液氨制冷原理

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氨气做制冷剂原理

氨气做制冷剂原理

氨气做制冷剂原理
氨气是一种常用的制冷剂,在工业生产和日常生活中都有广泛
的应用。

其制冷原理主要是利用氨气的物理性质和化学性质来实现
制冷效果。

下面我们来详细了解一下氨气做制冷剂的原理。

首先,氨气具有很高的蒸发潜热和很低的冰点,这使得它非常
适合作为制冷剂使用。

在制冷系统中,氨气首先被压缩成高压气体,然后通过冷凝器散发热量,变成高压液态氨。

接着,高压液态氨通
过节流阀减压,变成低压液态氨,进入蒸发器,吸收外界的热量,
从而蒸发成低温蒸气。

这个过程中,氨气从液态到气态的相变过程
吸收了大量的热量,从而达到降温的效果。

其次,氨气还具有很好的传热性能,这也是其作为制冷剂的重
要特点之一。

在制冷系统中,氨气通过蒸发器吸收外界的热量,然
后成为低温蒸气,通过循环系统输送至冷藏室或冷冻室,释放出冷量,降低物体的温度。

这种传热过程快速高效,能够快速降低物体
的温度,满足不同场合的制冷需求。

此外,氨气还具有很好的环保性能,它不会对大气层造成破坏,不会对臭氧层产生影响,不会对环境造成污染。

因此,氨气作为一
种制冷剂,符合现代社会对环保的要求,是一种可持续发展的制冷技术。

总的来说,氨气作为制冷剂的原理主要是利用其高蒸发潜热和低冰点的物理性质,以及其传热性能,通过压缩、冷凝、蒸发等过程,实现对物体温度的降低。

同时,氨气还具有很好的环保性能,符合现代社会对环保的要求。

因此,氨气作为一种制冷剂,具有广泛的应用前景,将在工业生产和日常生活中继续发挥重要作用。

液氨制冷原理

液氨制冷原理

液氨制冷原理
液氨制冷是一种常用的制冷方式,它基于氨的化学性质和相变特性实现冷却效果。

液氨制冷的原理主要有以下几个步骤:
1. 液态氨的制备:通常通过高温高压条件下,将氨气压缩至液态。

在液态下,氨具有较高的密度和热容量,能够快速吸收和释放热量。

2. 蒸发冷却:液氨通过蒸发过程来吸收周围物体的热量,从而使物体温度下降。

将液氨注入到蒸发器中,通过降低蒸发器的压力,液氨迅速蒸发。

蒸发过程中吸收的热量来自于蒸发器周围的物体,使其温度降低。

3. 压缩升温:蒸发后的氨气被压缩机吸入,经过压缩升温处理。

压缩机将氨气压缩到高压,使氨气温度升高,增加其能量。

4. 冷凝释放热量:高温高压的氨气通过冷凝器冷却,使其温度降低。

在冷凝过程中,氨气中的热量被转移到冷凝器周围的环境中。

5. 再次压缩:冷却后的氨气再次被压缩机吸入,完成循环。

通过不断循环上述步骤,液氨制冷系统能够持续地吸收和释放热量,实现物体的冷却效果。

液氨制冷具有制冷效果好、可调节范围广和制冷速度快等优点,广泛应用于工业生产、空调制冷等领域。

氨制冷系统的工作原理

氨制冷系统的工作原理

氨制冷系统的工作原理
氨水的性质与氨的性质类似,均为无色有刺激性气味的气体。

常温下,氨是一种具有强腐蚀性的可燃气体,蒸气密度为
0.86g/L。

当空气中的氨气含量达到10%以上时,就会对人造成急性中毒。

一般情况下,氨以液体和气体两种形式存在。

工业上应用的氨主要是液体氨,一般都是在高压下使用。

工业上常使用的氨制冷系统主要有氨水、氨气和液氨气三种形式。

其中液氨气在常温下是气态,有很强的挥发性。

由于液氨的沸点很低(-32.6℃),所以常利用它的气态来制冷。

液氨作为制冷剂广泛应用于食品、医药、化工等行业,其主要作用是冷却设备中的高温物料和对物料进行干燥、冷却。

下面简要介绍一下氨水制冷系统工作原理:
1.氨水制冷系统主要由制冷剂和制冷设备组成。

制冷剂部分:制冷剂主要由制冷剂液氨和制冷剂气体组成,其中液氨是一种无色具有强烈刺激性气味的气体,液态时为粘稠、粘稠状液体,但在空气中会很快分解成一种无毒气体即氨气。

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氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常用的制冷方式,广泛应用于工业和商业领域。

它的工作原理基于氨的物理特性和热力学原理。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 氨的特性氨(NH3)是一种无色、有刺激性气味的气体,具有较高的蒸发潜热和热传导性能。

这些特性使得氨成为一种理想的制冷剂。

2. 制冷循环氨制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。

制冷循环通过不断循环氨制冷剂来实现制冷效果。

3. 压缩机压缩机是氨制冷系统的核心部件,它的作用是将低温低压的氨气压缩成高温高压的氨气。

通过压缩,氨气的温度和压力都会升高。

4. 冷凝器冷凝器是将高温高压的氨气冷却成高压液体的装置。

冷凝器通常采用水或空气冷却方式。

在冷凝器中,氨气通过传热与冷却介质接触,从而释放热量并冷却下来。

5. 蒸发器蒸发器是将高压液体氨转化为低温低压氨气的装置。

在蒸发器中,氨液通过节流装置进入蒸发器内部,由于压力降低,液体氨会蒸发成气体,吸收周围的热量,从而实现制冷效果。

6. 节流装置节流装置通常是一个小孔或窄缝,用于控制氨液进入蒸发器的流量。

通过节流装置,氨液的压力降低,使其能够蒸发成气体。

7. 工作原理氨制冷系统的工作原理是基于氨在压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置之间的相变过程。

首先,压缩机将低温低压的氨气压缩成高温高压的氨气。

然后,高温高压的氨气通过冷凝器冷却,变成高压液体。

接下来,高压液体氨通过节流装置进入蒸发器,由于压力降低,液体氨蒸发成气体,并吸收周围的热量。

最后,氨气再次进入压缩机,循环往复。

8. 优势和应用氨制冷具有许多优势,如高效、环保、可靠性高等。

它被广泛应用于冷库、制冷设备、空调系统等领域。

由于氨是一种天然存在的物质,不会对环境造成污染,因此被认为是一种环保的制冷剂。

总结:氨制冷的工作原理是基于氨的物理特性和热力学原理。

通过压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置的协同作用,氨制冷系统能够循环往复地实现制冷效果。

氨制冷具有高效、环保、可靠性高等优点,被广泛应用于工业和商业领域。

氨制冷系统工作原理

氨制冷系统工作原理

氨制冷系统工作原理
氨制冷系统是一种常用于工业和商业冷链中的制冷系统。

其工作原理可以简述为以下几个步骤:
1. 压缩:氨制冷系统中的压缩机将低压气体的氨气压缩成高压气体。

这个过程需要消耗一定的能量。

2. 冷凝:高压气体通过冷凝器,将热量释放到外界。

这样氨气从气体状态变为液体状态。

3. 膨胀:经过冷凝之后的高压液体通过节流阀或膨胀阀,使其压力急剧降低,进而使氨液转变为低温低压的混合态。

4. 蒸发:低温低压的氨液通过蒸发器,吸收外界的热量,从而使得蒸发器中的物体或空气变得冷却。

5. 再次进入压缩:“蒸发”之后的氨气再次被压缩机抽回并压缩,开始新的循环。

通过不断循环上述的步骤,氨制冷系统能够将热量从一个区域转移到另一个区域,从而实现制冷效果。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常用的制冷方式,它基于氨作为制冷剂,通过循环工作原理实现冷却效果。

在氨制冷系统中,制冷剂氨在蒸发和冷凝的过程中吸收和释放热量,从而实现冷却的目的。

氨制冷系统主要由以下几个组件组成:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置。

1. 压缩机:压缩机是氨制冷系统的核心组件,它负责将低温低压的氨气吸入,然后通过压缩提高氨气的温度和压力,使其变为高温高压氨气。

2. 冷凝器:冷凝器是压缩机后面的一个组件,它主要用于冷却和凝结高温高压氨气。

冷凝器中流动的是冷却介质,通常是水或空气。

当高温高压氨气流经冷凝器时,与冷却介质进行热交换,氨气的温度降低,从而使氨气冷凝为液体。

3. 蒸发器:蒸发器是氨制冷系统中的另一个关键组件,它主要用于吸收外界热量并将液体氨蒸发为气体。

蒸发器通常位于需要冷却的区域内部,例如冷库或空调室内机。

当液体氨进入蒸发器时,与外界空气或物体进行热交换,吸收外界热量,从而使氨气蒸发为气体。

4. 节流装置:节流装置通常是一个阀门,它位于蒸发器和冷凝器之间,用于调节氨气的流量和压力。

通过控制节流装置的开度,可以调节氨气的压力和温度,从而实现制冷效果的控制。

氨制冷系统的工作原理如下:首先,压缩机将低温低压的氨气吸入,然后通过压缩提高氨气的温度和压力,使其变为高温高压氨气。

接下来,高温高压氨气进入冷凝器,与冷却介质进行热交换。

在热交换过程中,氨气的温度降低,从而使氨气冷凝为液体。

冷凝后的液体氨经过节流装置进入蒸发器。

在蒸发器中,液体氨与外界空气或物体进行热交换,吸收外界热量,从而使氨气蒸发为气体。

蒸发后的氨气再次被压缩机吸入,循环往复,实现持续的制冷效果。

总结起来,氨制冷系统通过压缩、冷凝、蒸发和节流的循环工作原理,利用氨作为制冷剂,实现冷却效果。

这种制冷方式被广泛应用于冷库、空调、制冷设备等领域,具有高效、可靠、环保等优点。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常见的制冷方式,广泛应用于工业和商业领域。

它的工作原理基于氨的物理特性和热力学原理。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 氨的物理特性氨(NH3)是一种无色、有刺激性气味的气体,易溶于水。

它具有较高的蒸发潜热和较低的沸点,这使得氨成为一种理想的制冷剂。

在常温下,氨变为液态时需要吸收大量的热量,而蒸发时则释放热量。

2. 制冷循环氨制冷系统通常由四个主要组件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。

这些组件一起完成制冷循环。

- 压缩机:压缩机是氨制冷系统的核心部件。

它将低温低压的氨气吸入,通过压缩提高氨气的温度和压力,并将其送入冷凝器。

- 冷凝器:冷凝器是一个热交换器,用于将高温高压的氨气冷却并转化为液态。

冷凝器通常通过水或者空气来冷却氨气,使其温度降低并转化为液态。

- 膨胀阀:膨胀阀是一个节流装置,用于控制氨气流量。

当氨气通过膨胀阀时,其压力和温度都会降低,使氨气进入蒸发器。

- 蒸发器:蒸发器是另一个热交换器,用于将液态氨转化为气态。

在蒸发过程中,氨从液态吸收周围环境的热量,使其温度降低。

3. 工作原理氨制冷系统的工作原理可以概括为以下几个步骤:- 压缩:压缩机将低温低压的氨气吸入,并通过压缩提高其温度和压力。

- 冷凝:高温高压的氨气进入冷凝器,通过与冷却介质(如水或者空气)的热交换,使氨气冷却并转化为液态。

- 膨胀:液态氨通过膨胀阀进入蒸发器,压力和温度降低。

- 蒸发:在蒸发器中,液态氨吸收周围环境的热量,使其温度降低并转化为气态。

- 循环:气态氨再次被压缩机吸入,循环过程重新开始。

通过这个循环过程,氨制冷系统能够从低温环境中吸收热量,并将其释放到高温环境中,实现制冷效果。

4. 优点和应用领域氨制冷系统具有以下几个优点:- 高效节能:氨制冷系统具有较高的制冷效率,能够实现节能和环保。

- 安全可靠:氨是一种天然制冷剂,无毒、无害,不会对环境造成污染。

此外,氨制冷系统具有较高的耐腐蚀性和耐高温性,使用寿命长。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常见的工业制冷方式,其工作原理基于氨气的特性和热力学原理。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 压缩机氨制冷系统的核心部件是压缩机。

压缩机通过机械方式将氨气压缩,提高其压力和温度。

压缩机的工作原理类似于发动机,通过活塞或者螺杆的运动将氨气压缩到较高的压力。

2. 冷凝器压缩机将氨气压缩后,高温高压的氨气进入冷凝器。

冷凝器是一个热交换器,通过冷却介质(如水或者空气)的循环流动,将高温的氨气冷却成液体。

在冷凝器中,氨气释放出大量的热量,从而降低其温度和压力。

3. 膨胀阀冷凝器中冷却后的液态氨通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是限制氨气的流量,使其在蒸发器中形成一定的压力差。

这种压力差导致液态氨迅速蒸发,从而吸收周围的热量,实现制冷效果。

4. 蒸发器蒸发器是氨制冷系统中的另一个热交换器,也是制冷的关键部件。

蒸发器内部有大量的管道或者片状换热器,通过这些换热器,液态氨迅速蒸发,吸收周围的热量。

蒸发器通常与需要制冷的物体接触,将热量从物体中吸收,使物体的温度降低。

5. 吸收器(可选)在某些氨制冷系统中,吸收器被用于回收和再利用氨气。

吸收器通过吸收剂(如水)将氨气吸收,形成氨水溶液。

这样可以减少氨气的损失,并提高系统的效率。

6. 再生器(可选)再生器是一种用于再生吸收剂的装置。

通过加热氨水溶液,使其中的氨气释放出来,再次形成氨气。

这样可以循环使用吸收剂,减少对环境的影响。

总结:氨制冷的工作原理是通过压缩机将氨气压缩,然后将其冷却成液体,再通过膨胀阀使其迅速蒸发,吸收周围的热量,实现制冷效果。

氨制冷系统还可以配备吸收器和再生器,以提高系统的效率和氨气的循环利用率。

氨制冷系统在工业领域广泛应用,具有高效、可靠的特点。

液氨制冷原理.

液氨制冷原理.

液氨制冷原理在制冷循环中,蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀是必不可少的四大部件:蒸发器:制冷剂在低压(蒸发压力)下以较低的温度(蒸发温度)蒸发,吸收被冷却物质的热量实现制冷,是向外输送冷量的设备。

压缩机:是系统的心脏,起到输送制冷剂蒸汽的作用,同时保证蒸发器在低压下运行、冷凝器在高压(冷凝压力)下运行。

是输入功的设备。

冷凝器:制冷剂蒸汽在高压下将从蒸发器吸收的热量以及压缩功转化的热量传递给冷却介质,冷凝成温度较高的(冷凝温度)液体。

是放出热量的设备。

节流阀:将从冷凝器冷凝的制冷剂液体节流降压(降到蒸发压力)后进入蒸发器,同时控制和调节制冷剂的流量,并将系统分为高压侧和低压侧两部分。

在实际的制冷系统中,为了提高运行的经济性、可靠性和安全性,还设有一些辅助设备,如气液分离器、油分离器、油冷却器、空气分离器、贮液器、集油器、过滤器以及安全附件、阀门等。

制冷原理从蒸发器出来的氨的低温低压蒸气被吸入压缩机内,压缩成高压高温的过热蒸气,然后进入冷凝器。

由于高压高温过热氨气的温度高于其环境介质的温度,且其压力使氨气能在常温下冷凝成液体状态,因而排至冷凝器时,经冷却、冷凝成高压常温的氨液。

高压常温的氨液通过膨胀阀时,因节流而降压,在压力降低的同时,氨液因沸腾蒸发吸热使其本身的温度也相应下降,从而变成了低压低温的氨液。

把这种低压低温的氨液引入蒸发器吸热蒸发,即可使其周围空气及物料的温度下降而达到制冷的目的。

从蒸发器出来的低压低温氨气重新进入压缩机,从而完成一个制冷循环。

然后重复上述过程。

冷却水是带走冷凝器放出的热量,再到循环水的水冷却塔,冷却后循环使用。

冷冻水在蒸发器里被降温后,由冷冻水泵送到各个用冷设备,热交换后回到蒸发器循环使用制冷压缩机的工作原理是通过分析它的循环进行说明的。

工作循环是指活塞在汽缸内往复运动一次,缸内气体经过一系列状态变化重复原始状态变化所经过的全过程。

分四个过程:压缩过程排气过程膨胀过程吸气过程。

氨制冷原理

氨制冷原理

氨制冷原理最简单的制冷由四大要件组成:①压缩机;②冷凝器;③节流阀;④蒸发器.我们日常使用的电冰箱,正好由这四要件加上箱体组成,箱体就好像冷库。

不过电冰箱上的③节流阀在技术上由相同作用的毛细管替代。

首先讲讲什么叫制冷。

制冷两字只能说是技术上的术语,严格讲是错误的,世界上没有那国的科学家能制造出“冷”来。

那到底什么是冷,先举例说明:在寒冬腊月,气温降到-5℃,我们说今天天气真冷,可东北人说不冷;在大伏天,气温在+32℃时,我们会说不算热,但气温突然降到+25℃,我们会说太冷了;这冷是随着人的常识来定的,在物理学中没有冷的定义。

在工程中冷是跟着生产需要而定的。

如老总问,冷库打冷了吗?你说打冷了,这个冷是指-18℃;老总问,水果库温度稳定吗?你说很稳定,这回答的含义是水果库温度稳定在±0℃了,这是我们这个行业对冷的定义。

但是我们还是把这种利用机械设备把降温对象降到所需温度的方法叫制冷,这就是术语。

什么叫制冷,比如我们将装有一公斤20℃冷水的水壶放到一块烧到500℃的铁板上,没有多久水就开了,如果不拿开水壶,不多久水就干了。

大家和说钢板在对水加热,反过来也可以说水在对钢板降温。

而且,降了多少度,都可计算出来,因为一公斤水从20℃升到100℃,它需要外界提供它80大卡热量,水从100℃到烧干,它需要外界提供539大卡热量,也就是说一公斤20℃冷水烧到干,要外界提供619大卡热量。

如果按制冷的角度它从外界或钢板中提取了619大卡热量而变成了水蒸汽,使钢板降温了,这就是制冷,是利用水对钢板制冷。

如果将水倒在钢板上,那就更直观了。

在上述的制冷过程中,如果钢板的大小一定,并排除外界空气的降温因素,那么钢板降了多少度,是可以精确计算出来的。

在这里所述及到的‘热量’、‘温度’、‘大卡’、‘℃’等物理量,我想学过物理的人都能理解。

初中物理就讲到,热量总是通过传导、对流、辐射,从温度高的物体转移到温度低的物体,绝不可能反过来进行。

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理

氨制冷的工作原理氨制冷是一种常见的工业制冷方式,它通过氨气的循环流动来实现冷却效果。

下面将详细介绍氨制冷的工作原理。

1. 压缩机氨制冷系统的核心部件是压缩机。

压缩机负责将低温低压的氨气吸入,然后通过机械作用将氨气压缩成高温高压的氨气。

压缩机的工作原理类似于汽车发动机,通过活塞或螺杆等方式将气体压缩。

2. 冷凝器压缩机将氨气压缩后,高温高压的氨气进入冷凝器。

冷凝器通常是由一组管道组成的换热器,将高温高压的氨气与外界环境接触,通过散热的方式将氨气冷却成液体。

冷凝器的工作原理类似于家用冰箱的冷凝器,通过散热器的作用将气体冷却。

3. 膨胀阀冷凝器将氨气冷却成液体后,液体氨通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是控制液体氨的流量,使其能够适应蒸发器的工作需求。

膨胀阀的工作原理类似于水龙头,通过调节阀门的开合程度来控制液体的流量。

4. 蒸发器蒸发器是氨制冷系统中的冷却部件,它负责将液体氨蒸发成气态氨。

当液体氨进入蒸发器时,其压力会降低,从而使氨气的温度下降。

蒸发器通常是由一组管道组成的换热器,通过与待冷却物体接触,将热量从待冷却物体吸收,使其温度降低。

蒸发器的工作原理类似于家用冰箱的蒸发器,通过吸热的方式将液体蒸发成气体。

5. 再生器氨制冷系统中的再生器是一个辅助部件,用于提高系统的效率。

再生器通常是在蒸发器和压缩机之间,其作用是将部分蒸发器中的氨气再次压缩,提高氨气的温度和压力,从而减少压缩机的工作量。

总结:氨制冷的工作原理可以简单概括为:压缩机将低温低压的氨气压缩成高温高压的氨气,然后通过冷凝器将氨气冷却成液体,再通过膨胀阀控制液体氨的流量进入蒸发器,最后蒸发器将液体氨蒸发成气态氨,从而实现冷却效果。

再生器作为辅助部件可以提高系统的效率。

氨制冷系统在工业领域广泛应用,例如制冷库、冷冻设备等。

通过合理的设计和运行,氨制冷系统能够有效地实现冷却效果,提高生产效率。

氨冷库原理

氨冷库原理

氨冷库原理
氨冷库是一种利用氨作为制冷介质的冷藏设备。

其原理主要包括蒸发冷却和压缩制冷两个过程。

首先,氨冷库利用蒸发冷却的原理实现制冷。

在制冷循环中,氨蒸发器是关键部件。

当外界的热量传递到氨蒸发器时,液态氨将吸收这些热量并迅速蒸发成气态氨。

这个过程中,蒸发器中的温度会下降,实现了制冷效果。

其次,氨冷库利用压缩制冷的原理增强制冷效果。

在制冷循环的压缩机中,气态氨被压缩成高压气体。

通过增加氨的压力,可以增加其温度,进而提高制冷效率。

经过压缩,高温高压的氨气体进入冷凝器。

冷凝器是氨冷库中另一个重要部件。

在冷凝器中,高温高压的氨气体通过与外界的热量交换,迅速冷却并凝结成液态。

这个过程中,热量被释放出来,从而实现了制冷效果。

通过蒸发冷却和压缩制冷的相互配合,氨冷库可以将热量从冷藏空间中排除,从而降低空间的温度。

这样就实现了冷库的制冷功能,可以有效地保持冷藏物品的低温状态,延长其保存时间。

同时,使用氨作为制冷介质还具有环保、高效等优点,因此在冷库行业得到广泛应用。

吸收式冰箱制冷原理一般用氨做制冷剂,水作吸收剂,其制

吸收式冰箱制冷原理一般用氨做制冷剂,水作吸收剂,其制

吸收式冰箱制冷原理:一般用氨做制冷剂,水作吸收剂,其制冷过程是:使液氨在蒸发器内低分压下蒸发向氦中扩散,生成的氨氦混合气中的氨气在吸收器中被水吸收成氨水,再进入发生器经加热氨水中释放出氨气。

氨气经冷凝器冷却成液氨,液氨再进入蒸发器蒸发,同时从外部吸收热量,达到制冷目的,从而形成连续扩散吸收制冷循环。

无压缩机,无任何机械式操作动作,微电脑控温,完全无噪音。

无氟里昂,制冷剂为氨水混和物,真正的绿色环保产品。

无任何运动部件,无磨损,使用寿命长,保鲜效果好,达到一类电器防漏电标准,电压不稳仍可正常使用。

全封闭式设计,终生无需添加制冷剂。

左右开门设计,可嵌入客房柜中,方便摆放。

可选择透明门,选择加锁,方便管理,每天自动化霜除水,方便清洁。

不怕倾斜倒置,方便运输适用于多种能源,家用电、汽车电池、煤气。

温度0-8度,能结冰(可配冰盒)是家庭客厅、卧房、书房;酒店客房;办公室;汽车;船舶;野外的理想冰箱与传统压缩机冰箱区别:吸收式冰箱特点压缩机式冰箱特点完全静音,吸收式因为完全静音的特点已成为国外五星级酒店的必配压缩机工作时有噪音,并且随着使用年限的增长噪音会越来越大制冷剂为氨水混和物,是绿色环保制冷剂制冷剂是氟利昂,对环境有污染自动除霜化水,方便清洁,可节省酒店的人力每隔一段时间需人工除霜左右开门设计,可嵌入客主要针对家用市场,不能户柜中,自由的加锁选择,满足酒店客房的特殊需求专门为酒店客房而设计让酒店对客房的管理更省心自如电压不稳仍可正常使用电压不稳会影响其工作或是需要配备稳压器在日本客户的热烈要求之下,青柳开发了热吸收式的冰箱,在日本市场大为畅销。

在2004年这款18升的冰箱的优良设计并且获得了香港工业奖的消费产品设计奖,基于热吸收式冰箱在日本市场的成功销售经验,青柳决定使用自己的品牌“赤之惠,enseki”将这些优良的...。

液氨做制冷剂的原理

液氨做制冷剂的原理

液氨做制冷剂的原理
液氨作为制冷剂的原理是基于其特殊的物理性质。

液氨具有较低的沸点和蒸发热,同时能够与空气、水和其他物质迅速发生物理和化学反应。

液氨制冷的基本原理是通过改变液氨与空气或其他物质之间的热量交换状态来实现对物体的制冷效果。

具体来说,液氨进入制冷设备后,会通过压缩机的作用被压缩成高压氨气,然后进入冷凝器。

在冷凝器中,高压氨气与冷却剂接触,通过传递热量的方式使氨气冷却并转变成液态。

冷凝过程后,液态氨进入膨胀阀,降低了压力。

由于液氨的沸点较低,降低压力使得氨气恢复到气态并吸收热量,同时从蒸发器中流出。

在蒸发器中,液氨与外部空气或其他物质接触,吸收热量使得物体温度降低,同时液氨再次转变成气态。

经过蒸发器的过程后,氨气再次进入压缩机,循环往复进行制冷过程。

通过不断循环压缩、冷凝、膨胀和蒸发,液氨能够不断吸收热量并将其释放到外部环境中,从而实现对物体的制冷效果。

液氨制冷剂的优点包括其对温度的精确控制、高制冷效率以及环境友好性。

然而,由于液氨在高浓度下对人体具有毒性和腐蚀性,所以液氨的使用需要严格的安全措施和操作规程。

液氨制冷原理

液氨制冷原理

液氨制冷原理
液氨制冷原理。

液氨制冷原理是一种基于物理原理的制冷技术,它利用液氨的低沸点(-33.4°C)以及液氨的蒸发潜热(567KJ/KG)来实现制冷。

液氨制冷工艺可以分为两个主要部分,一个是液氨蒸发器,它将液氨汽化,提供制冷量;另一个是液氨冷凝器,它将蒸发的液氨冷凝,以便再次循环使用。

液氨蒸发器实现的制冷原理是,液氨从低温池内吸入,通过膨胀阀到达蒸发器内部,在蒸发器内部,液氨受到加热室内温度的侵蚀,开始汽化,产生制冷量。

汽化的液氨经过冷凝器,放出热量,冷凝为液态,从低温池出口排出,循环再用。

液氨制冷原理的优势在于它是一种无氯化物、无热噪声、低污染的制冷技术,可以有效的减少空气污染,液氨的蒸发潜热比其他制冷剂大得多,制冷效率高,可以节能降耗。

液氨制冷原理是一种非常有效的制冷技术,它可以有效的满足工业及冷冻空调等领域对高效制冷的需求,不仅可以节省能源,还可以有效的减少空气污染,是一种可持续发展的制冷技术。

液氨制冷隐患排查

液氨制冷隐患排查

操作不当及管理不善
操作不当:不熟悉操作规程、误操作等导致设备损坏或泄漏
管理不善:缺乏有效的管理制度、安全培训不到位等导致设备维护不 当、安全隐患未及时发现和整改
Part Three
液氨制冷隐患排查 方法及步骤
制定排查方案
确定排查范围和重点 制定排查计划和时间表 确定排查人员和职责 准备排查工具和设备
加强与专业机构的合作与交流
加强与专业机构的合作与交流:与专业的液氨制冷隐患排查机构建立合作关系,定期进行技术 交流和培训,提高排查工作的专业性和准确性。
遵循安全操作规程:在进行液氨制冷隐患排查时,必须严格遵守安全操作规程,佩戴防护用品, 确保人员安全。
强化设备维护保养:定期对液氨制冷设备进行维护保养,确保设备正常运行,预防因设备故障 导致的安全隐患。
等级评估:对判定出的隐患进行等级评估,以便采取相应的措施进患,制定整改措施并实施,确保消除隐患。 验收标准:按照相关标准和规范进行验收,确保整改效果符合要求。 验收流程:制定验收计划,组织相关人员进行验收,确保验收工作有序进行。 验收记录:对验收过程进行记录,确保验收结果可追溯。
配备必要的安全防护用品:如防毒面具、化学防护眼镜、化学防护手套等,确保工作 人员的安全。
制定详细的安全操作规程:包括液氨制冷设备的操作、维护、检修等,确保工作人员 严格按照规程操作,避免发生安全事故。
定期进行安全检查:对液氨制冷设备及其管道、阀门等进行定期检查,及时发现并处 理存在的隐患,确保设备正常运行。
正常运行。
安全培训:对 操作人员进行 液氨制冷设备 安全培训,提 高安全意识, 掌握应急处理
措施。
仪器检测
使用气体检测仪检 测液氨泄漏
使用温度压力检测 仪监测制冷系统运 行状态

氨制冰的原理和功效

氨制冰的原理和功效

氨制冰的原理和功效
氨制冰是一种常见的制冷方法,可以在低温环境下将水分子凝结为冰。

其原理和功效如下:
原理:
1. 氨液的蒸发吸热:氨液蒸发时会吸取大量的热量,使周围环境的温度降低。

2. 氨气的压缩:通过压缩氨气,使其温度升高。

3. 氨气的冷凝:将氨气冷却至低温,使其转变为液态,释放出大量的热量。

功效:
1. 制冷效果好:氨制冰的工作原理使其能够迅速降低周围环境的温度,从而实现制冷效果。

2. 应用广泛:氨制冰技术广泛应用于冷库、冷藏设备、制冷空调系统等领域,为各种食品、医药和工业产品的储藏和运输提供了保鲜和冷藏条件。

3. 环保节能:相比传统制冷剂如氟利昂气体,氨是一种环保的制冷剂,对臭氧层无破坏作用,并且具有较高的制冷效率,节约能源。

需要注意的是,氨具有一定的毒性和腐蚀性,如果使用不当可能对人体造成危害。

因此,在使用氨制冰过程中必须遵守相关的安全操作规范,并确保适当的通风和防护措施。

冷库液氨制冷原理

冷库液氨制冷原理

冷库液氨制‎冷原理首先液态氨‎在蒸发器中‎吸收了制冷‎对象的热量‎,蒸发成氨蒸‎汽;氨蒸汽包含‎着吸收来的‎热量被压缩‎机抽送到冷‎凝器,并压缩成高‎压、高温的氨蒸‎汽,这时候氨蒸‎汽中又加进‎了电动机的‎热功当量所‎附加的热量‎;冷凝器中的‎氨蒸汽,将热量传送‎给温度较低‎的冷却水,失去热量的‎氨蒸汽被冷‎凝成为液态‎氨;节流阀将冷‎凝下来的液‎氨再有节制‎的补充给蒸‎发器,使蒸发器能‎够连续地工‎作;整个工作过‎程就是将低‎于-18℃的制冷对象‎中的热量,强制送到+30多℃的冷却水中‎去,使制冷对象‎失去热量,温度降到我‎们所需要的‎-18℃;而冷却水吸‎收了热量后‎,又通过水蒸‎汽的蒸发,将热量传送‎给了大气,或者说是风‎将热量吹走‎了。

这就是制冷‎全过程。

“制冷系统”的组成流程‎制冷系统由‎蒸发器、单级制冷机‎、油分离器、冷凝器、贮氨器、氨液分离器‎、节流阀及其‎它附属设备‎等组成,相互间通过‎管子联接成‎一个封闭系‎统。

其中,蒸发器是输‎送冷量的设‎备,液态制冷剂‎蒸发后吸收‎被冷却物体‎的热量实现‎制冷;单级制冷机‎是应用比较‎广泛的一类‎制冷机,它可以应用‎于制冰、空调、食品冷藏及‎工业生产过‎程等方面。

单级制冷循‎环是指制冷‎剂在制冷系‎统内相继经‎过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过‎程,便完成了单‎级制冷机的‎循环,即达到了制‎冷的目的;压缩机是系‎统的心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂‎蒸汽的作用‎;油分离器用‎于沉降分离‎压缩后的制‎冷剂蒸汽中‎的油;冷凝器将压‎缩机排出的‎高温制冷剂‎蒸汽冷凝成‎为饱和液体‎;贮氨器用来‎贮存冷凝器‎里冷凝的制‎冷剂氨液,调节冷凝器‎和蒸发器之‎间制冷剂氨‎液的供需关‎系;氨液分离器‎是氨重力供‎液系统中的‎重要附属设‎备;节流阀对制‎冷剂起节流‎降压作用同‎时控制和调‎节流入蒸发‎器中制冷剂‎液体的流量‎,并将系统分‎为高压侧和‎低压侧两部‎分。

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无机化合物:NH3(R717)、H2O(R718)、 CO2(R718) 氟里昂:CFCl3(R11)、CF2Cl2(R12)、 CHF2Cl(R22)
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制冷量
在制冷循环中,循环流动的每千克制冷剂从被冷 却物体吸收的热量叫做单位重量制冷量,用符号 q表示,单位是kcal/kg,单位重量制冷量是表示 制冷循环效果的一个特殊参数,这由制冷剂的性 质,循环温度等条件决定,蒸发温度越低,冷凝 温度越高, 其值越小,反之越大。
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什么是压缩制冷 压缩制冷是指利用压缩制冷机对制冷剂进行压缩 的一种制冷系统。按压缩级数分为单级压缩和多
级压缩。 压缩制冷装置的主要任务
为低甲装置及空分装置的各氨蒸发器提供 不同等级的制冷液氨,同时又把返回的气 氨压缩、冷凝成液氨。
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制冷剂的种类
制冷剂可分为四类:即无机化合物、碳氢化合物、氟里昂和共沸溶液
1、无机化合物制冷剂有氨、水和二氧化碳等; 2、碳氢化合物制冷剂有乙烷、丙烯等; 3、氟里昂(FREON)是十九世纪三十年代开始使用的一种制冷剂,比氨晚 60年左右,它是饱和碳氢化合物的卤族(氟、氯、溴)衍生物的总称,或者 说 是由氟、氯和碳氢化合物组成的。目前作为制冷剂用的主要是甲烷 (CH4)和乙烷(C2H6 )中的氢原子、全部或部分被氟氯溴的原子取代而形成 的化合物,除名称而外,化学分子式规定了氟里昂各种类别的缩写代号。 4、共沸溶液是由两种以上制冷剂组成的混合物。蒸发和冷凝过程也不分 离。就像一种制冷剂一样。目前实用的有R500、R502等。与R22相比其 压力 稍多,制冷能力在较低温度下提高13%左右。此外在相同蒸发温度和 冷凝温度下。压缩机的排气温度较低。可以扩大单组压缩机的使用温度范 围,所以发展前景看好。
临界温度132.9℃,临界压力11.2MPa
液氨比重(20 ℃ ):0.667
易溶于水(常温下,1体积水能溶解700体积氨)、乙醇、乙醚
稳定性和反应活性:稳定、不聚合。禁忌物:卤素、酰基氯、
酸酐、氯仿、强氧化剂
燃烧产物:NOx。
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基本性质
气氨极易溶于水,溶解时放出大量的热, 水溶液称氨水,呈弱碱性,易挥发。纯 净的液氨(无色)或干燥的氨气对大多 数物质无腐蚀作用,但在有水存在时会 有严重的腐蚀性。液氨是由气态的氨加 压到0.7~0.8MPa时形成的,同时放出大 量的热,相反液态氨蒸发时要吸收大量 的热。氨对人体的危害主要是对上呼吸 道的刺激和腐蚀,液氨溅到眼中可导致 失明。依据《危险化学品名录》(2002版) 界定,氨属于第2.3类有毒气体。
低温热源TC
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制冷方法 • 液体汽化制冷 ① 蒸汽压缩式 ② 吸收式 • 气体膨胀制冷 • 涡流管制冷 • 热电制冷
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制冷剂
制冷剂是指在制冷系统中通过相变传递热量的流体。低温低压吸热,高温高压下放热
对制冷剂的要求: 在工作温度范围内能够汽化和凝结并有适当的压力和压力比
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氨的用途
硝酸
铵盐
纯碱
用稀氨水治疗 蚊虫叮咬
NH3
有机合成工业原料
消除 二氧化氮 的污染
吸收硫酸 生产中的 二氧化硫
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制冷剂
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课件提纲
概述 工艺原理 主要设备与工艺流程 原始开车步骤与正常操作控制 装置规模及投资估算 安全与应急处置
什么是制冷?
制冷是指用人工的方法将物系温度降到低于环境温度的过程。制取-100℃以
下范围的制冷称为深冷(以上为普冷)。吸收外界的热量使其温度降低
高温热源TH
热不可能自发地不 付代价地,从低温 物体传至高温物体 (热力学第二定律)
QH
制冷机 W
QC
QC+W=QH ε [ksi]= QC / W 制冷系数
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制冷学原理
制冷学原理是一个能量转化过程。即电能(或热能) 转化为机械能,机械能转化为 热能,热能又通过冷冻剂(如氨)的作用进行冷热 交换,完成制冷的过程。
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制冷原理
蒸发器
压缩机
节流阀
冷凝器
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10;常温常压下为无色有强烈催泪、 刺激性恶臭的气体;易燃,引燃温度651℃;与空气混合能形
成爆炸性混合物,爆炸极限15.7~27.4%。氨在空气中的最高
允许浓度为≤30mg/m3
熔点:-77.7℃;沸点:-33.4℃;
标况下(0℃、1atm)密度:0.771kg/m3
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蒸发器
制冷剂在低压(蒸发压力)下以较低的温 度(蒸发温度)蒸发,吸收被冷却物质的 热量实现制冷,是向外输送冷量的设备。
蒸发器按其被冷却的介质种类可分为冷却 液体的蒸发器 (干式蒸发器)和冷却空气用 的蒸发器(表冷式蒸发器)这两大类。
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蒸发器也是一种热交换器,是使低压、低 温制冷剂液体在沸腾过程中吸收被冷却介 质(空气、水、盐水或其他载冷剂)的热量, 从而达到制冷的目的。
富蘊廣匯淨化車間:李建廣
氨压缩制冷工艺
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1
课件提纲
概述 工艺原理 主要设备与工艺流程 原始开车步骤与正常操作控制 装置规模及投资估算 安全与应急处置
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热不可以能自发地不付代价地,从低温物体传至高温物体。
无毒、不燃烧、不爆炸、使用安全 化学稳定性和热稳定性好,对材料的腐蚀性小,与润滑油相容
环境可接受性好:ODP与GWP值必须为0或尽可能小 价格便宜、来源广 导电性小
导热系数大 粘度、比重尽量小
压缩终了温度不太高 单位容积压缩功小 单位质量制冷量和单位容积制冷量比较大
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