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时间:2020-04-15
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1、制冷剂By:XG制冷剂环保特性臭氧层破坏系数温室效应系数蒙特利尔协议性能性能系数COP单位容积制冷量压比导热系数、对流换热系数粘性、密度安全性运行压力毒性可燃性油脂互溶性R22的替代制冷剂R407CR410AR290HFO-1234yf制冷剂对地球影响温室效应破坏臭氧层制冷剂破坏臭氧层机理制冷剂分子式及淘汰步骤制冷剂的环保特性制冷剂化学名称化学式分子量安全分组大气寿命(年)ODP臭氧层破坏系数GWP地球暖化系数R22一氯二氟甲烷CHClF286.5A112.10.0551500R32二氟甲烷CH2F252A25.606
2、50R125五氟乙烷CHF2CF3120A132.602800R134a1,1,1,2-四氟乙烷CF3CH2F102A114.601300R290丙烷CH3CH2CH344A3<10~0R404aR-125/143a/134a(44%/52%/4%)A13260R407CR-32/125/134a(23%/25%/52%)A101530R410AR-32/125(50/50)A101730R600丁烷CH3CH2CH2CH358.1A3<10~0R717氨NH317B2N/A00R718水H2O18A1N/A0<1R7
3、44二氧化碳CO244A1N/A01蒙特利尔协议对于正在按议定书第2条款运作的缔约方(发达国家)必须在2020年完成HCFCs类制冷剂生产量与消费量的加速淘汰:到2010年削减75%;到2015年削减90%;直到在2020-2030年期间允许有0.5%供维修用;对于第5条款国家(发展中国家)必须在2030年完成HCFCs类制冷剂生产量与消费量的淘汰:到2013年,将HCFCs冻结在2009~2010年的平均水平(基线水平);到2015年削减10%;到2020年削减35%;到2025年削减67.5%;直到2030-204
4、0年允许有年平均2.5%数量供维修用;制冷剂性能参数性能系数COP理论COP决定该制冷剂的能耗水平;实际系统的COP跟压损、换热系数有关系;单位容积制冷量代表单位制冷量的压缩机排气量大小;单位容积制冷量大,压缩机尺寸可以做更加紧凑;压比决定压缩机的功耗;决定压缩机的等熵效率;决定压缩机的容积效率;导热系数、对流换热系数代表换热器冷媒侧的换热效果,决定换热面积或者换热温差;粘性、密度决定冷媒侧的压降,影响压缩机功耗;不同制冷剂,采取不同换热器流路分布,最优化流速(换热系数)和压降;温度梯度混合制冷剂有温度滑移,影响换热器
5、平均换热温差;过冷及过热度计算与单一制冷剂不同;制冷剂热力学性质对比制冷剂R22R134aR290R32R404aR407cR410a蒸发压力-Bar5.893.485.599.626.956.29.4冷凝压力-Bar22.2315.0219.5635.8625.82535压比3.774.313.53.733.714.033.72制冷量-kJ/kg135.32134.47234.42179.1897.9142.8148容积制冷量-kJ/m3379824313129488431583038.34484.8制冷系数-COP
6、3.294.694.9242.33.4963.7582.89排气温度-K354.6337334.51369.78343353358工况条件:冷凝温度:55C,蒸发温度:5C,过冷度:5K,过热度:10K;制冷剂温压对比压力-BAR温度-C制冷剂安全性分类冷冻油对比POE油与矿物油吸水性对比R407C制冷剂环保特性臭氧层破坏系数=0地球暖化系数=1530热力学性质制冷量、COP比R22略低;运行压力比R22略高;三种冷媒R32/R125/R134a组成,有5K左右温度滑移;压缩机R22压缩机可以直接用于R407C;需更换
7、冷冻油为POE油;换热器设计蒸发器冷凝器选择逆流设计减轻温度滑移影响;阀件选择干燥过滤器适用于POE油;了解热力膨胀阀的工作差异;冷冻油R407C与矿物油不溶,需选择POE油;POE油吸水性很强,故制冷系统不能开放暴露于空气中超过10分钟(泰康资料);其他应用注意点冷媒必须液态充注;如果有泄漏需放掉重新充注;R407c抽空压力与R22相当,200micons。R407C压缩机工作范围R407c对应65.6C露点压力为28.8BAR(绝对)R410A制冷剂环保特性臭氧层破坏系数=0地球暖化系数=1730热力学性质R410
8、A理论制冷量比R22略低;COP、容积制冷量均优于R22;R410A优化后系统表现优于R22;运行压力比R22高1.6倍左右;三种冷媒R32/R125组成,有0.3K左右温度滑移;R410A的临界温度较低(72.5C),高冷凝温度条件下有较大的性能衰减;压缩机R410A压缩机需更高的耐压性能,需全新设计;容积效率较高,同样冷量的R
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