制冷剂的种类及特性

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制冷剂种类

制冷剂种类

制冷剂种类制冷剂是一类用于制冷和空调系统的化学物质,其主要作用是通过吸收或释放热量来控制环境的温度。

制冷剂可以分为多种类型,包括氟氯碳化物(CFCs)、氟氢碳化物(HCFCs)、氢氟碳化物(HFCs)、氨和碳化物等。

本文将对这些类型的制冷剂进行更详细的介绍。

1.氟氯碳化物(CFCs)氟氯碳化物是第一代制冷剂,最早被广泛应用于空调和制冷设备中。

然而,由于其高度破坏臭氧层的能力,CFCs在20世纪90年代被禁止使用。

其中最为知名的CFCs是氯氟烷(CFC-12),也被称为Freon-12、CFCs具有优异的物理性质,包括低沸点、低毒性和不易燃烧。

2.氟氢碳化物(HCFCs)作为CFCs的替代品,氟氢碳化物在20世纪90年代至今得到广泛应用。

与CFCs相比,HCFCs具有较低的臭氧层破坏潜能。

其中最常见的HCFCs是氟利昂22(R-22),也被称为Freon-22、由于臭氧层破坏的问题仍然存在,国际社会提出了逐步淘汰HCFCs的倡议。

3.氢氟碳化物(HFCs)由于CFCs和HCFCs的限制,并出于环境保护的考虑,氢氟碳化物作为新一代制冷剂得到广泛应用。

HFCs不会破坏臭氧层,且具有较低的全球变暖潜在潜能(GWP)。

其中常见的HFCs包括氟利昂134a(R-134a)和氟利昂410A(R-410A)。

然而,尽管HFCs对臭氧层的影响较小,但其对全球变暖的潜在影响仍然存在。

为了减少这种影响,国际社会在2024年签署了蒙特利尔议定书的基础上,又于2024年签署了基加利修正案,倡导逐步淘汰HFCs。

4.氨(NH3)氨是一种无公害、高效的制冷剂,广泛用于商业和工业制冷系统中。

氨的环境影响非常小,且具有良好的传热性能。

然而,由于氨有毒性,并且易燃易爆,使用氨作为制冷剂需要进行特殊的安全措施。

5.碳化物(CO2)碳化物(CO2)或称为二氧化碳,是一种环保的制冷剂。

相对于传统的制冷剂,CO2的环境影响非常小,且全球变暖潜在潜能较低。

制冷剂种类

制冷剂种类

卤代烃-氟利昂(3)
CFC,氯氟烃
性能稳定,可进入平流层 只有受紫外线照射方分解出Cl离子 对臭氧层破坏作用较大
HCFC,氢氯氟烃
相对不稳定,到达平流层前已经分解 对臭氧层破坏作用较小
甲烷族氟利昂
甲烷
CH4 R50 CH3Cl CH3F R40 R41 CH2Cl2 CH2ClF CH2F2 R30 R31 R32 CHCl3 CHCl2F CHClF2 CHF3 R20 R21 R22 R23 CCl4 CCl3F CCl2F2 CClF3 CF4 R10 R11 R12 R13 R14
已经商品化的非共沸混合物,依应用先后在400序号 中顺次地规定其识别编号。
5.无机化合物
编号
R7XX
无机化合物的分子量 氨
举例
二氧化碳

R717 R744 R718
第二种命名法
杜邦公司首先提出了卤代烃类物质新的命名方法, 并已为全世界所接受。
1)CFC CFC 表示全卤化氯 ( 溴 ) 氟化烃类物质。 这类物质不含氢原子,对臭氧的破坏作用和 温室作用均很强、化学性质稳定、大气寿命 长。这类物质作为制冷剂使用已经被禁止。
C2H2F4为R134, CF3Br为R13B1。
卤代烃-氟利昂(2)
根据制冷剂的化学组成表示制冷剂的种类。 不含氢的卤代烃称为氯氟化碳,写成CFC;含氢 的卤代烃称为氢氯氟化碳,写成HCFC;不含氯 的卤代烃称为氢氟化碳,写成HFC;碳氢化合物 写成HC;CFC、HCFC、HFC、HC等后接数字或 字母的编制方法同国家标准GB7778-87规定一致。 如,R12属氯氟化碳化合物,表示成CFC-12;R22、 R134a、R170 分别表示成HCFC-22、HFC-134a、 HC-170。

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂是用于制冷系统中的介质,通过循环往复地进行蒸发和冷凝来实现对空气或物体的冷却。

制冷剂的种类和特性会对制冷系统的性能、环境影响以及安全性产生重要影响。

下面将介绍常见的制冷剂及其特性。

1.氨气(NH3):氨气是一种无色、有刺激气味的气体,具有优秀的制冷性能和热物理性质,因此被广泛应用于工业制冷系统。

它的优点包括高制冷效率、环境友好和广泛的温度范围。

但氨气有毒性和易燃性,对人体和环境的危害较大,因此在使用氨气时需要采取严格的安全措施。

2.氟利昂(CFCs、HCFCs和HFCs):氟利昂是一类化学物质,包括三氟甲烷(CFC-11)、二氟二氯甲烷(CFC-12)和全氟丙烷(HFC-134a)等。

它们具有优异的制冷性能和热力学性质,被广泛应用于商业和家用制冷设备。

然而,由于氟利昂会破坏臭氧层,导致臭氧空洞的产生,对环境造成严重影响。

因此,国际公约已经限制了氟利昂的使用。

3. 羟基乙基和羟基丙基(Glycols):羟基乙基和羟基丙基是水基制冷剂,由水和一种有机化合物混合而成,常用于低温制冷系统。

它们具有良好的热传导性能和化学稳定性,且无毒无味,因此在一些特殊应用中被广泛使用。

然而,其制冷性能较差,需要较高的能源消耗。

4.二氧化碳(CO2):二氧化碳是一种天然制冷剂,广泛存在于大气中,无毒无味。

它具有良好的环境友好性,不对臭氧层产生破坏,并具有零臭氧臭粒(ODP)和弱温室气体效应(GWP)。

因此,二氧化碳被视为一种可持续发展的制冷剂。

然而,由于其低临界温度和高压力要求,对系统压力容器的要求较高,限制了其应用范围。

5.碳氢化合物:碳氢化合物是一种有机化合物,如丙烷和丁烷,可用作替代氟利昂的制冷剂。

它们具有较低的环境影响,且在低温范围内具有良好的性能。

然而,由于其易燃性,对操作和安全性提出了更高的要求。

6.混合制冷剂:混合制冷剂是由两个或多个制冷剂混合而成,以实现理想的制冷性能。

比如,R404A是由R125、R143a和R134a等制冷剂混合而成。

制冷安全教育培训(2篇)

制冷安全教育培训(2篇)

第1篇一、引言随着我国经济的快速发展,制冷行业得到了广泛应用,制冷设备在食品加工、医药、建筑、空调等领域发挥着重要作用。

然而,制冷设备在使用过程中存在一定的安全隐患,可能导致事故发生。

为了提高制冷行业的安全管理水平,预防和减少事故发生,本培训旨在提高制冷行业从业人员的安全生产意识和技能,确保制冷设备安全运行。

二、制冷安全基础知识1. 制冷剂制冷剂是制冷循环中传递热量的介质,常见的制冷剂有氨、氟利昂、R134a等。

制冷剂具有易燃、易爆、有毒等特点,在使用过程中需严格遵守安全操作规程。

2. 冷冻剂泄漏制冷系统在运行过程中,制冷剂可能发生泄漏,导致设备性能下降、能耗增加,甚至引发火灾、爆炸等事故。

因此,了解制冷剂泄漏的原因和预防措施至关重要。

3. 制冷设备运行安全制冷设备在运行过程中,要关注以下几个方面:(1)检查制冷剂液位,确保正常运行;(2)检查制冷压缩机、膨胀阀、冷凝器等部件的运行状态,发现问题及时处理;(3)保持制冷系统清洁,防止异物进入;(4)定期检查设备接地,确保设备安全运行。

三、制冷安全操作规程1. 制冷剂加注(1)穿戴好防护用品,如防毒面具、手套、工作服等;(2)检查制冷剂瓶体,确认无误后方可加注;(3)缓慢开启制冷剂瓶阀,防止制冷剂快速喷出;(4)加注过程中,保持制冷剂瓶体与制冷系统接口垂直,防止制冷剂泄漏。

2. 制冷设备检修(1)断电、泄压,确保设备安全;(2)穿戴好防护用品,如防毒面具、手套、工作服等;(3)检查设备部件,发现问题及时更换;(4)检修完毕,恢复设备运行,确保安全。

3. 制冷系统清洗(1)断电、泄压,确保设备安全;(2)穿戴好防护用品,如防毒面具、手套、工作服等;(3)使用专用清洗剂清洗制冷系统,防止异物进入;(4)清洗完毕,恢复设备运行,确保安全。

四、制冷安全事故案例分析1. 案例一:某工厂制冷设备泄漏引发火灾原因:制冷设备长期未进行检修,制冷剂泄漏至空气中,遇明火发生爆炸,引发火灾。

制冷剂的种类和用途

制冷剂的种类和用途

制冷剂的种类和用途
制冷剂呀,那可真是制冷领域的大功臣啊!它们种类繁多,各有各的本事和用途呢。

先说氟利昂吧,这家伙曾经可是大名鼎鼎啊!它制冷效果好,稳定性强,在很长一段时间里都是制冷界的宠儿呢。

就像一个可靠的老伙计,默默地为我们服务着。

冰箱、空调里都有它的身影,让我们在炎热的夏天能享受到凉爽的舒适。

然后呢,还有氨制冷剂。

氨就像是一个大力士,制冷能力超强的!在一些大型的工业制冷中经常能看到它的身影,为那些庞大的机器设备降温。

还有二氧化碳制冷剂呢!它就像一个环保小卫士,对环境很友好哦。

随着人们对环保越来越重视,二氧化碳制冷剂也逐渐崭露头角啦。

再说说碳氢制冷剂吧,它就像是一个低调的实干家,默默地发挥着自己的作用。

它不仅制冷效果不错,而且也比较环保呢。

这些制冷剂就像是一群各具特色的英雄,在不同的领域里大显身手!它们难道不是很了不起吗?它们让我们的生活变得更加舒适和便利。

没有它们,我们的夏天该有多难熬啊,我们的食物该怎么保鲜呢,我们的工业生产又该如何顺利进行呢?所以啊,我们真的应该好好珍惜和利用这些制冷剂,让它们更好地为我们服务呀!同时,我们也要不断地去探索和研发更加高效、环保的制冷剂,让制冷技术不断进步,为我们的生活带来更多的美好和惊喜!。

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂是一种用于制冷与空调系统中的物质,它通过吸收系统内热量将其排出,从而实现了制冷效果。

不同种类的制冷剂具有不同的特性,下面是一些常见的制冷剂及其特性:1.氨(NH3):氨是一种广泛应用于工业制冷系统中的制冷剂,具有高效能和环保的特性。

氨的制冷能力非常大,并且具有较高的热传导性能。

此外,氨还具有较低的危险性,不易燃烧且不会对臭氧层产生破坏。

2.氟利昂(CFCs):氟利昂是一类人造的制冷剂,常见的有氟利昂12(R-12)和氟利昂22(R-22)。

氟利昂制冷剂具有高温下的较低压缩效率和较高的工作能力,广泛应用于商业和工业领域。

然而,氟利昂对臭氧层有破坏作用,已经被禁止使用。

3.碳氢化合物(HCFCs):碳氢化合物系列制冷剂是氟利昂的一种改良版本,如R-134a。

它们比氟利昂对臭氧层的破坏少,因此被广泛使用。

此外,碳氢化合物制冷剂也有较低的温室气体排放量。

4.羟氟烷(HFCs):羟氟烷系列制冷剂如R-410A和R-134a是目前最常用的制冷剂之一、它们是一类无色、无毒和无味的化学物质,对臭氧层没有破坏作用。

羟氟烷制冷剂具有较高的热效率,可以提供更好的制冷效果。

5.二氧化碳(CO2):二氧化碳是一种环保的制冷剂选择,它具有零臭氧破坏潜力和较低的温室效应。

二氧化碳制冷剂也具有较高的热效率,并且非常适合在商业和工业领域使用。

6. HFO(氢氟烃):HFO制冷剂是一类新型的环保制冷剂,如R-1234yf和R-1234ze。

它们具有非常低的温室气体排放量,而且不会对臭氧层产生损害。

HFO制冷剂适用于大多数制冷系统,但需要额外注意其可燃性。

总的来说,制冷剂的选择要考虑其制冷性能、环境友好性和安全性。

随着对环境保护要求的不断提高,逐渐被淘汰的制冷剂将被更环保的替代品所取代。

在未来,我们可以期待更多绿色、高效的制冷剂的出现。

高一化学中的制冷剂知识点

高一化学中的制冷剂知识点

高一化学中的制冷剂知识点随着现代社会的不断发展,制冷技术被广泛应用于各个领域,例如家用电器、工业生产、冷链运输等。

在高一化学课程中,学生将接触到与制冷相关的知识点,包括制冷剂的种类、性质以及环境影响等内容。

本文将依次介绍高一化学中涉及的制冷剂知识点,以帮助学生更好地理解和掌握这一领域的基础知识。

一、制冷剂的种类制冷剂是用于吸收、传递和释放热量的物质,常见的制冷剂种类有氨、氟利昂、氯氟烃等。

氨是一种常用的制冷剂,具有高效、环保的特点。

氟利昂(如氟利昂12、氟利昂22)是有机氟化合物制冷剂,具有较高的化学稳定性和制冷效果。

氯氟烃制冷剂(如R22)是一类由氯、氟、碳等元素组成的化合物,目前正在逐步被淘汰,因为它们会对臭氧层产生破坏性影响。

二、制冷剂的性质1. 沸点和气化热:制冷剂的沸点与制冷系统的工作温度有关。

沸点较低的制冷剂适用于低温制冷设备,沸点较高的制冷剂适用于高温制冷设备。

而气化热则是指单位质量制冷剂从液态变为气态所吸收的热量,也是制冷剂的重要性能指标。

2. 迁移潜力:制冷剂在系统内迁移的能力。

当制冷剂迁移时,它的浓度发生变化,可能会对制冷系统的性能造成影响。

所以,制冷剂的迁移潜力需要在设计和操作中加以考虑。

3. 介电常数和电导率:这些性质与制冷剂在电场下的表现有关,对于电冰箱等电力驱动的制冷设备来说尤为重要。

制冷剂的介电常数和电导率越小,制冷系统的效果越好。

4. 环境影响:氯氟烃类制冷剂多存在环境污染问题。

因为它们在大气中能够破坏臭氧层,对地球的自然环境造成威胁。

目前,国际上已经禁止或逐步淘汰氯氟烃制冷剂的使用,转向环保的制冷剂。

三、环境友好制冷剂的发展鉴于氯氟烃制冷剂的环境危害和高效制冷的需求,目前全球范围内都在积极研究和开发环境友好的制冷剂。

例如,氢氟酸酯(HFO)制冷剂是最新一代的高效环保制冷剂。

与氯氟烃相比,氢氟酸酯具有较低的GWP(全球变暖潜势)、零臭氧破坏潜力和较高的制冷性能。

此外,利用天然制冷剂也是一种重要的发展方向。

制冷剂汇总超详细

制冷剂汇总超详细

制冷剂汇总超详细制冷剂是用于冷冻和空调系统中的工质,主要用于吸热、压缩、冷凝和膨胀过程,实现制冷和空调效果。

它起着传热媒介的作用,使空调和冷冻设备的运行更加高效和可靠。

以下是对制冷剂的详细汇总,包括常见的制冷剂种类、特性和应用。

1.氨氨是一种无色气体,广泛用于工业制冷和冷冻设备中。

它具有良好的制冷性能,具有高制冷效果和潜热,适用于大型冷冻设备。

2.氟利昂系列氟利昂是一类重要的氟化碳类制冷剂,如R-12、R-22、R-134a等。

它们具有高制冷效率和热力性能稳定,适用于各种冷冻和空调设备,但由于其含有氯,可能对臭氧层产生破坏,逐渐被淘汰。

3.羟氟烷类羟氟烷类包括R-32、R-125等,它们是现代环保型制冷剂,不含氯,可有效减少对臭氧层的破坏,适用于中高温冷冻设备和空调系统。

4.二氧化碳二氧化碳是一种环保型制冷剂,具有零臭氧破坏潜力和很高的换热性能。

它被广泛用于商用和家用制冷设备,如超市制冷设备和汽车空调。

5.烃类制冷剂烃类制冷剂如丁烷和异戊烷,具有低环境影响和良好的性能。

它们适用于小型制冷设备和家用空调,但由于易燃,需谨慎使用。

6.混合制冷剂混合制冷剂是由两种或多种制冷剂混合而成,以获得更好的性能和适应性。

如R-404a是由R-143a、R-125、R-134a组成的混合制冷剂,适用于超市冷冻和制冷设备。

7.吸收式制冷剂吸收式制冷剂通过以低温升华液体来完成制冷循环。

它们常用于工业制冷和特定的应用,如太阳能冷冻系统。

在选择制冷剂时,需要考虑以下因素:1.制冷效率:制冷剂的传热性能和制冷效果要符合要求。

2.环保性:应选择对臭氧层具有较低破坏潜力的制冷剂。

3.安全性:制冷剂应无毒、无燃性,并符合相关安全标准。

4.成本:制冷剂的价格和可用性也是选择的考虑因素。

5.应用需求:根据制冷设备和系统的工作条件和要求选择合适的制冷剂。

总结:选择适合需求的制冷剂是实现高效和可靠冷冻和空调系统的关键。

广泛应用的制冷剂包括氨、氟利昂系列、羟氟烷类、二氧化碳、烃类和混合制冷剂等。

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂是用于冷冻和空调系统中的液体或气体,用于吸收和排放热量来产生冷空气。

制冷剂的种类有多种,下面将介绍几种常见的制冷剂以及它们的特性。

1.氯氟烃(CFCs)氯氟烃是最早用作制冷剂的物质之一,如R11和R12、这些化合物由氯、氟和碳原子组成,它们在大量情况下都已被禁止使用。

CFCs在大气层中的存在会破坏臭氧层,对环境造成长期的危害。

因此,CFCs已经被其他制冷剂所替代。

2.氢氟碳化物(HCFCs)HCFCs是一类含有氢、氟、氯和碳原子的化合物,例如R22和R123、与CFCs相比,HCFCs具有较低的危险性,对臭氧层的破坏作用较小。

然而,由于它们仍然具有一定的潜在危害,各国正在逐步淘汰使用这些化合物。

3.氢氟烷(HFCs)HFCs是一类不含氯原子的制冷剂,例如R134a和R410a。

这些化合物在大气中的存在时间较短,对臭氧层的破坏影响较小。

HFCs的使用量大幅增加是由于对CFCs和HCFCs的限制。

然而,它们在温室气体的排放和全球变暖方面扮演了重要角色。

4.碳氢化合物(HCs)HCs是一类只含有碳和氢原子的制冷剂,如R290(丙烷)和R600a (异丁烷)。

在化学结构上,它们比上述制冷剂更简单且环保。

这些制冷剂具有较低的温室效应和零臭氧破坏潜能。

然而,它们的易燃性较高,需要采取相应的安全措施。

5.无机化合物无机制冷剂主要是氨(NH3)和二氧化碳(CO2)。

氨制冷剂具有高效率和较低的温室效应,但它具有强烈的腐蚀性和刺激性气味,需要谨慎使用和处理。

二氧化碳制冷剂在环境友好和节能方面具有优势,且广泛用于商业和家用制冷系统中。

总结起来,制冷剂的类型和特性主要由其化学成分和物理性质决定。

重要的是,任何制冷剂都应在使用和处理过程中考虑其对环境和人类健康的潜在影响。

逐渐替代和采用更环保的制冷剂有助于减少可能的负面影响,促进可持续的冷却和加热解决方案的发展。

制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价

制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价

制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价随着现代社会的发展,制冷设备在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。

无论是家用冰箱、空调还是工业冷冻设备,它们都需要使用制冷剂来完成制冷功能。

然而,制冷剂的选择对环境有着重要的影响。

本文将介绍常见的制冷剂类型,并评价它们对环境的影响。

制冷剂种类:1. 氨(NH3):氨是一种天然制冷剂,具有优异的制冷性能且无毒。

它的环境影响很低,因为氨在大气中具有良好的可降解性,并不会对臭氧层造成破坏。

然而,氨具有刺激性气味,需要在安全使用和储存方面加以注意。

2. 氟利昂类(CFCs、HCFCs和HFCs):氟利昂类制冷剂在过去被广泛使用,但由于其对臭氧层破坏的严重影响,现已逐步被禁止。

氟氯碳化合物(CFCs)是最具破坏性的类型,会释放出氯气,进而导致臭氧层损坏。

羟氯氟碳化合物(HCFCs)也对臭氧层有损害,但其破坏性较轻。

目前广泛使用的氢氟碳化合物(HFCs)对臭氧层没有破坏性,但它们是强效温室气体,对全球变暖做出了贡献。

3. 碳氟化合物(PFCs):PFCs是一种用于特殊工业设备的制冷剂,如电子制造和半导体制造。

它们具有很高的全球变暖潜势,但对臭氧层的破坏影响相对较低。

4. 碳氢化合物(HC):这是一种较新的制冷剂,与HFCs相比,它们在全球变暖潜势和臭氧破坏性方面都有较低的潜力。

然而,在使用过程中对气候变化还是存在一定的贡献。

环境影响评价:1. 臭氧层破坏:氟利昂类制冷剂(CFCs和HCFCs)对臭氧层有严重破坏性。

它们中的氯原子会释放出来,使得氯在大气中引发一系列反应,导致臭氧分子的破坏。

这些化合物一旦进入大气层,会在那里停留很长时间,对臭氧层造成的损害是不可逆转的。

2. 温室效应:HFCs和PFCs是强效的温室气体,它们具有吸收并再辐射地球上的热能的特性,进而导致全球变暖。

这对于气候变化和环境持续性起到重要作用。

减少温室气体的排放对于控制全球变暖至关重要。

3. 其他环境影响:制冷设备制冷剂的溢出和泄漏对土壤和水源造成负面影响。

制冷剂标准配置量

制冷剂标准配置量

制冷剂标准配置量一、制冷剂的作用与重要性制冷剂,也称为冷媒,是制冷系统中用于传递热量的工作介质。

在制冷系统中,制冷剂通过循环流动,不断地从被冷却物体吸收热量并将其传递给冷却介质(如空气或水),从而实现制冷效果。

制冷剂在制冷系统中发挥着至关重要的作用,是保证制冷设备正常运转的关键因素之一。

因此,确定合适的制冷剂标准配置量对保证制冷系统的性能和稳定性具有重要意义。

二、制冷剂的种类与特性制冷剂的种类繁多,根据其化学组成和物理性质可分为天然制冷剂和人工合成制冷剂。

在制冷行业中,常见的人工合成制冷剂包括氟代烃、氨、水和二氧化碳等。

不同的制冷剂具有不同的物理和化学性质,如沸点、凝固点、热传导性、化学稳定性等。

这些性质决定了制冷剂在不同温度和压力下的行为,进而影响其使用范围和效率。

三、标准配置量的确定因素确定制冷剂的标准配置量需要考虑多个因素,包括制冷系统的设计要求、制冷剂的性质、运行环境条件以及安全环保要求等。

1.制冷系统的设计要求:制冷系统的设计决定了制冷剂的循环量、蒸发温度和冷凝温度等参数,进而影响制冷剂的标准配置量。

2.制冷剂的性质:不同性质的制冷剂具有不同的热传导性、沸点和化学稳定性等,这些因素会影响到制冷剂的蒸发和冷凝过程,从而影响其标准配置量。

3.运行环境条件:制冷系统的运行环境条件(如环境温度、湿度、压力等)对制冷剂的配置量有较大影响。

为了确保系统正常运行并达到预期的制冷效果,需要根据具体环境条件调整制冷剂的配置量。

4.安全环保要求:在确定制冷剂的标准配置量时,还需考虑安全环保方面的要求。

根据国家或地区的安全法规及环保标准,需要合理控制制冷剂的使用量,以减少对环境的影响并确保系统安全运行。

四、标准配置量的实际应用在实际应用中,确定合适的制冷剂标准配置量是至关重要的。

以下是一些实际应用方面的考虑因素:1.设备制造商的建议:设备制造商通常会提供有关制冷剂标准配置量的建议。

这些建议基于设备的性能测试和长期运行经验,可以作为确定配置量的重要参考。

r507制冷剂成分

r507制冷剂成分

r507制冷剂成分【原创版】目录1.制冷剂的概述2.制冷剂的种类3.R507 制冷剂的成分4.R507 制冷剂的特点5.R507 制冷剂的应用领域6.制冷剂的使用注意事项正文一、制冷剂的概述制冷剂,又称制冷剂,是一种在制冷系统中传递热量的介质。

它的主要作用是在蒸发器内吸收被冷却对象的热量,然后在冷凝器内释放热量,从而实现制冷效果。

制冷剂的种类繁多,常见的有液氨、二氧化碳、氟利昂等。

二、制冷剂的种类1.液氨:液氨是一种常用的制冷剂,具有制冷能力强、价格低廉等优点,但使用时需要特别注意安全,因为液氨具有强烈的毒性和刺激性。

2.二氧化碳:二氧化碳是一种环保型制冷剂,不破坏臭氧层,但制冷效果相对较差,主要用于高温制冷系统。

3.氟利昂:氟利昂是一种性能优良的制冷剂,具有制冷能力强、稳定性好等特点,但使用时会破坏臭氧层,导致环境污染。

三、R507 制冷剂的成分R507 制冷剂是一种混合制冷剂,主要由以下三种成分组成:1.氟利昂:氟利昂在 R507 制冷剂中占比约为 50%,具有制冷能力强、稳定性好等特点。

2.制冷剂 134a:制冷剂 134a 在 R507 制冷剂中占比约为 40%,具有传热性能好、不易泄漏等特点。

3.制冷剂 125:制冷剂 125 在 R507 制冷剂中占比约为 10%,具有制冷能力强、稳定性好等特点。

四、R507 制冷剂的特点R507 制冷剂具有以下特点:1.制冷能力强:R507 制冷剂的制冷能力较传统制冷剂有显著提高,能够满足高负荷制冷需求。

2.环保性能好:R507 制冷剂中的氟利昂成分较少,对臭氧层的破坏程度较低。

3.稳定性好:R507 制冷剂中的各成分相互补充,使得整个制冷系统的稳定性得到提高。

五、R507 制冷剂的应用领域R507 制冷剂广泛应用于各种制冷系统,如空调、冰箱、冷库等,特别适用于大型中央空调系统。

六、制冷剂的使用注意事项1.制冷剂的使用应根据制冷系统的具体要求进行选型,不可盲目使用。

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性

制冷剂的种类及特性制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。

当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。

1987年9月在加拿大的蒙特利尔室召开了专门性的国际会议,并签署了《关于消耗臭氧层的蒙特利尔协议书》,于1989年1月1日起生效,对氟里昂在的R11、R12、R113、R114、R115、R502及R22等CFC类的生产进行限制。

1990年6月在伦敦召开了该议定书缔约国的第二次会议,增加了对全部CFC、四氯化碳(CCL4)和甲基氯仿(C2H3CL3)生产的限制,要求缔约国中的发达国家在2000年完全停止生产以上物质,发展中国家可推迟到2010年。

另外对过渡性物质HCFC提出了2020年后的控制日程表。

HCFC中的R123和R134a是R12和R22的替代品。

制冷剂的要求氨(R717)的特性制冷剂的分类氟哩昂的特性制冷剂的要求热力学的要求在大气压力下,制冷剂的蒸发温度(沸点)ts要低。

这是一个很重要的性能指标。

ts愈低,则不仅可以制取较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度to下,使其蒸发压力Po高于大气压力。

以避免空气进入制冷系统,发生泄漏时较容易发现。

要求制冷剂在常温下的冷凝压力Pc应尽量低些,以免处于高压下工作的压缩机、冷凝器及排气管道等设备的强度要求过高。

并且,冷凝压力过高也有导致制冷剂向外渗漏的可能和引起消耗功的增大。

对于大型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量;而对于小型或微型压缩机,单位容积制冷量可小一些;对于小型离心式压缩机亦要求制冷剂qv要小,以扩大离心式压缩机的使用范围,并避免小尺寸叶轮制造之困难。

制冷剂的临界温度要高些、冷凝温度要低些。

临界温度的高低确定了制冷剂在常温或普通低温范围内能否液化。

凝固温度是制冷剂使用范围的下限,冷凝温度越低制冷剂的适用范围愈大。

空调产品的制冷剂种类与选择

空调产品的制冷剂种类与选择

空调产品的制冷剂种类与选择随着科技的不断发展,空调产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

作为制冷剂在空调产品中的重要组成部分,制冷剂的种类和选择变得至关重要。

本文将探讨空调产品的制冷剂种类以及如何选择适合的制冷剂。

一、制冷剂的意义和作用制冷剂是一种特殊的物质,通过吸收和释放热量来实现制冷效果。

在空调产品中,制冷剂通过压缩和放松的过程来吸热和放热,从而实现室内温度的调节。

因此,制冷剂是空调产品运行的核心。

二、制冷剂的种类1. 氟利昂系列(R系列)氟利昂系列制冷剂由氟、碳、氯和氢组成,常用的包括R22、R410A、R32等。

R22是传统的氟利昂制冷剂,但它对臭氧层的破坏严重,逐渐被禁用。

R410A是目前最常见的环保制冷剂,具有较高的制冷性能和环保性能。

R32也是一种环保制冷剂,具有更低的全球变暖潜势。

2. 碳氢化合物系列(HC系列)碳氢化合物系列制冷剂主要由碳和氢组成,常用的有R290、R600A等。

这些制冷剂较为环保,无毒无害,不会对臭氧层产生破坏,但是易燃易爆,使用时需要谨慎。

3. 碳氟混合物系列(HFC系列)碳氟混合物系列制冷剂由碳、氟和氢组成,常用的有R407C、R134a等。

这些制冷剂在制冷性能和环保性能上相对较好,但在一些国家和地区也有限制使用。

三、制冷剂的选择原则1. 环保性能在选择制冷剂时,我们应优先考虑其环保性能。

尽量选择对臭氧层破坏影响小、全球变暖潜势低的制冷剂,如R410A、R32等。

这样不仅符合环保要求,还能降低对环境的负面影响。

2. 安全性制冷剂的安全性是选择的重要指标。

一些制冷剂具有易燃易爆性质,对使用环境和人员的安全构成潜在威胁。

所以在选择时,需要根据具体情况综合考虑,避免潜在的安全风险。

3. 效能和性能除了环保性和安全性外,制冷剂的制冷性能也是选择的重要参考指标。

不同的制冷剂具有不同的制冷效果和能耗表现,我们应该根据实际需求选择适合的制冷剂,以达到较好的制冷效果和能效比。

制冷剂

制冷剂
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2、饱和烃卤化物是饱和碳氢化合物的氟、氯、溴 衍生物的总称,即根据所要求的沸点,将饱和碳氢化 合物中的氢元素全部或部分地用卤素取代,就形成了 通常所称的氟里昂类制冷剂。目前用作制冷剂的都是 从甲烷、乙烷、丙烷和环丁烷的氟、氯、溴衍生物而 得来。 分子通式为:CmHnFxClyBrz 其中的m、n、x、y、z分别表示卤代烃分子中C、H、 F、Cl、Br原子的数目。
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4、生理学和其他方面的要求
A、对人的生命和健康应无危害,不应有毒性、窒息性和刺激 性。制冷剂的毒性分为六级,一级毒性最大,六级毒性最小。 毒性分析标准见表3
表 3:制冷剂的毒性分级标准
级别 制冷剂 制冷剂蒸汽在空气中 所占百分比/% 1 2 3 4 5 6 SO2 NH3 CCl4,CHCl R113,R21 R12,R22 0.5~1.0 0.5~1.0 2.0~2.5 2.0~2.5 20.0 20.0 5 60 60 120 120 120 以上 致死 致死 开始死亡、重残 产生危害作用 不产生危害作用 不产生危害作用 作用时间/min 产生的结果
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2、物理化学方面的要求
A、制冷剂的黏度和体积质量应尽可能小。 (可以减小制冷剂在制冷系统中流动的阻力, 降低压缩机的能耗和缩小管径) B、制冷剂在冷冻油中要有适度的溶解性。 C、制冷剂对金属和其他材料(如橡胶等)应 无腐蚀和侵蚀作用。 D、在全封闭的压缩机中,制冷剂与电机接触, 制冷剂必须有较高的绝缘强度。 F、要有溶解水的性能,这样可避免冰堵。
A、在标准大气压下,制冷剂的蒸发温度要尽量低。 B、在制冷循环时,在获得满足要求的低温条件下, 蒸发器中的制冷剂的压力最好能与大气压力相近, 或稍高于大气压力。(如果蒸发压力低于大气压力, 外界空气有可能从不密封处渗入系统,不仅会影响 蒸发器、冷凝器的传热效果,而且增加压缩机的耗 功量) C、采用自然界的水或空气作为冷却介质时,制冷剂 气体在冷凝器中的冷凝压力要尽量低,一般不超过 1.2~1.5MPa。(可以减少制冷装置承受的压力,降 低工艺过程、材料性能等方面的要求,减少制冷剂 向外渗漏的可能性) D、制冷剂的单位容积制冷能力要大。(~能力越大, 要求产生一定制冷量时,制冷剂的体积循环量就越 小,这就可以减小压缩长的制冷剂。 具有良好的热力性能,在循环过程中高低压适中,

制冷剂种类及用途

制冷剂种类及用途

制冷剂种类及用途
制冷剂是一种用于制冷和空调系统中的介质,通过吸收、传导和释放热量来实现温度调节。

不同类型的制冷剂有不同的化学组成和特性,适用于不同的应用场景。

1. 氨(NH3):氨是一种常见的制冷剂,具有良好的制冷性能和热导率。

它主要用于工业制冷和冷冻行业,如冷库、冷藏船和冷冻食品加工等。

2. 氟利昂(Freon):氟利昂是一种常用的制冷剂,具有较低的毒性和易于操作的特点。

它广泛应用于商业和家用空调系统中,如办公楼、商场和家庭。

3. 羟基乙基烷(R-134a):羟基乙基烷是一种环保制冷剂,被广泛用于汽车空调系统中。

它具有较低的温室效应和臭氧消耗潜力,逐渐取代了过去使用的氟利昂。

4. 二氟二氯甲烷(R-12):二氟二氯甲烷是一种过去广泛使用的制冷剂,但由于其对臭氧层的破坏性,现已被禁止使用。

5. 环丙烷(R-290):环丙烷是一种天然制冷剂,具有良好的环保性能。

它被广泛用于商用冷藏设备和家用冰箱等小型制冷设备中。

6. 一氧化碳(CO):一氧化碳是一种特殊的制冷剂,被用于低温制冷和超导材料的制备。

它具有极低的温度和高效的制冷能力。

制冷剂的种类多样,每种制冷剂都有其特定的应用领域和优势。

随着环保意识的增强,越来越多的新型制冷剂被研发和应用,以减少对环境的影响。

在选择制冷剂时,需要根据具体的需求和环境因素来进行合理选择,以实现高效、安全和环保的制冷效果。

3制冷剂v2

3制冷剂v2

4. 混合物(混合制剂)
概念:由两种(或以上)制冷剂按一定比例相互溶解
而成的混合物。
类型:
①共沸溶液:定压下蒸发或冷凝时,相变温度固定不变,
气液相组分相同。
命名:R5**
**为发现的顺序:R500、R501、R502…… R507
②非共沸溶液:定压下蒸发或冷凝时,相变温度改变,
造成气液相组分不同。
烷烃类:甲烷CH4,乙烷C2H6,丙烷C3H8; 烯烃类:乙烯C2H4,丙烯C3H6;
◆烷烃类命名方法: 与氟利昂相同(丁烷例外,为R600)
CH4——R50,C2H6——R170,C3H8——R290; ◆烯烃类命名方法:
R后先写上“1”,再按氟利昂方法: C2H4——R1150,C3H6——R1270;
R12 (CF2Cl2) (-29.8/-158)
2、润滑油同制冷剂接触时的特性: • 粘度有不同变化。因此选择要适中,过大会增加功耗、过小 起不到应有作用; • 溶解性有不溶、微溶、互溶,溶解性不同制冷系统设计不同; • 润滑油溶有制冷剂凝固点、浊点会降低; • 浊点:温度降低到某一数值时,润滑油中开始析出石蜡,使 润滑油变得混浊时的温度
3、制冷机运行注意:先启动压缩机曲轴箱内电加热器加热润滑油, 蒸发掉混在油中的制冷剂再启动压缩机。
几种共沸制冷剂的组成和沸点
代号 组分 质量成分 分子量沸点(℃)各组分沸点(℃)
R500 R12/152a 73.8/26.2 99.3 -33.5
-29.8/-25
R501 R22/12 84.5/15.5 93.1 -41.5 -40.8/-29.8
R502 R22/115 48.8/51.2 111.6 -45.4
烯烃

制冷剂类型及编号方法

制冷剂类型及编号方法

制冷剂类型及编号方法制冷剂是一种用于制冷和空调系统中的化学物质,其主要特点是在低温下能够吸收热量从而冷却周围环境。

制冷剂类型的选择因制冷系统的需求、性能和环境影响而有所不同。

在全球范围内,许多国家和地区都制定了制冷剂的编号方法和标准,以便标识和管理制冷剂的使用。

制冷剂按照其化学成分和使用范围的不同,可以分为以下几类:1.氨(R717):氨是一种常用的工业制冷剂,它具有优良的制冷性能,并且不对臭氧层有破坏作用。

然而,由于其毒性和易燃性,使用氨作为制冷剂需要特别的安全措施。

2.氟利昂(HFCs):氟利昂是一类化学合成的氟利昂化合物,常用的有R134a、R404A、R407C等。

这类制冷剂具有良好的制冷性能,但有破坏臭氧层的风险。

3.羟氯氟烷(HCFCs):羟氯氟烷是一种化学合成的氟氯烃化合物,常用的有R22、羟氯氟烷的制冷性能较好,但臭氧层破坏潜力也较高。

4. 羟氟烷(HFOs):羟氟烷是一种环保型的新型制冷剂,比如R1234yf、R1234ze。

这类制冷剂对臭氧层的破坏潜力非常低,同时具有较好的制冷性能。

制冷剂的分类和编号方法是为了方便制冷系统的设计、维护和管理。

在国际上,常用的编号方法是按照ASHRAE(美国采暖、制冷和空调工程师学会)制定的制冷剂编号系统进行命名的。

该系统主要由一个大写字母R和四位数字组成,例如R410A。

其中,大写字母R代表制冷剂,后面的数字是根据制冷剂的性质、化学成分和性能进行编码的。

在ASHRAE的制冷剂编号系统中,第一个数字表示制冷剂的类别,比如1表示饱和氢化碳,2表示饱和氟化碳,3表示不饱和氟化碳,4表示饱和氯化碳,5表示不饱和氯化碳,6表示不饱和氢氟烃,7表示其他不饱和烃类。

剩下的三位数字则是用于区分不同制冷剂的具体种类和性能。

例如,R134a是一种氟利昂制冷剂,其中的“13”代表饱和氟化碳类别,而“4a”则表示具体的种类和性能。

类似地,R22是一种羟氯氟烷制冷剂,其中的“2”代表饱和氯化碳类别,而“2”则表示具体的种类和性能。

制冷剂类型及编号方法

制冷剂类型及编号方法

制冷剂类型及编号方法制冷剂是制冷系统中起到传热媒介作用的物质,它能吸收热量并在压缩和膨胀的过程中释放热量,从而实现制冷效果。

制冷剂按照其类型和编号方法可以分为不同的类别。

一、制冷剂类型1. 氨(R717):氨是一种无色气体,具有很高的制冷性能,广泛应用于工业制冷中。

氨的制冷剂编号为R717。

2. 氟利昂类(R系列):氟利昂类制冷剂是一类常用的制冷剂,包括R22、R134a、R410A等。

这些制冷剂具有良好的制冷性能和热力性能,广泛应用于空调和制冷设备中。

3. 烷类制冷剂(C系列):烷类制冷剂包括丙烷(R290)、异丁烷(R600a)等。

这些制冷剂具有较低的环境影响和较好的能效,逐渐被广泛应用于商用和家用制冷设备中。

4. 硫化氢(R764):硫化氢是一种无色气体,具有较好的制冷性能,广泛应用于制冷系统中。

硫化氢的制冷剂编号为R764。

5. 二氧化碳(R744):二氧化碳是一种环保的制冷剂,具有良好的制冷性能和环境友好性,广泛应用于商用和家用制冷设备中。

二氧化碳的制冷剂编号为R744。

二、制冷剂编号方法制冷剂的编号方法通常采用国际通用的标准,其中以美国ASHRAE 标准最为常用。

ASHRAE标准将制冷剂按照化学成分和特性进行分类,并为每种制冷剂分配了唯一的编号。

ASHRAE标准的制冷剂编号由一个字母和一串数字组成。

字母代表了制冷剂的类型,数字则表示制冷剂的化学成分和性质。

常见的制冷剂编号字母及其含义如下:- R:表示制冷剂(Refrigerant);- C:表示空调制冷剂(Conditioning);- H:表示加热剂(Heat pump);- L:表示低温制冷剂(Low temperature);- P:表示混合制冷剂(Blend);- M:表示混合制冷剂(Miscellaneous);- E:表示气体(Gas);- I:表示不可燃气体(Incombustible gas);- A:表示可燃气体(Azeotropic);- B:表示可燃气体(Zeotropic)。

制冷剂种类及用途

制冷剂种类及用途

制冷剂种类及用途
制冷剂又称冷媒、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。

这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。

以下是制冷剂的种类及用途:
1.传统工业及生活中较常见的制冷剂有部分卤代烃(尤其是氯氟烃),但由于它
们会造成臭氧层空洞而逐渐被淘汰。

其他应用较广的制冷剂有氨气、二氧化硫和非卤代烃(例如甲烷)。

2.氟利昂是一种常见的略有芳香味的制冷剂,其一般在常温常压下均为气体,在
低温加压情况下却是透明状液体。

氟利昂大致分为三类:氯氟烃类(简称CFC,主要包括R11、R12、R13、R14、R15、R500、R502等)、氢氯氟烃类(简称HCFC,主要包括R22、R123、R141、R142等)、氢氟烃类(简称HFC,主要包括R134a、R125、R32、R407C、R410A、R152等)。

由于氟利昂能与卤代烃、一元醇或
其他有机溶剂以任何比例混溶,氟制冷剂之间也能互溶。

且具有较强的化学稳定性、热稳定性、表面张力小、气液两相变化容易、无毒、亲油、价廉、对金属的腐蚀性小等优点,被广泛用作冷冻设备、家用冰箱和空调的制冷剂;塑料工业中各类硬软泡沫塑料的发泡剂;医用、美发、空气清新的气雾剂;烟草工业的烟丝膨胀剂;电子元件的清洗等。

3.在南方一些地区,制冷剂又称制冷工质,常用于车用空调,商业和工业用制冷
系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如r404a和r407c等。

如需了解更多关于制冷剂的种类及用途,建议咨询制冷行业专家或查阅相关行业论坛。

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制冷剂的种类及特性
制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。

当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。

1987年9月在加拿大的蒙特利尔室召开了专门性的国际会议,并签署了《关于消耗臭氧层的蒙特利尔协议书》,于1989年1月1日起生效,对氟里昂在的R11、R12、R113、R114、R115、R502及R22等CFC类的生产进行限制。

1990年6月在伦敦召开了该议定书缔约国的第二次会议,增加了对全部CFC、四氯化碳(CCL4)和甲基氯仿(C2H3CL3)生产的限制,要求缔约国中的发达国家在2000年完全停止生产以上物质,发展中国家可推迟到2010年。

另外对过渡性物质HCFC提出了2020年后的控制日程表。

HCFC中的R123和R134a是R12和R22的替代品。

制冷剂的要求氨(R717)的特性
制冷剂的分类氟哩昂的特性
制冷剂的要求
热力学的要求
在大气压力下,制冷剂的蒸发温度(沸点)ts要低。

这是一个很重要的性能指标。

ts愈低,则不仅可以制取较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度to 下,使其蒸发压力Po高于大气压力。

以避免空气进入制冷系统,发生泄漏时较容易发现。

要求制冷剂在常温下的冷凝压力Pc应尽量低些,以免处于高压下工作的压缩机、冷凝器及排气管道等设备的强度要求过高。

并且,冷凝压力过高也有导致制冷剂向外渗漏的可能和引起消耗功的增大。

对于大型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量;而对于小型或微型压缩机,单位容积制冷量可小一些;对于小型离心式压缩机亦要求制冷剂qv要小,以扩大离心式压缩机的使用范围,并避免小尺寸叶轮制造之困难。

制冷剂的临界温度要高些、冷凝温度要低些。

临界温度的高低确定了制冷剂在常温或普通低温范围内能否液化。

凝固温度是制冷剂使用范围的下限,冷凝温度越低制冷剂的适用范围愈大。

物理化学的要求
制冷剂的粘度应尽可能小,以减少管道流动阻力、提换热设备的传热强度。

制冷剂的导热系数应当高,以提高换热设备的效率,减少传热面积。

制冷剂与油的互溶性质:制冷剂溶解于润滑油的性质应从两个方面来分析。

如果制冷剂与润滑油能任意互溶,其优点是润滑油能与制冷剂一起渗到压缩机的各个部件,为机体润滑创造良好条件;且在蒸发器和冷凝器的热换热面上不易形成油膜阻碍传热。

其缺点是从压缩机带出的油量过多,并且能使蒸发器中的蒸发温度升高。

部分或微溶于油的制冷剂,其优点是从压缩机带出的油量少,故蒸发器中蒸发温度较稳定。

其缺点是在蒸发器和冷凝器换热面上形成很难清除的油膜,影响了传热。

应具有一定的吸水性,这样就不致在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。

应具有一定的吸水性,这样就不致在制冷系统中形成“冰塞”,影响正常运行。

应具有化学稳定性:不燃烧、不爆炸,使用中不分解,不变质。

同时制冷剂本身或与油、水等相混时,对金属不应有显著的腐蚀作用,对密封材料的溶胀作用应小。

安全性的要求
由于制冷剂在运行中可能泄漏,故要求工质对人身健康无损害、无毒性、无刺激作用。

制冷剂的分类
在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。

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。

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。

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。

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。

饱和碳氢化合物: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,安全性很差。

如R50、R170、R290...等。

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。

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。

高温、中温及低温制冷剂:是按制冷剂的标准蒸发温度和常温下冷凝压力来分的。

氨(R717)的特性
氨(R717、NH3)是中温制冷剂之一,其蒸发温度ts为℃,使用范围是+5℃到-70℃,当冷却水温度高达30℃时,冷凝器中的工作压力一般不超过。

氨的临界温度较高(tkr=132℃)。

氨是汽化潜热大,在大气压力下为1164KJ/Kg,单位容积制冷量也大,氨压缩机之尺寸可以较小。

纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用。

纯氨对钢铁无腐蚀作用,但当氨中含有水分时将腐蚀铜和铜合金(磷青铜除外),故在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。

氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。

氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。

当空气中氨蒸气的容积达到时可引起爆炸。

故机房内空气中氨的浓度不得超过L。

氨在常温下不易燃烧,但加热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。

氟哩昂的特性
氟哩昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。

不同的化学组成和结构的氟里昂制冷剂热力性质相差很大,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。

氟里昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。

另外避免氟里昂与天然橡胶起作
用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。

常用的氟里昂制冷剂有R12、R22、R502及R1341a,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。

在此不做说明。

氟里昂12(CF2CL2,R12):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。

R12具有较好的热力学性能,冷藏压力较低,采用风冷或自然冷凝压力约。

R12的标准蒸发温度为-29℃,属中温制冷剂,用于中、小型活塞式压缩机可获得-70℃的低温。

而对大型离心式压缩机可获得-80℃的低温。

近年来电冰箱的代替冷媒为R134a。

氟里昂22(CHF2CL,R22):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用空调和低温冰箱中采用。

R22的热力学性能与氨相近。

标准气化温度为℃,通常冷凝压力不超过。

R22不燃、不爆,使用中比氨安全可靠。

R22的单位容积比R12约高60%,其低温时单位容积制冷量和饱和压力均高于R12和氨。

近年来对大型空调冷水机组的冷媒大都采用R134a来代替。

氟里昂502(R502):R502是由R12、R22以%和%的百分比混合而成的共沸溶液。

R502与R115、R22相比具有更好的热力学性能,更适用于低温。

R502的标准蒸发温度为℃,正常工作压力与R22相近。

在相同的工况下的单位容积制冷量比R22大,但排气温度却比R22低。

R502用于全封闭、半封闭或某些中、小制冷装置,其蒸发温度可低达-55℃。

R502在冷藏柜中使用较多。

氟里昂134a(C2H2F4,R134a):是一种较新型的制冷剂,其蒸发温度为℃。

它的主要热力学性质与R12相似,不会破坏空气中的臭氧层,是近年来鼓吹的环保冷媒,但会造成温室效应。

是比较理想的R12替代制冷剂。

氟里昂与水的关系:氟里昂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。

从低温侧进入装置的水分呈水蒸气状态,它和氟里昂蒸气一起被压缩而进入冷凝器,再冷凝成液态水,水以液滴壮混于氟里昂液体中,在膨胀阀处因低温而冻结成冰,堵塞阀门,使制冷装置不能正常工作。

水分还能使氟里昂发生水解而产生酸,使制冷系统内发生“镀铜”现象。

氟里昂与润滑油的关系:一般是易溶于冷冻油的,但在高温时,氟里昂就会从冷冻油内分解出来。

所以在大型冷水机组中的油箱里都有加热器,保持在一定的温度来防止氟里昂的溶解。

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