制冷剂相关知识
R134a制冷剂基础知识

R134a制冷剂
R134A
氟利昂134A是一种新型制冷剂,属于氢氟烃类(简称HFC)。
其沸点为-26.5℃。
它的热工性能接近R12(CFC12),破坏臭氧层潜能值ODP为0,但温室效应潜能值WGP为1300(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。
),现被用于冰箱、冰柜和汽车空调系统,以代替氟利昂12。
它比R12的优越性在于以下几个方面:
1、R134a不含氯原子,对大气臭氧层不起破坏作用;
2、R134a具有良好的安全性能(不易燃,不爆炸,无毒,无刺激性无腐性);
3、R134a的传热性能比较接近,所以制冷系统的改型比较容易;
4、R134a的传热性能比R12好,因此制冷剂的用量可大大减少。
这里要着重指出,对于不安全卤化烃化合物(HFCs),由于不含亲油性基的氯原子,因此,不能于矿物润滑油亲和,为了确保相容性,在家用空调系统中,可采用聚酯合成润滑油(POE油)或烷基苯润滑油(AB油)。
HFC-134a的主要物化性质
物性单位HFC-134a
化学名/ 1,1,1,2-四氟乙烷分子式/ CH2FCF3
分子量/ 102.03
沸点(1atm)℃-26.1
冰点℃-103.0
临界温度℃101.1
临界压力Kpa(1b/in2abs) 4060(588.9)
临界体积M3/kg(ft3/1b) 0.00194(0.0311)
临界密度g/m(1b/ft) 515.3(32.17)
密度,(液体),25℃g/cm(1b/ft) 1206(75.28)
密度,(饱和蒸气)沸点下g/cm(1b/ft) 5.25(0.328)。
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第一章制冷基础知识一、制冷原理1.基本概念a.制冷:从某一物体或区域内移走热量,其反向过程即为制热。
b.能效比:单位时间内移走的热量与所耗的功之比。
一般来说,常规制冷机的能效比约为2.2-4.0,这就是说,耗费1W的输入功率,制冷机可以移走2.2-4.0W单位热量(即制冷量为2.2-4.0W),它并没有“制造”或“消灭”能量。
这也是机械压缩式制冷(制热)比其它方式如热电式、吸收式制冷能量利用率高的原因。
2.基本制冷循环及其在压焓图上的表示蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等热力设备中进行压缩、放热、节流和吸热四个主要热力过程以完成制冷循环,如下图所示。
冷凝器:放热压缩机:压在制冷工程计算中,常用压焓图来表示各个过程的状态变化,并可从其上直接查出制冷剂的各种状态参数,大大简化计算。
纵坐标是绝对压力P的对数值,横坐标是焓值,所谓焓值即是制冷剂的内能与推动功之和,是系统中的总能量。
焓的变化意味着制冷剂从外界吸收或向外界放出热量。
图中焓差△h=h2-h1,即为制冷量。
二、制冷系统中主要部件简介1.压缩机:将制冷剂由低温低压的气体压缩成为高温高压的气体,是制冷系统的心脏。
压缩机的形式如下所示:按开启方式分类 按压缩形式分类●全封闭式压缩机 ●往复式(活塞式)压缩机 (天加风冷式冷热水机组、风冷管道式分体空调机组采用) ●滚动转子式压缩机 ●半封闭式压缩机 ●涡旋式压缩机●开启式压缩机 ●螺杆式压缩机●离心式压缩机2. 冷凝器:将高温高压的制冷剂气体冷凝成为液体,冷凝器的热交换形式如下:(1)风冷式冷凝器:其结构为翅片管利用风机冷却(2)水冷式冷凝器结构有板式、套管式、壳管式三种形式●板式冷凝器 ●套管式冷凝器●壳管式冷凝器3.膨胀阀:使高温高压的制冷剂液体降压膨胀成为低温低压的液体。
膨胀阀有内平衡和外平衡两种,内平衡式适于较小阻力的蒸发器,外平衡型可抵消蒸发器中的过大压力降。
制冷基本知识知识点归纳

制冷原理及设备期末复习有不全的大家相互补充题型:填空20分;选择10分;判断10分;简答45分(5道);计算1道,带计算器。
绪论•实现人工制冷的方法(4大类,简单了解原理)1.利用物质的相变来吸热制冷;融化(固体—液体),气化(液体—气体),升华(固体—气体)气化制冷(蒸气制冷):包括蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷。
2.利用气体膨胀产生低温气体等熵膨胀时温度总是降低的,产生冷效应。
3.气体涡流制冷高压气体经涡流管膨胀后,可分为冷热两股气流;4.热电制冷(半导体制冷)利用半导体的温差电效应实现的制冷。
•根据制冷温度的不同,制冷技术可大体上划分三大类:•普通冷冻:>120K【我们只考普冷】•深度冷冻:120K~20K•低温和超低温:<20K。
t=T-273.15 (t, ℃; T, Kelvin 开)T=273+t常用制冷的方法有:液体蒸发制冷循环必须具备以下四个基本过程:液体气化制冷制冷剂液体在低压下汽化产生低压蒸气,气体膨胀制冷将低压蒸气抽出并提高压力变成高压气,涡流管制冷将高压气冷凝成高压液体,热电制冷高压液体再降低压力回到初始的低压状态。
按照实现循环所采用的方式之不同,液体蒸发制冷有蒸气压缩式制冷蒸气吸收式制冷蒸气喷射式制冷吸附式制冷等蒸气压缩式制冷系统组成:1-压缩机2-冷凝器3-膨胀阀4-蒸发器组成的密闭系统。
工作原理:制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量而蒸发,产生的低压蒸气被压缩机吸入,经压缩机压缩后制冷剂压力升高,压缩机排出的高压蒸气在冷凝器中被常温冷却介质冷却,凝结成高压液体。
高压液体经膨胀阀节流,变成低压、低温湿蒸气,进入蒸发器,低压液体在蒸发器中再次汽化蒸发。
如此周而复始。
蒸气吸收式制冷系统组成:发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵等工质对:制冷剂与吸收剂常用:氨—水溶液溴化锂—水溶液工作原理:Ⅰ.溴化锂溶液在发生器中被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器被冷凝成冷剂水。
制冷人必备的制冷技术知识(图解)

制冷⼈必备的制冷技术知识(图解)⼀、制冷术语1、制冷:物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产⽣低于环境温度的过程。
2、制冷剂:在制冷装置中不断完成循环的⼯作物质。
常⽤制冷剂:氨、氟利昂(R22、R134A、R407C、R410A)、⽔。
3、载冷剂:是在间接制冷系统中⽤来传送冷量的中间介质。
常⽤的载冷剂: 冰河冷媒、⽔、盐⽔、⼄⼆醇⽔溶液。
制冷量:单位时间⾥由制冷机(空调器)从低温物体向⾼温物体所转移的热量。
制热量:单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
COP = 制冷量/压缩机电功率。
冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效⽐表达形式均采⽤COP(能效⽐)表⽰。
EER = 制冷量/空调系统总电功率(EER值越⾼,表⽰空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输⼊功率(W)的⽐率定义为热泵的能效⽐EER。
标准单位:⽡(W)或千⽡(KW)1KW = 860kcal/h1美国冷吨 = 3.526kw = 3024kcal/h(注:1冷吨就是使1吨0℃的⽔在24⼩所内变为0℃的冰所需要的制冷量。
)显热: 物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是物质的形态不发⽣变化,这种热称为显热。
潜热: 物质在吸收或放出热量的过程中,其形态发⽣变化,但温度不发⽣变化,这种热量⽆法⽤温度计测量出来,⼈体也⽆法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。
1.⼲球温度:(符号DB)普通的温度。
2.湿球温度:(符号WB)温度计的球体上湿润时的温度,受湿度的影响。
3.露点温度:(符号DP)对空⽓进⾏冷却,空⽓中的⽔分开始结露⽔的温度。
湿度:空⽓中⽔蒸汽的含量。
绝对湿度:1m3的湿空⽓中所含⽔蒸⽓的质量。
(单位:公⽄·⽔/公⽄·⼲燥空⽓)相对湿度:湿空⽓的绝对湿度与同温度下饱和湿空⽓的绝对湿度之⽐。
(单位%,符号RH)饱和湿空⽓:空⽓中含⽔蒸⽓量是有限度的,达到最⼤容量时的湿空⽓称为饱和湿空⽓。
制冷基础知识

制冷基础知识一、制冷术语:什么叫工质?凡是用来实现热能与机械能的转换或用来传递热能的工作物质统称为工质。
在制冷装置中,不断循环流动以实现能量转换的工作物质称为工质。
也是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。
例如:氟利昂、氨、水等。
什么叫制冷剂?制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。
制冷剂在蒸发器内吸取被冷却对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液体。
制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。
什么叫载冷剂?载冷剂也称冷媒是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。
载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断的循环,以达到连续制冷的目的。
载冷剂传递冷量是依靠显热作用,而不象别的制冷剂那样依靠蒸发潜热来实现制冷。
例如:空气、水、盐水、有机化合物及其水溶液等。
二、制冷系统中的工作参数的概念1、温度:温度是表示物质冷热程度的量度。
常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。
1)摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。
用摄氏温度计测得的温度。
2)华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度.3)绝对温标(T,ºK):一般在理论计算中使用.三种温度单位之间换算:A、华氏温度F (℉) = 9/5×摄氏温度t(℃)+32 (已知摄氏温度求华氏温度)B、摄氏温度t (℃)= [华氏温度F(℉)-32]×5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)例: F (℉)t (℃)212 10032 05 -150 -17。
8C、绝对温标T(ºK)= 摄氏温度t (℃) +273 (已知摄氏温度求绝对温度)例: t (℃)T(ºK)-30 243-10 2630 27330 3032、压力(P):在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强。
通常用压力表、压力计测得。
制冷小知识(一)常用制冷剂物理性质表

是R-502的长期替代物,对臭氧层无害,用于低、中温商用制冷机
该共沸剂的蒸汽压力比CFC-12较高,因此在相同压缩机排量条件下提供更高的制冷能力
是一种由HFC-32和HFC-125混合而成的共沸剂,主要取代CFC-22,用于空调等制冷系统
3660
饱和液体密度30℃(Kg/m3)
1174.2
1188.1
1017.2
- -
1038.0
1158.1
1096.9
--
--
--
液体比热,30℃(Kj/Kg.k)
1.30
1.42
1.55
- -
1.72
1.47
1.34
2.35
1.31
2.38
用 途
常用于民用、商用和工业用制冷剂系统,亦作为中间体用于氟化聚合物生产,或作为发泡剂用于保温材料生产
制冷小知识(一)常用制冷剂物理性质表
常用制冷剂物理性质表
商品名
HCFC-22
HFC-134a
R404a
R406a
R410 a
HFC-125
HCFC-142b
R32
R143
R600a
中文名
一氯二氟甲烷
四氟乙烷
非共沸剂
非共沸剂
非共沸剂
五氟乙烷
一氯二氟乙烷
二氟甲烷
三氟乙烷
高纯
异丁烷
沸点(℃)
-40.8
-26.2
是低温制冷应用中的替代物之一,其临界温度较低,因此作为单独使用的制冷剂时是有一定限制的
用于聚氨酯、聚苯乙烯和聚乙烯硬泡沫保温材料生产中CFC-12的有效替代品,用途包括民用和商用建筑以及工艺管道制造
制冷剂r22压力标准

制冷剂r22压力标准制冷剂R22是一种氟氯烃化合物,化学式为CHClF2,是一种常用于制冷和空调系统中的制冷剂。
它具有良好的制冷性能和热导率,并且在广泛使用的同时也引发了环境和健康问题。
在制冷剂R22的使用过程中,了解其压力标准是非常重要的,因为压力的变化将直接影响到系统的工作效果和安全运行。
下面是关于R22制冷剂的压力标准的相关参考内容。
1. 温度与压力关系:R22的温度与压力之间有一个明确的关系,即温度升高,压力也会相应升高。
根据理想气体状态方程PV=RT,其中P为压力,V为体积,R为气体常数,T为绝对温度,我们可以推导出温度与压力的关系。
2. 压力与过冷度、过热度的关系:在制冷循环中,过冷度和过热度是重要的参数,它们反映了制冷剂在不同部位的状态。
压力与过冷度和过热度之间也有一定的关系,可以通过实验和计算得到对应的数值。
3. 高压侧压力标准:在制冷和空调系统中,高压侧是指压缩机的排气侧,也是R22压力较高的一侧。
高压侧的压力标准可以帮助我们判断系统是否正常运行,例如在制冷循环中,高压侧的压力过高或过低都可能导致系统故障。
4. 低压侧压力标准:低压侧是指制冷和空调系统中的冷凝器侧,也是R22压力较低的一侧。
低压侧的压力标准同样也是判断系统运行状态的重要指标。
5. 充注和维修时的压力要求:在制冷剂R22的充注和维修过程中,需要遵循一定的压力要求。
充注时,需要在制造商提供的压力范围内操作,以确保系统的安全和正常运行。
6. 超压保护和低压保护措施:在使用R22制冷剂的系统中,超压保护和低压保护是非常重要的安全措施。
超压保护可以防止制冷系统在压力过高时发生破裂或爆炸,而低压保护可以防止系统在压力过低时无法正常工作。
总之,R22制冷剂的压力标准是制冷和空调系统正常运行和安全操作的重要参考依据。
在使用R22制冷剂时,我们需要了解和掌握相应的压力标准,以确保系统的性能和安全。
同时,我们也应当关注环境问题,寻找更加环保的制冷剂替代品。
氨制冷基础知识和原理

33、、清清洗洗吸吸汽汽过过滤滤器器 44、、调调整整或或更更换换部部件件 55、、检检修修
一、基础知识
3、液氨旳物理性质
液氨蒸发温度是-33.5℃,一旦泄漏在室外条件下可立即 形成气态氨气;有燃烧爆炸危险。氨气与空气或氧气混和能形 成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸;与氟、氯等 接触会发生剧烈旳化学反应;若遇高热,容器内压力增大,有 开裂和爆炸旳危险。氨气能侵袭湿皮肤、粘膜和眼睛,可引起 严重咳嗽、支气管痉挛、急性肺水肿,甚至会造成失明和窒息 死亡。
冷效果旳好坏,造成压缩机液击,甚至系统瘫痪。
从大旳方面来说蒸发器结霜主要有一下几种原因: 1、蒸发温度低,使冷媒于冰点下相变。 2、蒸发器散热能力不足即换热面积小或有效换热面积小。 3 、膨胀阀(调整阀)选配偏大,超出其调整范围。 4、 压缩机排量过大或是变排量性能较差,造成蒸发压力较低。
3.2 液 击
氨危险特征
氨危险特征
• 氨只在特定旳条件下才会燃烧 • 爆炸下限15.7[%(V/V)],爆炸上限 27.4[%(V/V)] • 氨一般在密闭旳容器中才干到达15-27%这么旳易 爆浓度 • 液氨上方蒸发出来旳氨与空气旳混合物是易爆旳 • 自燃温度:650℃
氨危险特征
• 呼吸困难,吸入高浓度氨气将会造成呼吸系统痉挛 • 会腐蚀眼睛,产生疼痛感而且极难挣开眼睛 • 会溶解于皮肤表面或深层旳水分中,例如眼睛,口腔,鼻 腔 • 会造成轻微或重度烧伤,取决于浓度和暴露在其中旳时间 • 氨气造成旳损伤是急性旳,伤愈后并无永久性旳损伤 • 氨气在对皮肤和眼睛进行全方面旳清洗后基本不会带来长 久旳损伤 • 假如有可能接触到氨气,请不要佩戴隐形眼镜
二、制冷基本原理
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制冷基础知识一、冷却的概念及人工制冷1、冷却的基本概念冷却一一就是取出物体的热量,使物体的温度降低。
冷却的过程伴随着物体本身热能的减少。
自热冷却的程度受周围介质的影响,冷却的极限温度不可能低于周围介质的温度。
要想把某一物体的温度降到低于周围介质的温度,只能借助于人工冷却的方法,即:人工制冷。
2、人工制冷人工制冷:就是通过消耗一定的外功,利用不同的制冷方式,使被冷却的物体温度下降到低于周围介质温度的某一预定温度O普冷技术:利用人工制冷所制取的温度不低于120K (-153.15°C )时,称为普冷技术。
深冷技术:利用人工制冷制取的温度范围在120K至绝对温度零度(-273.15C )的制冷技术称为深冷技术。
人工制冷所采用的制冷方式,按制冷原理分,主要有以下5种:(1)高压气体膨胀制冷使常温下的高压气体在膨胀机中绝热膨胀,达到较低的温度,再让气体复热,即可产生冷量,而对被冷却物体制冷。
(2)液体蒸发制冷使常温下的冷凝液体经过节流降压,达到较低的温度,再让液体在低压下蒸发,即可产生冷量,而对被冷却物体制冷。
(3)气体涡流制冷使常温下的高压气体在涡流管中分流,分离出冷、热两股气流,再让冷气流复热,即可产生冷量,而对被冷却物体制冷。
(4)半导体制冷用导电片将N型半导体和P型半导体串联起来,构成电偶,接在直流电路中,电流便由N型半导体流向P型半导体,从而在电偶的一端产生吸热现象,另一端产生放热现象,利用电偶吸热的一端产生的冷量而对被冷却物体制冷。
(5)化学方法制冷利用有吸热效应的化学反应过程,可产生冷量而对被冷却物体制冷。
3、常用的几种制冷系统人工制冷所采用的方式,按制冷系统分主要由4种:(1)压缩式制冷系统依靠压缩机提高制冷剂的压力,以实现制冷循环的系统称为压缩式制冷系统,主要由压缩机、冷凝器、节流或膨胀装置、蒸发器等组成封闭的制冷循环系统,制冷剂在系统中循环工作。
(2)吸收式制冷系统依靠吸收器一一发生器组的作用完成制冷剂和吸收剂之间的热交换,从而实现制冷循环的制冷系统,主要由发生器、吸收器、冷凝器、节流装置,蒸发器组成封闭系统,二元溶液工质在系统内循环工作,其中低沸点组份作为制冷剂用以蒸发制冷,高沸点组份作为吸收剂,利用其对制冷剂蒸气的吸收作用完成工作循环。
(3)蒸气喷射式制冷系统(4)半导体制冷系统目前家用电冰箱和空调器的制冷系统普遍采用蒸气压缩式制冷系统,而吸收式制冷系统和蒸汽喷射式制冷系统也均以液体蒸发制冷原理为基础,所以我们重点对蒸气压缩式制冷原理进行研究和探讨。
4、蒸气压缩式制冷原理蒸气压缩式制冷就是根据物质相变过程中能吸收或放出较多热量、相变温度又会随压力条件变化的物理特性,压缩机将制冷剂蒸气压缩成高压高温过热蒸气,经过冷凝、节流后变成低压低温液体,吸收被冷却物质的热量而产生汽化,变成蒸气再被压缩机压缩,如此不停地循环,不断地将被冷却物质的热量转移出去,从而达到对被冷却物质制冷的目的。
由于制冷的循环是通过压缩机对制冷剂蒸气所做的压缩功来实现的,所以称作蒸气压缩式制冷。
制冷原理(二) ----- 制冷剂有关知识二、制冷剂的有关知识制冷剂是制冷系统中完成制冷循环的工作介质,又称制冷工质。
制冷剂在蒸发器内吸收被冷却对象的热量而蒸发汽化,在冷凝器中将热量传递给周围介质而冷凝成液体,制冷系统就是利用制冷剂的状态变化过程中的吸、放热现象达到制冷目的的,制冷系统所产生的冷量就是制冷剂的汽化潜热。
(1)饱和状态制冷剂在一定压力和温度下气、液两相处于动态平衡时的状态称为饱和状态。
动态平衡是建立在一定的温度及压力条件下的,如果温度或压力改变时,平衡条件就会受到破坏,经过一段时间后,又会达到新的平衡,出现新的饱和状态。
(2)饱和温度制冷剂处于饱和状态时的温度称作饱和温度。
(3)饱和压力制冷剂处于饱和状态时的压力称作饱和压力。
(4)饱和液体制冷剂在一定压力下具有饱和温度的液体称作饱和液体。
(5)干饱和蒸气制冷剂在一定压力下具有饱和温度的蒸气称作十饱和蒸气。
(6)湿蒸气处于饱和状态下的制冷剂气、液混合物称作湿蒸气,它是由干饱和蒸气和许多细小的液体微滴组成的。
(7)干度制冷剂湿蒸气中含有干饱和蒸气的比例。
(8)过热蒸气比干饱和蒸气在相同压力下具有更高温度的蒸气称作过热蒸气。
(9)过热度过热蒸气与干饱和蒸气的温度差称作过热度。
(10)过冷液体比饱和液体在相同压力下具有更低温度的液体称作过冷液体。
(11)过冷度过冷液体与饱和液体的温度差称作过冷度。
(12)临界状态随着蒸气压力的升高,蒸气的比容逐渐接近于其液体的比容,当压力增高到某一值时,饱和蒸气和饱和液体之间就没有明显的区别了,这种状态称为临界状态。
(13)临界点临界状态所处的状态点称作临界点。
每一种气体都有自己的临界点。
临界点对气体的液化有着非常重大的意义。
在临界点以上的蒸气,无论施加多大的压力,都不会使其达到液化。
(14)临界温度、临界压力、临界比容各种气体,对应于其各自的临界点的温度、压力和比容,分别称作临界温度、临界压力、临界比容。
制冷原理(三)一一制冷剂分类及选择要求2、制冷剂的选择要求(1)制冷剂的工作温度和工作压力要适中在大气压力下,制冷剂的蒸发温度要足够低,以满足冷却的温度要求;在常温下,制冷剂要有比较低的冷凝压力,因为冷凝压力过高时对制冷系统的密封性能剂结构强度要求就高。
一般要求制冷剂的冷凝压力为:12X105 ~ 15X105 Pa;在常温下,制冷剂要有比较高的蒸发压力,因为如果蒸发器内的压力低于大气压力时,外界的空气容易通过缝隙进入制冷系统,使系统中的压力升高,减少制冷量,增加功耗。
同时空气中的水分会造成制冷系统产生冰堵及其它恶果。
(2)制冷剂要有比较大的单位容积制冷量同一规格的制冷设备,当选用的制冷剂单位容积制冷量大时,可以获得较大的制冷量。
在同一工况下,当制冷量一定时,制冷剂的单位容积制冷量大,就可以减少系统的制冷剂容积,也可以相应的缩小压缩机的尺寸。
(3)制冷剂的临界温度要高,凝固点要低临界温度高,便于制冷剂在环境温度下冷凝称液体;凝固点低,可以制取较低的温度,扩大制冷剂的使用温度范围,减少节流损失,提高制冷系数。
(4)制冷剂的粘度和密度要尽量小粘度和密度小,可以使系统中制冷剂循环的流阻小,降低循环耗功量,适当的缩小管道口径,并允许管路有较小的弯曲半径(而这一点对于降低蒸发器的压力损失是非常重要的),还能减轻制冷机对压缩机中阀组的冲击力,延长压缩机的使用寿命。
(5)制冷剂的导热系数和放热系数要高导热系数和放热系数高,可以适当减小制冷系统中换热器的结构,并可提高换热器的换热效率。
(6)对制冷剂其它方面的要求不燃烧、不爆炸、无毒、无腐蚀性作用、价格适宜、易于购买等。
3、制冷剂的分类制冷剂按常温下冷凝压力的大小和在大气压力下蒸发温度的高低,可分成三大类:(1)低压高温制冷剂蒸发温度高于0°C,冷凝压力低于29 . 4 1 995 X 104Pa。
(2)中压中温制冷剂蒸发温度-50 ~ 0C,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)X 104Pa。
(3)高压低温制冷剂蒸发温度低于-50C,冷凝压力高于196.133X 104Pa。
制冷原理(四)一一制冷剂代号4、制冷剂的命名与代号制冷剂的代号最早是针对氟里昂而规定的,目前世界上通用的是美国供暖制冷工程协会于1967年制定的标准(ASHRAE Standard 34-67)中的规定。
这一标准的编号方法是将制冷剂的代号同它的种属和化学构成联系起来,只要知道它的化学分子式,就可以写出它的代号。
代号是由字母“R”和其后边的数字组成的。
(1)无机化合物类制冷剂代号中字母“R”后边的第一个数字是“7”,7后边的数字为其分子量的整数部分。
当有两种或两种以上的制冷剂的分子量整数部分相同时,可在其余的制冷剂编号后边加上一个a,b,c,……字母加以区别。
(2)氟里昂制冷剂氟里昂是饱和碳氢化合物(烷族)的卤族元素的衍生物的总称。
饱和碳氢化合物的分子式是:C m H2m+2,当H2m+2被氟、氯或漠等部分或全部取代后,所得的衍生物就是C H F Cl Br,这就是氟里昂的分子通式,且n+x+y+z = 2m+2。
m n x y z对于甲烷系,因为m = 1,所以n+x+y+z = 4对于乙烷系,因为m = 2,所以n+x+y+z = 6氟里昂的代号是由R(m-1)(n+1)(x)B(z)组成的。
如果z = 0,则B可以省略,例如:二氟一氯甲烷,分子式为CHF2Cl,m-1=0, n+1=2, x=2, z=0,因而代号为R22。
二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2,m-1=0, n+1=1, x=2, z=0,因而代号为R12。
(3)饱和碳氢化合物代号的编号规则与氟里昂相同,如:甲烷为R50,乙烷为R170,丙烷为R290;但丁烷不按上述规则书写,而写成为R600o另外,如果属于同素异构物,在代号后边加字母“a”或在个位数上加一个数字,如:异二氟乙烷为R152a,异丁烷为R601等。
(4)环状化合物环状有机化合物是在R后边加上一个字母“C”,然后按氟里昂的编号规则书写,如:六氟二氯环丁烷写作RC316,八氟环丁烷写作RC318等。
(5)非饱和碳氢化合物及它们的卤族元素衍生物这一类制冷剂在R后边先写一个“ 1”,然后按氟里昂的编号规则书写,如:乙烯为R1150,丙烯为R1270,二氟二氯乙烯为R1112a等。
(6)共沸制冷剂由两种或两种以上互溶的单一制冷剂在常温下按一定比例混合而成,它的性质与单一制冷剂的性质一样,在恒定的压力下具有恒定的蒸发温度,且气相和液相的组份液相同。
共沸制冷剂在标准中规定在R后边的第一个数字为“5”,其后边的两位数字按实用的先后次序编号。
(7)非共沸制冷剂由两种或两种以上相互不形成共沸溶液的单一制冷剂混合而成的溶液,溶液被加热时,在一定的蒸发压力下,较易挥发的组份蒸发的比例大,难挥发的组份蒸发的比例小,因之,气、液两相的组成不相同,且制冷剂在蒸发过程中温度是变化的,在冷凝过程中也有类似的特性。
在制冷剂编号标准中对非共沸制冷剂还未加以编号,只是留出R后边的400号的编号顺序,供增补编号使用。
制冷原理(五)一制冷剂物理性质表15、制冷剂的物理性质(见附表一)(附表一)制冷剂的物理性质(1)制冷原理(七)一一制冷剂压焓图图1、制冷剂的热力学性质制冷剂的热力学性质可通过热力参数之间的关系来描述,而制冷剂的热力参数之间的关系是通过实验方法测定出来的,一般用热力学性质图、表来表示。
(1)制冷剂的热力学性质图常用的热力学性质图有lgP—h图(压一焓图)、T-s图(温一熵图)等。
制冷剂的lgP—h图:(又称莫里尔图(Molliev Diagram))s ——等熵线v ——等比容线x ——等干度线在lgP —h 图上任意一点都能表示制冷剂的一种热力状态,在一个状态点上,制冷剂具有确定的压力、温度、比容、焓和熵,以及蒸气所占的比例,即干度值X 。