给些制冷剂资料?谢谢

给些制冷剂资料?谢谢,第1张

  有许多不同的以R22为基础的过度制冷剂(也称做维修制冷剂或直接转换混合物)。这些是作为暂时的R12或R502替代物而开发的。一些例子是是R401A,R401B,R409A和R409B作为R12的替代物,R402A,R402B,R403A和R403B作为R502的替代物。由于有R22的成分,它们都有一个低的臭氧破坏系数。丹佛斯压缩机适用于这些过度制冷剂。

  HFC系列:R134a、R410A、R407C、R417A、R404A、R507、R23、R508A、R508B、R152a

  HCFC系列:R22、R123、R124、R141b、R142b、R402A、R402B、R408A、R409A、R509A

  CFC系列:F11、R12、R13、R502、R503

  PFC系列:PFC-14、PFC-116、PFC-218

  HC系列:R50、R170、R290、R600、R600a、R1150、R1270

  其他制冷剂:自动复叠式制冷设备用超低温制冷剂,如Polycold、 Telemark深冷泵(光学真空镀膜机)混配冷媒,三洋超低温冰箱用混合冷媒等,以及超低温专用冷冻机油

  制冷剂

  百科名片

  制冷剂

  制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。

  目录

  制冷剂概述

  早期的制冷剂

  —氯氟烃CFCs与含氢氯氟烃HCFCs制冷剂

  臭氧层消耗:

  我国《国家方案》中雪种淘汰时间表:

  《国家方案》对空调行业规定了具体淘汰目标

  对制冷剂性质的要求

  制冷剂的一般分类

  制冷剂概述

  早期的制冷剂

  —氯氟烃CFCs与含氢氯氟烃HCFCs制冷剂

  臭氧层消耗:

  我国《国家方案》中雪种淘汰时间表:

  《国家方案》对空调行业规定了具体淘汰目标

  对制冷剂性质的要求

  制冷剂的一般分类

  • 常用制冷剂的特性

  • 制冷剂的命名方法

  • 国内外较为知名的制冷剂品牌

  展开

  制冷剂

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  制冷剂概述

  它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。

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  早期的制冷剂

  1805年埃文斯(OEvans)原创作地提出了在封闭循环中使用挥发性流体的思路,用以将水冷冻成冰。他描述了这种系统,在真空下将乙醚蒸发,并将蒸汽泵到水冷式换热器,冷凝后再次使用。1834年帕金斯第一次开发了蒸汽压缩制冷循环,并且获得了专利。在他所设计的蒸汽压缩制冷设备中使用二乙醚(乙基醚)作为制冷剂。

  下表列出早期用过的制冷剂

  年份 雪种 化学式

  19世纪30年代 橡胶馏化物

  二乙醚(乙基醚) CH3-CH2-O-CH2-CH3

  19世纪40年代 甲基乙醚(R-E170) CH3-O-CH3

  1850 水/硫酸 H2O/H2SO4

  1856 酒精 CH3-CH2-OH

  1859 氨/水 NH3/H2O

  1866 粗汽油

  二氧化碳(R744) CO2

  19世纪60年代 氨(R717) NH3

  甲基胺(R630) CH3(NH2)

  乙基胺(R631) CH3-CH2(NH2

  1870 甲基酸盐(R611) HCOOCH3

  1875 二氧化硫R764) SO2

  1878 甲基氯化物,氯甲烷(R40) CH3CI

  19世纪70年代 氯乙烷(R160) CH3-CH2CI

  1891 硫酸与碳氢化合物 H2SO4,C4H10,C5H12,(CH3)2CH-CH3

  20世纪 溴乙烷(R160B1) CH3-CH2Br

  1912 四氯化碳 CCI4

  水蒸气(R718) H2O

  20世纪20年代 异丁烷(R600a) (CH3)2CH-CH3

  丙烷(R290) CH3-CH2-CH3

  1922 二氯乙烷异构体(R1130) CHCI=CHCI

  1923 汽油 HCs

  1925 三氯乙烷(R1120) CHCI=CCI2

  1926 二氯甲烷(R30) CH2CI2

  早期的制冷剂,几乎多数是可燃的或有毒的,或两者兼而有之,而且有些还有很强的腐蚀和不稳定性,或有些压力过高,经常发生事故。

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  —氯氟烃CFCs与含氢氯氟烃HCFCs制冷剂

  1930年梅杰雷和他的助手在亚特兰大的美国化学会年会上终于选出氯氟烃12(CFC12,R12,CF2CI2),并于1931年商业化,1932年氯氟烃11(CFC11,R11,CFCI3)也被商业化,随后一系列CFCs和HCFCs陆续得到了开发,最终在美国杜邦公司得到了大量生产成为20世纪主要的雪种。

  下表列出第二阶段雪种开发时间:

  年份 雪种

  1931 R12

  1932 R11

  1933 R114

  1934 R113

  1936 R22

  1945 R13

  1955 R14

  1961 R502

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  臭氧层消耗:

  1985年2月英国南极考察队队长发曼(JFarman)首次报道,从1977年起就发现南极洲上空的臭氧总量在每年9月下旬开始迅速减少一半左右,形成“臭氧洞”持续到11月逐渐恢复,引起世界性的震惊。

  消耗臭氧的化合物,除了用于雪种,还被用于气溶胶推进剂、发泡剂、电子器件生产过程中的清洗剂。长寿命的含溴化合物,如哈龙(Haion)灭火剂,也对臭氧的消耗起很大作用。

  氯原子和一氧化氮(NO)都能与臭氧反应, 正在世界大量生产和使用CFCs由于其化学稳定性好(如CFC12的大气寿命为102年)不易在对流层分解,通过大气环流进入臭氧层所在的平流层,在短波紫外线UV-C的 照射下,分解出CI 自由基,参与了对臭氧的消耗。

  归纳起来,要使臭氧发生消耗,这种物质必须具备两个特征 :含氯、溴或另一种相似的原子参与臭氧变氧的化学反应;在低层大气中必须十分稳定(也就是具有足够长的大气寿命),使其能够达到臭氧层。例如氢氯氟烃雪种HCF22和HCFC123,都有一个氯原子,能消耗臭氧,其大气寿命分别为 121和14年,且氢原子相对活泼,能在低层大气中发生分解,到达臭氧层的数量就不多。因此HCFC22和HCFC123破坏臭氧的能力比CFCs小得多。

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  我国《国家方案》中雪种淘汰时间表:

  1)自1999年7月1日,CFCs的年生产和消费量分别冻结在1995-1997年3年的平均水平;

  2)自2005年1月1日,消减冻结水平的50%;

  3)自2007年1月1日消减冻结水平的85%;

  4)自2010年1月1日,完全停止CFCs。

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  《国家方案》对空调行业规定了具体淘汰目标

  1)工商制冷

  2003年停止CFC11/12新灌装,2010年停止CFC11/12维修补充的再灌装。

  2)家电

  1999年40%新生产的冰箱冷柜的替代,2003年70%新生产的冰箱冷柜的替代,2005年100% 新生产的冰箱冷柜的替代。

  3)汽车空调

  2002年停止新生产CFC12空调,2009年后在汽车空调上只允许使用回收的CFCs。

  到目前为止,我国仅签署了《议定书》伦敦修正案,所以尚没对HCFCs的淘汰作出承诺。

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  对制冷剂性质的要求

  (1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。

  (2)具有优良的热物理性能 具体要求为:较高的传热系数、较低的粘度及较小的密度。

  (3)具有良好的化学稳定性 要求工质在高温下具有良好的化学稳定性,保证在最高工作温度下工质不发生分解。

  (4)与润滑油有良好互溶性

  (5)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。

  (6)有良好的电气绝缘性

  (7)经济性 要求工质低廉,易于获得。

  (8)环保性 要求工质的臭氧消耗潜能值(ODP)与全球变暖潜能值(GWP)尽可能小,以减小对大气臭氧层的破坏及引起全球气候变暖。

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  制冷剂的一般分类

  根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般分为三大类:

  1低压高温制冷剂

  冷凝压力Pk≤2~3㎏/㎝(绝对),T0>0℃

  如R11(CFCl3),其T0=237℃。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。通常30℃时,Pk≤306 ㎏/㎝。

  2中压中温制冷剂

  冷凝压力Pk<20 ㎏/㎝(绝对),0℃>T0>-60℃。

  如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。

  3高压低温制冷剂

  冷凝压力Pk≥20 ㎏/㎝(绝对),T0≤-70℃。

  如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。

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  常用制冷剂的特性

  目前使用的制冷剂已达70~80种,并正在不断发展增多。但用于食品工业和空调制冷的仅十多种。其中被广泛采用的只有以下几种:

  1氨(代号:R717)

  氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-777℃,标准蒸发温度为-333℃,在常温下冷凝压力一般为11~13MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过15MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。

  氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过02%。

  氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到05%~06%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体。

  总上所述,氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现。其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。

  2氟利昂-12(代号:R12)

  R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2。它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂。R12的标准蒸发温度为-298℃,冷凝压力一般为078~098MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3。

  R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂。只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息。但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的气体。

  R12能与任意比例的润滑油互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱。因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器。同时规定R12中含水量不得大于00025%,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶。否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏。

  3氟利昂-22(代号:R22)

  R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3。

  R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大。但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨。当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。

  4 R-134a(代号:R134a)

  分子式 : CH 2 FCF 3 (四氟乙烷) ,分子量 :10203

  沸点 :-2626℃ , 凝固点 :-966°C ,临界温度 :1011 ℃ ,临界压力 :4067kpa

  饱和液体密度 :25℃ , 1207g/cm 3 ,液体比热 :25℃ , 151KJ/(Kg•℃)

  溶解度 ( 水中, 25℃ ) :015% ,临界密度 :0512g/cm3

  破坏臭氧潜能值( ODP ) :0 , 全球变暖系数值( GWP ) :029

  沸点下蒸发潜能 :215 kJ/kg

  质量指标 : 纯度 ≥ 999 % ,水份PPm≤ 00010,酸度 PPm≤ 000001 ,蒸发残留物PPm≤ 001

  R134a作为R12的替代制冷剂,它的许多特性与R12很相像。

  R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。

  R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶水性比R22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,仅对锌有轻微的作用。

  R134a 是目前国际公认的替代 CFC-12 的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合致冷剂,如 R 404a 和 R 407c 等。

  5 R-404A制冷剂

  物化特性:R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。主要用途:R404A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。

  6 R-410A制冷剂

  物化特性:常温常压下, R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。

  主要用途:R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。

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  制冷剂的命名方法

  (1)无机化合物

  无机化合物的简写符号规定为R7()。括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。

  (2)卤代烃和烷烃类

  烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2;卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2 = n+x+y+z),它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。下图为一些制冷剂的符号举例

  (3)非共沸混合制冷剂

  非共沸混合制冷剂的简写符号为R4()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。

  (4)共沸混合制冷剂

  共沸混合制冷剂的简写符号为R5()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。

  (5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物

  写符号规定: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。

  (6

  (6)有机制冷剂则在600序列任意编号

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  国内外较为知名的制冷剂品牌

  国内:中化金冷、浙江巨化、江苏梅兰

  国外:霍尼韦尔、杜邦、大金、英力士

PFC是把前级输出中,本设备不需要的频率成分滤除,使得该部分的频率分量受到不同程度的削弱,因此参与PFC之后电路工作的信号成分相对的比较单纯。去掉PFC以后,后级电路的工作成分发生了很大变化,必然影响到输出电压或电流,严重时会使电路无法工作,甚至损坏元器件。

大家在空调过程中可能会有 空调不要pfc可以吗 的问题,今天就由我为大家从以下几个方面:格士高空调pfc保护是什么意思?、志高空调PFC是什么意思?、谐波电流最大多少w可以不用pfc来和大家一起看看空调不要pfc可以吗的问题。

谐波电流最大多少w可以不用pfc

PFC是把前级输出中,本设备要的频率成分滤除,使得该部分的频率分量不同程度的削弱,因与PFC之后电路工作的信号成分相对的比较单纯。去掉PFC以后,后级电路的工作成分发生了很大变化,必然影响到输出电压或电流,严重时会使电路无法工作,甚至损坏元器件。

志高空调PFC是什么意思?

一、 显示P1是于空调供电电高或者过低导致空调障。故障在室外电控、PFC、变频模块。二、检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。

格士高空调pfc保护是什么意思?

格士高空调的PLC保护是什么意思,就是说这个空调的型号。

有影响。

PFC就是一个电子稳压器,在供电电压达标且稳定的地区没多大效果,在电压低且不稳定的地区就显示出效果了,变频空调的低电压运行就要靠他了。

PFC是把前级输出中,本设备不需要的频率成分滤除,使得该部分的频率分量受到不同程度的削弱,因此参与PFC之后电路工作的信号成分相对的比较单纯。去掉PFC以后,后级电路的工作成分发生了很大变化,必然影响到输出电压或电流,严重时会使电路无法工作,甚至损坏元器件。

PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动器于一体。图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图,其中LLC谐振电感集成在变压器中。PLC810PG的PFC部分采用无需正弦信号输入参考的通用输入连续电流模式(CCM)设计,从而减少了系统成本和外部元件。

DC-DC控制器驱动L LC谐振拓扑。这个变频控制器可使MOSFET在零电压时进行开关操作,从而消除大部分的开关损耗,提高效率。LLC控制器的核心是一个电流控制的振荡器,其频率控制范围支持电视机电源的传统工作频率。为了确保零电压开关,PLC810PG中LLC开关的死区时间被严格控制在容差范围之内,并可通过一个外部电阻进行调节。高低压两端的占空比紧密匹配,以提供平衡的输出电流,从而降

低输出二极管的成本。

典型PLC810PG LLC设计的工作频率为100 kHz(在额定工作条件下)。视LLC电路的设计而定,开关频率可以是额定工作频率的二分之一到三倍不等,这与输入电压和负载变化有关。

PFC转换器的频率锁定于LLC,以降低噪音和电磁干扰。在轻载时提高PFC频率与LLC同步可降低PFC升压转换器在转换为非连续模式时的电流,从而改善轻载工作状况和降低电源线谐波。该设计还提供PFC和LLC初级侧故障管理功能。

可根据LLC相位对PFC PWM输出相位进行动态调节,以便于开关沿与PWM和LLC时序电路中的噪音敏感部分不相交。避免边缘冲突技术可简化电源布板并提高性能。相位同步可降低EMI频谱成分和PFC电容的纹波电流。

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