制冷原理及设备2

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1、第二章制冷剂、载冷剂及润滑剂一、制冷剂的发展、应用与选用原则二、制冷剂命名三、制冷剂的物理化学性质及其应用四、常用制冷剂五、载冷剂的种类、作用及选用原则六、润滑油的功效、要求、种类及选用一、制冷剂的发展CO2、NH3、SO2卤代烃(氟里昂Freon)是链状饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总称。可以分为三类:全卤代烃,分子中只含有氯、氟、碳原子,称为氯氟烃,简称CFCs;如R11,R12,R13等;氢氯氟烃,分子中除氯、氟、碳原子外,还有氢原子,简称HCFCs,如R22;氢氟烃,分子中没有氯原子,而有氢、氟

2、、碳原子,简称HFCs,如R134a。二甲基乙醚(蒸发压力有所提高)乙醚(易燃、易爆、制取低温时蒸发压力低于大气压)《蒙特利尔议定书》联合国环保组织1987年在加拿大蒙特利尔市召开会议,36个国家和10个国际组织共同签署了《关于消耗大气臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,我国1992年正式宣布加入修订后的《蒙特利尔议定书》对于CFCs:发达国家,从1996年1月1日起完全停止生产和消费;发展中国家,最后停用日期是2010年;对于HCFCs:发达国家,从1996年起冻结生产量,2004年开始削减,2020年完全停用;发展

3、中国家,从2016年开始冻结生产量,2040年完全停用。以上时间表可能还会提前。制冷剂的替代R22(HCFCs)R407C(HFC32/HFC125/HFC134a)R410A(HFC32/HFC125)R12(CFCs)R134a(HFCs)R600a车用R22CO2制冷剂性质方面的要求:热力学性质方面:在工作温度范围内有合适的压力和压比;单位制冷量q0和单位容积制冷量qv比较大;比功w和单位容积压缩功wv小,循环效率高;等熵压缩终了温度t2不太高;制冷剂性质方面的要求:迁移性质方面:粘度、密度尽量小

4、;热导率大;物理化学性质方面:无毒、不燃烧、不爆炸、使用安全;化学稳定性和热稳定性好;对大气环境没有破坏作用;其它方面:原料来源广、制造工艺简单、价格便宜;二、制冷剂命名无机物卤代烃碳氢化合物环烷烃、链烯烃的卤代物二、制冷剂命名国际上统一规定用字母“R”和它后面的一组数字或字母作为制冷剂的简写符号。无机化合物:简写符号规定为R7(),括号代表一组数字,是该无机物分子量的整数部分;例如R717,R744等二、制冷剂命名卤代烃和其他烷烃类:烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2;卤代烃的分子通式为CmHnF

5、xClyBrz(n+x+y+z=2m+2),则简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z),每个括号是一个数字,该数字为零时省去不写。比较特殊的是R600和R600a。二、制冷剂命名非共沸混合制冷剂:简写符号为R4();共沸混合制冷剂:简写符号为R5();环烷烃及环烷烃的卤代物:用字母“RC”开头;链烯烃及链烯烃的卤代物:用字母“R1”开头;有机氧化物、脂肪族胺:用R6开头,其后的数字是任选的。三、制冷剂的物理化学性质及其应用安全性1.毒性美国工业与环境卫生专家大会用TLVs(ThresholdLimitV

6、alues)指标作为毒性指标;美国杜邦公司用AEL(AllowableExposureLimit)作为毒性指标。上述两个指标数量非常接近,如果这些指标的数值不小于1000,则认为这种制冷剂是无毒的。注意:虽然有些氟里昂制冷剂的毒性较低,但是在高温或是火焰作用下会分解出极毒的光气(二氯化碳酰,又称碳酰氯),使用时要特别注意!三、制冷剂的物理化学性质及其应用三、制冷剂的物理化学性质及其应用2.燃烧性和爆炸性各种制冷剂的燃烧性和爆炸性差别很大。易燃的制冷剂在空气中的含量达到一定的范围时,遇明火就会产生爆炸。因此应尽量避

7、免使用,万一必须要使用,要有防火防爆安全措施。三、制冷剂的物理化学性质及其应用3.安全分类国际标准ISO5149—93和美国标准ANSI/ASHRAE34-92对制冷剂的安全分类作了较大的调整,将毒性和可燃性合在一起,规定了六个安全等级。(AmericanSocietyofHeatingRefrigeratingandAirconditioningEngineers)三、制冷剂的物理化学性质及其应用三、制冷剂的物理化学性质及其应用热稳定性通常情况下,制冷剂因受热而发生化学分解的温度大大高于其工作温度,因此正常运转

8、条件下制冷剂不会发生裂解。但在温度较高,又有油、钢铁、铜存在长时间使用时会发生变质甚至热解。三、制冷剂的物理化学性质及其应用对材料的作用碳氢化合物制冷剂对金属无腐蚀作用;卤素化合物制冷剂与金属的作用;“镀铜”现象;氨制冷机中对铜的特殊要求(磷青铜);橡胶、塑料的溶解和膨润(变软、膨胀和起泡)作用。三、制冷剂的物理化学性质及其应用对水的溶解性冰堵;形成的水合物对

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