制冷剂替代 R134a(CH 2 FCF 3)— R12 替代物?主要热力性质与 R12 相近,标准沸点- °C。?安全性好,无色,无味,不燃烧,不爆炸,基本无毒性,化学性质稳定。 ODP=0 , GWP=1300 。? R134a 不溶于矿物油,吸水性比 R12 大,分子直径比 R12 小。替代 R12 时需更换润滑油、干燥过滤器, 干燥剂需用 XH-7 或 XH-9 型分子筛。碳氢制冷剂— R12 替代物?自然工质, ODP=0 , GWP=3 ?常用丙烷( R290 )和异丁烷( R600a )的混合工质作为 R12 在汽车空调中的替代物,质量比为 60%/40% 。?压比小于 R12 、排气温度低于 R12 ,系统节能?充注量为 R12 的 40% 左右。?毒性低,但易燃,安全性 A3 。?与矿物油、 PAO 、 PAG 、 POE 等各种润滑油互溶性都佳?与水的溶解性差,须防“冰堵”. R600a R290 R744 ( CO 2) -R12 替代物?自然工质,ODP=0 ,GWP=1 ?临界温度为 ℃,临界压力为 MP ?其理论循环 COP 约为 R134a 的35-46% 。?新系统一般采用跨临界循环,系统压力很高,设备强度要求高,COP 与R134a 相当. ?蒸发潜热较大,单位容积制冷量较大,因此压缩机排量小.?适用各种润滑油,且与常用系统的材料相容. R22(CHF 2 Cl) -/-160 ? HCFC 类, ODP= , GWP=, k= ?无色、无味、不燃、不爆、毒性小、对金属无腐蚀,使用安全。?传热特性比氨差但比 R12 、 R134a 强。与水互溶性差,为 g/L ( 30C) ,含水超标会发生冰堵和“镀铜”现象。?是极性分子,对橡胶的膨润作用很强,系统密封件需改用耐氟材料,如氯乙醇橡胶或聚四氟乙烯;全封闭压缩机电机绕组用 QF 改性缩醛漆包线( E级绝缘)、 QZY 聚脂胺漆包线。?与润滑油有限溶解,且比油重,需专门回油措施。干式蒸发器“上进下出”,上升回气立管应有带油能力。 R407C - R22 替代物?R32/R125/R134a 按23:25:52% 组成?标准压力下泡点温度为- ℃,相变温度滑移为 ℃。ODP=0 ,GWP=1980 ?R407C 的热力性质与 R22 最为相似。它们的工作压力范围,制冷量都十分相似?原有 R22 机器设备改用 R407C 后需要更换润滑油、调整制冷剂的充灌量及节流元件。 R407C 机器的制冷量和能效比比 R22 机器稍有下降。?泄漏带来问题严重?(1) R12 ?标准蒸发温度- ℃,凝固温度为-155 ℃。?无色无味、不燃不爆。?单位容积制冷量小。?与矿物性润滑油相容。?对水的溶解度极小。?对大气臭氧层有破坏作用。?曾获得广泛应用,目前已被禁用。?(2) R134a ?标准蒸发温度- ℃,凝固温度为- ℃。?毒性与 R12 相同。?主要热力性质与 R12 非常接近。?与矿物油不相容,需采用酯基类润滑油。?溶水性比 R12 强。?对金属腐蚀作用比 R12 小。?对大气臭氧层无破坏,但仍具有温室效应。?作为 R12 的重要替代制冷剂。 R12 制冷机改用 R134a 后基本不需要更换任何部件,制冷量和能效比变化不大,但要更换润滑油。?(3) R11 ?标准蒸发温度 ℃,凝固温度为-111 ℃。?毒性比 R12 稍大。?单位容积制冷量小。?溶油性与 R12 相似。?溶水性与 R12 相似。?对金属腐蚀作用与 R12 相似。?适用于空调用离心式制冷压缩机中。(4) R123 ?标准蒸发温度 ℃,凝固温度为-107 ℃。?比 R11 相对分子质量大,适用于离心式制冷机。?比 R11 侵蚀性更大,密封材料须与之相容。?与矿物油互溶。?具有一定的毒性。?传热系数较小。?有环境友善, ODP= , GWP= ,且大气中的寿命仅为 1~4 年。?是目前替代 R11 用于离心式制冷机较理想的制冷剂。
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