化學中常用作製冷劑的是什麼,化學中的製冷劑是什麼

時間 2022-02-13 14:15:15

1樓:沙漏銘記

1.氨2.氟利昂-12(二氟二氯甲烷,分子式為cf2cl2)

3.氟利昂-22(二氟一氯甲烷,分子式為chclf2)

4.r-134a (四氟乙烷,分子式為ch2fcf3 )

化學中的製冷劑是什麼

2樓:匿名使用者

製冷機 中完成熱力迴圈的 工質 。它在低溫下吸取被冷卻物體的 熱量 ,然後在較高溫度下轉移給冷卻水或空氣。在蒸氣壓縮式製冷機中,使用在常溫或較低溫度下能液化的工質為 製冷劑 ,如氟利昂(飽和 碳氫化合物 的 氟 、 氯 、 溴 衍生物),共沸混合工質(由兩種氟利昂按一定比例混合而成的共沸 溶液 )、碳氫化合物( 丙烷 、 乙烯 等)、氨等;在氣體壓縮式製冷機中,使用氣體製冷劑,如 空氣 、 氫氣 、 氦氣 等,這些氣體在 製冷迴圈 中始終為 氣態 ;在吸收式製冷機中,使用由吸收劑和製冷劑組成的二元溶液作為工質,如 氨 和水、 溴化鋰 (分子式:

libr。白色立方晶系結晶或粒狀粉末,極易溶於水)和水等;蒸汽噴射式製冷機用水作為製冷劑。製冷劑的主要技術指標有飽和蒸氣壓強、 比熱 、 粘度 、 導熱係數 、 表面張力 等。

2023年以後,人們對非共沸混合工質的應用進行了大量的試驗研究,並已將其用於天然氣的液化和分離等方面。應用非共沸混合工質單級壓縮可得到很低的 蒸發溫度 ,且可增加 製冷量 ,減少功耗。 它的性質直接關係到製冷裝置的製冷效果、經濟性、安全性及執行管理,因而對製冷劑性質要求的瞭解是不容忽視的。

3樓:時鐘雙生子

液氨。液氨減壓後又會變成氣體,在液體向氣體轉化的過程中,會吸收周圍的熱量,使周圍環境「變冷」

什麼化學品常做製冷劑

4樓:匿名使用者

甲烷,乙烷,丙烷,以及氨,這幾種常見的化學品經常在工業當中也充當製冷工質。

在以前二氧化碳也是的。

5樓:魔芋了

r22 r134a 410a r407c等

6樓:

概念:製冷劑是製冷系統(如右圖)通過熱力變化完成製冷迴圈的工作介質,又稱為製冷工質;

它是通過蒸發器從被冷卻介質吸熱,並將熱量傳輸到冷凝器向冷卻介質放熱;

它是製冷迴圈中熱量傳遞的載體;

它是實現製冷從低溫環境向高溫環境傳熱的載體。

製冷劑的發展階段:

隨著人類文明的不斷進步,在上兩個世紀,製冷行業得到了突飛猛進的發展。具有代表性的各階段的各物質有:

首先,被用作製冷劑的物質是乙醚,但它由於有易燃易爆蒸發溫度高(34.5℃)的特點,所以在用於低溫製冷系統中,其壓力要低於大氣壓力。

接著,是co2作為製冷劑的發展,由於它具有安全無毒、不可燃、適應各種常用潤滑油以及機械零部件材料,所以受到了一定範圍的應用,但由於其蒸發溫度(-78.52℃)較低所以對於常溫,對裝置的要求較高。這也是它不能佔領市場的一個主要原因。

緊接著是nh3作為製冷劑,其標準蒸發溫度為-33.4℃,凝固溫度為-77.7℃,所以較為廣泛的應用於中溫系統中。

它的odp和gwp都為零,是對環境友善的工質。氨氣的主要缺點是具有較大的毒性,且易燃易爆。

隨後,由於氟利昂有無毒、無味、無可燃性、無**性且腐蝕性小、熱穩定性和化學穩定性好等優點,它也就成為了一種較為理想的、廣泛使用的製冷劑,製冷技術也因此受到了極大的推動。但在20世紀80年代cfcs類和hcfcs類氟利昂均被發現對臭氧層有著不同程度的破化作用,所以在之後的發展中逐漸對其進行限制和禁止。

初中化學中,能做製冷劑的物質的化學式是什麼

7樓:

乾冰,即二氧化碳co2

液氮,氮氣n2

氟利昂,這個不是初中學的,氟利昂包括20多種化合物,其中最常用的是氟利昂-12(化學式c cl 2 f),其次是氟利昂-11(化學式c cl 3 f)。氟利昂是一種效能優良的冷凍劑,在家用電冰箱和空調機中廣泛使用。

8樓:瀟瀟

乾冰(co2)

記得采納哦!~~~

化學中常見製冷劑,舉個例子,講解一下原理

9樓:匿名使用者

其實只要是吸熱反應,就能製冷~

比如最經典的:氫氧化鋇和氯化銨溶於水;硝酸銨溶於水 等等

10樓:樂語夢辰

硝酸銨溶解放熱,是斷鍵放熱大於水和熱

氫氧化鋇和硫酸銨好像也反應放熱,是生成物的能量大於反應物的能量

常用的製冷劑有哪些種類

11樓:禿頭美少女

1、氨。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℃,標準蒸發溫度為-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。

2、氟利昂-12。r12為烷烴的滷代物,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。

3、氟利昂-22。r22也是烷烴的滷代物,學名二氟一氯甲烷,分子式為chclf2,標準蒸發溫度約為-41℃,凝固溫度約為-160℃,冷凝壓力同氨相似,單位容積標準制冷量約為454kcal/m3。

4、碳氫製冷劑。主要是節能和環保這兩大優點;節能方面:用r433b的空調要比用r134,r22的空調節省能耗15%至35%左右。

常用製冷劑的相關介紹

1、高溫製冷劑又稱低壓製冷劑。其蒸發溫度高於0℃,冷凝壓力低於0.3mpa,如r21等,適用於離心式壓縮機的空調系統。

2、中溫製冷劑又稱為中壓製冷劑。其蒸發溫度為-50~0℃,冷凝壓力為1.5~2.

0mpa,如r22等。其適用範圍較廣,適用於活塞式壓縮機的電冰箱、食堂小冷庫、空呼叫製冷系統、大型冷藏庫等製冷裝置中。

3、低溫製冷劑又稱高壓製冷劑。其蒸發溫度低於-50℃,冷凝壓力為2.0~4.0mpa,如r13、r14等,主要用於低溫的製冷裝置中,如復疊式低溫製冷裝置。

12樓:

無機化合物

這類製冷劑很早就被應用了,氨和水仍然是當前常用的製冷劑,而有狴因工作壓力高、臨界溫度低以及製冷量小而被淘汰,如二氧化碳等。其熱力性質見表

2、 氟利昂

這類製冷劑在本世紀30年代出現並逐漸被開始使用,其種類較多 ,熱力性質有較大的差別。它們都是甲烷和乙烷的衍生物。這些衍生物中是用氟、氯和溴的原子代替原來化合物中的全部或一部分氫原子。

若氟原子數愈多,氟利昂的毒性愈小,化學穩定性愈高;氫原子數愈少,則燃燒和**的可能性愈小;而氯原子愈多,其蒸發溫度愈高。其熱力

3、共沸溶液

共沸溶液製冷劑是由兩種或兩種以上不同的製冷劑按一定比例相互溶解而成的混合物。它們和單一的化合物一樣,在一定的壓力下其蒸發溫度也是一定的。

4、碳氫化合物

碳氫化合物製冷劑有甲烷、乙烷、丙烷、乙烯和丙烯等,其熱力性質。這類製冷劑主要使用於石油化工工業,其優點是易於獲得,**低廉,凝固溫度低等。但安全性差、易燃燒和**。

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。

13樓:匿名使用者

當前能用作製冷劑的物質有80多種,最常用的是氨、氟利昂類、水和少數碳氫化合物等。

製冷劑又稱制冷工質,是製冷迴圈的工作介質,利用製冷劑的相變來傳遞熱量,既製冷劑在蒸發器中汽化時吸熱,在冷凝器中凝結時放熱。

2023年9月在加拿大的蒙特利爾室召開了專門性的國際會議,並簽署了《關於消耗臭氧層的蒙特利爾協議書》,於2023年1月1日起生效,對氟利昂在的r11、r12、r113、r114、r115、r502及r22等cfc類的生產進行限制。2023年6月在倫敦召開了該議定書締約國的第二次會議,增加了對全部cfc、四氯化碳(ccl4)和甲基氯仿(c2h3cl3)生產的限制,要求締約國中的發達國家在2023年完全停止生產以上物質,發展中國家可推遲到2023年。另外對過渡性物質hcfc提出了2023年後的控制日程表。

hcfc中的r123和r134a是r12和r22的替代品。

熱力學的要求

1 在大氣壓力下,製冷劑的蒸發溫度(沸點)ts要低。這是一個很重要的效能指標。ts愈低,則不僅可以製取較低的溫度,而且還可以在一定的蒸發溫度to下,使其蒸發壓力po高於大氣壓力。

以避免空氣進入製冷系統,發生洩漏時較容易發現。

2 要求製冷劑在常溫下的冷凝壓力pc應儘量低些,以免處於高壓下工作的壓縮機、冷凝器及排氣管道等裝置的強度要求過高。並且,冷凝壓力過高也有導致製冷劑向外滲漏的可能和引起消耗功的增大。

3 對於大型活塞式壓縮機來說,製冷劑的單位容積製冷量qv要求儘可能大,這樣可以縮小壓縮機尺寸和減少製冷工質的迴圈量;而對於小型或微型壓縮機,單位容積製冷量可小一些;對於小型離心式壓縮機亦要求製冷劑qv要小,以擴大離心式壓縮機的使用範圍,並避免小尺寸葉輪製造之困難。

4 製冷劑的臨界溫度要高些、冷凝溫度要低些。臨界溫度的高低確定了製冷劑在常溫或普通低溫範圍內能否液化。

5 凝固溫度是製冷劑使用範圍的下限,冷凝溫度越低製冷劑的適用範圍愈大。

製冷劑 分子式 分子量u 正常蒸發溫度ts(℃) 凝固點tf(℃) 臨界溫度 tkp(℃) 臨界壓力pkp絕對壓力 絕熱指數k 水(r718) h2o 18.02 +100 ±0 +374.1 225.

6 1.33 氨(r717) nh3 17.03 -33.

4 -77.7 +132.4 115.

2 1.31 r11 cfcl3 137.39 +23.

7 -111 +198 44.6 1.17 r12 cf2cl2 120.

92 -29.8 -155 +111.5 40.

86 1.15 r13 cf3cl 104.47 -81.

5 -180 +28.8 39.4 - r22 chf2cl 88.

48 -40.8 -180 +96 50.3 1.

19 r115 c2f5cl 154.48 -38 -106 +80 33

物理化學的要求

1 製冷劑的粘度應儘可能小,以減少管道流動阻力、提換熱裝置的傳熱強度。

2 製冷劑的導熱係數應當高,以提高換熱裝置的效率,減少傳熱面積。

3 製冷劑與油的互溶性質:製冷劑溶解於潤滑油的性質應從兩個方面來分析。如果製冷劑與潤滑油能任意互溶,其優點是潤滑油能與製冷劑一起滲到壓縮機的各個部件,為機體潤滑創造良好條件;且在蒸發器和冷凝器的熱換熱面上不易形成油膜阻礙傳熱。

其缺點是從壓縮機帶出的油量過多,並且能使蒸發器中的蒸發溫度升高。部分或微溶於油的製冷劑,其優點是從壓縮機帶出的油量少,故蒸發器中蒸發溫度較穩定。其缺點是在蒸發器和冷凝器換熱面上形成很難清除的油膜,影響了傳熱。

類別溶解性製冷劑產生的影響

1 難溶 nh3、co2、r13、r14、r15、so2 無

2 微溶(在壓縮機曲軸箱和冷凝器內相互溶解,在蒸發器內分解) r22、r114、r152、r502 溶解時降低潤滑油的沾度

3 完全溶解 r11、r12、r21、r113、烴類、ch3ci、r500 降低潤滑油的沾度和凝固點,並使油中石蠟下沉,蒸發溫度升高

4 應具有一定的吸水性,這樣就不致在製冷系統中形成「冰塞」,影響正常執行。

5 應具有化學穩定性:不燃燒、不**,使用中不分解,不變質。同時製冷劑本身或與油、水等相混時,對金屬不應有顯著的腐蝕作用,對密封材料的溶脹作用應小。

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