F22制冷剂

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空调如何加冰种

空调如何加冰种

空调如何加冰种?室外机有两个截止阀,一般在大的那个阀上有一个带顶针的针阀,这是用来抽真空加氟的.不过你要将空调运行制冷模式,这样此处压力较低,氟瓶里的氟再能被压机吸入.空调加冰种就也是空调加制冷剂,目前大多数空调用的是F22氟利昂做制冷剂,就介绍一般空调加注F22的方法:空调的冰种怎么加?1、准备的工具有:去制冷设备材料店购买充满液体5KG的F22钢瓶一只,测量F22的真空压力表和加液用的三通阀各一只,加液管三根(一根连接钢瓶,公、英制带顶头的加液管各一根),250mm活动扳手一把,5mm内六角扳手。

2、把真空压力表安装在三通阀上,不得漏气。

用加液管连接钢瓶、三通阀(三通阀关闭时,一个与压力表通的接口连接空调,另一个接口接氟利昂钢瓶)。

3、一定要在制冷状态下开启空调加注制冷剂,用活动扳手拧开空调室外机的气管上的加液阀盖和阀门大螺帽,按加液阀选择是公制加液管还是英制加液管,连接三通阀和空调加液接口,用内六角扳手顺时针转动阀芯1到2圈,这时从压力表上就可以读空调在制冷状态下的压力读数,温度在20度以上时回气管的正常压力为0.5MP,小于该数值就得加制冷剂了,拧紧三通阀上的阀门。

4、加制冷剂:a、放到钢瓶,松开三通阀的阀门,拧开连接钢瓶上的加液管,使其排气5、6秒钟再拧紧。

b、拧开钢瓶阀门,观察压力表的指针,当指针上到0.5MP时,关闭钢瓶上的阀门,经过几分钟后压力还在原处附近说明加液到了正常值,这时就可将阀芯反时针转动到底,并扭紧加液完成。

5、拆下连接空调上的加液管,装上螺帽拧紧,加液完毕。

如何确定空调要加冰种首先,一台安装合格的空调,三二年不用加氟.反之,三两天就会漏光.空调没有氟,肯定不制冷.空调不制冷,不是都缺氟.如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下.一试_______空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象.二测_____用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15度左右.温差过小则缺氟.三看-----在开机15分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常.四摸-----室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅. 五察-----用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户察,怕不安全),还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏.因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!另外_____空调加氟一段时间后,有出现效果不好.需要再次加氟之前必须检查漏点,彻底解决.否则钱出无量.这里说的雪种,冰种,一般指氟里昂R22。

r22制冷剂参数

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。

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氟利昂类制冷剂R22(化学式为CHClF2)的摩尔质量

氟利昂类制冷剂R22(化学式为CHClF2)的摩尔质量

氟利昂类制冷剂R22(化学式为CHClF2)的摩尔质量R22是一种氟利昂类制冷剂,化学式为CHClF2。

它由1个碳(C)原子、1个氯(Cl)原子、1个氟(F)原子和2个氢(H)原子组成。

要计算R22的摩尔质量,需要找到每个原子的摩尔质量并进行求和。

以下是R22中每个原子的摩尔质量:
●碳(C)的摩尔质量:12.01 g/mol
●氯(Cl)的摩尔质量:35.45 g/mol
●氟(F)的摩尔质量:18.99 g/mol
●氢(H)的摩尔质量:1.01 g/mol
摩尔质量的计算公式为:摩尔质量(g/mol)= (C原子数×C摩尔质量)+ (H原子数×H摩尔质量)+ (Cl原子数×Cl摩尔质量)+ (F原子数× F摩尔质量)
在R22中,C原子数为1,H原子数为2,Cl原子数为1,F 原子数为1。

将这些值代入计算公式中,可以得到R22的摩尔质量:
摩尔质量(g/mol)= (1 × 12.01) + (2 × 1.01) + (1 × 35.45) + (1 × 18.99) = 170.92 g/mol
因此,R22的摩尔质量为约170.92 g/mol。

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。

氟里昂22(F22)安全技术说明书MSDS

氟里昂22(F22)安全技术说明书MSDS

第一部分化学品及企业标识化学品中文名:一氯二氟甲烷;二氟氯甲烷;氟里昂22(F22)化学品英文名:Chlorodifluoromethane产品推荐及限制用途:用作制冷剂、溶剂、聚合物发泡剂以及中间体。

第二部分危险性概述紧急情况概述:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

GHS危险性类别:根据《危险化学品分类信息表》(2015)危险性类别判定,该产品属于加压气体-液化气体;皮肤腐蚀/刺激,类别3;严重眼损伤/眼刺激,类别2B;生殖毒性,类别1B;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(麻醉效应);危害臭氧层,类别1。

标签要素:-象形图:-警示词:危险危险信息:含压力下气体,如受热可爆炸。

造成轻微皮肤刺激。

引起眼睛刺激。

可能损害生育力或胎儿。

可能引起呼吸道刺激。

可能引起昏昏欲睡或眩晕。

破坏高层大气的臭氧,危害公共健康和环境。

防范说明:-预防措施:不要吸入气体。

作业后彻底清洗。

受沾染的工作服不得带出工作场地。

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

只能在室外或通风良好之处使用。

-事故响应:如误吸入:将受人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的体位。

如接触到或有疑虑:求医/就诊。

如仍觉眼刺激:求医/就诊。

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。

继续冲洗。

-安全储存:保持容器密闭。

防日晒。

存放于通风良好处。

-废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参考制造商或供应商提供的回收或循环再用的信息。

物理化学危险:不燃气体,无特殊燃爆性。

健康危害:本品毒性低,但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气,毒性较大,可引起中毒。

吸入高浓度裂解气,初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感,但经24-72小时潜伏期后出现明显症状,发生肺炎、肺水肿,呼吸窘迫综合征,后期有纤维增生征象。

可引起聚合物烟热。

环境危害:该物质臭氧层消耗潜能ODP为0.05,可对大气臭氧层造成强破。

该物质为温室气体,全球变暖潜能值GWP为1810,是二氧化碳的几百倍,可造成全球气候变暖。

制冷剂与载冷剂

制冷剂与载冷剂

制冷剂与载冷剂制冷剂是制冷机中的工作介质,故又称制冷工质。

制冷剂在制冷机中循环流动,在蒸发器内吸取被冷却物体或空间的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围介质而被冷凝成液体,制冷系统借助于制冷剂状态的变化,从而实现制冷的目的。

载冷剂又称冷媒,是在间接供冷系统中用以传递制冷量的中间介质。

载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体或空间的热量,再返回蒸发器重新被冷却,如此循环不止,以达到传递制冷量的目的。

本章主要介绍制冷剂必备的特性以及常用制冷剂和载冷剂的主要性质。

2.1 制冷剂蒸气压缩式制冷系统中的制冷剂是一种在系统中循环工作的,汽化和凝结交替变化进行传递热量的工作流体。

系统中的制冷剂在低压低温下汽化吸热(实现制冷),而在高压高温下凝结放热(蒸汽还原为液体)。

有适宜的压力和温度,并满足一定条件的可作为制冷剂的物质大约有几十种,常用的不过十几种。

在空调、冷藏中广泛使用的制冷剂不过几种。

2.1.1制冷剂的种类与编号2.1.1.1制冷剂的种类与分类可作为制冷剂的物质较多,其种类如下:1)无机化合物,如水、氨、二氧化碳等。

2)饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物,俗称氟利昂,主要是甲烷和乙烷的衍生物,如R12、R22、R134a等。

3)饱和碳氢化合物,如丙烷、异丁烷等。

4)不饱和碳氢化合物,如乙烯、丙烯等。

5)共沸混合制冷剂,如R502等。

6)非共沸混合制冷剂,如R407C等。

通常按照制冷剂的标准蒸发温度,将其分为三类,即高温、中温和低温制冷剂。

所谓标准蒸发温度,是指在标准大气压力下的蒸发温度,也就是通常所说的沸点。

1)高温(低压)制冷剂:标准蒸发温度t s>0℃,冷凝压力Pc≤0.2~0.3MPa。

常用的高温制冷剂有R123等。

2)中温(中压)制冷剂:0℃>t s>-60℃, 0.3MPa<Pc<2.0MPa。

常用的中温制冷剂有氨、R12、R22、R134a、丙烷等。

3)低温(高压)制冷剂:t s≤-60℃。

过程设备设计F22储罐设计

过程设备设计F22储罐设计

过程设备课程设计任务书一、F22储罐设计(2)二、技术特性三、设计内容1.强度计算和校核2.选择合适的零部件材料3.焊接结构选择及设计4.安全阀主要零部件的选型5.绘制装配图和主要零部件图四、设计说明书要求1.字数不少于5000字。

2.内容包括:设计参数的确定、结构分析、材料选择、强度计算及校核、焊接结构设计、标准零部件的选型、制造工艺及制造过程中的检验、设计体会、参考书目等3.设计说明书按照学校毕业设计规范要求目录第一章绪论 (3)第二章设计参数的选择 (5)第三章容器的结构设计 (6)3.1圆筒厚度的设计 (6)3.2封头厚度的计算 (6)3.3筒体和封头的结构设计 (6)3.4夹套的选择与计算 (7)3.5人孔的选择 (8)3.6接管、法兰、垫片和螺栓(柱) (8)3.7鞍座选型和结构设计 (12)3.8焊接接头的设计: (14)第四章开孔补强设计 (15)4.1补强设计方法判别 (15)4.2有效补强范围 (15)4.3有效补强面积 (16)4.4补强面积 (16)4.5补强圈设计 (17)第五章强度计算 (18)5.1水压试验应力校核 (18)5.2圆筒轴向弯矩计算 (18)5.3圆筒轴向应力计算及校核 (19)5.4切向剪应力的计算及校核 (20)5.5圆筒周向应力的计算和校核 (21)5.6鞍座应力计算及校核 (22)5.7地震引起的地脚螺栓应力 (25)第六章结论 (27)第一章绪论F22制冷剂,主要用途是用作致冷剂及气溶杀虫药发射剂。

毒性低,但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气,毒性较大,可引起中毒。

吸入高浓度裂解气,初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感,但经24-72小时潜伏期后出现明显症状,发生肺炎、肺水肿,呼吸窘迫综合征,后期有纤维增生征象。

可引起聚合物烟热。

一.介绍国标编号22039CAS号75-45-6中文名称:氯二氟甲烷英文名称:monochlorodifluoromethane;Freon-22别名R22;一氯二氟甲烷;氟利昂22分子式CHClF2 外观与性状无色气体,有轻微的发甜气味分子量86.47 蒸汽压13.33kPa(-76.4℃)熔点-146℃沸点:-40.8℃溶解性溶于水密度相对密度(水=1)1.18;相对密度(空气=1)3.0 稳定性稳定危险标记5(不燃气体)二.对环境的影响1、健康危害侵入途径:吸入。

制冷剂r22和r32区别

制冷剂r22和r32区别

制冷剂:制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。

这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。

如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。

一般的蒸汽机在工作时,将蒸汽的热能释放出来,转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。

制冷剂r22和r32区别:一、氟里昂制冷剂首先了2113解氟5261里昂的定义,氟里昂是饱和烃类4102(碳氢化合物)的卤族衍生物的1653总称,是本世纪三十年代随着化学工业的发展而出现的一类制冷剂,它的出现解决了制冷空调界对制冷剂的寻求。

从氟里昂的定义可以看出,现在人们所说的非氟里昂的r134a、r410a及r407c等其实都是氟里昂。

我们用于制冷行业的氟族制冷剂有r11(cfcl3)、r12(cf2cl2)、r22(chf2cl)、r32(ch2f2)、r113(c2f3cl3)、r114(c2f4cl2)、r115(c2f5cl)、r123(c2hf3cl2)、r125(chf2cf3)、r134a(ch2fcf3)、r143a(ch3cf3)、r141b(ccl2fch3)、r142b(h3c2f2cl)、r152(ch3chf2)、r404a(44%的r125和52%的r143a及4%的134a)、r407c(23%的r32和25%的r125及52%的r134a)、r410a (50%的r32和50%的r125)、r500(73.8%的r12和26.2%的r152)、r502(48.8%的r22和51.2%的r115)等。

氟里昂能够破坏臭氧层是因为制冷剂中有cl元素的存在,而且随着cl原子数量的增加,对臭氧层破坏能力增加,随着h元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过程中,生成大量的温室气体,如co2等。

根据氟里昂制冷剂的分子结构,大致可以分为以下3类:1.氯氟烃类:简称cfc,主要包括r11、r12、r113、r114、r115、r500、r502等,由于对臭氧层的破坏作用以及最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。

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F22制冷剂F22制冷剂,主要用途是用作致冷剂及气溶杀虫药发射剂。

毒性低,但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气,毒性较大,可引起中毒。

吸入高浓度裂解气,初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感,但经24-72小时潜伏期后出现明显症状,发生肺炎、肺水肿,呼吸窘迫综合征,后期有纤维增生征象。

可引起聚合物烟热。

目录编辑本段介绍国标编号 22039CAS号 75-45-6中文名称氯二氟甲烷英文名称 monochlorodifluoromethane;Freon-22别名 R22;一氯二氟甲烷;氟利昂22分子式 CHClF2 外观与性状无色气体,有轻微的发甜气味分子量 86.47 蒸汽压 13.33kPa(-76.4℃)熔点 -146℃ 沸点:-40.8℃ 溶解性溶于水密度相对密度(水=1)1.18;相对密度(空气=1)3.0 稳定性稳定危险标记 5(不燃气体)编辑本段对环境的影响一、健康危害侵入途径:吸入。

健康危害:二、毒理学资料及环境行为急性毒性:LD501000000mg/m3,2小时(大鼠吸入)。

亚急性和慢性毒性:兔、大鼠、小鼠吸入0.2%浓度,6小时/天,共10个月,均无毒性反应;1.4%浓度,体重减轻,血清蛋白降低,球蛋白升高。

剖检肺见肺泡间质增厚、肺水肿,心肝、肾及神经系统退行性变。

致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌33pph(24小时),连续。

微粒体诱变:鼠伤寒沙门氏菌33pph(24小时)(连续)。

生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):50000ppm(5小时,雄性56天),对前列腺、精囊、Cowper氏腺、附属腺体、尿道产生影响。

危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。

编辑本段现场应急监测方法:仪器法编辑本段实验室监测方法气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编编辑本段环境标准前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 3000mg/m3前苏联(1975) 水体中有害物质的最大允许浓度 10mg/L编辑本段应急处理处置方法一、泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。

尽可能切断泄漏源。

合理通风,加速扩散。

如有可能,即时使用。

漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

二、防护措施呼吸系统防护:一般不需特殊防护。

高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:一般不需特殊防护。

身体防护:穿一般作业工作服。

手防护:戴一般作业防护手套。

其它:避免高浓度吸入。

进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。

三、急救措施吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

灭火方法:本品不燃。

切断气源。

喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处制冷剂F22制冷剂F22又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。

它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。

制冷剂F22在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。

低压高温制冷剂F22中压中温制冷剂F22高压低温制冷剂F22制冷剂F22选用技巧制冷机中完成热力循环的工质。

它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。

在蒸气压缩式制冷机中,使用在常温或较低温度下能液化的工质为制冷剂F22,如氟利昂(饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物),共沸混合工质(由两种氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氢化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在气体压缩式制冷机中,使用气体制冷剂F22,如空气、氢气、氦气等,这些气体在制冷循环中始终为气态;在吸收式制冷机中,使用由吸收剂和制冷剂F22组成的二元溶液作为工质,如氨和水、溴化银和水等;蒸汽喷射式制冷机用水作为制冷剂F22。

制冷剂F22的主要技术指标有饱和蒸气压强、比热、粘度、导热系数、表面张力等。

1960年以后,人们对非共沸混合工质的应用进行了大量的试验研究,并已将其用于天然气的液化和分离等方面。

应用非共沸混合工质单级压缩可得到很低的蒸发温度,且可增加制冷量,减少功耗。

它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂F22性质要求的了解是不容忽视的。

制冷剂F22醚作制冷制冷剂F22剂,是一种蒸气压缩系统。

二氧化碳(CO2) 和氨(NH3)分别在1866年和1873年首次被用作制冷剂F22。

其他化学制品包括化学氰(石油醚和石脑油)、二氧化硫(R-764)和甲醚,曾被作为蒸气压缩用制冷剂F22。

其应用限于工业过程。

多数食物仍用冬天收集或工业制备的冰块来保存。

制冷剂F2212,R12,CF2CI2),并于1931年商业化,1932年氯氟烃11(CFC11,R11,CFCI3)也被商业化,随后一系列CFCs和HCFCs陆续得到了开发,最终在美国杜邦公司得到了大量生产成为20世纪主要的雪种。

1985年2月英国南极考察队队长发曼(J.Farman)首次报道,从1977年起就发现南极洲上空的臭氧总量在每年9月下旬开始迅速减少一半左右,形成“臭氧洞”持续到11月逐渐恢复,引起世界性的震惊。

消耗臭氧的化合物,除了用于雪种,还被用于气溶胶推进剂、发泡剂、电子器件生产过程中的清洗剂。

长寿命的含溴化合物,如哈龙(Haion)灭火剂,也对臭氧的消耗起很大作用。

氯原子和一氧化氮(NO)都能与臭氧反应,正在世界大量生产和使用CFCs由于制冷剂F22其化学稳定性好(如CFC12的大气寿命为102年)不易在对流层分解,通过大气环流进入臭氧层所在的平流层,在短波紫外线UV-C的照射下,分解出CI 自由基,参与了对臭氧的消耗。

归纳起来,要使臭氧发生消耗,这种物质必须具备两个特征:含氯、溴或另一种相似的原子参与臭氧变氧的化学反应;在低层大气中必须十分稳定(也就是具有足够长的大气寿命),使其能够达到臭氧层。

例如氢氯氟烃雪种HCF22和HCFC123,都有一个氯原子,能消耗臭氧,其大气寿命分别为和14年,且氯原子相对活泼,能在低层大气中发生分解,到达臭氧层的数量就不多。

因此HCFC22和HCFC123破坏臭氧的能力比CFCs小得多。

编辑本段淘汰时间表制冷剂F22绝热指数低、单位容积制热量较大等。

(2)具有优良的热物理性能具体要求为:较高的传热系数、较低的粘度及较小的密度。

(3)具有良好的化学稳定性要求工质在高温下具有良好的化学稳定性,保证在最高工作温度下工质不发生分解。

(4)与润滑油有良好互溶性(5)安全性工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。

(6)有良好的电气绝缘性(7)经济性要求工质低廉,易于获得。

(8)环保性要求工质的臭氧消耗潜能值(ODP)与全球变暖潜能值(GWP)尽可能小,以减小对大气臭氧层的破坏及引起全球气候变暖。

编辑本段一般分类低压高温制冷剂F22冷凝压力Pk≤2~3㎏/㎝(绝对),T0>0℃如R11(CFCl3),其℃。

这类制冷剂F22适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。

通常30℃时,Pk≤3.06 ㎏/㎝。

中压中温制冷剂F22冷凝压力Pk<20 ㎏/㎝(绝对),0℃>T0>-60℃。

如等,这类制冷剂F22一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压空调缩机中。

高压低温制冷剂F22冷凝压力Pk≥20 ㎏/㎝(绝对),T0≤-70℃。

如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂F22适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。

编辑本段特性目前使用的制冷剂F22已达70~80种,并正在不断发展增多。

但用于食品工业和空调制冷的仅十多种。

其中被广泛采用的只有以下几种:1.氨(代号:R717)氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂F22。

氨的凝固温度为℃,标准蒸发温度为-℃,在常温下冷凝压力一般为~,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过。

氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。

氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。

氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。

因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2%。

氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。

但是,氨有较强的毒性和可燃性。

若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。

因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常冰箱排除系统中的空气及其它不凝性气体。

总上所述,氨作为制冷剂F22的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现。

其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。

2.氟利昂-12(代号:R12)R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2。

它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂F22。

R12的标准蒸发温度为-℃,冷凝压力一般为~,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3。

R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂F22。

只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息。

但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的气体。

R12能与任意比例的润滑油互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱。

因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器。

同时规定R12中含水量不得大于0.0025%,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶。

否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂F22的泄漏。

3.氟利昂-22(代号:R22)R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3。

R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大。

但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨。

当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。

4. R-134a(代号:R134a)分子式: CH 2 FCF 3 (四氟乙烷),分子量:102.03沸点:℃,凝固点:-96.6°C ,临界温度:101.1 ℃,临界压力:4067kpa饱和液体密度:25℃,,液体比热:25℃, 1.51KJ/(Kg·℃) 溶解度 ( 水中, 25℃ ) :0.15% ,临界密度:破坏臭氧潜能值( ODP ):0 ,全球变暖系数值( GWP ):0.29沸点下蒸发潜能 :215 kJ/kg质量指标:纯度≥99.9 % ,水份,酸度 PPm≤0.00001 ,蒸发残留物PPm≤ 0.01R134a作为R12的替代制冷剂F22,它的许多特性与R12很相像。

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