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制冷原理及设备—第3章_制冷剂课件.ppt

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制冷原理及设备—第3章_制冷剂课件

制冷原理及设备 第 3 章 制冷剂 蒸气压缩式制冷中的制冷剂 3.1 制冷剂概述 1. 制冷剂的发展和种类 制冷剂 沸点温度 特点 应用 乙醚 标准蒸发温度34.5℃, 蒸发压力低于大气压力。 易燃,易爆 淘汰 二甲基乙醚 沸点-23.6℃, 蒸发压力比乙醚高的多。 淘汰 CO2(干冰) 使用温度范围内压力较高 (常温下冷凝压力高达8MPa) 无毒,安全,机器笨重 使用 NH3 广泛 SO2 标准沸点-10℃ 毒性大 淘汰 制冷剂 沸点温度 特点 应用 碳氢化合物 (20世纪) 易燃,易爆 石油化工 氟里昂 (1930-至今) 毒性小,无燃爆危 险,腐蚀小,分子 量大,排气温度低 实用广泛 共沸混合制冷剂 使用 非共沸混合制冷 剂 (1950-至今) 广泛 1. 制冷剂的发展和种类 著名的“CFC问题” 制冷剂的种类 单一制冷剂 混合制冷剂 组 成 高温制冷剂 中温制冷剂 低温制冷剂 标准大气压下 沸点温度的高低 无机物 氟里昂 碳氢化合物 化学成分 2. 制冷剂的命名 R( ) 制冷剂 根据制冷剂的化学组成 按一定规则编写 (1)无机化合物: 符号表示: R 7( ) 无机物分子量的整数部分 制冷剂 氢 氦-4 NH3 H2O CO2 SO2 N2O 分子量 整数部分 2 4 17 18 44 64 44 符号表示 R702 R704 R717 R718 R744 R764 R744a 举例: 符号表示: (2)氟里昂和烷烃类: 是饱和碳氢化合物的氟,氯,溴衍生物的总称。 烷烃化合物的分子通式: CmH2m+2 将R换成物质分子中组成元素符号 例如: CFC113,HCFC22,HFC134a 氟里昂的分子通式: CmHnFxClyBrz R (m-1) (n+1) (x) B (z) 例如: R11,R12,R113 符号表示法1: 符号表示法2: 含氯氟碳的完全卤代烃CFC类 : 例如:CFC11,CFC12,CFC113 氟里昂的种类: 含氢氯氟碳的不完全卤代烃HCFC类: 例如:HCFC21,HCFC22 含氢氟碳的无氯卤代烃HFC类: 例如:HFC134a ,HFC152a 符号表示:R 5 ( ) ( ) 按该混合物命名的先后顺序 (3)共沸混合物 举例:R500:R12/R152a (最早命名) R501:R22/R12 R502:R22/R115 (4)非共沸混合物: 符号表示:R 4 ( ) ( ) 按该混合物命名的先后顺序 举例;R400; R22/114 R401A:R22/152a/124 R401B:R22/152a/124 (5)环烷烃及其卤代物: (6)链稀烃及其卤代物: 符号:RC ( ) 同氟里昂的书写规则 举例:RC318(C4F8) RC316(C4F6Cl2) 符号:R1 ( ) 同氟里昂的书写规则 举例:R1150(C2H4 乙烯) R1120(CHCl=CCl 三氯乙烯) (1)热力性质方面; (2)传热性和流动性方面; (3)物理化学性质方面; (4)环境的可接受性; (5)价格便宜,来源充足。 3. 制冷剂选择的要求 热力性质 在工作温度范围内有合适的压力和压力比; 希望:单位制冷量和单位容积制冷量比较大; 希望:比功和单位容积压缩比功小,循环效率高; 压缩终了排气温度不太高,以免润滑条件恶劣以及 制冷剂在高温下分解。 传输性质 粘度,密度尽量小,减小制冷剂在系统中流动阻力, 以及制冷剂的充注量; 导热系数大,可以提高热交换设备的传热系数,减少 传热面积,使设备结构紧凑。 物理化学性质 无毒,不燃烧,不爆炸,使用安全; 化学稳定性和热稳定性好; 使用中不变质,不与润滑油反应,不腐蚀机器构件

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