《热泵工质》word版

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1、‹4.2热泵工质的种类及代号4.2.1热泵工质的种类‹热泵工质分为无机化合物和有机化合物两大类,无机化合物主要为氨、水及二氧化碳等,有机化合物又可分为卤代烃(氟里昂)、环状有机化合物、碳氢化合物(饱和及不饱和)、有机氧化物等‹根据工质的组成也可分为单一工质与混合工质‹混合工质按其定压下相变时的热力学特征有非共沸混合物与共沸混合物之分,介于两者之间的又称近共沸混合工质‹由任意两种单工质组成的混合工质在一般情况下均是非共沸的,只有某些特定的单工质按某一比例混合时才有可能形成共沸混合物预备知识二元溶液的相平衡图‹对于二

2、元两相混合物,由吉布斯相律可知,该平衡系统的自由度为2,即只需要两个参数就可以确定混合物(系统)的状态‹一般选择下列组合作为已知参数,画出相应的相平衡图,即压力-摩尔分数图(p-x图),压力-质量分数图(p-w图),温度-摩尔分数图(T-x图),温度-质量分数(T-w图),摩尔焓-摩尔分数(H-x图),比焓-质量分数图(h-w图)等‹A为易挥发组分,B为难挥发组。At和Bt分别为易挥发组分(低沸点工质)和难挥发组分(高沸点工质)的沸点,溶液的沸点应介于At和Bt之间。相交于At和Bt的两条线为汽液平衡曲线,上方为

3、汽相线,下方为液相线。汽相线在液相线的左上方,是因为易挥发组分在汽相中的相对含量大于它在液相中的相对含量。液相线以下的区域为液相区,汽相线以上的区域为气相区。液相线与汽相线之间的区域为汽液两相平衡共存区‹在两相区的3点,气相状态点为点,液相状态点为3点。‹若将状态为5点的液相溶液恒压升温,达到液相线上的4点(对应温度为4t)时,液相开始起泡沸腾,4t称为该液相的泡点,此时产生的气泡的状态点为4g点。液相线表示了液相组成与泡点的关系,所以也叫泡点线。若将状态为1点的蒸气恒压降温,到达汽相线上的2点(对应温度为2t)

4、时,汽相开始凝结出露珠似的液滴,2点称为该汽相的露点。此时液滴的状态点为2l点。汽相线表示了汽相组成与露点的关系,所以也叫露点线‹露点与泡点温度差称为温度滑移(TemperatureGlide)‹一般认为,当温度滑移<1K时可称它为近共沸混合工质,而非共沸混合工质则具有较大的温度滑移值。非共沸混合工质的温度滑移现象可在热泵系统的换热器设计时于以合理的利用,以改善其经济性共沸混合工质T-x图a)具有最低共沸点;b)具有最高共沸点4.2.2热泵工质的代号‹1957年美国制冷空调供热工程师学会(ASHRAE,Ameri

5、canSocietyofHeating,RefrigeratingandAir-conditioningEngineers)统一了代号编码原则,制订了制冷剂代号标准ASHRAEStandard34-57,1960年被国际标准化组织ISO(InternationalOrganizationforStandards)认可‹我国也采用这一代号。以后该标准又不断被修订与补充。最新发布的是ASHRAEStandard34-2000我国关于《制冷剂编号方法和安全性分类》的国家标准的最新修订版是GB/T7778—200l‹无机

6、化合物¾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¾例如:He-4分子量的整数是4,表示符号为R704;NH3分子量的整数是17,表示符号为R717;氧气的分子量是32,表示符号为R732。氮气的分子量是28,表示符号为R728。¾对于工质CO2(二氧化碳)和工质N2O(一氧化二氮)分别用R744和R744a表示‹氟利昂和烷烃类¾烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2¾炔烃类化合物分子通式为CmH2m-2¾氟利昂的分子通式为CmHFClyBr(n+x+y+z=2m+2

7、)¾它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)(z)B(z),每个括号是一个数字,该数字数值为零时省去不写,同分异构体则在其最后加小写英文字母以示区别¾正丁烷和异丁烷例外,它们分别用R600和R600a表示nxz烷烃类和氟利昂命名举例分子式CFCl3CF2Cl2CF3BrCHF2ClCH2F2CH4C2HF3Cl2C2H2F4C2H6m、n、x、z的值m=1、n=0、x=1m=1、n=0、x=2m=1、n=0、x=3、x=1m=1、n=1、x=2m=1、n=2、x=2m=1、n=4、x=0m=2、n=1、x

8、=3m=2、n=2、x=4m=2、n=6、x=0化合物名称一氟三氯甲烷二氟二氯甲烷三氟一溴甲烷二氟一氯甲烷二氟甲烷甲烷三氟二氯乙烷四氟乙烷乙烷工质表示法R11R12R13B1R22R32R50R123R134aR170‹非共沸混合制冷工质¾非共沸混合制冷工质的简写符号为R4()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷工质命名的先后顺序号,从00开始。构成非共沸混合制冷工质的纯

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