常用制冷剂种类及特性

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制冷剂汇总超详细

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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

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。

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂是用于制冷系统中的介质,通过循环往复地进行蒸发和冷凝来实现对空气或物体的冷却。

制冷剂的种类和特性会对制冷系统的性能、环境影响以及安全性产生重要影响。

下面将介绍常见的制冷剂及其特性。

1.氨气(NH3):氨气是一种无色、有刺激气味的气体,具有优秀的制冷性能和热物理性质,因此被广泛应用于工业制冷系统。

它的优点包括高制冷效率、环境友好和广泛的温度范围。

但氨气有毒性和易燃性,对人体和环境的危害较大,因此在使用氨气时需要采取严格的安全措施。

2.氟利昂(CFCs、HCFCs和HFCs):氟利昂是一类化学物质,包括三氟甲烷(CFC-11)、二氟二氯甲烷(CFC-12)和全氟丙烷(HFC-134a)等。

它们具有优异的制冷性能和热力学性质,被广泛应用于商业和家用制冷设备。

然而,由于氟利昂会破坏臭氧层,导致臭氧空洞的产生,对环境造成严重影响。

因此,国际公约已经限制了氟利昂的使用。

3. 羟基乙基和羟基丙基(Glycols):羟基乙基和羟基丙基是水基制冷剂,由水和一种有机化合物混合而成,常用于低温制冷系统。

它们具有良好的热传导性能和化学稳定性,且无毒无味,因此在一些特殊应用中被广泛使用。

然而,其制冷性能较差,需要较高的能源消耗。

4.二氧化碳(CO2):二氧化碳是一种天然制冷剂,广泛存在于大气中,无毒无味。

它具有良好的环境友好性,不对臭氧层产生破坏,并具有零臭氧臭粒(ODP)和弱温室气体效应(GWP)。

因此,二氧化碳被视为一种可持续发展的制冷剂。

然而,由于其低临界温度和高压力要求,对系统压力容器的要求较高,限制了其应用范围。

5.碳氢化合物:碳氢化合物是一种有机化合物,如丙烷和丁烷,可用作替代氟利昂的制冷剂。

它们具有较低的环境影响,且在低温范围内具有良好的性能。

然而,由于其易燃性,对操作和安全性提出了更高的要求。

6.混合制冷剂:混合制冷剂是由两个或多个制冷剂混合而成,以实现理想的制冷性能。

比如,R404A是由R125、R143a和R134a等制冷剂混合而成。

制冷剂品种规格(3篇)

制冷剂品种规格(3篇)

第1篇一、引言制冷剂是制冷系统中传递热量的介质,它通过吸收热量并释放热量,实现制冷循环。

制冷剂品种繁多,规格各异,不同的制冷剂适用于不同的制冷系统。

本文将对制冷剂的品种和规格进行详细介绍。

二、制冷剂品种1. 按照制冷剂的化学成分,可以分为以下几类:(1)无机制冷剂:如氨(NH3)、二氧化碳(CO2)等。

无机制冷剂具有无毒、不易燃、热稳定性好等优点,但缺点是腐蚀性强,对金属有较强的腐蚀作用。

(2)有机制冷剂:如氟利昂(CFCs)、氢氟烃(HFCs)、全氟烃(PFCs)等。

有机制冷剂具有无毒、低腐蚀性、热稳定性好等优点,但缺点是温室效应和臭氧层破坏问题。

(3)混合制冷剂:如R407C、R410A等。

混合制冷剂是将两种或两种以上的制冷剂按一定比例混合而成,具有各自优点,且在一定程度上可以克服单一制冷剂的缺点。

2. 按照制冷剂的物理状态,可以分为以下几类:(1)气态制冷剂:如氨、二氧化碳、R22等。

气态制冷剂在常温常压下为气态,具有较高的蒸发潜热,适用于大型制冷系统。

(2)液态制冷剂:如R134a、R404A等。

液态制冷剂在常温常压下为液态,具有较高的冷凝潜热,适用于小型制冷系统。

(3)液气两相制冷剂:如R410A、R407C等。

液气两相制冷剂在常温常压下既可存在于液态,也可存在于气态,具有较宽的使用温度范围,适用于多种制冷系统。

三、制冷剂规格1. 制冷剂的压力规格:制冷剂的压力规格是指制冷剂在不同温度和压力下的物理性质。

常见的制冷剂压力规格包括:(1)饱和压力:指制冷剂在饱和状态下的压力,单位为MPa。

(2)临界压力:指制冷剂从液态转变为气态的临界压力,单位为MPa。

(3)蒸发压力:指制冷剂在蒸发温度下的压力,单位为MPa。

(4)冷凝压力:指制冷剂在冷凝温度下的压力,单位为MPa。

2. 制冷剂的热力学性质规格:制冷剂的热力学性质规格主要包括以下几项:(1)蒸发潜热:指制冷剂在蒸发过程中吸收的热量,单位为kJ/kg。

制冷剂的种类及特性

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。

常用制冷剂与载冷体及其具备的安全条件(三篇)

常用制冷剂与载冷体及其具备的安全条件(三篇)

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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常用制冷剂种类及特性说明制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。

当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。

1987年9月在加拿大的蒙特利尔室召开了专门性的国际会议,并签署了《关于消耗臭氧层的蒙特利尔协议书》,于1989年1月1日起生效,对氟里昂在的R11、R12、R113、R114、R115、R502及R22等CFC类的生产进行限制。

1990年6月在伦敦召开了该议定书缔约国的第二次会议,增加了对全部CFC、四氯化碳(CCL)和甲基氯仿(C H CL)生产的限制,要求缔约国中的发达国家在2000年4233完全停止生产以上物质,发展中国家可推迟到2010年。

另外对过渡性物质HCFC 提出了2020年后的控制日程表。

HCFC中的R123和R134a是R12和R22的替代品。

制冷剂的要求制冷剂的分类氨(R717)的特性氟哩昂的特性制冷剂的要求热力学的要求在大气压力下,制冷剂的蒸发温度(沸点)t要低。

这是一个很重要的性能指标。

st愈低,则不仅可以制取较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度t下,使其s o蒸发压力P高于大气压力。

以避免空气进入制冷系统,发生泄漏时较容易发现。

o要求制冷剂在常温下的冷凝压力Pc应尽量低些,以免处于高压下工作的压缩机、冷凝器及排气管道等设备的强度要求过高。

并且,冷凝压力过高也有导致制冷剂向外渗漏的可能和引起消耗功的增大。

对于大型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量;而对于小型或微型压缩机,单位容积制冷量可小一些;对于小型离心式压缩机亦要求制冷剂qv要小,以扩大离心式压缩机的使用范围,并避免小尺寸叶轮制造之困难。

t s (℃) 分子式 分子量 u发温度 2R22、R114、R152、制冷剂的临界温度要高些、冷凝温度要低些。

临界温度的高低确定了制冷剂在 常温或普通低温范围内能否液化。

凝固温度是制冷剂使用范围的下限,冷凝温度越低制冷剂的适用范围愈大。

正常蒸 制冷剂凝固点t f (℃) 临界温度 tkp(℃) 临界压力P KP 绝对压力绝热指数K水(R718)氨(R717)R11R12R13 R22 R115H 2ONH 3CFCL 3CF 2CL 2CF 3CLCHF 2CLC 2F 5CL18.0217.03137.39120.92 104.4788.48154.48 +100-33.4+23.7-29.8-81.5 -40.8-38±0-77.7-111-155-180 -180-106+374.1+132.4+198+111.5+28.8+96+80 225.6115.244.640.8639.450.3331.331.31 1.17 1.15-1.191物理化学的要求制冷剂的粘度应尽可能小,以减少管道流动阻力、提换热设备的传热强度。

制冷剂的导热系数应当高,以提高换热设备的效率,减少传热面积。

制冷剂与油的互溶性质:制冷剂溶解于润滑油的性质应从两个方面来分析。

如 果制冷剂与润滑油能任意互溶,其优点是润滑油能与制冷剂一起渗到压缩机的各 个部件,为机体润滑创造良好条件;且在蒸发器和冷凝器的热换热面上不易形成 油膜阻碍传热。

其缺点是从压缩机带出的油量过多,并且能使蒸发器中的蒸发温 度升高。

部分或微溶于油的制冷剂,其优点是从压缩机带出的油量少,故蒸发器 中蒸发温度较稳定。

其缺点是在蒸发器和冷凝器换热面上形成很难清除的油膜, 影响了传热。

类 别1溶解性难溶制冷剂NH 3、CO 2、R13、R14、R15、SO 2产生的影响无微溶(在压缩机曲轴 箱和冷凝器内相互 溶解,在蒸发器内分R502解)溶解时降低润滑油的 沾度降低润滑油的沾度和3完全溶解R11、R12、R21、R113、凝固点,并使油中石烃类、CH3CI、R500蜡下沉,蒸发温度升高应具有一定的吸水性,这样就不致在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。

应具有化学稳定性:不燃烧、不爆炸,使用中不分解,不变质。

同时制冷剂本身或与油、水等相混时,对金属不应有显著的腐蚀作用,对密封材料的溶胀作用应小。

安全性的要求由于制冷剂在运行中可能泄漏,故要求工质对人身健康无损害、无毒性、无刺激作用。

制冷剂的分类<返回>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。

无机化合物制冷剂:这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH)、水(H O)、空32气、二氧化碳(CO)和二氧化硫(SO)等。

对于无机化合物制冷剂,国际上规22定的代号为R及后面的三位数字,其中第一位为“7”后两位数字为分子量。

如水R718...等。

氟里昂(卤碳化合物制冷剂):氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素(CL)、氟(F)和溴(Br)代替后衍生物的总称。

国际规定用“R”作为这类制冷剂的代号,如R22...等。

饱和碳氢化合物:这类制冷剂中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和环状有机化合物等。

代号与氟里昂一样采用“R”,这类制冷剂易燃易爆,安全性很差。

如R50、R170、R290...等。

不饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要是乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)和它们的卤族元素衍生物,它们的R后的数字多为“1”,如R113、R1150...等。

共沸混合物制冷剂:这类制冷剂是由两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气相或液相始终保持组成比例不变,但它们的热力性质却不同于混合前的物质,利用共沸混合物可以改善制冷剂的特性。

如R500、R502...等。

高温、中温及低温制冷剂:是按制冷剂的标准蒸发温度和常温下冷凝压力来分氨的临界温度较高(t =132℃)。

氨是汽化潜热大,在大气压力下为 1164KJ/Kg ,的。

制冷剂R717(氨)R11R12R13 使用温度范围中、低温高温高、中、低温超低温 压缩机类型活塞式、离心式离心式活塞式、回转式、离心式活塞式、回转式 用途冷藏、制冰空调冷藏、空调超低温备注在普通制冷领域高温为:10-0℃R22高、中、低温活塞式、回转式、 空调、冷藏、低离心式 温中温为:0--20℃R114 高温活塞式特殊空调低温为:-20--60℃活塞式、回转式、R500高、中温 空调、冷藏 离心式 超低温为:-60--120℃R502高、中、低温活塞式、回转式空调、冷藏、低温氨(R717)的特性<返回>氨(R717、NH 3)是中温制冷剂之一,其蒸发温度t s 为-33.4℃,使用范围是+5℃到-70℃,当冷却水温度高达 30℃时,冷凝器中的工作压力一般不超过 1.5MPa 。

kr单位容积制冷量也大,氨压缩机之尺寸可以较小。

纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用。

纯氨对钢铁无腐蚀作用,但当氨中含有水分时将腐蚀铜和铜合金(磷青铜除外),故在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。

氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。

氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。

当空气中氨蒸气的容积达到 0.5-0.6%时可引起爆炸。

故机房内空气中氨的浓度不得超过 0.02mg/L 。

氨在常温下不易燃烧,但加热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。

氟哩昂的特性<返回>氟哩昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。

不同的化学组成和结构的氟里昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。

氟里昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。

另外避免氟里昂与天然橡胶起作用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。

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(CF CL,R12):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小22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0.8-1.2KPa。

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(CHF CL,R22):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用2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1.6MPa。

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51.2%和48.8%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(C H F,R134a):是一种较新型的制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。

224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。

是比较理想的R12替代制冷剂。

氟里昂与水的关系:氟里昂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。

从低温侧进入装置的水分呈水蒸气状态,它和氟里昂蒸气一起被压缩而进入冷凝器,再冷凝成液态水,水以液滴壮混于氟里昂液体中,在膨胀阀处因低温而冻结成冰,堵塞阀门,使制冷装置不能正常工作。

水分还能使氟里昂发生水解而产生酸,使制冷系统内发生“镀铜”现象。

氟里昂与润滑油的关系:一般是易溶于冷冻油的,但在高温时,氟里昂就会从冷冻油内分解出来。

所以在大型冷水机组中的油箱里都有加热器,保持在一定的温度来防止氟里昂的溶解。

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