冷媒的种类
常用冷媒介绍
H FC
R 0a 60 ( イソブタ ン) 冷蔵庫
自 然 冷 媒
R 9 20 R 1 77 R 4 74 ( プロパン) ( アンモニア) ( 二酸化炭素) ( 空調) 製氷機 ( 空調)
R 2 1 5 2 % R 4 a 5 % ( H )-C -C 3 5 13 2 C 32 H H R 3 a5 % R 3 a 4 14 2 14 %
-4 . 3 8 -4 . 66 9. 49 19 .7 03 .5 8. 26 20 .6 04 .4
18. 885 12. 14. 17. 137 812 870 10 . 27 .9 10 . 9. 47 06 .0 28 .0 10 .1 6. 84 09 .7 27 .3 09 .8 8. 22 09 .9 25 .1 09 .0 6. 47
2.自然冷媒动向(2)
(1)欧州 : 正在研究。 德国…出售R600a(异丁烷)冰箱 北欧 … 专注研究R744(二氧化碳) (已有作为汽车空调的试作) 英国 … 一般空调使用 ※但是、EU规定中 不能贩卖HC冷媒空调机 (2)美国 : 否定HFC冷媒的优势。 (3)日本 : 关注各国动向。
3.自然冷媒特性(1)
オゾン破壊係数 ( ODB、 CFC11 =1) 地球温暖化係数 ( GWP100,CO2=1) 毒 性
0 5 .0 5
0
0
0
0
0
0
0
10 70
10 30
10 50
30 30
3
3
<1 1000以上) 不 燃
少 ( 800~1000) 強 燃
少 ( 800~1000) 強 燃
有 (5 2 ) 弱 燃
有关自然冷媒
水冷离心机组冷媒
水冷离心机组冷媒全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水冷离心机组是目前应用较为广泛的一种制冷设备,其在空调、冷库等领域有着重要的作用。
而冷媒则是水冷离心机组中的重要组成部分,其质量和性能直接影响到整个机组的制冷效果和运行稳定性。
水冷离心机组的冷媒种类繁多,常见的有氨、氟利昂、R134a等,不同种类的冷媒在制冷效果、环境友好性、安全性等方面有所差异。
近年来随着环保意识的增强,低全球变暖潜势(GWP)和零臭氧破坏潜势(ODP)的冷媒备受青睐,如R134a、R1234ze等。
这些冷媒虽然环保性能良好,但其制冷效果和传热性能与传统冷媒相比略有不足,因此在选用时需综合考虑产品需求和环保要求。
不同的冷媒还有不同的工作压力、温度范围和运行特性,因此在选用冷媒时需要根据具体的工况条件进行选择。
有些冷媒适用于低温环境,有些适用于常温环境,而有些对高温环境更为适应。
在选择冷媒时需要考虑到机组的设计温度、制冷量、环境条件等因素,以确保机组的正常运行和高效制冷。
除了选择合适的冷媒,还需要关注冷媒的性能参数。
冷媒的传热性能和热物性是评价其质量的重要指标,直接影响到整个机组的制冷效果。
而在操作过程中,冷媒的变化规律、性质和相变点也需要谨慎考虑,以确保机组的稳定运行。
冷媒的循环系统和泄露风险也是需要重点关注的问题。
合理设计冷媒循环系统,及时检查和维护冷媒泄露风险,可以有效降低机组运行风险,延长设备的使用寿命。
在日常运行中需要注意定期检查冷媒系统,及时处理泄露问题,确保机组的长期稳定运行。
冷媒作为水冷离心机组的重要组成部分,对整个机组的制冷效果和运行稳定性有着重要影响。
在选用冷媒时需要综合考虑产品需求、环保要求和工况条件,选择合适的冷媒种类和性能参数,保证机组的高效制冷和安全运行。
同时在日常运行中也需要定期检查和维护冷媒系统,减少泄露风险,确保机组的长期稳定运行。
【2001字】第二篇示例:水冷离心机组是工业中常见的一种冷却设备,其运行需要使用冷媒作为传热介质。
制冷剂汇总
制冷剂汇总1、R134a(四氟乙烷)冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。
主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。
2、R410A物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R410A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。
钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
3、R407C常温常压下,R407C是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R407C是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R407C主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、中小型中央空调。
钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
4、R417A常温常压下,R417A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R417A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R417A主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,用于热泵(OEM 初装替换R22)和空调(售后替换R22)等。
钢瓶包装,净重11.3kg、400kg、1000kg。
5、R404AR404A不得是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R404A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
冷媒类型
目前使用的制冷剂已达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。
氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa。
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。
R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,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。
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。
常用冷媒介绍
少 ( 1000以上) 不 燃
( 許容濃度p m) ( p 1000以上) ( 1000以上) ( 1000以上) 燃 焼 性 不 燃 不 燃 不 燃
3.自然冷媒特性(2)
H F C C 冷 媒
R 2 2 標準沸点 ( ℃) 臨界温度 (℃) 凝縮温度 ( 45℃, a Mp ) 蒸発温度 ( -10℃, a Mp ) 冷凍能力 3 (J K /m ) 冷凍能力比 (R22=1.0 ) 効率 ( O C) C P 効率比 (R22=1.0 ) 吐出温度 ( 理論吐出温度℃) -4.0.8 9. 62 17 .3 03 .5 R 3a 14 -2 .2 6 110 0. 11 .6 02 .0 R 0C 47 R 0A 44
H F CC 冷 媒
R 2 2 自販機 適用機種 エアコ ン 冷蔵庫 C CF H I2 化学式、 組成 C 2 C3 R 2 HF F 3 2% R 2 3 15 4% 4 CH 3 8 N 3 H C 2 O R 3a 14 カッ プ自販機 R 0C 47 缶自販機 R 0A 44 アイス自販機
H FC
R 0a 60 ( ブタ イソ ン) -1 . 17 150 3. 06 .0 01 .1 657 0. 03 .2 28 .8 10 .3 5. 60
自 然 冷 媒
R 9 20 ( プロパン) -4 . 21 9. 68 15 .3 03 .5 10. 686 0 8 . 5 27 .3 09 .8 6. 79 R 1 77 R 4 74 ( アンモニア) ( 二酸化炭素) -3 . 33 123 3. 17 .8 02 .9 17. 923 1 0 . 4 28 .0 10 .0 112 7. -7 . ( 8 5 昇華) 3 . 1 1 ※7 2 . 1 26 .5 ※ 99. 838 ※ 52 .4 ※ 29 .9 ※ 10 .7 ※ 8. 06
冷媒充注工艺规范
冷媒充注工艺规范1范围本标准规定了制冷剂充注技术、工艺规范要求。
本标准适用于家用空调器产品制冷系统的制冷剂充注。
2引用标准下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
GB/T 7778-2001 制冷剂编号方法和安全性分类3冷媒的种类空调常用的冷媒有三种:R22、R407C、R410A3.1 R22俗称氟里昂,是由三氯甲烷(CHCl3 )无水氟化氢(AHF)在五氯化锑催化下反应生成的二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2。
R22在常温下为无色的气体,加压可液化为无色透明的液体。
3.2 R407C为三元混合工质,化学名称为二氟甲烷/五氟乙烷/四氟乙烷(R32/R125/R134a-23/25/52wt%),分子式为CH2F2 /CHF2 CF3 /CH2F CF。
R407C在常温下为无色的气体,无浑浊,无异臭,加压可液化为无色透明的液体。
3.3 R410A是由R32(C H2F2)和R125(CF3-CF2H)按照1:1重量比混合而成的沸点为-51.6℃的近共沸混合物。
R410A在常温下为无色的气体,加压可液化为无色透明的液体,无浑浊。
4冷媒充注要求、参数4.1充注机设备要求4.1.1 充注机充注管路清洁无杂质、水分,管路无泄漏及结霜等情况;4.1.2 充注机性能指标应符合下表要求:5冷媒充注5.1增压系统5.1.1 压缩空气压力应在5kgf/cm2~8kgf/cm2;5.1.2 增压泵增压系统出口压力应在20~30 kgf/cm2,充注R410A时,正常压力范围应为:20~40Kgf/cm2;5.1.3 第一次充注前,要手动放出制冷剂约500g以排除管路里空气;5.2 充注机校验5.2.1根据生产机型,选择冷媒的种类,并调好充注机的充注量;5.2.2进行充注量校验调整;充注校对前应对称氟瓶抽真空,确保氟瓶真空度小于20Pa,且瓶表面应无水汽、杂物等;将调好的充注量充注到氟瓶,用电子称称量,待显示屏稳定后进行读数,检验称量完成后作好记录。
氟利昂的种类
氟利昂的种类我们知道氟利昂是在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,合肥空调加氟服务中心介绍,常见的有R12.R22.R502 、R123及R134a,由于其他型号的制冷剂已经停用或禁用。
在此不做说明。
一、氟利昂R600a(C4H10)2-甲基丙烷(异丁烷),属于CH类制冷剂A3类物质,充灌量很少时可用作冰箱制冷剂,具有节能、低噪、对大气无破坏的优势,但其易燃、易爆、安全性差。
二、氟利昂R410A是一种新型环保制冷剂,HFC制冷剂,由二氟甲烷R32(CH2F2),五氟乙烷R125(C2HF5)以50%,50%的质量百分比混合而成的非(近)共沸制冷剂,温度滑移较小,发生相变时两组分比例基本保持恒定,物性接近单组分制冷剂。
工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(热)效率更高,不破坏臭氧层。
另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。
R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
三、氟利昂R407C是一种新型环保制冷剂,HFC制冷剂,由二氟甲烷R32(CH2F2),五氟乙烷R125(C2HF5),四氟乙烷R134a(C2H2F4)以23%,25%,52%的质量百分比混合而成的非共沸制冷剂,温度滑移较高。
四、氟利昂134a(C2H2F4,R134a)是一种较新型的制冷剂,HFC制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。
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。
五、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。
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。
冷媒主要成分
冷媒主要成分
冷媒的成分有多种,以下为您列举部分种类:
1. 无机化合物:如水、氨、二氧化碳等。
2. 饱和碳氢化合物的衍生物,即氟利昂,如R12、R22、R134a等,这些都是甲烷和乙烷的衍生物。
3. 饱合碳氢化合物,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、R410等。
请注意,冷媒是一种容易吸热变成气体,又容易放热变成液体的物质,通常按照制冷剂的标准蒸发温度又分为高、中、低温三类。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议咨询专业人士。
冷媒的红外光谱吸收峰
冷媒的红外光谱吸收峰
1. 氟利昂(氟氯烃类冷媒),氟利昂通常在红外光谱上表现出
特征性的C-F键的拉伸振动峰,通常在1200-1000 cm^-1的波数范
围内出现。
此外,氟利昂还可能表现出C-H键的拉伸振动峰,通常
在3000-2800 cm^-1的波数范围内出现。
2. 氨(NH3),氨气在红外光谱上通常表现出N-H键的拉伸振
动峰,波数范围在3400-3200 cm^-1之间。
此外,还可能观察到N-
H键的弯曲振动峰,波数范围在900-600 cm^-1之间。
3. 氢氟碳化物(HFCs),氢氟碳化物类冷媒通常表现出C-H键
和C-F键的拉伸振动峰,波数范围在3000-2800 cm^-1和1200-
1000 cm^-1之间。
不同种类的氢氟碳化物在红外光谱上的吸收峰可
能会有所不同。
需要注意的是,冷媒的红外光谱吸收峰受到其分子结构的影响,不同的分子结构会导致不同的振动模式和吸收峰特征。
因此,在实
际分析中,需要结合具体的冷媒成分和实验条件,进行准确的红外
光谱分析和鉴定。
汽车空调制冷原理
汽车空调制冷原理在炎热的夏季,汽车空调成为了驾驶者和乘客的必备装备。
汽车空调的制冷原理是如何实现的呢?本篇文章将详细介绍汽车空调的制冷原理,让我们一起来了解吧。
一、压缩机循环制冷原理汽车空调系统的核心部件是压缩机。
压缩机通过循环制冷的方式,将车内的热空气转化为冷气,从而让车内环境保持舒适凉爽。
在汽车空调系统中,压缩机起到了“心脏”的作用。
它通过承担机械工作,将低压制冷剂吸入压缩机,并加压后排出。
当低压制冷剂被压缩机吸入后,经过气体的循环过程,制冷剂的温度和压力将逐渐上升。
二、制冷剂的循环在汽车空调系统中,制冷剂的循环起到了至关重要的作用。
制冷剂负责传递热量,将车内的热空气转化为冷气。
首先,制冷剂以低压状态进入蒸发器。
在蒸发器里,制冷剂与车内的热空气进行热交换。
热空气中的热量被吸收,同时制冷剂蒸发成气体。
此时,车内的空气就会感到凉爽。
然后,制冷剂以高压状态进入冷凝器,通过冷凝器与外界的空气进行热交换。
在这个过程中,制冷剂的温度逐渐降低,从而形成冷气。
三、压力调节阀的作用压力调节阀在汽车空调系统中起到了平衡压力的重要作用。
它能够确保制冷剂在不同部件之间的压力得到有效的调节,从而保证汽车空调系统的正常运行。
当压力调节阀感知到制冷剂的压力过高时,它会自动打开,将过多的制冷剂排出系统,从而降低压力。
反之,当压力过低时,压力调节阀会自动关闭,防止制冷剂的过度流失,以提高系统的压力。
四、冷媒的种类汽车空调系统中常用的冷媒种类主要有R134a和R1234yf。
这两种冷媒在环境保护和性能方面具有较大的差异。
R134a是一种氢氟碳化物,由于其对臭氧层的破坏性较小,被广泛用于20世纪后期的汽车空调系统中。
然而,随着对环境保护意识的提高,R1234yf逐渐成为了未来汽车空调系统的新趋势。
R1234yf对臭氧层的破坏性较小,并且具有更好的制冷性能。
五、辅助部件的作用除了核心部件外,汽车空调系统还包括一些辅助部件,如冷凝风扇和蒸发风扇等。
常用氟利昂冷媒大全
中央空调用冷媒:R22,R123,R124,R142b,R402A大全氟利昂概述又名:氟里昂,氟氯烃英文:freon几种氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称。
包括CCl3F(F-11)、CCl2F2(F-12)、CClF3(F- 13)、CHCl2F (F-21)、CHClF2(F-22)、FCl2C-CClF2(F-113)、F2ClC-CClF2(F-114) 、C2H4F2(F-152)、C2ClF5(F-115)、C2H3F3(F143)等等。
以上氟里昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,略有香味,低毒,化学性质稳定。
其中最重要的是二氯二氟甲烷CCl2F2(F-12)。
二氯二氟甲烷在常温常压下为无色气体;熔点-158℃,沸点-29.8℃,密度1.486克/厘米(-30℃);稍溶于水,易溶于乙醇、乙醚;与酸、碱不反应。
二氯二氟甲烷可由四氯化碳与无水氟化氢在催化剂存在下反应制得,反应产物主要是二氯二氟甲烷,还有CCl3F和CClF3,可通过分馏将CCl2F2分离出来。
氟利昂的作用氟利昂主要用作制冷剂。
它们的商业代号F表示氟代烃,第一个数字等于碳原子数减1(如果是零就省略),第二个数字等于氢原子数加1,第三个数字等于氟原子数目,氯原子数目不列。
由于氟利昂可能破坏大气臭氧层,已限制使用。
目前地球上已出现很多臭氧层漏洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为氟利昂的化学物质。
氟利昂的危害氟利昂是臭氧层破坏的元凶,它是20世纪20年代合成的,其化学性质稳定,不具有可燃性和毒性,被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。
20世纪80年代后期,氟利昂的生产达到了高峰,产量达到了144万吨。
在对氟利昂实行控制之前,全世界向大气中排放的氟利昂已达到了2000万吨。
由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层。
冷媒介绍及市场分析
冷媒介绍及市场分析冷媒是制冷和空调设备中的重要组成部分,它起着传热介质的作用,用于吸收和释放热量,实现温度的控制。
在制冷循环系统中,冷媒扮演着关键的角色,它能够在低温下吸收热量,并在高温下释放热量,从而达到制冷的效果。
常见的冷媒有氟利昂系列(如R22、R134a、R410A)、氨(NH3)、一氧化碳(CO)等。
每种冷媒都有其独特的特性和应用领域。
下面将介绍几种常见的冷媒。
首先,R22是一种常见的制冷剂,广泛应用于商用和家用空调系统中。
它具有较低的毒性和可燃性,适用于制冷剂工作温度较低的应用环境。
然而,由于R22具有较高的温室效应和破坏臭氧层的潜力,其在欧洲和其他一些国家已被淘汰使用。
其次,R134a是一种无色、无味、无毒的冷媒,被广泛应用于汽车空调和商用冷藏设备中。
它具有良好的热传导性能和稳定的化学性质,在低温下运行效果良好。
然而,由于R134a也是一种温室气体,其对环境的影响仍然有待关注。
再次,R410A是一种新型的环保冷媒,被广泛用于高效能空调系统中。
相比传统的冷媒,R410A具有更好的冷却效果和较低的温室效应,对环境的影响较小。
此外,R410A具有较高的工作压力,需要更高强度的制冷设备来适应其工作条件。
另外,氨(NH3)是一种成熟的天然冷媒,被广泛应用于大型冷库和工业制冷设备中。
氨的传热性能极佳,并且对环境友好,不会破坏臭氧层。
然而,氨具有较高的毒性,需要特殊的操作和安全措施来保证使用过程中的安全。
除了上述几种常见的冷媒,还有许多其他的冷媒在市场上得到应用。
它们各有特点,适用于不同的制冷和空调应用。
随着环保意识的提高和技术的不断发展,市场上对于环保冷媒的需求也在逐渐增加。
在市场分析方面,冷媒市场的发展受到多个因素的影响。
首先,全球制冷行业的需求增长是推动冷媒市场增长的主要驱动力之一。
随着经济的发展和人们生活水平的提高,对于制冷和空调设备的需求也在不断增加。
其次,环保意识的提高对冷媒市场产生了积极影响。
氟利昂的种类
氟利昂的种类氟利昂的种类我们知道氟利昂是在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,合肥空调加氟服务中心介绍,常见的有R12.R22.R502 、R123及R134a,由于其他型号的制冷剂已经停用或禁用。
在此不做说明。
一、氟利昂R600a(C4H10)2-甲基丙烷(异丁烷),属于CH类制冷剂A3类物质,充灌量很少时可用作冰箱制冷剂,具有节能、低噪、对大气无破坏的优势,但其易燃、易爆、安全性差。
二、氟利昂R410A是一种新型环保制冷剂,HFC制冷剂,由二氟甲烷R32(CH2F2),五氟乙烷R125(C2HF5)以50%,50%的质量百分比混合而成的非(近)共沸制冷剂,温度滑移较小,发生相变时两组分比例基本保持恒定,物性接近单组分制冷剂。
工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(热)效率更高,不破坏臭氧层。
另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。
R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
三、氟利昂R407C是一种新型环保制冷剂,HFC制冷剂,由二氟甲烷R32(CH2F2),五氟乙烷R125(C2HF5),四氟乙烷R134a(C2H2F4)以23%,25%,52%的质量百分比混合而成的非共沸制冷剂,温度滑移较高。
四、氟利昂134a(C2H2F4,R134a)是一种较新型的制冷剂,HFC制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。
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。
五、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。
冷媒压力温度对照表
冷媒压力温度对照表冷媒压力温度对照表是冷却、制冷及空调系统中的重要参考工具。
通过对不同冷媒种类的压力和温度进行准确对照,可以更好地控制和维护系统的运行状态。
本文将详细介绍冷媒压力温度对照表的概念、作用以及一些常见的冷媒的对照表,以期为读者提供有关冷却、制冷及空调系统的初步了解。
一、冷媒压力温度对照表概述冷媒压力温度对照表是一种以压力和温度关系为基础的参考工具,用来指导冷却、制冷及空调系统的运行和维护。
它列举了不同冷媒在不同压力下相应的饱和温度和过冷温度。
通过查阅冷媒压力温度对照表,可以确定冷媒在特定工作条件下的温度情况,帮助技术人员判断系统是否正常运行,以及进行故障排除和维修。
二、冷媒压力温度对照表的作用1. 系统故障诊断:通过查阅冷媒压力温度对照表,可以根据实际测量的压力数值,判断冷媒的温度是否正常。
如果实际温度与对照表中的数值不符,很可能存在系统故障,需要进一步检查和修复。
2. 系统充注和维护:对于冷却、制冷或空调系统的充注和维护,冷媒压力温度对照表是必不可少的参考工具。
它可以帮助技术人员在充注冷媒时,根据环境温度和系统运行压力,确定正确的充注量,以保持系统的正常运行。
三、常见1. R22冷媒对照表:压力(MPa)饱和温度(摄氏度)过冷温度(摄氏度)0.100 -48.3 -550.200 -40.5 -480.300 -34.1 -420.400 -28.9 -370.500 -24.5 -322. R134a冷媒对照表:压力(MPa)饱和温度(摄氏度)过冷温度(摄氏度)0.100 -38.5 -450.200 -29.3 -370.300 -21.0 -280.400 -13.3 -200.500 -6.7 -12以上仅为R22和R134a两种常见冷媒的部分对照表,不同冷媒种类的对照表各有不同。
在实际应用中,根据具体的系统要求和冷媒种类,可查阅相应的冷媒压力温度对照表,以确保工作的准确性和安全性。
制冷剂(冷媒)分类大全(2016年更新板本)
制冷剂(冷媒)分类大全(2016年更新板本)
注:
本表是查阅参考资料后,个人总结所得,部分制冷剂的加注方法在用途批注中。
高、中、低温与蒸发压力的分类和分子式的通式在附表中,下载后可以看到。
如有疑问请与本人联系。
有错误的地方希望专家给指出。
谢谢!
联系电话:187********(加微信也可以)。
本表是查阅参考资料后,个人总结所得,部分制冷剂的加注方法在用途批注中。
高、中、低温与蒸发压力的分类和分子式的通式在附表中,下载后可以看到。
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制冷剂大汇总,你想要了解的制冷剂都在这里!
制冷剂大汇总,你想要了解的制冷剂都在这里!1、R134a(四氟乙烷)冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。
主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。
2、R410A物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP 为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R410A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。
钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
3、R407C常温常压下,R407C是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R407C是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R407C主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、中小型中央空调。
钢瓶包装,净重11.3kg、500kg、1000kg。
4、R417A常温常压下,R417A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R417A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R417A主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,用于热泵(OEM 初装替换R22)和空调(售后替换R22)等。
钢瓶包装,净重11.3kg、400kg、1000kg。
5、R404A R404A不得是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
其ODP为0,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R404A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。
氟利昂 (1)
氟里昂制冷剂大致分为3类。
一是氯氟烃类产品,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。
二是氢氯氟烃类产品,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。
在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰,R123被限定2030年。
三是氢氟烃类:简称HFC。
主要包括R134A、R125、R32、R407C、R410A、R152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值很高。
在《蒙特利尔议定书》没有规定其使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体。
专家表示:我们目前所使用的所有制冷剂全部都是氟里昂制品,非氟里昂制冷剂到目前为止还没有研发出来。
政府明令禁止的是第一类氯氟烃类产品,对于氢氯氟烃类产品和氢氟烃类制冷剂,还要有相当长的一段使用时间。
所以,消费者千万不要谈“氟”色变部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层。
在对流层相当稳定的氟利昂,在上升进入平流层后,在一定的气象条件下,会在强烈紫外线的作用下被分解,分解释放出的氯原子同臭氧会发生连锁反应,不断破坏臭氧分子。
科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子。
根据资料,2003年臭氧空洞面积已达2500万平方公里。
臭氧层被大量损耗后,吸收紫外线辐射的能力大大减弱,导致到达地球表面的紫外线明显增加,给人类健康和生态环境带来多方面的危害。
据分析,平流层臭氧减少万分之一,全球白内障的发病率将增加0.6-0.8%,即意味着因此引起失明的人数将增加1万到1.5万人。
在对流层的氟利昂分子很稳定,几乎不发生化学反应。
但是,当它们上升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含氯的氟里昂分子会离解出氯原子(称为“自由基”),然后同臭氧发生连锁反应(氯原子与臭氧分子反应,生成氧气分子和一氧化氯基;一氧化氯基不稳定,很快又变回氯原子,氯原子又与臭氧反应生成氧气和一氧化氯基……),不断破坏臭氧分子。
落地式冷风机参数
落地式冷风机参数1. 简介落地式冷风机是一种常见的制冷设备,用于为室内提供冷风。
它具有以下特点:既能制冷又能通风,适用于各种场所,包括办公室、商店、会议室等。
为了选择适合的落地式冷风机,我们需了解其参数。
2. 参数列表参数解释制冷量落地式冷风机的制冷效果,通常以千瓦(kW)为单位衡量风量冷风机每小时吹出的风量,以立方米/小时(m³/h)衡量电源电压冷风机所需的电源电压,通常为220V或380V能效比衡量冷风机制冷效果与能耗的比值,通常以制冷量与功率(千瓦)的比值表示冷媒种类冷风机所采用的冷媒,常见的有R22、R410A、R32等声音冷风机运行时的噪音水平,以分贝(dB)为单位衡量湿度控制功冷风机是否具备湿度控制功能,用于调节室内湿度能过滤器冷风机是否配备过滤器,用于净化室内空气控制方式冷风机的控制方式,常见的有手动、遥控和自动外形尺寸冷风机的外形尺寸,通常以高度、宽度和深度(毫米)表示重量冷风机的重量,通常以千克(kg)为单位衡量3. 参数解释3.1 制冷量制冷量是冷风机制冷效果的衡量指标,代表它可以抽取多少热量从室内空气中。
通常,较大的房间需要更大的制冷量。
选择合适的制冷量有助于提供舒适的室内环境。
3.2 风量风量是冷风机每小时吹出的风量。
它决定了冷风机的通风效果。
较大的风量可以快速将室内空气循环,提供更好的通风效果。
需要注意的是,风量过大可能导致室内温度不均匀。
3.3 电源电压电源电压是冷风机所需的电源电压。
不同地区的电压标准也不同,通常为220V或380V。
选择冷风机时,应确保其电源电压与现有电源的配套。
3.4 能效比能效比是冷风机制冷效果与能耗的比值,通常以制冷量与功率(千瓦)的比值表示。
较高的能效比意味着冷风机在提供同样的制冷效果时的能耗较低,更加节能环保。
3.5 冷媒种类冷风机所采用的冷媒种类对其制冷效果和环境影响有着重要影响。
常见的冷媒种类有R22、R410A、R32等。