2制冷剂
r22制冷剂参数

r22制冷剂参数
R22制冷剂是一种常用的氟利昂制冷剂,具有良好的制冷效果和热力学性能,被广泛应用于各种制冷系统中。
以下是R22制冷剂的主要参数:
1. 化学式:CHClF2
2. 分子量:86.5
3. 沸点:-40.8℃
4. 液密度:1.21g/cm(液态)
5. 气密度:4.12g/L(气态)
6. 比热容:0.52 kJ/(kgK)
7. 潮点:-100℃
8. 臭氧破坏潜势(ODP):0.05
9. 温室效应潜势(GWP):1700
需要注意的是,由于R22制冷剂具有较高的温室效应潜势,目前已被逐步淘汰,许多国家和地区已经禁止使用该制冷剂或正在推广新型制冷剂。
因此,在选择制冷剂时,应重视环保性能,尽量选择低ODP和GWP的制冷剂。
- 1 -。
第二制冷剂量热器法

.第二制冷剂量热器法本实验采用国标(GB5773-04)提出的对容积式制冷压缩机性能测试的主要试验方法──第二制冷剂量热法,对制冷压缩机的制冷量和输入功率进行测定。
根据标准,本试验方法适用于名义功率不小于0.75kW的容积式制冷压缩机的性能试验。
第二制冷剂量热器法是通过第二制冷剂量热器间接测定制冷量,是利用安置在第二制冷剂量热器内部的电加热管发出的热量来消耗蒸发器盘管所产生的制冷量。
本试验装置有二种制冷剂,其中第一制冷剂为R22,第二制冷剂为R11。
第二制冷剂量热器是一个密闭的受压的隔热容器,安置在该量热器内的蒸发器盘管悬挂在容器的上部,电加热管安装在容器的底部并被容器内的第二制冷剂浸没。
第一制冷剂在制冷系统中循环,在第二制冷剂量热器的蒸发器盘管中蒸发制冷;输入第二制冷剂量热器的热量主要是电加热管供给(量热器的漏热量应不超过5%),量热器内的第二制冷剂被加热汽化,形成的第二制冷剂蒸汽在顶部蒸发器盘管外表面冷凝,重新回到液面。
这样,制冷系统所产生的冷量被输入的热量通过第二制冷剂这中间介质间接消耗,当试验系统的热力状态趋于稳定,表明量热器内趋于动态热平衡。
当系统处于热平衡时,其热平衡方程式为:Q0=N h+∆Q l(W)式中:Q0──发器盘管制冷量,W;N h──加热功率,W;△Q l──第二制冷剂量热器的热损失(外界传入为正),W。
图1全封闭式制冷压缩机性能试验装置系统图a、全封闭式制冷压缩机b、冷凝器c、节流阀d、蒸发器盘管e、第二制冷剂量热器f、电加热管g、静压水箱h、第二制冷剂压力表i、电功率表j、制冷压缩机吸气压力表k、制冷压缩机排气压力表l、冷凝压力水量调节阀⋅ 1 ⋅1nlg P图 2 全封闭式制冷压缩机性能试验装置制冷系统循环图当实际试验工况与规定的试验工况相一致,以及实际供电频率和规定电网频率一致时, 蒸发器盘管制冷量即为制冷压缩机的制冷量。
若实际的试验工况和规定工况有些差异,根 据制冷压缩机制冷量的定义,用以下的公式来求得全封闭式制冷压缩机在规定试验工况下 的制冷量。
制冷剂的鉴别方法

制冷剂的鉴别方法制冷剂是用于制冷和空调系统中的重要物质,它起着传热媒介的作用。
根据制冷剂的种类和特性的不同,可以采用不同的鉴别方法来确定其类型。
本文将介绍几种常用的制冷剂的鉴别方法。
一、外观鉴别法外观鉴别法是最简单直观的制冷剂鉴别方法之一。
不同的制冷剂在外观上有一些明显的差异,通过观察其颜色、气味和物理状态可以初步判断其类型。
1. 气味鉴别:氨气味刺鼻,氯气味刺激,而制冷剂R22和R410A 基本无气味。
2. 颜色鉴别:R134a为无色透明液体,R22为无色至浅黄色液体,R410A为无色透明液体。
3. 物理状态鉴别:R22为常见的制冷剂,为常温下液体,R134a和R410A则为常温下气体。
二、气体压力鉴别法不同种类的制冷剂在不同温度下具有不同的气体压力。
通过测量制冷剂的蒸发压力和冷凝压力,可以判断其类型。
常见的鉴别方法有:1. 利用制冷机的压力表:将压力表连接在制冷剂的压缩机上,读取蒸发压力和冷凝压力,然后对照制冷剂的压力-温度表,确定制冷剂的类型。
2. 利用温度计和压力表:在特定的温度下,测量制冷剂的压力,然后对照压力-温度表,确定制冷剂的类型。
三、红外光谱鉴别法红外光谱鉴别法是一种常用的制冷剂鉴别方法,通过对制冷剂样品进行红外光谱分析,可以确定其成分和类型。
红外光谱鉴别法的原理是不同的分子在红外光谱中有不同的吸收峰,通过对比制冷剂样品的红外光谱图谱和已知制冷剂的红外光谱图谱,可以确定制冷剂的类型。
四、气相色谱鉴别法气相色谱鉴别法是一种常用的制冷剂鉴别方法,它通过分析制冷剂样品在气相色谱仪中的特征峰,确定其类型。
气相色谱鉴别法的原理是不同的分子在气相色谱柱中具有不同的保留时间和峰形,通过对比制冷剂样品的气相色谱图谱和已知制冷剂的气相色谱图谱,可以确定制冷剂的类型。
制冷剂的鉴别方法包括外观鉴别法、气体压力鉴别法、红外光谱鉴别法和气相色谱鉴别法等。
不同的鉴别方法有不同的适用范围和操作难度,选择合适的鉴别方法可以准确快速地确定制冷剂的类型。
co2作制冷剂

co2作制冷剂
二氧化碳(CO2)在制冷行业中被广泛用作一种制冷剂,特别是在超市和商业冷藏设备以及传统车用空调系统中。
此外,CO2还具有以下优点:
1. 环保性:CO2 是天然存在的物质,不会损害臭氧层,也没有对全球变暖的贡献。
相比之下,许多传统制冷剂,如氟利昂(CFC)和氢氟氯碳化物(HCFC),对环境有害。
2. 高效性:CO2具有相当高的制冷效率,特别在高温环境下。
它可在较低的压力下产生高温差,从而提高制冷效果。
3. 安全性:CO2作制冷剂时不易燃烧,也没有毒性。
这使得CO2在安全性方面相对于其他一些制冷剂更受欢迎。
4. 易获得性:CO2作为常见的气体存在于自然界中。
因此,它相对容易获得,在供应方面也更加稳定和可靠。
5. 技术成熟度:CO2作为制冷剂的应用已有多年历史。
相应的技术和设备已经相对成熟,并且在全球范围内得到了广泛应用和认可。
然而,CO2作为制冷剂也存在一些挑战。
由于其工作压力较高,所需的设备和系统成本可能会比传统的制冷系统更高。
此外,CO2制冷系统的运行需要更严格的控制和监测,以确保安全性和效率。
总体而言,CO2作为一种环保、高效、安全的制冷剂,具有广阔的应用前景,并在全球范围内得到了越来越多的关注和采用。
制冷剂r22压力标准

制冷剂r22压力标准制冷剂R22是一种常用的氟利昂制冷剂,也被称为氯二氟甲烷。
它在低温下具有良好的制冷性能和热导率,因此被广泛应用于家用空调、商用空调、冷藏冷冻设备等各种制冷设备中。
制冷剂R22的压力标准是指在不同温度下,制冷剂R22的蒸发压力和冷凝压力的标准数值。
下面将列出几个常见温度下的制冷剂R22的压力参考数值:1. 温度为-40°C时,制冷剂R22的蒸发压力大约为8.9 psi(磅力/平方英寸),冷凝压力大约为94.9 psi。
2. 温度为-30°C时,制冷剂R22的蒸发压力大约为14.3 psi,冷凝压力大约为123.5 psi。
3. 温度为-20°C时,制冷剂R22的蒸发压力大约为21.4 psi,冷凝压力大约为154.8 psi。
4. 温度为-10°C时,制冷剂R22的蒸发压力大约为30.3 psi,冷凝压力大约为189.3 psi。
5. 温度为0°C时,制冷剂R22的蒸发压力大约为42.2 psi,冷凝压力大约为230.4 psi。
6. 温度为10°C时,制冷剂R22的蒸发压力大约为57.2 psi,冷凝压力大约为280.2 psi。
需要注意的是,以上数据仅供参考,实际情况可能会因为设备类型、环境条件等因素而有所不同。
因此,在实际使用过程中,建议参考设备制造商提供的压力表或使用专业的制冷技术人员进行具体测量。
此外,为了确保制冷设备的正常运行和安全性,使用制冷剂R22的设备需要定期进行维护和检查,确保制冷剂的充注量和压力符合相关标准要求,以避免因使用不当而导致的故障和安全隐患。
在使用制冷剂R22的设备时,还需要注意以下几点:1. 避免在高温环境下过度使用制冷设备,以免导致过热、高压和泄漏等问题。
2. 确保制冷剂的充注量和压力处于适当范围内,以保证设备的正常工作和高效制冷。
3. 定期检查设备的密封性能,防止制冷剂泄漏和环境污染。
制冷剂r22压力标准

制冷剂r22压力标准R22是一种常见的氟利昂制冷剂,也被称为氟利昂22或氯二氟甲烷。
它常用于各种制冷设备中,如冷冻库、空调和制冷器。
R22的工作压力是制冷系统设计和运行中非常重要的参数,下面是关于R22压力的一些参考内容。
1. R22的饱和蒸气压力:在不同的工作温度下,R22的饱和蒸气压力会有所不同。
以下是一些常见工作温度下的R22饱和蒸气压力的参考值:-25°C:232.6 KPa-20°C:296.8 KPa-15°C:375.6 KPa-10°C:474.6 KPa-5°C:597.2 KPa0°C:747.4 KPa5°C:928.8 KPa...40°C:3058.1 KPa这些数值是根据R22的饱和蒸气压力表进行参考的,可以用于设计和调整制冷系统的工作参数。
2. R22的最高设计压力:制冷系统在正常运行时,R22的最高设计压力是制冷设备的一个重要指标。
根据制冷系统的设计参数和设备材料的承受力,制冷系统应该能够承受最高设计压力。
一般情况下,R22的最高设计压力大约为4.5 MPa(4500 KPa)。
3. R22的工作压力范围:R22在制冷系统的工作过程中会有一个工作压力范围,这是由于制冷系统的变化条件所导致的。
一般来说,R22的工作压力范围为0.6 MPa(600 KPa)至3 MPa(3000 KPa)之间。
不同的设备和工作条件可能会有所不同,因此需要根据具体情况进行调整。
4. R22的充注量与工作压力:在制冷设备维护和充注制冷剂时,了解R22的充注量与工作压力的关系也是十分重要的。
R22的充注量应该根据设备的压力和容量进行计算,并在工作过程中进行监测和调整。
具体的充注量与工作压力的关系可以参考制冷设备的使用说明书和制冷剂的产品标准。
总之,R22的工作压力是制冷系统设计和运行中非常重要的参数。
根据R22的饱和蒸气压力表和制冷设备的使用说明书,可以了解到R22在不同工作温度下的饱和蒸气压力、充注量与工作压力的关系等信息。
R22和R410A空调制冷剂的区别之处

R22和R410A空调制冷剂的区别之处随着环保的需要,新冷媒空调器产品的市场会越来越大。
新冷媒是一个相对的概念,在空调上是与R22相对而言的。
与R22相对而言,新冷有R407C,R410A和R134a。
一、从化学组成上区分R22的化学名为二氟一氯甲烷,是氟利昂其中的一种,属于氢氯氟烃类。
目前在空调使用中,R22制冷剂还是占比最大,主要还是一些老式的空调在使用。
由于R22制冷剂中含有“cl”元素,对臭氧层有巨大的危害。
目前已经在逐步淘汰。
R410A制冷剂属于目前所定位的环保型制冷剂的一种,由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成,具有稳定,无毒,性能优越等特点。
同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。
另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。
R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
二、替代R22制冷剂的好处1、R410A属于低毒性,R22微毒性,在使用安全方面,会更加有保障。
2、对于环境的危害,R410A的臭氧层破坏系数为0,R22的臭氧层破坏系数为0.05。
所以R410A制冷剂的更加有优势。
3、使用R410A时,系统的总传热特性比R22大,所以可改善系统效率,并且减少热交换器的热传面积。
空调使用起来更加顺畅,出现故障的几率会小很多。
三、R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。
在安装R410A冷媒的空调时,使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作,由于R-410A的压力比较高,R-410A空调器使用的配管、工具等必须专用。
(1)操作之前,确认空调冷媒的名称,R410A冷媒系统请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合使用。
(2)在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
(3)在进行安装、移动空调时,请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。
空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较

空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22,它属于臭氧消耗物质HCFC,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC的生产与消费。
R22的替代制冷剂大体可分为三类:第一类为HFC制冷剂,如R410a(已广泛应用)、R32(潜力制冷剂);第二类为HC碳氢制冷剂,如R290(潜力制冷剂);第三类为天然工质二氧化碳CO2——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。
对于目前家用空调使用的R22、R410a、R32、R290制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性。
国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性);将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。
根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。
R22:将被淘汰制冷剂R22化学成分为氯二氟甲烷(CHClF2),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1。
R22消耗臭氧层潜值ODP>0,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。
R410a由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH2F2,A2L),R125(五氟乙烷CF3CHF2,A1),R410a 的安全等级为A1,也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。
与R22相比,R410a属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a的传热和流动特性优于R22,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。
R410a的ODP=0,不消耗臭氧;但是R410a全球变暖潜值GWP=1730(作为比较,CO2的GWP=1),对全球变暖的促进作用较大,因此R410A并不是最终的环保制冷剂解决方案。
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2.1
3、开发新的替代工质
制冷剂
目前我国从事制冷剂研制的部分单位:
西安金珠近代化工公司 江苏梅兰电化厂 浙江化工研究所 上海三爱富新材料公司 天津格林柯尔 杭州富时特
绿色环保制冷剂的趋势
制冷剂用途 原制冷剂 制冷剂替代物
2.1
2、保护措施及发展过程
蒙特利尔议定书及其修正案
1985年:《维也纳公约》 1987年:《蒙特利尔议定书》
制冷剂
1990年:《伦敦修正案》
1992年:《哥本哈根修正案》 1997年:《蒙特利尔修正案》 1999年:《北京修正案》
这些修正案对议定书所列的种类、消耗量基准和禁用时间做了进
常用混合制冷剂
1) 共沸制冷剂R500 可代替R12用于活塞式制冷机
沸点-33.5℃,ODP值较高。 2) 共沸制冷剂R502 可代替R22用于获得低温
沸点-45.4℃,ODP值较高。 溶水性比R12大1.5倍,在82℃以上有较好的溶油性。 3) 共沸制冷剂R503 可代替R13使用
沸点-88℃,不燃烧,无毒无腐蚀性,ODP值较高。 适用于复叠式制冷机的低温级。 4) 共沸制冷剂R507 用R502的场合都可用R507替代
带来的危害:气温上升、海平面上升、土地沙漠化加速、 厄尔 尼诺现象
1997年10月,联合国气候变化框架公约缔约国第三次会议在日 本东京召开,通过了《京都议定书》:将CO2、HFCS、N2O(氧化 亚氮)、HFCS(氢氟碳化物)、PFCS(全氟化碳)、SF6(六 氟化硫)6种气体定为受管制的温室气体,并限制其排放总量。
碳氢化合物
制冷剂
(1) R600a(异丁烷 C4H10)
沸点-11.73℃,凝固点-160℃。 毒性非常低,在空气中可燃,应注意防火防爆。 与矿物润滑油能很好互溶。 与水的溶解性很差。
2.1
制冷剂
(2) R290(丙烷 C3H8)
沸点和凝固点比R600a低,容积制冷量比R600a大,
其他制冷特性及安全特性均与R600a相似。
空气调节用制冷技术
建环教研室
第2 章
制冷剂与载冷剂
本章主要内容
2.1制冷剂
2.2润滑油
2.3载冷剂
2.1
安全性
(1)毒性
制冷剂
1、毒性通常是根据对动物的试验和对人体的影响来确定。 2、毒性指标:TLVs1000,则认为制冷剂无毒。 毒性指数TLVS(Threshold Limit Values): 用造成 中毒的制冷剂气体在空气中体积含量的极限值表示。 3、虽然一些氟里昂制冷剂其毒性都较低,但在高温或火 焰作用下会分解出极毒的光气。
19000
15000
0.5
99.5
2.1
制冷剂
大气寿命 τ : 是制冷剂在大气中的存留的时间。制冷剂 的寿命长,说明其潜在的破坏作用就大。
寿命期气候性能 LCCP(Life Cycle Climate Performance)是在TEWI基础上补充了制冷机和制冷剂生 产过程中的能耗引起的温室效应。
小,难以达到防止臭氧层继续恶化的目的
2.1
制冷剂
CFC类:发达国家1996年;发展中国家2010年。
我国已于2007年7月1日停止使用
HCFC类:发达国家2030年;发展中国家2040年 1991年6月13日加入修正后的《议定书》
2.1
温室效应及京都议定书
制冷剂
CFCs、HCFCs及HFCs的排放会加剧地球的温室效应
化学稳定性很好,溶水性比R12强得多,对系统干燥和 清洁性要求更高,用与R12不同的干燥剂。
2.1
制冷剂
(4) R11(一氟三氯甲烷 CFCl3)
沸点23.8℃,凝固点-111℃。
毒性比R12更小,安全。 水在R11中的溶解能力与R12相接近。 对金属及矿物润滑油的作用关系也与R12大致相似。
2.1
0.07
0.11 0.05 0.08
R500
R502 R600a
0.05
0.06 na
R123
0.08
R152a
0.17
2.1
R717
制冷剂
优点:沸点-33.4℃,凝固点-77.7℃
溶水性好以任意比与水互溶、不会“冰塞”; 纯氨不腐蚀,但含水后腐蚀铜及铜合金(磷青铜除外)。
缺点:毒性大、有刺激性臭味、易燃易爆、一旦泄漏,将污染空
沸点-46.7℃,ODP值为零。 不溶于矿物油,但溶于聚酯类润滑油。
5) 非共沸制冷剂R401A和R401B 可作为过度性替代物 性能与R12较接近。 能溶于聚醇类和聚酯类润滑油。 6) 非共沸制冷剂R407C 三元非共沸混合制冷剂 泡露点温差大,使用时最好将热交换器作成逆流形式 不能与矿物润滑油互溶,但能溶于聚酯类合成润滑油 低温工况下,容积制冷量比R22要低得多。
B2
无火焰传播
制冷剂LFL>0.1kg/m3, 燃烧热<19000kJ/kg 制冷剂LFL≤0.1kg/m3, 燃烧热≥19000kJ/kg
不
低度可燃性
高度可燃性
A3 低毒性
B3 高毒性
LFL:可燃性低限LFL(Lower F1ammaility Limit):用引起燃烧的空 气中制冷剂含量(单位为kg/m3或百分比含量)的低限值表示。 燃烧热HOC(Heat of Comustion):指单位制冷剂燃烧的发热量(单位 为kJ/kg)。
一些制冷剂的安全分类
制冷剂 代 号 R11 R12 R22 安全 分类 A1 A1 A1 制冷剂 代 号 R124 R125 R134a 安全 分类 A1 A1 A1 制冷剂 代 号 R290 R500 R502 安全 分类 A3 A1 A1
R23 R32
R123
A1 A2
B1
R142b R143a
气、食品,并刺激人,微溶于润滑油,易有油膜。 适用:大中型工业制冷装置、冷库
2.1
制冷剂
(1) R12(二氟二氯甲烷 CF2Cl2)
沸点-29.8℃,凝固点-158℃。
无色,有较弱芳香味,毒性小,不燃不爆,安全。 系统里应严格限制含水量,一般规定不得超过0.001%。 常用温度范围内能与矿物性润滑油以任意比互溶。 不腐蚀一般金属但能腐蚀镁及含镁量超过2%铝镁合金。
维修服务
2.1
制冷剂
水分在一些制冷剂中的溶解度(25℃) 制冷剂 溶解度 制冷剂 溶解度 制冷剂 溶解度 代 号 (质量%) 代 号 (质量%) 代 号 (质量%) R11 0.0098 R124 0.07 R290 na
R12
R22 R23 R32
0.01
0.13 0.15 0.12
R125
R134a R142b R143a
16.0-25.0 None
注:None表示不燃烧,na表示未知。
ASHRAE34-1992以毒性和可燃性为界限的安全分类
毒
可 燃 性
性
TLVs 值 确 定 或 一 定的系数,制冷 剂 体 积 分 数 ≥4×10-4 燃 A1
A2
TLVs 值 确 定 或 一 定的系数,制冷 剂 体 积 分 数 <4×10-4 B1
7) 非共沸制冷剂R410A 两元混合制冷剂
泡露点温差仅0.2℃,可称之为近共沸混合制冷剂。 不能与矿物润滑油互溶,但能溶于聚酯类合成润滑油。 具有与共沸混合制冷剂类似的优点。 不能直接用来替换R22的制冷系统。
2.1
臭氧层的破坏
制冷剂
1、问题的提出:
1974年,美加州大学科学家在Nature杂志发表论文,提出卤 代烃中的cl原子会破坏大气O3层。 • 后果:O3层的破坏,增加太阳对地面紫外线辐射强度 人的免疫系统受到破坏,抵抗力下降 皮肤癌、白内障等 农作物、鱼类减产 树木坏死、塑料制品老化加速 城市光化学烟雾发生几率提高
2.1
制冷剂
常用制冷剂毒性指标表
2.1
(2) 燃烧性和爆炸性
制冷剂
爆炸极限:在空气中发生燃烧或爆炸的体积百分比范围。 这一范围的下限值越小,表示越易燃;
下限值相同,则范围越宽越易燃。
(3) 安全分类
一些制冷剂的易燃易爆特性
制冷剂 代 号 爆炸 极限 (容积%)
None
制冷剂 代 号
爆炸 极限 (容积%)
2.1
制冷剂
主要制冷系统的TEWI
TEWI
CFC HCFC/HF
TEWI的组成%
直接效应 间接效应
零售业制冷 汽车空调 冰箱冰柜 8.8kw整体式空调 8.8kw热泵
1000kw离心式冷水机组
116000 49 25 83 368
28000 7 20 93 474
37 32 1
2 0.5
63 68 99 98 99.5
1)NH3是一种传统工质,具有ODP=0,GWP=0,价格低廉、能
效高、传热性能好、易检漏、含水量余地大、管径小的优点。
如果能够提高其安全性,则NH3在冷媒市场将占据更多的分 额,可以从减少充灌量、采用螺杆式压缩机、引入高效换热器
等方面努力。
2.1
制冷剂
2)CO2已倍受关注,其ODP=0,GWP=1。主要问题是临界温度低, 所以能效较低,由于它是一种高压制冷剂,会引起系统压力大幅 提高。CO2和氨一样,其绝热指数K值较高,达1.30,这可能会 使压缩机排气温度偏高。
2.1
制冷剂
(2) R22(二氟一氯甲烷 CHF2Cl)
沸点-40.8℃,凝固点-160℃。
毒性比R12略大,无色无味,不燃不爆,安全。 溶水性稍大于R12,系统内应装设干燥器。
部分与矿物润滑油互溶。
。
2.1
制冷剂
(3) R134a(四氟乙烷 CH2FCF3)