
格拉索冷冻机培训讲义.docx
13页制冷剂指标氟利昂概述 又名:氟里昂,氟氯烃 英文:freon 几种氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称 包括 CCl3F(F-11)、CCl2F2(F-12)、 CClF3(F-13)、 CHCl2F (F-21)、CHClF2(F-22)、FCl2C-CClF2(F-113)、F2ClC-CClF2(F-114) 、C2H4F2(F-152)、C2ClF5(F-115)、C2H3F3(F143)等等以上氟里昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,略有香味,低毒,化学性质稳定其中最重要的是二氯二氟甲烷CCl2F2(F-12)二氯二氟甲烷在常温常压下为无色气体;熔点-158℃ ,沸点-29.8℃,密度1.486克/厘米(-30℃);稍溶于水,易溶于乙醇、乙醚;与酸、碱不反应二氯二氟甲烷可由四氯化碳与无水氟化氢在催化剂存在下反应制得,反应产物主要是二氯二氟甲烷,还有CCl3F和CClF3,可通过分馏将CCl2F2分离出来 氟利昂的作用 氟利昂主要用作制冷剂它们的商业代号F表示氟代烃,第一个数字等于碳原子数减1(如果是零就省略),第二个数字等于氢原子数加1,第三个数字等于氟原子数目,氯原子数目不列。
由于氟利昂可能破坏大气臭氧层,已限制使用目前地球上已出现很多臭氧层漏洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为氟利昂的化学物质制冷剂R22 化学名:二氟一氯甲烷 分子式: CHCLF2分子量:86.47 沸点: -40.8 ℃ 相对密度(30℃),液体,1.174 g/cm3 熔点: -160.00 ℃ 临界温度: 96.2 ℃ 临界压力 4.99 MPA 破坏臭氧层潜能值 (ODP) 0.055 全球变暖系数值 (GWP) 0.36 液体比热 30℃ , [KJ/(Kg·℃)] 0.31 饱和液体密度 30℃ , (g/cm3 ) 1.174 等压蒸气比热 (Cp) , 30℃ 及 101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] 0.16 临界密度, g/cm3 0.526 沸点下蒸发潜能, KJ/Kg 233.5 主要用途: 用于往复式压缩机,作为工业、商业、家庭空调系统的制冷剂;还可用来作杀冲剂和喷漆的气雾喷射剂,也可用于生产灭火剂1211;是生产各种含氟高分子化合物的基本原料 R22属于HCFC类制冷剂,根据蒙特利尔协议书规定,将于2020年前全面淘汰。
R23(三氯甲烷)指标物性 技术指标分子量 70.0 纯度 % ≥ 99.5沸点,℃ -82 水份, PPm ≤ 10临界密度,kg/m3 525 酸度, PPm ≤ 0.1临界温度,℃ 25.9 蒸发残留物, PPm ≤ 0.01临界压力, MPa 4.836 外观 无色、不浑浊气味 无异臭R507 (R143a(50%)/R125(50%))指标物性 技术指标分子量 98.86 纯度 % ≥ 99.5沸点,℃ -47.1 水份, PPm ≤ 10临界密度,kg/m3 500 酸度, PPm ≤ 0.1临界温度,℃ 70.9 蒸发残留物, PPm ≤ 0.01临界压力, MPa 3.79 外观 无色、不浑浊气味 浅醚味V-9200 冷冻系统介绍根据国电宁夏2500 吨/年多晶硅项目V9200(尾气回收)制冷单元成套设备的要求,格拉索提供如下冷冻机组序号 机组名称 设备位号1 -70℃ 复叠甲苯制冷机组 V9200T600GC1002 -55℃ 复叠甲苯制冷机组 V9200T600GC1023 -20℃ 甲苯制冷机组 V9200T600GC103制冷原理简述1 系统的组成供应设备低温级压缩机组使用的制冷剂R23。
高温级压缩机组使用的制冷剂R507低温级机组包括:压缩机 R23 热交换器,R23 导液罐,管壳式蒸发器(甲苯蒸发器),膨胀容器,电动机,以及由水冷式油冷却器、油分离器、油泵和油过滤器等构成的油循环系统、吸排气截止阀和止回阀、机组配置的压力和温度传感器,上述部件构成了低温级制冷机组高温级机组包括:压缩机,冷凝器,R507 贮液器,R507 热交换器,闪发式经济器,电动机,水冷式油冷却器,油分离器,油泵和油过滤器等构成的油循环系统、吸排气截止阀和止回阀、机组配置的压力和温度传感器,上述部件构成了高压级制冷机组2 单一制冷剂循环系统制冷原理被压缩为高压蒸汽的R23 或R507 制冷剂从压缩机的排气端排出,经过油分离器,油分离器的作用是把排气中的润滑油分离出来,制冷剂和润滑油分别进入制冷剂系统和润滑油系统循环高温高压的制冷剂进入水冷式冷凝器,通过冷凝器管程中不断流动的冷却水带走热量,使高温高压的制冷剂蒸汽冷凝成低温高压的制冷剂液体从冷凝器出来的R23 或R507 制冷剂液体一部分经过经济器节流阀节流到中间压力,在管壳式经济器中进行热交换,换热管内与换热管外的高温制冷剂进行热交换,管程内制冷剂成为过热蒸气,直接进入压缩机经济器接口(补气口);另一部分在换热管外流经经济器与管内中间压力下蒸发的制冷剂进行热交换,得到过冷的制冷剂液体。
过冷的制冷剂液体经过膨胀阀节流后供液给蒸发器,制冷剂在蒸发器中与换热管内的载冷剂 (甲苯) 进行热交换,吸热蒸发后的R23 或R507 制冷剂蒸汽回到压缩机,经过压缩机压缩成为高压蒸汽,重新开始一个制冷循环3 复叠低温机组制冷系统原理常用的两级复叠制冷装置,由高温级和低温级两部分组成高温级中使用中温制冷剂(如R507),低温级中使用低温制冷剂(如R23),形成两个单级压缩制冷系统复叠工作的循环,两系统之间采用一个冷凝蒸发器衔接进来,高温级的中温制冷剂在其中蒸发制冷,使低温级的制冷剂在其中放出热量,与蒸发的中温制冷剂进行热交换后,被冷凝成为液体从冷凝蒸发器出来的中温制冷剂蒸气带走低温制冷剂的冷凝热量,经过高温级循环将热量传递给环境介质(水或空气),而从冷凝器出来的低温制冷剂液体,经低温级节流阀降压后,进入蒸发器吸取被冷却物的热量而蒸发制冷,获得所需要的低温复叠式低温制冷系统的低温系统中设有膨胀容器,通常连接在吸气管路上工作时和停机时都与低压系统接通膨胀容器是一个具有规定容积的承压容器,其允许承受的最高压力应与停机时系统内的最高压力相同复叠式制冷系统在停机时,由于内部温度升高到环境温度,低温制冷剂液体蒸发,大部分低温制冷剂进入膨胀容器。
使低温系统的压力不致过度升高4 系统的油路循环从油分离器分离出来的冷冻油,进入到水冷式油冷却器中,把热量传递给油冷却器管程内的冷却水,降低油温通过油冷却器出口处的油温控制阀,控制供油温度的稳定冷冻油经过油过滤器去除油路中的杂质(如果有),一部分供油在压差的作用下进入压缩机转子腔,另一部分供油通过油泵增压后进入压缩机轴承、轴封和平衡活塞等处,然后进入压缩机转子腔,进行润滑、密封、减少噪声及去除一部分的压缩热转子腔内的冷冻油与吸入的蒸汽一同被压缩,高温高压的油气混合气体再进入油分离器进行油气分离,依此循环螺杆机组的油循环是由电脑控制器GForce 直接监控的当由于油过滤器因为脏物而堵塞,油过滤器两端的压差超过2bar,GForce 则会发出警告,要求你必须调换新的滤芯了制冷压缩机组工作范围排气压力 bar G 最高 ≤28压缩比(排气压力/吸气压力) - 最小 >1.5压力差(排气压力-吸气压力) bar 最小 >0.8吸气温度(压缩机吸气口) ℃ 最低 >-60排气温度(压缩机排气口) ℃ 最高 <120冷却水进水温度 ℃ 最高 ≤28__系统的真空试验1 必须使用真空泵对系统进行抽真空.2 抽真空时系统中的阀门应全部开启,通向大气的阀门全部关闭。
并分多次进行抽空, 以使系统内压力均衡3 在系统抽真空过程中,用干燥洁净的高纯度氮气(99.99%)进行多次气体置换4 真空度的要求:系统的剩余压力为5.33KPa(40mmHg)5 系统抽真空至规定压力后保持3h,压力升高不超过1.33KPa(10mmHg)为合格.6 系统如发现压力升高超过1.33KPa(10mmHg),应寻找原因,并做相应处理,直至符合要求润滑油充注在系统保持真空的状态下,按照格拉索公司的出厂资料充灌规定品牌、牌号和数量的润滑油在充注过程中应尽量避免润滑油与大气接触严禁把不同品牌、厂家的冷冻油混合在一起油混合在一起会产生过多的油沫,使油液面断层、油压损失、泄露,引起压缩机的损坏1 关闭机组中吸排气截止阀,将油槽内的注油管连接到油冷或过滤器的进口管路上的注油阀或维修服务阀门上,并打开该阀门2 利用系统内的真空,将润滑油加入到制冷设备的油系统内,并观察油分离器上的视镜达到一定的液位后即可(根据不同规格的油分离器而定,本项目的油位为油分筒体上中间视镜的中心即可)3 加油过程中需要开启油泵,需要同时检查油泵电机运转方向油泵通过电机驱动,截止阀设置在运行位置油泵运转方向如设备箭头指示,应与电机运转方向一致。
由于油泵的密封取决于运转方向,若运转方向错误,容易损坏密封件,因此检查运转方向应尽量短时间(少于2 秒钟)在正确的油泵运转方向下,检查油泵吸入端与排出端的压力差,应不低于2.0 + 0.5 bar当压缩机没有运行,油温没有达到工作温度时,油泵两端压差可略微高于设定值可以调节油压控制阀来改变油泵两端压差(向里转动可增加压差,反之,则减少),油泵运行时请同时检查油路系统的控制在制冷剂充灌完成以后或机组运行后,再次充油须采用独立的加油泵4 关闭加注阀门,卸下注油管制冷剂的充注1 充注前的准备1)先准备好相应的个人防护设备,并启动机房通风设施,安全措施到位后再充注制冷剂;2)确定充注管与机组充注阀门接口匹配,准备合适长度的充注管,充注管尽量平直,不允许有打结;3)制冷剂必须符合有关质量标准的规定,加制冷剂前应将制冷剂与瓶称重,以便计算所充入制冷剂的重量2 第一次充注首次充注是在系统保持真空的状态下,对系统进行制冷剂充注关闭压缩机组的吸气截止阀、排气截止阀和与大气连通的阀门,开启系统中各设备的阀门,将制冷剂贮存容器接口连接在干燥过滤器前的充液阀门上,暂不拧紧,制冷剂贮存容器底朝上倾斜放置;稍许开启一下制冷剂贮存容器上的阀门,将连接管内的空气排出,然后拧紧充液接头;开启充液阀及制冷剂容器的阀门,制冷剂在容器内压力作用下自动进入系统;先充注系统压力达到2bar 时,暂停充注。
此时用卤素检漏仪,对系统再次进行检漏确认无泄漏后,再进行充注本项目GC100 和GC102 复叠制冷系统的高温级和GC103 制冷系统的制冷剂R507 的充注,均在真空状态下,系统高压段充注接口(贮液器前干燥过滤器上)进行充注GC100 和GC102 复叠制冷系统的低温级制冷剂R23,首先亦在本系统高压端充注接口(导液罐后)进行充注以上真空状态下充注到系统内与制冷剂贮存容器内压力平衡后,停止真空状态下的充注继续充注到需要的制冷剂量的方法:R507 制冷系统,以开压缩机组的程序开启压缩机组,以低能级运行,制冷剂充注接管更换到蒸发器入口的充注接口,并同时关闭系统主供液阀门,边运行机组边充注,同时观测高压贮液器的液位计液位,充注到液位到达贮液器筒径的80%,停止充注R23 制冷系统,在真空状态充注时系统内外压力平衡后,运行复叠系统的高温级(R507),监测高温级蒸发器的蒸发温度达到-20℃以后,低能级运转低温级(R23),此时边运转机组边充注,以达到设计要求的运行状态参数为准注意:当制冷剂充注量达到系统可运行的充注量时或理论充注量的70%左右,可暂停。












