制冷剂
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。
制冷剂名词解释
制冷剂名词解释
制冷剂是指用于制冷或空调设备中的化学物质,通常以气体或液体形式存在。
它们通过在制冷循环中循环流动,传递热量,从而实现对空气或物体的冷却。
常见的制冷剂包括氨气(NH3)、氯气(Cl2)、氟气(F2)、二氧化碳(CO2)、氟利昂(Freon)等。
这些制冷剂具有不同的性质和应用范围。
氨气是一种常用的制冷剂,具有高热效应和良好的热传导性能。
它广泛应用于工业制冷、冷库和冷藏车等领域。
氯气在过去被广泛用于家用制冷设备中,但由于对臭氧层破坏的影响,逐渐被禁止使用。
氟气是目前使用最广泛的制冷剂之一,具有良好的热传导性能和稳定性。
然而,由于其对环境的破坏性,被逐渐淘汰。
二氧化碳制冷剂在近年来得到了广泛的关注和应用。
它是一种环保的制冷剂,不会对臭氧层造成损害,也不会对温室效应产生影响。
氟利昂是一类高效的制冷剂,但它们对臭氧层有破坏作用。
因此,国际社会已经采取行动限制和逐渐淘汰氟利昂的使用。
随着环保意识的提升,研发和使用更环保的制冷剂已成为行业的重要课题。
一些新型制冷剂如氢氟醚(HFO)、氢氟乙烯(HFO-1234yf)等逐渐应用于制冷设备中,以减少对环境的影响。
总的来说,制冷剂是实现空调和制冷功能的重要元素。
选择合适的制冷剂不仅需要考虑其制冷性能,还需要关注其对环境和人体健康的影响,并寻求更加环保和可持续的替代方案。
制冷剂详细介绍
制冷剂(分几个部分添加)制冷剂的介绍制冷剂的一般分类常用制冷剂特性制冷剂的命名方法制冷剂概述制冷剂又称制冷工质,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。
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,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。
对制冷剂性质的要求(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。
具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、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。
制冷剂的一般分类根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般分为三大类:1.低压高温制冷剂冷凝压力Pk≤2~3㎏/㎝(绝对),T0>0℃如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。
这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
通常30℃时,Pk≤3.06 ㎏/㎝。
2.中压中温制冷剂冷凝压力Pk<20 ㎏/㎝(绝对),0℃>T0>-60℃。
如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。
3.高压低温制冷剂冷凝压力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。
制冷原理第二章制冷剂
爆炸极限 1.8~8.4 16.0~25.0 None None
制冷剂代号 R23 R32 R22 R744
爆炸极限 None 14~31 None None
18
制冷剂的物理化学性质及其应用
3、安全分类 毒性分为A、B两级
(A——低毒性、B——高毒性) 可燃性分为1、2、3三级
(1——不燃;2——低度可燃;3——高度可燃)
料无腐蚀作用。
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目录
制冷剂概述 制冷剂的物理化学性质及其应用 载冷剂 ➢ 润滑油
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润滑油
一、润滑油的功效 在制冷装置中,润滑油保证压缩机正常运转,对压缩机各
个运动部件起润滑与冷却作用,在保证压缩机运行的可靠性和 使用寿命中起着极其重要的作用。
减少运动零件摩擦量,延长寿命; 带走摩擦热; 防止制冷剂气体泄露; 清洗润画面,带走污垢; 保护零件防止锈蚀;
臭氧层有潜在消耗能力。
22
23
制冷剂的物理化学性质及其应用
臭氧衰减指数ODP CFC高、HCHC低、HFC为0
温室效应指数GWP CFC高、HCHC和 HFC低
总等效温室效应TEWI • 第一部分:直接温室效应——温室气体排放、泄露 或维修报废时进入大气产生的温室效应; • 第二部分:间接温室效应——使用这些温室气体的 装置因耗能引起的二氧化碳排放所带来的温室效应。
上节回顾
相变制冷——液体汽化、固体熔化与升华;压焓图 有外功输出(等熵)
绝热膨胀制冷 无外功输出(等焓)
(温度随微小压力变化而变化的关系) 逆卡诺循环
制冷的热力学特征 洛伦兹循环 热能驱动的制冷循环
(制冷量、制冷系数、热力系数、热力完善度、热泵系数)
1
第二章 制冷剂、载冷剂及润滑油
制冷剂安全等级
制冷剂安全等级制冷剂是用于冷冻、制冷和空调等设备中的介质,广泛应用于家用和工业领域。
然而,不同的制冷剂具有不同的安全等级。
在这篇文章中,我将介绍一些常见的制冷剂及其安全等级。
首先,我们来谈谈制冷剂的分类。
根据其组成和特性的不同,制冷剂可分为氯代烃和氟代烃两种主要类型。
氯代烃是指含有氯的化合物,常见的有R12和R22。
其中,R12是一种二氯二氟甲烷,在过去广泛应用于家用和商用冷冻设备中。
然而,由于其对臭氧层的破坏作用,R12的使用已经被禁止。
R22是一种氯化二氟甲烷,也被广泛用于冷冻设备中,但其温室效应较大,对环境也会产生不利影响。
氟代烃是指含有氟的化合物,常见的有R134a和R410a。
R134a是一种全氟丙烷,被广泛应用于汽车空调和家用冷冻设备中。
相比氯代烃,R134a对臭氧层不具破坏作用,温室效应也较低。
R410a是一种混合制冷剂,由R32和R125组成,被用于空调和冷冻设备中。
它使用起来更安全,环境友好。
除了氯代烃和氟代烃,还有一些其他类型的制冷剂,如氨、二氧化碳和水。
氨是一种无色有刺激性气体,具有很高的致命性。
虽然使用氨作为制冷剂效果良好,但在操作时必须非常小心,避免泄漏。
二氧化碳是一种天然的和环保的制冷剂,近年来越来越受到关注。
水是一种最环保和安全的制冷剂,但由于其冰点较高,在某些应用中受到限制。
每种制冷剂都有其特定的安全等级。
安全等级通常由国际标准化组织(ISO)的标准和国际制冷学会(ASHRAE)的指南确定。
根据ASRAE的分类,制冷剂被分为A1、A2、A3、B1、B2和B3六个安全等级。
A1级别的制冷剂是最安全的,它们既无毒又无燃性,对环境无污染。
常见的A1级制冷剂有R134a、R32和R410a。
这些制冷剂在使用时安全可靠,具有良好的环保性能。
A2级别的制冷剂是低毒的,但具有燃烧性。
常见的A2级制冷剂有R404a、R407c和R507a。
这些制冷剂具有燃烧性,因此需要在使用和存储时特别小心,避免火灾和爆炸。
制冷剂种类名称分子式
制冷剂种类名称分子式
摘要:
一、制冷剂的定义与分类
二、制冷剂的命名规则
三、制冷剂种类与分子式介绍
四、制冷剂的应用领域
五、未来制冷剂的发展趋势
正文:
一、制冷剂的定义与分类
制冷剂,又称制冷介质,是在制冷系统中进行吸热和放热过程的介质。
根据制冷剂的性质和制冷方式的不同,制冷剂可分为多种类型,如氟利昂、氨、水等。
二、制冷剂的命名规则
制冷剂的命名通常由两部分组成:一部分是表示制冷剂类型的字母或符号,另一部分是表示制冷剂成分的分子式。
例如:R22 表示氟利昂22,NH3 表示氨。
三、制冷剂种类与分子式介绍
1.氟利昂类制冷剂
氟利昂类制冷剂是目前使用最广泛的制冷剂,其分子式通常为R(F-)x (Cl-)y(Br-)z,其中x、y、z 为整数。
例如:R22(氟利昂22)、R134a (氟利昂134a)等。
2.氨制冷剂
氨(NH3)是一种自然工质制冷剂,具有良好的热力学性能,广泛应用于工业制冷和空调系统。
3.水制冷剂
水(H2O)作为一种环保、可再生的制冷剂,在自然冷源和人工制冷系统中都有广泛应用,如水冷空调、地源热泵等。
4.碳氢制冷剂
碳氢制冷剂主要包括丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)等,具有可燃、无毒、环保等特点,适用于小型制冷系统和移动制冷设备。
四、制冷剂的应用领域
制冷剂广泛应用于空调、冰箱、冷冻冷藏、工业冷却等领域,为现代社会提供舒适的生活环境和高效的生产条件。
五、未来制冷剂的发展趋势
随着环境保护意识的增强和节能减排的需求,未来制冷剂将朝着环保、节能、低毒的方向发展。
28种制冷剂汇总(附如何选用制冷剂)
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>IOOOkg o3、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>IOOOkg o4、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›IOOOkg o5、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。
常用制冷剂分类以及性能介绍
常用制冷剂分类以及性能介绍制冷剂是用于制冷设备中的介质物质。
常见的制冷剂主要分为四类:氨类制冷剂、氟利昂类制冷剂、烷类制冷剂和CO2(二氧化碳)制冷剂。
下面将介绍每类制冷剂的性能和应用范围。
1.氨类制冷剂:氨(NH3)是一种无色有刺激气味的气体,可用于制冷以及工业生产中。
氨是一种高效的制冷剂,具有以下特点:-良好的传热性能:氨的导热系数高,传热效率高。
-高制冷效果:氨的蒸发潜热大,能够提供更大的制冷量。
-环保性:氨在环境中的寿命短,不会对臭氧层产生破坏,对大气污染较小。
氨常用于工业中的制冷系统、冷库和超市冷藏柜等。
2. 氟利昂类制冷剂:氟利昂(Fluorocarbon)是由氟、氯和碳组成的有机化合物,具有较好的热力学性能和制冷特性。
常见的氟利昂类制冷剂包括R22、R134a、R410A等,它们的性能主要有:-稳定性:氟利昂类制冷剂具有较好的化学稳定性,能够保证系统的长期运行。
-卓越的传热性能:氟利昂类制冷剂的传热系数高,传热效率优异。
-中等制冷效果:相对于氨类制冷剂,氟利昂类制冷剂的蒸发潜热较小,但仍能提供较好的制冷效果。
氟利昂类制冷剂广泛应用于家用空调、商用冷柜等领域。
3.烷类制冷剂:烷类制冷剂是通过将烷烃类化合物应用于制冷系统中来实现制冷效果的。
常见的烷类制冷剂有R290(丙烷)和R600a(异丁烷)。
烷类制冷剂的性能表现如下:-较小的环境影响:烷类制冷剂不含氟,对臭氧层和全球变暖潜在性的影响小。
-较低的饱和蒸气压:烷类制冷剂的饱和蒸气压较低,有助于提高制冷系统的效率。
-中等制冷效果:烷类制冷剂的制冷效果与氟利昂类制冷剂相似。
烷类制冷剂主要应用于家用和商用制冷设备中。
4.CO2制冷剂:CO2制冷剂,即二氧化碳,是一种环保的制冷剂,可以在低温和超低温应用中替代其他制冷剂。
CO2制冷剂的性能特点如下:-高制冷效果:CO2的蒸发潜热大,能够提供较高的制冷效果。
-高压特性:CO2在正常温度下为气体,需要较高的压力才能维持在液态中。
制冷剂
2、饱和烃卤化物是饱和碳氢化合物的氟、氯、溴 衍生物的总称,即根据所要求的沸点,将饱和碳氢化 合物中的氢元素全部或部分地用卤素取代,就形成了 通常所称的氟里昂类制冷剂。目前用作制冷剂的都是 从甲烷、乙烷、丙烷和环丁烷的氟、氯、溴衍生物而 得来。 分子通式为:CmHnFxClyBrz 其中的m、n、x、y、z分别表示卤代烃分子中C、H、 F、Cl、Br原子的数目。
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4、生理学和其他方面的要求
A、对人的生命和健康应无危害,不应有毒性、窒息性和刺激 性。制冷剂的毒性分为六级,一级毒性最大,六级毒性最小。 毒性分析标准见表3
表 3:制冷剂的毒性分级标准
级别 制冷剂 制冷剂蒸汽在空气中 所占百分比/% 1 2 3 4 5 6 SO2 NH3 CCl4,CHCl R113,R21 R12,R22 0.5~1.0 0.5~1.0 2.0~2.5 2.0~2.5 20.0 20.0 5 60 60 120 120 120 以上 致死 致死 开始死亡、重残 产生危害作用 不产生危害作用 不产生危害作用 作用时间/min 产生的结果
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2、物理化学方面的要求
A、制冷剂的黏度和体积质量应尽可能小。 (可以减小制冷剂在制冷系统中流动的阻力, 降低压缩机的能耗和缩小管径) B、制冷剂在冷冻油中要有适度的溶解性。 C、制冷剂对金属和其他材料(如橡胶等)应 无腐蚀和侵蚀作用。 D、在全封闭的压缩机中,制冷剂与电机接触, 制冷剂必须有较高的绝缘强度。 F、要有溶解水的性能,这样可避免冰堵。
A、在标准大气压下,制冷剂的蒸发温度要尽量低。 B、在制冷循环时,在获得满足要求的低温条件下, 蒸发器中的制冷剂的压力最好能与大气压力相近, 或稍高于大气压力。(如果蒸发压力低于大气压力, 外界空气有可能从不密封处渗入系统,不仅会影响 蒸发器、冷凝器的传热效果,而且增加压缩机的耗 功量) C、采用自然界的水或空气作为冷却介质时,制冷剂 气体在冷凝器中的冷凝压力要尽量低,一般不超过 1.2~1.5MPa。(可以减少制冷装置承受的压力,降 低工艺过程、材料性能等方面的要求,减少制冷剂 向外渗漏的可能性) D、制冷剂的单位容积制冷能力要大。(~能力越大, 要求产生一定制冷量时,制冷剂的体积循环量就越 小,这就可以减小压缩长的制冷剂。 具有良好的热力性能,在循环过程中高低压适中,
制冷剂种类及用途
制冷剂种类及用途
制冷剂是一种用于制冷和空调系统中的介质,通过吸收、传导和释放热量来实现温度调节。
不同类型的制冷剂有不同的化学组成和特性,适用于不同的应用场景。
1. 氨(NH3):氨是一种常见的制冷剂,具有良好的制冷性能和热导率。
它主要用于工业制冷和冷冻行业,如冷库、冷藏船和冷冻食品加工等。
2. 氟利昂(Freon):氟利昂是一种常用的制冷剂,具有较低的毒性和易于操作的特点。
它广泛应用于商业和家用空调系统中,如办公楼、商场和家庭。
3. 羟基乙基烷(R-134a):羟基乙基烷是一种环保制冷剂,被广泛用于汽车空调系统中。
它具有较低的温室效应和臭氧消耗潜力,逐渐取代了过去使用的氟利昂。
4. 二氟二氯甲烷(R-12):二氟二氯甲烷是一种过去广泛使用的制冷剂,但由于其对臭氧层的破坏性,现已被禁止使用。
5. 环丙烷(R-290):环丙烷是一种天然制冷剂,具有良好的环保性能。
它被广泛用于商用冷藏设备和家用冰箱等小型制冷设备中。
6. 一氧化碳(CO):一氧化碳是一种特殊的制冷剂,被用于低温制冷和超导材料的制备。
它具有极低的温度和高效的制冷能力。
制冷剂的种类多样,每种制冷剂都有其特定的应用领域和优势。
随着环保意识的增强,越来越多的新型制冷剂被研发和应用,以减少对环境的影响。
在选择制冷剂时,需要根据具体的需求和环境因素来进行合理选择,以实现高效、安全和环保的制冷效果。
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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。
常用的六种制冷剂
常用的六种制冷剂常用的六种制冷剂主要有:氟利昂(R22)、乙烷(R152a)、丙烷(R290)、K系烷烃(R32)、氢化亚氯甲烷(R600a)以及甲醇(R290)。
1、氟利昂(R22)氟利昂(R22)是一种有机氟化合物,分子式CHCl2F,具有Physicial吸湿性强,比重比水低、可溶解性佳、易挥发等特点,有非常广泛的应用于国外的制冷机,但暴露的R22其实是HCFC的一个长链氟代烃,在过分暴露的情况下对ozone层有危害,因而其应用范围被控制在10%以内,主要用来配置冷冻机制的制冷剂。
乙烷是有机物中的一种烯烃,分子式是CH3CH2CH3,具有低温沸点、通俗的挥发性、自平衡性和低全球变暖潜力等特点,因此特别适合作为新型低全球变暖潜力制冷剂,目前R152a已经代替R12和R22两种制冷剂,广泛应用于汽车制冷系统、家用冰箱制冷器和中央空调的系统中。
3、丙烷(R290)丙烷是一种无毒无害的、有机物,分子式CH3CH2CH3,由于它的比沸点低、比重小、易挥发等特点,因此可作为低温冷气工质非常室温下正常使用,被誉为“食盐制冷剂”,于2001年首次应用于空调系统中,主要用来家用空调以及汽车空调系统中作为制冷剂。
5、氢化亚氯甲烷(R600a)氢化亚氯甲烷是一种氢化有机物,分子式C2H2Cl2,具有低比沸点低、散热速度快、非常安全的特性,因此被用作替代传统的氟利昂制冷剂,目前它已经成功应用于家用彩电和冰箱制冷系统中,作为新型环保绿色制冷剂。
甲醇是有机物中的一种醇类,分子式CH3OH,具有自溶解,体积缩小,低比热容。
它是有机物体中具有内能低的冷却物质,目前甲醇正在替代氟利昂在冷冻系统中得到广泛应用,具有更强的安全和节能性能,也是一种价格相对不高的塑料制造中制冷剂。
169种制冷剂的性质参数
169种制冷剂的性质参数制冷剂是用于制冷设备中的介质,常见的有氨、二氟二氯甲烷(R12)、氟利昂(R22)、氟利昂(R134a)等。
下面将对这些制冷剂的性质参数进行详细的介绍。
1.氨(NH3):-沸点:-33.35℃- 密度:0.7714 g/cm³- 分子量:17.03 g/mol-比热容:4.7J/g·K2.二氟二氯甲烷(R12):-沸点:-29.8℃- 密度:1.488 g/cm³- 分子量:120.9 g/mol-比热容:0.826J/g·K3.氟利昂(R22):-沸点:-40.8℃- 密度:1.193 g/cm³- 分子量:86.5 g/mol-比热容:0.93J/g·K4.氟利昂(R134a):-沸点:-26.15℃- 密度:1.207 g/cm³- 分子量:102.03 g/mol-比热容:1.19J/g·K-线膨胀系数:0.0008/℃除了上述常见的制冷剂,以下为其他常用制冷剂的性质参数:5.氯化甲烷(R40):-沸点:-24.2℃- 密度:1.59 g/cm³- 分子量:50.49 g/mol-比热容:0.98J/g·K-线膨胀系数:0.0009/℃6.二氟一氯甲烷(R21):-沸点:–40.8℃- 密度:1.551 g/cm³- 分子量:86.47 g/mol-比热容:1.03J/g·K7.氟二氯甲烷(R21): -沸点:-15.3℃- 密度:1.379 g/cm³- 分子量:102.91 g/mol -比热容:0.94J/g·K-线膨胀系数:0.0009/℃8.二氯二氟甲烷(R21): -沸点:–29.8℃- 密度:1.325 g/cm³- 分子量:121.02 g/mol -比热容:0.63J/g·K 9.二氯氟甲烷(R21): -沸点:-23.8℃- 密度:1.396 g/cm³- 分子量:102.92 g/mol -比热容:1.09J/g·K-线膨胀系数:0.0009/℃10.三氟甲基氮(R21):-沸点:-27.1℃- 密度:1.687 g/cm³- 分子量:121.89 g/mol-比热容:1.1J/g·K-线膨胀系数:0.001/℃以上仅列举了10种制冷剂的性质参数,实际上还有数百种制冷剂可供选择,每种制冷剂都有其特定的物理和化学性质。
制冷剂名词解释
制冷剂名词解释
制冷剂是一种用于压缩和冷却设备的流体,通常用于空调、制冷和冷冻系统。
制冷剂是一种特殊的化学物质,通过在系统内循环流动来吸收和释放热量,以达到压缩和冷却的目的。
制冷剂通常由两种或更多种化学物质组成,这些化学物质在循环过程中会互相反应,形成一种具有较高温度和较低压力的混合物。
这种混合物被注入到空调、制冷和冷冻系统中,通过管道和接头处循环流动,直到达到所需的温度和压力。
制冷剂的类型和品牌很多,不同的制冷剂具有不同的特性和优缺点。
例
如,R134a是一种常用的制冷剂,被认为是一种环保制冷剂,因为它对环境的影响较小。
另外,R410a也是一种常用的制冷剂,它具有更高的蒸发效率和更好的热传递性能。
除了空调、制冷和冷冻系统,制冷剂还广泛应用于其他领域,例如冷藏和冷冻运输、工业生产和石油和化工行业。
由于制冷剂的广泛使用,对环境的影响也越来越受到关注。
因此,未来制冷剂的选择和使用也将更加注重环保和可持续性。
制冷原理及设备—第3章_制冷剂汇总
举例:
无机物分子量的整数部分
制冷剂 氢
分子量 2 整数部分
氦-4 NH3 4 17
符号表示 R702 R704 R717
H2O CO2 SO2 18 44 64
R718 R744 R764
N2O 44
R744a
(2)氟里昂和烷烃类: 是饱和碳氢化合物的氟,氯,溴衍生物的总称。
烷烃化合物的分子通式: CmH2m+2
4. 制冷剂的饱和蒸发压力-温度特性决定了给定工作温度下 制冷循环的压力和压力比。
(2)临界温度
是物质在临界点状态时的温度,用 tc表示。 是制冷剂不可能加压液化的最低温度。
制冷剂的工作温度和压力的选择范围:
T 0.5 0.85 P 0.4
Tc
Pc
绝大多数物质其临界温度与标准蒸发温度的关系;
电绝缘性降低。
(3)热稳定性及与材料的相容性 热稳定性
• 正常运转时,制冷剂不会发生裂解;但在温度较高且有 油,钢铁,铜存在时,长时间使用会发生变质甚至热解;
• 规定制冷剂的最高使用温度不得超过允许极限值。 (R717:不超过150℃;R22:不超过145℃)
与材料的相容性
• 系统设计时,应考虑不同制冷剂的腐蚀性特点,选择 与制冷剂相容的结构材料。
氟里昂的分子通式:
CmHnFxClyBrz
符号表示:
符号表示法1: R (m-1) (n+1) (x) B (z) 例如: R11,R12,R113
符号表示法2: 将R换成物质分子中组成元素符号 例如: CFC113,HCFC22,HFC134a
氟里昂的种类: • 含氯氟碳的完全卤代烃CFC类 :
(4)与润滑油的互溶性
制冷剂种类及用途
制冷剂种类及用途
制冷剂又称冷媒、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。
以下是制冷剂的种类及用途:
1.传统工业及生活中较常见的制冷剂有部分卤代烃(尤其是氯氟烃),但由于它
们会造成臭氧层空洞而逐渐被淘汰。
其他应用较广的制冷剂有氨气、二氧化硫和非卤代烃(例如甲烷)。
2.氟利昂是一种常见的略有芳香味的制冷剂,其一般在常温常压下均为气体,在
低温加压情况下却是透明状液体。
氟利昂大致分为三类:氯氟烃类(简称CFC,主要包括R11、R12、R13、R14、R15、R500、R502等)、氢氯氟烃类(简称HCFC,主要包括R22、R123、R141、R142等)、氢氟烃类(简称HFC,主要包括R134a、R125、R32、R407C、R410A、R152等)。
由于氟利昂能与卤代烃、一元醇或
其他有机溶剂以任何比例混溶,氟制冷剂之间也能互溶。
且具有较强的化学稳定性、热稳定性、表面张力小、气液两相变化容易、无毒、亲油、价廉、对金属的腐蚀性小等优点,被广泛用作冷冻设备、家用冰箱和空调的制冷剂;塑料工业中各类硬软泡沫塑料的发泡剂;医用、美发、空气清新的气雾剂;烟草工业的烟丝膨胀剂;电子元件的清洗等。
3.在南方一些地区,制冷剂又称制冷工质,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。
如需了解更多关于制冷剂的种类及用途,建议咨询制冷行业专家或查阅相关行业论坛。
第三讲-制冷剂与载冷剂
制冷剂与载冷剂
⑸、无机化合物
编号 R7XX
无机化合物的分子量
氨
R717
举例 二氧化碳 R744
水
R718
制冷剂与载冷剂
5、对制冷剂的要求
1.热力学方面的要求:
1)沸点要求低 2)临界温度要高、凝固温度要低 3) 具有适宜的工作压力, (Pk/Po)小 4) 汽化潜热大 5)对于大型制冷系统,单位容积制冷量尽可能地大 6) 绝热指数小些 7)对于离心式制冷压缩机应采用分子量大的制冷剂
丙烯 (C3H6) R1270
制冷剂与载冷剂
⑶、 共沸(液体)制冷剂
组成
由两种或两种以上的制冷剂按一定的比例混合而成,在气化或液化 过程中,蒸气成分与溶液成分始终保持相同;在既定压力下,发生 相变时对应的蒸发温度和冷凝温度保持不变。
编号 举例
R5XX R500
R502
质量百分比 = R152a/R12(26.2/73.8) = R22/R115 (48.8/51.2)
制冷剂与载冷剂
表2-4 中国制冷空调和化工行业最终淘汰消耗臭氧层物质时间表
行业 家用制冷设备
汽车空调器 工商业制冷设备
化工生产
消耗臭氧层物质 CFC11 CFC12 CFC12 CFC11 CFC12 CFC11 CFC12 CFC113
完全淘汰时间(年) 2010 2010 2002 * 2002 * 2006 * 2010 2010 2006
ts≤ -60℃ 2.0 MPa<Pc<4.0MPa R13、R23、R14、 R503和甲烷、乙烷。 适用于-60℃以下的低温 制冷装置及复叠式制冷 的低温部分。
制冷剂与载冷剂
4、 制冷剂的编号表示方法
制冷剂种类
制冷剂种类制冷剂是用于制冷设备的工质,常用于冰箱、空调、汽车空调等设备中。
制冷剂的种类繁多,不同制冷剂具有不同的性质和应用领域。
本文将介绍一些常见的制冷剂种类。
1.氨(NH3):氨是一种常用的制冷剂,具有良好的制冷性能和高效率,广泛用于工业和商业冷冻系统,如制冷库和食品加工设备。
然而,氨具有毒性和腐蚀性,需要严格的操作和安全措施。
2. 氟利昂(Freon)系列:氟利昂是一类氟化碳化合物,包括氟利昂12(Freon-12)、氟利昂22(Freon-22)等。
这些制冷剂具有良好的制冷性能和化学稳定性,被广泛应用于冰箱、空调和汽车空调系统中。
然而,氟利昂会破坏臭氧层,对环境具有较大的危害,近年来已逐渐被取代。
3.氢氟碳化物(HFC)系列:HFC是一类不含氯的氟化碳化合物,代表性的有R-134a、R-410a等。
HFC制冷剂在制冷效果和环保性方面优于氟利昂,已成为新一代的主要制冷剂。
它们被广泛应用于冰箱、空调、汽车空调和商业制冷系统中。
4.羟脂(HC)系列:羟脂是一类不含氟、氯、溴的有机化合物,具有良好的环保性能。
代表性的有R-290、R-600a等。
羟脂制冷剂在制冷效果和环境影响方面都优于氟利昂和HFC制冷剂。
R-290广泛用于小型家用冰箱,而R-600a广泛用于商用和家用冰箱。
虽然羟脂制冷剂具有良好的环保特性,但它们易燃,需要采取相应的安全措施。
5. 吸湿剂(Desiccant)制冷剂:吸湿剂制冷剂是一种通过吸湿、蒸发和再吸湿等循环过程达到制冷效果的制冷方式。
吸湿剂制冷剂不需要机械压缩,节能环保。
它们在一些特殊的应用领域有着广泛的用途,比如太阳能制冷和高温环境下的制冷。
6.二氧化碳(CO2):二氧化碳制冷剂是一种环保的制冷剂,具有零臭氧层破坏潜力和低全球变暖潜力。
二氧化碳制冷剂常用于超市冷库、冷藏车和高效热泵等设备中。
然而,二氧化碳制冷剂具有较高的操作压力,需要适应相应的设备设计和操作要求。
除了上述列举的制冷剂种类,还有其他一些特殊制冷剂,如液氮、液氢等。
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(三) 混合溶液
–
原理
调节沸点
– –
共沸工质:混合后沸点高于和低于各组分沸点 非共沸工质:混合沸点在各组分之间 高沸点组分中加入低沸点组分,qv提高 COP提高
调节热力性能
– –
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2011-2-12共沸工质(R5´´ , Azeotropes)
– – –
R500:R12/R152 R502:R22/R115 R507: R125/R134a (HFC) R407c:R32/R125/R134a (23/25/52) R403a:R290(丙烷)/R22/R218
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第一节
制冷剂(Refrigerant)
一、对制冷剂的基本要求 (一)热力学性质 1. 制冷效率 R= εth/ εcarnot
标志着不同制冷剂节流损失和过热损
失的大小 有传热温差,希望R越大越好。
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2. 压力适中
蒸发压力和冷凝压力
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–
CO2(R744):
自然工质,无毒、无臭、无污染、不爆、不燃、
无腐蚀 ODP=0,WGP=1 临界温度为31.1℃ ,临界压力73.75bar ,主要 采用跨临界循环形式 具有优良的热物性质。如: – CO2的容积制冷能力是氟利昂22的5倍 – 粘度较低,易形成湍流流动,有很好的传热性 能 – 制冷循环具有较低的压力比,绝热效率提高 应用:各种可能的制冷、空调和热泵系统
T /℃
温度滑移
(Temperature glide)
泡点
液相区 0 ξ' ξ
饱和液线 ξ"
1
那么,近共 沸溶液的相 图有何特征
29
2011-2-12 ξ
共沸混合溶液
A
p=常数
过热蒸气区
B
A
p=常数
过热蒸气区
B
T /℃
湿蒸气区 干饱和气线
TB Tmax
共沸点 干饱和气线
T /℃
TA Tmin
饱和液线 共沸点 液相区
R12)
饱和压力 含油率
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(二)物理化学性能
– – – – –
导热系数、对流换热系数高 密度、粘度小 不腐蚀金属和橡胶 高温下不分解 不燃、不爆
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(三) 其它性质
–
–
–
毒性(toxicity)、可燃性(flammability) 图 毒性: 分为低毒性A、高毒性B两类; 可燃性:分为高度可燃性3、低度可燃性2、无火 焰传播1 环保,对环境无害 ODP或RODP(Relative Ozone Depletion Potential) GWP(Greenhouse warming Potential) 价廉,易于获得
氯化钠溶液 氯化钙溶液
– –
乙二醇溶液(Glycol, 0℃以下):蓄冰工况 丙二醇溶液(0℃以下)
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寻求新的制冷剂
– – –
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9. CFCs和HCFCs工质替代
替代工作中存在的问题
– – – – –
热力性质差,COP下降 溶油问题 毒性问题 可燃性问题 GWP高 腐蚀性,吸水性,聚集对人体有害 GWP较大,《京都协议》要求禁用(需继续被替代)
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R134a:替代工质中应用最广泛,杜邦产品
强毒
PCC
CFC 96.1.1全面限制
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PFC ODP=0
20
HCFC 2030.1.1全面限制
C2H6 R170 6.乙烷族氟利昂 C2H5Cl C2H5F R160 R161 C2H4Cl2 C2H4ClF C2H4F2 R150 R151 R152 C2H3Cl3 C2H3Cl2F C2H3ClF2 C2H3F3 R140a R141b R142b R143a C2H2Cl4 C2H2Cl3F C2H2Cl2F2 C2H2ClF3 C2H2F4 R130a R131 R132a R133a R134a C2HCl5 C2HCl4F C2HCl3F2 C2HCl2F3 C2H ClF4 C2HF5 R120 R121 R122 R123 R124 R125 C2Cl6 C2Cl5F C2Cl4F2 C2Cl3F3 C2Cl2F4 C2ClF5 C2F6 R110 R111 R112 R113 R114 R115 R116
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三、 制冷剂的基本热力特性
(一) 氟利昂 问题:
– – – –
什么是氟利昂? 氟利昂破坏臭氧层吗? 氟利昂都要被禁止使用吗? “无氟” 是目标吗?
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1.氟利昂的组成卤族元素
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2. 氟利昂破坏臭氧层的机理
臭氧层:距地球表面10~50公里的大气层中由臭氧构成的气层。 主要功能:吸收来自宇宙的紫外线,使地球上的万物免受紫外线幅射的危 害,臭氧层被称之为地球的保护伞。
CCl3F (紫外线照射) CCl2F + Cl Cl + O3 ClO + O2 ClO+O Cl + O2
CFC和HCFC对臭氧的破坏能力
CFC,氯氟烃
– – –
性能稳定,可进入平流层 只要受紫外线照射方分解出Cl离子 对臭氧层破坏作用较大 相对不稳定,到达平流层前已经分解 对臭氧层破坏作用较小
乙烷
CFC 96.1.1全面限制
HFC ODP=0
有毒
PFC ODP=0 PCC 强毒
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HCFC 2030.1.1全面限制 HCC 2011-2-12
7. 氟利昂的应用
根据标准蒸发温度(一个绝对压力条件下的沸点)或标准 冷凝压力(常温下的制冷剂饱和压力)高低进行分类:低 温(<-60oC)、中温(-60oC< t < 0oC )、高温(>0oC)制冷 剂 – 低温(高压)制冷剂
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毒性和可燃性分级
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二、 制冷剂的种类与命名
(一)制冷剂的种类
– – –
无机化合物:氨、水、二氧化碳 卤代烃:氟利昂 多元混合溶液
共沸溶液(如:R502) 近共沸溶液(如:R410a) 非共沸溶液(如:R407c)
–
其他烃类:乙烯、丙烯、环烃
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– –
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(二) 无机化合物(R7´´)
–
氨(R717):工业空调、大型机组采用
单位容积制冷能力大 压力适中,排气温度高 有毒,
易燃易爆 有臭,泄漏易发现 不溶油 价廉
– –
水(R718):凝固点太高,工作压力偏低 空气(R729), 氧气(R731), 氢气(R702)
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(二) 制冷剂的命名
Rabx的分子结构: abx+90=mnx m:C原子数量;n:H原子数量 x:F原子数量;不够的为Cl数量 如:CHF2Cl R22 C2H2F4 R134a
制冷剂名称:R??? ´
– – – – – –
氟利昂: CmHnFxClyBrzR(m-1) (n+1) x Bz 无机化合物: R7(分子量) 由制冷剂编号和质量比例表示 各组分制冷剂的排列顺序:按标 共沸溶液:R5 (无特殊意义) ´´ 准蒸发温度(标准沸点)由低到高 非共沸溶液:R4 (无特殊意义) 排列,如: ´´ R407c:R32/125/134a (23/25/52) 乙烯、丙烯: R1(m-1)(n+1) x´´ R410a:R32/125(50/50) 有机化合物: R6 (无特殊意义) ´´
30 Vapour pressure in ba 25 20 15 10 5 0 R12 R134a R600a R290 R404A R407C R410A
-60 - 50 -40 -30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
6
Temperature in °C
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制冷剂的饱和压力与含油量的关系(例:
– –
1996.1.1全面限制CFCs的生产(发展中国家2010) 2030.1.1全面限制HCFCs的生产(发展中国家2040) 2010停止生产CFCs
1993.1中国“政府行动计划”
–
2000.京都协议,要求降低温室气体(GWP大的物 质)排放量
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5.甲烷族氟利昂(Freon)
R13:冷藏装置、复叠式制冷循环等 R134a(R12):小型风冷式机,家用冰箱,汽车空调 R22:qv大,家用空调器,商用冷藏、空调; R11、R123: qv小,小型离心制冷机; R114:军用、船用
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–
中温(中压)制冷剂
–
高温(低压)制冷剂
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8. CFCs和HCFCs工质替代
HCC
C H 4 甲烷 R 50 有毒 HFC ODP=0 C H C l C H F 3 3 R 40 R 41 C H l2 C H lF C H 2C 2C 2F 2 R 30 R 31 R 32 C H C l3 C H C l2F C H C lF2 CH F3 R 20 R 21 R 22 R 23 C C l4 C C l3F C C l2F C C lF3 C F4 2 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14