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文檔簡介
1、1常用制冷劑種類及特性常用制冷劑種類及特性說明制冷劑又稱制冷工質,是制冷循環(huán)的工作介質,利用制冷劑的相變來傳遞熱量,既制冷劑在蒸發(fā)器中汽化時吸熱,在冷凝器中凝結時放熱。當前能用作制冷劑的物質有80多種,最常用的是氨、氟里昂類、水和少數碳氫化合物等。1987年9月在加拿大的蒙特利爾室召開了專門性的國際會議,并簽署了《關于消耗臭氧層的蒙特利爾協(xié)議書》,于1989年1月1日起生效,對氟里昂在的R11、R12、R113、R114、R115、R5
2、02及R22等CFC類的生產進行限制。1990年6月在倫敦召開了該議定書締約國的第二次會議,增加了對全部CFC、四氯化碳(CCL4)和甲基氯仿(C2H3CL3)生產的限制,要求締約國中的發(fā)達國家在2000年完全停止生產以上物質,發(fā)展中國家可推遲到2010年。另外對過渡性物質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。制冷劑的要求氨(R717)的特性制冷劑的分類氟哩昂的特性制冷劑的要求
3、熱力學的要求在大氣壓力下,制冷劑的蒸發(fā)溫度(沸點)ts要低。這是一個很重要的性能指標。ts愈低,則不僅可以制取較低的溫度,而且還可以在一定的蒸發(fā)溫度to下,使其蒸發(fā)壓力Po高于大氣壓力。以避免空氣進入制冷系統(tǒng),發(fā)生泄漏時較容易發(fā)現。要求制冷劑在常溫下的冷凝壓力Pc應盡量低些,以免處于高壓下工作的壓縮機、冷凝器及排氣管道等設備的強度要求過高。并且,冷凝壓力過高也有導致制冷劑向外滲漏的可能和引起消耗功的增大。對于大型活塞式壓縮機來說,制冷劑
4、的單位容積制冷量qv要求盡可能大,這樣可以縮小壓縮機尺寸和減少制冷工質的循環(huán)量;而對于小型或微型壓縮機,單位容積制冷量可小一些;對于小型離心式壓縮機亦要求制冷劑qv要小,以擴大離心式壓縮機的使用范圍,并避免小尺寸葉輪制造之困難。制冷劑的臨界溫度要高些、冷凝溫度要低些。臨界溫度的高低確定了制冷劑在常溫或普通低溫范圍內能否液化。凝固溫度是制冷劑使用范圍的下限,冷凝溫度越低制冷劑的適用范圍愈大。3合物制冷劑和共沸混合物制冷劑。根據冷凝壓力,制
5、冷劑可分為三類:高溫(低壓)制冷劑、中溫(中壓)制冷劑和低溫(高壓)制冷劑。無機化合物制冷劑:這類制冷劑使用得比較早,如氨(NH3)、水(H2O)、空氣、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO2)等。對于無機化合物制冷劑,國際上規(guī)定的代號為R及后面的三位數字,其中第一位為“7”后兩位數字為分子量。如水R718...等。氟里昂(鹵碳化合物制冷劑):氟里昂是飽和碳氫化合物中全部或部分氫元素(CL)、氟(F)和溴(Br)代替后衍生物的總稱。國際規(guī)
6、定用“R”作為這類制冷劑的代號,如R22...等。飽和碳氫化合物:這類制冷劑中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和環(huán)狀有機化合物等。代號與氟里昂一樣采用“R”,這類制冷劑易燃易爆,安全性很差。如R50、R170、R290...等。不飽和碳氫化合物制冷劑:這類制冷劑中主要是乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)和它們的鹵族元素衍生物,它們的R后的數字多為“1”,如R113、R1150...等。共沸混合物制冷劑:這類制冷劑是由兩種以上不同制冷劑以一定
7、比例混合而成的共沸混合物,這類制冷劑在一定壓力下能保持一定的蒸發(fā)溫度,其氣相或液相始終保持組成比例不變,但它們的熱力性質卻不同于混合前的物質,利用共沸混合物可以改善制冷劑的特性。如R500、R502...等。高溫、中溫及低溫制冷劑:是按制冷劑的標準蒸發(fā)溫度和常溫下冷凝壓力來分的。制冷劑使用溫度范圍壓縮機類型用途備注R717(氨)中、低溫活塞式、離心式冷藏、制冰在普通制冷領域R11高溫離心式空調R12高、中、低溫活塞式、回轉式、離心式冷藏
8、、空調高溫為:100℃R13超低溫活塞式、回轉式超低溫R22高、中、低溫活塞式、回轉式、離心式空調、冷藏、低溫中溫為:020℃R114高溫活塞式特殊空調低溫為:2060℃R500高、中溫活塞式、回轉式、離心式空調、冷藏超低溫為:60120℃R502高、中、低溫活塞式、回轉式空調、冷藏、低溫氨(R717)的特性氨(R717、NH3)是中溫制冷劑之一,其蒸發(fā)溫度ts為33.4℃,使用范圍是5℃到70℃,當冷卻水溫度高達30℃時,冷凝器中的工
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