R22物性表
R22,R407C
目前 在 中国热 泵 系统 中应 用 最 多 的制 冷 剂 是
热力 学综 合性 能 比较好 的 R 2 2 , 但是 由于它在 环保 方 面对大 气臭 氧层 的消 耗 和破 环 作 用 以及 所 产 生 的温 室效 应 , 根 据《 蒙 特 利尔 议 定 书 》 , 即将 在 全 球
( 松 下压 缩机 ( 大 连) 有 限公 司 )
摘 要 分 析 多种 热泵 制 冷 剂 物 理 性 质 , 并 对 热 泵 用 涡 旋 式 压 缩 机 运 行 特 性 进 行 分 析 。 采 用 新 设 计 的热 泵
专用涡旋式压缩机进行 R 2 2 , R 4 0 7 C与 R 4 1 0 A性能测 试 , 结果表 明 : R 4 1 0 A和 R 4 0 7 C 制 冷 剂 均 可 以 替 代
R 2 2制 冷 剂 在 热 泵 系 统 中使 用 ; R 4 1 0 A与 R 2 2在 制 热 能 力 、 排 气温度及 运行范 围方面相 近; R 4 0 7 C 的制 热 能力高于 R 2 2和 R 4 1 0 A, 运 行 范 围相 对 较 宽 。
关键词
热泵 ; 涡旋式压缩机 ; R 2 2 ; R 4 0 7 C ; R 4 1 0 A
S t u d y o n s c r o l l c o mp r e s s o r f o r h e a t p u mp wi t h R2 2, R4 0 7 C a n d R4 1 0 A
Ya n g Xi a oq i a n Ga o Fe i Li u Zho ng s h a ng ( Pa na s o ni c Ap pl i a n c e s Co mp r e s s o r( Da l i a n)Co . ,Lt d . )
R22的新型绿色替代制冷剂
009%的异丁烷(60) .37 R 0a 以及极少量的其他成
分。 结果表 明 , 采用R 9 , P 作 为制冷 剂 的系 20LG
燕发温度 ( ℃)
图 4 测试系统排气温度
统性能达到或者超过了原有的 R 2系统的性能。 2 图1 所示为热泵循环 中采用不同制冷剂的系 统的性能系数的比较图。由图中可以看出, 在实际
料基本无需改动。T R 3 E与原 R 2 H 0 /O P 2/ MO空 调系统的其他材料 , 如铜管、 铝管、 邦迪管、 电机线 圈绑线、 漆包线、 聚醋薄膜、 热缩套管等的相容性也
很好。
222 丙烷的环境指标 .. 如表 3 丙烷的 O P值为 0对臭氧层没 所示, D , 有破坏; 而且 G WP值极小, 几乎没有温室效应的 影响。丙烷是一种真正的绿色制冷剂。
9 .0 62 9 .3 08
临界压力( a MP)
4. 9 9 5. 1 0
2 ℃密度(gm ) 5 k/3
饱和液体
19 . 1 10 10 1 1 7.
饱和气体
4 7 4. 8 5 9 2. 1
THR0 3
8 .5 55
制冷剂
R2 2
THR0 3
2 5℃比热(jk -) k/gk 饱和液体 饱和气体
T R3 R 2 H 0 与 2 的基本物性比较如表 1 所示。 从表 1 可看出, H 0 H F 2 T R 3与 C C一 2的基本 物性是很接近的, 它作为 R 2的替代制冷剂时, 2 可
以不改变原空调主要部件的基本条件而直接充灌。
2 12 H 0 的环境指标 .. T R 3
X Mi f g U n a MA ejn H U n U i n gn Z n Z O J D We g h u i mi
R22制冷剂温度压力对照表
R2 2制冷剂温度压力对照表注:1KPa~0.01kg/cm2=0。
001M P a ,1 k g/ c m2 ~ 9 8.0 6 65K Pa〜0。
1M P a R 1 2制冷剂温度压力对照表注:表压力+ 1 kg /cm 2(大气压力)=1kg/ c m2绝对压力R6000制冷剂温度压力对照表注:绝对压力与表压力得换算关系:绝对压力(MPa)—01MP (大气压力)二表压力(MP a )、R 410A制冷剂温度压力对照表绝对压温绝对压温绝对压温绝对压力M P温绝对压力MP a度c力MP a 度c力MPa 度c2 力MPa温度C注:绝对压力与表压力得换算关系:绝对压力(MPa )-0.1MPa(大气压力)=表压力(M Pa )。
R1 3 4a制冷剂温度压力对照表注:表中绝对压力=表压力+大气压力表中绝对压力(KPa) * 1 000=绝对压力(M P a)-0。
1 M P a (大气压力)=表压力(M Pa ) 1 k g /cm 2 =9 8、0665KP a~0、1MPaR502制冷剂温度压力对照表温绝对压力kg/c m温绝对压力kg/c m温绝对压力kg/ c注:绝对压力=表压力+1kg/ c m2大气压力)表压力二绝对压力-1kg/ cm2(大气压力) 1kg/cm2~0。
1MpaR 40 6 a制冷剂饱与压力对照表注:绝对压力与表压力得换算关系:绝对压力(M Pa)—0、IMP a(大气压力)=表压力(MP a)。
R404a制冷剂温度压力对照表注:绝对压力与表压力得换算关系:绝对压力(MPa)-O、1M Pa(大气压力)=表压力(MPa)。
R40 7 c制冷剂温度压力对照表R23制冷剂得温度压力对照表R23 温度压力参数表0 2.505*330・9140.238 n-1 2.439340 884670.226・2 2.372350.852680.215•3 2.311-360823-690.2054?.M6370 793700 1%5 2.188380.764710.1866 2.126390.737720.17726 4.708-7 2.07-400.71-/30.16824.3 4 5388 2.012410 685740 1624 4.5019 1.951420.65975015223 4 399-10 1.8%43063S76j亠22 4.3-11 1.844-440.61-770.13721 4.20612 1.792450.587780.12920 4.11413l.Z)8460.%S/90.122“ 4.01814 1.69470 S42800.11618 3.9??-15 1.636-480 522-810.1117 3 835J6 1.587490501820.1M16 3.746・17 1.M2500.481330.098IS 3.6S91«i.-m510.46284 D.093H 3.56919 1.4S520 413AS0.08713 3.483-20 1.404530 425・860.0831? 3 399711361540 40787Q.07811 3.32122 1.319550.3988十•:丄Q 3.2392d丄.273be0.375U.UbM9 3.156-24 1.236•570.359-900.005n3OW?5 1.2sn0 M3910 1*1617 3.00726 1.157590.3?89?0•俪6 2.931F 1.12600.314930.0545 2.854•28 1.085-610.3-940.0514 2.78529l.(M8620.2069b0.0483 2.7130 1.013630.274960.0442 2.639310.981M0 261970.0421 2 574•320.945-650 249。
夫然工质丙烯替代R22的性能分析
R 2 R 9 的比较 . 2和 20 发现 R1 7 在替代 R 2方面具有更好的竞 20 2
争 优 势 ,有 望成 为 R 2的新 型 天 然 替代 工 质 2 2R1 7 2 0与 R 2和 R2 0热 物 理 性 质 的 比 较 2 9 表 1 出 了丙 烯 ( 2 0 列 R1 7 )与 R 2和 R 9 2 2 0的 一些 主 要 的热
Pe f r r man e An y i o t r l fi e a tPr p l n s o c alss fNa u a Re r r n o y e e a g
SUbs i e f t ut orR22 t
西 安交通大 学能源与动 力工程学 院
任 挪粳 Nu ・ i R n 晏 刚 Ga gYa 宋 飞 F i o g oyn e n n e n S
I ・0 “ l l 。 |、 一 a 掰譬
摘 要 :针 对 现 有 R2 2替 代 工 质 所 存 在 的 问 题 本 文 提 出 用 环
仍 然 存 在一 定 的 G P值 ( 球变 暖潜 能 值 ) R 2 用的 矿物 W 全 ,与 2 使
保 性能好 、 饱和蒸气 压接近 R 2的天然工 质丙烯 ( 2 0 作 2 R1 7 ) 为 R 2的新型 替代工质 ,通过对 R1 7 、R 2和 R 9 2 20 2 2 0的热
物 性参 数 【。
o y t f s em n a o e ad an a est an R2 ss s i s a d h s m r v t g h 90 a ub t —
t t o 2. u e f rR2
Ke r s y wo d :R2 s b t u e Th r o ph s c l e f r a c 2 u si t t e m — y i a ro m n e p
混合工质R1234yfR32R13I1
混合工质R1234yf/R32/R13I1替代R22的性能分析摘要随着全球变暖、臭氧层破坏等环境问题的加剧,环保型制冷剂普遍受到关注,新型R1234yf几乎对环境没有任何影响,但由于其潜热较小,所以将R1234yf和潜热较大的R32、具有阻燃效果的R13I1混合,用REFPROP软件分析混合工质的热力学性能。
本文主要从热力学性质、物理化学性质、环境友好性能来比较R1234yf/R32/R13I1混合工质和R22,指出替代R22的可行性。
关键词R1234yf;R32;;R13I1;混合工质;替代物;制冷剂前言自《蒙特利尔议定书》签订以来,各国纷纷展开了R22替代制冷剂的研究[1],这期间提出的替代制冷剂主要考虑的是以保护臭氧层为目的,研制HFCs类制冷剂是其中的热点内容之一。
但《京都议定书》签订以后,人们转而同时注重臭氧层保护和减小温室效应,不但要求制冷剂的ODP为零 ,GWP也要很小。
霍尼韦尔公司和杜邦公司研制了新型替代工质R1234yf 2[3],R1234yf 不仅 GWP 很低,而且在汽车制冷剂中得到了认可,是一种新的、有前途、环保的制冷剂。
但在家用空调使用R1234yf 时发现,由于R1234yf 的潜热较小[4],用R1234yf直接替代制冷剂 R410A 会引起系统性能的严重下降。
所以本文探究R32/R1234yf/R13I1 的三元混合物作为制冷剂时的系统性能。
原因如下:因为 R32 具有潜热大、导热性能好等特点,希望混入 R32 能够提高制冷剂的潜热,提高系统运行效率,而R32和R1234yf具有可燃性,故加入R13I1进行阻燃,因此对 R32/R1234yf /R13I1的三元混合物的混合物性的研究是非常必要的,也是对混合物进行深入研究的基础。
一、物理性能分析表1 制冷剂的物性数据[5]制冷剂相对分子质量沸点(℃)临界温度(℃)ODP(R11=1)GWP(100年)大气寿命R22 86.48 -40.8 96.1 0.055 1810 11.8年R1234yf 114 -29 95 0 4 11天R13I1 196 -21.9 123.3 <0.018 ~1 ~0.01年R32 52.02 -52.65 78.21 0 675 5年1、环境性能R22、R1234yf、R32、R13I1各制冷剂的ODP、GWP和大气寿命如表1所示。
制冷技术及R22性质
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6
共沸溶液
共沸溶液是指由二种或以上的制冷剂混合而成的 化合物,无法分离,具有同一个蒸发温度,对外 表现出单质的性质。 R500:是由73.8%的R12和26.2%的R152组成。 R500:是由73.8%的R12和26.2%的R152组成。 与R12相比制冷量提高18%。 R12相比制冷量提高18%。 R502:是由48.8%的R22和51.2%的R115组成。 R502:是由48.8%的R22和51.2%的R115组成。 与R22相比制冷量提高13%。单级压缩制冷时, R22相比制冷量提高13%。单级压缩制冷时, 蒸发温度可达-55℃。压缩后的排气温度较低。 蒸发温度可达-55℃。压缩后的排气温度较低。
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第一节 制冷剂
制冷剂的基本要求 1.制冷剂压力适中:低压不低于大气压;高压不太高。 1.制冷剂压力适中:低压不低于大气压;高压不太高。 2.单位容积制冷量大,使机组尺寸小 2.单位容积制冷量大,使机组尺寸小 3.临界温度高,凝固温度低 3.临界温度高,凝固温度低 4.粘度、密度小,减少流动阻力 4.粘度、密度小,减少流动阻力 5.导热系数大。提高传热效率,减少传热面积 5.导热系数大。提高传热效率,减少传热面积 6.对材料无腐蚀,与润滑油不起化学作用 6.对材料无腐蚀,与润滑油不起化学作用 7.对人体无害,无爆炸和燃烧 7.对人体无害,无爆炸和燃烧 价格便宜,易得。
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常用的氟利昂制冷剂
R22(CHF2Cl1) 22(CHF 性能与氨接近,蒸发温度-40. 性能与氨接近,蒸发温度-40.8℃,与油有限溶解, 与油有限溶解, 排气温度低于氨,常用于空气调节、 排气温度低于氨,常用于空气调节、冷藏系统 R134a ( CH2FCF3 ) 四 氟 乙 烷 。 是 R12 的 替 代 物 。 134a ( 东京会议提出由于其 GWP较高 , 也不是十分理想 东京会议提出由于其GWP较高, 的替代物) 其物性与R12 相近, 的替代物 ) 其物性与 R12相近 , 标准蒸发温度- 26.2℃但是单位容积制冷量下降,并且容易产生镀 26. 但是单位容积制冷量下降, 铜现象, 134a与矿物油不相溶, 铜现象, R134a与矿物油不相溶,多使用多元烷基 醇类PAG和多元醇酯类POE的合成润滑油。 醇类PAG和多元醇酯类POE的合成润滑油。
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。
R717(氨)、R22饱和状态温度、压力对照表
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
090家用空调器碳氢制冷剂(HCs)替代R22的实验研究
2 HCs制冷剂替代R22的可行性
本文采用江苏福瑞至HCs制冷剂ER445B作为替代制冷剂,该制冷剂由95%的R290和5%的R600a 混合而成,其露点、泡点及滑移温度如图2所示。由图2可见,在0.1MPa~4.0MPa工作压力范围内, 其滑移温度在0.40℃~1.92℃之间,为近共沸或非共沸混合工质。因组成混合物各组分在性质上的差 异性,其在冷凝时沸点高的易凝结性组分在饱和气相中浓度减少,在饱和液相中浓度不断增加,使 混合物气液平衡温度下降,同时各组分冷凝放出各自液化潜热和混合热,使单位冷凝热增大;在蒸 发时沸点低的易挥发组分在饱和气相中浓度增加,饱和液相中浓度减少,使混合物相变温度升高, 蒸发时各组分吸收各自气化潜热并吸收相应的分离热,使制冷剂吸热量(制冷量)增加。混合工质 的滑移特性可改善热源与工质间的温度不匹配,减少传热过程的不可逆传热温差,提高系统性能。 2.1 ER445B 与 R22 基本物理性质对比
表 1 ER445B 与 R22 基本物理性质对照表
制冷剂
R22
ER45B
组分 分子式 分子量或平均分子量 滑移温度/℃ 标准沸点/℃ 凝固点/℃
100%R22 CHClF2
86.47 0
-40.80 -160
95%R290
5%R600a
CH3CH2CH3
CH(CH3)3
44.63
0.40~1.92(0.1MPa~4.0MPa)
制冷剂r22和r32区别
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。
此类物质目前已禁止使用,在制造聚氨酯海绵的过程中,r11已由r141b作为过渡性替代品。
2.氢氯氟烃:简称hcfc,主要包括r22、r123、r141b、r142b 等,臭氧层破坏系数仅仅是r11的百分之几,因此,目前hcfc类物质被视为cfc类物质的最重要的过渡性替代物质。
