第二章 制冷技术PPT讲稿.ppt
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1、第二章 制冷技术第1页,共47页,编辑于2022年,星期二第二节第二节 制冷工质制冷工质 一、制冷剂的发展、应用与选用原则一、制冷剂的发展、应用与选用原则 只有在工作温度范围内能够汽化和凝结的物质才有只有在工作温度范围内能够汽化和凝结的物质才有可能作为制冷剂使用。可能作为制冷剂使用。乙醚是最早使用的制冷剂。乙醚是最早使用的制冷剂。1866年年 威德豪森威德豪森(Windhausen)提出使用提出使用CO2作制冷剂。作制冷剂。1870年年 卡尔卡尔林德林德(Cart Linde)用用NH3作制冷剂。作制冷剂。1874年年 拉乌尔拉乌尔皮克特皮克特(Raul Pictel)采用采用SO2作制冷剂。
2、作制冷剂。SO2和和CO2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。SO2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60年历史。年历史。CO2在使用温度范围内压力特高,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50年之久,年之久,1955年才被氟里昂所取代。年才被氟里昂所取代。第2页,共47页,编辑于2022年,星期二1.热力学性质方面热力学性质方面 2.迁移性质方面迁移性质方面(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
3、压力比。(2)单位制冷量单位制冷量q0和单位容积制冷量和单位容积制冷量qv较大。较大。(3)比功比功w和单位容积压缩功和单位容积压缩功wv小,循环效率高。小,循环效率高。蒸发压力蒸发压力大气压力大气压力冷凝压力不要过高冷凝压力不要过高冷凝压力与蒸发压力之比不宜过大冷凝压力与蒸发压力之比不宜过大 (4)等熵压缩终了温度等熵压缩终了温度t2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)粘度、密度尽量小。粘度、密度尽量小。(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。制冷剂的要求 第3页,共4
4、7页,编辑于2022年,星期二3.物理化学性质方面物理化学性质方面 4.其它其它(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)化学稳定性和热稳定性好。化学稳定性和热稳定性好。(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。第4页,共47页,编辑于2022年,星期二二、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 碳氢化合物碳氢化合物 第5页,共47页,编辑于2022年,星期二字母字母“R”和它后面的一组数字或字母和它后面的一
5、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组成按一定规则编写 1.无机化合物无机化合物 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R600和和R600a(或或R601)表示表示编写规则制冷剂的简写符号第6页,
6、共47页,编辑于2022年,星期二3.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00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.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质命名的先后顺序号,从00开始开始 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
7、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“RC”开头,开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头,其后的数字排写规开头,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。则与氟里昂及烷烃类符号表示中的数字排写规则相同。第7页,共47页,编辑于2022年,星期二表表1 1 制冷剂符号举例制冷剂符号举例 化合物名称分子式m、n、x、z值简写符号一氟三氯甲烷CFCl3m=1,n=0,x=1R11二氟二氯甲烷CF2Cl2m=1,n=0,x=2R12三氟一溴甲烷CF3Brm=1,n=0,x=3,z=1R13B1二氟一氯
8、甲烷CHF2Clm=1,n=1,x=2R22二氟甲烷CH2F2m=1,n=2,x=2R32甲烷CH4m=1,n=4,x=0R50三氟二氯乙烷C2HF3Cl2m=2,n=1,x=3R123五氟乙烷C2HF5m=2,n=1,x=5R125四氟乙烷C2H2F4m=2,n=2,x=4R134a乙烷C2H6m=2,n=6,x=0R170丙烷C3H8m=3,n=8,x=0R290第8页,共47页,编辑于2022年,星期二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改用字母改用字母CFC氢氯氟烃类物质代号中的氢氯氟烃类物质代号中
9、的R改用字母改用字母HCFC氢氟烃类物质代号中的氢氟烃类物质代号中的R改用字母改用字母HFC碳氢化合物代号中的碳氢化合物代号中的R改用字母改用字母HC,数字编号不变,数字编号不变第9页,共47页,编辑于2022年,星期二三、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1.安全性安全性(1)毒性毒性 虽然一些氟里昂制冷剂其毒性都较低,但在高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。温或火焰作用下会分解出极毒的光气。第10页,共47页,编辑于2022年,星期二表表2 制冷剂的毒性指标制冷剂的毒性指标给出常用制冷剂给出常用制冷剂TLVs或或AEL值值
10、制冷剂代 号TLVs或AELppmhr制冷剂代 号TLVs或AELppmhr制冷剂代 号TLVs或AEL ppmhr111000124500290100012100012510005001000221000134a10005021000231000142b1000600a1000321000143a1000717112310152a10007181000第11页,共47页,编辑于2022年,星期二(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;下限值这一范围的下限值越小,表示越易燃;下限值 相
11、同,则范围越宽越易燃。相同,则范围越宽越易燃。(3)安全分类安全分类表表4与表与表5分别给出了分别给出了6个安全等级的划分定义和一些制冷剂个安全等级的划分定义和一些制冷剂的安全分类。的安全分类。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。在温度较高又有油、钢铁、制冷剂在正常运转条件下不发生裂解。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热解。铜存在长时间使用会发生变质甚至热解。爆炸极限爆炸极限第12页,共47页,编辑于2022年,星期二表表3 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代 号爆炸极限(容积%)制冷剂代 号爆炸极限(容积%)制冷剂代 号爆炸极限
12、(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 None152a3.9-16.9718 None注:注:None表示不燃烧,表示不燃烧,na表示未知。表示未知。第13页,共47页,编辑于2022年,星期二表表4 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 性 可 燃 性TLVs值确定或一定的系数,制冷剂体积分数410-4
13、TLVs值确定或一定的系数,制冷剂体积分数0.1kg/m3,燃烧热2/3)第19页,共47页,编辑于2022年,星期二表表6 水分在一些制冷剂中的溶解度(水分在一些制冷剂中的溶解度(25)制冷剂代 号溶解度(质量%)制冷剂代 号溶解度(质量%)制冷剂代 号溶解度(质量%)110.00981240.07290na120.011250.075000.05220.13134a0.115020.06230.15142b0.05600ana320.12143a0.081230.08152a0.17注:注:na表示没有找到可用的数据。表示没有找到可用的数据。第20页,共47页,编辑于2022年,星期二 沸
14、点-33.3,凝固点-77.9 单位容积制冷量大粘性小,传热性好,流动阻力小 毒性较大,有一定的可燃性,安全分类为B2 氨蒸气无色,具有强烈的刺激性臭味 氨液飞溅到皮肤上会引起肿胀甚至冻伤 氨系统中有水分会加剧对金属腐蚀同时减小制冷量 以任意比与水互溶但在矿物润滑油中的溶解度很小 系统中氨分离的游离氢积累至一定程度遇空气爆炸 氨液比重比矿物润滑油小,油沉积下部需定期放出 在氨制冷机中不用铜和铜合金材料(磷青铜除外)四、常用制冷剂四、常用制冷剂1.无机物无机物氨第21页,共47页,编辑于2022年,星期二2.氟利昂氟利昂(1)R12(二氟二氯甲烷(二氟二氯甲烷 CF2Cl2)沸点沸点-29.8,
15、凝固点,凝固点-158。无色,有较弱芳香味,毒性小,不燃不爆,安全。无色,有较弱芳香味,毒性小,不燃不爆,安全。系统里应严格限制含水量,一般规定不得超过系统里应严格限制含水量,一般规定不得超过0.001%常用温度范围内能与矿物性润滑油以任意比互溶常用温度范围内能与矿物性润滑油以任意比互溶 不腐蚀一般金属但能腐蚀镁及含镁量超过不腐蚀一般金属但能腐蚀镁及含镁量超过2%铝镁合金。铝镁合金。对天然橡胶和塑料有膨润作用。对天然橡胶和塑料有膨润作用。(2)R134a(四氟乙烷(四氟乙烷 CH2FCF3)毒性非常低,不可燃,安全。毒性非常低,不可燃,安全。与矿物润滑油不相溶,但能完全溶解于多元醇酯类。与矿物
16、润滑油不相溶,但能完全溶解于多元醇酯类。化学稳定性很好,溶水性比化学稳定性很好,溶水性比R12强得多,对系统干燥和强得多,对系统干燥和清洁性要求更高,用与清洁性要求更高,用与R12不同的干燥剂。不同的干燥剂。第22页,共47页,编辑于2022年,星期二(3)R11(一氟三氯甲烷(一氟三氯甲烷 CFCl3)沸点沸点23.8,凝固点,凝固点-111。毒性比毒性比R12更小,安全。更小,安全。水在水在R11中的溶解能力与中的溶解能力与R12相接近。相接近。对金属及矿物润滑油的作用关系也与对金属及矿物润滑油的作用关系也与R12大致相似。大致相似。与明火接触时,较与明火接触时,较R12更易分解出光气。更
17、易分解出光气。(4)R22(二氟一氯甲烷(二氟一氯甲烷 CHF2Cl)沸点沸点-40.8,凝固点,凝固点-160。毒性比毒性比R12略大,无色无味,不燃不爆,安全。略大,无色无味,不燃不爆,安全。属于属于HCFCHCFC类制冷剂,也要被限制和禁止使用类制冷剂,也要被限制和禁止使用。对金属与非金属的作用以及泄漏特性都与对金属与非金属的作用以及泄漏特性都与R12相似。相似。化学性质不如化学性质不如R12稳定,对有机物的膨润作用更强。稳定,对有机物的膨润作用更强。部分与矿物润滑油互溶。部分与矿物润滑油互溶。溶水性稍大于溶水性稍大于R12,系统内应装设干燥器。,系统内应装设干燥器。第23页,共47页,
18、编辑于2022年,星期二3.碳氢化合物碳氢化合物(1)R600a(异丁烷(异丁烷 i-C4H10)(2)R290(丙烷(丙烷 C3H8)沸点和凝固点比沸点和凝固点比R600a低,蒸气压较高和容积制冷量比低,蒸气压较高和容积制冷量比R600a大,其他制冷特性及安全特性均与大,其他制冷特性及安全特性均与R600a相似。相似。沸点沸点-11.73,凝固点,凝固点-160。毒性非常低,在空气中可燃,应注意防火防爆。毒性非常低,在空气中可燃,应注意防火防爆。与矿物润滑油能很好互溶,与其他物质的化学与矿物润滑油能很好互溶,与其他物质的化学相溶性很好,与水的溶解性很差。相溶性很好,与水的溶解性很差。第24页
19、,共47页,编辑于2022年,星期二4.混合制冷剂混合制冷剂(1)共沸制冷剂共沸制冷剂共沸制冷剂特点:共沸制冷剂特点:一定蒸发压力下蒸发时具有几乎不变的蒸发温度,而一定蒸发压力下蒸发时具有几乎不变的蒸发温度,而且蒸发温度一般比组成它的单组分的蒸发温度低。且蒸发温度一般比组成它的单组分的蒸发温度低。一定蒸发温度下,共沸制冷剂单位容积制冷量比组成一定蒸发温度下,共沸制冷剂单位容积制冷量比组成它的单一制冷剂的容积制冷量要大。它的单一制冷剂的容积制冷量要大。共沸制冷剂化学稳定性较组成它的单一制冷剂好。共沸制冷剂化学稳定性较组成它的单一制冷剂好。在全封闭和半封闭压缩机中,采用共沸制冷剂可使电在全封闭和半
20、封闭压缩机中,采用共沸制冷剂可使电机得到更好的冷却,电机绕组温升减小。机得到更好的冷却,电机绕组温升减小。第25页,共47页,编辑于2022年,星期二表表7 几种共沸制冷剂的组成和沸点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()共沸温度各组分的沸点()R500R12/152a73.8/26.299.3-33.50-29.8/-25R501R22/1284.5/15.593.1-41.5-41-40.8/-29.8R502R22/11548.8/51.2111.6-45.419-40.8/-38R503R23/1340.1/59.987.6-88.088-82.2/-81.5R
21、504R32/11548.2/51.879.2-59.217-51.2/-38R505R12/3178.0/22.0103.5-30115-29.8/-9.8R506R31/11455.1/44.993.7-12.518-9.8/3.5R507R125/143a50.0/50.098.9-46.7-48.8/-47.7第26页,共47页,编辑于2022年,星期二(2)非共沸制冷剂非共沸制冷剂 一定压力下溶液加热一定压力下溶液加热时,首先到达饱和液体时,首先到达饱和液体点点A(泡点泡点),再加热到达,再加热到达点点B,即进入两相区,即进入两相区,继续加热到点继续加热到点C(露点露点)时时全部蒸发
22、完成为饱和蒸全部蒸发完成为饱和蒸气。气。泡点温度和露点温度的温差称之为泡点温度和露点温度的温差称之为温度滑移温度滑移 图图1 119 19 非共沸制冷剂的非共沸制冷剂的T-T-图图 第27页,共47页,编辑于2022年,星期二(3)常用混合制冷剂的特性常用混合制冷剂的特性沸点沸点-33.5,ODP值较高。值较高。1)共沸制冷剂共沸制冷剂R500 可代替可代替R12用于活塞式制冷机用于活塞式制冷机 沸点沸点-45.4,ODP值较高。值较高。溶水性比溶水性比R12大大1.5倍,在倍,在82以上有较好的溶油性。以上有较好的溶油性。沸点沸点-88,不燃烧,无毒无腐蚀性,不燃烧,无毒无腐蚀性,ODP值较
23、高。值较高。适用于复叠式制冷机的低温级。适用于复叠式制冷机的低温级。沸点沸点-46.7,ODP值为零。值为零。不溶于矿物油,但溶于聚酯类润滑油。不溶于矿物油,但溶于聚酯类润滑油。2)共沸制冷剂共沸制冷剂R502 可代替可代替R22用于获得低温用于获得低温 3)共沸制冷剂共沸制冷剂R503 可代替可代替R13使用使用 4)共沸制冷剂共沸制冷剂R507 用用R502的场合都可用的场合都可用R507替代替代 第28页,共47页,编辑于2022年,星期二5)非共沸制冷剂非共沸制冷剂R401A和和R401B性能与性能与R12较接近。较接近。能溶于聚醇类和聚酯类润滑油。能溶于聚醇类和聚酯类润滑油。可作为过
24、度性替代物可作为过度性替代物 泡露点温差大,使用时最好将热交换器作成逆流形式泡露点温差大,使用时最好将热交换器作成逆流形式 不能与矿物润滑油互溶,但能溶于聚酯类合成润滑油不能与矿物润滑油互溶,但能溶于聚酯类合成润滑油 低温工况下,容积制冷量比低温工况下,容积制冷量比R22要低得多。要低得多。不能与矿物润滑油互溶,但能溶于聚酯类合成润滑油。不能与矿物润滑油互溶,但能溶于聚酯类合成润滑油。泡露点温差仅泡露点温差仅0.2,可称之为近共沸混合制冷剂。,可称之为近共沸混合制冷剂。具有与共沸混合制冷剂类似的优点。具有与共沸混合制冷剂类似的优点。不能直接用来替换不能直接用来替换R22的制冷系统。的制冷系统。
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