『壹』 卤代烃在生活中的应用
卤代烃在生活中的应用有:
1、制冷剂:卤代烃,如氯氟烃(CFCs)和氢氯氟烃(HCFCs),由于其低沸点和良好的热稳定性,被用作制冷剂。然而,由于这些物质对环境的影响,它们已被更环保的选项,如氢氟烃(HFCs)和碳氢化合物取代。
2、阻燃剂:许多卤代烃具有阻燃性质,可用于塑料、纺织品和电子产品等材料的阻燃处理。四溴二苯基乙烷(TBE)是一种常见的阻燃剂,用于各种聚合物。
一氟代烃和一氯代烃的密度一般比水小,溴代烃、碘代烃及多卤代烃密度比水大。绝大多数卤代烃不溶于水或在水中溶解度很小,但能溶于很多有机溶剂,有些可以直接作为溶剂使用。卤代烃大都具有一种特殊气味,多卤代烃一般都难燃或不燃。
卤代烃的同分异构体的沸点随烃基中支链的增加而降低。同一烃基的不同卤代烃的沸点随卤素原子的相对原子质量的增大而增大。
『贰』 冰箱制冷剂是什么
氟帆肆里昂是氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称,因此又称“氟氯烷”或“氟氯烃”,可用符号“CFC”表示。氟里昂包括20多种化合物,其态敏轿中最常用的是氟里昂-12(化学式CCl2F2),其次是氟里昂-11(化学式CCl3F)。氟里昂是一种性能优良的冷冻剂,在家用电冰箱和空调机中广泛使用。拿大
用氟里昂作冷冻剂,优点很多:
容易液化。如氟里昂-12,沸点-29.8℃;氟里昂-11,沸点-23.8℃;
没有气味,没有毒性。不像氨、二氧化硫那样,一旦管道漏气,就会产生强烈的刺激性气味,甚至造成事故;
不腐蚀金属,这一点也优于二氧化硫和氨;
跟大多数有机物不同,氟里昂不能燃烧,因而避免了发生火灾和爆炸的危险。
制冷剂,又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种,是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。
制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。
『叁』 常用制冷剂有哪些
常见的制冷剂种类:
1、R22制冷剂
R22是单一制冷剂(冷内),学名叫做二氟一氯甲烷,沸点大约为-41℃。这种制冷剂无色、无异味,在空调系统中使用很广泛,尤其是在分体空调还有空调系统中,可以说随处可见。但是,它有一个很大的不足,那就是它其实是氟利昂家族的一员,排入空气中,有可能对臭氧层造成破坏,产生环境问题。
2、R410A制冷剂
R410A制冷剂是科学家们为了针对愈发恶化的环境而研发的一种环保制冷剂。它跟R134A类似,无色、易挥发、不可燃。成分中含有R32和R125制冷剂,沸点大约在-51℃左右,不含氯离子,也不会破坏臭氧层,水溶性与R22不分伯仲,但是制冷量有了明显提高。现在也是空气能业内常见的新型环保制冷剂!
3、R134A制冷剂
R134A制冷剂的成分跟其他制冷剂的成分有所不同,它不含有氯离子,不具备毒性,在空气中也不可燃,也不会对臭氧层造成破坏。看起来似乎很好,但是它的沸点却比较低,才-26.5℃,这也就意味着,如果它被应用于热泵中,一旦环境温度降低,那么这种制冷剂的气化量会大幅降低,导致热泵制热效率下降。因此,这种制冷剂应用不如R22广泛,一般用于室内或者高温型热泵。
广州中冷温馨提醒:现在造假手段很多令人防不胜防,大家采购千万不要贪图小便宜一定要购买有知名度的大品牌,以避免潜在劣质的制冷剂冷冻机油与压缩机接触进而损坏压缩机......
『肆』 空调制冷剂什么好
一、氟里昂制冷剂
氟里昂是饱和烃类(碳氢化合物)的卤族衍生物的总称,自30年代起,便成为制冷空调领域的主要制冷剂。这类制冷剂因化学结构而对臭氧层具有破坏作用,随着卤素原子数量的增加,其破坏能力也增强。同时,在制冷过程中产生的温室气体,如二氧化碳,也会造成全球变暖。根据氟里昂的分子结构,大致可分为以下三类:
1. 氯氟烃类(CFCs):包括R11(CFC3)、R12(CFC2Cl2)、R22(CHF2Cl)等,这些物质对臭氧层的破坏最为显著,已被《蒙特利尔议定书》禁止使用。
2. 氢氯氟烃类(HCFCs):如R22(CHCl2F)、R123(C2HCl3)、R141B(CCl2FCH3)等,相较于CFCs,对臭氧层的破坏较小,被视作过渡性替代品。
3. 氢氟烃类(HFCs):如R134a(CH2FCF3)、R407C(23%的R32和25%的R125及52%的R134a)等,对臭氧层无破坏作用,但其温室效应潜能较高。
当前使用的所有制冷剂均为氟里昂衍生物,真正的非氟里昂制冷剂尚在研发中。在新型制冷剂出现之前,我们需要关注的是选择对环境破坏较小的制冷剂。
二、制冷剂比较
在空调制冷行业中,R22是广泛使用的制冷剂。从国内冷水机组生产商的产品来看,活塞式和螺杆式冷水机组普遍采用R22;螺杆式和离心式冷水机组则采用R22和HFCs如R134a、R407C、R410A。评价制冷剂的好坏应考虑多个因素:
1. 臭氧层破坏潜能值(ODP)
2. 全球变暖潜能值(GWP)
3. 理想循环状况下的制冷系数(COP)
4. 安全性
5. 经济性
以下是几种制冷剂的物理性质对比:
制冷剂 | R22 | R123 | R134a | R407C | R410A
--- | --- | --- | --- | --- | ---
分子量 | 86.48 | 152.91 | 102.03 | 86.2 | 72.56
大气压下沸点(℃) | -40.8 | 27.6 | -26.1 | -36.6 | -52.7
临界温度(℃) | 96.0 | 184 | 101.1 | 87.3 | 72.5
临界压力(kPa绝对压力) | 4920 | 3605 | 4067 | 4819 | 4950
沸点汽化潜热(kJ/kg) | 234.1 | 167.9 | 215.0 | 249.37 | 256.7
液体比热(30℃,kJ/kg℃) | 1.403 | 1.101(25℃) | 1.51 | 1.51 | 1.78
恒压汽体比热(30℃,kJ/kg℃) | 0.64 | 0.682(25℃) | 0.88 | 0.96 | 0.85
理想工况制冷系数(COP) | 6.98 | 7.44 | 6.94 | 6.94 | 6.43
臭氧消耗指数(ODP)相对于R11 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0
温室效应指数(GWP)相对于R11 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0.36 | 0.42
生存寿命(年) | 13.3 | 1.4 | 14 | —— | ——
安全性 | 不可燃,轻微致癌 | 不可燃,良性肿瘤 | 不可燃,良性肿瘤 | 不可燃 | 不可燃
国际允许使用期限 | 2020 | 2030 | 无 | 无 | 无
应用 | 广泛应用于家庭、商业、工业空调、冷冻 | 离心式冷水机组 | 螺杆式、离心式冷水机组 | 理论上同R22但许多实际技术尚未解决 | 家用空调、冰箱
尽管R134a、R407C和R410A对臭氧层的破坏为零,但它们的温室效应指数却远高于R123。R22和R134a的寿命较长,长期积累可能导致环境问题。目前,R22因其在空调温区内的优越物理特性和制冷性能,且性能稳定、技术成熟、价格低廉而普遍使用。HFCs如R134a、R407C、R410A因无臭氧破坏作用,被视为未来替代HCFCs的首选。但它们因物理特性限制,存在诸多技术问题,不是R22的理想替代品。
1. R22与R123的比较:
- R22的臭氧层破坏力是R123的2.5倍,GWP是R123的17倍。
- R123为低压制冷剂,蒸发器负压工作,冷凝器0.04MPa,停机时机内-0.004MPa,泄漏风险较低。
- R22临界压力高1300kPa,泄漏几率高。
2. R22与R134a的比较:
- R134a比容是R22的1.47倍,蒸发潜热小,相同排量压缩机下,冷冻能力仅为R22的60%。
- R134a热传导率下降10%,换热器面积增大。
- R134a吸水性强,是R22的20倍,对干燥器要求高,避免冰堵现象。
- R134a对铜的腐蚀性强,需添加防腐剂。
- R134a对橡胶类物质的膨润作用强,泄漏率高。
- R134a系统需专用压缩机和脂类润滑油,成本较高。
3. R22与R407C的比较:
R407C热工特性与R22接近,但制冷性能、效率略差,且为非共沸混合物,成分浓度随温度、压力变化,对生产和维修带来困难,影响热传导性能。泄漏时通常需全部置换,以保证最佳制冷效果。