Ⅰ 冰櫃使用的是什麼製冷劑
製冷劑目前主要分為幾大類:1.無機化合物製冷劑(氨、二氧化碳
水等),這類製冷劑主要用在工業上。2.氟利昂製冷劑(R12
R22等)這是我們前期主要在家用製冷電器中常用的製冷劑,這種製冷劑的穩定性好是目前最穩定的製冷劑,只是因為它對大氣的污染,所以才忍痛割愛尋找能替代R12的製冷劑。3.碳氫化合物製冷劑(甲烷
乙烷
乙烯
丙烯等)這一類製冷劑主要是在石油和化工等部門使用。4.最後一類製冷劑就是目前我們廣泛使用的來替代R12的一種製冷劑。R134A
混合工質
R600A
這是目前在社會上比較普遍的,混和工質在目前來講不應該算是無氟製冷劑,因為它是由R22與R502的混和體,本身就含有氟的成分,它只是一個過渡產品。R134A嚴格來說也不應算是無氟的製冷劑,因為它本身也有氟的成分,它也是一個替代R12的過渡品。最後一個就是目前家用冰箱、冰櫃使用最為廣泛的製冷劑R600A,它是目前找到的最能接近R12的製冷性能的一款製冷劑,而且使用量相當節省,只為R12製冷劑的1/3,雖說存在一定的問題,但是其效果還是比較好的。
Ⅱ 電冰箱製冷系統常用哪些製冷劑
電冰箱製冷系統常用的製冷劑有R134a、R600a。
(1)R134a製冷劑的特性
①R134a是一種新型環保型製冷劑,它的溫室效應潛能很小,對臭氧層破壞系數為零,是目前替代R12的較為理想的製冷劑。
②R134a無色、無臭、不燃燒、不爆炸,與R12的性質很相近,在標准大氣壓下,沸點為-26.5℃,凝固點為-101℃;化學性質穩定。
③R134a的導熱系數明顯高於R12,傳熱能力較R12好,熱交換氣體積可縮小。
④當溫度在17℃以上時R134a的飽和壓力R12高,而低於17℃時,R134a的飽和壓力比R12低。
⑤R134a對漆包線的腐蝕性強,適用的橡膠材料主要有:氯丁橡膠、高丁腈橡膠、尼龍橡膠。
⑥R134a氣體比容較大,因此在相同容量的壓縮機條件下,R134a系統工質流率較小。
⑦R134a不能與烷烴類潤滑油互溶,潤滑油應改為與R134a相容的聚烯烴乙醇(PAG)。
⑧R134a不能用鹵素法檢漏。
⑨R134a的溶水性與R12相近。
(2)R600a製冷劑的特性
①R600a又名異丁烷,(C4H10)屬碳氫化合物,標准沸點為-11.73℃,凝固點為-160℃,是一種無色氣體,微溶於水,性能穩定,其ODP=0,GWP=0。曾在1920—1930年作為小型製冷裝置的製冷劑,後因可燃性等原因,被氟利昂12製冷劑取代。
②R600a的氣體與空氣混合會引起燃燒和爆炸。當體積濃度達到或高於爆炸極限(1.9%~8.4%)時,如遇明火即可引起爆炸,所以維修中的安全操作尤為重要。
③R600a的臨界壓力比R12低,臨界溫度和臨界體積均比R12高,標准沸點高於R12約18℃,飽和蒸汽壓力比R12低。在一般情況下,R600a的壓力比要高於R12,容積製冷量要小於R12。為了使採用R600a製冷系統能達到與R12相近的製冷能力,其氣缸容積應比使用R12製冷劑時大65%~70%。
④使用R600a為製冷劑的壓縮機排氣溫度比使用R12為製冷劑的壓縮機排氣溫度低,對壓縮機的工況條件改善有利。
⑤R600a的毒性非常低。
⑥當製冷系統的蒸發溫度低於-11.73℃時,製冷系統處於負壓狀態,使外界空氣易滲入系統。為防火防爆,必須使用密封性良好的PTC啟動繼電器。R600a壓縮機的銘牌上標有黃色易燃標志。
⑦使用R600a為製冷劑的製冷系統的乾燥過濾器,應使用XH9型乾燥過濾器。
⑧使用R600a為製冷劑的壓縮機,其製冷劑的充注量只相當於使用R12為製冷劑壓縮機的40%左右。因此需要高精度的製冷劑灌注設備。
⑨在製冷系統中,適用於R12製冷系統的電磁閥同樣也適用於使用R600a為製冷劑的系統。
⑩使用R600a為製冷劑的系統不能用傳統的檢漏儀進行檢漏,必須使用R600a專用檢漏儀進行檢漏。
Ⅲ 負80冰櫃製冷原理是什麼,用那種製冷劑
超低溫一般採用復疊製冷系統,俗稱雙級製冷,也就是兩套獨立的製冷系統,第一套製冷系統採用普通製冷劑,製冷後給第二套系統的冷凝器降溫,第二套系統使用低溫製冷劑,實現超低溫,如果是要求-80度,大部分採用R123製冷劑,三氟二氯乙烷
Ⅳ 超低溫用什麼製冷劑比較好啊是不是所有的製冷劑都是適合的啊
在超低溫的製冷設備行業內,超低溫的製冷設備是比較多的,比如:超低溫冷凍箱、超低溫保存箱……等,其核心就是製冷劑,也是製冷工質,它在製冷系統裡面不斷循環通過自身變化實現製冷的介質,超低溫使用的製冷劑是比較多的,種類也是不一樣的。
一般來說,製冷劑伴隨著溫度要求不同也是有所區別的:一般為低壓高溫製冷劑、中壓中溫製冷劑、高壓低溫製冷劑。低壓高溫製冷劑主要有R11(CFCl3),適用於離心式製冷壓縮機里;中壓中溫製冷劑主要有R717.R12.R22等,適用於單級和雙級活塞式壓縮機裡面;高壓低溫製冷劑主要有如R13(CF3Cl)、R404a、R23、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,適合-70度以下的低溫裝置中。
不同的製冷劑也是有所區別的,雖然都是超低溫的能使用的條件下,但是,現在一般選擇比較多的還是環保型的製冷劑,促進可持續發展,比如:R404a等就是大家的首選,大家可以根據需求來自行選擇哦!
Ⅳ 製冷劑怎樣分類的
製冷劑冷劑又稱製冷工質,冷媒、致冷劑、雪種,它是在製冷系統中不斷循環並通過其本身的狀態變化以實現製冷的工作物質。分類如下:
1.按化學成分和組成分分類
①.低壓高溫製冷劑
冷凝壓力Pk≤2~3Kg/cm2(絕對),T0 >0℃如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。這類製冷劑適用於空調系統的離心式製冷壓縮機中。通常30℃時,Pk≤3.06Kg/cm2 。
②.中壓中溫製冷劑
冷凝壓力Pk< 20Kg/cm2(絕對),0℃< T0 >-60℃。如R717、R12、R22等,這類製冷劑一般用於普通單級壓縮和雙級壓縮的活塞式製冷壓縮機中。
③.高壓低溫製冷劑
冷凝壓力Pk≥20Kg/cm2(絕對),T0≤-70℃。如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,這類製冷劑適用於復迭式製冷裝置的低溫部分或-70℃以下的低溫裝置中。
Ⅵ 好冰箱都用什麼製冷劑
首選的就是R600a製冷劑啦,除了它是無氟環保製冷劑外,R600a粘度低流動性好所以製冷循環速度很快,而且用量少可減輕壓縮機的運轉負荷,延長冰箱壽命。
Ⅶ 冰箱一般加什麼型號的製冷劑
電冰箱常用製冷劑有R12、R134、R600、R152/R22共沸
Ⅷ 電冰箱用什麼作為製冷劑
"目前冰箱的製冷劑主要有兩種:R600a和 R134a。R134a(四氟乙烷)由於它的溶水性高,所以對製冷系統不利,即使有少量水分存在,在潤滑油等的作用下,將會產生酸、二氧化碳或一氧化碳,將對金屬產生腐蝕作用,所以R134a對系統的乾燥和清潔要求更高。且R134a帶有一定的溫室效應,製冷後能耗也有所上升,並不是最優的製冷劑替代路線。R600a(異丁烷)微溶於水,與碳鋼、不銹鋼、銅、鋁的大多數金屬相容性好,無溫室效應。R600a蒸發壓力、冷凝壓力、排氣溫度均低於R134a。 R134a製冷劑與礦物性潤滑油不互容,對生產工藝及製冷系統各零部件的清潔度控制要求過於嚴格,冰箱使用碳氫化合物典型的如異丁烷(R600a)製冷劑的優點恰恰克服了R134a製冷劑的缺點,R600a優良的熱物理性能決定了該製冷劑比CFCS和HFCS具有更高的能效,壓縮機的效率(COP值)和冰箱的整機製冷效率(耗電量指標)較R134a均高。正由於節能及對環境無公害優點,德國首先成功的將碳氫化合物用做冰箱的製冷劑。隨著工藝及技術的成熟,R600a製冷劑在中國製冷行業也得到了日益廣泛的應用。所以說R600是屬於比較高端的製冷劑,目前國產冰箱里,美菱冰箱絕大多數使用R600a。
Ⅸ 冰箱的製冷劑是什麼
根據你所描述的情況,大多使用無氟製冷劑,型號包括R600A、R410A、R407A、R134A等等,都是綠色環保的,具體的型號在冰箱後側銘牌上有標識,選購的時候,還要注意選擇適合的製冷的方式
Ⅹ 冰箱製冷劑種類有哪些
常用製冷劑
1、氨是使用最為廣泛的一種中壓中溫製冷劑。氨的凝固溫度為-77.7℃,標准蒸發溫度為-33.3℃,在常溫下冷凝壓力一般為1.1~1.3MPa,氨有很好的吸水性,即使在低溫下水也不會從氨液中析出而凍結,故系統內不會發生「冰塞」現象。
2、氟利昂-12(代號:R12),R12為烷烴的鹵代物,學名二氟二氯甲烷,分子式為CF2Cl2。它是我國中小型製冷裝置中使用較為廣泛的中壓中溫製冷劑。R12的標准蒸發溫度為-29.8℃,冷凝壓力一般為0.78~0.98MPa,凝固溫度為-155℃,單位容積標准製冷量約為288kcal/m3。
3、碳氫化合物製冷劑(甲烷 乙烷 乙烯 丙烯等)這一類製冷劑主要是在石油和化工等部門使用。
4、家用冰箱、冰櫃使用最為廣泛的製冷劑R600A,它是目前找到的最能接近R12的製冷性能的一款製冷劑,而且使用量相當節省,只為R12製冷劑的1/3,雖說存在一定的問題,但是其效果還是比較好的。
(10)負70度冰箱用什麼製冷劑擴展閱讀:
製冷劑的危害
消耗臭氧層
1985年2月英國南極考察隊隊長發曼(J.Farman)首次報道,從1977年起就發現南極洲上空的臭氧總量在每年9月下旬開始迅速減少一半左右,形成「臭氧洞」持續到11月逐漸恢復,引起世界性的震驚。
消耗臭氧的化合物,除了用於雪種,還被用於氣溶膠推進劑、發泡劑、電子器件生產過程中的清洗劑。長壽命的含溴化合物,如哈龍(Haion)滅火劑,也對臭氧的消耗起很大作用。
氯原子和一氧化氮(NO)都能與臭氧反應, 正在世界大量生產和使用CFCs由於其化學穩定性好(如CFC12的大氣壽命為102年)不易在對流層分解,通過大氣環流進入臭氧層所在的平流層,在短波紫外線UV-C的 照射下,分解出CI 自由基,參與了對臭氧的消耗。