制冷剂基本常识课件.ppt
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1、制冷剂基本常识制冷剂基本常识第一节第一节第一节第一节 制冷剂概述制冷剂概述制冷剂概述制冷剂概述第二节第二节第二节第二节 制冷剂的热物性参数及其计算方法制冷剂的热物性参数及其计算方法制冷剂的热物性参数及其计算方法制冷剂的热物性参数及其计算方法第三节第三节第三节第三节 制冷剂的物理化学性质及其应用制冷剂的物理化学性质及其应用制冷剂的物理化学性质及其应用制冷剂的物理化学性质及其应用第四节第四节第四节第四节 常用制冷剂常用制冷剂常用制冷剂常用制冷剂第一节第一节 制冷剂概述制冷剂概述 一、一、制冷剂的发展、应用与选用原则制冷剂的发展、应用与选用原则 乙醚是最早使用的制冷剂。乙醚是最早使用的制冷剂。186
2、61866年威德豪森年威德豪森(Windhausen)(Windhausen)提出使用提出使用COCO2 2作制冷剂。作制冷剂。18701870年卡尔年卡尔林德林德(Cart Linde)(Cart Linde)用用NHNH3 3作制冷剂。作制冷剂。18741874年拉乌尔年拉乌尔皮克特皮克特(Raul Pictel(Raul Pictel采采)用用SOSO2 2作制冷剂。作制冷剂。SOSO2 2和和COCO2 2在历史上曾经是比较重要的制冷剂。在历史上曾经是比较重要的制冷剂。SOSO2 2毒性大,但作为重要制冷剂曾有毒性大,但作为重要制冷剂曾有6060年历史。年历史。COCO2 2在使用温度
3、范围内压力特高,致使机器极为笨重,在使用温度范围内压力特高,致使机器极为笨重,但它无毒使用安全。曾在船用冷藏装置中作制冷剂达但它无毒使用安全。曾在船用冷藏装置中作制冷剂达5050年之久,年之久,19551955年才被氟里昂所取代。年才被氟里昂所取代。只有在工作温度范只有在工作温度范围内能内能够汽化和凝汽化和凝结的物的物质才有可能作才有可能作为制冷制冷剂使用。使用。http:/ 制冷剂概述制冷剂概述 一、一、制冷剂的发展、应用与选用原则制冷剂的发展、应用与选用原则 卤代烃,也称氟里昂(卤代烃,也称氟里昂(Freon,杜邦公司商标名称),杜邦公司商标名称)是链状饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总
4、称。是链状饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物的总称。1929-1930年提出。制冷业发展的重要里程碑。年提出。制冷业发展的重要里程碑。1974年,美国年,美国M.J.Molina 和和 F.S.Rowland教授指教授指出卤代烃中的氯原子破坏大气臭氧层。出卤代烃中的氯原子破坏大气臭氧层。1995年获诺年获诺奖。奖。全卤代烃,即在它们的分子当中只有氯、氟、碳原全卤代烃,即在它们的分子当中只有氯、氟、碳原子,称氯氟烃子,称氯氟烃(ChloroFluoroCarbons),简称,简称CFCs;如果分子中除了氯、氟、碳原子外,还有氢原子,如果分子中除了氯、氟、碳原子外,还有氢原子,称氢氯氟烃称氢氯氟烃(
5、HydroChloroFluoroCarbons),简称,简称HCFCs;如果分子中没有氯原子,而有氢、氟、碳原子,称如果分子中没有氯原子,而有氢、氟、碳原子,称氢氟烃氢氟烃(HydroFluoroCarbons),简称,简称HFCs。http:/ 2002年臭氧空洞变形了年臭氧空洞变形了 第一节第一节 制冷剂概述制冷剂概述 一、一、制冷剂的发展、应用与选用原则制冷剂的发展、应用与选用原则 1987、1995年年蒙特利尔议定书蒙特利尔议定书。从从20世纪世纪80年代开始,一直在寻找新的制冷剂替代。年代开始,一直在寻找新的制冷剂替代。(1)对)对CFCs的限制日程的限制日程 对发达国家的规定对发
6、达国家的规定:1996年年 对发展中国家的规定对发展中国家的规定:2010年年(2)对)对HCFCs的限制日程的限制日程 对发达国家的规定对发达国家的规定:2020年年 对发展中国家的规定对发展中国家的规定:2040年年2007年巴厘岛会议,又把日程提前。年巴厘岛会议,又把日程提前。http:/ 2.2.迁移性质方面迁移性质方面 (1)1)工作温度范围内有合适的压力和压力比。工作温度范围内有合适的压力和压力比。(2)(2)单位制冷量单位制冷量q q0 0和单位容积制冷量和单位容积制冷量q qv v较大。较大。(3)(3)比功比功w w 和单位容积压缩功和单位容积压缩功w wv v小,循环效率高
7、。小,循环效率高。蒸发压力蒸发压力大气压力,以免系统出现负压大气压力,以免系统出现负压冷凝压力不要过高,以免设备笨重冷凝压力不要过高,以免设备笨重冷凝压力与蒸发压力之比不宜过大,降低输气系数冷凝压力与蒸发压力之比不宜过大,降低输气系数 (4)(4)等熵压缩终了温度等熵压缩终了温度t t2 2不能太高,以免润滑条件恶化不能太高,以免润滑条件恶化或制冷剂自身在高温下分解。或制冷剂自身在高温下分解。(1)(1)粘度、密度尽量小。粘度、密度尽量小。(2)(2)导热系数大,可提高传热系数,减少传热面积。导热系数大,可提高传热系数,减少传热面积。作为制冷剂应符合的要求作为制冷剂应符合的要求 3.3.物理化
8、学性质方面物理化学性质方面 4.4.其它其它 (1)(1)无毒、不燃烧、不爆炸、使用安全无毒、不燃烧、不爆炸、使用安全。(2)(2)化学稳定性和热稳定性好。化学稳定性和热稳定性好。(3)(3)对大气环境无破坏作用。对大气环境无破坏作用。原料来源充足,制造工艺简单,价格便宜。原料来源充足,制造工艺简单,价格便宜。二、制冷剂命名二、制冷剂命名制冷剂按其化学组成主要有三类制冷剂按其化学组成主要有三类 无机物无机物 氟里昂氟里昂(卤代烃卤代烃)碳氢化合物碳氢化合物 字母字母“R R”和它后面的一组数字或字母和它后面的一组数字或字母 表示制冷剂;表示制冷剂;根据制冷剂分子组成按一定规则编写根据制冷剂分子
9、组成按一定规则编写 1.1.无机化合物无机化合物 2.2.氟里昂和烷烃类氟里昂和烷烃类 简写符号规定为简写符号规定为R7()()括号中填入的数字是该无机物分子量的整数部分。括号中填入的数字是该无机物分子量的整数部分。简写符号规定为简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)数值为零时省去写,同分异构体则在其最后加小写数值为零时省去写,同分异构体则在其最后加小写英文字母以示区别。英文字母以示区别。正丁烷和异丁烷例外,用正丁烷和异丁烷例外,用R600R600和和R600a(R600a(或或R601)R601)表示表示编写规则编写规则制冷剂的简写符号制冷剂的简写符号表表2-1 2-1 制冷剂符
10、号举例制冷剂符号举例 化合物名称化合物名称分子式分子式m、n、x、z值值简写符号简写符号一氟三氯甲烷一氟三氯甲烷CFCl3m=1,n=0,x=1R11二氟二氯甲烷二氟二氯甲烷CF2Cl2m=1,n=0,x=2R12三氟一溴甲烷三氟一溴甲烷CF3Brm=1,n=0,x=3,z=1R13B1二氟一氯甲烷二氟一氯甲烷CHF2Clm=1,n=1,x=2R22二氟甲烷二氟甲烷CH2F2m=1,n=2,x=2R32甲烷甲烷CH4m=1,n=4,x=0R50三氟二氯乙烷三氟二氯乙烷C2HF3Cl2m=2,n=1,x=3R123五氟乙烷五氟乙烷C2HF5m=2,n=1,x=5R125四氟乙烷四氟乙烷C2H2F
11、4m=2,n=2,x=4R134a乙烷乙烷C2H6m=2,n=6,x=0R170丙烷丙烷C3H8m=3,n=8,x=0R2903.3.非共沸混合工质非共沸混合工质 简写符号为简写符号为R4()()括号中的数字为该工质命名的先后顺序号,从括号中的数字为该工质命名的先后顺序号,从0000开始开始若构成非共沸混合工质的纯物质种类相同,但成分含若构成非共沸混合工质的纯物质种类相同,但成分含量不同,则分别在最后加上大写英文字母以示区别。量不同,则分别在最后加上大写英文字母以示区别。4.4.共沸混合工质共沸混合工质 简写符号为简写符号为R5()()括号中的数字为该工质命名的先后顺序号,从括号中的数字为该工
12、质命名的先后顺序号,从0000开始开始 5.5.环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物 简写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母简写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RCRC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1R1”开头,其后的数字排写规则与氟里昂及烷烃类符号表开头,其后的数字排写规则与氟里昂及烷烃类符号表示中的数字排写规则相同。示中的数字排写规则相同。由两种或两种以上的制冷剂按一定的比例混合而成,在由两种或两种以上的制冷剂按一定的比例混合而成,在气化或液化过程中,蒸气成分与溶液成分始终保持相同;气化或液化过程中,蒸气成分与
13、溶液成分始终保持相同;在既定压力下,发生相变时对应的温度保持不变。在既定压力下,发生相变时对应的温度保持不变。由两种或两种以上的制冷剂按一定的比例混合而成。由两种或两种以上的制冷剂按一定的比例混合而成。在定压下气化或液化过程中,蒸气成分与溶液成分在定压下气化或液化过程中,蒸气成分与溶液成分不断变化,对应的温度也不断变化。不断变化,对应的温度也不断变化。此外,有机氧化物、脂肪族胺用此外,有机氧化物、脂肪族胺用R6R6开头,其后数字开头,其后数字任选。详细可从任选。详细可从表表2-2 2-2 制冷剂标准符号表示制冷剂标准符号表示中查出。中查出。为简单定性判别制冷剂对臭氧层的破坏能力为简单定性判别制
14、冷剂对臭氧层的破坏能力 将氯氟烃类物质代号中的将氯氟烃类物质代号中的R R改用字母改用字母CFCCFC氢氯氟烃类物质代号中的氢氯氟烃类物质代号中的R R改用字母改用字母HCFCHCFC氢氟烃类物质代号中的氢氟烃类物质代号中的R R改用字母改用字母HFCHFC碳氢化合物代号中的碳氢化合物代号中的R R改用字母改用字母HCHC,数字编号不变,数字编号不变第二章第二章制冷剂、载冷剂及润滑油制冷剂、载冷剂及润滑油第二节第二节第二节第二节 制冷剂的热物性参数及其计算方法制冷剂的热物性参数及其计算方法制冷剂的热物性参数及其计算方法制冷剂的热物性参数及其计算方法一、热力性质一、热力性质制冷剂的常用热力性质:
15、制冷剂的常用热力性质:压力、温度、比体积、比内能、比焓,比熵、比热压力、温度、比体积、比内能、比焓,比熵、比热容、声速容、声速,都是状态参数,彼此之间存在一定的函数关系。热力学参数关系:通过实验方法测定出来。热力学参数关系:通过实验方法测定出来。它们常被表示成两种形式:它们常被表示成两种形式:一种是热力学性质图和表,参数关系方程式。一种是热力学性质图和表,参数关系方程式。最基本的热力学性质数据;表最基本的热力学性质数据;表2-3 制冷剂的基本热力性质制冷剂的基本热力性质导出热力学量是通过热力学关系式计算得到。导出热力学量是通过热力学关系式计算得到。在使用热力性质图和表时,应当注意不同表的焓和熵
16、等参数的基准值的选取。热力参数的关系/方程式:(1)压缩性系数:(2)饱和蒸气压一般由实验数据拟合得到。一般由实验数据拟合得到。(3)汽化热:与单位质量制冷量有关。与单位质量制冷量有关。(4)比热容:一般由实验测得。一般由实验测得。(5)液体的密度压缩系数压缩系数 Z 可用实可用实验测定。验测定。式中:二、热物性参数的计算机计算方法二、热物性参数的计算机计算方法1、气相热力性质计算、气相热力性质计算状态方程:很多(如马丁-侯方程)有了精确的状态方程,利用热力学关系式,可推导出比焓、比熵等热力性质。它是压力、温度、比体积关系式。式中:1、气相热力性质计算、气相热力性质计算由状态方程计算亥姆霍兹自
17、由能的余函数公式为由热力学的余函数理论可知,只要求得了亥姆霍兹自由能的余函数,其他余函数都可以由此经过简单求导或加减运算得到。1、气相热力性质计算、气相热力性质计算2、液相热力性质计算、液相热力性质计算计算饱和液体饱和液体比体积:计算饱和液体饱和液体比焓:=饱和蒸气的比焓饱和蒸气的比焓-气化热气化热。计算过冷液体过冷液体比焓和比熵:计算饱和液体饱和液体比熵:=饱和蒸气的比熵饱和蒸气的比熵-气化热气化热/热力学温热力学温度度。密度的倒数,3、物性计算程序示例:可以看出,计算热力参数的方法似乎有点繁琐,还不如查表方便。但实际上,不管是作制冷系统的设计制冷系统的设计还是作优化分析研究优化分析研究,都
18、经常地反复地要查找大量的热力性质数据,这时,采用上述方法通过计算机计算就显得非常的方便。第三节第三节 制冷剂的物理化学性质及其应用制冷剂的物理化学性质及其应用1.1.安全性安全性(1)(1)毒性毒性 虽然一些氟里昂制冷剂其毒性都较低,但在高温或虽然一些氟里昂制冷剂其毒性都较低,但在高温或火焰作用下会分解出极毒的光气。火焰作用下会分解出极毒的光气。(2)(2)燃烧性和爆炸性燃烧性和爆炸性在空气中发生燃烧或爆炸的体积百分比范围。在空气中发生燃烧或爆炸的体积百分比范围。这一范围的下限值越小,表示越易燃;下限值相这一范围的下限值越小,表示越易燃;下限值相同,则范围越宽越易燃。同,则范围越宽越易燃。(3
19、)(3)安全分类安全分类表表2 28 8与表与表2 29 9分别给出了分别给出了6 6个安全等级的划分定个安全等级的划分定义和一些制冷剂的安全分类。义和一些制冷剂的安全分类。爆炸极限爆炸极限表表2 27 7 制冷剂的毒性指标给出常用制冷剂制冷剂的毒性指标给出常用制冷剂TLVsTLVs或或AELAEL值值 制冷剂制冷剂代代 号号TLVs或或AEL制冷剂制冷剂代代 号号TLVs或或AEL制冷剂制冷剂代代 号号TLVs或或AELR111000R1251000R2905000R121000R134a1000R5001000R221000R142b1000R5021000R231000R143a1000
20、R600a800R321000R152a1000R71725R12350R7181000R7445000表表2 28 8 一些制冷剂的易燃易爆特性一些制冷剂的易燃易爆特性制冷剂制冷剂代代 号号爆炸爆炸极限极限(容积容积%)制冷剂制冷剂代代 号号爆炸爆炸极限极限(容积容积%)制冷剂制冷剂代代 号号爆炸爆炸极限极限(容积容积%)11None124 None2902.3-7.312 None125 None500 None22 None134a None502 None23 None142b6.7-14.9600a1.8-8.43214-31143a6.0-na71716.0-25.0123 Non
21、e152a3.9-16.9718 None注:注:NoneNone表示不燃烧,表示不燃烧,nana表示未知。表示未知。表表2 29 ASHRAE34-19929 ASHRAE34-1992以毒性和可燃性为界限的安全分类以毒性和可燃性为界限的安全分类 毒毒 性性 可可 燃燃 性性TLVs值值确确定定或或一一定定的的系系数数,制制冷冷剂剂体积分数体积分数410-4TLVs值值确确定定或或一一定定的的系系数数,制制冷冷剂剂体积分数体积分数0.1kg/m3,燃烧热燃烧热19000kJ/kg低度可燃性低度可燃性 A2 B2制冷剂制冷剂LFL0.1kg/m3,燃烧热燃烧热19000kJ/kg高度可燃性高度
22、可燃性 A3 B3低毒性低毒性高毒性高毒性LFL LFL 燃烧下限燃烧下限表表2 210 10 一些制冷剂的安全分一些制冷剂的安全分类类 制冷剂制冷剂代代 号号安全安全分类分类制冷剂制冷剂代代 号号安全安全分类分类制冷剂制冷剂代代 号号安全安全分类分类R11A1R124 A1R290 A3R12 A1R125 A1R500 A1R22 A1R134a A1R502 A1R23 A1R142b A2R600a A3R32 A2R143a A2R717 B2R123B1R152a A2R718 A12.2.热稳定性热稳定性 制冷剂在正常运转条件下不发生裂解。在温度较高制冷剂在正常运转条件下不发生裂
23、解。在温度较高又有油、钢铁、铜存在长时间使用会发生变质甚至又有油、钢铁、铜存在长时间使用会发生变质甚至热解。热解。3.3.对材料的作用对材料的作用 正常情况下,卤素化合物制冷剂与大多数常用金属正常情况下,卤素化合物制冷剂与大多数常用金属材料不起作用。只在某种情况例如水解作用、分解作用材料不起作用。只在某种情况例如水解作用、分解作用等下,一些材料才会和制冷剂发生作用。等下,一些材料才会和制冷剂发生作用。“镀铜镀铜”现象现象当制冷剂在系统中与铜或铜合金部件接触时,铜溶当制冷剂在系统中与铜或铜合金部件接触时,铜溶解到混合物中,当和钢或铸铁部件接触时,被溶解的解到混合物中,当和钢或铸铁部件接触时,被溶
24、解的铜离子析出并沉浸在钢铁部件上形成一层铜膜。铜离子析出并沉浸在钢铁部件上形成一层铜膜。制冷系统中应尽量避免水分存在和铜铁共用。制冷系统中应尽量避免水分存在和铜铁共用。氨氨制制冷冷机机中中不不能能用用黄黄铜铜、紫紫铜铜和和其其它它铜铜合合金金,因因为有水分时要引起腐蚀,但磷青铜除外。为有水分时要引起腐蚀,但磷青铜除外。橡胶与氟利昂会发生溶解;氟里昂对塑料等高分子橡胶与氟利昂会发生溶解;氟里昂对塑料等高分子化合物会起化合物会起“膨润膨润”作用作用(变软、膨胀和起泡变软、膨胀和起泡),故在,故在制冷系统中要选用特殊橡胶或塑料。制冷系统中要选用特殊橡胶或塑料。4.4.与润滑油的互溶性与润滑油的互溶性
25、 在大多数制冷机里,工质与润滑油相互接触是不在大多数制冷机里,工质与润滑油相互接触是不可避免的。可避免的。各种工质与润滑油之间的溶解程度不同。有的完各种工质与润滑油之间的溶解程度不同。有的完全溶解,有的几乎不溶解,有的部分溶解。全溶解,有的几乎不溶解,有的部分溶解。若工质与油不溶解,可以从冷凝器或贮液器中若工质与油不溶解,可以从冷凝器或贮液器中将油分离出来,避免将油带入蒸发器中,降低传将油分离出来,避免将油带入蒸发器中,降低传热效果。热效果。若制冷工质与油溶解,会使润滑油变稀,影若制冷工质与油溶解,会使润滑油变稀,影响润滑作用,且油会被代入蒸发器中,影响到传响润滑作用,且油会被代入蒸发器中,影
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