制冷剂-基础知识备课讲稿

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制冷岗前培训课件

制冷岗前培训课件

压缩机
将制冷剂压缩,提高其压力和 温度,为制冷循环提供动力。
膨胀阀
将冷凝器中的液态制冷剂节流 降压,使其进入蒸发器。
其他辅助设备
包括干燥过滤器、油分离器、 储液器等,保证制冷系统的正 常运行。
常见制冷系统类型及特点
蒸气压缩式制冷系统
以蒸气压缩式制冷循环为基础,具有结构简单、运行可靠 、效率高等优点,广泛应用于家用空调、商用空调等领域 。
废弃制冷剂处理
废弃的制冷剂应按照国家相关法规进行回收和处理,严禁随意排放。
危险源识别与应对措施
高压危险
电气危险
制冷剂泄漏
其他危险源
制冷系统中的高压部分存在 安全隐患,操作人员应定期 检查压力表的读数,确保压 力在正常范围内。同时,要 避免在高压状态下进行拆卸 和维修工作。
制冷系统的电气部分可能存 在触电和火灾风险。操作人 员应定期检查电气线路和元 器件的完好性,确保接地良 好。在维修和更换电气部件 时,应切断电源并遵守相关 安全操作规程。
喷射式制冷系统
通过高速喷射的制冷剂引射蒸发器内的制冷剂蒸汽并压缩 至冷凝压力,具有结构简单、无机械运动部件等优点,但 效率相对较低。
吸收式制冷系统
利用溶液的吸收和发生作用实现制冷,无需机械运动部件 ,运行平稳、噪音低,适用于大型中央空调等场合。
热电制冷系统
利用热电效应实现制冷,具有无机械运动部件、无噪音、 体积小等优点,但制冷效率较低,适用于小型精密仪器等 特殊场合。
制冷设备的运行和维护管理水 平,直接影响设备的运行效率
和寿命。
提高制冷效率的方法探讨
采用高效制冷设备
选用高性能的压缩机、冷凝器 、蒸发器等关键部件,提高设
备本身的效率。
优化制冷剂选择

安全培训资料制冷剂知识PPT课件

安全培训资料制冷剂知识PPT课件

45%HCFC22 7%HFC152a
料3 13%HFC152a 11%HFC152a
用途
15%HFC152a 2%HC290
2%HC290 20%FC218 39%FC218 4%HFC134a
6.5%HCFC142b
R402A可用于中低温商用 制冷系统。
R404A作为R22和R502的长期 替代品,主要用于中、低温制冷系 统。
7
五氟乙烷 用于配制R404A、R407C、R410A、R507等制冷剂替代 (R125) R22、R12等。也可2以2 作为灭火剂,用于替代部分哈龙系列灭
序号
品名


8
氨(代号: R717)
目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。
9
异丁烷 R600a
R600a可作为气雾剂,作为制冷剂替代CFC-12用于家用冰箱。
危化品企业安全学习资料
制冷剂常识
2
1 制冷剂定义与原理
制冷剂 知识
2 制冷剂沿革 3 制冷剂的命名方法
提纲
4 常用制冷剂介绍
3
一、 制 定义 冷
•制冷剂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,又称:制冷工质,南方一些地区俗称:雪种。


原理
•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
料1 53%HCFC22 61%HCFC22
33%HCFC22 38%HCFC22
料2 34%HCFC124 28%HCFC124
52%HCFC124 60%HFC125
60%HCFC22 75%HCFC22 56%HCFC22 44%HCFC125

制冷剂基本常识 PPT课件

制冷剂基本常识 PPT课件

R744 5000
表2–8 一些制冷剂的易燃易爆特性
制冷剂 代号
11
爆炸 极限 (容积%)
None
制冷剂 代号
124
爆炸 极限 (容积%)
None
制冷剂 代号
290
爆炸 极限 (容积%)
2.3-7.3
12
None
125
None
500
None
22
None
134a
None
502
None
23
None
142b 6.7-14.9 600a 1.8-8.4
制冷剂按其化学组成主要有三类
无机物 氟里昂(卤代烃) 碳氢化合物
制冷剂的简写符号 字母“R”和它后面的一组数字或字母
表示制冷剂;根据制冷剂分子组成按一定规则编写
编写规则 1.无机化合物
➢简写符号规定为R7( )( ) 括号中填入的数字是该无机物分子量的整数部分。
2.氟里昂和烷烃类
➢简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z) 数值为零时省去写,同分异构体则在其最后加小写 英文字母以示区别。 正丁烷和异丁烷例外,用R600和R600a(或R601)表示
卤代烃,也称氟里昂(Freon,杜邦公司商标名称) 是链状饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总称。 1929-1930年提出。制冷业发展的重要里程碑。
全卤代烃,即在它们的分子当中只有氯、氟、碳原 子,称氯氟烃(ChloroFluoroCarbons),简称CFCs ; 如果分子中除了氯、氟、碳原子外,还有氢原子, 称氢氯氟烃(HydroChloroFluoroCarbons ),简称 HCFCs; 如果分子中没有氯原子,而有氢、氟、碳原子,称 氢氟烃(HydroFluoroCarbons),简称HFCs。

第一讲第二章制冷剂

第一讲第二章制冷剂

20
2.3 制冷剂的主要性质及选用原则
单位制冷量qo和单位容积制冷量qv比较大:因为对于总制冷量 一定的装置,q0大可减少制冷剂的循环量;qv大可减少压缩 机的输气量,故可缩小压缩机的尺寸;但对于离心式压缩机, 尺寸过小会带来制造上的困难,因此应当采用q0和qv稍小的 制冷剂。
比功w和单位容积压缩功wv小,循环效率高。
等熵压缩的终了温度不能太高,以免润滑条作恶化(润滑油黏 性下降、结焦)或制冷剂自身在高温下分解。
21
2.3 制冷剂的主要性质及选用原则
3.迁移性质
粘度、密度尽量小,这样可减少制冷剂在系统中的流动阻力 及制冷剂的充注量;导热系数大,这样可以提高热交换设备 (如蒸发器、冷凝器、回热器……)的传热系数,减少传热面积, 使系统结构紧凑。
根据制冷剂的热力性质数学模型由计算机求得。
13
2.3 制冷剂的主要性质及选用原则
3.迁移性质
制冷剂的迁移性质主要是指制冷剂的粘性、导热性和比热容,制冷剂 的这些性质对制冷系统辅助设备的设计有重要的影响。 粘性反映的是流体内部分子之间发生相对运动时的摩擦阻力。粘性的 大小与流体种类、温度和压力有关。过冷液体的动力粘性系数可以近 似取相同温度下饱和液体的动力粘性系数。 气态制冷剂其导热系数一般很小,并随温度的升高而增大,在制冷技 术常用的压力范围内,气体的导热系数实际上不随压力而变化。液体 的导热系数主要受温度影响,受压力影响很小。过冷液体的导热系数 近似取同温度下饱和液体的导热系数。
18
2.3 制冷剂的主要性质及选用原则
(3)对材料的作用
b 碳氢化合物 对金属无腐蚀作用 c氨 对钢铁无腐蚀作用,对铝、铜、铜合金轻微腐蚀作用;遇水, 则对钢和铜合金有强烈的腐蚀作用

《制冷剂基本常识》课件

《制冷剂基本常识》课件

R407C
R407C是一种室内环 保型制冷剂,替代了 部分对臭氧层有破坏 性的制冷剂,减少了 对环境的损害。
制冷剂的使用与管理
1 制冷剂的充注与回收 2 管理制冷剂的合法性 3 制冷剂的环境保护问

使用制冷剂时需注意充注
制冷剂的使用和管理需要
量的控制和回收,确保制
符合相关法律法规的规定,
制冷剂的使用对环境具有
制冷系统中的制冷剂
制冷系统的基本组成
制冷系统由压缩机、冷凝器、 蒸发器和节流装置等组成,制 冷剂在其中发挥重要作用。
制冷剂在制冷循环中 的作用
制冷剂通过吸收热量、压缩、 冷凝和膨胀等过程,实现热量 的转移和空调制冷效果的实现。
制冷剂在制冷系统中 的循环过程
制冷剂在制冷循环中会不断地 循环流动,完成制冷效果,确 保制冷系统顺利运行。
《制冷剂基本常识》PPT 课件
本PPT课件将介绍制冷剂的基本常识,包括制冷剂的定义、分类、特性、在制 冷系统中的作用、常见的制冷剂以及制冷剂的使用与管理等内容。
制冷剂的定义与分类
定义
制冷剂是指可利用它的物理性质,在制冷系统 中完成制冷循环过程的物质。
分类
制冷剂可以根据其化学组成和物理性质进行分 类,常见的包括氟代烃、氯代烃、碳氢化合物 等。
制冷剂的特性
1 气态相变
制冷剂在制冷循环中会发生气态相变,从高 温高压气态转变为低温低压气态。
2 液态相变
制冷剂在制冷循环中会发生液态相变,从高 温高压液态转变为低温低压液态。
3 温度和压力的关系
制冷剂的温度和压力之间有一定的关系,根 据热力学原理,可以实现冷却和制冷效果。
4 臭氧破坏的问题
一些制冷剂会产生臭氧破坏物质,对大气层 的臭氧层造成破坏,需要注意环境保护问题。

制冷原理培训讲义

制冷原理培训讲义

制冷原理培训讲义上海法维莱交通车辆设备有限公司目录二、一些基本的制冷概念 (2)2.1热力学 (2)2.2热量 (3)2.3温度 (3)2.4热量测量 (3)2.5传热 (3)2.6状态变化 (4)2.7显热 (4)2.8熔解潜热 (4)2.9蒸发潜热 (5)2.10升华潜热 (5)2.11饱和温度 (5)2.12过热蒸汽 (5)2.13过冷液体 (5)2.14大气压 (6)2.15绝对压力 (6)2.16表压 (6)2.17液体压力和温度的关系 (6)2.18气体压力和温度的关系 (7)2.19比容 (7)2.20密度 (7)2.21压力和流体压头 (8)2.22流体流动 (8)2.23流体流动对传热的影响 (8)一、概述制冷是指用人工的方法在一定时间和一定空间内将某物体或流体冷却,使其温度降到环境温度以下,并保持这个低温。

这里所说的“冷”是指相对于环境温度而言的。

一桶开水置于空气中,逐渐冷却成常温水,这个过程是自发的传热降温,属于自然冷却,不是制冷。

只有通过一定的方式将水冷却到环境温度以下,才可称为制冷。

因此,制冷就是从物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程,也即从低于环境温度的物体中吸取热量,将其转移给环境介质。

由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷必须消耗能量,该能量可以是机械能、电能、热能、太阳能及其他形式的能量。

机械制冷中所需机器和设备的总和称为制冷机。

例如,单级蒸气压缩式制冷机包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀;单级吸收式制冷机包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和节流阀等。

在制冷机中,除转动的压缩机、泵等机器以外,其余是换热器及各种辅助设备,统称为制冷设备。

而将制冷机同使用冷量的设施结合在一起的装置称为制冷装置,如冰箱、冷库、空调机等。

制冷机中使用的工作介质称为制冷剂。

制冷剂在制冷机中循环流动,并且不断地与外界发生能量交换,即不断地从被冷却对象中吸取热量,向环境介质排放热量。

制冷原理培训讲稿

制冷原理培训讲稿

制冷原理培训讲稿尊敬的各位同事大家好!今天我将为大家介绍制冷原理,希望通过这次培训,大家能够对制冷技术有一个全面的了解。

制冷技术是一项将热量从一个低温系统转移到一个高温系统的过程,以降低低温系统的温度为目的。

制冷原理基于热力学和热传递的基本原理,通过利用物质在不同温度下的相变或者介质的热传导性来实现。

首先,我们来了解一下制冷循环的基本原理。

制冷循环通常包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个主要部件。

蒸发器是热量吸收的地方,液体制冷剂通过葫芦器内部的换热管道,在低压下蒸发成气体,并吸收热量。

压缩机将蒸发器中的气体制冷剂压缩,使其温度和压力升高。

冷凝器是热量放出的地方,压缩机压缩过的气体制冷剂在冷凝器内部冷却下来,变成高温高压液体。

最后,通过节流装置,高温高压液体制冷剂的压力下降,温度也随之降低,重新进入蒸发器完成制冷循环。

制冷原理的关键在于制冷剂的选择和应用。

制冷剂具有特定的物理和化学性质,在制冷循环中起到传导热量的作用。

一个好的制冷剂应具备较低的沸点和较高的蒸发潜热,这样能够在蒸发器中充分吸收热量。

同时,制冷剂还需对环境友好,不会对臭氧层产生危害。

目前使用较广泛的制冷剂有氯氟烃和氨等。

了解了制冷循环和制冷剂,在实际应用中,还需要考虑一些其他因素。

首先是制冷系统的功率和效率。

功率主要由压缩机提供,而效率则取决于制冷剂的特性和循环中各个部件的损失。

其次是制冷负荷的计算。

制冷负荷是指一定时间内所需制冷量,需要根据实际需求来计算,以确保系统满足要求。

最后是制冷系统的安全问题,制冷剂的不当使用可能导致压力过高或者温度异常,对设备和人员造成安全隐患,因此需要加强对系统运行安全的监控和维护。

在实际的工程应用中,制冷技术广泛应用于空调、冷藏冷冻、制冷设备等行业。

随着科技的进步,制冷技术也在不断创新和发展。

例如,越来越多的环保型制冷剂被开发和应用,使得制冷系统对环境的影响降到了最低。

同时,制冷设备的智能化和节能化也受到了越来越多的关注。

制冷剂基本知识及应用

制冷剂基本知识及应用

制冷剂基本知识及应⽤制冷剂基本知识及应⽤第⼀章制冷剂的分类第⼆章制冷剂命名第三章热⼒学性质第四章物理化学性质第五章环境友好型第六章制冷剂淘汰与替代⼀. 制冷剂的分类1.1 按制冷剂分⼦结构分类:⽆机化合物(700系)和有机化合物。

1.1.1有机化合物制冷剂分为:碳氢化合物—HC;完全卤代烃—CFC;⽆氯卤代烃—HFC;不完全卤代烃—HCFC。

1.2 按制冷剂组成分类:单⼀(纯质)制冷剂和混合制冷剂。

1.2.1混合制冷剂分为:1)共沸混合物500系泡点线和露点线存在共沸点。

2)⾮共沸混合物制冷剂400系泡点线和露点线不相交。

1.2.2近共沸混合物⾮共沸混合物且滑移温度≤1℃,属于400系;不等温相变特性,有节能效果。

1.3 按制冷剂标准沸点分类:⾼温(低压):标准沸点0~10℃;中温(中压):标准沸点-20~0℃;低温(⾼压):标准沸点-60~-20℃。

1.4 安全性分类:1.4.1毒性分类:A类低慢性毒性;B类⾼慢性毒性。

1.4.2可燃性分类:1类,⽆⽕焰传播;2L类,弱可燃;2类,可燃;3类,可燃易爆1.5 环境友好型分类:1)环境友好型:R290,R600a,R414A,R717,R744;2)⾮环境友好型:R410A。

⼆. 制冷剂命名2.1 ⽆机化合物制冷剂例:H2O —R718R—制冷剂;7—⽆机物;18—⽔的分⼦量。

同理,R717,R744。

2.2 有机化合物制冷剂2.2.1 卤代烃及碳氢化合物例:CHF2CHF2—HFC-R134 HFC—⽆氯卤代烃;R—制冷剂;4—有4个氟;3—有2+1=3个氢;1—有2-1=1个碳;对称性同分异构体。

例:CH2FCF3 —HFC-R134a HFC—⽆氯卤代烃;R—制冷剂;4—有4个氟;3—有2+1=3个氢;1—有2-1=1个碳;a—a型⾮对称性同分异构体。

同理:CH2FCH2F=R152;CHF2CH3=R152a。

例:CF3Br —R13B1R—制冷剂;3—有3个氟;1—有0+1=1个氢;有1-1=0个碳故省略;B1—有1个溴。

《制冷原理》制冷剂教案

《制冷原理》制冷剂教案

146制冷512 第10周星期二第5、6节2014年11月4日146制冷522 第10周星期四第1、2节2014年11月6日

学过程
新课
讲授
、训
练、新
内容
1、讲授知识点,制冷剂的概念是什么?
制冷剂:在整蒸汽压缩式制冷的蒸发器里吸热后由液体转变为蒸汽,在冷凝器里放热后由蒸汽转变为液体的流体物质。

(俗
称制冷剂为冰种或雪种)
2、制冷剂的要求
1)、临界温度要高,凝固温度要低,沸点要低
2)、工作压力要适当
3)、单位制冷量要大,单位容积制冷量要适当
4)、绝热指数要小,导热系数要高,黏度和密度要小
5)、无毒、不燃烧、不爆炸,化学稳定性好
6)、价格便宜,易于获取
3、制冷剂的分类
1)、按化学组成分类
A、卤化碳类制冷剂(氟利昂)
B、环状化合物类
C、共沸类与非共沸类混合制冷剂
D、饱和与非饱和碳氢化合物类制冷剂
E、有机化合物与无机化合物类制冷剂
2)、按标准沸点和冷凝压力分类
A、高温低压制冷剂
B、中温中压制冷剂
C、低温高压制冷剂
审阅签名:黎铨华2014年11月2日。

《制冷原理》制冷剂教案

《制冷原理》制冷剂教案

146制冷512 第10周星期二第5、6节2014年11月4日146制冷522 第10周星期四第1、2节2014年11月6日

学过程
新课
讲授
、训
练、新
内容
1、讲授知识点,制冷剂的概念是什么?
制冷剂:在整蒸汽压缩式制冷的蒸发器里吸热后由液体转变为蒸汽,在冷凝器里放热后由蒸汽转变为液体的流体物质。

(俗
称制冷剂为冰种或雪种)
2、制冷剂的要求
1)、临界温度要高,凝固温度要低,沸点要低
2)、工作压力要适当
3)、单位制冷量要大,单位容积制冷量要适当
4)、绝热指数要小,导热系数要高,黏度和密度要小
5)、无毒、不燃烧、不爆炸,化学稳定性好
6)、价格便宜,易于获取
3、制冷剂的分类
1)、按化学组成分类
A、卤化碳类制冷剂(氟利昂)
B、环状化合物类
C、共沸类与非共沸类混合制冷剂
D、饱和与非饱和碳氢化合物类制冷剂
E、有机化合物与无机化合物类制冷剂
2)、按标准沸点和冷凝压力分类
A、高温低压制冷剂
B、中温中压制冷剂
C、低温高压制冷剂
审阅签名:黎铨华2014年11月2日。

制冷剂及其状态教学提纲

制冷剂及其状态教学提纲
7
制冷剂与载冷剂
项目制冷剂 代号
化学分子式 分子量(g) 分子大小(A) 标准沸点(℃) 凝固点(℃) 临界点(℃) 标准汽化温度时,汽化潜能(kJ/kg) 25℃时水的溶解性 (g/100g)
臭氧破坏潜能ODP 温室反应潜能GWP 与矿物油互溶性
与橡胶互溶性
与酯类油互溶性或新型合成油多元醇
R-12 CFC-12 CF2C12
5
制冷剂与载冷剂
2、R-22制冷剂 R-22的标准沸点为-40.8℃,属中温制冷剂。当用水作冷却介质
时,其冷凝压力一般应不超过1.53 MPa;当用风作冷却介质时,其冷凝 压力一般应不超过2.16 MPa.R-22与润滑油是微溶解,在压缩机泵壳内 和冷凝器内相互溶解,而在蒸发器分离,则其溶解随着温度的变化而变 化。温度下降时,其溶解度减小;温度较高时,油在R-22液体中的 溶解度较大,两者互相溶解,组成均匀的溶液。R-22的单位容积制 冷量比R-12大40%左右。很多使用R-12的制冷装置都改用R-22,特 别是小型空调器的制冷剂,全部选用R-22 。
⑶ R22的性质 R22是一种常用的中压中温制冷剂,分子式是CHF2Cl为二氟一氯甲烷。
R22有不燃烧、不爆炸特性,无色、透明、无毒,但在有铁质存在的情况下, 550℃时会分解。当大气压力为98KPa时,沸点为-40.8℃。
在相同温度下,R-22的饱和压力比R12大65%,在一般情况下,R22压 缩终了的温度比R12高。
19
制冷剂杂质含量的检查与断定
⑴ 制冷剂杂质含量多少的断定 简单判断方法为:取一张干净白纸,纸上放些液体制冷剂,观
察它在自然蒸发后剩留在纸上的痕迹。质量好的制冷剂不会留下痕迹; 质量差的则会在白纸上染有颜色。试验后,如发现制冷剂的质量不好, 应再试一次。 ⑵ 酸碱度检查

《制冷原理》制冷剂教案

《制冷原理》制冷剂教案

《制冷原理》制冷剂教案制冷原理教案一、教学目标:1.了解制冷原理和制冷剂的基本概念。

2.掌握制冷循环过程及其原理。

3.熟悉几种常见的制冷剂及其性质。

4.理解制冷剂的选择和应用。

二、教学重点:1.制冷循环过程及其原理。

2.常见制冷剂的性质和应用。

三、教学难点:1.制冷循环系统的工作原理。

2.制冷剂的选择和应用。

四、教学内容及方法:1.制冷原理的基本概念(10分钟)-制冷的定义和作用。

-制冷循环系统的基本组成。

-制冷剂的基本作用。

教学方法:教师通过简单的实例引入制冷原理的基本概念,激发学生对这一课题的兴趣。

2.制冷循环过程及其原理(30分钟)-具体介绍制冷循环过程中的蒸发、压缩、冷凝和膨胀过程。

-讲解蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀的作用原理。

教学方法:教师通过流程图和示意图的形式,结合实际制冷循环系统的工作原理,向学生逐一说明制冷循环过程及其原理。

3.常见制冷剂的性质和应用(40分钟)-介绍常见的制冷剂,如氨、氟利昂等,包括其化学性质、物理性质、环境影响等方面的内容。

-分析制冷剂的选择原则和应用范围。

教学方法:教师通过切实的例子,向学生展示不同的制冷剂及其性质,引导学生理解制冷剂的选择和应用。

4.制冷剂的环境影响及替代品(20分钟)-介绍制冷剂对环境的影响,如温室效应、臭氧层破坏等。

-探讨替代制冷剂的研发和应用。

教学方法:通过图片和文章的形式,向学生展示制冷剂对环境的影响,并就替代品的研发和应用进行讨论。

五、教学资源:1.制冷循环系统图。

2.制冷剂性质的数据表。

3.制冷剂环境影响的相关资料。

六、教学评估方式:1.小组讨论:针对制冷剂的选择和应用进行小组讨论,总结出不同条件下的最佳选择。

2.案例分析:通过给定的实际案例,分析问题所在,并提出解决方案。

七、教学拓展:1.进一步研究不同制冷剂的性能和应用范围。

2.学习设备操作和维护的相关知识,了解制冷设备的结构和原理。

八、教学反思:制冷原理和制冷剂是制冷技术的基础,掌握制冷循环过程及其原理、了解制冷剂的性质和应用是学习制冷技术的重要一步。

制冷剂讲稿

制冷剂讲稿

w w w .z h u lo ng .co m制冷剂讲稿永源热泵2006-5-26w ww .z h u lo ng .co m题纲•制冷剂的发展历史•制冷剂简介•制冷剂性质•常用制冷剂•制冷剂与制冷系统•关于制冷剂的环保条约•制冷剂的发展趋势w ww .z h u lo ng .co m制冷剂的发展历史•乙醚——1834年由美国人雅各布·珀金斯用乙醚作制冷剂。

建造了首台实用机械制冷机器。

•二氧化碳——1866年威德豪森提出使用二氧化碳被用作制冷剂 。

•氨——1872年英籍美国人波义耳发明了以氨为制冷剂的压缩机。

•氟里昂——1926年托马斯·米奇尼开发了首台CFC 机器(R12)。

w ww .z h u lo ng .co m制冷剂简介•制冷剂的分类 低压高温(R11)Pk ≤2~3bar ,To >0℃中压中温(R22) Pk <20bar ,- 60 ℃ <To <0℃高压低温(R13) Pk ≥20bar ,To ≤-70℃•制冷剂的命名规则w ww .z h u lo ng .co m制冷剂命名规则•国际通用命名规则,制冷剂以R * *•无机化合物R7**,如水R718,氨R717•共沸制冷剂R5开头,如R500、R501等•非沸制冷剂R4开头,如R407C 、R410A 等•氟里昂用 R(m-1)(n+1)(x)(z), CmHnFxClyBrz , 2m+2=n+x+y+z ,如R11、R22等•国际新的表示方法,即用HCFC 代替原来的R •如含氢、氯、氟、碳原子的工质(HCFC-22)•若工质不含氢原子,则以CFC 表示(CFC-11)•若工质不含氯原子,则以HFC 表示(HFC-134a )w ww .z h u lo ng .co m制冷剂的性质•毒性•可燃性•换热性•临界点•臭氧消耗潜值(ODP )•全球变暖潜值(GWP )•材料相容性•冷冻油w ww .z h u lo ng .co m制冷剂毒性•ASHARE 标准按毒性将制冷剂分成A 、B 两个安全等级。

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碳氢制冷剂基础知识(一)制冷剂概述制冷剂概述制冷剂概述制冷剂概述1、什么是制冷剂?答: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。

空调制冷中主要是采用卤代烃制冷剂,其中不含氢原子的称为氯氟烃(CFC),含氢原子的称为氢氯氟烃(HCFC),不含氯原子的称为氢氟烃(HFC)。

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。

2、对制冷剂性质有哪些要求?(1)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。

(2)具有优良的热力学特性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。

(3)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。

(4)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。

(5)与润滑油有良好互溶性。

(6)安全性。

工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。

(7)有良好的电气绝缘性。

(8)经济性。

要求工质低廉,易于获得。

3、制冷剂是怎样分类的?在压缩式制冷剂中广泛使用的是氨、氟里昂和烃类。

一、按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。

(1)无机化合物制冷剂:这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH3)、水(H2O)、空气、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO2)等。

对于无机化合物制冷剂,国际上规定的代号为R及后面的三位数字,其中第一位为“7”后两位数字为分子量。

如水R718...等。

(2)氟里昂(卤碳化合物制冷剂):氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素(CL)、氟(F)和溴(Br)代替后衍生物的总称。

国际规定用“R”作为这类制冷剂的代号,如R22...等。

又有人称之为氟利昂的。

(3)饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和环状有机化合物等。

代号与氟里昂一样采用“R”,这类制冷剂易燃易爆。

如R50、R170、R290...等。

(4)不饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要是乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)和它们的卤族元素衍生物,它们的R后的数字多为“1”,如R113、R1150...等。

(5)共沸混合物制冷剂:这类制冷剂是由两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气相或液相始终保持组成比例不变,但它们的热力性质却不同于混合前的物质,利用共沸混合物可以改善制冷剂的特性。

如R500、R502...等。

二、根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。

高温、中温及低温制冷剂: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。

适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。

(2)中压中温制冷剂。

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。

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。

4、空调制冷剂对环境有什么影响空调制冷剂对环境有什么影响空调制冷剂对环境有什么影响空调制冷剂对环境有什么影响?空调制冷剂对大气环境的影响主要有两个方面,一是对大气臭氧层的破坏,另一方面是使全球气候变暖的温室效应。

在卤代烃中,随着氯原子数的增加,其对大气臭氧层的破坏就愈严重,因此,CFC对大气臭氧层的破坏最严重,HCFC对大气臭氧层的破坏程度相对较小,HFC不破坏臭氧层。

制冷剂对臭氧层的破坏程度用破坏臭氧层潜值(Ozone depletion potentia,简称ODP)表示。

制冷剂的排放会产生全球气候变暖的温室效应,其影响程度用全球变暖潜值(Global warming potential,简称GWP)表示。

5、制冷剂发展历史是如何划分的?制冷剂的发展经历了三个阶段:第一阶段,从1830年到1930年,主要采用NH3、CO2、H2O等作为制冷剂,它们有的有毒,有的可燃,有的效率低,用了约100年的时间。

第二阶段,从1930年到1990年,主要采用CFCs和HCFCs制冷剂,使用了约60年。

第三阶段,从1990年至今,进入了以HFCs(含氟烃)为主的时期。

6、常用汽车空调制冷剂有哪些?(1)氟利昂-12(代号:R12)R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷。

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。

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。

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℃以时,则分解出剧毒的光气。

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。

因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器。

同时规定R12中含水量不得大于0.0025%。

R12对一般金属不腐蚀,但能腐蚀镁及含镁超过2%的铝镁合金。

它对天然橡胶和塑料有膨润作用,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶。

R12的渗透性很强,甚至铸件的极细缝隙,螺纹接合处等都可能泄漏,因此要求机器的密封性要良好。

否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏。

由于R12在大气中分解后释放出的氯原子对臭氧层具有破坏作用,导致大气中臭氧浓度下降及形成臭氧空洞危害地球环境。

根据蒙特利尔协议,发达国家1996年开始停止使用包括R12在内的CFC系列制冷剂,发展中国家在2000年基本停止使用CFC系列制冷剂,到2030年将全面停止使用HCFC系列制冷剂。

因此,必须开发适合汽车空调系统的制冷剂R12的替代品。

目前,有两种物质可作为R12的替代物应用于汽车空调。

一是R134A(四氟乙烷),二是碳氢化合物。

(2)R134A(四氟乙烷)R-134A制冷剂,别名R134A、HFC134A、HFC-134A、由于R-134A属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加,是目前使用最广泛的中低温环保制冷剂。

其主要特点是:不含氯原子;具有良好的安全性能;物理性能与CFCl2比较接近,所以制冷系统的改型比较容易;传热性能比CFCl2好,制冷剂的用量可大大减少。

HFC134A和CFCl2有相近的蒸发压力并且ODP值为零,GWP 值仅0.29,且无明显毒性(长期慢性毒性试验仍在进行中)。

由于R134A 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-12的替代品。

目前R134A已商品化,广泛地应用于制冷空调中,尤其是成功地用于汽车空调。

这是因为一是由于R-134A特性使然,二是通过选择单一的冷媒,可以避免制冷剂经过胶皮软管时组成发生变化,目前全球生产的R-134a制冷剂中50%用于汽车空调,由于汽车空调的特殊工况,一般情况下每两年就要加注一次制冷剂。

2006年中国新车消费R-134A约6550吨,维修用量约2950吨,合计9500吨,同比增长25%,约占R-134A消费总量的56%。

由此可见中国汽车空调市场是巨大的,对制冷剂的需求也是巨大的。

根据欧盟已通过的含氟温室气体控制法规的要求,自2017年1月1日起,欧盟将禁止新生产的汽车空调使用GWP值大于150的制冷剂,由于现在使用的R-134A的GWP值为1300,故将被禁用;在2011年1月1日至2017年1月1日的6年间,在用汽车空调将按比例逐步淘汰GWP值大于150的制冷剂;自2017年1月1日起,将禁止所有汽车空调使用GWP值大于150的制冷剂。

因而,汽车空调使用低GWP值的制冷剂成为趋势和必然。

(3)R600a(异丁烷)碳氢制冷剂臭氧层的破坏和全球气候变化,是当前世界所面临的主要环境问题。

由于制冷空调广泛采用CFC与HCFC类物质对臭氧层有破坏作用以及产生温室效应,使全世界的这一行业面临严重的挑战。

CFC与HCFC的替代已成为当前国际性的热门话题。

国际普遍认为:21世纪将是天然制冷工质的世纪。

各国都在积极跟踪,注意天然工质的研究开发。

在各种天然制冷剂中,烷烃(又称碳氢化合物,缩写HC).是引起各国科学家注意的天然制冷工质,并对它的应用技术进行了详细的研究.烷烃:“鲨鱼”牌HCR-22,丙烷(R290),异丁烷(R600a)正丁烷(R600),是从自然界获得的成分之一.具有零臭氧耗损值(ODP)和极低的温室效应值(GWP).欧洲是发展烷烃制冷剂应用于家用电器最早的地区.世界绿色和平组织也积极推荐碳氢化合物作为替代的制冷工质,德国AEG公司于1990年开始对碳氢制冷剂的研究,进行一系列试验表明异丁烷(R600a)用于冰箱永久替代氟利昂(CFC).欧洲地区特别是德国90%以上的冰箱使用R600a作为制冷剂.世界各国也逐步扩大使用R600a制冷剂我国目前的冰箱也大部分都使用R600a. 7、制冷剂的发展趋势是什么?总得来说,制冷剂的发展趋势应该满足生态环境可持续发展的要求,并且推动其进一步发展。

根据可持续发展中经济发展与保护资源、保护生态环境的协调一致的核心要求,制冷剂的发展方向有两个:一个是环保。

使用绿色环保的制冷剂已经是大势所趋,绿色环保制冷剂可以是合成的,也可以是天然的,虽然合成的环保制冷剂也对臭氧不会造成破坏,但从地球生态的可持续发展来看天然制冷剂是最理想的选择,因为天然制冷剂本来就是地球生态系统中存在的,无论是使用还是排放到环境中,取之于自然回之于自然,对环境的影响比合成制冷剂都小的多,相信随着技术的不断进步,天然制冷剂必将大有发展。

一直以来制冷剂的替代研究工作也是沿着环保的方向发展的,并且已经对环境的可持续发展起到了很大的促进作用,2003年9月为纪念“国际臭氧层日”,联合国环境规划署和国际气象组织在巴黎发表了由37个国家250名专家联合作出的关于大气臭氧层状况的评估报告。

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