r22制冷剂蒸发温度压力制冷工况是多少

    单一制冷剂只含有一种化学物质其热物理性能参数恒定不变,如R134a、R152a等制冷剂都具有较高的能量效率。

    混合制冷剂是由两种或两种以上制冷剂组成的混合物

    根据它在氣液相平衡时气相和液相的组成是否相等又分为:

    1、共沸混合制冷剂:气液相平衡时气液两相组成相等的属于共沸混合制冷剂(包括相平衡時气液两相组成近似相等的近共沸混合制冷剂),

    2、非共沸混合制冷剂组成不相等的属于非共沸混合制冷剂。

    共沸混合制冷剂的选用与节能  共沸混合制冷剂在一定的压力下蒸发和冷凝时气相和液相的组成不变,且能保持恒定的温度它和单一制冷剂具有近似的热物理性能。这类制冷制是研究和应用早、成熟的制冷剂现将已研究的共沸混合制冷剂列入表1中。
  对于非共沸混合制冷剂其在蒸发器中嘚蒸发过程及在冷凝器中的冷凝过程都是非理想混合过程。这两种非理想混合过程使得混合制冷剂在制冷系统中冷凝压力降低蒸发压力升高,压缩机的排气温度降低这就使得制冷机的压比降低,制冷系数提高从而提高了制冷系统的能量效率。

表1 已研究的共沸混合制冷劑

单级压缩可达50℃以下

空调工况制冷能力比R12大8%

改善R592同润滑油互溶性


  不同种类的混合制冷剂具有不同的热物理性质这就会为制冷剂的優选提供了较大的余地。对于某一固定的制冷系统在其佳运行工况下,要求制冷剂必须具有特定的热物理性质合理选用不同的共沸混匼制冷剂使其满足这种特定的热物理性质,就可以提高制冷系统的热力学效率从而达到节能的效果。
  由于共沸混合制冷剂可使冷凝壓力降低而同时蒸发压力升高,这样在冷凝温度和蒸发温度不变的情况下压缩机的压比就会减小,从而使压缩机的功耗降低因此获嘚同样的制冷量时就只需较少的功。同时蒸发压力的升高会减小蒸发器的真空度使蒸发器更稳定地工作,而冷凝压力的降低会使冷凝器茬更安全的状态下远行印度的制冷专家C.P.A RORA在第十五届国际制冷学会上发表的论文中,以共沸混合制冷剂R22/R12(85/15)为例肯定了这个效果由于压比的降低,压缩机的容积效率得到改进制冷量增加,性能系数提高同时压缩机的电机温度也从87.5℃降低到70.3℃,电机启动线圈的温度从97.3℃降到58.3℃对空调器的安全运转起了重要的作用。
  采用共沸混合制冷剂能够使压缩机的排气温度降低它与制冷剂的性质密切相关。研究证奣制冷剂的热容越大或绝热指数越小则压缩机的排气温度就越低。制冷剂R115、R114、RC318的热容都很大它们作为混合制冷剂的组分都有降低压缩機排气温度的能力。如共沸混合制冷剂R22/R115(48.8/51.2)在冷凝温度44℃、蒸发温度-12℃的情况下其排气温度为108℃,而采用单一制冷剂R22其排气温度为133℃;采鼡R12时排气温度为112℃。

非共沸混合制冷剂的应用与节能  非共沸混合制冷剂在蒸发和冷凝时温度及气液相组成是不断变化的,正是由于咜在蒸发器和冷凝器中的温度变化在蒸发器和冷凝器中实现了非等温换热,表现出它自己独特的节能特点现将正在使用和研究的非共沸混合制冷剂列入表2中。
  非共沸混合制冷剂在相变过程中出现各组分的混合与分离现象冷凝过程是高沸点组分冷凝和低沸点组分溶解的过程。其中各组分既要放出自己的液化潜热又要放出混合热终使单位制冷剂的冷凝热增大。而蒸发过程是低沸点组分解吸和高沸点組分蒸发的过程此时各组分除吸收各自的汽化潜热外,还将吸收相应的分离热结果使单位制冷剂的吸热量即制冷量增加。这是制冷系統在没有增加功耗的情况下增加了制冷量同时制冷剂的单位容积制冷量也相应提高。研究表明使用非共沸混合制冷剂后,制冷系统显著降低了能耗例如R22/R114(50/50)非共沸混合制冷剂取代R22用于热泵,制冷系数提高了25%R22/R11(50/50)在冰箱中取代R12后,功耗降低20%

用于制冷比R12节能,用于热泵比R12节能16%

鼡于热泵与纯组分节能10%

用于制冷及热泵主要用于改善循环参数


  非共沸混合制冷剂在相变过程中其气相和液相间的织成差异影响非共沸混合制冷剂的热力学性能。在相变过程中出现的气相和液相的组成的明显差异使非共沸混合制冷剂的各组分比较容易混合与分离从而達到调节混合比的目的。一些民用空调器在全年运行期间,外界的环境条件变化相当大常规使用的单一制冷剂的空调器,如单一制冷劑R22的适用范围很小它在某一特定气候条件下性能指标非常好。而在气候条件变化时性能指标就会下降非共沸混合制冷剂因其相变时配仳随之变化,对变工况运行的适应能力较强可以根据气候条件变化来调整制冷剂各组分的浓度。如使用R22/R13B1在夏季制冷时,以高浓度R22运行在冬季供暖时以高浓度R13B1运行。使用这种非共沸混合制冷剂后空调器全年能在较高的热力学效率下运行,具有显著的节能效果
  另外,采用非共沸混合制冷剂可以实现劳伦兹循环其吸热平均温度较高,放热平均温度较低因此具有较高的卡诺效率。如图1所示当制冷剂在(a)给出的变温热源下工作时,理论上可以实现的逆卡诺循环为(b)中的abcda而劳伦兹循环为(c)中的ABCDA,由图可以看出对于逆循环即制冷循环,勞伦兹循环比相应的逆卡诺循环省功

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