-虹吸罐的作用
虹吸罐的作用
虹吸罐的作用与工作原理油冷却器的冷却除了常见的水冷壳管、套管式油冷却器外,还有一种新型的冷却方式——热虹吸式制冷循环(又称热环流式制冷循环)应用于螺杆压缩式制冷系统。
热虹吸式制冷循环设有一虹吸器(也就是辅助储液器)。
来自冷凝器的冷凝液体流入虹吸器后分两路,主要部分从虹吸器溢流口流入储液器,进而向蒸发器供液;另一部分则从虹吸器底部借重力供给卧式壳管式油冷却器,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器,气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继续循环。
热虹吸式制冷循环最合适于水质较差的地区或采用蒸发式冷凝器的系统。
其特点:机组体积小、油冷却可靠,冷却后的油温一般比冷凝温度高10℃—20℃。
与水冷式相比,不需要冷却水、简化了水路系统;不存在换热管结垢影响油冷却器换热的问题,可提高冷却效率;对压缩机的排气量和功耗也无影响。
同时,可多台机组公用一台虹吸器,简化了系统设计。
综上所述,热虹吸式制冷循环是最近发展起来的用以冷却冷冻机油的一种节能型制冷系统。
目前国外采用较多。
总的来说,虹吸器的作用就是使一部分来自冷凝器的制冷剂到油冷却器,将油冷却我们选型是按照虹吸罐内制冷剂储存量大于油冷却器换热所需的制冷剂流量百分之十五虹吸贮液器与热虹吸油冷却机组配套使用。
热虹吸油冷却系统一般用于缺水或水质极差的地区及采用蒸发式冷凝器的氨系统中,热虹吸贮液器是利用虹吸原理,将油冷却器内的气液混合制冷剂吸至热虹吸贮液器内分离。
热虹吸油冷却是喷油螺杆式制冷压缩机间接冷却润滑油的一种方式,与水冷却润滑油方式不同,它依靠制冷剂的蒸发冷却润滑油,将冷却油的热负荷转移到冷凝器中。
该种油冷却方式能很好地控制油温,不存在换热管结垢影响油冷换热的问题,对压缩机的排气量和功耗也无影响;最适合水质较差地区或采用蒸发式冷凝器的制冷系统。
采用热虹吸油冷的HCFC制冷系统核心提示:以往,热虹吸油冷却器见于氨制冷系统中。
近来由于大型螺杆并联机组的HCFC系统越来越多的使用,热虹吸油冷却器也随之在中大型的HCFC系统中得以应用,比如在我们最近的项目中,新近完成的一个多个-25℃中大型储存库组合的冷库系统,就是一个由多台“富士豪”螺杆压缩机的并联机组且共用一个热虹吸油冷却的中大型制冷系统。
氨制冷系统(螺杆机组)虹吸灌的问题
虹吸灌的问题虹吸罐在国外也被叫做热虹辅助器,主要用于液冷螺杆式压缩机。
其目的是压缩机排出的高温高压氨蒸汽经蒸发冷冷凝成液体进入该罐,在溢流口(一般是设置在中部)进入高贮而向蒸发器供液,(有时候也将虹吸罐直接兼做贮液器)而虹吸罐底部出液口依据中立流向螺杆压缩机的油冷器,在其中吸收润滑油的热量之后成为气体,再回到虹吸罐,气体携带的液滴在罐中分离,干燥气体在压缩机排气所造成的虹吸作用下引入冷凝器中得到冷凝,进入下一个循环。
虹吸罐与油冷器的高度正常高度,看一些文献参数是定位在1.8米,同时为尽量的使得虹吸罐排出的气体进入蒸发冷所携带的液滴少(不可以避免,现实运行中肯定要携带的),到蒸发冷该管道尽量在距离蒸发冷近处再与压缩机排气管做顺流插接。
达到真正的哄吸的效果。
额外补充一句,蒸发冷与虹吸罐或哄吸高贮一体罐之间垂直落位要有的。
现在螺杆压缩机应用很普便,采用液NH3冷却是首选之一,虹吸灌只要正确地设计和安装就能起到保证供液和分离的作用,为何很多大师推荐关闭油冷的进、出气而直接把经油冷却器出来的两相流引入蒸发冷,曾经还有为此专门技改的例子,有人说会顶住(虹吸灌压力升高)液体不能进入虹吸灌会导致压缩机油温过高,但又有大师说如直接引入会导致液体进入蒸发冷造成冷凝压力过高,这两方面我都见到成功的案例,对此我们究竟应怎样设计和分析呢?首先明确一下,油冷却器氨系出口的是氨气、液态氨微滴的混合物,温度45℃左右。
情况一,经虹吸罐→蒸发冷(传统设计),则液态氨微滴得到分离,在经蒸发冷冷凝后贮存在虹吸罐中的氨被加热,制冷效率有所下降,至于所谓的顶住液体不能进入虹吸罐的说法应该是凭空想象的理由;情况二,直接进入蒸发冷,则液态氨微滴进入蒸发冷,但相对于压缩机的排气,液氨的量是极少的,由液态氨对蒸发冷造成的影响是极微的,因液体进入蒸发冷造成冷凝压力过高的说法也站不住脚。
通常我的做法是按照传统方式接好虹吸罐,再在虹吸罐进出气间加一过桥阀,调试时根据具体情况使用。
虹吸罐的作用
氨制冷系统与氟制冷系统比较
2012-3-2 16:13:45 来源:本站 作者: kxzl 浏览: 900 次
㈠制冷剂 氨和氟(针对 R22)都是中温制冷剂, 在常温下的冷凝压力和单位 容积制冷量相差不大, 但为提高制冷量, 制冷剂在节流以前一般均需 要过冷,实验表明,当冷凝温度 t k=30℃, 蒸发温度 t o=-15 ℃时,每 过冷 1℃制冷系数 R22增加 0.85%,而 R717为 0.46%. 氨对人体有毒,氨蒸气无色,具有强烈的刺激性臭味。一旦泄漏 将污染空气、食品,并刺激人的眼睛、呼吸器官。氨液接触皮肤会引 起“冻伤”。如果空气中氨的容积浓度达到 0.5 ~0.6%时,人在其中 停留半个小时即可中毒,浓度达到 11~14%时即可点燃,当浓度达到 16~25%会引起爆炸(系统中氨所分离的游离氢积累到一定的程度, 遇空气引起强烈爆炸) ,江浙和福建等地曾多次发生氨压缩机或制冷
采用热虹吸油冷的 HCFC制冷系统 核心提示: 以往,热虹吸油冷却器见于氨制冷系统中。近来由于大 型螺杆并联机组的 HCFC系统越来越多的使用,热虹吸油冷却器也随 之在中大型的 HCFC系统中得以应用,比如在我们最近的项目中,新 近完成的一个多个 -25 ℃中大型储存库组合的冷库系统,就是一个由 多台“富士豪” 螺杆压缩机的并联机组且共用一个热虹吸油冷却的中 大型制冷系统。
虹吸罐的作用与工作原理
油冷却器的冷却除了常见的水冷壳管、 套管式油冷却器外, 还有一种 新型的冷却方式——热虹吸式制冷循环 (又称热环流式制冷循环) 应 用于螺杆压缩式制冷系统。 热虹吸式制冷循环设有一虹吸器(也就是辅助储液器)。来自冷凝器 的冷凝液体流入虹吸器后分两路, 主要部分从虹吸器溢流口流入储液 器,进而向蒸发器供液; 另一部分则从虹吸器底部借重力供给卧式壳 管式油冷却器,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器, 气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继 续循环。 热虹吸式制冷循环最合适于水质较差的地区或采用蒸发式冷凝器的 系统。其特点:机组体积小、油冷却可靠,冷却后的油温一般比冷凝 温度高 10℃— 20℃。与水冷式相比,不需要冷却水、简化了水路系 统;不存在换热管结垢影响油冷却器换热的问题,可提高冷却效率; 对压缩机的排气量和功耗也无影响。 同时,可多台机组公用一台虹吸 器,简化了系统设计。 综上所述,热虹吸式制冷循环是最近发展起来的用以冷却冷冻机油的 一种节能型制冷系统。目前国外采用较多。 总的来说,虹吸器的作用就是使一部分来自冷凝器的制冷剂到油冷却 器,将油冷却 我们选型是按照虹吸罐内制冷剂储存量大于油冷却器换热所需的制 冷剂流量百分之十五
虹吸罐的作用
虹吸罐的作用 Prepared on 22 November 2020虹吸罐的作用与工作原理油冷却器的冷却除了常见的水冷壳管、套管式油冷却器外,还有一种新型的冷却方式——热虹吸式制冷循环(又称热环流式制冷循环)应用于螺杆压缩式制冷系统。
热虹吸式制冷循环设有一虹吸器(也就是辅助储液器)。
来自冷凝器的冷凝液体流入虹吸器后分两路,主要部分从虹吸器溢流口流入储液器,进而向蒸发器供液;另一部分则从虹吸器底部借重力供给卧式壳管式油冷却器,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器,气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继续循环。
热虹吸式制冷循环最合适于水质较差的地区或采用蒸发式冷凝器的系统。
其特点:机组体积小、油冷却可靠,冷却后的油温一般比冷凝温度高10℃—20℃。
与水冷式相比,不需要冷却水、简化了水路系统;不存在换热管结垢影响油冷却器换热的问题,可提高冷却效率;对压缩机的排气量和功耗也无影响。
同时,可多台机组公用一台虹吸器,简化了系统设计。
综上所述,热虹吸式制冷循环是最近发展起来的用以冷却冷冻机油的一种节能型制冷系统。
目前国外采用较多。
总的来说,虹吸器的作用就是使一部分来自冷凝器的制冷剂到油冷却器,将油冷却我们选型是按照虹吸罐内制冷剂储存量大于油冷却器换热所需的制冷剂流量百分之十五虹吸贮液器与热虹吸油冷却机组配套使用。
热虹吸油冷却系统一般用于缺水或水质极差的地区及采用蒸发式冷凝器的氨系统中,热虹吸贮液器是利用虹吸原理,将油冷却器内的气液混合制冷剂吸至热虹吸贮液器内分离。
热虹吸油冷却是喷油螺杆式制冷压缩机间接冷却润滑油的一种方式,与水冷却润滑油方式不同,它依靠制冷剂的蒸发冷却润滑油,将冷却油的热负荷转移到冷凝器中。
该种油冷却方式能很好地控制油温,不存在换热管结垢影响油冷换热的问题,对压缩机的排气量和功耗也无影响;最适合水质较差地区或采用蒸发式冷凝器的制冷系统。
采用热虹吸油冷的HCFC制冷系统核心提示:以往,热虹吸油冷却器见于氨制冷系统中。
虹吸桶设计 安装及使用注意事项
虹吸桶设计、安装及使用注意事项一、虹吸桶介绍虹吸桶又称真空桶、引水罐,利用密闭容器的真空可产生吸力的原理,配合普通离心泵使用可产生自吸效果(等同于自吸泵),最大自吸高度4m左右。
其优点是组装方便,单泵维护容易,自吸性能稳定,价格较自吸泵要经济实惠;缺点是占地面积较大。
钢衬塑结构的虹吸桶,外层钢板内焊龟甲网(如右图),再衬PE防腐层,有效保证了衬塑层防脱落、防开裂、防变形,使用寿命长。
虹吸桶外部喷涂氯磺化聚乙烯防腐底漆。
可用于输送一般性酸、碱类腐蚀性清液或料浆。
二、为什么选择虹吸桶虹吸桶 VS 自吸泵自吸泵因为泵体结构复杂,生产、安装成本相对要高,整泵价格较高;而虹吸桶+普通离心泵同样可以达到自吸泵的效果,但单体造价相对较低,泵体维护也较为方便,泵机损坏只需换泵,虹吸桶可继续使用,一用一备的工况还可以只使用一直虹吸桶即可,节省了采购成本。
虹吸桶 VS 液下泵常规的耐腐蚀工程塑料液下泵,因为制造工艺的限制,其最大液下深度不超过2m(液下泵太长运行不稳定、使用寿命短),池位较深的工况不适合使用;而虹吸桶+普通离心泵最大自吸高度可以达到4m,应用范围更广。
虹吸桶 VS 底阀普通离心泵配合吸入口安装底阀,也可以达到自吸的效果。
但是如果介质中含有固体颗粒,可能会导致底阀卡堵,关不严实而产生漏气漏液,影响自吸效果甚至影响泵的使用寿命。
而虹吸桶不会出现此问题,自吸效果稳定可靠。
三、虹吸桶安装示意及说明建议按上图所示安装虹吸桶,安装说明如下:1. 泵进出口应安装阀门,以便于停车检修;泵出口垂直管路建议安装止回阀,防止停车时液体倒流产生水锤冲击泵的叶轮,使其反转松动而造成损坏。
2. 泵进出口应安装补偿器,又称柔性管道接头,其主要作用是补偿输液管路因热涨冷缩或开机震动等原因引起拉伸、挤压、扭曲的应力,从而提高设备的可拆卸性能和使用安全性能。
3. 虹吸桶底部应设置底座用于承重,绝不能悬空安装,否则其重力作用在泵进口部位容易造成泵的损坏。
虹吸罐的作用分析
虹吸罐的作用与工作原理油冷却器的冷却除了常见的水冷壳管、套管式油冷却器外,还有一种新型的冷却方式——热虹吸式制冷循环(又称热环流式制冷循环)应用于螺杆压缩式制冷系统。
热虹吸式制冷循环设有一虹吸器(也就是辅助储液器)。
来自冷凝器的冷凝液体流入虹吸器后分两路,主要部分从虹吸器溢流口流入储液器,进而向蒸发器供液;另一部分则从虹吸器底部借重力供给卧式壳管式油冷却器,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器,气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继续循环。
热虹吸式制冷循环最合适于水质较差的地区或采用蒸发式冷凝器的系统。
其特点:机组体积小、油冷却可靠,冷却后的油温一般比冷凝温度高10℃—20℃。
与水冷式相比,不需要冷却水、简化了水路系统;不存在换热管结垢影响油冷却器换热的问题,可提高冷却效率;对压缩机的排气量和功耗也无影响。
同时,可多台机组公用一台虹吸器,简化了系统设计。
综上所述,热虹吸式制冷循环是最近发展起来的用以冷却冷冻机油的一种节能型制冷系统。
目前国外采用较多。
总的来说,虹吸器的作用就是使一部分来自冷凝器的制冷剂到油冷却器,将油冷却我们选型是按照虹吸罐内制冷剂储存量大于油冷却器换热所需的制冷剂流量百分之十五虹吸贮液器与热虹吸油冷却机组配套使用。
热虹吸油冷却系统一般用于缺水或水质极差的地区及采用蒸发式冷凝器的氨系统中,热虹吸贮液器是利用虹吸原理,将油冷却器内的气液混合制冷剂吸至热虹吸贮液器内分离。
热虹吸油冷却是喷油螺杆式制冷压缩机间接冷却润滑油的一种方式,与水冷却润滑油方式不同,它依靠制冷剂的蒸发冷却润滑油,将冷却油的热负荷转移到冷凝器中。
该种油冷却方式能很好地控制油温,不存在换热管结垢影响油冷换热的问题,对压缩机的排气量和功耗也无影响;最适合水质较差地区或采用蒸发式冷凝器的制冷系统。
采用热虹吸油冷的HCFC制冷系统核心提示:以往,热虹吸油冷却器见于氨制冷系统中。
近来由于大型螺杆并联机组的HCFC系统越来越多的使用,热虹吸油冷却器也随之在中大型的HCFC系统中得以应用,比如在我们最近的项目中,新近完成的一个多个-25℃中大型储存库组合的冷库系统,就是一个由多台“富士豪”螺杆压缩机的并联机组且共用一个热虹吸油冷却的中大型制冷系统。
虹吸罐原理
虹吸罐工作原理
虹吸罐工作原理就是冷凝下来的液体先进入虹吸罐,通过虹吸罐底部的管道与压缩机油冷却器连接,吸热后排入冷凝器,冷凝下来多余的液体在虹吸罐中部引出进入储液器。
以太阳能为例,太阳能集热器内储满冷水,当太阳能集热器吸收太阳能时,里面的水受热膨胀,密度变小,就上升到上面的热交换器中。
而密度较大的冷水则回流到集热器的底部,在吸收了热能后,继续膨胀上升。
热循环运动被称为热虹吸效应,集热器和热交换器之间的温差越大,水体在两者之间的循环流动的速度越快。
热虹吸效应即可以使液体集热,也可以使冷液体带走物体的热量。
扩展资料
虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处。
由於管口水面承受不同的大气压力,水会由
压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动。
虹吸罐原理
虹吸罐原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊虹吸罐原理呀!这玩意儿可神奇啦,就像一个会变魔术的小盒子。
你看啊,虹吸罐就好比是一个特别聪明的小伙伴,它知道怎么巧妙地利用压力和重力的关系来干活儿。
想象一下,水就像是一群调皮的小孩子,在管道里跑来跑去。
虹吸罐呢,就负责把这些小孩子安排得妥妥当当的。
当水从高处往低处流的时候,虹吸罐可不会干看着,它会发挥自己的魔力。
它能让水乖乖地按照它设定的路线流动,是不是很厉害?这就好像是一个指挥家,让那些水音符奏响美妙的乐章。
咱平常生活里也能经常见到虹吸罐原理的应用呢!比如说,家里的马桶,那就是利用了虹吸原理呀。
每次冲厕所的时候,水“哗啦”一下就被吸走了,多神奇!还有啊,浇花的喷壶,不也是靠着虹吸原理把水吸上来再喷出去的嘛。
再想想大自然里,是不是也有类似的现象呢?那瀑布从高处倾泻而下,不也有点像虹吸罐原理在起作用嘛。
水从那么高的地方冲下来,气势磅礴的,多壮观呀!
虹吸罐原理可不只是好玩哦,它还有很多大用处呢!在一些工业生产中,它能帮忙运输液体,让整个过程变得高效又便捷。
这不就像是给生产线上加了一双有力的翅膀嘛!
而且哦,虹吸罐原理还能让我们更好地理解一些其他的科学知识呢。
就好像打开了一扇通往科学世界的小窗户,让我们能看到更多奇妙的景象。
哎呀,这么一想,虹吸罐原理可真是太有意思啦!它就藏在我们生活的各个角落里,等着我们去发现它的奇妙之处。
我们可不能小瞧了这个小小的原理呀,它能发挥出大大的作用呢!所以呀,大家以后可要多多留意身边的这些小细节,说不定就能发现虹吸罐原理在悄悄发挥作用呢!。
虹吸桶原理
虹吸桶原理虹吸桶,又称虹吸管,是一种利用虹吸原理进行液体输送的装置。
它由上部的供液容器、下部的接收容器和中间连接的虹吸管组成。
虹吸桶原理是利用液体在管道内的静压力差来实现液体的自动输送,其工作原理简单而有效。
首先,当虹吸桶中的供液容器中液体的液面高于接收容器中液体的液面时,虹吸管内充满了液体。
此时,供液容器中的液体受到大气压力的作用,而接收容器中的液体受到较小的气压力作用。
由于液体在管道内受到大气压力的作用,使得供液容器中的液体产生一个较大的静压力,而接收容器中的液体产生一个较小的静压力。
这样,液体就会自动从供液容器中流向接收容器,完成了液体的输送过程。
其次,虹吸桶原理的关键在于利用静压力差来实现液体的自动输送。
在虹吸管内,液体受到的静压力与液体的液面高度成正比,因此,液面高度越高,液体受到的静压力就越大。
而在虹吸管内,液体从高处流向低处,自然会产生一个静压力差,从而实现了液体的自动输送。
这种虹吸桶原理的工作方式简单而有效,不需要外部能源的输入,只需利用液体自身的重力势能就可以完成液体的输送,因此在许多领域都得到了广泛的应用。
最后,虹吸桶原理在实际应用中有着广泛的用途。
例如,在工业生产中,虹吸桶被用于液体的输送和排放;在实验室中,虹吸桶被用于实现液体的自动吸取和排放;在农业生产中,虹吸桶被用于水的输送和排灌。
虹吸桶原理的简单而有效的工作方式,使得它在许多领域都有着重要的应用价值。
综上所述,虹吸桶原理是利用液体在管道内的静压力差来实现液体的自动输送的原理。
它的工作方式简单而有效,不需要外部能源的输入,因此在许多领域都得到了广泛的应用。
通过对虹吸桶原理的深入理解,可以更好地应用虹吸桶进行液体输送,提高工作效率,降低成本,实现资源的合理利用。
虹吸罐原理
虹吸罐原理虹吸罐是一种利用虹吸原理来实现液体输送的装置。
它通过简单的结构和运作方式,能够有效地将液体从一个容器输送到另一个容器中,而无需外部动力的参与。
虹吸罐的原理虽然看似简单,但却蕴含着深刻的物理学知识和科学原理。
首先,我们来了解一下虹吸罐的结构。
虹吸罐通常由三个部分组成,进液管、出液管和中间的弯曲管道。
进液管和出液管分别连接到两个容器中,而中间的弯曲管道则起到连接和输送液体的作用。
在虹吸罐中,液体会自然地从高处流向低处,利用自身的重力来完成输送的过程。
虹吸罐的原理主要依赖于液体的重力和气压差。
当液体从高处流向低处时,它会在管道中形成一个低压区域。
而在低压区域的作用下,高处的液体会被吸引向下流动,直至流入另一个容器中。
这种过程就是虹吸现象,也是虹吸罐能够实现液体输送的基本原理。
虹吸罐的原理虽然简单,但却涉及到了液体静力学和气压原理。
在虹吸罐中,液体的重力势能和气压的作用相互结合,形成了一种自然的输送机制。
这种机制不仅可以用于一般的液体输送,还可以应用于各种工业和科学领域,如化工、实验室、农业等。
虹吸罐的原理在实际应用中有着广泛的用途。
它不仅可以用于输送液体,还可以用于混合液体、分离液体和控制液体流动。
在化工生产中,虹吸罐常常被用来混合不同液体,或者将液体从一个反应器输送到另一个反应器中。
在实验室中,虹吸罐也常常被用来进行各种实验和操作,如过滤、萃取和沉淀等。
总的来说,虹吸罐的原理是一种基于物理学和化学原理的液体输送机制。
它利用液体的重力势能和气压差来实现液体的自然输送,无需外部动力的参与。
虹吸罐不仅结构简单,操作方便,而且应用范围广泛,是一种非常实用的液体输送装置。
通过对虹吸罐原理的深入理解和研究,我们可以更好地应用它于实际生产和实验中,为各种领域的发展和进步提供有力的支持。
虹吸罐放油的操作规程
虹吸罐放油的操作规程虹吸罐是一种常见的中医疗法,用于促进血液循环和舒缓肌肉疲劳。
其中,使用虹吸罐放油是一种常见的操作方式。
一、准备工作1. 确保操作环境安全卫生,确保没有燃烧源和易燃易爆物品;2. 检查虹吸罐是否完好无损,如有损坏应更换;3. 准备足够的优质按摩油,确保油的温度适宜;4. 为客户提供充足的隐私和舒适的环境。
二、操作步骤1. 与客户进行前期交流,了解客户的具体需求和健康状况;2. 询问客户是否有皮肤敏感或过敏的情况,若有应进行适当调整;3. 确保客户舒适就位,并告知虹吸罐放油会有一定的吸引力和负压感;4. 先使用手掌对客户的背部进行按摩放松,帮助客户放松身体;5. 取适量按摩油于手心,用手将油均匀涂抹在客户的背部;6. 握住虹吸罐的手柄,将虹吸罐的吸头放到油中,确保吸头周围没有杂质;7. 将吸头对准客户的背部,轻轻按下虹吸罐的手柄,确保吸头完全贴合客户的皮肤;8. 慢慢松开手柄,观察吸头是否牢固吸附在客户的背部,若有松动则应重新吸附;9. 根据客户的需求和健康状况,掌握好吸附的时间和力度,保持舒适感;10. 在虹吸罐吸附的过程中,可根据需要移动吸头的位置,以覆盖更多的部位;11. 虹吸罐吸附结束后,轻轻按下虹吸罐的手柄,使吸头松开和客户的皮肤分离;12. 先用纸巾或湿巾将客户背部的油擦干净,再使用温水清洗干净,确保皮肤清爽干净;13. 结束后与客户进行简单的交流,了解效果和反馈,并适当给予建议和护理指导。
三、注意事项1. 操作人员应接受相关的培训和指导,熟悉虹吸罐的使用和操作规程;2. 操作人员应仔细检查虹吸罐的状态,确保完好无损;3. 在使用按摩油时,应避免使用过于滑腻或过于刺激的油品;4. 操作人员应通过与客户的交流,了解客户的健康状况和需求,做到因人施术;5. 在操作过程中,注意与客户保持良好的沟通和交流,及时了解客户的感受和需求;6. 操作人员应做好手部卫生,保持干净洁净;7. 在操作过程中,应注意力度掌握,避免给客户带来不适或疼痛感;8. 结束后,及时清洗虹吸罐,保持其卫生和清洁,避免交叉感染。
氨制冷系统(螺杆机组)虹吸灌的问题
虹吸灌的问题虹吸罐在国外也被叫做热虹辅助器,主要用于液冷螺杆式压缩机。
其目的是压缩机排出的高温高压氨蒸汽经蒸发冷冷凝成液体进入该罐,在溢流口(一般是设置在中部)进入高贮而向蒸发器供液,(有时候也将虹吸罐直接兼做贮液器)而虹吸罐底部出液口依据中立流向螺杆压缩机的油冷器,在其中吸收润滑油的热量之后成为气体,再回到虹吸罐,气体携带的液滴在罐中分离,干燥气体在压缩机排气所造成的虹吸作用下引入冷凝器中得到冷凝,进入下一个循环。
虹吸罐与油冷器的高度正常高度,看一些文献参数是定位在1.8米,同时为尽量的使得虹吸罐排出的气体进入蒸发冷所携带的液滴少(不可以避免,现实运行中肯定要携带的),到蒸发冷该管道尽量在距离蒸发冷近处再与压缩机排气管做顺流插接。
达到真正的哄吸的效果。
额外补充一句,蒸发冷与虹吸罐或哄吸高贮一体罐之间垂直落位要有的。
现在螺杆压缩机应用很普便,采用液NH3冷却是首选之一,虹吸灌只要正确地设计和安装就能起到保证供液和分离的作用,为何很多大师推荐关闭油冷的进、出气而直接把经油冷却器出来的两相流引入蒸发冷,曾经还有为此专门技改的例子,有人说会顶住(虹吸灌压力升高)液体不能进入虹吸灌会导致压缩机油温过高,但又有大师说如直接引入会导致液体进入蒸发冷造成冷凝压力过高,这两方面我都见到成功的案例,对此我们究竟应怎样设计和分析呢?首先明确一下,油冷却器氨系出口的是氨气、液态氨微滴的混合物,温度45℃左右。
情况一,经虹吸罐→蒸发冷(传统设计),则液态氨微滴得到分离,在经蒸发冷冷凝后贮存在虹吸罐中的氨被加热,制冷效率有所下降,至于所谓的顶住液体不能进入虹吸罐的说法应该是凭空想象的理由;情况二,直接进入蒸发冷,则液态氨微滴进入蒸发冷,但相对于压缩机的排气,液氨的量是极少的,由液态氨对蒸发冷造成的影响是极微的,因液体进入蒸发冷造成冷凝压力过高的说法也站不住脚。
通常我的做法是按照传统方式接好虹吸罐,再在虹吸罐进出气间加一过桥阀,调试时根据具体情况使用。
虹吸罐操作规程
虹吸罐操作规程
一、作用原理
虹吸罐作用为给油冷却器供液;来自冷凝器的氨液流入虹吸器后分两路,主要部分从虹吸器溢流口流入贮氨器,进而向蒸发器供液;另一部分从虹吸器底部借重力供给卧式壳管式油冷却器,冷凝压力下的液氨进入油冷却器的管程后,吸收管外高温油的热量而蒸发,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器,气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继续循环。
二、结构
虹吸罐为卧式钢制圆桶,上面有与各系统和设备相连的管座接头和液位计。
其中:
1、接油冷却器回气;
2、接蒸发式冷凝器出液管;
3、接平衡管;
4、接安全阀;
5、接压力表;
6、接蒸发式冷凝器进气管;
7、为溢流口,接贮氨器进液口;
8、接油冷却器进液口;
9、接集油器进油管;
三、操作规程和注意事项
1、正常工作时,除放油阀9关闭外,其余各阀均开启;
2、液位在50%正常;如液位超高,检查贮氨器液位、系统供液情况和阀7的开启状况;
3、应定期每月放油一次;
4、液位计阀门开启2~3圈即可。
虹吸罐的作用是什么
虹吸罐的作用是什么
虹吸罐是一种常见的实验室设备,它在许多科学实验中起着重要作用。
虹吸罐
是一种由玻璃或塑料制成的容器,通常具有底部开口,通常被用来移除液体或气体。
虹吸罐的作用主要包括以下几个方面:
1. 被动移液
虹吸罐可以被用于移除不需要的液体,通过引导和加速液体的流动,使其通过
虹吸效应从一个容器中移动到另一个容器中。
这种移液的过程非常简单,只需要使虹吸罐的一端浸入待移除的液体中,然后吸管带动液体自动流动。
2. 过滤
虹吸罐还可以被用于实现液体的过滤。
通常,通过将滤纸或其他过滤介质置于
虹吸罐内部的漏斗部分,可以将含有固体颗粒的液体分离出来,留下清洁的液体。
在这种情况下,虹吸罐的作用是辅助过滤过程,加速液体通过过滤介质的流动。
3. 排空气
在实验中,有时需要将容器内的气体排空,以保证实验的准确性。
虹吸罐可以
通过虹吸效应将容器内的气体排出,使容器内只剩下所需的液体。
这种去除气体的方式非常有效,可以快速、彻底地排除容器内的气体。
4. 充填气体
与排空气相反,虹吸罐还可以被用来充填容器内的气体。
通过调整虹吸罐内的
液位和气体流动的方式,可以将气体从虹吸罐中引入到容器中,实现容器内的气体填充。
总的来说,虹吸罐在化学实验、生物实验以及其他科学研究领域发挥着重要作用。
通过虹吸效应,虹吸罐可以实现液体的移液、过滤、排空气和充填气体等功能,为实验过程提供了便利和效率。
制冷系统虹吸罐原理
制冷系统虹吸罐原理制冷系统虹吸罐原理一、引言制冷系统是现代生活中不可或缺的一部分,而虹吸罐则是其中一个重要的组成部分。
本文将详细介绍制冷系统虹吸罐的原理。
二、制冷系统概述制冷系统是通过循环工质实现热量转移,达到降温效果的装置。
其主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀等组成。
三、虹吸罐概述虹吸罐也叫做液体管式干燥器,是一种用于干燥制冷系统中的湿气和杂质的设备。
其主要由内外两个管子组成,内管通入低压蒸发器出口处,外管通入高压压缩机出口处。
四、虹吸罐原理1. 原理概述虹吸罐利用了两种不同温度下工质饱和压力不同的特性,实现了湿气和杂质的去除。
当高压工质进入外管时,由于其温度较高,使得内壁与外壁之间形成一个薄薄的水膜。
而低压工质进入内管时,由于其温度较低,使得水膜处于饱和状态。
此时,水膜中的水分会被内壁吸附,从而达到了干燥的效果。
2. 工质状态虹吸罐的工作状态主要分为两种:正常状态和堵塞状态。
在正常状态下,高压工质能够顺利地流过外管,低压工质也能够顺利地流过内管。
而在堵塞状态下,由于内壁上已经吸附了大量水分,使得内管中的阻力急剧增加,从而导致低压工质无法正常流通。
3. 虹吸效应虹吸效应是虹吸罐原理的关键之一。
当高压工质进入外管时,在其通过虹吸罐时会产生一个较大的速度差。
而由于惯性作用和离心力的影响,在速度差较大处形成了一个真空区域。
此时,低压工质就会被真空区域所引起的气体流动所带动,并顺利地进入内管中。
五、总结制冷系统虹吸罐是一种重要的干燥设备,其原理主要基于两种不同温度下工质饱和压力不同的特性。
虹吸罐的工作状态主要分为正常状态和堵塞状态,而虹吸效应则是其原理的关键之一。
通过虹吸罐的使用,可以有效地去除制冷系统中的湿气和杂质,提高整个系统的效率和稳定性。
虹吸罐的工作原理
虹吸罐的工作原理
虹吸罐是一种常见的中医疗法,它的工作原理是利用气压差异来吸出体内的病邪和毒素。
虹吸罐的主要部件是一个圆柱形的玻璃罐,罐口上有一个小孔,可以用火烧或者吸气的方式将罐口封闭。
在罐内放入一定量的酒精或者草药,然后将罐口贴在患者的皮肤上,通过火烧或者吸气的方式将罐内的空气抽出,形成一个真空环境,使罐内的酒精或者草药挥发,产生一定的吸力,吸出体内的病邪和毒素。
虹吸罐的工作原理是基于气压差异的原理。
在罐口封闭后,罐内的空气被抽出,形成一个真空环境,此时罐外的大气压力就会将皮肤和罐壁之间的空间压缩,形成一个负压区域,使得皮肤和罐壁之间的血管扩张,血液循环加速,从而达到疏通经络、排毒养颜的效果。
虹吸罐的使用方法非常简单,但是需要注意一些事项。
首先,使用虹吸罐前需要清洗皮肤,以免污染罐内的药物。
其次,使用虹吸罐时需要注意火源的安全,避免烧伤皮肤。
最后,使用虹吸罐时需要根据患者的体质和病情选择合适的药物,以达到最佳的治疗效果。
虹吸罐是一种简单易行、安全有效的中医疗法,其工作原理基于气压差异,通过吸出体内的病邪和毒素来达到治疗效果。
使用虹吸罐时需要注意一些事项,以确保治疗的安全和有效性。
制冷虹吸罐工作原理
制冷虹吸罐工作原理引言:制冷虹吸罐是一种常用的制冷设备,广泛应用于家庭和商业领域。
它的工作原理基于虹吸现象,通过改变压力差来实现制冷效果。
本文将详细介绍制冷虹吸罐的工作原理。
一、虹吸现象的基本原理虹吸是一种液体在管道中自然上升的现象,其基本原理是液体在管道中受到重力和压力的共同作用。
当管道中液体的上方形成低压区域时,液体会被吸引向上运动,形成虹吸现象。
二、制冷虹吸罐的结构制冷虹吸罐一般由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组成。
其中,蒸发器是制冷虹吸罐的核心部件,它通过与空气接触使空气温度降低。
三、制冷虹吸罐的工作原理1. 压缩机:制冷虹吸罐中的压缩机起到增压作用,将低压制冷剂气体吸入罐体,并将其压缩成高压气体。
2. 冷凝器:高温高压制冷剂气体通过冷凝器,与外部空气进行热交换,使制冷剂气体冷却并变成高压液体。
3. 膨胀阀:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于膨胀阀的限流作用,制冷剂液体压力降低,温度也相应下降。
4. 蒸发器:制冷剂液体在蒸发器内蒸发,与外部空气进行热交换,吸收空气的热量,使空气温度降低,并将制冷剂气体重新吸入压缩机,循环往复。
四、制冷虹吸罐的工作流程1. 压缩过程:压缩机将低压制冷剂气体吸入罐体,并增压成高压气体。
2. 冷凝过程:高温高压制冷剂气体通过冷凝器与外部空气进行热交换,冷却成高压液体。
3. 膨胀过程:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,压力降低,温度下降。
4. 蒸发过程:制冷剂液体在蒸发器内蒸发,与外部空气进行热交换,吸收空气的热量,使空气温度降低。
5. 回流过程:制冷剂气体重新吸入压缩机,循环往复。
五、制冷虹吸罐的应用领域制冷虹吸罐广泛应用于家用冰箱、商用冷柜、空调等领域。
它能够有效地降低空气温度,保持食品的新鲜和质量。
六、制冷虹吸罐的优势1. 制冷效果好:制冷虹吸罐采用虹吸原理,能够快速降低空气温度,提供良好的制冷效果。
2. 节能环保:制冷虹吸罐采用循环往复的工作方式,能够节约能源并减少对环境的影响。
虹吸瓶原理
虹吸瓶原理虹吸瓶,又称虹吸管或虹吸器,是一种利用液体自身重力和气压差来实现液体输送的装置。
虹吸瓶原理是基于液体在管道中的流动和气压的作用,通过虹吸效应将液体从一个容器中吸出并输送至另一个容器中。
虹吸瓶广泛应用于实验室、化工、制药等领域,是一种简单而有效的液体输送工具。
虹吸瓶的结构通常由一根长管和两个瓶子组成。
其中一个瓶子放置在较高位置,另一个放置在较低位置。
长管一端插入较高位置的瓶子中,另一端则插入较低位置的瓶子中。
在虹吸瓶中,液体的流动是基于气压差和重力的作用。
虹吸瓶的工作原理是利用气压差和重力来实现液体的自动输送。
首先,较高位置的瓶子中注入液体,使得长管中的液面高于短管的液面。
然后,通过吸管或其他方式将长管中的空气抽出,形成真空状态。
在这种情况下,较高位置的液体会受到大气压的作用,向下流动,直至长管中的液体充满整个管道。
接着,较高位置的液体会继续向下流动,直至流入较低位置的瓶子中。
整个过程中,液体的流动是自动完成的,无需外力推动。
虹吸瓶的原理是基于液体在管道中的流动和气压的作用。
在虹吸瓶中,气压差是实现液体自动输送的关键。
当较高位置的瓶子中的液体流入长管时,形成负压区域,使得液体能够克服重力向下流动。
而较低位置的瓶子中的液体则受到大气压的作用,从而推动液体向上流动。
通过这种方式,虹吸瓶能够实现液体的自动输送,无需外力推动。
虹吸瓶的原理简单而有效,适用于各种液体的输送。
在实际应用中,虹吸瓶不仅可以用于实验室中的化学试剂输送,还可以用于工业生产中的液体输送。
虹吸瓶不仅可以实现单向输送,还可以通过改变瓶子的相对位置和管道的长度来实现双向输送和多向输送。
因此,虹吸瓶是一种简单而多功能的液体输送工具。
总之,虹吸瓶的原理是基于液体在管道中的流动和气压的作用。
通过虹吸效应,虹吸瓶能够实现液体的自动输送,无需外力推动。
虹吸瓶的原理简单而有效,适用于各种液体的输送,是一种重要的液体输送工具。
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虹吸罐的作用与工作原理油冷却器的冷却除了常见的水冷壳管、套管式油冷却器外,还有一种新型的冷却方式——热虹吸式制冷循环(又称热环流式制冷循环)应用于螺杆压缩式制冷系统。
热虹吸式制冷循环设有一虹吸器(也就是辅助储液器)。
来自冷凝器的冷凝液体流入虹吸器后分两路,主要部分从虹吸器溢流口流入储液器,进而向蒸发器供液;另一部分则从虹吸器底部借重力供给卧式壳管式油冷却器,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器,气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继续循环。
热虹吸式制冷循环最合适于水质较差的地区或采用蒸发式冷凝器的系统。
其特点:机组体积小、油冷却可靠,冷却后的油温一般比冷凝温度高10℃—20℃。
与水冷式相比,不需要冷却水、简化了水路系统;不存在换热管结垢影响油冷却器换热的问题,可提高冷却效率;对压缩机的排气量和功耗也无影响。
同时,可多台机组公用一台虹吸器,简化了系统设计。
综上所述,热虹吸式制冷循环是最近发展起来的用以冷却冷冻机油的一种节能型制冷系统。
目前国外采用较多。
总的来说,虹吸器的作用就是使一部分来自冷凝器的制冷剂到油冷却器,将油冷却我们选型是按照虹吸罐内制冷剂储存量大于油冷却器换热所需的制冷剂流量百分之十五虹吸贮液器与热虹吸油冷却机组配套使用。
热虹吸油冷却系统一般用于缺水或水质极差的地区及采用蒸发式冷凝器的氨系统中,热虹吸贮液器是利用虹吸原理,将油冷却器内的气液混合制冷剂吸至热虹吸贮液器内分离。
热虹吸油冷却是喷油螺杆式制冷压缩机间接冷却润滑油的一种方式,与水冷却润滑油方式不同,它依靠制冷剂的蒸发冷却润滑油,将冷却油的热负荷转移到冷凝器中。
该种油冷却方式能很好地控制油温,不存在换热管结垢影响油冷换热的问题,对压缩机的排气量和功耗也无影响;最适合水质较差地区或采用蒸发式冷凝器的制冷系统。
采用热虹吸油冷的HCFC制冷系统核心提示:以往,热虹吸油冷却器见于氨制冷系统中。
近来由于大型螺杆并联机组的HCFC系统越来越多的使用,热虹吸油冷却器也随之在中大型的HCFC系统中得以应用,比如在我们最近的项目中,新近完成的一个多个-25℃中大型储存库组合的冷库系统,就是一个由多台“富士豪”螺杆压缩机的并联机组且共用一个热虹吸油冷却的中大型制冷系统。
以往,热虹吸油冷却器见于氨制冷系统中。
近来由于大型螺杆并联机组的HCFC系统越来越多的使用,热虹吸油冷却器也随之在中大型的HCFC系统中得以应用,比如在我们最近的项目中,新近完成的一个多个-25℃中大型储存库组合的冷库系统,就是一个由多台“富士豪”螺杆压缩机的并联机组且共用一个热虹吸油冷却的中大型制冷系统。
热虹吸油冷却器的结构与水冷的油冷却器类同,常常为卧式壳管式。
一般油在管外的结构形式。
经冷凝器冷凝后流出的制冷剂液体流入贮液器后分流出一路液体进入热虹吸油冷却器,吸收管外高温油的热量而蒸发为气液混合物或气体。
制冷剂在蒸发过程中密度逐渐减小,油冷却器回气管中的气液混合物的密度要低于油冷却器供液管中液体的密度,这种密度的差就生成了一个压力差,使液态制冷剂不断流入油冷却器中,不断吸收油的热量,实现油的冷却。
换句话讲,热虹吸油冷却器可以叫做一个特殊的高压高温的“蒸发器”。
制冷剂流动的动力来源于油冷却器中的高温的油所“提供”的热能,一般来讲,一旦压缩机停止运行不“产”热油了,热虹吸油冷却器中制冷剂的流动也随之停了。
热虹吸系统安装时,热虹吸贮液器的位置应离机组近一点,贮液器中的液面应比油冷却器中心线(具体高度需计算而得)高,以克服管路中的压力损失,其所需的高度差要大于H(H的值与压降成正比、与此时的制冷剂的密度和重力加速度成反比)。
同样,冷凝器的安装高度也需合理,以满足系统正常运行。
经热虹吸油冷却器冷却后的油温一般比冷凝器温度高8~20℃。
热虹吸油冷却器的选择,要在有一定安全系数下满足最大负荷时油冷却的热负荷(需根据各压缩机的工况和特性,常以80度的DGT来计)。
需流经热虹吸油冷却器的制冷剂的质量与热负荷成正比、与此时此刻制冷剂汽-液的焓之差成反比。
根据不同的制冷剂的特性,选择液态制冷剂在热虹吸油冷却器中的流速和回气管路中的流速以及循环倍率(HCFC或可取2),同时根据热虹吸油冷却器本身的技术参数来设计系统、所需的管路尺寸和管路布置,以及选择合适的热虹吸油冷却器。
采用热虹吸油冷却器的制冷压缩机组,冷凝器的选择和冷凝器的大小十分重要,要选择冷凝温度相对较低的冷凝形式,因为油冷却的效果与冷凝温度有着密切的关系。
因此,蒸发式冷凝器是用热虹吸油冷却器的系统的常常选择的冷凝形式(在环境条件十分好的情况下,也可选择风冷)。
如前面所说,经热虹吸油冷却器冷却后的油温一般比冷凝器温度高8~18℃,而良好的系统设计与冷凝效果(蒸发式冷凝器)保证了较低的冷凝温度,这使得冷却后的油温满足了我们想要的结果。
如上图(选自丹佛斯图例)所示,为了满足想要的压缩机回油温度,我们在油的回路进行了这样的设计,即回压缩机的油由部分油冷却器冷却后的油与部分直接来自油分离器的油经三通阀混合到想要的压缩机回油温度再送入压缩机。
这样就保证了压缩机的润滑油在一个可控的温度下,保证了压缩机运行在最佳的运行工况。
设计中有采用内置温度调节的机械式恒温三通阀,也有采用温度控制的电动三通调节阀。
用热虹吸贮液器及热虹吸油冷却器装置的机组系统紧凑,设备占用面积小,油冷却相对可靠 (它被戏称为“永动机”,即系统正常运行其就运行,无需其他运动部件如泵等的动力)。
还有一个特点是它无需额外的其他的介质来冷却油,比如风、水等,这也使得系统的要素“简化”了。
对比热虹吸油冷却器与以往的水冷的油冷却器常用工况(进/出油温度为:85/50℃、冷凝温度:40℃) 两个不同的系统,可以看见,热虹吸贮液器传热系数K或许可能只比水冷的油冷却器高10%,但热虹吸贮液器的“温差”大,冷却的效率就比水冷的油冷却器大,所以换热面积可大幅减小。
热虹吸油冷系统的特点:1)效率高,体积小,对于大系统、低温工况更适合2)无需水,空气等其他冷却介质3)需要特殊的系统管路设计与布置4)冷凝器、储液器和热虹吸油冷却器安装位置需一定的高度要求5)制冷剂的充注量可能增加6)由于系统各有差异,每个系统需分别设计与计算、管路布置的设计,技术难度相对较高。
7)因要满足油冷的需求(油冷却负荷)冷凝器相对较大为一个我们近期建成的一个多个-25℃中大型储存库组合的冷库系统,根据客户、尤其是对油冷却系统的想法和结合现场的环境,拟定了设计方案,在得到客户的认可后进行了深化设计。
采用热虹吸油冷却的制冷系统该系统的制冷机组设计为并联螺杆机组,系统由多台意大利“富士豪” (Frascold) 螺杆压缩机、储液器、热虹吸油冷却器和蒸发式冷凝器等组成,采用R404A环保制冷剂。
机组的控制系统采用了Pco可编程控制器,机组的压缩机、冷凝器根据吸气压力和冷凝压力的变化以及变化趋向进行能量调节,同时对ECO以及回油温度等进行控制,并且设有吸气压力、冷凝压力、油温、压缩机以及冷凝器故障等等的报警输出和输入。
同时,该控制系统又与冷库的控制系统PlantVisorPRO(如蒸发器运行、库温监控等)联网,实现了整个冷库的集中控制管理。
为保证系统运行正常,管路的安装(比如一定的坡度)以及管道的接入口的位置和形式应在安装中特别注意。
同时,系统设计时,应考虑系统较长时间无运行后(尤其是冬季),油粘度增加对再度开机的影响。
采用温度调节的恒温三通阀一个方面可以一定程度上避免这一现象。
该系统安装良好,调试完毕。
经过特殊设计的热虹吸油冷却器满足HCFC系统运行的要求,热虹吸油冷却系统运行正常,油冷却效果很好,满负荷运行时压缩机回油温度约50℃,达到的理想的数值。
冷库现已投入正常运行多月,冷库温度正常、机组随负荷变化之能量调节稳定、设备运行可靠,能耗低,完全达到设计和使用要求。
氨制冷系统与氟制冷系统比较2012-3-2 16:13:45 来源:本站作者:kxzl 浏览:900次㈠制冷剂氨和氟(针对R22)都是中温制冷剂,在常温下的冷凝压力和单位容积制冷量相差不大,但为提高制冷量,制冷剂在节流以前一般均需要过冷,实验表明,当冷凝温度t k=30℃, 蒸发温度t o=-15℃时,每过冷1℃制冷系数R22增加0.85%,而R717为0.46%.氨对人体有毒,氨蒸气无色,具有强烈的刺激性臭味。
一旦泄漏将污染空气、食品,并刺激人的眼睛、呼吸器官。
氨液接触皮肤会引起“冻伤”。
如果空气中氨的容积浓度达到0.5~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,浓度达到11~14%时即可点燃,当浓度达到16~25%会引起爆炸(系统中氨所分离的游离氢积累到一定的程度,遇空气引起强烈爆炸),江浙和福建等地曾多次发生氨压缩机或制冷系统爆炸事故,导致设备毁坏和人员伤亡的惨重损失。
而且,我国已明确规定在人口稠密的场合,不能使用易燃、易爆的有毒制冷剂。
氨在润滑油中的溶解度很小,因此氨制冷剂管道及换热器的表面会积有油膜,影响传热效果。
氨液的比重比润滑油小,在贮液器和蒸发器中,油会沉积在下部,需要定期放出。
因氨压力在0公斤时,蒸发压力为-33.4℃,为避免制冷系统在负压下工作,目前氨主要用于蒸发温度在-34.4℃以上的大型或中型制冷系统中。
因此,从安全、方便、卫生等方面考虑,特别是对空调、贮藏、-34℃以下制冷系统氨机不理想。
氟里昂是一种常用的高、中、低温制冷剂。
它无色,无味,不燃烧,不爆炸,化学性能稳定。
基本无毒(我国国家标准GB7778-87综合考虑制冷剂的燃烧性、爆炸性、对人体的直接侵害三个方面的因素,对制冷剂进行安全分类,R22被列为第一安全类,而R717被列为第二安全类),又可适用于高温、中温、和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求,能制取的最低蒸发温度为-120℃氟里昂能不同程度的溶解润滑油,不易在系统中形成油膜,对传热影响很小。
同时,氟里昂制冷机组在设计时还考虑到了工质的替代问题,即在使用新工质时,无须对系统进行改动。
(二)制冷系统氨制冷压缩机本身的特点,蒸发温度低于-28℃时要采用双级压缩,且氨机需提供泵供液系统及复杂的回油机构,致使系统庞大、辅机多、管路复杂,阀门多,施工安装程序复杂,施工周期长。
同时会带来故障隐患的增加(江浙和两广等地,氨系统曾发生多起蒸发管道和加氨管道、阀门破裂、脱开等引起跑氨事故,氨阀阀芯脱落,陷入阀体内卡死的事故更是频繁发生)。
由于氨具有较大的毒性,机房向外开启的门不允许同向生产性厂房, 氨制冷系统的设备间不宜布置在其它厂房的共同建筑之内。
而且氨机运行时噪音大,振动较大,产生的动载荷大,对库体的影响不可忽略。
因此必须单独设置机房。
且氨系统中阀门均为开启式阀门,制冷剂的微量泄漏是无法避免的。