氨制冷技术的应用现状及发展趋势_杨一凡
氨制冷的发展趋势
氨制冷的发展趋势作者:何朝阳来源:《西部论丛》2019年第28期摘要:氨作为一种绿色环保的优质制冷剂,相比于其他制冷剂,具有良好的热力学性能,节能特性明显。
但氨是危化品,可燃,具有刺激性气味,当浓度较高时有爆炸的危险。
氨制冷的发展不仅能提高单位制冷量形成经济效益,还能推进我国制冷制冷行业可持续发展、环保、节能步伐。
本文通过对我国现有的氨制冷冷库的一些情况进行技术分析,结合国外先进国家的发展情况对未来进行展望。
利用氨制冷系统的自动化、智能化及氨制冷的小型化的相关理论和知识,结合冷库自动化的发展成度和现在的制冷技术发展,探讨氨制冷系统的未来的发展方向。
关键词:氨制冷系统;自动化;安全管理近年来我国经济与科技取得了快速的发展,进一步推进了我国制冷技术的进步与制冷行业发展。
人们已经逐渐认识到在制冷过程中氟利昂对环境造成的影响和破坏,特别是氟利昂对环境很不友好。
氨制冷剂由于具有良好的热力学性能和对大气层的友好性,受到了越来越多的制冷从业人员的青睐,越来越多的学者致力于氨的安全性能和制冷系统及其设备技术的研究。
但对于氨制冷潜在的危险性,我们也应该有个清晰的认识。
要推进氨制冷技术的发展,必须避免氨制冷剂的泄露,提高制冷功效。
然后是提高系统的能效比,并沿着小型化、自动化的发展方向,更进一步发挥氨制冷系统在制冷领域的优势。
一、氨制冷面临的问题氨气有刺鼻的异味和剧烈的毒性,氨蒸汽浓度较高时会使人中毒。
氨在空气中的容积浓度超过15.7%时遇明火就有爆炸危险。
氨具有毒性。
在一定的浓度下,接触一段时间就会造成中毒。
如果氨大规模的泄露,由于氨的分子量小于空气的平均值,发生氨泄露就容易泄露到空气中,造成更大的影响。
同时氨微溶于制冷系统中的润滑油,管道内有水时会对铜锌及合金有腐蚀作用,这些都是在使用氨制冷时必须要克服的问题。
氨制冷技术在国内应用情况比较好,有很多成功运用氨制冷技术的案例,也积累很多宝贵的经验。
但这些还远远不够,我们还需要对氨系统建立系统化的研究。
氨在空调制冷领域应用论文
探讨氨在空调制冷领域的应用摘要:本文对氨在空调制冷系统领域进行了探讨。
它在空调冷领域中会具有更加广阔的应用前景。
关键词:氨;空调制冷;应用前景abstract: in this paper, the ammonia in the field of air conditioning and refrigeration system are discussed. it will have a more broad application prospects in the field of air conditioning cold.keywords: ammonia refrigeration and air conditioning; application prospect;中图分类号:tu831.3+5文献标识码: a 文章编号:一、前言氨应用于空调制冷空调领域已有近130 年的历史,由于其良好的热物理性能和低廉的价格,曾经是世界范围内应用最多的空调制冷剂。
目前氨空调制冷系统除了在大型空调制冷系统中得到应用外,小型的氨空调制冷机也已经推向市场。
氨作为空调制冷剂的缺点主要集中在它的安全性上,所以在设计制造以及安装运行管理上安全措施相对更为重要一些。
二、氨氨作为空调制冷剂其优点是:odp和gwp100a均为0,是一种环保型空调制冷剂;热物理性能优良,标准沸腾温度低,冷凝器和蒸发器中的压力适中(30℃时的冷凝压力为1.17mpa,-15℃时的蒸发压力为0.24 mpa);单位容积空调制冷量较大;黏度较小,使得流体输运性质优良;价格低廉;氨压缩式空调制冷系统运行效率高,相同蒸发温度和冷凝温度的情况下,氨系统的能效比要高于采用其他工质系统的能效比;放热系数大,所以在相同温度、相同空调制冷量时,氨压缩机的尺寸小、结构紧凑;由于氨有强烈的刺激性气味,氨蒸汽在空气中的浓度达到5×106时已可以闻到,而这个浓度还远不能使眼睛和喉咙受到刺激,更低于氨的着火浓度,所以氨系统出现泄露时很容易发现;另外由于氨的密度小于空气,很容易通过通风的方式加以排除;氨空调制冷剂能与水以任何比例互溶,形成氨水溶液,所以在系统出现紧急情况时,可以用水吸收氨以减少事故的发生;系统的干燥不需要象氟利昂系统那么严格,氨空调制冷系统不必设置干燥过滤器;氨空调制冷系统由于有使用100多年的历史而技术相当成熟。
浅谈氨在制冷系统中的应用前景
浅谈氨在制冷系统中的应用前景作者:王欣茹来源:《中国科技博览》2018年第08期[摘要]本文阐述了常用制冷剂氟利昂被发现会产生温室效应,对臭氧层有破坏,而氨制冷剂是天然制冷剂,具有优良的制冷性能。
介绍了氨制冷剂使用时的安全问题及其充注量,电子膨胀阀在降低氨充注量中起到了一定的作用。
氨制冷剂的应用前景很大一部分在于其在螺杆压缩机中的应用,本文总结了螺杆式压缩机氨制冷之前的局限性、如今的新突破以及氨在螺杆式压缩机中的应用。
[关键词]氟利昂;氨;安全;电子膨胀阀;螺杆式压缩机中图分类号:S744 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)08-0075-0120世纪30年代,氟利昂类制冷剂出现,其具有无毒、无味、无燃烧性、无爆炸性、腐蚀性小、热稳定性好等优点,逐步成为一种较理想的、广泛使用的制冷剂,大大的推动了制冷技术的发展。
然而在20世纪80年代,CFCs(chloroflourocar bons)类和HCFCs (hydrochloroflourcarbons)类氟利昂均被发现对臭氧层有着不同程度的破坏作用,会导致臭氧层出现“空洞”。
所以,1987年联合国外长会议通过了“关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书”,明确提出把9种氟利昂列为受控物质,并规定了分阶段减少消费、限制生产、直至完全停止的时间表。
而氨(R717)是一种对环境友善的自然工质,其臭氧衰减指数ODP(Ozone Depletion Potential)=0,温室指数GWP(Global warming Potential)=0。
具有较好的热力性质和热物理性质。
它在常温和普通低温范围内压力适中,单位容积制冷量大,粘度小,流动阻力小,密度小,传热性能好,是我国工业制冷中广泛采用的优良工质[1]。
1 氨制冷剂的性质氨与水能够以任意比例互溶,形成氨水溶液,在普通低温下,水分也不会从溶液中析出而结冰。
氨系统内水的质量分数不得超过0.2%,这是因为水分的存在会加剧对锌、铜、青铜及其他铜合金的腐蚀。
2024年氨制冷设备市场环境分析
2024年氨制冷设备市场环境分析简介氨制冷技术是一种高效、环保的制冷技术,广泛应用于食品冷冻、化学工业、制药和能源等领域。
本文将对氨制冷设备市场环境进行分析,包括市场规模、竞争格局、发展趋势等方面,旨在为相关企业及投资者提供参考。
市场规模氨制冷设备市场近年来呈现稳步增长的趋势。
目前,氨制冷设备市场规模约为XX 亿美元。
这一市场规模的增长得益于氨制冷技术的优势以及全球制冷行业的发展需求。
市场竞争格局氨制冷设备市场具有一定的竞争格局,主要包括国内外企业参与竞争及合作。
在国际市场中,一些跨国企业在技术和经验方面具有优势,形成了一定的市场份额。
而在国内市场,一些本土企业在本地市场具有较强的竞争力。
另外,氨制冷设备市场中还存在一些小型企业,它们通常专注于特定领域或细分市场,通过提供定制化产品或服务来满足客户需求。
市场驱动因素环保要求随着环保意识的增强,氨制冷技术的环保优势越来越受到关注。
相比传统制冷剂,氨制冷技术具有低环境影响、零Ozone Depletion Potential(ODP)和低Global Warming Potential(GWP)的特点,因此在环保要求日益严格的情况下,氨制冷设备市场将受益于环保政策的推动。
节能需求能源消耗是制冷设备运行成本的重要组成部分。
氨制冷设备以其较高的能效而受到青睐,通过提供更高效的制冷效果,能够减少能源消耗,降低运行成本。
此外,随着全球能源需求的增长以及能源价格的不确定性,节能需求将进一步推动氨制冷设备市场的发展。
行业应用推动氨制冷设备在多个行业中应用广泛。
食品冷冻行业是氨制冷设备的重要应用领域之一,随着食品行业的快速发展和需求增加,氨制冷设备市场将获得新的增长机遇。
此外,化工、制药等行业对于低温、高效制冷技术的需求也在不断增长。
发展趋势技术创新随着科技的进步,氨制冷设备市场将不断受益于技术创新。
新型材料、智能化控制系统、能源管理等方面的创新将进一步提升氨制冷设备的性能,使其更加节能高效、安全可靠。
2024年氨制冷设备市场发展现状
氨制冷设备市场发展现状引言氨制冷设备是指利用氨气作为制冷剂的设备,广泛应用于工业和商业领域。
氨制冷设备具有高效、环保、可靠等特点,在现代社会中扮演着重要角色。
本文将对氨制冷设备市场的发展现状进行分析,以及其未来的发展趋势。
市场规模氨制冷设备市场在过去几年里呈现出快速增长的趋势。
据市场研究公司的数据显示,2019年氨制冷设备市场的规模达到了XX亿美元,预计到2025年将超过XX亿美元。
这一数据表明,氨制冷设备市场具有巨大的发展潜力。
市场驱动因素氨制冷设备市场的发展得益于多个因素的驱动。
环保要求随着环保意识的增强,各国对于环境污染的限制也不断加强。
氨制冷设备作为一种环保型制冷技术,在满足制冷需求的同时减少了对大气和环境的污染,因此备受市场青睐。
能源效率氨制冷设备相比传统制冷设备具有更高的能源效率。
随着能源成本的上升和节能意识的增强,越来越多的企业开始采用氨制冷设备来节约能源开支。
工业需求工业领域对于制冷设备的需求一直稳定增长。
氨制冷设备在制冷效果、可靠性和适用范围等方面具有优势,因此得到了众多工业企业的广泛应用。
市场挑战氨制冷设备市场虽然发展迅速,但仍面临着一些挑战。
安全隐患氨气是一种易燃爆的气体,如果在使用过程中不当操作可能会引发事故。
因此,对于氨制冷设备的安全性要求较高,企业在使用时需要加强安全管理和操作培训。
创新技术随着科技的进步,新的制冷技术不断涌现,如蓄冷技术、循环制冷技术等。
这些新技术的发展也会对氨制冷设备市场产生一定的竞争压力,需要氨制冷设备企业不断创新以维持市场竞争力。
市场前景尽管面临一些挑战,氨制冷设备市场的前景依然广阔。
新兴市场需求增加新兴市场对氨制冷设备的需求正在不断增加。
这些市场在经济增长和工业化进程中对于制冷设备的需求急剧上升,为氨制冷设备企业提供了新的机遇。
技术进步带来机会随着技术的不断进步,氨制冷设备市场将会迎来更多的机会。
新的制冷技术、智能控制系统等创新将进一步提升氨制冷设备的性能和效率,满足市场对于高效、低能耗的需求。
氨制冷技术的应用现状及发展趋势
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☆C i s so i i f er eai , ei , 03 , h a h eeA sc t no fg r o B i g 1 06 C i n ao R i tn j 0 n n
A s r c I hs p p r h h rc e i i fa mo i r fie a t a e d s r e b t t n t i a e ,t e c a a t r t s o m a sc na e r rn r e c i d.T e a p i t n s a u n xs ig g b h p lai tts a d e i n c o t p o lms o mmo i r f g rt n s s e s b t ia a d a r a r n lz d. e d v lp e t r n s o mmo i r b e fa na e r e a i y t m o h i Chn n b o da a ay e T e eo m n e d fa i o n e h t n a r fi rt n t c n l y icu ig s s e o t z t n,i p o e n f o t l e h oo y,s f t u rn e ,a d m ii— e r e a i e h oo l n y t m p i a i g o g n d mi o m r v me t n r c n lg o c ot a ey g a a t e n na
氨间接制冷替代直接制冷技术分析
氨间接制冷替代直接制冷技术分析摘要:氨因具有良好的热物性而广泛应用在大中型冷库中,但氨的安全问题制约了氨的发展和应用,采用氨间接制冷技术可减少氨的充注量,同时实现人氨分离的目的,提高了系统运行的和生产维护人员安全性,同时优良的载冷剂的使用可有效提升系统的运行性能。
本文总结了氨直接制冷系统和间接制冷系统在国内的应用现状和挑战,从环保、能耗、安全等方面分析氨间接制冷替代直接制冷可行性及在国内的发展前景。
关键词:氨间接制冷系统;氨直接制冷系统;能耗;安全性引言间接制冷技术一方面减少氨的充注量,限制了氨的流动空间,另一方面也使人、食品与氨分离开来,显著提高了生产安全性,也消除了因氨泄露造成的产品损失。
本文将分析氨间接制冷替代直接制冷的可行性,从节能性、环保性等方面探讨间接制冷系统的优越性并提出现阶段存在的一些问题。
1.氨间接制冷和直接制冷系统介绍在氨直接制冷系统中,制冷剂将冷量直接传递给需冷区域,传热效率高,系统简单,如图1所示。
在氨间接制冷系统中,制冷模块集中于机房,制冷模块通过换热器吸收载冷模块的热量,被冷却的载冷剂流入储液器,储液器起到调节流量的作用,然后载冷剂泵将载冷剂送到需冷区域吸收热量,最后进入换热器进行放热,完成载冷循环,如图2所示。
间接制冷系统相比之下,减少制冷剂管道长度,也不存在蒸发器中积油和回油难等问题,但是增加了载冷剂泵和换热器,管路更复杂,因此设计计算时须加以考虑附加设备带来的不利影响,可以看出直接制冷系统与间接制冷系统各有优缺点。
图1直接制冷系统图2 间接制冷系统 2.氨间接制冷系统的应用陈建刚[1]等提出了一种在中小型氨冷库直接制冷改间接制冷的改造方案,以乙二醇为载冷剂,最大程度保留原系统的设备,增加了乙二醇换热设备和分配设备,乙二醇换热设备块功能是给乙二醇供冷及化霜时供热,乙二醇分配设备用来储存及输送乙二醇,改造前后示意图如图3、图4所示。
图3 改造前系统示意图图4改造后系统示意图改造后系统除了减少氨系统充注量,人和氨系统接触次数等优点外,还具备了保障冷库供液均匀,降低了库温波动,采用乙二醇闭式循环降低了泵的耗功。
2024年空调制冷技术市场分析现状
2024年空调制冷技术市场分析现状1. 引言空调制冷技术是现代社会中不可或缺的一项科技成果。
随着科技的不断进步和人们对生活质量的追求,空调制冷技术已经在各个领域得到广泛应用。
本文将对空调制冷技术市场的现状进行分析,并展望未来的发展趋势。
2. 市场规模目前,空调制冷技术市场呈现出快速增长的趋势。
据统计数据显示,全球空调制冷技术市场在过去几年中以年均5%的速度增长,预计将继续保持快速增长。
这主要得益于人口增长、经济发展以及气候变化等因素的影响。
3. 市场竞争格局在空调制冷技术市场中,竞争格局激烈。
目前,市场上存在多家知名空调制冷技术企业,如大金、海尔、美的等。
这些企业凭借其强大的研发实力、品牌影响力和技术优势,在市场上占据着主导地位。
同时,新兴企业也在不断涌现,加剧了市场竞争。
4. 技术发展趋势空调制冷技术正朝着更加节能、环保和智能化的方向发展。
一方面,随着全球能源危机的出现,人们对节能环保的需求越来越高。
因此,空调制冷技术企业正加大研发力度,推出高效节能的产品,以满足市场需求。
另一方面,随着物联网技术的发展,智能化空调制冷技术将成为未来的发展趋势。
人们可以通过手机等设备实时控制空调温度,大大提高了用户的使用体验。
5. 市场机遇与挑战空调制冷技术市场存在着广阔的机遇和挑战。
首先,随着人们生活水平的提高,空调制冷技术市场的需求也在不断增加。
特别是在亚洲地区,人口众多且气候较炎热,对空调制冷技术的需求日益增长。
其次,环保问题也为市场带来了巨大的机遇。
政府对环境保护的要求更加严格,推动了空调制冷技术向环保型产品的转型升级。
然而,市场竞争激烈、技术创新的压力和成本控制等问题也是空调制冷技术企业面临的挑战。
6. 发展趋势展望未来,空调制冷技术市场将继续保持快速发展。
随着科技进步和人们对舒适生活的需求增加,空调制冷技术将进一步提升其性能和效率。
智能化、节能环保将成为空调制冷技术市场的主要发展方向。
同时,在国家政策的引导下,空调制冷技术企业将加大研发投入,推动技术创新和产品升级,以适应市场需求。
制冷技术发展与应用新趋势展望
制冷技术发展与应用新趋势展望近年来,制冷技术在日常生活、工业生产以及科学研究等领域发挥着重要作用。
随着社会对能源高效利用和环境保护意识的不断提高,制冷技术的发展和应用也面临着新的挑战和机遇。
本文将从制冷技术的发展历程、目前的应用现状以及未来的新趋势展望等方面进行探讨。
制冷技术的历史可以追溯到古代,但是真正的制冷技术的发展始于19世纪末的工业革命时期。
早期的制冷设备主要以机械压缩式制冷为主,但是这种方法存在能源消耗高、制冷效率不稳定、环境污染等问题。
随着科学技术的进步,蒸气压缩制冷、吸收式制冷、磁制冷等新型制冷技术逐渐出现,为制冷技术的发展带来了新的可能性。
目前,制冷技术在各个领域都有广泛的应用。
在日常生活中,制冷技术被广泛应用于家用空调、冰箱、冷柜等家电产品中,为人们提供了舒适的居住环境和新鲜的食物。
在医疗保健领域,制冷技术被应用于药品储存、疫苗运输等过程中,确保药品的质量和安全性。
在工业生产中,制冷技术被广泛应用于化工、电子、医药等行业,提供恒温环境和低温条件,确保生产的精确性和质量。
此外,制冷技术还在航空航天、科学研究等领域发挥着不可替代的作用。
然而,目前的制冷技术在能源消耗和环境污染方面依然存在一些问题。
为了解决这些问题,制冷技术正朝着高效、环保和可持续的方向发展。
一方面,科学家们致力于寻找新的能源的利用方式,如利用太阳能、地热能、生物质能等替代传统的化石能源,以减少能源消耗和碳排放。
另一方面,制冷设备的能效也在不断提高,采用新材料、新工艺进行研发,以降低能源消耗和排放。
此外,制冷技术的储能技术也在不断发展壮大,以实现能源的高效利用和储存,提高系统的可靠性。
未来,制冷技术将继续朝着更高效、更环保和全球适用的方向发展。
一方面,制冷设备将更加智能化,具备自动控制和远程监控的功能,提高设备的运行效率和人机交互的便利性。
另一方面,新型制冷材料的研发将成为制冷技术的重要方向。
一些新材料,如磁性材料、多孔材料和纳米材料等,在制冷技术中有着广泛的应用前景。
浅谈氨吸收制冷在新形势下的发展前景
和工业 领域 。全世 界 每 年生 产 的 氨 中约 有 8 %用 于 0 农 业 ,0 2 %用 于 工 业 , 有 不 到 2 只 %的 氨 用 来 作 制 冷 剂 ( 7 7 。氨 作为 制冷剂 的历 史 可以追 溯到 15 R 1) 8 0年 前后 。但 是 由于其 具 有 毒 性 和 在 空 间 积 聚 的浓 度 达 到一 定值 时有潜 在 的爆炸 危 险 , 得其 在作 为 制冷 剂 使 使用 时 的应用场 合受 到 了限制 , 目前主 要应 用 于冷 藏 库 的制冷 机和 一 些工 业 建 筑 的 空 调 冷 源 中作 为 制 冷 剂 。但 是 近年 来 , 由于 发 现 了 C C类 和 H F F C C类 制 冷剂对 大气 中的臭 氧 层 的破 坏作 用 以及 能 产 生 温 室 效应等 环境 问题 , 出现 了 C C类 制 冷 剂 完 全 禁 用 和 F
重 新评价 。世 界 上许 多 国家 和 地 区的 相关 研 究 机 构 已经投入 了大 量 的 人力 物 力 致 力 于 氨 的安 全 性 能 的
化; ②煤 的气化 ; 煤 的液化 , ③ 在这 些项 目中不 可 避免
的都会 涉及 到制冷 问题 。
1 制 冷 剂 性 能 比较
制冷 剂是在 制 冷 装 置 中进 行 制 冷 循 环 的工 作 物
3 氨 吸 收 制 冷 系 统 耗 能分 析
以氨 制 冷 剂 工 艺 大 体 上 分 为 冰机 制 冷 ( 压缩 制 冷) 工艺 和氨 吸 收制 冷 工 艺 。 由于 氨优 点 即 : 热 物 ① 性 非常好 ; ②氨 是 一种 极 好 的 环 保 型制 冷 剂 ; 工 艺 ③
第 3 第 4期 5卷
20 年 1 09 2月
化 工 设 计 通 讯
关于氨制冷技术的研究
氨制冷技术的性能指标
能效比(EER)
指单位时间内制冷量与所需电功率之比,是评价 氨制冷系统能效的重要指标。
能耗比(ECR)
指在相同制冷量下,制冷系统的能耗与理想循环 的能耗之比,用于评价制冷系统的经济性能。
系统COP(Coeff…
指制冷系统在正常工况下的制冷量与总输入功率 之比,反映了系统的热力学效率。
03
随着环保意识的不断提高和技术的不断发展,氨制冷技术将进
一步向着更加环保、高效、智能的方向发展。
02
氨制冷技术的制冷原理
氨制冷技术的制冷剂
氨(Ammonia,NH3)
氨是一种常见的制冷剂,具有较高的临界温度和良好的热力学性能,适用于 中高温制冷。
混合制冷剂
以氨为主,添加其他制冷剂(如R22、R134a等)形成混合制冷剂,可满足不 同温度范围的制冷需求。
冷却水塔
用于将压缩机和冷凝器中 产生的热量通过冷却水带 走,以维持制冷效果。
泵组
用于输送制冷剂和冷却水 等介质,以满足系统中的 循环要求。
04
氨制冷技术的性能优化
氨制冷技术的能效比优化
总结词
提高氨制冷技术的能效比可以有效降低能源消耗,提 高能源利用效率。
详细描述
氨制冷技术的能效比受到多种因素的影响,如制冷剂 的选择、制冷系统的设计、蒸发器和冷凝器的设计等 。通过优化这些因素,可以显著提高氨制冷技术的能 效比。例如,选择具有较高热容比和较低粘度的氨制 冷剂,可以有效降低能耗。此外,采用先进的制冷系 统设计和优化控制策略,也可以提高氨制冷技术的能 效比。
氨制冷技术的特点
氨制冷技术具有较高的制冷效率、较低的能耗和运行成本, 同时氨是一种较为环保的制冷剂,对环境的影响较小。
氨制冷技术的应用现状及发展趋势
氨制冷技术的应用现状及发展趋势作者:杨文来源:《城市建设理论研究》2014年第22期【摘要】随着经济的快速增长,氨制冷技术也在不断的完善中,在不同的领域也做出了巨大的贡献,但是在氨制冷这项技术在当今社会中还是存在一定的问题,所以,本文就从氨制冷技术的应用现状及发展趋势这方面进行研究。
【关键词】氨制冷技术;应用现状;发展趋势中图分类号:TB6文献标识码: A一、前言氨制冷技术的发展为证明社会的进步提供了保障,在我国,氨制冷技术在发展的时候也碰到过很多的问题,但是通过技术人员的不断的努力,不断从各个方面取经,使氨制冷这个技术有着飞跃性的提高。
二、氨制冷新技术NH3/CO2复叠式制冷技术CO2是自然界天然存在的物质,它的臭氧层破坏潜能(ODP)为零,其全球变暖潜能极小(GWP=1),蒸发潜热较大,单位容积制冷量较大,运动粘度低,与普通润滑油相容,价格便宜,来源丰富。
另外,CO2做为自然工质,无毒,不可燃,也不助燃,所以通过NH3/CO2复叠式制冷在一定程度上能解决单一氨制冷的限制。
这主要是因为NH3/CO2复叠式制冷系统能明显降低氨的充注量,根据国际氨制冷学会的数据,一个6.5万平方米的冷藏库,传统的氨二级制冷系统需要氨的量大约为30吨,而NH3/CO2复叠式制冷系统的氨的充注量仅为3.6吨,同时由于低温级采用CO2,从而可以避免氨与食品、人群等直接接触,降低氨制冷系统的危险性,增加系统运行的安全性,NH3/CO2复叠式制冷系统如图1所示。
图1NH3/CO2复叠式制冷系统示意图1-CO2制冷压缩机;2-蒸发式冷凝器;3-NH3制冷压缩机;4-高温级制冷循环冷凝器;5-低温级制冷循环的蒸发器;6-低温级节流装置;7-液相CO2贮液器;8-高温级节流装置在NH3/CO2复叠式制冷系统中,利用CO2作为低温级循环的相变冷媒,降低了低温级循环的工作压力,压缩后的CO2气体被普通的NH3制冷系统冷却及冷凝,即NH3制冷系统是该低温制冷系统的高温级。
2024年氨制冷设备市场规模分析
2024年氨制冷设备市场规模分析摘要本文对氨制冷设备市场进行了全面的规模分析,包括市场的定义和发展背景,市场规模的数据分析,以及对未来市场趋势的预测。
引言氨制冷设备是一种用氨气作为制冷剂的设备,用于工业、商业和家庭的制冷过程。
随着全球经济的发展和工业化进程的加快,氨制冷设备市场迎来了快速增长的机遇。
市场规模的准确分析对企业决策制定和市场投资具有重要意义。
市场定义和发展背景氨制冷设备市场是制冷行业的重要组成部分,其主要应用于食品加工、冷库仓储、制药、化工和冷链物流等领域。
随着全球气候变暖和环保意识的提高,氨制冷设备在取代传统制冷剂方面具备独特的优势,因此市场需求逐渐增加。
市场规模的数据分析根据市场调研报告显示,2019年全球氨制冷设备市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将增长至XX亿美元。
亚太地区是全球最大的氨制冷设备市场,其市场份额超过XX%。
北美地区和欧洲地区也是重要的市场。
氨制冷设备市场的增长主要受以下几个因素驱动: 1. 工业化进程的加速推动了各行业对氨制冷设备的需求增长; 2. 环境保护要求的提高使得氨制冷设备替代传统制冷剂的需求增加; 3. 新兴市场的发展为氨制冷设备市场创造了新的增长机会。
未来市场趋势的预测未来几年,氨制冷设备市场将继续保持快速增长的势头。
以下是未来市场的主要趋势预测: 1. 技术创新和设备升级将推动市场的增长,提高设备的能效和性能; 2.氨制冷设备在食品冷链领域的应用将继续扩大,满足食品质量和安全的需求; 3. 新兴市场和发展中国家将成为市场的增长引擎,其中冷链物流领域具有巨大的潜力。
结论氨制冷设备市场具备广阔的发展前景,市场规模将逐步扩大。
企业应密切关注市场变化,加大技术研发和市场拓展力度,以抓住机遇并保持竞争优势。
以上是对氨制冷设备市场规模的分析,通过对市场的数据分析和未来趋势的预测,可以为相关企业和投资者提供有价值的参考信息。
最新 制冷技术的发展状况及其发展趋势-精品
摘要:本文主要介绍了制冷技术、制冷剂的发展,同时对现代几种新型制冷技术进行简单描述。
关键词:制冷剂;制冷技术;节能1.引言目前,制冷技术对生产生活产生了巨大的影响。
食品的冷加工及冷贮藏,材料以及农作物种子的低温处理等方面都运用到了制冷技术。
2.制冷技术的发展制冷技术发展分为三个发展阶段。
第一阶段主要是采取NH3、HCS、CO2、空气等自然物质作为制冷剂。
氟里昂的使用,使制冷技术的发展进入了第二阶段,而且极大的促进了制冷和空调技术的发展。
但科学研究表明,用于冰箱和空调制冷的氟里昂对臭氧层的破坏作用极大,会使气候和生态环境发生改变,对人体健康造成重大损害。
因此,1990年通过大气臭氧层保护的重要文件《蒙特利尔议定书》伦敦修正案,对氟利昂类物质进行控制,因此,从1990年到现在为制冷技术的第三阶段。
3.制冷剂的发展制冷剂经历了从自然物质到人工合成物质再到自然物质两个阶段。
早期的制冷剂是乙醚、氨等自然界中容易获得或制取的物质。
随后氟利昂制冷剂出现,其良好的热力性能使其迅速得到推广使用。
1929年美国通用公司合成出R12,以后很快出现了R11、R22等称为氟利昂的系列卤代烃化合物,因其优良的热力学特性,无毒,不燃烧,极其稳定等性质,被大量生产和使用。
4.制冷技术的发展趋势目前,随着建设环境友好型社会的提倡,太阳能等可再生能源的应用也在不断提高。
研制和发展对臭氧层无损耗、无温室效应而且节能环保的制冷技术将是制冷领域研究的重要课题。
4.1太阳能制冷太阳能制冷主要有吸收式、吸附式、喷射式和光伏等制冷类型。
太阳能吸收式制冷是用太阳能集热器收集太阳能来驱动吸收式制冷系统,利用储存液态冷剂的相变潜热来储存能量,利用其在低压低温下气化而制冷,目前为止示范应用最多的太阳能空调方式。
多为溴化锂―水系统,也有的采用氨―水系统。
太阳能吸附式制冷主要是将收式制冷相结合的一种蒸发制冷,以太阳能为热源,采用的工质对通常为活性碳―甲醇、分子筛―水、硅胶―水及氯化钙一氨等,可利用太阳能集热器将吸附床加热后用于脱附制冷剂,通过加热脱附,冷凝,吸附,蒸发等几个环节实现制冷。
氨制冷系统压力管道现状及缺陷研究
氨制冷系统压力管道现状及缺陷研究吕文涛;钱英豪;吴晓风【摘要】The status and defects of the pressure piping of ammonia refrigeration is studied. Based on the inspection of the pressure piping of dozens of refrigeration companies, a lot of problems and defects are found and classified. The main reasons are that the blueprints from the unqualified companies are used and the construction regulations are violated. So the advices on the construction of the pressure piping and the processing method of the defects are given.%对氨制冷系统中压力管道的现状及常见缺陷进行了概述. 通过对几十家制冷企业在用氨压力管道的检验, 汇总了发现的大量问题并进行了梳理和归类. 无设计资质单位出具的设计图纸及未按规范要求进行施工是压力管道产生缺陷和问题的主要原因. 对氨制冷系统压力管道的施工及在用管道缺陷的处理提出了建议.【期刊名称】《化工装备技术》【年(卷),期】2015(036)005【总页数】4页(P27-30)【关键词】氨制冷;压力管道;焊接;腐蚀;设计图纸;缺陷【作者】吕文涛;钱英豪;吴晓风【作者单位】江苏省特种设备安全监督检验研究院苏州分院;江苏省特种设备安全监督检验研究院苏州分院;江苏省特种设备安全监督检验研究院苏州分院【正文语种】中文【中图分类】TQ055.80 前言氨 (Ammonia,NH3)是一种常见的廉价无机化合物,同时也是一种天然制冷剂(R717) [1]。
2024年氨制冷设备市场需求分析
氨制冷设备市场需求分析引言氨制冷设备是一种重要的工业冷却系统,广泛应用于食品制造、制药、化工等多个行业。
本文将对氨制冷设备市场的需求进行分析,包括市场规模、增长趋势、主要需求驱动因素等。
市场规模分析氨制冷设备市场规模是衡量市场需求的重要指标之一。
根据市场研究数据,全球氨制冷设备市场在最近几年呈现稳步增长的趋势。
该市场的规模预计在未来几年内将保持持续增长。
增长趋势分析氨制冷设备市场的增长主要受到以下几个因素的影响:1.食品制造行业的增长:随着全球人口的增加和食品需求的增长,食品制造行业对氨制冷设备的需求也在增加。
氨制冷设备能够提供稳定可靠的制冷效果,满足食品制造行业对冷藏、冷冻等需求。
2.制药行业的发展:氨制冷设备在制药行业中的应用也日益普及。
制药行业对温度和湿度控制要求严格,氨制冷设备能够提供精确的温度控制,保证药品的质量和安全性。
3.化工行业的需求增加:化工行业对氨制冷设备的需求也在增加,主要原因是氨制冷设备能够满足化工过程中的冷却需求。
另外,氨制冷设备也被广泛应用于石油炼制、石化工艺等领域。
4.环保意识的提高:随着环保意识的提高,对环保型制冷设备的需求也在增加。
氨制冷设备因其低温效率高、零臭氧破坏潜力等优势而受到青睐。
主要需求驱动因素分析除了上述增长趋势因素之外,还有一些其他需求驱动因素促进了氨制冷设备市场的发展:1.能源效率:氨制冷设备相比传统制冷设备具有更高的能源效率,能够降低能源消耗和运营成本。
这使得使用氨制冷设备的企业能够在提高效益的同时降低对环境的影响。
2.节能减排政策支持:全球范围内的节能减排政策对氨制冷设备市场的需求提供了支持。
政府的相关政策鼓励企业使用节能、环保型的氨制冷设备,推动市场的发展。
3.技术创新:随着科技的进步,氨制冷设备的技术也在不断创新。
新技术的应用使得氨制冷设备更加高效、智能化,并提供更多的应用场景,进一步推动了市场需求的增长。
结论基于以上分析,可以得出结论:氨制冷设备市场需求在未来几年内将保持稳定增长的趋势。
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文章编号:0253-4339(2007)04-0012-08氨制冷技术的应用现状及发展趋势杨一凡(中国制冷学会 北京 100036)摘 要 剖析氨制冷剂的特点,分析国内外氨制冷系统的应用现状和存在的问题;从氨制冷系统优化、控制技术提高、安全性保障、氨系统小型化以及我国在氨制冷系统设计规范、设计手册中对安全性的要求等多个方面阐述氨制冷技术的发展趋势和尚需逐步解决的问题;提出简化氨制冷系统的具体思路;指出我国应加速研发小型氨制冷压缩机,重视氨制冷设备及应用的理论与试验研究,以简化系统、推进小型化进程,拓展氨制冷系统的应用领域。
关键词 热工学;氨制冷系统;安全;应用现状;发展趋势中图分类号:TB61;TB641 文献标识码:AApplication and Development of Ammonia Refri g eration TechnologyYang Yifan☆☆Chinese Ass ociation of Refrigeration,Beijing,100036,ChinaAbstract In this paper,the characteristics of ammonia refrigerant are described.The application status and existing problems of ammonia refrigeration systems both in China and abroad are analyzed.The development trends of ammonia refrigeration technology including system optimization,improvement of control technology,safety guarantee,and minia-turization of ammonia systems are discussed.Moreover,some main problems to be solved according to s afety require-ments of Design Codes and Manuals of ammonia refrigeration systems are indicated.In addition,the ideas of simplify-ing ammonia systems are presented.It is sugges ted that the development of s mall-scale ammonia refrigerant com-pressors should be speeded up,and the theoretical and experimental studies both on ammonia refrigeration equipment and on practical applications should be emphasized in China.Keywords Pyrology;Ammonia refrigeration systems;Safety;Application status;D evelopment Trends 氨(Ammonia,NH3)是一种常见的廉价无机化合物,同时也是一种天然制冷剂(R717)。
由于其具有良好的热力学性能和对大气层无任何不良效应,在制冷技术的发展进程中,一直起到重要的作用。
以1859年Ferdinand Carré研发出氨吸收式制冷机为标志,氨应用于制冷技术已有148年的历史[1],随后,1872年David Byole取得氨制冷压缩机的美国专利,1876年Carl von Linde制造出第一台氨压缩机,并于1877年对其进行了重大改进,使其效率得到大幅度提高且其质量大大减小,开创了氨蒸气压缩式制冷技术的技术路线;我国自主研发、制造氨制冷压缩机的时间较晚,是从1951年前后开始的[2]。
由于氨具有毒性和在空间积聚的浓度达到一定程度时具有潜在的爆炸危险,使其在作为制冷剂使用时,其应用场合受到限制,而主要应用于大型工业制冷和商业冷冻冷藏领域。
近年来,由于发现氟利昂类制冷剂对大气臭氧层有破坏作用以及能产生温室效应等环境问题,国际上已达成完全禁用CFC、逐渐限制使用HCFC类制冷剂的共识。
在全球积极研究氟利昂替代技术以解决对臭氧层破坏及“温室效应”问题的今天,天然制冷剂受到了越来越多的制冷科技工作者的青睐,人们对氨制冷剂开始重新评价,并已投入大量的人力物力,致力于氨的安全性能和制冷系统及其设备技术的研究。
一些具有核心技术的氨制冷设备、控制元器件等已研发成功并批量生产,为氨制冷的技术进步创造了有利条件。
如何更广泛地加快氨制冷系统的研究与应用,已成为全世界制冷科技工作者的重要课题之一。
文章结合一些国家和我国氨制冷系统的应用情况,分析国内外氨制冷系统的应用现状和存在的问题,分析氨制冷技术的发展趋势和应逐步解决的问—12—收稿日期:2007年4月15日题,提出我国在氨制冷技术方面需进一步开展的工作。
1 氨制冷剂的主要特点1.1 氨制冷剂具有优良的环境性能和热力学性能氨是一种天然的中温制冷剂,具有优良的环境性能和热力学性能。
1)氨的消耗臭氧潜能值ODP=0,温室效应潜能值GW P=0,是一种环境友好型制冷剂;2)氨的临界温度和临界压力分别为132.3℃和11.33MPa,高于R22(96.2℃4.99MPa)和R410A (70.2℃4.79MPa)[3],可在较高的热源温度和冷源温度下实现亚临界制冷循环;氨的标准沸腾温度(-33.4℃)低,在蒸发器和冷凝器中的压力适中,单位容积制冷量大,导热系数大,蒸发潜热大(-15℃时的蒸发潜热是R22的6.4倍,是R410A的5.5倍),节流损失小,制冷系数高,在相同工作温度和制冷量的条件下,与R22等制冷系统相比,其压缩机和换热器的尺寸可以更小,可节省材料;3)氨分子量为17,蒸气密度比空气小,泄漏时极易上升从屋顶逸出室外;氨极易溶于水,当遇到大量泄漏的紧急情况时容易排除,此外,氨允许的含水量为0.2%以下,即使有微量水存在,也不会像氟利昂容易出现“冰塞”,故对氨制冷系统管路系统的干燥要求不如氟利昂那样严格;4)氨的来源广泛、价格低廉,在相同充注体积下,其充注成本仅为R22的110左右;比R410A则更为廉价。
1.2 氨制冷剂存在缺点氨制冷剂并不十全十美,也存在以下缺点:1)氨的绝热指数较大(k=1.40),在蒸发温度较低、冷凝温度较高时压缩机的排气温度较高,为保证润滑油的润滑特性,必须采取相应的冷却措施;2)氨与矿物基润滑油和PAO润滑油不相容,且因氨的密度比润滑油小,润滑油沉积在制冷系统的管道、容器的底部,故通常采用满液式蒸发器和氨泵供液形式,并结合采用油分离器和集油器等设备,通过手动与自动控制使润滑油安全返回压缩机;表1 不同浓度的氨对人体的影响[9]Tab.1 The influence of different ammonia desity on human body空气中的浓度(mg kg)一般反应及对人体的影响允许暴露时间5感觉气味阈值,近部分人有感觉无害20大多数人有明显的刺激感,无害无害25以时间加权的安全阈值每天8h,每周40天,长期无害100多数人有不适感,无害不宜长期滞留250刺激鼻喉30~60min,无严重影响400人体可以忍受的极限,无害不宜长期滞留700刺激眼睛30~60min,无严重影响1700剧烈咳嗽,严重刺激鼻、喉、眼30min以上可能导致死亡2000~5000剧烈咳嗽,严重刺激鼻、喉、眼15min以上可能导致死亡>5000引起痉挛性呼吸困难,窒息不允许停留,否则迅速死亡160000~250000较高温度下遇明火可引起爆炸[6]生命危险 3)氨对钢铁、铝等金属材料无腐蚀作用,但当氨中含有水分时,则对锌、铜、铜合金(磷青铜除外)有腐蚀作用,故在氨制冷系统的设备、管道、仪表、阀门具有“避铜”要求;4)氨具有刺激性气味且有一定的毒性和可燃性[4],在其安全性分类中属于B2类制冷剂[5]。
当其在某一空间积聚的浓度达到一定限度时,若人暴露在其中,将会对人的身体产生一定的危害(参见表1);只有在较高温度下,氨和空气混合物体积浓度达到16%~25%时遇明火可引起爆炸[6],故在《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中规定为II AT 级[7],在《建筑设计防火规范》中规定为乙类[8],即氨属于最低爆炸危险等级。
这些缺点都使其应用受到了一定的限制,不宜用于民用建筑的空调冷源系统—13—中。
在氟利昂作为制冷剂造成严重环境问题的当今,人们重新审视天然工质时,很多专家认为氨的上述缺陷在“氟利昂时代”往往是被过度夸大[2,10]。
实际上,氨的燃点为(700~780)℃,在没有明火持续提供足够的热量时,不易发生燃烧或爆炸(在日本新泻、仙台等历次地震中,制冷装置随遭破坏,但没有火灾爆炸事故的报告[2]);氨的着火极限比烃类和天然气高3~7倍,而燃烧热却只有它们的50%左右,其毒性只有氯气的110~150[11]。
关于氨具有刺激性气味这个性质则应从两方面来考察:一方面刺激性气味刺激人的鼻腔、咽喉,使人感到不适;另一方面,刺激性气味很容易使人察觉到氨的泄漏,甚至是微漏。
因此,一旦有微少的泄漏就会被及时发现,而这一浓度远低于氨的着火浓度;另外,氨蒸气比空气轻,很容易通过有组织通风排出室外;而且,当氨和水接触时能很快被水吸收,这些性能可用来消除空气中的氨,大大减少事故的发生,100多年的应用历史表明,氨的事故率是很低的[12]。
以日本氟利昂对策委员会提供(NHK整理)的资料为例可以看出[13],从1967~1991年的25年间,日本氨制冷系统总共发生事故168件,其中,因管道、密封垫腐蚀的有48件(29%)、日常操作错误(如:液封安装、除霜操作、截止阀操作、制冷剂充灌与回收、放油等)52件(32%)、液位计破裂13件(8%)、维修作业错误22件(13%),其他31件(18%),总共死亡9人、重伤2人、轻伤127人。
2 国内外氨制冷技术的应用现状2.1 应用领域1876~1877年间,Linde制造的氨压缩机就配置在慕尼黑的斯巴坦布罗啤酒厂,用于麦芽和发酵桶的冷却;1890年英国采用氨直接膨胀供液方式并在墙上设置冷却盘管保存肉类制品,从此,氨制冷技术在食品冷冻冷藏领域逐步得到了快速发展[1]。
除了啤酒生产和食品的冷冻加工、食品冷冻贮藏、食品保鲜贮藏、冰激凌的制作以及大型制冰等应用了氨制冷系统外,氨制冷技术也为化工领域、建筑领域、水利建设、远洋捕捞及特种实验场所提供制冷服务。