二氧化碳(CO2) 和氨(NH3)分别在1866年和1873年首次被用作制冷剂。
其他化学制品包括化学氰(石油醚和石脑油)、二氧化硫(R-764)和甲醚,曾被作为蒸气压缩用制冷剂。
其应用限于工业过程。
多数食物仍用冬天收集或工业制备的冰块来保存。
二十世纪初,制冷系统开始作为大型建筑的空气调节手段。
位于德克萨斯圣安东尼奥的梅兰大厦是第一个全空调高层办公楼.1926年, 托马斯.米奇尼(Thomas Midgely)开发了首台CFC(氯氟碳)机器,使用R-12. CFC 族(氯氟碳)不可燃、无毒(和二氧化硫相比时)并且能效高。
该机器于1931年开始商业生产并很快进入家用。
威利斯.开利(Willis Carrier)开发了第一台商用离心式制冷机,开创了制冷和空调的纪元。
20世纪30年代,一系列卤代烃制冷剂相继出现,杜邦公司将其命名为氟利昂(Freon)。
这些物质性能优良、无毒、不燃,能适应不同的温度区域,显著地改善了制冷机的性能。
几种制冷剂在空调中变得很普遍,包括CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114和HCFC-22.20世纪50年代,开始使用共沸制冷剂。
60年代开始使用非共沸制冷剂。
空调工业从幼小成长为几十亿美元的产业,使用的都是以上几种制冷剂。
到1963年,这些制冷剂占到整个有机氟工业产量的98%。
到1970年代中期, 对臭氧层变薄的关注浮出水面,CFC族物质可能要承担部分责任。
这导致了1987年蒙特利尔议定书的通过,议定书要求淘汰CFC和HCFC族。
新的解决方案是开发HFC 族,来担当制冷剂的主要角色。
HCFC族作为过渡方案继续使用并将逐渐淘汰。
在1990年代,全球变暖对地球生命构成了新的威胁。
虽然全球变暖的因素很多,但因为空调和制冷耗能巨大(美国建筑物耗能约占总能耗的1/3),且许多制冷剂本身就是温室气体,制冷剂又被列入了讨论范围。
虽然ASHRAE标准34把许多物质分类为制冷剂,但只有少部分用于商业空调制冷剂refrigerant制冷机中完成热力循环的工质。
它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。
在蒸气压缩式制冷机中,使用在常温或较低温度下能液化的工质为制冷剂,如氟利昂(饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物),共沸混合工质(由两种氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氢化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在气体压缩式制冷机中,使用气体制冷剂,如空气、氢气、氦气等,这些气体在制冷循环中始终为气态;在吸收式制冷机中,使用由吸收剂和制冷剂组成的二元溶液作为工质,如氨和水、溴化银和水等;蒸汽喷射式制冷机用水作为制冷剂。
制冷剂的主要技术指标有饱和蒸气压强、比热、粘度、导热系数、表面张力等。
1960年以后,人们对非共沸混合工质的应用进行了大量的试验研究,并已将其用于天然气的液化和分离等方面。
应用非共沸混合工质单级压缩可得到很低的蒸发温度,且可增加制冷量,减少功耗。
概述制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。
对制冷剂性质的要求1.临界温度要高,凝固温度要低。
这是对制冷剂性质的基本要求。
临界温度高,便于用一般的冷却水或空气进行冷凝;凝固制冷剂温度低,以免其在蒸发温度下凝固,便于满足较低温度的制冷要求。
2.在大气压力下的蒸发温度要低。
这是低温制冷的一个必要条件。
3.压力要适中。
蒸发压力最好与大气压相近并稍高于大气压力,以防空气渗入制冷系统中,从而降低制冷能力。
冷凝压力不宜过高(一般≯12~15绝对大气压),以减少制冷设备承受的压力,以免压缩功耗过大并可降低高压系统渗漏的可能性。
4.单位容积制冷量qv要大。
这样在制冷量一定时,可以减少制冷剂的循环量,缩小压缩机的尺寸。
5.导热系数要高,粘度和密度要小。
以提高各换热器的传热系数,降低其在系统中的流动阻力损失。
6.绝热指数k要小。
由绝热过程中参数间关系式可知,在初温和压缩比相同的情况下,K↑→T2↑。
可见,k小可降低排气温度。
7.具有化学稳定性。
不燃烧、不爆炸、高温下不分解、对金属不腐蚀、与润滑油不起化学反应、对人身健康无损无害。
8.价格便宜,易于购得。
且应具有一定的吸水性,以免当制冷系统中渗进极少量的水分时,产生―冰塞‖而影响正常运行。
一般分类根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般分为三大类:制冷剂1.低压高温制冷剂冷凝压力Pk≤2~3Kg/cm2(绝对),T0>0℃如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。
这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
通常30℃时,Pk≤3.06Kg/cm2。
2.中压中温制冷剂冷凝压力Pk-60℃。
如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。
3.高压低温制冷剂冷凝压力Pk≥20Kg/cm2(绝对),T0≤-70℃。
如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
常用制冷剂的特性目前使用的制冷剂已达70~80种,并正在不断发展增多。
但用于食品工业和空调制冷的仅十多种。
其中被广泛采用的只有以下几种:1.氨(代号:R717)氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。
氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也决不可能超过1.5MPa。
氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。
氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生―冰塞‖现象。
氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。
因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2%。
氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。
但是,氨有较强的毒性和可燃性。
若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。
因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体。
总上所述,氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现。
其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
制冷剂2.氟利昂-12(代号:R12)R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷。
它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂。
R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3。
R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂。
只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息。
但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的气体。
R12能与任意比例的润滑油互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱。
因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器。
同时规定R12中含水量不得大于0.0025%,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶。
否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏。
3.氟利昂-22(代号:R22)R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3。
R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大。
但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨。
当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。
常用制冷剂1. 水, R-718制冷剂多数制冷过程是吸收循环或蒸气压缩循环。
商业吸收循环一般用水作为制冷剂,溴化锂为吸收剂. 水无毒、不可燃、来源丰富。
是一种天然制冷剂.吸收式制冷机即使是双效制冷机,其挑战是COP (性能系数)只比1稍大(离心式制冷机的COP大于5)。
从寿命周期的观点来看,吸收式制冷机需要一个彻底的调查,以确定其解决方案在经济上是否可行。
从环保观点来看,用水作为制冷剂是好的。
吸收式制冷机的低COP值可能表明比离心制冷机需要消耗更多的化石燃料。
但是不一定,因吸收式制冷机直接使用化石燃料,而电制冷机使用电能。
选择用哪种制冷机实际上取决于电能是如何产生的。
2. 氨, R-717制冷剂氨(NH3)被认为是一种效率最高的天然制冷剂。
它是一种今天仍在使用的―原始‖制冷剂。
多用于正位移压缩机的蒸气压缩过程。
ASHRAE标准34将其分类为B2 制冷剂(毒性高低可燃). ASHRAE标准15要求对氨制冷站有特殊的安全考虑。
尽管在商业空调也使用很多,但氨在工业制冷上的应用更广泛些。
3. 二氧化碳, R-744制冷剂二氧化碳(CO2)是一种天然制冷剂. 它在19世纪末20世纪初停止使用,现在正在研究重新对它的使用。
用于蒸气压缩循环正位移压缩机。
在32℃时CO2的冷凝压力超过6MPA,这是一个挑战。
而且,CO2的临界点很低,能效差。
尽管如此,仍可能有一些应用,如复叠制冷,CO2将是有用的。
4. 烃类物质制冷剂丙烷(R-290)和异丁烷(R-600a),以及其他氢碳物质,能够在蒸气压缩过程中作为制冷剂使用。
在北欧,大约有35%的制冷机使用氢碳物质。
它们毒性低且能效高,但容易燃烧。
后者严重限制了它们在北美的使用,因受现今安全规范的制约。
5. 氯氟碳族(CFC族)制冷剂氯氟碳族(CFC族)有许多物质,但在空调中最常用的是R-11、R12、R-113和R-114. CFC族到20世纪中叶时已经普遍使用。
发达国家在1995应蒙特利尔议定书的要求停止了CFC族的生产。
在发展中国家它们仍被生产和使用(按时间表将很快淘汰)。