液氨制冷原理

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氨气做制冷剂原理

氨气做制冷剂原理

氨气做制冷剂原理
氨气是一种常用的制冷剂,在工业生产和日常生活中都有广泛
的应用。

其制冷原理主要是利用氨气的物理性质和化学性质来实现
制冷效果。

下面我们来详细了解一下氨气做制冷剂的原理。

首先,氨气具有很高的蒸发潜热和很低的冰点,这使得它非常
适合作为制冷剂使用。

在制冷系统中,氨气首先被压缩成高压气体,然后通过冷凝器散发热量,变成高压液态氨。

接着,高压液态氨通
过节流阀减压,变成低压液态氨,进入蒸发器,吸收外界的热量,
从而蒸发成低温蒸气。

这个过程中,氨气从液态到气态的相变过程
吸收了大量的热量,从而达到降温的效果。

其次,氨气还具有很好的传热性能,这也是其作为制冷剂的重
要特点之一。

在制冷系统中,氨气通过蒸发器吸收外界的热量,然
后成为低温蒸气,通过循环系统输送至冷藏室或冷冻室,释放出冷量,降低物体的温度。

这种传热过程快速高效,能够快速降低物体
的温度,满足不同场合的制冷需求。

此外,氨气还具有很好的环保性能,它不会对大气层造成破坏,不会对臭氧层产生影响,不会对环境造成污染。

因此,氨气作为一
种制冷剂,符合现代社会对环保的要求,是一种可持续发展的制冷技术。

总的来说,氨气作为制冷剂的原理主要是利用其高蒸发潜热和低冰点的物理性质,以及其传热性能,通过压缩、冷凝、蒸发等过程,实现对物体温度的降低。

同时,氨气还具有很好的环保性能,符合现代社会对环保的要求。

因此,氨气作为一种制冷剂,具有广泛的应用前景,将在工业生产和日常生活中继续发挥重要作用。

液氨制冷原理

液氨制冷原理

液氨制冷原理
液氨制冷是一种常用的制冷方式,它基于氨的化学性质和相变特性实现冷却效果。

液氨制冷的原理主要有以下几个步骤:
1. 液态氨的制备:通常通过高温高压条件下,将氨气压缩至液态。

在液态下,氨具有较高的密度和热容量,能够快速吸收和释放热量。

2. 蒸发冷却:液氨通过蒸发过程来吸收周围物体的热量,从而使物体温度下降。

将液氨注入到蒸发器中,通过降低蒸发器的压力,液氨迅速蒸发。

蒸发过程中吸收的热量来自于蒸发器周围的物体,使其温度降低。

3. 压缩升温:蒸发后的氨气被压缩机吸入,经过压缩升温处理。

压缩机将氨气压缩到高压,使氨气温度升高,增加其能量。

4. 冷凝释放热量:高温高压的氨气通过冷凝器冷却,使其温度降低。

在冷凝过程中,氨气中的热量被转移到冷凝器周围的环境中。

5. 再次压缩:冷却后的氨气再次被压缩机吸入,完成循环。

通过不断循环上述步骤,液氨制冷系统能够持续地吸收和释放热量,实现物体的冷却效果。

液氨制冷具有制冷效果好、可调节范围广和制冷速度快等优点,广泛应用于工业生产、空调制冷等领域。

氨制冷系统的工作原理

氨制冷系统的工作原理

氨制冷系统的工作原理
氨水的性质与氨的性质类似,均为无色有刺激性气味的气体。

常温下,氨是一种具有强腐蚀性的可燃气体,蒸气密度为
0.86g/L。

当空气中的氨气含量达到10%以上时,就会对人造成急性中毒。

一般情况下,氨以液体和气体两种形式存在。

工业上应用的氨主要是液体氨,一般都是在高压下使用。

工业上常使用的氨制冷系统主要有氨水、氨气和液氨气三种形式。

其中液氨气在常温下是气态,有很强的挥发性。

由于液氨的沸点很低(-32.6℃),所以常利用它的气态来制冷。

液氨作为制冷剂广泛应用于食品、医药、化工等行业,其主要作用是冷却设备中的高温物料和对物料进行干燥、冷却。

下面简要介绍一下氨水制冷系统工作原理:
1.氨水制冷系统主要由制冷剂和制冷设备组成。

制冷剂部分:制冷剂主要由制冷剂液氨和制冷剂气体组成,其中液氨是一种无色具有强烈刺激性气味的气体,液态时为粘稠、粘稠状液体,但在空气中会很快分解成一种无毒气体即氨气。

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氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常用的制冷方式,广泛应用于工业和商业领域。

它的工作原理基于氨的物理特性和热力学原理。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 氨的特性氨(NH3)是一种无色、有刺激性气味的气体,具有较高的蒸发潜热和热传导性能。

这些特性使得氨成为一种理想的制冷剂。

2. 制冷循环氨制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。

制冷循环通过不断循环氨制冷剂来实现制冷效果。

3. 压缩机压缩机是氨制冷系统的核心部件,它的作用是将低温低压的氨气压缩成高温高压的氨气。

通过压缩,氨气的温度和压力都会升高。

4. 冷凝器冷凝器是将高温高压的氨气冷却成高压液体的装置。

冷凝器通常采用水或空气冷却方式。

在冷凝器中,氨气通过传热与冷却介质接触,从而释放热量并冷却下来。

5. 蒸发器蒸发器是将高压液体氨转化为低温低压氨气的装置。

在蒸发器中,氨液通过节流装置进入蒸发器内部,由于压力降低,液体氨会蒸发成气体,吸收周围的热量,从而实现制冷效果。

6. 节流装置节流装置通常是一个小孔或窄缝,用于控制氨液进入蒸发器的流量。

通过节流装置,氨液的压力降低,使其能够蒸发成气体。

7. 工作原理氨制冷系统的工作原理是基于氨在压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置之间的相变过程。

首先,压缩机将低温低压的氨气压缩成高温高压的氨气。

然后,高温高压的氨气通过冷凝器冷却,变成高压液体。

接下来,高压液体氨通过节流装置进入蒸发器,由于压力降低,液体氨蒸发成气体,并吸收周围的热量。

最后,氨气再次进入压缩机,循环往复。

8. 优势和应用氨制冷具有许多优势,如高效、环保、可靠性高等。

它被广泛应用于冷库、制冷设备、空调系统等领域。

由于氨是一种天然存在的物质,不会对环境造成污染,因此被认为是一种环保的制冷剂。

总结:氨制冷的工作原理是基于氨的物理特性和热力学原理。

通过压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置的协同作用,氨制冷系统能够循环往复地实现制冷效果。

氨制冷具有高效、环保、可靠性高等优点,被广泛应用于工业和商业领域。

氨制冷系统工作原理

氨制冷系统工作原理

氨制冷系统工作原理
氨制冷系统是一种常用于工业和商业冷链中的制冷系统。

其工作原理可以简述为以下几个步骤:
1. 压缩:氨制冷系统中的压缩机将低压气体的氨气压缩成高压气体。

这个过程需要消耗一定的能量。

2. 冷凝:高压气体通过冷凝器,将热量释放到外界。

这样氨气从气体状态变为液体状态。

3. 膨胀:经过冷凝之后的高压液体通过节流阀或膨胀阀,使其压力急剧降低,进而使氨液转变为低温低压的混合态。

4. 蒸发:低温低压的氨液通过蒸发器,吸收外界的热量,从而使得蒸发器中的物体或空气变得冷却。

5. 再次进入压缩:“蒸发”之后的氨气再次被压缩机抽回并压缩,开始新的循环。

通过不断循环上述的步骤,氨制冷系统能够将热量从一个区域转移到另一个区域,从而实现制冷效果。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常用的制冷方式,它基于氨作为制冷剂,通过循环工作原理实现冷却效果。

在氨制冷系统中,制冷剂氨在蒸发和冷凝的过程中吸收和释放热量,从而实现冷却的目的。

氨制冷系统主要由以下几个组件组成:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置。

1. 压缩机:压缩机是氨制冷系统的核心组件,它负责将低温低压的氨气吸入,然后通过压缩提高氨气的温度和压力,使其变为高温高压氨气。

2. 冷凝器:冷凝器是压缩机后面的一个组件,它主要用于冷却和凝结高温高压氨气。

冷凝器中流动的是冷却介质,通常是水或空气。

当高温高压氨气流经冷凝器时,与冷却介质进行热交换,氨气的温度降低,从而使氨气冷凝为液体。

3. 蒸发器:蒸发器是氨制冷系统中的另一个关键组件,它主要用于吸收外界热量并将液体氨蒸发为气体。

蒸发器通常位于需要冷却的区域内部,例如冷库或空调室内机。

当液体氨进入蒸发器时,与外界空气或物体进行热交换,吸收外界热量,从而使氨气蒸发为气体。

4. 节流装置:节流装置通常是一个阀门,它位于蒸发器和冷凝器之间,用于调节氨气的流量和压力。

通过控制节流装置的开度,可以调节氨气的压力和温度,从而实现制冷效果的控制。

氨制冷系统的工作原理如下:首先,压缩机将低温低压的氨气吸入,然后通过压缩提高氨气的温度和压力,使其变为高温高压氨气。

接下来,高温高压氨气进入冷凝器,与冷却介质进行热交换。

在热交换过程中,氨气的温度降低,从而使氨气冷凝为液体。

冷凝后的液体氨经过节流装置进入蒸发器。

在蒸发器中,液体氨与外界空气或物体进行热交换,吸收外界热量,从而使氨气蒸发为气体。

蒸发后的氨气再次被压缩机吸入,循环往复,实现持续的制冷效果。

总结起来,氨制冷系统通过压缩、冷凝、蒸发和节流的循环工作原理,利用氨作为制冷剂,实现冷却效果。

这种制冷方式被广泛应用于冷库、空调、制冷设备等领域,具有高效、可靠、环保等优点。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常见的制冷方式,广泛应用于工业和商业领域。

它的工作原理基于氨的物理特性和热力学原理。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 氨的物理特性氨(NH3)是一种无色、有刺激性气味的气体,易溶于水。

它具有较高的蒸发潜热和较低的沸点,这使得氨成为一种理想的制冷剂。

在常温下,氨变为液态时需要吸收大量的热量,而蒸发时则释放热量。

2. 制冷循环氨制冷系统通常由四个主要组件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。

这些组件一起完成制冷循环。

- 压缩机:压缩机是氨制冷系统的核心部件。

它将低温低压的氨气吸入,通过压缩提高氨气的温度和压力,并将其送入冷凝器。

- 冷凝器:冷凝器是一个热交换器,用于将高温高压的氨气冷却并转化为液态。

冷凝器通常通过水或者空气来冷却氨气,使其温度降低并转化为液态。

- 膨胀阀:膨胀阀是一个节流装置,用于控制氨气流量。

当氨气通过膨胀阀时,其压力和温度都会降低,使氨气进入蒸发器。

- 蒸发器:蒸发器是另一个热交换器,用于将液态氨转化为气态。

在蒸发过程中,氨从液态吸收周围环境的热量,使其温度降低。

3. 工作原理氨制冷系统的工作原理可以概括为以下几个步骤:- 压缩:压缩机将低温低压的氨气吸入,并通过压缩提高其温度和压力。

- 冷凝:高温高压的氨气进入冷凝器,通过与冷却介质(如水或者空气)的热交换,使氨气冷却并转化为液态。

- 膨胀:液态氨通过膨胀阀进入蒸发器,压力和温度降低。

- 蒸发:在蒸发器中,液态氨吸收周围环境的热量,使其温度降低并转化为气态。

- 循环:气态氨再次被压缩机吸入,循环过程重新开始。

通过这个循环过程,氨制冷系统能够从低温环境中吸收热量,并将其释放到高温环境中,实现制冷效果。

4. 优点和应用领域氨制冷系统具有以下几个优点:- 高效节能:氨制冷系统具有较高的制冷效率,能够实现节能和环保。

- 安全可靠:氨是一种天然制冷剂,无毒、无害,不会对环境造成污染。

此外,氨制冷系统具有较高的耐腐蚀性和耐高温性,使用寿命长。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常见的工业制冷方式,其工作原理基于氨气的特性和热力学原理。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 压缩机氨制冷系统的核心部件是压缩机。

压缩机通过机械方式将氨气压缩,提高其压力和温度。

压缩机的工作原理类似于发动机,通过活塞或者螺杆的运动将氨气压缩到较高的压力。

2. 冷凝器压缩机将氨气压缩后,高温高压的氨气进入冷凝器。

冷凝器是一个热交换器,通过冷却介质(如水或者空气)的循环流动,将高温的氨气冷却成液体。

在冷凝器中,氨气释放出大量的热量,从而降低其温度和压力。

3. 膨胀阀冷凝器中冷却后的液态氨通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是限制氨气的流量,使其在蒸发器中形成一定的压力差。

这种压力差导致液态氨迅速蒸发,从而吸收周围的热量,实现制冷效果。

4. 蒸发器蒸发器是氨制冷系统中的另一个热交换器,也是制冷的关键部件。

蒸发器内部有大量的管道或者片状换热器,通过这些换热器,液态氨迅速蒸发,吸收周围的热量。

蒸发器通常与需要制冷的物体接触,将热量从物体中吸收,使物体的温度降低。

5. 吸收器(可选)在某些氨制冷系统中,吸收器被用于回收和再利用氨气。

吸收器通过吸收剂(如水)将氨气吸收,形成氨水溶液。

这样可以减少氨气的损失,并提高系统的效率。

6. 再生器(可选)再生器是一种用于再生吸收剂的装置。

通过加热氨水溶液,使其中的氨气释放出来,再次形成氨气。

这样可以循环使用吸收剂,减少对环境的影响。

总结:氨制冷的工作原理是通过压缩机将氨气压缩,然后将其冷却成液体,再通过膨胀阀使其迅速蒸发,吸收周围的热量,实现制冷效果。

氨制冷系统还可以配备吸收器和再生器,以提高系统的效率和氨气的循环利用率。

氨制冷系统在工业领域广泛应用,具有高效、可靠的特点。

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无机化合物:NH3(R717)、H2O(R718)、 CO2(R718) 氟里昂:CFCl3(R11)、CF2Cl2(R12)、 CHF2Cl(R22)
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2015年2月9日星期一1时1分
27秒
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制冷量
在制冷循环中,循环流动的每千克制冷剂从被冷 却物体吸收的热量叫做单位重量制冷量,用符号 q表示,单位是kcal/kg,单位重量制冷量是表示 制冷循环效果的一个特殊参数,这由制冷剂的性 质,循环温度等条件决定,蒸发温度越低,冷凝 温度越高, 其值越小,反之越大。
2015年2月9日星期一1时1分27秒
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什么是压缩制冷 压缩制冷是指利用压缩制冷机对制冷剂进行压缩 的一种制冷系统。按压缩级数分为单级压缩和多
级压缩。 压缩制冷装置的主要任务
为低甲装置及空分装置的各氨蒸发器提供 不同等级的制冷液氨,同时又把返回的气 氨压缩、冷凝成液氨。
2015年2月9日星期一1时1分27秒
5
制冷剂的种类
制冷剂可分为四类:即无机化合物、碳氢化合物、氟里昂和共沸溶液
1、无机化合物制冷剂有氨、水和二氧化碳等; 2、碳氢化合物制冷剂有乙烷、丙烯等; 3、氟里昂(FREON)是十九世纪三十年代开始使用的一种制冷剂,比氨晚 60年左右,它是饱和碳氢化合物的卤族(氟、氯、溴)衍生物的总称,或者 说 是由氟、氯和碳氢化合物组成的。目前作为制冷剂用的主要是甲烷 (CH4)和乙烷(C2H6 )中的氢原子、全部或部分被氟氯溴的原子取代而形成 的化合物,除名称而外,化学分子式规定了氟里昂各种类别的缩写代号。 4、共沸溶液是由两种以上制冷剂组成的混合物。蒸发和冷凝过程也不分 离。就像一种制冷剂一样。目前实用的有R500、R502等。与R22相比其 压力 稍多,制冷能力在较低温度下提高13%左右。此外在相同蒸发温度和 冷凝温度下。压缩机的排气温度较低。可以扩大单组压缩机的使用温度范 围,所以发展前景看好。
临界温度132.9℃,临界压力11.2MPa
液氨比重(20 ℃ ):0.667
易溶于水(常温下,1体积水能溶解700体积氨)、乙醇、乙醚
稳定性和反应活性:稳定、不聚合。禁忌物:卤素、酰基氯、
酸酐、氯仿、强氧化剂
燃烧产物:NOx。
2015年2月9日星期一1时1分27秒
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基本性质
气氨极易溶于水,溶解时放出大量的热, 水溶液称氨水,呈弱碱性,易挥发。纯 净的液氨(无色)或干燥的氨气对大多 数物质无腐蚀作用,但在有水存在时会 有严重的腐蚀性。液氨是由气态的氨加 压到0.7~0.8MPa时形成的,同时放出大 量的热,相反液态氨蒸发时要吸收大量 的热。氨对人体的危害主要是对上呼吸 道的刺激和腐蚀,液氨溅到眼中可导致 失明。依据《危险化学品名录》(2002版) 界定,氨属于第2.3类有毒气体。
低温热源TC
2015年2月9日星期一1时1分27秒
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制冷方法 • 液体汽化制冷 ① 蒸汽压缩式 ② 吸收式 • 气体膨胀制冷 • 涡流管制冷 • 热电制冷
2015年2月9日星期一1时1分27秒
4
制冷剂
制冷剂是指在制冷系统中通过相变传递热量的流体。低温低压吸热,高温高压下放热
对制冷剂的要求: 在工作温度范围内能够汽化和凝结并有适当的压力和压力比
2015年2月9日星期一1时1分27秒
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氨的用途
硝酸
铵盐
纯碱
用稀氨水治疗 蚊虫叮咬
NH3
有机合成工业原料
消除 二氧化氮 的污染
吸收硫酸 生产中的 二氧化硫
2015年2月9日星期一1时1分27秒
制冷剂
13
课件提纲
概述 工艺原理 主要设备与工艺流程 原始开车步骤与正常操作控制 装置规模及投资估算 安全与应急处置
什么是制冷?
制冷是指用人工的方法将物系温度降到低于环境温度的过程。制取-100℃以
下范围的制冷称为深冷(以上为普冷)。吸收外界的热量使其温度降低
高温热源TH
热不可能自发地不 付代价地,从低温 物体传至高温物体 (热力学第二定律)
QH
制冷机 W
QC
QC+W=QH ε [ksi]= QC / W 制冷系数
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制冷学原理
制冷学原理是一个能量转化过程。即电能(或热能) 转化为机械能,机械能转化为 热能,热能又通过冷冻剂(如氨)的作用进行冷热 交换,完成制冷的过程。
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制冷原理
蒸发器
压缩机
节流阀
冷凝器
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10;常温常压下为无色有强烈催泪、 刺激性恶臭的气体;易燃,引燃温度651℃;与空气混合能形
成爆炸性混合物,爆炸极限15.7~27.4%。氨在空气中的最高
允许浓度为≤30mg/m3
熔点:-77.7℃;沸点:-33.4℃;
标况下(0℃、1atm)密度:0.771kg/m3
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蒸发器
制冷剂在低压(蒸发压力)下以较低的温 度(蒸发温度)蒸发,吸收被冷却物质的 热量实现制冷,是向外输送冷量的设备。
蒸发器按其被冷却的介质种类可分为冷却 液体的蒸发器 (干式蒸发器)和冷却空气用 的蒸发器(表冷式蒸发器)这两大类。
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蒸发器也是一种热交换器,是使低压、低 温制冷剂液体在沸腾过程中吸收被冷却介 质(空气、水、盐水或其他载冷剂)的热量, 从而达到制冷的目的。
富蘊廣匯淨化車間:李建廣
氨压缩制冷工艺
2015年2月9日星期一1时1分27秒
1
课件提纲
概述 工艺原理 主要设备与工艺流程 原始开车步骤与正常操作控制 装置规模及投资估算 安全与应急处置
2015年2月9日星期一1时1分27秒
2
热不可以能自发地不付代价地,从低温物体传至高温物体。
无毒、不燃烧、不爆炸、使用安全 化学稳定性和热稳定性好,对材料的腐蚀性小,与润滑油相容
环境可接受性好:ODP与GWP值必须为0或尽可能小 价格便宜、来源广 导电性小
导热系数大 粘度、比重尽量小
压缩终了温度不太高 单位容积压缩功小 单位质量制冷量和单位容积制冷量比较大
2015年2月9日星期一1时1分27秒
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