使用R410a与R22制冷剂的平行流冷凝器性能对比研究
R22与R410a对比报告
制冷剂R22与R410a对比报告摘要:目前全球温室效应问题日趋严重,其中部分原因是由于空调、冰箱等制冷设备中的含氟制冷剂泄漏会对大气造成破坏,因此目前许多发达国家都采用新型无污染制冷剂R410a 作为R22的替代物,本文就两种制冷剂的压力、传热性能、流动性等方面进行简要对比,以便进行选择。
关键词:运行压力、换热能力、流动性R22的化学名为二氟一氯甲烷,是氟利昂家族的一员,属于氢氯氟烃类。
我们目前所使用的制冷剂大多数是R22。
由于这种制冷剂对臭氧层具有很大的危害,根据蒙特利尔协议书规定,将于2020年前全面淘汰。
R410A则是一种新型的制冷剂。
R410AA新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成,具有稳定,无毒,性能优越等特点。
同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。
另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。
R410A 是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
R22与R410a的压力对比:由于R410a是近共沸混合制冷剂(R32/R125,50/50),R410A的容量和压力高于R22,运行压力高出50%-60%。
因此在压力容器的构造规格上,必须严格要求,以确保运转的安全。
高压力和高气体密度带来的结果是,不但可以用更小排气量的压缩机,还可以用更小直径的管路和阀门。
高压排气阀的使用消除了系统冷凝高压带来的隐患。
厚压缩机壳体使系统经受更高的运行压力。
R410a与R22温度压力对比曲线R22与R410a传热性能对比:传热性能比较:R410a的传热系数高于R22,主要原因是由于R410a具有近共沸性,而且具有更加有利的传热控制物理量,比如具有较高的导热系数和较低的粘性系数,蒸发器的热传递比R22高35%,冷凝器高5%。
同等质量流量下,R410A的压降较小,使其可以使用比R22或其他制冷剂更小管路和阀门。
R22与R410a的流动性对比:由于R410A的粘性系数较低,而且在25摄氏度条件下,液态R410a的粘度小于R22的粘度,因此R410A具有比R22更好的流动性R22与R410a的制冷性能对比:在相同冷量,相同冷凝温度的系统中,R410a制冷剂的系统能效比(COP)可以比R22高出6%。
制冷剂R22与R410A对比知识
制冷剂R22与R410A对比知识1、几种冷媒参数比较2、新冷媒特点(R410A)(1)与R22相比,R410A系统有一个显著的优势:蒸发器的热传递高35%,冷凝器的热传递高5%,而R407C和R134a的热传递系数均低于R22。
(2)其循环工作压力比HCFC-22约高57%,单位容积制冷量比HCFC-22约大43%,制冷系数比HCFC-22约小7.7%,其余参数与HCFC-22基本接近。
(3)同等质量流量下,R410A的压降比较小,使其可以使用比R22或其他制冷剂更小的管路和阀门,从而可以降低材料的成本。
(4)与R410A相匹配的系统较之R22的系统,可以采用较小体积的冷凝器和蒸发器,成本更低,而且最高可达30%的制冷剂充注减少量。
制冷剂充注量的减少不仅可以降低成本,而且还能提高整个系统的可靠性。
(5)由于压缩机在在压缩过程中的损耗更低,蒸发器和冷凝器具有更强的热传递性,整个系统内的压降更小,所以在相同冷量,相同冷凝温度的系统中,R410A系统的能效比(COP)比R22系统高出6%。
高效的热传递和更小的压降使其在相同的运转条件下,冷凝温度更低,蒸发温度更高,这使压缩机在耗电更少,效率比更高的情况下,获得一个更好的运行范围。
3、新冷媒机器安装维修注意事项(必须使用R-410A专用工具以及材料)(1)在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气,如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
(2)在进行安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。
如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
(3)请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。
(4)由于R-410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用。
(5)由于R-410A是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。
(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化)(6)使用R-410A冷媒的家用空调,压力比传统的R-22冷媒的空调要大的多,所以,在选择材料方面,一定要与R-410A相适应。
R404A在螺杆乙二醇机组中替代R22性能试验研究
研究论文R404A在螺杆乙二醇机组中替代R22性能试验研究刘艳丽(西安交通大学能动学院 大连冰山集团博士后工作站 大连 116033)王智明 周海峰(大连冰山集团设计研究院 大连 116033)摘 要 为研究HFC非共沸混合制冷剂R404A(R125 R143a R134a,44 52 4wt%)替代R22的可行性和适用性,将原为R22设计的YCLG16开启式螺杆乙二醇机组稍加改动,充入R404A制冷剂,在不同工况下进行性能试验。
试验结果表明,与R22螺杆乙二醇机组相比,R404A的工作压力、制冷量、消耗功率分别增加20%、2%~6%和12%~15%,排气温度和COP则分别下降8%~19%和10%。
关键词 热工学;替代工质;试验研究;R404A;性能Experimental Investigation on Performance of Screw Glycol UnitUsing R404A asSubstitute for R22Liu Yanli ,Wang Z himi ng and Zhou Hai fengXian Jiaotong University,Postdoctoral working station of D alian Bingshan Company,Dalian,116033,China Abstract In order to i nvestigate the feasibili ty and practicability of a zeotropic HFC refrigerant blend of R404A (R125 R143a R134a,44 52 4wt%)as an alternative to R22,t he YCLG16open-type screw glycol Chiller originally designed for R22w as partially modifi ed and then charged with R404A.The perfor m ance experiments of t he screw glycol Chiller were conducted under di fferent operating conditions.The experimental results obtai ned show t hat compared with the performance parameters of t he Chiller Using R22,the w orking pressure,refrigeration capacity, and energy consumpti on of t he R404A unit increase by20%,2%-6%and12%-15%respectively,the di scharge temperature falls5~10and COP decreases by about10%.Keywords Pyrology;Alternative refrigerant;Experimental investigati on;R404A;Performance1 前言臭氧层破坏和全球气候温暖化已成为当今世界所面临的主要环境问题,也是制冷和空调业近年来所遭遇的严峻考验和挑战。
R22和R410A空调制冷剂的区别之处
R22和R410A空调制冷剂的区别之处随着环保的需要,新冷媒空调器产品的市场会越来越大。
新冷媒是一个相对的概念,在空调上是与R22相对而言的。
与R22相对而言,新冷有R407C,R410A和R134a。
一、从化学组成上区分R22的化学名为二氟一氯甲烷,是氟利昂其中的一种,属于氢氯氟烃类。
目前在空调使用中,R22制冷剂还是占比最大,主要还是一些老式的空调在使用。
由于R22制冷剂中含有“cl”元素,对臭氧层有巨大的危害。
目前已经在逐步淘汰。
R410A制冷剂属于目前所定位的环保型制冷剂的一种,由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成,具有稳定,无毒,性能优越等特点。
同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。
另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。
R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
二、替代R22制冷剂的好处1、R410A属于低毒性,R22微毒性,在使用安全方面,会更加有保障。
2、对于环境的危害,R410A的臭氧层破坏系数为0,R22的臭氧层破坏系数为0.05。
所以R410A制冷剂的更加有优势。
3、使用R410A时,系统的总传热特性比R22大,所以可改善系统效率,并且减少热交换器的热传面积。
空调使用起来更加顺畅,出现故障的几率会小很多。
三、R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。
在安装R410A冷媒的空调时,使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作,由于R-410A的压力比较高,R-410A空调器使用的配管、工具等必须专用。
(1)操作之前,确认空调冷媒的名称,R410A冷媒系统请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合使用。
(2)在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
(3)在进行安装、移动空调时,请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。
R22系统与R410a系统差异
空调采用R22系统与R410A系统差异比较R22系统相关技术已经十分成熟,但其使用的范围正在逐步缩小,目前公司已经广泛使用R410A冷媒,在设计和生产中两者存在较多差异,需要注意。
特对两种冷媒系统在设计和生产中的主要不同点进行总结。
一、冷媒特性( 39℃)其他特性如下表:1、R410A传热系数比R22高约14%,换热性能提高;2、R410A气体密度比R22高约50%,运行压力高出50%~60%;3、R410A动力粘度比R22低约30%,流动阻力更小,流程可以更长。
二、系统配置1、压缩机额定电压下,R22系统压缩机每一个排量(1cc)的能力约为175W,热R410A 系统压缩机每一个排量(1cc)的能力约为245W,即选择排量为R22系统的65%~70%左右。
由于R410A制冷剂分子与以往使用的矿物油不亲和,易产生沉淀,为保证冷冻机油与制冷剂良好的相容性,通常采用酯类POE油,由于POE油吸湿性高,易发生水解,所以R410A系统对水分含水量要求更为严格。
但家用机无需采用干燥过滤器,因为低成本的干燥过滤器有干燥剂易粉化的缺陷,直接采用过滤器代替。
2、换热器R410A流动阻力小,系统压力大,压力损失小,优选小管径两器,可加长管路流程,减少分路。
相同管径R410A流路长度推荐值比R22流路长20%~30%,分路数少17%~23%。
有研究表明:在相同的制冷剂质量流量条件下,R410A 采用7.0mm换热管后比R22采用9.52mm蒸发器和冷凝器的换热量分别提高9.32%~16.32%和8.05%~15.63%,换热器盘管设计长度减小2%~15.86%,最终换热器的成本将减小21.6%~31.18%。
R410A的换热性能较好,采用小管径后,其换热器性能提高8.05%~16.32%,使换热器结构更加紧凑。
R410a的系统焊接必须充氮,因为410a的冷谋要求比较高,不允许有任何杂质.R22紧阀口用的冷冻油是矿物油,410a用的醚油。
R410A与R22冷媒的对比分析
一、目前空调用冷媒使用情况:HFC工质R22作为建筑空调用制冷剂,长期占据着主导地位。
但由于臭氧层破坏和全球变暖的重要影响,《蒙特利尔议定书》对R22的禁用期限做出了明确的规定,即以1985年的生产量为基准,2003年压缩为65%,2010年为35%,2015年为10%,2020年全面禁止。
发展中国家可适当延期至2040年全面禁止R22产品的生产。
随着全球环保意识的进一步提升,许多发达国家均加快了R22替代的步伐,美国、日本、加拿大规定2010年禁用R22,欧共体则均规定为2015年前。
目前国际上一致看好的R22替代物是R407C、R410A。
其中R410A为近共沸混合物,温度滑移微小,是R22的理想替代物。
在美国和日本,R410A已成为房间空调和组合空调系统中R22的主要替代物。
日本:在日本,房间空调器的制冷剂从20世纪90年代末开始逐步向新冷媒过渡,这其中出现了R410A和R407C两种流派,使用R22的房间空调器在市场上的比例开始减少。
尽管组合式空调的制冷剂也从20世纪90年代末起向 R407C 转型,但东芝开利和三洋都采用了 R410A ,更为关键的是, 2003 年,行业的领头人--- 大金宣布在所有产品中使用 R410A ,包括商用 VRF 一拖多系统 ( 业内称为 VRV 系统 ) 。
大金甚至在国际市场上也推出了第二代 VRV Ⅱ系统,引起日本主要空调厂家纷纷效仿,于是,日本的制冷剂替代方面 R410A 成为了主流。
美国: R22 仍占主导与其它发达国家特别是日本和欧洲相比,美国在冷媒替代方面的态度相对消极,其国内制冷剂领域占主导的仍然是传统的 R22 ,可能是由于国内市场的巨大,替代成本过高使美国不得不慎重考虑,而这也是美国的一贯传统。
目前,美国的单元空调设备中,只有约 10% 左右使用了新的冷媒,但是主要厂家比如开利、约克、特灵和雷洛克斯等都已经开发出使用 R410A 做冷媒的单元式机型,不过在销售上还是不见起色,而且其在家用空调市场中占主要地位的窗机中,几乎全部产品都使用 R22 传统冷媒。
R404A在螺杆式制冷机组中替代R22的性能研究
g e s f r o m 一5 0℃ t o 1 0℃ , c o mp a r e d wi t h R 2 2 , t h e c o o l i n g c a p a c i t y o f R4 0 4 A i s r e d u c e d b y
0 ~1 7 . 6 , EER i s r e du c e d by 1 1 . 8 ~2 3. 1 , p ow e r c on s u mp t i o n i s i n c r e a s e d by 7
~
1 4 . 7 %, a n d t h e d i f f e r e n c e s o f s y s t e m p r e s s u r e r a t i o a n d t h e r e q u i r e d i n n e r v o l u me r a t i o
使 用 的 冷冻 油等 方 面 与 R 2 2有 所 不 同 , 在 生 产 和 应 用 中 需 要加 以注 意 。 关键词 螺杆式制冷压缩机 ; R 4 0 4 A; R 2 2 ; 性 能
Pe r f o r ma nc e s t u d y o n s c r e w r e f r i g e r a t i o n u ni t u s i ng
a r e b o t h wi t h i n 1 0 . R4 0 4 A a n d R2 2 c a n b e s u b s t i t u t e d f o r t h e s a me s c r e w c o mp r e s s o r wi t h o u t c h a n g i n g t h e i n n e r v o l u me r a t i o o f t h e s c r e w c o mp r e s s o r . W h e n t h e t e mp e r a t u r e o f
R404A在螺杆冷水机组中替代R22的性能试验研究
流
体
机
械
63
制冷空调
R404A 在螺杆冷水机组中替代 R22 的 性能试验研究
刘艳丽
1, 2
, 张为民 , 王智明 , 周海峰
2
2
2
( 1 . 西安交通大学 , 陕西西安 摘 要:
710049; 2. 大连冰山集团 , 辽宁大连
116033)
为研究 HFCs 非共 沸混合 制 冷剂 R404A ( R125/ R143a/ R134a, 44/ 52/ 4 Wt% ) 替 代 R22 的 可行 性和 适用 性 , 将
( 1) 试验范围内, R404A 机组的 Pd 比 R22 的 高约 0. 3MPa。当冷却水出水温度 Tcw o 为 35 ! 时, R404A 和 R22 机组 的 Pd 分别 约为 1. 85MPa 和 1. 56MPa 。这主要与两制冷剂本身物性有关。对 于螺杆制冷压 缩机, P d 过高会 影响压缩 机的强 度、 寿 命 以 及 机 组 的 泄 漏 程 度。 根 据 GB/ T19410 2003#螺杆式制 冷剂压缩机 ∃ 规定 , 一般 在水冷工况下, R22 螺杆制冷压缩机的设计压力 应大于或等于 1. 9MPa。试验用 K16 螺杆压缩机 设计压力为 2. 0MPa, 高于 R404A 的工作压力。可 见, 将 R404A 充入原 R22 螺杆冷水 机组, 不会受 到压缩机设计强度方面的限制, 压缩机能够满足 R404A 工作压力的要求。 ( 2) 试验范围内, R404A 和 R22 机组的 P s 均 随 Tso 的升高而增大 , 且 R404A 的 P s 比 R22 的大。 R404A 和 R22 机组的吸气压力随着 Tso 的升高而 不断 增 大, 变 化范 围 分别 为 0. 605~ 0. 69MPa、 0. 495~ 0. 56MPa , 前者比后者高 0. 11MPa 左右 , 相
R410a和R22平行流冷凝器变工况特性的比较
Vo 1 . 41, No . 2, 2 01 3
文章编号 : 1 0 0 5— 0 3 2 9 ( 2 0 1 3 ) 0 2— 0 0 6 6— 0 5
R 4 1 0 a 和R 2 2平行流冷凝器变工况特性的 比较
唐伟 伟 。 胡益雄 , 朱德 斌
t i o n f o t h e s e t w o o n e s .T h e s i mu l a t i o n r e s u h s s h o w t h a t t h e v a r i a t i o n t r e n d s a mo n g t h e h e a t c a p a c i t y ,r e f i r g e r a n t s i d e ’ S p r e s s u r e d r o p a n d r e f r i g e r a n t ma s s f o R 41 0 a a n d R 2 2 re a s i mi l r ,a a nd R 4 1 0 a g e t s a h i g h e r h e a t c a p a c i t y a n d l o w e r p r e s s u r e d op r t h n a R 2 2 .T h e t wo ’ S s p e c i ic f c h rg a e v a r y w i h t i n c r e a s i n g t e mp e r a t u r e nd a ma s s o f i n l e t a i r l i k e u p w a r d s p ra a b o l a,a n d R 4 1 0 a g e t s a
R410A与R22制冷压缩机性能试验装置的对比
R 1 A是一 种 由 HF 40 C类 物 质 组 成 的 二 元 混 合制 冷剂 , 由制冷 剂 R 2和 R 2 3 1 5按 照 1 1的 比例 :
混合 而成 , O 其 DP值 为 0 临界 温度 为 7 . , 2 5℃ , 临
第 3期
许 敬 德 等 : 4 0 与 R 2制 冷 压 缩 机 性 能试 验 装 置 的对 比 R 1A 2
表 2 R4 0 1 A与 R2 2的 压 力 与温 度 对 应 表
输 气效 率 均 分 别 比 R 2的 高 2 6 1 和 3 ~ 2 ~ 5 / 0 0 1 。考虑到压缩 机效 率 方面 的损 失 , 0 同一封 闭式
维普资讯
第 8卷 第 3期 2 0 0Байду номын сангаас8年 6 月
制 冷 与 空 调
REFRI ERA TI N N D R —CO N DI I G O A AI T ON I G N
R 1 A 与 R 2制 冷 压 缩 机 性 能 试 验 40 2 装 置 的 对 比
许 敬德 张 秀平
( 肥通 合 用机械研 究 院)
摘 要 对制 冷 剂 R 1 A 与 R 2的 热 物性 进 行 比较 , 对 分 别 以 R 1 A 和 R 2为工 质 的制 冷 压缩 机 性 能 40 2 并 40 2
试 验 装 置进 行 对 比分 析 , 建立 以 R 1 A 为工 质 的制 冷 压缩 机性 能 试 验 装 置提 供 技 术 支 持 。 为 40
P OE冷 冻机油 。
表 1 R 1 A与 R 2的 物 理性 能对 比 40 2
目前 国际 上 普 遍 认 为 , 2 R 2的 替 代 物 中综 合
R22和R410A在水平微肋管内冷凝性能的实验研究
[ s a t E tbi e e u r an —iesa oaoybn ht tsadc m ae h od na o e trnfr e omac Abt c] r s l hs h b ct gol s l rtr e c t n o pr e n e st nh at s r r ne a s t l i i l b o e t c i a e pf
t ubeSh g y e e iv . ’ i hl f ct e
[ y r s c n est nh at nfr Kewod ] o dna o etr se:Mir—nt e rsuedo :ep r e t u y i a cof b :Pesr rp x ei na s d i u m lt
从 实 验 数 据 可 以得 出 ,R 2传 热 系数 最 高 ,R 1A 的压 降值 最 小 ,该 管较 好地 验 证 了实 验 的正 确 2 40 性 , 同 时 说 明 了 实验 管 的高 效 性 。
【 关键词】 冷凝传热 ;微肋管 ;压 降;实验研究
中图 分 类 号 T 2 K14 文献标识码 A
R 2和 R A在水 平微肋 管 内冷凝性 能的 2 4 1 O 实验 研 究
张建 国 陶乐仁 王 伟 杨志 强 王永红
( 海理工 大学能源与动力工程 学院 上
【 摘
上海
2 09 ) 0 0 3
要 】 建立无润滑油的实验 台,以 R 2和 R 1 A为工质 , 2 40 测试微肋管 的传热系数 , 并将其结果进行比较 。
R 1A 已经 成 为 房 间 空 调 器 和 组 合 空 调 系 统 中 40 R 2 的替代 工质 , 目前 国 内也在推 广 使用 R 1A 2 40 作 为替 代工质 川。高效 的微肋 管一直 足提 高工 质 的 换 热效 率的有 效途径 。 本文 通 过对一 种 高效微肋 管 在 R 2 4 0 两种冷 媒下 , 同 的冷凝温 度 下 的 2 、R 1A 相 比较 ,分 析管 内的换 热及 压 降特性 ,以此 为高效 能
空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较
空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22 ,它属于臭氧消耗物质HCFC ,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC 的生产与消费。
R22的替代制冷剂大体可分为三类:第一类为HFC制冷剂,如R410a (已广泛应用)、R32 (潜力制冷剂);第二类为HC碳氢制冷剂,如R290 (潜力制冷剂);第三类为天然工质二氧化碳CO2——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。
对于目前家用空调使用的R22、R410a、R32、R290制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性。
国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性);将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。
根据GB/T 778-2017, 制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3 ,其中,A1最安全,B3最危险。
R22 :将被淘汰制冷剂R22化学成分为氯二氟甲烷(CHCIF2 ),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1O R22消耗臭氧层潜值ODP>0 ,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。
R410a : R22的替代制冷剂R410a由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32 (二氟甲烷CH2F2 ,A2L )Z R125(五氟乙烷CF3CHF2 Z A1 ),R410a 的安全等级为A1 ,也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。
与R22相比,R410a属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a 的传热和流动特性优于R22 ,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。
R410a的ODP = 0 ,不消耗臭氧;但是R410a全球变暖潜值GWP二1730(作为比较,CO2的GWP二1 ),对全球变暖的促进作用较大,因此R410A并不是最终的环保制冷剂解决方案。
水平微圆管内R22和R410a凝结压降的实验研究
设备有重要意义 。搭建 了微 细尺度凝结压降实验 台 , 实验研究 了 R 2 R 1a 内径 为 091 m水平不锈钢 圆管内 2 和 40 在 . m 4 饱和温度为 4 %、 流速 为 20 1 0k 0 质量 0 0 0 着质量 流速 的增 大而增大 , 较高干度时更加 明显 。与 R 2 比 ,40 的凝结压 降在较低 干度和质量流速时与 R2 在 2相 R 1a 2
相 当, 在较高干度和较高质量流速 时明显低 于 R 2 2。 关键词 工程热 物理 ; 降 ; 压 微圆管 na n e t a in o e s r o fR 2 a d R 1 a d r g x ei me tl v si t n Prs ue Dr p o 2 n 4 0 ui I g o n C n e sn rc s co u e o d n ig P o e s i Mirt b s n
Ab t c R l ai k o so eo h u si tsf r 2 n o a tt td epe s r rpo 4 O u — sr t 4 O n wna n f e s b t ue o 2 a d i i i a s t t R ts mp r n su y t rs ued o R l ad r t o h f
S U rp o 2 n 4 O nah r o t l tils o n u ewi n in rda tro 9 1mm uig c n e sn S r do fR 2a d R l a i o i n ane s ru d tb t a n e i e z a s h mee f 0.4 d r dni n o g
R32、R22、R410A风冷空调机性能实验研究
R32、R22、R410A风冷空调机性能实验研究作者:陈政文, 王娜娜, 胡文举, 倪龙, 江辉民作者单位:陈政文,王娜娜,江辉民(广东吉荣空调有限公司博士后科研工作站,广东揭阳,522000), 胡文举(广东吉荣空调有限公司博士后科研工作站,广东揭阳522000; 哈尔滨工业大学市政环境工程学院,哈尔滨150090), 倪龙(哈尔滨工业大学市政环境工程学院,哈尔滨,150090)刊名:低温建筑技术英文刊名:Low Temperature Architecture Technology年,卷(期):2012,34(11)被引用次数:1次参考文献(6条)1.J M Calm;P A Domansk i.R-22 replacement status 2004(08)2.史琳;赵晓宇;韩礼钟HCFC-22的替代物THR03的研究 1999(05)3.JUNG Dongsoo;SONG Yongjae;PARK Bongjin Performance desmélanges de frigorigènes utilizes pour remplacer le HCFC-22 2000(06)4.J T Mcmullan Refrigeration and the environment issues and strategies for the future 2002(01)5.宣永梅;陈光明;陈斌一种替代HCFC-22新型替代制冷剂的实验研究[期刊论文]-工程热物理学报 2004(02)6.陈斌;陈光明R407C、R410A制冷系统相关特性研究进展[期刊论文]-制冷与空调 2003(02)引证文献(1条)1.邹伟.陈军空调器制冷系统的压力测试分析[期刊论文]-电子产品可靠性与环境试验 2013(z1)引用本文格式:陈政文.王娜娜.胡文举.倪龙.江辉民R32、R22、R410A风冷空调机性能实验研究[期刊论文]-低温建筑技术2012(11)。
R410A在家用空气调节中的效用比较剖析
R410A在家用空气调节中的效用比较剖析1对R410A应用在小型家用空调和热泵上的节能性、经济性上的研究和认识尚未全面深入,因此本文拟通过对一组R410A与R22空调器的比较分析,来对R410A空调器的制冷量和能效比、全年运行耗电量、环境性能以及生产成本做一些初步探讨。
2R410A与R22的热力性能比较R410A的运行压力比R22高出约60,但其单位容积制冷量则比R22高出约40;与R22相比,R410A空调器可采用较小排气量的压缩机,压缩机壳体则需加厚;加厚的壳体有利于降低压缩机运行噪声,R410A压缩机的运行噪声比相应的R22压缩机可明显降低24dB.以R22在质流密度200kg(sm2)下的蒸发器每m管长压降为例,为了产生相同的压降,R410A的质流密度则允许增大至280kg(sm2);由于R410A的工作压力较高,为了产生相同的温降,R410A的压降需比R22高出约50,因此R410A在质流密度340kg(sm2)下由于压力损失所产生的温降才与R22在质流密度200kg(sm2)下时相同。
R410A在相同质流密度200kg(sm2)下的蒸发传热系数比R22高出约55;在等同压降下,R410A的蒸发传热系数则高出90,而在等同温降下,则高出115.尽管在相同质流密度下R410A的冷凝传热系数仅比R22高出15,但在等同压降和温降下,R410A的冷凝传热系数则分别比R22高出35和65.因此在开发R410A空调器时,换热器及联接管的管径可以更小,同时由于换热效果得到加强,故与R22相比R410A的换热器尺寸可以相对减少,以便节约材料,如果保持R410A换热器尺寸不变,则可提高系统能效。
3R410A与R22空调的系统性能比较影响家用空调的系统性能(即制冷量和运行能效)的因素很多,如制冷剂性质、压缩机效率、换热器型式(包括其尺寸大小、换热面积大小、铜管及翅片型式、流程设计)、毛细管尺寸、风量、风机及电控部件耗功等等。
R22与404冷媒的区别
R22与404冷媒的区别R404A与R22有相近的制冷性能,但在实际使用中,两者还是有许多不同之处须注意。
为了帮助大家更好的使用HFC绿色环保制冷剂,现就在活塞式压缩机制冷系统中使用R404A制冷剂需要注意的一些问题做简要分析阐述。
1.使用R404A替代R22的最大问题是润滑油问题,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。
酯类润滑油和水的亲和性高,脱水性差,故在使用中应尽量避免与外界空气接触,容器开封后,应尽快使用,使用后须密封保存;远离氧化剂、强碱、强酸,在通风良好处保存;使用时应避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其蒸气和喷雾。
2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。
一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
3.相同温度下R404A与R22的饱和压力不同,所以R404A热力膨胀阀的动作机构与R22不同。
同时由于R404A制冷剂及润滑油对密封材料相溶性不同,膨胀阀密封材料也要进行相应变更,所以,在热力膨胀阀的选择上要选用R404A专用膨胀阀。
4.由于R404A的饱和压力比R22高,所以系统中压力容器设计压力要进行更改,以确保安全性。
如储液器和气液分离器等。
同时系统配件上安装的安全阀及易熔塞设定值也要随之变更。
由于在相同排气量的条件下,R404A的气体密度比R22要大50%左右,故在使用R404A 制冷剂进行配管设计时,选择的管径要比R22大。
5.相同压缩机,使用R404A的电流要大于R22,所以压缩机的交流接触器、热继电器和电缆的线径要进行调整。
在系统保护方面,高压压力开关设定值由原来的 2.45MPa调整为2.7MPa。
6.由于404A的饱和压力与R22不同,所以气密性试验压力要大于R22。
同时系统的真空度要高于R22,含水量要低于R22。
制冷剂充注时要以液态型式充注,以防R404A组态变化。
7.R404A是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化,这对制冷系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响,特别是当制冷剂泄漏时,系统制冷剂需要全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果,否则会越弄越糟。
冷媒系统的铜管选型:R22与R410A有区别
冷媒系统的铜管选型:R22与R410A有区别
前些日子有个小包工头来找小编聊天
我在旁边不小心听到他们两在一起奸诈的笑声...
小包工头说是接了个包工包料的活...
没想到铜管小了个型号,
捡了一些便宜,算是个惊喜...
R410的管比R22的小...
刚开始他报价是按R22的报的...
小编叹了口气...
夸他果然是知识改变命运呀...
为什么呢?
这个跟冷媒的制冷容量有关...
也就是相同量的制冷剂R22&R410a
它们的制冷能力是不一样的...
作为一种混合制冷剂的R410a
制冷效果是R22的1.45倍...
同样的制冷量R410a的冷媒用量会比较少一些...
因此铜管就比较小一点...
但是R410a工作压力却是R22的1.5-2.0倍
因此对铜管的厚度及洁净度有更高的要求,
施工要求也更高一些...
通常要求脱油脱脂干燥的管道...
所以综上所述...
小包工头如果严格的按R410A的要求来施工
估计他也省不了多少钱...
小编对制冷剂了解不深,
感兴趣的同学可以去研究一下
今天就贴几张冷媒系统配铜管的表格供大家不时之需吧...
1、如果室外机至最远室内机的配管长度超过90m,则室外机至第一分歧管的液管和气管均增加一号管径。
2、如果第一分歧管与最远室内机的配管长度大于40m,则从第一分歧管到最远室内机的分歧主管的液侧配管增加一号管径。
3、在分歧管进口侧要保证至少500m的直段管,对于FQ04\FQ05分歧管至少要保证800mm的直径段。
室内外机落差每隔6m在气管侧增设一个回油弯,确保机组回油正常。
分歧管得保温材料必须耐120℃以上。
R22和R410A高温环境下空调器的测试比较
R22和R410A高温环境下空调器的测试比较
李红旗
【期刊名称】《《家电科技》》
【年(卷),期】2003(000)004
【摘要】本文主要是研究当室外温度在27.8℃~54.4℃范围内变化时,R22和
R410A空调系统的测试、比较。
结果表明,两个不同制冷剂系统的制冷量和效率均随环境温度的增加而呈线性降低,R410A系统性能的降低更大。
在测试中,R410A 系统的运行状况基本稳定,而在使用特制压缩机、将环境温度升高到68.3时,冷凝器入口出现超临界状态时的运行状况也稳定。
同时,噪声测试和系统运行均未出现异常情况。
【总页数】4页(P43-46)
【作者】李红旗
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TB6
【相关文献】
1.新型钢铁企业高温多尘环境下的空调器选用 [J], 金振宇;
2.R22热泵空调器低温环境下制热性能的分析 [J], 马骞;严卫东
3.利用蒸发式冷凝器改善高温环境下R410a空调器性能的研究 [J], 郭兆均;赖学江;谢爱霞
4.高温条件下环境测试舱内VOC采集方法优化研究 [J], 王晓明; 景艳
5.高温多雨气候环境下的高黏沥青性能测试 [J], 李忠校
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R410A和R22在水平内螺纹管内冷凝性能的实验研究
R410A和R22在水平内螺纹管内冷凝性能的实验研究魏义平;陶乐仁;密洁霞;程建;郑志皋;赵庆霞;高晓凯【期刊名称】《低温与超导》【年(卷),期】2012(040)012【摘要】实验研究了环保替代制冷工质R410A和R22在冷凝温度40C时在内螺纹强化管(外径为9.52mm)内的冷凝换热特性,对二者的冷凝换热性能进行了对比,并研究了测试管外冷却水流量对换热系数的影响.结果表明:在管外冷却水流量相同时,R22的总换热系数K普遍比R410a小,而管内传热系数h,比R410A大.R22与R410A的总传热系数K均随管外冷却水流量的增加而增加,当制冷剂流量Gm大于300kg.s-1.m-2时,管外冷却水流量对总传热系数K的影响变小.【总页数】4页(P46-49)【作者】魏义平;陶乐仁;密洁霞;程建;郑志皋;赵庆霞;高晓凯【作者单位】上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093;上海理工大学能源与动力工程学院,上海200093【正文语种】中文【相关文献】1.R22和R410A在水平微肋管内冷凝性能的实验研究 [J], 张建国;陶乐仁;王伟;杨志强;王永红2.R410A和R22在一种内螺纹强化管管内蒸发性能研究 [J], 程建;陶乐仁;魏义平;密洁霞;郑志皋;黄理浩;张庆钢3.R410A-油混合物在5 mm内螺纹强化管内流动冷凝的摩擦压降实验研究 [J], 任凡;丁国良;黄翔超;胡海涛;邓斌;高屹峰4.R22、R410A和R290在水平圆管内冷凝数值模拟 [J], 尚少文;荣来誉;朱晨;钱浩5.R410A和R22在水平强化管内的蒸发和冷凝性能 [J], 武永强;罗忠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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焓 值, k J / k g
4 4 7 . 3 1 1 0 0
理
制冷剂流量 , k g / h
凝 器 出 口 过 冷 循 环 苎 示 意 程 图 如 中 , 暂 不 考 虑 制 冷 剂 侧 阻 力 损 失 。 制 冷 系 统 冷 度. ℃
图1 所示 。 其 中: 2 点为冷凝 器制 冷剂 冷凝器制冷剂 出 口。本文按照如下工况进行计
口压力4 6  ̄ C 对 应 的饱 和压力 , 冷凝器 进 口过热 度 3 2  ̄ C,
在汽 车空调 工质替 代过 程 中产 生 的 。平 行 流冷凝 器 的 前身 是管带 式冷 凝器 , 其材质 是全 铝 。 平 行 流冷凝 器管 外侧 采用换 热性 能较 高 的百 叶窗翅 片 ,管 内侧采 用矩
剂, 工作压力高于R 2 2 , 具有稳定 , 无毒 , 性能优越等特 点, 同时 由于不含氯元素 , 故不会破坏臭氧层 。R 4 1 0 a 是目 前 国际上认可度较高 的R 2 2 替代物 , 并在欧美 , 日 本等国家得到普及 。
j
4
5
6
7
8
冷凝 器出 1 3制冷剂 温度 , ℃ 4 3
4 2
4 1
4 0
3 9
3 8
骝 蕞
冷凝 器出 1 2 1 制冷剂 焓值 , k J / k g 2 7 】 | 9 9 2 7 0 ・ 0 7 2 6 8 . 1 7 2 6 6 2 8 2 6 4 . 41
,
4
5
6
7
冷凝 器 出 口制冷 剂
温度 , ℃ 4 3 4 2 4 1 4 0 3 9
器 进 每 漆 器 出 口制冷剂 计 算 口 过 热 度 3 2 ℃ , 冷 凝 器 出 口 过 冷 按 照 3 8 鑫 冷凝 焓值 , g 2 5 3 . 5 9 2 5 2 . 2 6 2 5 0 . 9 4 2 4 9
应 的饱 和温度 . ℃ 4 6
流冷凝器的换热量 、制冷剂侧压降随工况变化的 和特性 , 对使用R 4 l 0 a 替代R 2 2 的工作具有
一
定 的
冷凝器 进 口制冷剂
压力 , k P a 1 7 7 0
冷凝器 进 口制 冷剂
1 理 论 分 析
首先将两种制冷剂的理论换热性能进行 比较
‘
算: 冷凝器进 口压力4 6 ℃对应 的饱和制冷剂压力
,
每隔l ℃计算一次 , 制冷剂流量按照l 0 0 k g / h 计算
.
6 3 2 4 8 . 3 2
。
R 2 2 冷 凝 器 理 论换 热量 。 k W 5 ・ 3 8
5 . 4 2
5 . 4 5
54 9
.
5. 5 3
平行 流冷 凝 器是 一 种新 型高 效 紧凑 式换 热 器 , 是
形通道 , 是小水力直径 的多孔扁管结构。 其特殊的结构 使其在制冷剂侧和空气侧的传热均得到了强化 ,从而 使该种型式的冷凝器的整体换热性能得到提高。 目 前 平行流冷凝器在汽车空调领域已得到广泛 的应用 , 但
作者简介 : 商允恒( 1 9 7 9 -) , 男, 山西晋 中人 , 硕士 , 工程师 , 主要从 事制冷及换热设备检测技术研 究。
.
2 6 256
.
R 4 1 0 a 冷 凝 器理 论 换热量 , k W 5 ・ 5 1
5 . 5 6 5 . 6 1
56 6
.
5 . 7 2
57 7
.
2 试 验 对 比
过 冷度/ ℃ 图2 质量流量1 0 O k g , h 下R2 2 和R 4 1 O a 冷凝器理论换热量
Ab s t r a c t : Un d e r t h e s a me c o n d i t i o n s .a n a l y z e R2 2 a n d R4 1 0 a h e a t e x c h a n g e c a p a c i t y u n d e r 3 - 8℃ s u b c o o l i n g d e — g r e e .t h e r e s u l t s s h o w t h a t :t h e h e a t t r a n s f e r r a t i o o f h e a t e x c h a n g e r u s i n g R4 1 0 a i s 2 % t o 4 %. h i g h e r t h a n t h a t u s i n g R2 2 . C a r r y o u t t h e p a r a l l e l l f o w c o n d e n s e r p e r f o r ma n c e c o mp a r i s o n t e s t o f u s i n g R2 2 a n d R 41 0 a o n t h e h e a t e x c h ng a e r t e s t d e v i c e . T h e r e s u l t s s h o w t h a t : a t t h e r e f r i g e r a n t i n l e t t e mp e r a t u r e , p r e s s u r e , a n d t h e s a me s u b c o o l i n g d e g r e e . T h e c a p a c i t y o f p a r a l l e l l f o w c o n d e n s e r u s i n g R4 1 0 a i s s l i g h t l y l rg a e r t h a n t h a t u s i n g R2 2, c o n s i s t e n t w i t h t h e t h e o r e t i c a l t r e n d s ;a ls o i f n d t h e c o n - d e n s e r l f o w r e s i s t a n c e u s i n g R4 1 0 a i s s l i g h t l y s ma ll e r t h n a t h a t u s i n g R2 2 .
中图分类号 : T B 6 5 7 . 2
文献标识码 : B
文章编号 : 2 0 9 5 — 3 4 2 9 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 8 8 — 0 4
Ex p e r i me n t a l Re s e a r c h o n Pa r a l l e l - lo f w Ty p e Co n d e n s e r Th e r ma l P e r f o r ma n c e Us i n g R2 2 a n d R4 1 0 a
本 文 对 比研 究 了平 行 流 冷凝 器采 用 R 2 2 和R 4 1 0 的在相 同工况下性能的异同 分析了使用R 4 1 0 和R 2 2
,
— 冷凝 — 器进 ————— —— ———— ——— —~ : : = 口制冷剂 温度 , ℃ 7 8 . 0 冷凝器 进 口压 力对
,
。 .
在相 同工况 和
制冷剂 流量 , k g , I l 冷 凝 器 出 口过 冷 度. ℃
勰 ~
4 7 0 . 3 1
1 0 0
冷 凝 粤 器 质 量 换 热 流 量 稍 下 , 使 用 R 4 1 o a 的 冷 凝 器 要 比 使 用 R 2 2 微大 一些 , 大 约2 %~ 4 % 。
R4 1 0 a 冷凝 器的换 热量  ̄ g R2 2 冷凝 器 大约2 o / o -  ̄ 4 %。 在 换 热 器专用测 试平 台上 开展 了使 用K2 2 和 R器性 能 对 比试 验 , 结 果表 明 : 在 制 冷 剂进 口温度 、 压 力及 出 口过冷 度相 同时 , R4 1 0 a 平行
流 冷凝 器 的换 热量略 大于R2 2 平行 流冷凝 器 , 与理 论分 析趋 势一 致 。 同时还发 现使 用R4 1 0 a 平行 流冷 凝
器的流 阻略 小于使 用R2 2 的平行 流冷凝 器 。
关键 词 :平行 流 冷凝 器 ; R4 1 0 a ; R2 2 ; 传 热
DOI :1 0 . 3 9 6 9 / J . I S S N. 2 0 9 5 -3 4 2 9 . 2 0 1 3 . 0 4 . 0 2 3
Ke y wor ds : p ra a ll e l - lo f w t y p e c o nd e ns e r ; R41 0 a; R22; h e a t t r a n s f e r
0 引 言
R 4 1 0 a 是 由R 3 2 和R 1 2 5 两 种 工 质 组成 的混 合 制 冷
2 . 1 试验原 理
与过冷度关 系图
为 了验证 前 面的理 论分 析
,
需在专用换热器试验
总 第 1 5 2 期 董 鞋 I _ 8 — 9
台上进 行试 验验证 。冷 凝器测 试试 验 台工作 系统 流程
如 图3 所示。
试 验工 况按 照理论 计算 时采用 的工 况 ,冷凝 器进
8 8
I 总 N 。 . 4 / 2 0 1 3 卷
空 调 技 术
在家用和商用空调领域的应用还处在研究 阶段 优越 的换热 其 性能和较低的制造成本正逐渐受到各个 用和商用空调厂家的重视 市场前景十分广阔 。
。 ,
使用 只 2 2 制冷剂冷 凝器的理论换热量计算表
压力 , k P a 2 7 9 1
冷凝器 进 I = 1 制冷 剂 器 计 算 堡 结 果 R 2 见 2 冷 表 凝 器 计 算 结 果 见 表 1 , 使 用 R 4 1 0 a 冷 凝 焓值 , k . g