离心机组制冷剂的选择

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水冷离心机组冷媒

水冷离心机组冷媒

水冷离心机组冷媒全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水冷离心机组是目前应用较为广泛的一种制冷设备,其在空调、冷库等领域有着重要的作用。

而冷媒则是水冷离心机组中的重要组成部分,其质量和性能直接影响到整个机组的制冷效果和运行稳定性。

水冷离心机组的冷媒种类繁多,常见的有氨、氟利昂、R134a等,不同种类的冷媒在制冷效果、环境友好性、安全性等方面有所差异。

近年来随着环保意识的增强,低全球变暖潜势(GWP)和零臭氧破坏潜势(ODP)的冷媒备受青睐,如R134a、R1234ze等。

这些冷媒虽然环保性能良好,但其制冷效果和传热性能与传统冷媒相比略有不足,因此在选用时需综合考虑产品需求和环保要求。

不同的冷媒还有不同的工作压力、温度范围和运行特性,因此在选用冷媒时需要根据具体的工况条件进行选择。

有些冷媒适用于低温环境,有些适用于常温环境,而有些对高温环境更为适应。

在选择冷媒时需要考虑到机组的设计温度、制冷量、环境条件等因素,以确保机组的正常运行和高效制冷。

除了选择合适的冷媒,还需要关注冷媒的性能参数。

冷媒的传热性能和热物性是评价其质量的重要指标,直接影响到整个机组的制冷效果。

而在操作过程中,冷媒的变化规律、性质和相变点也需要谨慎考虑,以确保机组的稳定运行。

冷媒的循环系统和泄露风险也是需要重点关注的问题。

合理设计冷媒循环系统,及时检查和维护冷媒泄露风险,可以有效降低机组运行风险,延长设备的使用寿命。

在日常运行中需要注意定期检查冷媒系统,及时处理泄露问题,确保机组的长期稳定运行。

冷媒作为水冷离心机组的重要组成部分,对整个机组的制冷效果和运行稳定性有着重要影响。

在选用冷媒时需要综合考虑产品需求、环保要求和工况条件,选择合适的冷媒种类和性能参数,保证机组的高效制冷和安全运行。

同时在日常运行中也需要定期检查和维护冷媒系统,减少泄露风险,确保机组的长期稳定运行。

【2001字】第二篇示例:水冷离心机组是工业中常见的一种冷却设备,其运行需要使用冷媒作为传热介质。

制冷剂种类

制冷剂种类
CF4
-128.00
超低温、深冷
R22
二氟一氯甲烷
CHClF2
-40.80
高中低温
空调、冷藏、低温
R23
三氟甲烷
CHF3
-82.10
超低温、深冷
替代R13
R32
二氟甲烷
CH2F2
-51பைடு நூலகம்70
格力新空调
空调、冷藏、低温
R50
甲烷
CH4
-161.50
低温和超低温
替代R13、R503
乙烷类
R123
二氯三氟乙烷
CF3CHCl2
27.85
中央空调
离心机组
R124
一氯四氟乙烷
CHClFCF3
-10.95
制冷剂、灭火剂
R125
五氟乙烷
C2HF5
-48.45
混合制冷剂组成
替代R22、R502
R134a
四氟乙烷
CH2FCF3
-26.50
低温环保<60℃
汽车和工商业制冷
R141b
二氯一氟乙烷
CH3CCl2F
32.05
分子式
沸点
使用温度范围
用途和加注
无机类:
R7(分子量)
R717

NH3
-33.40
中、低温
大型冷藏、冷库和制冰
R718

H2O
100.00
高温
R728

N2
-195.60
R744
二氧化碳
CO2
-78.46
常温保鲜柜
展示冷柜(高压)
3、非共沸混合
名称型号
化学名称

离心式冷水机组选用指南

离心式冷水机组选用指南

离心式冷水机组选用指南一、适用范围单机容量大,适用于大型空调系统。

二、产品选用要点1.离心式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。

2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑3.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。

设计选用时,一般按极端条件下可能需要的冷量最大值选取。

根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。

总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。

因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。

同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。

4.选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。

冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:a)a)冷水出水温度和流量;b)b)冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。

5.选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。

6.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。

若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。

注:机组的节能评价值为表中能效等级2级。

表4 公共建筑节能标准要求的机组综合部分负荷性能系数下限值三、施工安装要点1.冷水机组安装应考虑隔振消声措施。

安装在室外时,电气控制设备和控制柜应放置室内。

控制柜的安装位置,应能有效避免柜内受潮甚至结露。

2.冷水机组的混凝土基础应平整,在减振器上安装时,各减振器的预压缩量应均匀一致,偏差量小于2mm。

3.连接冷水机组的管道应设有柔性接头,系统管道的重量不应由冷水机组支承。

4.冷水机组的吊装应采用设备的吊装点,禁止在设备上随意捆吊绳。

四、执行标准产品标准GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB/T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用或类似用途的冷水(热泵)机组》GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》工程标准GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》五、相关标准图集07K304《空调机房设计与安装》。

800rt离心机组参数

800rt离心机组参数

800rt离心机组参数800RT离心机组参数一、简介800RT离心机组是一种高效率的制冷设备,主要用于空调系统中,能够提供冷却和除湿功能。

本文将对800RT离心机组的参数进行详细介绍。

二、制冷量800RT离心机组的制冷量是衡量其性能的重要指标之一。

制冷量是指离心机组在单位时间内从热源中吸收的热量。

800RT离心机组的制冷量一般在2800kW左右,能够满足大型商业建筑、工厂等场所的制冷需求。

三、压缩机类型800RT离心机组采用离心式压缩机,这种压缩机通过离心力将制冷剂压缩,提高其温度和压力,从而实现制冷效果。

离心式压缩机具有体积小、噪音低、能效高的特点,适用于大型制冷系统。

四、冷却方式800RT离心机组的冷却方式一般有两种:水冷式和风冷式。

水冷式离心机组通过水循环来排热,适用于有水源的场所;而风冷式离心机组通过风扇将热量排出,适用于无水源的场所。

根据具体需求,可以选择适合的冷却方式。

五、能效比能效比是衡量离心机组能效的重要指标之一。

能效比是指离心机组在制冷过程中输出的制冷量与输入的能量之比。

800RT离心机组的能效比一般在5.5左右,说明其具有较高的能效,能够有效降低能源消耗。

六、噪音水平800RT离心机组的噪音水平也是需要考虑的因素之一。

噪音水平对于要求安静环境的场所尤为重要,如医院、办公楼等。

一般来说,800RT离心机组的噪音水平在70分贝左右,通过优化设计和降噪措施,能够有效降低噪音对周围环境的影响。

七、控制方式800RT离心机组的控制方式多种多样,常见的有手动控制、自动控制和远程控制等。

手动控制方式需要人工操作,适用于对控制要求不高的场所;自动控制方式能够根据实时需求自动调节运行状态,提高能效;远程控制方式则可以通过网络实现对离心机组的远程监控和控制,方便管理。

八、安全保护800RT离心机组具有多种安全保护功能,以保证设备的安全运行。

常见的安全保护功能包括过载保护、高低压保护、温度保护等。

图解离心机组制冷原理

图解离心机组制冷原理

图解离心机组制冷原理数据中心常采用大型离心机组进行制冷,这里用动图方法演示其基本工作原理:1、制冷压焓图制冷系统有四大件,分别为压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器,制冷压焓过程如图1:图1 制冷压焓图2、离心制冷原理离心式制冷压缩机是一种回转式速度型压缩机,它依靠叶片高速旋转,之后速度变化产生压力对制冷剂进行压缩,最适宜于压缩大容量的气体或蒸汽,一般利用电作为动力源,制取冷冻水。

数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效。

正常情况下,需要冷冻水系统和冷却水系统带走热量和冷量,如图2图2 冷机工作原理图3、离心压缩机如何压缩离心式压缩机的工作原理是通过叶轮对气体作功,在叶轮和扩压器的流道内,利用离心升压作用和降速扩压作用,将机械能转换为气体的压力能。

图3 速度转换为压力过程4、冷量调节离心式制冷压缩机由于冷量大,为了适应空调负荷变化和实现安全经济运行,需要对冷水机组的制冷量进行调节,常见的方法就是导叶调节和变频调节,定频机通过调节导叶开度控制冷机制冷量,如图4。

图4 导叶工作原理图5、蒸发器工作原理离心机组一般采用满液式蒸发器,满液式蒸发器特点是制冷剂走壳程,水走管程。

换热过程中始终是液态制冷剂与液态水之间的换热,传热面基本上都与液体制冷剂接触,产生的制冷剂气体直接从压缩机吸气进入压缩机,换热面积被有效利用,提高了机组的换热效率。

图5。

不利的是制冷系统蒸发温度低于0℃时,管内水易冻结,破坏蒸发管,另外制冷剂充灌量大。

图5 蒸发器工作原理图6、润滑油系统在冷机工作过程中,转速非常高,冷机的径向轴承和齿轮轴、止推轴承和止推套环、轴封的动静环之间会产生摩擦并产生热量,润滑系统提供循环润滑油,润滑运动的零部件,保证这些部位的正常工作,并带走动静零部件之间摩擦产生的热量,图7。

图6 离心机组润滑油系统工作情况7、喘振喘振是离心式压缩机特有的现象,当离心式冷水机组处在部分负荷运行时,压缩机的导叶开度减小,制冷剂的循环流量降低,压缩机排气量随之减少,当流量达到某最小值时,制冷剂就会开始从冷凝器回流导压缩机,导致气流发生周期性振荡现象,即喘振,图7,这种情况一定要加以避免。

制冷剂的选用技巧

制冷剂的选用技巧

选用技巧
制冷剂的选用是一个比较复杂的技术经济问题,需要考虑的因素很多,选择时应根据具体情况,进行全面的技术分析。

1.考虑环保的要求。

必须选用符合国家环保法规的制冷剂。

2.考虑制冷温度的要求。

根据制冷剂温度和冷却条件的不同,选用高温(低压)、中温(中压)、低温(高压)制冷剂。

通常选择的制冷剂的标准蒸发温度要低于制冷温度10℃。

选择制冷剂还应考虑制冷装置的冷却条件、使用环境等。

运行中的冷凝压力不应超过压缩机安全使用条件的规定值。

汽车空调只能用车外空气做冷却介质,对其产生影响的气温、风速、太阳辐射、热辐射等因素无不在频繁发生变化,其运行条件决定它只能选用高温(低压)制冷剂,过去选用R12,目前大多选用R134a。

3.考虑制冷剂的性质。

根据制冷剂的热力性质、物理性质和化学性质,选用那些无毒、不爆炸、不燃烧的制冷剂;选用制冷剂应传热好、阻力小、与制冷系统用材料相容性好。

4.考虑压缩机的类型。

不同的制冷压缩机的工作原理有所不同。

体积式压缩机是通过缩小制冷剂蒸气的体积提高其压力的,一般选用单位体积制冷量大
的制冷剂,如R134a,R22等。

制冷剂的种类很多,随着科学技术的进步.新工质不断出现,以适宜于不同的制冷装置。

离心机三种冷媒R134a,R22,R123应用现状和定位说明

离心机三种冷媒R134a,R22,R123应用现状和定位说明

离心机用三种冷媒R134a,R22,R123应用现状和定柱说明最近,我们注意到在一些离心机组的招标书中,将R134a和R123列为同等可选用的冷媒,而把R22排除在外。

就三种冷媒目前的发展现状看,这种冷媒选择倾向对客户今天的使用和日后的维护都是非常不利的,下面分两个方面来阐述:1、三种冷媒对臭氧层的破坏➢R134a属于HFC类制冷剂,对臭氧层没有破坏作用,属环保型冷媒,对其没有任何禁用期限。

而R22和R123都属于HCFC类制冷剂,按《蒙特利尔议定书》要求都为逐步淘汰类制冷剂。

➢随着HFCl34a在具体应用中相关技术问题的解决,基于HFCl34a 的离心机组的效率在近6年内提高了21%,达到或超过被替代冷媒CFC和HCFC类制冷剂所能达到的高效率。

同时HFCl34a得到越来越广泛的应用,如冰箱、汽车空调、冷水机组、冷藏车。

➢所以从冷媒发展角度看,HFCl34a属环保型冷媒,而R22和R123均属于过渡性冷媒。

2、再比较一下R22和刚23两种的具体应用和发展。

两种冷媒对臭氧层的破坏较CFC类制冷剂已大为减少,但仍然对臭氧层有破坏作用,属于过渡性工质。

的确不错,按《蒙特利尔议定书》的规定,这两种HCFC类冷媒在我国(发展中国家)均可以运用到2040年。

但两种冷媒由于性质和应用特点的不同,未来发展和对用户今后的使用仍会有很大的不同。

1)安全性➢R123的毒性不断得到科学证实,过去十年的测试,更加证实了R123的长期慢性毒性。

由全球最主要的16家制冷剂制造商联合组成的世界氟碳化合物毒性测试计划(PAFT),经过长期详细严格的测试,表明R123制冷剂会诱发人体肿瘤。

基于R123的毒性,美国暖通制冷空调工程师学会(ASHRAE)对制冷剂的安全分类,明确把R123列为B1类高毒性制冷剂。

‘➢由于R123的高毒性,对采用R123冷媒的冷水机组和机房有严格要求,而事实是国内90%以上的项目没有达到ASHRAEl5“机械制冷安全规范”所规定的要求,所以采用R123冷媒是以用户工作人员的健康为代价的。

28种制冷剂汇总(附如何选用制冷剂)

28种制冷剂汇总(附如何选用制冷剂)

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>IOOOkg o3、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>IOOOkg o4、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›IOOOkg o5、R404AR404A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。

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离心式冷水机组的制冷剂选择James M.Calm(Engineering Consultant )摘 要 描述冷水机组特别是大型机组最常用的替代制冷剂。

总结了蒙特利尔议定书所制定的制冷剂淘汰时间表。

对冷水机组(压缩式与吸收式)目前所使用的制冷剂进行探讨,包括大气寿命、ODP 与GW P 。

概述了离心式冷水机组的最低能效标准。

对主要的制冷剂进行科学评估。

介绍了除R 2123以外的其他替代制冷剂。

研究表明,R 2123作为目前离心式冷水机组应用最广泛的制冷剂,其ODP 与GW P 较低,且大气寿命短,放射率低,效率高。

对中国而言R 2123至少在未来的几十年内仍具有非常显著的环境和经济优势。

关键词 制冷剂 空调 制冷 冷水机组 效率 OD P GW PR efrigerants option for centrif ugal chillersJames M.Calm (Engineering Consultant )ABSTRACT Examines the most commonly used refrigerant options for chillers specifically for the type used in large systems.Summarizes refrigerant phaseout schedule under the Momtreal Protocol.Tabulates and and discusses current refrigerant selection for chillers by compression type and for absorption absorption chillers.Presents and discusses atmospheric lifetime ,ozone depletion potential (OD P ),and global warming potential (GW P )data for refrigerants.Out 2lines minimum efficiency standards for centrifugal chillers.Summarizes scientific assessments of leading refrigerants.Concludes that good altermatives exist for most chiller refrigerants other than R 2123.Notes that R 2123has a favorable overall impact on the environment based on its low OD P ,very low GW P ,very short atmospheric lifetime ,low emission rates ,and very high efficiency.R 2123offers important envirnment and economic advantages for China for at least several more decades.KE Y WOR DS refrigerant ;air 2conditioning ;refrigeration ;chillers ;efficiency ;OD P ;GW P 由于空调、热泵和制冷系统中使用的大多数制冷剂对臭氧层的破坏及其对全球气候变暖的影响,已引起人们对环保问题的关注。

同时,制冷剂的选择将极大地影响运行效率,从而影响能耗及其燃料在燃烧过程中产生的温室气体排放。

另外制冷剂的选择还会影响安全性、寿命和成本。

目前已经发现一些性能良好的替代物,可以满足大多数的制冷应用。

制冷剂更换对中国尤其具有深远的意义,因为中国已经是一个主要的制冷剂及其空调和其他制冷设备的消费市场和制造中心,而且有望成为世界上最大的市场和制造中心。

笔者着重阐述了冷水机组中最常用的制冷剂的选择,特别是适用于大型系统的制冷剂种类。

这些冷水机组为空调系统和工业制冷系统提供冷水或冷冻盐水。

由于环保的要求,大多数用于上述设备的传统制冷剂正在逐步淘汰,但至少有一种曾使用的非常广泛制冷剂,其淘汰前景仍不明朗。

笔者将首先从保护臭氧层的国际协议开始讨论。

1 蒙特利尔议定书 蒙特利尔议定书已被誉为国际上最成功的环 本文由张建军(浙江蓝天环保高科技股份有限公司)翻译。

收稿日期:2005208222 通讯作者:James M.Calm ,Email :jmc @第6卷 第1期 2006年2月 制冷与空调 REFRIGERA TION AND AIR -CONDITION IN G 63269境保护协议,对限制并最终淘汰破坏臭氧层化学品的生产做出了规定。

这个于1987年达成的里程碑式的协议,源于1974年对臭氧损耗原因的认识,即人类制造的用于各种用途的化学品释放出氯原子和溴原子并与臭氧产生催化作用,而制冷剂便是其中之一。

此国际协议在人类历史上第一次出于环境保护的目的而消除整整一类的重要化学品。

2003年,联合国环境保护署(UN EP )认定全球大多数臭氧层消耗物质(ODSs )的生产和消费已经达到顶峰并逐年下降,据此科学家们预测,到本世纪中叶地球的臭氧层将会逐步恢复[1]。

蒙特利尔议定书详细规定了对ODSs 的控制措施[223]。

对包括中国在内的发展中国家或更确切的说是第五条款国家,根据ODS 使用水平制定的限制措施如下所示:①在1999年7月前,将氯氟烃(CFC )的消费限制在不超过其1995~1997年的平均水平。

②在2005年前,将CFC 的消费量削减到不超过其1995~1997年平均水平的50%。

③在2007年前,将CFC 消费量削减到不超过1995~1997年之间平均水平的15%。

④在2010年前,除一些必须使用CFC 的领域外,淘汰CFC 的消费。

⑤从2016年起限制HCFC 消费不超过2015水平。

⑥到2040年淘汰HCFC 。

消费被定义为生产和进口的总量与出口和销毁的总量的差值,实际上是使用受控物质的新增加量。

需要注意的是,蒙特利尔议定书没有限制已生产或进口化学品在未来的使用或回收,即在削减和淘汰日期前已经使用或库存的制冷剂的数量。

虽然现存及新设备的制造和维护所使用的制冷剂,只要符合蒙特利尔议定书的规定就可以无限期地使用,但还要符合所在国家和地方的法规。

蒙特利尔议定书也没有限制使用这些化学品作为生产其他化学品的中间体。

对发达国家而言,淘汰进程更快,即:①1996年前停止使用CFC 。

②1996年开始限制HCFC 的消费,通过持续削减并在2004,2010,2015和2020年前使其相应的消费量不超过计算限额的45%,35%,10%和0.5%。

这一限额是根据1989年CFCs 和HCFCs 的使用量确定的。

最后一步,在2020年前削减到0.5%,是为了满足已有设备的维护之用而不是在新生产的制冷设备中继续使用HCFCs 。

③除一些可豁免的必要用途外,在2030年前淘汰HCFC 的使用。

虽然中国不受上述严格措施的限制,但中国出口到发达国家的产品将会受此影响。

需要提请注意的是,每个国家都会根据国情来实现蒙特利尔议定书的要求。

最通常的措施包括根据本国的需要和替代品现状分别制定每种受控化学品的淘汰时间表。

一般地,那些具有较高臭氧消耗潜能值(OD P )的化学品会被较早淘汰。

一些国家,尤其是欧洲国家,已加速淘汰进程并已禁止特定某种或所有CFC 和HCFC 制冷剂的使用。

2 冷水机组用制冷剂目前市场上,离心式冷水机组主要选用R 222,R 2123和R 2134a 作制冷剂,而R 2123是其中最为广泛使用的一个。

与已被替代的R 211相同,R 2123具有热力学效率高和压力低的优点,从而能降低设备成本,减少泄漏和提高安全性能。

尽管R 2123具有很低的OD P 值和GW P 值,然而由于R 2123属于HCFC ,仍被列入淘汰行列。

其余的冷水机组使用HFC 2134a 作为制冷剂。

HFC 2134a 是一种中压氢氟烃,在其他方面也有广泛的应用,也有望替代R 222成为应用最广的制冷剂,包括除离心式冷水机组外的设备。

一些使用R 2114的旧冷水机组已转换使用R 2236fa (一种中压HFC ),这些冷水机组主要应用于军舰尤其是潜水艇。

但由于R 2236fa 的GW P 值较高,在固定的应用领域,还没有推出新的冷水机组。

R 222曾主导超大型离心式冷水机组,并继续主导着小型容积式压缩机冷水机组,但这种局面正在改变。

设计使用R 2134a 的冷水机组已在所有功率范围内替代R 222,而在小功率冷水机组中也开始用R 2407C 和R 2410A 替代。

主要在欧洲,少量使用容积式压缩机的小型冷水机组使用R 2404A 。

尽管R 2407C 的压力2温度特性与R 222类似,但冷水机组的设计需要做适当的修改以避免混合物分馏作用引起的组分变化,例如去除满液式蒸发器。

对一些新的设计是利用R 2407C 的温度滑移(指混合工质沸点和冷凝点之间的温度差,它是由于混合工质各组分性质不同而引起的),利用Lorenz 循环来提高效率。

使用R 2717(氨)的小型冷水机组正在增加,但其数量仍较少。

更少的情况下也使用碳氢化合物,如R 2290(丙烷)、R 2600(正丁烷)、R 2600a (异丁烷)、R 21270(丙烯)或由它们组成的混合工质。

与其他地区相比,欧洲对碳氢化合物的接受程度更高一・46・ 制 冷 与 空 调 第6卷 些。

大型吸收式冷水机组通常是采用水与溴化锂作为制冷剂与吸收剂,小型的则采用氨与水。

在北美,小型吸收式冷水机组的销量还不足大型冷水机组销量的2%,但在亚洲由于能源供应的差别,其使用要更普遍些。

表1归纳了冷水机组中最常用的一些制冷剂。

使用离心式压缩机的冷水机组可提供最大的制冷量,覆盖范围350kW(100RT)~30MW(8500RT)。

使用容积式(涡旋,往复式活塞和螺杆)压缩机的冷水机组,其制冷量范围为7kW(2RT)~6MW(1700RT)。

吸收式冷水机组的制冷量范围为7kW(2RT)~18MW (5200RT)。

最大型的冷水机组采用涡轮式压缩机尤其是径流涡轮式设计,通常称为离心式压缩机和离心式冷水机组。

这些设备在大型建筑中如办公楼、宾馆、医院、大型商场和商住楼中有非常广泛的使用。

同时在应用于中央系统中,为多个建筑提供服务如大学、医疗中心和购物中心、多功能综合体育馆,甚至用于公用供热系统,为城市中心或邻近地区提供区域制冷。

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