【冷水機(jī)知識】制冷劑特性
– r12制冷劑特性
在極端的工作條件下,它是完全安全的無毒,不易燃,不爆炸,高度穩(wěn)定的制冷劑。
但是,當(dāng)在明火或電加熱元件中接觸時(shí),R12分解成劇毒產(chǎn)品。
R12在正常的大氣壓下在中等壓力下冷凝,沸點(diǎn)為-29℃。
R12在所有工作條件下均可與油混溶,從而簡化了回油問題,從而提高了系統(tǒng)效率。
與其他制冷劑相比,R12的每磅制冷效果相對較低。
鹵化物炬用于泄漏檢測。
R12的臭氧消耗潛勢(ODP)= 1,全球變暖潛勢(GWP)= 10000,因此已完全淘汰。
– r22制冷劑特性
r22的沸點(diǎn)為-40.7°C,主要是為低溫系統(tǒng)開發(fā)的。
r22廣泛用于家庭,商業(yè)以及工業(yè)低溫系統(tǒng)中,蒸發(fā)器溫度低至-87°C。
與R12相比,大氣壓和排氣溫度均更高,但功率要求相對相同。
蒸發(fā)器溫度在-28至-40°C之間。
r22吸收水分的能力相對大于r12,因此,由于結(jié)冰而造成的麻煩較小。
氟碳基制冷劑是安全的。
使用鹵化物炬管進(jìn)行泄漏檢測。
r22由于其高的臭氧消耗潛能值(ODP)= 0.05和全球變暖潛能值(GWP)= 1100而被完全淘汰。
制冷劑如何HCFC和CFC被禁止了嗎?
我們大氣中的臭氧層為紫外線輻射提供了過濾器,這可能對我們的健康有害。
研究發(fā)現(xiàn),由于諸如氯氟烴(CFC),氯氟氫碳HCFC,哈龍和溴化物之類的物質(zhì)向大氣中排放,臭氧層正在變薄。
蒙特利爾和京都議定書的國際協(xié)議以及在新設(shè)備中消除含氯的CFC和HCFC的成功解決了臭氧消耗的問題。
過去使用的一些制冷劑是:
氨具有極強(qiáng)的爆炸性和毒性。
二氧化碳在30°C時(shí)需要72巴的高冷凝壓力,并且管道系統(tǒng)很昂貴。
甲基氯具有爆炸性和毒性
CFC和HCFC制冷劑(氟利昂,Arcton等)和給定的R編號(R12,R22,R502)被諸如R134a之類的HFC取代。
由于氯分子具有通過將其轉(zhuǎn)化為氧氣來破壞地球臭氧層的能力,國際社會已通過多項(xiàng)公約達(dá)成協(xié)議,要求逐步淘汰此類制冷劑。
1985年的《蒙特利爾議定書》同意減少CFC的生產(chǎn)和使用,是一種氟氯化碳。
1992年的《蒙特利爾議定書》同意減少HCFC的生產(chǎn)和使用,是HydroChloroFluoroCarbons。
歐盟于1994年禁止使用CFC和HCFC。
CFC和HCFC制冷劑的替代品是HFC。
r134a是HFC制冷劑。
– r11制冷劑(CCl3F)特性
R-11是甲烷系列的碳氟化合物,在大氣壓下的沸點(diǎn)為23.7℃。
像其他碳氟化合物一樣,它溶解天然橡膠。
它是無腐蝕性,無毒,不易燃的。
使用鹵化物火炬進(jìn)行泄漏檢測。
R11由于其高的臭氧消耗潛能值(ODP)= 1和全球變暖潛能值(GWP)= 3300,已被完全淘汰。
的CCl2⇒的CCl2F +氯(UV的存在射線和陽光)
CL + O3⇒CLO + O2(O3表示為臭氧)
CLO + O3⇒CL + 2O2(O2 是氧)
氯分子具有通過將其轉(zhuǎn)化為氧氣來破壞地球臭氧層的能力。
一分子的氯可以破壞1000分子的O3。
什么是環(huán)境友好型|綠色制冷劑?
制冷劑的ODP(消耗臭氧潛能值)必須為零,因?yàn)樗鼤茐某粞鯇硬?dǎo)致紫外線
制冷劑的GWP(全球變暖潛勢)必須較低,因?yàn)樗赡軐?dǎo)致全球變暖加劇。
a)r134a制冷劑性能
R134a能夠在38°C的室溫下處于-28°C的溫度下,其性能與R12的性能非常相似。但是,壓縮機(jī)必須使用合成聚酯潤滑油。
給出了主要制冷劑的關(guān)鍵性能及其典型應(yīng)用范圍;
低溫 制冷劑 |
-25℃至–40°C |
中溫 制冷劑 |
−5℃至–25°C |
高溫 制冷劑 |
+10至–5°C |
制冷系統(tǒng)的關(guān)鍵是將熱能從蒸發(fā)器傳遞到冷凝器。
為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),壓縮機(jī)在系統(tǒng)周圍循環(huán)制冷劑,制冷劑在接收和排熱時(shí)會改變狀態(tài)。
b)r134a和r407c制冷劑性能
這些制冷劑主要用于空調(diào)和熱泵,并已在許多應(yīng)用中替代了R22。R134a的壓力較低,因此與R22相比,壓縮機(jī)排量需要大50%。
混合制冷劑R-134a是長期的,它是HFC的替代品,具有與R-12相似的性能。
R134a有效地在螺桿式冷卻器中工作,在這種情況下,較短的管道長度可最大程度地減少與較大管道相關(guān)的成本。R134a還找到了需要高冷凝溫度的位置,并且在許多運(yùn)輸應(yīng)用中
HFO(氫氟烯烴)的ODP(臭氧消耗潛能)為零,并且GWP(全球變暖潛能)非常低,制冷劑R1234yf和R1234ze的壓力與R134a相似,并且可以作為長期替代品使用。
但是,它們的成本較高,并且在一定程度上是易燃的。選擇R1234yf作為汽車空調(diào)的替代品。
R407C是由23%的R32、25%的R125和52%的R134a組成的共沸混合物。它具有接近R22的性能,因此,已在歐洲廣泛使用。
由于R22快速淘汰。盡管逆流熱交換可以為板式換熱器帶來一些好處,但它的滑動和傳熱特性通常會損害系統(tǒng)性能。
為了找到更長期的替代方案,有必要轉(zhuǎn)向R32 HFO混合物或R717,所有這些都需要對系統(tǒng)進(jìn)行重大的重新設(shè)計(jì)。
c)r410a制冷劑性能
R410a是臨界溫度低的高壓制冷劑,主要用于交流壓縮機(jī)。通過適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)設(shè)計(jì),已證明它可以提供比R407C等效或更好的性能。
許多空調(diào)供應(yīng)商從R22切換到R410a,特別是對于直接膨脹式系統(tǒng),其額外的優(yōu)勢是使用較小的管道尺寸。
R32是一種可能的長期替代產(chǎn)品。它已經(jīng)是R410A的50%成分,但僅在一定程度上易燃。
d)r404a制冷劑性能
R404A是為商業(yè)制冷而過分設(shè)計(jì)的HFC混合物。與低溫應(yīng)用中的許多其他HFC相比,它具有卓越的性能。
它還具有較低的壓縮機(jī)排氣溫度,這使其適合于單級壓縮,從而避免了級間冷卻的需要。
它的高全球升溫潛能值使其不適合將來使用,并且已接近逐步淘汰。中期替代產(chǎn)品是R407A和R407F。
HFO / HFC融合了未來的替代方案。作為長期解決方案,很大一部分用戶都在投資R744技術(shù)。
R404a臭氧消耗潛能= 0且全球變暖潛能= 3260。
e)r717氨氣特性
毫無疑問,氨仍然是當(dāng)今最重要的工業(yè)制冷劑,因?yàn)樗哂辛己玫臒崃W(xué)性質(zhì)且價(jià)格便宜。
氨是吸收式空調(diào)系統(tǒng)中最常用的制冷劑之一。氨蒸氣被大量的冷水迅速吸收。實(shí)際上,它可以像壓縮機(jī)一樣快地吸收蒸汽。
由于其高毒性和可燃性,使用氨的工業(yè)應(yīng)用需要嚴(yán)格的規(guī)定。
氨的技術(shù)發(fā)展程度正在增加,例如用于空調(diào)的低制冷劑量的包裝液體冷卻器。
氨與銅及其合金不兼容,因此制冷劑管道和部件必須由鋼或鋁制成。
氨的密度比空氣小,因此,如果有泄漏,氨會混入大氣中。
如果工廠位于建筑物的外部或屋頂上,逸出的氨氣很容易飄走而不會傷害到居住者。
氨可以通過很低的濃度檢測到,這是一個預(yù)警信號。
氨廠的安全方面是眾所周知的,并且有理由期望只要存在制冷劑,氨的使用就將繼續(xù)增加。
氨的臭氧消耗潛能= 0,全球變暖潛勢= 0。
f)r-401b制冷劑特性
該混合制冷劑與R-401A相似,但R-22含量更高。這種混合物在較低溫度下具有更高的容量,并在–20°F下與R-12匹配。在空調(diào)溫度下,它也更接近R-500。
R-401B的應(yīng)用是在通常溫度較低的R-12制冷場所和運(yùn)輸制冷中,以及在R-500中作為空調(diào)系統(tǒng)中的直接膨脹制冷劑。
g)二氧化碳制冷劑性能
二氧化碳是一種無色氣體,在常溫下沒有任何明顯的氣味。
它需要在30°C下72巴的高冷凝壓力才能液化。
需要昂貴的管道系統(tǒng)來處理高冷凝壓力。
濃度超過5%的二氧化碳會危害人類生命。它是熱穩(wěn)定的,直到溫度超過1000°C時(shí)才分解。
CO2濃度大于2%會導(dǎo)致某些水果(尤其是蘋果和梨)腐爛成內(nèi)部棕色內(nèi)核。
核心腐爛是由于厭氧細(xì)菌引起的。
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