Ⅰ r717是什麼製冷劑
R717應該是氨吧,
Ⅱ 環保冷媒有哪幾種各自的優缺點
1、氨氣(代碼:R717)
氨作為製冷劑的優點是:易於獲得,價格低,壓力適中,單位製冷量大,放熱系數高,幾乎不溶於油,流阻小以及在泄漏時易於發現。
其缺點是:刺激性氣味,有毒,可燃燒和爆炸,並對銅和銅合金具有腐蝕作用。

2、氟利昂12(代碼:R12)
優點:R12是無色,透明,無味,幾乎無毒,不易燃,不爆炸,非常安全的製冷劑。 只有當空氣中的體積濃度超過80%時,才會讓人窒息。 但是,當其與明火接觸或溫度超過400°C時,它將分解對人體有害的氣體。
缺點:R12可以與任何比例的潤滑油混溶,並且可以溶解各種有機物,但是其吸水率很弱。 因此,在小型氟利昂製冷單元中,沒有設置油分離器,而是安裝了乾燥器。 同時,R12中的水含量不得大於0.0025%。 普通的天然橡膠不能用作系統中的密封墊,而應使用丁腈橡膠或氯乙醇等人造橡膠。 否則,墊圈膨脹可能導致製冷劑泄漏。
3、氟利昂22(代碼:R22)
優點:R22的單位體積冷卻能力遠大於R12,後者接近氨氣。 當需要-40至-70°C的低溫時,R22比R12更合適。
缺點:R22具有許多與R12相似的特性,但化學穩定性不如R12,並且毒性比R12略高。
4、R-134a(代碼:R134a)
優點:R134a毒性極低,在空氣中不易燃,安全等級A1,是一種非常安全的製冷劑。 R134a具有良好的化學穩定性。
缺點:其水溶性高於R22,因此對製冷系統不利。 即使有少量的水,在潤滑油的作用下,也會產生酸,二氧化碳或一氧化碳,這會對金屬產生腐蝕作用,或者產生「銅」作用,因此R134a對 系統乾燥和清潔。 尚未發現R134a與鋼,鐵,銅,鋁和其他金屬發生化學反應,並且對鋅的影響很小。
5、R-404A製冷劑
優點:非共沸混合製冷劑,不含氯,在室溫和壓力下為無色氣體,並且壓縮鋼化氣體存儲在鋼瓶中。 它的ODP為0,因此R404A是一種環保型製冷劑,不會損壞大氣中的臭氧層。
R404A主要用於代替R22和R502。 具有清潔,低毒,不燃,製冷效果好等特點。廣泛用於中低溫製冷系統。
Ⅲ 冷凍冷藏庫中一般使用的製冷劑是什麼型號的製冷劑
是氨(代號:R717)。
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,即使當夏季冷卻水溫高達30℃時也絕不可能超過1.5MPa。氨的單位標准容積製冷量大約為520kcal/m3。

氨在常溫下不易燃燒,加熱至350℃時,分解為氮和氫氣,氫氣與空氣中的氧氣混合後會發生爆炸。與空氣混合的體積分數在11%-14%時即可燃燒。在16%-25%時遇明火可能爆炸。在0.5%-0.6%時,人在其中停留半小時就會中毒。
極溶於水,0℃時每升水能溶解130升氨氣。一般規定液氨中含水量低於0.2%。氨的比重和粘度小,放熱系數高,價格便宜,易於獲得。但是,氨有較強的毒性和可燃性。
若以容積計,當空氣中氨的含量達到0.5%~0.6%時,人在其中停留半個小時即可中毒,達到11%~13%時即可點燃,達到16%時遇明火就會爆炸。因此,氨製冷機房必須注意通風排氣,並需經常排除系統中的空氣及其它不凝性氣體。
Ⅳ 製冷劑氨的代號為R717,其中7表示什麼17表示什麼水的製冷劑代號為什麼
7是序列號;17是分子量;水若作為製冷劑,可用R-718表示。
Ⅳ 氨冷庫製冷系統原理圖
在液氨冷庫設備製冷系統中,以液氨(R717)作為製冷劑,低壓氨蒸汽經過壓縮機被壓縮成高壓氣體,經過氨油分離器分離壓縮機帶出的冷凍油霧後,進入冷凝器被冷凝成高壓液氨,進入貯氨器。
高壓液氨經過節流閥降壓後,通過直接膨脹供液、氨泵強制供液(低壓循環桶)、重力供液(氨液分離器)等方式送入蒸發器,吸收外界的熱量製冷有液態轉化為氣態,再次被壓縮機壓縮。
為確保製冷壓縮機吸入氣態製冷劑,通過氨液分離器、低壓循環桶將未被完全蒸發的製冷劑液體留在容器中繼續供給蒸發器吸熱製冷,通過空氣分離器,排除系統內空氣等不凝性氣體,避免影響換熱效率。

(5)r717的製冷劑是什麼擴展閱讀:
注意事項:
冷庫設備中冷器在工作時,低壓級壓縮機排出的氨氣進中冷器內,與節流後的氨液混合、洗滌,被完全冷卻成中間壓力下的干飽和蒸汽,經傘形擋板阻擋、分離夾帶的液滴,由出氣口進入冷庫設備高壓級壓縮機。
同時低壓級排氣中夾帶的潤滑油被分離出來並沉積於中冷器底部。油可以從放油管放出。中冷器內的氨液吸收熱量後汽化,成為中間壓力下的干飽和蒸汽,並隨同低壓級排出的已被冷卻的蒸汽一起進入高壓級。冷庫設備蛇形管內的液體沉浸在氨液中被過冷,從出液管供往蒸發器。
Ⅵ 氨(R717) 是什麼!適用哪一種冷氣機啊!
製冷劑——氨(R717)的特性
氨(R717、NH3)是中溫製冷劑之一,其蒸發溫度ts為-33.4℃,使用范圍是+5℃到-70℃,當冷卻水溫度達高30℃時,冷凝器中的工作壓力一般不超過1.5MPa。
氨R717、NH3的臨界溫度較高(tkr=132℃)。氨是汽化潛熱大,在大氣壓力下為1164KJ/Kg,單位容積製冷量也大,氨壓縮機之尺寸可以較小。
純氨R717、NH3對潤滑油無不良影響,但有水分時,會降低冷凍油的潤滑作用。
純氨R717、NH3對鋼鐵無腐蝕作用,但當氨中含有水分時將腐蝕銅和銅合金(磷青銅除外),故在氨製冷系統中對管道及閥件均不採用銅和銅合金。
氨R717、NH3的蒸氣無色,有強烈的刺激臭味。氨R717、NH3對人體有較大的毒性,當氨液飛濺到皮膚上時會引起凍傷。當空氣中氨蒸氣的容積達到0.5-0.6%時可引起爆炸。故機房內空氣中氨的濃度不得超過0.02mg/L。
氨R717、NH3在常溫下不易燃燒,但加熱至350℃時,則分解為氮和氫氣,氫氣於空氣中的氧氣混合後會發生爆炸。
Ⅶ 給些製冷劑資料謝謝
有許多不同的以R22為基礎的過度製冷劑(也稱做維修製冷劑或直接轉換混合物)。這些是作為暫時的R12或R502替代物而開發的。一些例子是是R401A,R401B,R409A和R409B作為R12的替代物,R402A,R402B,R403A和R403B作為R502的替代物。由於有R22的成分,它們都有一個低的臭氧破壞系數。丹佛斯壓縮機適用於這些過度製冷劑。
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
其他製冷劑:自動復疊式製冷設備用超低溫製冷劑,如Polycold、 Telemark深冷泵(光學真空鍍膜機)混配冷媒,三洋超低溫冰箱用混合冷媒等,以及超低溫專用冷凍機油
製冷劑
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製冷劑
製冷劑又稱製冷工質,在南方一些地區俗稱雪種。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。製冷劑在蒸發器內吸收被冷卻介質(水或空氣等)的熱量而汽化,在冷凝器中將熱量傳遞給周圍空氣或水而冷凝。
目錄
製冷劑概述
早期的製冷劑
—氯氟烴CFCs與含氫氯氟烴HCFCs製冷劑
臭氧層消耗:
我國《國家方案》中雪種淘汰時間表:
《國家方案》對空調行業規定了具體淘汰目標
對製冷劑性質的要求
製冷劑的一般分類
製冷劑概述
早期的製冷劑
—氯氟烴CFCs與含氫氯氟烴HCFCs製冷劑
臭氧層消耗:
我國《國家方案》中雪種淘汰時間表:
《國家方案》對空調行業規定了具體淘汰目標
對製冷劑性質的要求
製冷劑的一般分類
• 常用製冷劑的特性
• 製冷劑的命名方法
• 國內外較為知名的製冷劑品牌
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製冷劑
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製冷劑概述
它的性質直接關繫到製冷裝置的製冷效果、經濟性、安全性及運行管理,因而對製冷劑性質要求的了解是不容忽視的。
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早期的製冷劑
1805年埃文斯(O.Evans)原創作地提出了在封閉循環中使用揮發性流體的思路,用以將水冷凍成冰。他描述了這種系統,在真空下將乙醚蒸發,並將蒸汽泵到水冷式換熱器,冷凝後再次使用。1834年帕金斯第一次開發了蒸汽壓縮製冷循環,並且獲得了專利。在他所設計的蒸汽壓縮製冷設備中使用二乙醚(乙基醚)作為製冷劑。
下表列出早期用過的製冷劑
年份 雪種 化學式
19世紀30年代 橡膠餾化物
二乙醚(乙基醚) CH3-CH2-O-CH2-CH3
19世紀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世紀60年代 氨(R717) NH3
甲基胺(R630) CH3(NH2)
乙基胺(R631) CH3-CH2(NH2
1870 甲基酸鹽(R611) HCOOCH3
1875 二氧化硫R764) SO2
1878 甲基氯化物,氯甲烷(R40) CH3CI
19世紀70年代 氯乙烷(R160) CH3-CH2CI
1891 硫酸與碳氫化合物 H2SO4,C4H10,C5H12,(CH3)2CH-CH3
20世紀 溴乙烷(R160B1) CH3-CH2Br
1912 四氯化碳 CCI4
水蒸氣(R718) H2O
20世紀20年代 異丁烷(R600a) (CH3)2CH-CH3
丙烷(R290) CH3-CH2-CH3
1922 二氯乙烷異構體(R1130) CHCI=CHCI
1923 汽油 HCs
1925 三氯乙烷(R1120) CHCI=CCI2
1926 二氯甲烷(R30) CH2CI2
早期的製冷劑,幾乎多數是可燃的或有毒的,或兩者兼而有之,而且有些還有很強的腐蝕和不穩定性,或有些壓力過高,經常發生事故。
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—氯氟烴CFCs與含氫氯氟烴HCFCs製冷劑
1930年梅傑雷和他的助手在亞特蘭大的美國化學會年會上終於選出氯氟烴12(CFC12,R12,CF2CI2),並於1931年商業化,1932年氯氟烴11(CFC11,R11,CFCI3)也被商業化,隨後一系列CFCs和HCFCs陸續得到了開發,最終在美國杜邦公司得到了大量生產成為20世紀主要的雪種。
下表列出第二階段雪種開發時間:
年份 雪種
1931 R12
1932 R11
1933 R114
1934 R113
1936 R22
1945 R13
1955 R14
1961 R502
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臭氧層消耗:
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。
歸納起來,要使臭氧發生消耗,這種物質必須具備兩個特徵 :含氯、溴或另一種相似的原子參與臭氧變氧的化學反應;在低層大氣中必須十分穩定(也就是具有足夠長的大氣壽命),使其能夠達到臭氧層。例如氫氯氟烴雪種HCF22和HCFC123,都有一個氯原子,能消耗臭氧,其大氣壽命分別為 12.1和14年,且氫原子相對活潑,能在低層大氣中發生分解,到達臭氧層的數量就不多。因此HCFC22和HCFC123破壞臭氧的能力比CFCs小得多。
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我國《國家方案》中雪種淘汰時間表:
1)自1999年7月1日,CFCs的年生產和消費量分別凍結在1995-1997年3年的平均水平;
2)自2005年1月1日,消減凍結水平的50%;
3)自2007年1月1日消減凍結水平的85%;
4)自2010年1月1日,完全停止CFCs。
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《國家方案》對空調行業規定了具體淘汰目標
1)工商製冷
2003年停止CFC11/12新灌裝,2010年停止CFC11/12維修補充的再灌裝。
2)家電
1999年40%新生產的冰箱冷櫃的替代,2003年70%新生產的冰箱冷櫃的替代,2005年100% 新生產的冰箱冷櫃的替代。
3)汽車空調
2002年停止新生產CFC12空調,2009年後在汽車空調上只允許使用回收的CFCs。
到目前為止,我國僅簽署了《議定書》倫敦修正案,所以尚沒對HCFCs的淘汰作出承諾。
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對製冷劑性質的要求
(1)具有優良的熱力學特性,以便能在給定的溫度區域內運行時有較高的循環效率。具體要求為:臨界溫度高於冷凝溫度、與冷凝溫度對應的飽和壓力不要太高、標准沸點較低、流體比熱容小、絕熱指數低、單位容積制熱量較大等。
(2)具有優良的熱物理性能 具體要求為:較高的傳熱系數、較低的粘度及較小的密度。
(3)具有良好的化學穩定性 要求工質在高溫下具有良好的化學穩定性,保證在最高工作溫度下工質不發生分解。
(4)與潤滑油有良好互溶性
(5)安全性 工質應無毒、無刺激性、無燃燒性及爆炸性。
(6)有良好的電氣絕緣性
(7)經濟性 要求工質低廉,易於獲得。
(8)環保性 要求工質的臭氧消耗潛能值(ODP)與全球變暖潛能值(GWP)盡可能小,以減小對大氣臭氧層的破壞及引起全球氣候變暖。
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製冷劑的一般分類
根據製冷劑常溫下在冷凝器中冷凝時飽和壓力Pk和正常蒸發溫度T0的高低,一般分為三大類:
1.低壓高溫製冷劑
冷凝壓力Pk≤2~3㎏/㎝(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≤3.06 ㎏/㎝。
2.中壓中溫製冷劑
冷凝壓力Pk<20 ㎏/㎝(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≥20 ㎏/㎝(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。
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常用製冷劑的特性
目前使用的製冷劑已達70~80種,並正在不斷發展增多。但用於食品工業和空調製冷的僅十多種。其中被廣泛採用的只有以下幾種:
1.氨(代號:R717)
氨是目前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,即使當夏季冷卻水溫高達30℃時也絕不可能超過1.5MPa。氨的單位標准容積製冷量大約為520kcal/m3。
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。氨對鋼鐵不起腐蝕作用,但氨液中含有水分後,對銅及銅合金有腐蝕作用,且使蒸發溫度稍許提高。因此,氨製冷裝置中不能使用銅及銅合金材料,並規定氨中含水量不應超過0.2%。
氨的比重和粘度小,放熱系數高,價格便宜,易於獲得。但是,氨有較強的毒性和可燃性。若以容積計,當空氣中氨的含量達到0.5%~0.6%時,人在其中停留半個小時即可中毒,達到11%~13%時即可點燃,達到16%時遇明火就會爆炸。因此,氨製冷機房必須注意通風排氣,並需經常排除系統中的空氣及其它不凝性氣體。
總上所述,氨作為製冷劑的優點是:易於獲得、價格低廉、壓力適中、單位製冷量大、放熱系數高、幾乎不溶解於油、流動阻力小,泄漏時易發現。其缺點是:有刺激性臭味、有毒、可以燃燒和爆炸,對銅及銅合金有腐蝕作用。
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。
R12是一種無色、透明、沒有氣味,幾乎無毒性、不燃燒、不爆炸,很安全的製冷劑。只有在空氣中容積濃度超過80%時才會使人窒息。但與明火接觸或溫度達400℃以上時,則分解出對人體有害的氣體。
R12能與任意比例的潤滑油互溶且能溶解各種有機物,但其吸水性極弱。因此,在小型氟利昂製冷裝置中不設分油器,而裝設乾燥器。同時規定R12中含水量不得大於0.0025%,系統中不能用一般天然橡膠作密封墊片,而應採用丁腈橡膠或氯乙醇等人造橡膠。否則,會造成密封墊片的膨脹引起製冷劑的泄漏。
3.氟利昂-22(代號:R22)
R22也是烷烴的鹵代物,學名二氟一氯甲烷,分子式為CHClF2,標准蒸發溫度約為-41℃,凝固溫度約為-160℃,冷凝壓力同氨相似,單位容積標准製冷量約為454kcal/m3。
R22的許多性質與R12相似,但化學穩定性不如R12,毒性也比R12稍大。但是,R22的單位容積製冷量卻比R12大的多,接近於氨。當要求-40~-70℃的低溫時,利用R22比R12適宜,故目前R22被廣泛應用於-40~-60℃的雙級壓縮或空調製冷系統中。
4. R-134a(代號:R134a)
分子式 : CH 2 FCF 3 (四氟乙烷) ,分子量 :102.03
沸點 :-26.26℃ , 凝固點 :-96.6°C ,臨界溫度 :101.1 ℃ ,臨界壓力 :4067kpa
飽和液體密度 :25℃ , 1.207g/cm 3 ,液體比熱 :25℃ , 1.51KJ/(Kg•℃)
溶解度 ( 水中, 25℃ ) :0.15% ,臨界密度 :0.512g/cm3
破壞臭氧潛能值( ODP ) :0 , 全球變暖系數值( GWP ) :0.29
沸點下蒸發潛能 :215 kJ/kg
質量指標 : 純度 ≥ 99.9 % ,水份PPm≤ 0.0010,酸度 PPm≤ 0.00001 ,蒸發殘留物PPm≤ 0.01
R134a作為R12的替代製冷劑,它的許多特性與R12很相像。
R134a的毒性非常低,在空氣中不可燃,安全類別為A1,是很安全的製冷劑。
R134a的化學穩定性很好,然而由於它的溶水性比R22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,或產生「鍍銅」作用,所以R134a對系統的乾燥和清潔要求更高。R134a對鋼、鐵、銅、鋁等金屬未發現有相互化學反應的現象,僅對鋅有輕微的作用。
R134a 是目前國際公認的替代 CFC-12 的主要製冷工質之一,常用於車用空調,商業和工業用製冷系統,以及作為發泡劑用於硬塑料保溫材料生產,也可以用來配置其他混合致冷劑,如 R 404a 和 R 407c 等。
5. R-404A製冷劑
物化特性:R404A是一種不含氯的非共沸混合製冷劑,常溫常壓下為無色氣體,貯存在鋼瓶內是被壓縮的液化氣體。其 ODP 為 0 ,因此R404A是不破壞大氣臭氧層的環保製冷劑。主要用途:R404A 主要用於替代 R22 和 R502 ,具有清潔、低毒、不燃、製冷效果好等特點,大量用於中低溫冷凍系統。
6. R-410A製冷劑
物化特性:常溫常壓下, R410A 是一種不含氯的氟代烷非共沸混合製冷劑,無色氣體,貯存在鋼瓶內是被壓縮的液化氣體。其 ODP 為 0 ,因此R410A是不破壞大氣臭氧層的環保製冷劑。
主要用途:R410A 主要用於替代 R22 和 R502 ,具有清潔、低毒、不燃、製冷效果好等特點,大量用於家用空調、小型商用空調、戶式中央空調等。
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製冷劑的命名方法
(1)無機化合物
無機化合物的簡寫符號規定為R7()。括弧代表一組數字,這組數字是該無機物分子量的整數部分。
(2)鹵代烴和烷烴類
烷烴類化合物的分子通式為CmH2m+2;鹵代烴的分子通式為CmHnFxClyBrz(2m+2 = n+x+y+z),它們的簡寫符號規定為R(m-1)(n+1)(x)B(z)。下圖為一些製冷劑的符號舉例
(3)非共沸混合製冷劑
非共沸混合製冷劑的簡寫符號為R4()。括弧代表一組數字,這組數字為該製冷劑命名的先後順序號,從00開始。
(4)共沸混合製冷劑
共沸混合製冷劑的簡寫符號為R5()。括弧代表一組數字,這組數字為該製冷劑命名的先後順序號,從00開始。
(5)環烷烴、鏈烯烴以及它們的鹵代物
寫符號規定:環烷烴及環烷烴的鹵代物用字母「RC」開頭,鏈烯烴及鏈烯烴的鹵代物用字母「R1」開頭。
(6
(6)有機製冷劑則在600序列任意編號
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國內外較為知名的製冷劑品牌
國內:中化金冷、浙江巨化、江蘇梅蘭
國外:霍尼韋爾、杜邦、大金、英力士
Ⅷ 製冷劑R717,R12,R22,R502,R603成分是什麼 ,謝謝
R717 NH3
R12 CF2CL2
r22 CHF2CL
r502 共沸混合製冷劑 R22 R115
R603 這個忘了 好像是碳氫化合物
Ⅸ R12.R22.R134a.R600a.R717的化學性質
R12: 二氯二氟甲烷 別 名: 氟里昂12;R12
常溫下為無色氣體,在自身壓力下為無色透明液體,無毒不燃;
有良好的熱穩定性和化學穩定性,除鎂及鎂合金外,對其他金屬不腐蝕。難容於水,但能以任何比例與碳水化合物,鹵代烴和某些溶劑互溶。
高熱分解能放出有毒的氟化物和氯化物氣體。
應用於各種製冷系統中,可得到-60℃至10℃的製冷溫度范圍.
該物滲宴質對大氣臭氧層有級強破壞力。
廢棄物處置方法:建議用焚燒法處理。廢棄物和其它燃料混合焚燒,燃燒要充分,防止生成光氣。焚燒爐排出的鹵化氫通過酸洗滌器除去。
R22:二氟一氯甲烷
常溫下為無色,近似無味的氣體,不燃燒、不爆炸、無腐蝕,毒性比R12略大,但仍然是安全的製冷劑。
R22的化學穩定性和熱穩定性均很高,特別是在沒有水份存在的情況下,在200℃以下與一般金屬不起反應。在水存在時,僅與鹼緩慢起作用。但在高溫下會發生裂解。R-22 是一種低溫製冷劑,可得到-80℃的製冷溫度。
R134a:HFC-134a
不破壞臭氧層,目前主流的環保製冷劑,HFC-134a不含氯原子,對臭氧層不起破壞作用,具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、無毒、無刺激性、無腐蝕性);其製冷量與效率與CFC-12非常接近,所以視為優秀的長期替代製冷劑。
R134a的化學穩定性很好,然而由於它的溶水性比R22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,或產生「鍍銅」作用,所以R134a對系統的乾燥和清潔要求更高。R134a對鋼、鐵、銅、鋁等金屬未發現有相互化學反應的現象,僅對鋅有輕微的作用。
R600a:異丁烷
製冷劑R600a是一種性能優異的新型碳氫製冷劑,取自天然成分,不損壞臭氧層,無溫室效應,綠色環保。其特點是蒸發潛熱大,冷卻能力強;流動性能好,輸送壓力低,耗電量低,負載溫度回升速度慢。與各種壓縮機潤滑油兼缺世容。
主要用作超低溫致冷劑,與F22組成的製冷系統用於-80~-120℃的超低溫製冷裝置。也用作泡沫塑料的發泡劑,作製冷劑替代R12。
易燃氣體。與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇熱源和明火有燃燒爆炸的危險。與氧化劑接觸猛烈反應。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴散到相當遠的地方,遇火源會著火回燃。
具有弱刺激和麻醉作用。急性中毒:主要表現為頭痛、頭暈、嗜睡、惡心、酒醉狀態,嚴重者可出現昏迷。慢性影響:出現頭痛、頭暈、睡眠不佳、易疲倦。
R717:氨(R717、NH3)是中溫製冷劑之一,其蒸發溫度ts為-33.4℃,使用范圍是+5℃到-70℃
氨R717、NH3的臨界溫度較高(tkr=132℃)。氨是汽化潛熱大,在大氣壓力下為1164KJ/Kg,單位容積製冷量也大,氨壓縮機之尺寸可以較小。
純氨R717、NH3對潤滑油無不良影響,但有水分時,會降低冷凍油的潤滑作用。
純氨R717、NH3對鋼鐵無腐蝕作用,但當氨中含有水分時將腐蝕銅和銅合金(磷青銅除外),故在氨製冷系統中對管道及閥件均不採用銅和銅合金。
氨R717、NH3的蒸氣無色,有叢扮銀強烈的刺激臭味。氨R717、NH3對人體有較大的毒性,當氨液飛濺到皮膚上時會引起凍傷。當空氣中氨蒸氣的容積達到0.5-0.6%時可引起爆炸。故機房內空氣中氨的濃度不得超過0.02mg/L。
氨R717、NH3在常溫下不易燃燒,但加熱至350℃時,則分解為氮和氫氣,氫氣於空氣中的氧氣混合後會發生爆炸。