Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция №2 Хладагент, холодильные масла.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
151.04 Кб
Скачать

Описание таблицы хладагентов:

ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) - Американское общество по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха является международным техническим обществом для всех лиц и организаций, заинтересованных в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха.

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) - это авторитетная международная структура, занимающаяся разработкой и распространением стандартов в области наименований химических соединений.

Время существования в атмосфере (лет) - время, в течение которого вещество находится в атмосфере, и до того момента, когда концентрация вещества достигает природных, безопасных величин.

Потенциал глобального потепления (Global warming potential, GWP) - коэффициент, определяющий степень воздействия различных парниковых газов на глобальное потепление, за определенный промежуток времени. В нашей таблице - за 100 лет.

Потенциал разрушения озонового слоя (ODP) химическим соединением - это относительное количество деградации озонового слоя, которое оно может вызвать. За ориентир взят хладагент R-11 (трихлорфторметан), где ODP зафиксировано как 1.0. Так как холодильный агент R-11 имеет максимальный потенциал ODP, среди хлоруглеродов, из-за наличия трех атомов хлора в молекуле.

CFC (chlorofluorocarbon) - хлорфторуглероды.

HFC (hydrofluorocarbons) - гидрофторуглероды.

HCFC (chlorodifluoromethane) - хлордифторметаны.

PFC (perfluorocarbons) - фторуглероды (перфторуглеводороды).

Наиболее используемые типы масел:

- Алкилбензольные масла (А) используются в холодильной промышленности более 25 лет, выбранные из-за хорошей смешиваемости с хладагентами групп ГХФУ и ГФУ, и из-за термической стабильности. В некоторых случаях применяются с хладагентами ХФУ.

- Полиэфирные масла (ПОЕ) рекомендуются, в частности, для стационарных установок с хладагентами ГФУ. Эти масла могут оптимально подходить для использования в специфическом оборудовании. Полиэфирные масла на первом месте по выбору для хладагентов R134a, R407C, R410A или R404A.

- Полиалкилгликольные масла (ПАГ) широко используются в мобильных установках, таких, как автомобильные кондиционеры с хладагентом R134a. В основном они не применяются в других установках, где предпочтительнее алкилбензольные или полиэфирные масла.

Эксплуатационные характеристики синтетических масел лучше, чем минеральных, в частности, лучше смазывающие качества, выше термическая стабильность и стойкость свойств в смеси с хладагентами, ниже температура застывания и меньше агрессивность по отношению к конструкционным материалам. Основные недостатки их по сравнению с минеральными маслами - относительно высокая стоимость, значительная гигроскопичность и избирательная агрессивность по отношению к отдельным видам материалов, в том числе к металлам.

Хладагенты, работающие с различными типами традиционных и искусственно разработанных синтетических масел, представлены в табл. 1

Таблица 1-Холодильные масла для компрессоров

Тип хладагента

Типы масел

Мине-ральное

Алкил-бензоль-ное

Минеральное + Алкил-бензольное

Поли-альфао-элиновое

Поли-эфирное

Поли-винил-эфирное

Поли-алкил-гликоль-ное

(Г) ХФУ

хс

хс

хс

псо

1+2

нс

нс

Сервисные смеси ГХФУ

псо

хс

хс

нс

1+2 хс

нс

нс

ГФУ + смеси

нс

псо

нс

нс

1 хс

3 хс

1 псо

Природные хладагенты

2 хс

2 хс

2 хс

2 хс

2 хс

нс

1 псо

хс

- хорошая совместимость

псо

- применяется с ограничениями

нс

- несовместимы

1 - специальные требования к гигроскопичности 2 - возможна коррекция основной вязкости 3 - расширенные исследовательские программы

Правильный выбор масла способствует долговременной и надежной работе компрессора. К маслам предъявляют специальные требования в зависимости от условий их работы, вида хладагента, температур его кипения и конденсации и т.д., так как масло находится в постоянном контакте с хладагентом и в большей или меньшей степени циркулирует с ним. Масло должно быть способно к свободному циркулированию по всей системе: оно должно оставаться жидким при низких температурах, чтобы не собираться в испарителе. В то же самое время масло должно быть достаточно вязким, чтобы смазывать и выполнять функцию герметизирования при относительно высоких температурах в компрессоре. Стабильность -необходимое качество, потому что масло находится в системе, где происходит постоянный контакт с составными элементами, выполненными из различных материалов и естественно с хладагентом.

При выборе холодильного масла желательно пользоваться следующими рекомендациями: масло должно иметь низкую температуру застывания и хлопьеобразования; минимальное значение кислотного числа, показателя преломления, цвета, температуры критической точки, токсичности, агрессивности к конструкционным, уплотнительным и электроизоляционным материалам, концентрации пара хладагента в растворе. Следует стремиться также к большому значению вязкости, температуры вспышки, анилиновой точки, поверхностного натяжения, обобщенного показателя износа, концентрации жидкого хладагента в растворе, химической стабильности, электрического сопротивления. Важную роль при выборе холодильного масла играет также его стоимость.

Универсальных холодильных масел, удовлетворяющих перечисленным требованиям, на практике не существует. Предпочтение отдается холодильному маслу, которое для заданных условий применения удовлетворяет наиболее важным эксплуатационным требованиям.

Рекомендуемые масла

Минеральные: ХФ12-16, Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 и 300, Suniso 3GS n4GS