实验室常用制冷剂
制冷剂汇总超详细

制冷剂汇总超详细制冷剂是用于制冷和空调系统中的介质,它们在循环中吸收和释放热量,从而实现温度调节。
制冷剂通常应具有低沸点和高热导率,以便在制冷过程中快速吸收和释放热量。
以下是一些常见的制冷剂以及对它们的详细说明:1.氯氟烃(CFCs):氯氟烃是一类危险的制冷剂,如R-11,R-12和R-114、它们在过去广泛使用,但是已经在大部分国家被禁止,因为它们对大气臭氧层的破坏,导致臭氧空洞的形成。
2.羟氟烃(HCFCs):羟氟烃是氯氟烃的替代品,如R-22和R-141b。
它们的臭氧破坏潜力较低,但仍然有一定的破坏作用。
由于对大气臭氧层的影响,羟氟烃正在逐渐被其他更环保的制冷剂所取代。
3.氢氟烃(HFCs):氢氟烃是羟氟烃的替代品,如R-410A和R-134a。
它们的臭氧破坏潜力非常低,所以成为了许多制冷和空调系统的首选制冷剂。
然而,氢氟烃是强效温室气体,对全球气候变化有一定的贡献。
4.氨(NH3):氨是一种环保的制冷剂,具有良好的制冷性能和高热传导性。
它被广泛应用于工业和商业制冷系统中,特别是在冷冻食品和制冷仓储中。
但是,氨具有较高的毒性,需要谨慎操作。
5.二氟甲烷(R-32):二氟甲烷是一种低碳制冷剂,其温室气体排放比其他制冷剂低。
它具有良好的制冷性能和热传导性,所以逐渐被用于家用空调系统中。
6.丙烷(R-290):丙烷是一种天然制冷剂,具有良好的制冷性能和低环境影响。
它是一种低碳化合物,几乎无温室气体排放。
丙烷被广泛应用于超市商业冷冻和冷藏设备中。
7.二氧化碳(CO2):二氧化碳是一种环保的制冷剂,具有良好的制冷性能和零臭氧破坏潜力。
它是一种天然气体,在大气中自然循环,并且可被完全回收。
二氧化碳通常应用于商业和工业制冷系统中。
总之,随着对环境保护意识的增强,制冷剂的选择变得越来越重要。
环保制冷剂,如氨、二氧化碳、丙烷和二氟甲烷,正在逐渐取代对大气臭氧层和全球气候变化具有负面影响的化学制冷剂。
这些环保制冷剂在制冷性能和热传导性上也能满足不同的应用需求。
各种制冷剂的参数

各种制冷剂的参数制冷剂是制冷系统中的重要组成部分,它们的参数直接影响着制冷效果和能耗。
本文将从不同制冷剂的参数方面介绍它们的特点和适用范围。
一、氨(NH3)氨是一种常用的制冷剂,具有较高的制冷效果和热导率。
氨的气体比热容较大,故制冷剂氨的冷却过程需要较大的冷却面积。
此外,氨的气体密度较大,对管道和设备的安全性要求较高,需要采取一定的安全措施。
二、氟利昂(Freon)氟利昂是一种常见的氢氟碳化物,作为制冷剂具有较低的毒性和燃烧性。
氟利昂具有较低的沸点和蒸发潜热,能够提供较大的制冷量。
然而,由于氟利昂对臭氧层有破坏作用,逐渐被禁止使用。
三、丁烷(n-Butane)丁烷是一种天然气制冷剂,具有较低的臭氧层破坏潜力和较高的制冷效果。
丁烷的燃烧热值较高,需要采取一定的安全措施。
由于丁烷是可再生资源,对环境友好,近年来得到了广泛应用。
四、二氧化碳(CO2)二氧化碳是一种环保型制冷剂,具有较低的全球变暖潜势和臭氧层破坏潜力。
二氧化碳的制冷效果较差,需要较高的工作压力和较大的制冷功率。
由于二氧化碳在大气中易于获取和排放,成本较低,近年来在商业和家用制冷领域得到了广泛应用。
五、氟里昂替代品(HFC)氟里昂替代品是指替代氟里昂的一类新型制冷剂,具有较低的全球变暖潜势和对臭氧层的破坏潜力。
氟里昂替代品制冷效果较好,但部分种类的制冷性能会受到环境温度和压力的影响。
六、直链烷烃(n-Alkanes)直链烷烃是一类天然气制冷剂,具有较低的臭氧层破坏潜力和较高的制冷效果。
直链烷烃的热导率较低,需要较长的传热路径,从而增加了制冷设备的体积。
由于直链烷烃是可再生资源,对环境友好,逐渐得到了应用。
七、氟烷(Fluorocarbons)氟烷是一类含氟有机化合物,作为制冷剂具有较低的臭氧层破坏潜力和较高的制冷效果。
氟烷的热导率较低,需要较大的冷却面积。
由于氟烷具有较高的化学稳定性,能够在广泛的温度范围内工作。
八、硫化氢(H2S)硫化氢是一种具有刺激性气味的气体,作为制冷剂使用较少。
实验室常用制冷剂

实验室常用制冷剂:实验室用雪、冰和盐按一定比例混合可得到低到-80℃的温度。
使用液态气体可以得到-273.16℃的温度。
盐、碱、酸与水、雪、冰的配比及所得到的温度见表2-11~表2-13,用于制冷的液态气体见表2-14。
表2-11 盐和水(冷至15℃)混合后的温度表2-12 盐或酸与雪或碎冰混合后的温度表2-13 盐和冰混合后的温度表2-14 一般用以制冷的液态气体①表示气、液、固三相平衡时温度②表示固体二氧化碳的升华温度二使用液态气体做制冷剂的注意事项1.使用液态气体时,液态气体经过减压阀先进入一个耐压的大橡皮袋和气体缓冲瓶,在由此进入到要使用的仪器,这样防止液态气体因减压而突然沸腾汽化、压力猛增而发生爆炸的危险。
2.使用液态氧,绝对不允许与有机化合物接触,以防止燃烧。
3.使用液态氢时,对已汽化放出的氢气必须极为谨慎地把它燃烧掉或放入高空,因在空气中含有少量氢气(约5%)也会发生猛烈爆炸。
4.使用干冰时注意,因二氧化碳在钢瓶中是液体,使用时先在钢瓶出口处接一个既保温又透气的棉布袋,将液态二氧化碳迅速而大量地放出时,因压力降低,二氧化碳在棉布袋中结成干冰。
然后再将其他液体混合使用,如与二氯乙烯混合温度达-60℃;与乙醇混合达-72℃,与乙醚混合达-77℃;与丙酮混合达-78.5℃。
5.在使用液态气体时必须戴皮(棉)手套,防止低温冻伤,同时对钢瓶的存放有特殊要求,详见第一分册第十章。
第六节常用干燥剂(一)干燥剂地特性和适用性表2-9和表2-10分别给出了常用干燥剂的特性和适用性(二)各类分子筛的化学组成及特性《化工百科全书》19分册p897制冷技术:1.定义与方法2.压缩式制冷系统2.5.制冷剂与载冷剂2·5·1·制冷剂是系统中赖以进行能量交换达到制冷目的的工作介质。
制冷剂应用正确与否,对系统的经济性与可靠性有很大影响。
制冷剂在化学性质方面,应有高的化学稳定性,使运行中不会分解;对金属无腐蚀作用;有油润滑的压缩系统中不应与油起化学作用并有高的溶油性;无毒无臭;没有燃烧、爆炸危险;对环境无破坏作用。
制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂是一种用于制冷与空调系统中的物质,它通过吸收系统内热量将其排出,从而实现了制冷效果。
不同种类的制冷剂具有不同的特性,下面是一些常见的制冷剂及其特性:1.氨(NH3):氨是一种广泛应用于工业制冷系统中的制冷剂,具有高效能和环保的特性。
氨的制冷能力非常大,并且具有较高的热传导性能。
此外,氨还具有较低的危险性,不易燃烧且不会对臭氧层产生破坏。
2.氟利昂(CFCs):氟利昂是一类人造的制冷剂,常见的有氟利昂12(R-12)和氟利昂22(R-22)。
氟利昂制冷剂具有高温下的较低压缩效率和较高的工作能力,广泛应用于商业和工业领域。
然而,氟利昂对臭氧层有破坏作用,已经被禁止使用。
3.碳氢化合物(HCFCs):碳氢化合物系列制冷剂是氟利昂的一种改良版本,如R-134a。
它们比氟利昂对臭氧层的破坏少,因此被广泛使用。
此外,碳氢化合物制冷剂也有较低的温室气体排放量。
4.羟氟烷(HFCs):羟氟烷系列制冷剂如R-410A和R-134a是目前最常用的制冷剂之一、它们是一类无色、无毒和无味的化学物质,对臭氧层没有破坏作用。
羟氟烷制冷剂具有较高的热效率,可以提供更好的制冷效果。
5.二氧化碳(CO2):二氧化碳是一种环保的制冷剂选择,它具有零臭氧破坏潜力和较低的温室效应。
二氧化碳制冷剂也具有较高的热效率,并且非常适合在商业和工业领域使用。
6. HFO(氢氟烃):HFO制冷剂是一类新型的环保制冷剂,如R-1234yf和R-1234ze。
它们具有非常低的温室气体排放量,而且不会对臭氧层产生损害。
HFO制冷剂适用于大多数制冷系统,但需要额外注意其可燃性。
总的来说,制冷剂的选择要考虑其制冷性能、环境友好性和安全性。
随着对环境保护要求的不断提高,逐渐被淘汰的制冷剂将被更环保的替代品所取代。
在未来,我们可以期待更多绿色、高效的制冷剂的出现。
制冷剂汇总超详细

制冷剂汇总超详细制冷剂是用于冷冻和空调系统中的工质,主要用于吸热、压缩、冷凝和膨胀过程,实现制冷和空调效果。
它起着传热媒介的作用,使空调和冷冻设备的运行更加高效和可靠。
以下是对制冷剂的详细汇总,包括常见的制冷剂种类、特性和应用。
1.氨氨是一种无色气体,广泛用于工业制冷和冷冻设备中。
它具有良好的制冷性能,具有高制冷效果和潜热,适用于大型冷冻设备。
2.氟利昂系列氟利昂是一类重要的氟化碳类制冷剂,如R-12、R-22、R-134a等。
它们具有高制冷效率和热力性能稳定,适用于各种冷冻和空调设备,但由于其含有氯,可能对臭氧层产生破坏,逐渐被淘汰。
3.羟氟烷类羟氟烷类包括R-32、R-125等,它们是现代环保型制冷剂,不含氯,可有效减少对臭氧层的破坏,适用于中高温冷冻设备和空调系统。
4.二氧化碳二氧化碳是一种环保型制冷剂,具有零臭氧破坏潜力和很高的换热性能。
它被广泛用于商用和家用制冷设备,如超市制冷设备和汽车空调。
5.烃类制冷剂烃类制冷剂如丁烷和异戊烷,具有低环境影响和良好的性能。
它们适用于小型制冷设备和家用空调,但由于易燃,需谨慎使用。
6.混合制冷剂混合制冷剂是由两种或多种制冷剂混合而成,以获得更好的性能和适应性。
如R-404a是由R-143a、R-125、R-134a组成的混合制冷剂,适用于超市冷冻和制冷设备。
7.吸收式制冷剂吸收式制冷剂通过以低温升华液体来完成制冷循环。
它们常用于工业制冷和特定的应用,如太阳能冷冻系统。
在选择制冷剂时,需要考虑以下因素:1.制冷效率:制冷剂的传热性能和制冷效果要符合要求。
2.环保性:应选择对臭氧层具有较低破坏潜力的制冷剂。
3.安全性:制冷剂应无毒、无燃性,并符合相关安全标准。
4.成本:制冷剂的价格和可用性也是选择的考虑因素。
5.应用需求:根据制冷设备和系统的工作条件和要求选择合适的制冷剂。
总结:选择适合需求的制冷剂是实现高效和可靠冷冻和空调系统的关键。
广泛应用的制冷剂包括氨、氟利昂系列、羟氟烷类、二氧化碳、烃类和混合制冷剂等。
制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂是用于冷冻和空调系统中的液体或气体,用于吸收和排放热量来产生冷空气。
制冷剂的种类有多种,下面将介绍几种常见的制冷剂以及它们的特性。
1.氯氟烃(CFCs)氯氟烃是最早用作制冷剂的物质之一,如R11和R12、这些化合物由氯、氟和碳原子组成,它们在大量情况下都已被禁止使用。
CFCs在大气层中的存在会破坏臭氧层,对环境造成长期的危害。
因此,CFCs已经被其他制冷剂所替代。
2.氢氟碳化物(HCFCs)HCFCs是一类含有氢、氟、氯和碳原子的化合物,例如R22和R123、与CFCs相比,HCFCs具有较低的危险性,对臭氧层的破坏作用较小。
然而,由于它们仍然具有一定的潜在危害,各国正在逐步淘汰使用这些化合物。
3.氢氟烷(HFCs)HFCs是一类不含氯原子的制冷剂,例如R134a和R410a。
这些化合物在大气中的存在时间较短,对臭氧层的破坏影响较小。
HFCs的使用量大幅增加是由于对CFCs和HCFCs的限制。
然而,它们在温室气体的排放和全球变暖方面扮演了重要角色。
4.碳氢化合物(HCs)HCs是一类只含有碳和氢原子的制冷剂,如R290(丙烷)和R600a (异丁烷)。
在化学结构上,它们比上述制冷剂更简单且环保。
这些制冷剂具有较低的温室效应和零臭氧破坏潜能。
然而,它们的易燃性较高,需要采取相应的安全措施。
5.无机化合物无机制冷剂主要是氨(NH3)和二氧化碳(CO2)。
氨制冷剂具有高效率和较低的温室效应,但它具有强烈的腐蚀性和刺激性气味,需要谨慎使用和处理。
二氧化碳制冷剂在环境友好和节能方面具有优势,且广泛用于商业和家用制冷系统中。
总结起来,制冷剂的类型和特性主要由其化学成分和物理性质决定。
重要的是,任何制冷剂都应在使用和处理过程中考虑其对环境和人类健康的潜在影响。
逐渐替代和采用更环保的制冷剂有助于减少可能的负面影响,促进可持续的冷却和加热解决方案的发展。
常用制冷剂

常用制冷剂(1) 氟利昂12(CF2CI2)氟利昂12(R12)在一个大气压下,沸点为@298。
C,凝固温度为-155。
C,属中压制冷剂。
是一种无色、无味、无毒的物质,当浓度达到20时人开始有感觉,容积浓度超过80,对人有窒息危险。
它不含氢原子,不会燃烧,亦不会爆炸。
当温度达到4皿。
C以上,且与明火接触时能分解出有毒的光气。
水在氟利昂12中的溶解度很小,且随着温度的降低而减小。
当温度降低时,如果制冷剂中混有水分,制冷剂容易在”节流"部位结冰堵塞管道,形成"冰堵”。
因此,规定氟利昂12产品的含水量要小T0?0025。
氟利昂12极易溶解于油,便润滑油性能降低。
且渗透能力强,无味,渗透时不易发现,因此对制冷系统的密封要求很严。
氟利昂12应用较早且广泛,可用于中小型制冷设备中。
(2) 氟利昂22(CHF2CI)氟利昂22(R22)在一个大气压下,沸点为叫0?8C,凝固温度为-160 ?0C属中压制冷剂。
具有无色无臭、不燃烧、不爆炸的特性,毒性比RI2大。
对电绝缘材料的腐蚀性也比RI2大。
水在R22液体中溶解度比在RI2中大,但在制冷机工作中仍会发生冰堵现象,因此要求R22含水量小于0?0025。
氟利昂22能部分地与润滑油相互溶解,?对金属的作用及泄漏特性与R12相同。
氟利昂22单位容积制冷量比R12约大60,在同样制冷条件下,可使用较小设备。
因其上述优点,虽然R22的价格较高,仍日趋广泛地用于空调、冷藏、小型活塞式制冷设备中。
七、氟利昂制冷剂使用注意事项制冷剂属于化学制品,有的还具有可燃性、毒性、爆炸性,所以在保管、使用、运输中必须注意安全,防止造成人身和财产损失的事故。
注意事项如下:(1) 盛放制冷剂的钢瓶必须经过检验,确保能承受规定的压力;(2) 各种制冷剂的钢瓶应标有明显的品名、数量卡片,以防错用;(3) 制冷剂钢瓶应放在阴凉通风处,搬动和使用时应轻拿轻放,禁止敲击,以防爆炸;(4) 保存制冷剂,要严格检查钢瓶阀门处是否有泄漏现象,以便及时处理;(5) 分装或充加制冷剂时,要戴手套、眼镜,且保持室内空气畅通;(6) 分装或充加制冷剂时,一般充注钢瓶容积的2/3,使其在常温下有一定的膨胀余地,避免发生意外事故。
常用制冷剂与载冷体及其具备的安全条件

常用制冷剂与载冷体及其具备的安全条件一、常用制冷剂1. 氟利昂(Freon):无色无臭的气体,常用于家用及商业空调系统,也用于工业制冷。
氟利昂属于氟氯烃类制冷剂,具有良好的制冷效果和物理性能,但对大气臭氧层有破坏作用。
2. R22(氟氯二氟甲烷):常用于家用及商业空调系统,具有优异的制冷效果,但亦对大气臭氧层有破坏作用。
3. R134a(1,1,1,2-Tetrafluoroethane):无色无臭的气体,常用于家用及商用冷藏和冷冻设备。
R134a是一种氟利昂替代品,不含氯,对臭氧层无破坏作用。
4. R410a(二氟甲烷和低浓度的二氟乙烷混合物):常用于家用及商用空调系统。
R410a是一种氟利昂替代品,不含氯,对臭氧层无破坏作用,同时具有较高的制冷效果。
5. R404a(一氟二氯二甲烷和二氟二氯甲烷和四氟乙烷混合物):常用于商业冷藏和冷冻设备。
R404a是一种氟氯烃类制冷剂,对臭氧层有破坏作用。
二、常用载冷体1. 水:水是一种常见的载冷体,具有高比热容和导热系数,使用安全可靠。
但由于其低沸点(100℃),只适用于低温制冷。
2. 酒精:酒精是一种常用的载冷体,常用于低温制冷系统,具有较低的沸点和良好的热传导性能。
3. 溴化锂:溴化锂是一种具有良好吸湿性的载冷体,常用于空调系统,具有较低的冰点和较高的比热容。
4. 二甲醚:二甲醚是一种无色易挥发的液体,常用于低温制冷系统,具有较低的沸点和良好的热传导性能。
5. 液氨:液氨是一种高效的载冷体,常用于工业制冷系统。
液氨具有良好的冷冻效果和热传导性能,但有毒和腐蚀性,需注意安全使用。
三、制冷剂及载冷体的安全条件1. 运输和储存安全:制冷剂和载冷体需要储存在密封的容器中,避免泄漏和污染环境。
运输过程中要注意防止剧烈震动和高温,避免发生瓶内压力升高引发事故。
2. 使用安全:使用制冷剂和载冷体的设备需要具备可靠的密封性能,防止泄漏。
工作环境需要有良好的通风,防止制冷剂或载冷体浓度超标对人体造成伤害。
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实验室常用制冷剂:
实验室用雪、冰和盐按一定比例混合可得到低到-80℃的温度。
使用液态气体可以得到-273.16℃的温度。
盐、碱、酸与水、雪、冰的配比及所得到的温度见表2-11~表2-13,用于制冷的液态气体见表2-14。
表2-11 盐和水(冷至15℃)混合后的温度
表2-12 盐或酸与雪或碎冰混合后的温度
表2-13 盐和冰混合后的温度
表2-14 一般用以制冷的液态气体
①表示气、液、固三相平衡时温度
②表示固体二氧化碳的升华温度
二使用液态气体做制冷剂的注意事项
1.使用液态气体时,液态气体经过减压阀先进入一个耐压的大橡皮袋和气体缓
冲瓶,在由此进入到要使用的仪器,这样防止液态气体因减压而突然沸腾汽化、压力猛增而发生爆炸的危险。
2.使用液态氧,绝对不允许与有机化合物接触,以防止燃烧。
3.使用液态氢时,对已汽化放出的氢气必须极为谨慎地把它燃烧掉或放入高
空,因在空气中含有少量氢气(约5%)也会发生猛烈爆炸。
4.使用干冰时注意,因二氧化碳在钢瓶中是液体,使用时先在钢瓶出口处接一
个既保温又透气的棉布袋,将液态二氧化碳迅速而大量地放出时,因压力降低,二氧化碳在棉布袋中结成干冰。
然后再将其他液体混合使用,如与二氯乙烯混合温度达-60℃;与乙醇混合达-72℃,与乙醚混合达-77℃;与丙酮混合达-78.5℃。
5.在使用液态气体时必须戴皮(棉)手套,防止低温冻伤,同时对钢瓶的存放
有特殊要求,详见第一分册第十章。
第六节常用干燥剂
(一)干燥剂地特性和适用性
表2-9和表2-10分别给出了常用干燥剂的特性和适用性
(二)各类分子筛的化学组成及特性
《化工百科全书》19分册p897制冷技术:
1.定义与方法
2.压缩式制冷系统
2.5.制冷剂与载冷剂
2·5·1·制冷剂
是系统中赖以进行能量交换达到制冷目的的工作介质。
制冷剂应用正确与否,对系统的经济性与可靠性有很大影响。
制冷剂在化学性质方面,应有高的化学稳定性,使运行中不会分解;对金属无腐蚀作用;有油润滑的压缩系统中不应与油起化学作用并有高的溶油性;无毒无臭;没有燃烧、爆炸危险;对环境无破坏作用。
在物理性质方面,要求沸点温度低,因而饱和蒸气压高、使制冷系统中不会产生真空,以避免空气渗入;沸点低的物质比容小,故可使容积式压缩机尺寸减小;蒸发潜热大,在相同制冷量时制冷剂循环量小;压缩指数小,使压缩机耗功少;临界温度高,压缩机压力比相对较小。
此外,希望制冷剂价格低廉,易于获得。
要完全满足上述化学、物理性质的制冷剂难以寻觅,故只能选取对一定系统而言相对较好的物质。
制冷剂可分成无机化合物与有机化合物两大类。
无机化合物如氨、二氧化硫、二氧化碳、水蒸气等;有机化合物如丙烷、环丁烷、甲烷、乙烯、丙烯等。
特别是甲烷、乙烷与卤属元素的衍生物,在制冷剂中居有特殊地位。
根据元素组合的不同它们构成了两族,如图10所示。
所有这些衍生物的商品名为氟利昂(Freon)。
各种制冷剂常采用R(refrigerant)为首加一个数码编号来称呼,如氨为R717,丙烷为R290,又如二氟二氯甲烷为R12,二氟一氯甲烷为R22,四氟乙烷为R134,五氟乙烷为R125等,对于相同分子的异构体编码后面再加a、b等符号。
属于氟里昂的物质还可用所含元素的符号来表示,如R22表示为HCFC22等(见氟化合物2.有机氟化合物)。
为了使工质有更好的热力性能,可以将两种或两种以上的物质混合在一起使用,称为混合工质,它们或是具有共同的沸点,称为共沸工质,或是无共同沸点,称为非共沸工质,共沸工质用5作首位以应用先后的次序编码,如R500、R501、
R502等。
对臭氧层无破坏作用的工质以4作首位,如R401、R402等。
氟里昂制冷剂中,凡含氯、溴元素的物质,均能破坏地球上空的臭氧层,因此都被列入禁止之列。
如过认为物理、化学性质极佳的R12(CC12F2)等已被禁用,含氯较少的R22(CHCl2F2)等也将于2030年前被淘汰。
它们将被一些新开发的不含氯元素的制冷剂所取代,R134a代替R12等。
基于氟里昂大都对地球具有温度效应,所以一些自然物质如氨、丙烷等受到了重权
可以根据冷却温度的需要、压缩机的型式等来选择合适的工质。
表1中所列是一些目前常涉及的制冷剂,其中包括部分禁用物质以作比较。
2·5·2·载冷剂
在工艺流程或其他需要冷却的场合距离制冷装置较远,或者间接冷却操作更方便时,应用载冷剂作为中间物质,将蒸发器产生的冷量传输到被冷却对象处。
常用的载冷剂如表2所示。
载冷剂选择首先应满足最低温度的要求,其次是价格、腐蚀性,毒性与爆炸危险、溶液比热容等因素。
氯化钠与氯化钙溶液有腐蚀性,但在中性与具有防腐剂情况下,它们在封闭系统中可工作用20~30年而无破坏性的腐蚀作用;甘油溶液与酒精一水溶液的腐蚀性比盐溶液小得多,但在一些专门应用的场合也应加防腐蚀剂,以求最大限度的防腐;不被水污染的氯甲烷与三氯乙烷无腐蚀性,但不宜与铝、锌等接触,对大多数橡胶元件也具有破坏作用;高浓度的酒精对铝有腐蚀作用。
在良好的封闭系统中,毒性、爆炸危险性影响都是较小的。
溶液的比热容将影响系统中溶液的循环量,也即影响到泵的功耗。
例如氯甲
烷与三氯乙烷的比热容仅为盐水溶液的1/3~1/4,因此循环量也要大许多。