สารทำความเย็น R404A เป็นสารไม่มีสีในสถานะของเหลวรวมตัวหรืออยู่ในรูปของก๊าซไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษไม่ละลายในน้ำ แต่ไวต่อตัวทำละลายอินทรีย์ ประกอบด้วยส่วนผสมของ HFC freons R143A, R135A และ R125A ในสัดส่วน: 4:52:44
ข้อดีของสารทำความเย็น R404A
ฟรีออน R404A ที่ประหยัดโอโซนถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยเทียมเพื่อแทนที่ R502 ดังนั้นในแง่ของคุณสมบัติหลักของมันจึงสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์และในหลาย ๆ ประการก็เหนือกว่าอะนาล็อก Freon R404A มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับ Freon ที่คล้ายกันดังนั้นจึงสามารถเติมน้ำมันในระบบสมัยใหม่ สารทำความเย็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- อุณหภูมิในการปล่อยต่ำจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์
- ง่ายต่อการเติมเชื้อเพลิงของวงจรในกรณีที่มีการรั่วไหลของฟรีออน
- ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
- ทนไฟ (ความปลอดภัยจากอัคคีภัย);
- ความต้านทานต่อกรด (ออกซิแดนท์)
ฮาลอนในสถานะการรวมตัวของก๊าซและของเหลวเป็นของคลาส (กลุ่มความปลอดภัย) A1 / A1 มีศักยภาพต่ำ (3750) ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด การรักษาชั้นโอโซนนั้นมั่นใจได้โดยไม่มีคลอรีนในองค์ประกอบ ขีด จำกัด การสัมผัสของชั้นโอโซน (ความเข้มข้นที่สัมผัสเป็นประจำ) คือ 1,000 ppm
ความนิยมของ R404A freon เกิดจากข้อดีหลายประการของ R502:
- ต้องใช้ freon ในปริมาณที่น้อยลงเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
- ให้ผลผลิตเย็นเพิ่มขึ้น 7%;
- ไม่เกินมาตรฐานความเป็นพิษและถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เสถียรทางเคมี
- ภาวะเรือนกระจกน้อยกว่าสารทำความเย็นอื่น ๆ
- มีลักษณะเป็นองค์ประกอบคงที่แม้ในกรณีของการเติมน้ำมันการทำงานที่มั่นคงของอุปกรณ์ทำความเย็นจะได้รับการรับรอง
- เนื่องจากสัดส่วนที่คงที่ของส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบเมื่อมีการรั่วไหลปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนจึงไม่เกิดขึ้น
- เมื่อเก็บไว้ในที่แห้งป้องกันแสงแดดองค์ประกอบจะไม่ติดไฟ
- เนื่องจากอุณหภูมิในการปล่อยต่ำทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
แผนภาพวงจรการทำความเย็น
การระบายความร้อนด้วยอากาศในเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นอื่น ๆ มีให้โดยการหมุนเวียนการเดือดและการควบแน่นของฟรีออนในระบบปิด การเดือดเกิดขึ้นที่ความดันและอุณหภูมิต่ำและเกิดการควบแน่นที่ความดันและอุณหภูมิสูง
โหมดการทำงานนี้เรียกว่าวัฏจักรการทำความเย็นแบบบีบอัดเนื่องจากคอมเพรสเซอร์ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสารทำความเย็นและกดดันระบบ ลองพิจารณารูปแบบของวงจรการบีบอัดเป็นขั้นตอน:
- เมื่อออกจากเครื่องระเหยสารจะอยู่ในสถานะของไอที่มีความดันและอุณหภูมิต่ำ (หัวข้อ 1-1)
- จากนั้นไอน้ำจะเข้าสู่หน่วยอัดซึ่งจะเพิ่มความดันเป็น 15-25 บรรยากาศและอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 80 ° C (หัวข้อ 1-2)
- ในคอนเดนเซอร์สารทำความเย็นจะถูกทำให้เย็นลงและควบแน่นนั่นคือมันจะกลายเป็นสถานะของเหลว การควบแน่นจะกระทำโดยการระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำขึ้นอยู่กับประเภทของการติดตั้ง (หัวข้อ 2-3)
- เมื่อออกจากคอนเดนเซอร์ freon จะเข้าสู่เครื่องระเหย (ส่วนที่ 3-4) ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของความดันมันจะเริ่มเดือดและเปลี่ยนเป็นสถานะก๊าซ ในเครื่องระเหยฟรีออนรับความร้อนจากอากาศเนื่องจากอากาศเย็นลง (หัวข้อ 4-1)
- จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลเข้าสู่คอมเพรสเซอร์และวงจรจะดำเนินต่อไป (หัวข้อ 1-1)
รอบการทำความเย็นทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองด้าน - ความดันต่ำและความดันสูง เนื่องจากความแตกต่างของความดัน freon จะถูกแปลงและเคลื่อนที่ผ่านระบบยิ่งไปกว่านั้นยิ่งระดับความดันสูงขึ้นเท่าใดจุดเดือดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
วงจรการทำความเย็นแบบบีบอัดใช้ในระบบทำความเย็นหลายระบบ แม้ว่าเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นจะมีดีไซน์และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ใช้หลักการเดียว
คุณสมบัติทางกายภาพของฟรีออนที่ปลอดภัยต่อโอโซน
เนื่องจากอันตรายจากการทำลายชั้นโอโซนของชั้นบรรยากาศโดยฟรีออนในตอนแรกฟรีออน R12 และการดัดแปลงของมันจึงถูกห้ามอย่างสมบูรณ์และตอนนี้ R22 ใกล้จะถูกห้ามแล้ว ฟรีออนปลอดภัยโอโซนชนิดใหม่เป็นส่วนผสมหลายองค์ประกอบของฟรีออนหลายชนิด
ที่พบมากที่สุดคือ R407 และ R-410A ประการแรกถูกสร้างขึ้นสำหรับลักษณะทางกายภาพของ R22 เพื่อให้ทนต่อตัวบ่งชี้ความดันในระบบอย่างไรก็ตามอุณหภูมิการระเหยที่แตกต่างกันของส่วนประกอบแต่ละชิ้นทำให้เกิดความจริงที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเติมเต็มการสูญเสียอิสระตามธรรมชาติโดยการเติมเชื้อเพลิง ดังนั้นเมื่อไดรฟ์ข้อมูลวิกฤตหายไป freon นี้ในระบบจะต้องถูกเปลี่ยนทั้งหมด
สำหรับฟรีออน R-410A การระเหยของส่วนประกอบจะสม่ำเสมอ แต่จุดเดือดสูงกว่าเกือบสองเท่าดังนั้นความดันในการทำงานของหน่วยจึงเพิ่มขึ้นเป็น 28 บรรยากาศ การพึ่งพาความดันโดยตรงกับอุณหภูมิของฟรีออนหมายความว่าไม่สามารถใช้กับเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบมาสำหรับ R22 ได้และในรุ่นใหม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังของคอมเพรสเซอร์และใช้วัสดุที่ทนทานมากขึ้นและมีราคาแพงสำหรับการผลิต ระบบระบายความร้อน
การพึ่งพาความดันต่ออุณหภูมิของฟรีออน (ขยายภาพ)
สัญญาณของการรั่วไหลของฟรีออน
ฟรีออนของสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศอาจมีการรั่วไหลระหว่างการทำงาน ในระหว่างปีที่ใช้ปริมาณฟรีออนจะลดลง 4–7% ด้วยวิธีธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติหรือตัวเครื่องภายในได้รับความเสียหายอาจเกิดการรั่วไหลในเครื่องใหม่ได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบในระยะเริ่มแรกและเติมสารทำความเย็นให้ทันเวลา
สัญญาณหลักของการรั่วไหลของฟรีออน:
- การระบายความร้อนในห้องไม่ดี
- มีน้ำค้างแข็งปรากฏขึ้นที่ส่วนต่างๆของหน่วยในร่มและกลางแจ้ง
- น้ำมันรั่วใต้ก๊อก
- เสียงและการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างการใช้งาน
- กลิ่นไม่พึงประสงค์จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงาน
หากการรั่วไหลเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานเครื่องปรับอากาศสามารถกลับสู่การทำงานที่เหมาะสมได้โดยการชาร์จด้วยสารทำความเย็น ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนและท่อฟรีออนตามที่วงจรเคลื่อนที่ไม่เพียง แต่จะต้องเติมน้ำมันเท่านั้น แต่ยังต้องมีการแทรกแซงของผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมที่เย็น
Freon R410a. คืออะไร
ข้อมูลที่ว่าสารทำความเย็น r 410a กลายเป็นสารทดแทน R22 นั้นไม่สามารถนำมาใช้อย่างแท้จริงได้ ลักษณะทางเทคนิคของฟรีออนแตกต่างกันระบบแยกที่ออกแบบมาสำหรับส่วนผสมของก๊าซชนิดหนึ่งจะไม่เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน Freon r 410a ได้รับการพัฒนาในปี 1991 โดย Allied Signal ห้าปีต่อมาเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกปรากฏขึ้นโดยทำงานร่วมกับฟรีออนรุ่นใหม่ เป้าหมายของนักพัฒนาคือการเปลี่ยนส่วนผสมของก๊าซที่ล้าสมัยที่มีคลอรีน สารประกอบของกลุ่ม CFC (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) เมื่อถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจะทำลายชั้นโอโซนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ฟรีออนใหม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของพิธีสารมอนทรีออล อิทธิพลของมันต่อการพร่องของชั้นป้องกันของโลกเท่ากับศูนย์
องค์ประกอบของ freon r410a: R32 + R125 สูตรทางเคมีของสารประกอบ: difluoromethane CF2H2 (difluoromethane) และ CF2HCF3 (pentafluoroethane) อัตราส่วนของส่วนประกอบคือ 50% ถึง 50%
องค์ประกอบมีความเสถียรเฉื่อยกับโลหะ ไม่มีสีมีกลิ่นอีเธอร์เล็กน้อย ภายใต้อิทธิพลของไฟที่เปิดอยู่มันจะสลายตัวเป็นส่วนประกอบที่เป็นพิษ
วิธีการเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศ
ขอแนะนำให้เติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศด้วย freon อย่างน้อยทุกๆ 1.5-2 ปี ในช่วงเวลานี้มีการรั่วไหลตามธรรมชาติของส่วนสำคัญของสารทำความเย็นซึ่งจะต้องเติมเต็ม การใช้งานเครื่องทำความเย็นโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปและการสึกหรอของชิ้นส่วนตลอดจนการรั่วไหลของน้ำมัน
การเติมน้ำมันอุปกรณ์ปรับอากาศดำเนินการโดยบริการพิเศษอย่างไรก็ตามหากคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นคุณสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้ด้วยตัวเอง
ตามกฎแล้วเครื่องปรับอากาศไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็ม แต่จำเป็นต้องเติมสารทำความเย็นในปริมาณที่ระเหยออกไปอันเป็นผลมาจากการรั่วไหล ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำงานคือการกำหนดระดับการรั่วไหลของสาร
ผู้เริ่มต้นสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้สองวิธี:
- โดยความกดดัน หากต้องการทราบจำนวนฟรีออนคุณต้องดูคู่มือเครื่องปรับอากาศ - ระดับแรงดันในระบบจะระบุไว้ที่นั่น จากนั้นจำเป็นต้องเชื่อมต่อท่อร่วมกับอุปกรณ์ - มันจะแสดงระดับความดันที่แท้จริงในตัวทำความเย็น ด้วยการลบค่าผลลัพธ์ออกจากพารามิเตอร์ที่ระบุในเอกสารทำให้ง่ายต่อการค้นหาปริมาณสารที่ต้องการสำหรับการเติมเชื้อเพลิง
- โดยมวล เมื่อเครื่องปรับอากาศชาร์จเต็มแล้วคุณสามารถหาปริมาตรที่ต้องการได้ตามน้ำหนัก ในการดำเนินการนี้คุณต้องอ้างถึงเอกสารประกอบ เมื่อเติมอุปกรณ์ด้วยฟรีออนขวดสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศจะวางบนเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำ ในกระบวนการสูบน้ำคุณต้องตรวจสอบน้ำหนักของกระบอกสูบอย่างระมัดระวังและเมื่อเติมสารที่ขาดให้ปิดระบบทันที
การเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศ: อัลกอริทึมของการดำเนินการ
ก่อนเติมระบบปรับอากาศด้วยฟรีออนคุณต้องเลือกเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็น สิ่งนี้จะต้องมีมาตรวัดความดันขวดฟรีออนปั๊มสุญญากาศรวมถึงเครื่องชั่งที่จะกำหนดปริมาณสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ
อัลกอริทึมของการดำเนินการเมื่อเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศ:
- ขั้นแรกคุณต้องถอดเครื่องทำความเย็นออกจากไฟฟ้าและกำหนดจำนวนฟรีออนที่ต้องการสำหรับการเติมน้ำมันด้วยน้ำหนักหรือแรงดันในระบบ
- และยังจำเป็นต้อง "เป่าผ่าน" ท่อด้วยไนโตรเจนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกส่วนเกินออกจากระบบและเพื่อให้แน่ใจว่าระบบแน่น นี่เป็นสิ่งสำคัญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารทำความเย็นเนื่องจากความเสียหายของระบบ
- จากนั้นคุณต้องปิดวาล์วสามทางตามเข็มนาฬิกา
- ในการกำหนดระดับความดันและการเติมน้ำมันคุณต้องเชื่อมต่อท่อร่วมแรงดันกับหัวนม
- หลังจากนั้นวาล์วสามทางจะเปิดขึ้นอีกครั้งกระบอกสารทำความเย็นจะเชื่อมต่อกับท่อร่วมและสูบเข้าไปในระบบ
แผนภูมิเปรียบเทียบสารทำความเย็น
ก่อนหน้านี้ในการผลิตหน่วยทำความเย็นจะใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น อย่างไรก็ตามสารนี้มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายชั้นโอโซนและในปริมาณมากสามารถสร้างปัญหาสุขภาพให้กับผู้คนได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตจึงเริ่มพัฒนาสารหล่อเย็นประเภทอื่น ๆ
สารทำความเย็นประเภททันสมัยปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน พวกมันเป็นฟรีออนประเภทต่างๆ ฟรีออนเป็นสารที่ประกอบด้วยฟลูออรีนและไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวซึ่งมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อน ปัจจุบันมีสารดังกล่าวมากกว่าสี่สิบชนิด
Freons ถูกนำมาใช้อย่างแข็งขันในเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่ทำให้อากาศและของเหลวเย็นลง:
- เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น
- สำหรับการทำความเย็นช่องแช่แข็ง
- เป็นสารทำความเย็นสำหรับถุงเย็น
- สำหรับระบายความร้อนในเครื่องปรับอากาศ.
ตารางคุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของสารทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด มันสะท้อนถึงคุณสมบัติพื้นฐานของฟรีออน: จุดเดือดความร้อนของการกลายเป็นไอความหนาแน่น
เมื่อเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศคุณอาจต้องใช้ตารางเปรียบเทียบฟรีออน พวกเขากำหนดสารที่สามารถเปลี่ยนสารทำความเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้หากไม่พบในตลาด ด้านล่างนี้เป็นตารางแบบเรียบง่ายที่มีคูลเลอร์ประเภทที่พบมากที่สุด
CFCs - คลอโรฟลูออโรคาร์บอน, HCFCs - ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน, HFCs - ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
ประเภทของ freons (ฟรีออน)
ตามระดับของผลกระทบต่อชั้นโอโซน freons (ฟรีออน) แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้:
กลุ่ม | คลาสการเชื่อมต่อ | Freons (ฟรีออน) | ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน |
ก | คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) | ร -11, ร -12, ร -13, ร -111, R-112, R-113, R-113а, R-114, R-115 | ทำให้เกิดการสูญเสียโอโซน |
โบรโมฟลูออโรคาร์บอน | R-12B1, R-12B2, R-113B2, R-13B2, R-13B1, R-21B1, R-22B1, R-114B2 | ||
ข | คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) | R-21, R-22, R-31, R-121, R-122, R-123, R-124, R-131, R-132, R-133, R-141, R-142v, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-225, R-231, R-232, R-233 | ทำให้เกิดการสูญเสียโอโซนเล็กน้อย |
ค | ไฮโดรคาร์บอน (HFC) | R-23, R-32, R-41, R-125, R-134, R-143, R-152, R-161, R-227, R-236, R-245, R-254 | ฟรีออนปลอดภัยโอโซน (ฟรีออน) |
ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbons) (CF) | R-14, R-116, R-218, R-C318 |
สารประกอบที่พบบ่อยที่สุดคือ:
- ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (bp 23.8 ° C) - ฟรีออน R-11
- difluorodichloromethane (bp −29.8 ° C) - ฟรีออน R-12
- ไตรฟลูออโรคลอโรมีเทน (bp −81.5 ° C) - ฟรีออน R-13
- tetrafluoromethane (bp −128 ° C) - ฟรีออน R-14
- tetrafluoroethane (bp −26.3 ° C) - ฟรีออน R-134A
- คลอโรดิฟลูออโรมีเทน (bp −40.8 ° C) - ฟรีออน R-22
ใบสมัคร [| ]
- ใช้เป็นสารทำงาน - สารทำความเย็นในหน่วยทำความเย็น
- เป็นฐานกดในตลับแก็ส
- ใช้ในน้ำหอมและยาเพื่อสร้างละอองลอย
- ใช้ในการดับเพลิงในสถานที่ที่เป็นอันตราย (เช่นโรงไฟฟ้าเรือ ฯลฯ )
- เป็นตัวแทนฟองในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
- เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟลูออโรเลฟินส์ในภาคอุตสาหกรรม [2]: tetrafluoroethylene 2CF2HCl → CF2 = CF2 + 2HCl;
- ไตรฟลูออโรคลอโรเอทิลีน CF2ClCFCl2 + Zn → CF2 = CFCl + ZnCl2;
- ไวนิลไดดีนฟลูออไรด์ CF2ClCH3 → CF2 = CH2 + HCl
คุณสมบัติ [| ]
คุณสมบัติทางกายภาพ [| ]
Freons เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือของเหลวที่ไม่มีกลิ่น ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขั้วไม่ดีมาก - ในน้ำและตัวทำละลายที่มีขั้วอื่น ๆ
คุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของมีเธนฟรีออน
[2]
สูตรเคมี | ชื่อ | การกำหนดทางเทคนิค | จุดหลอมเหลว° C | อุณหภูมิการระเหย, ° C | น้ำหนักโมเลกุลสัมพัทธ์ |
CFH3 | ฟลูออโรมีเทน | ร -41 | -141,8 | -79,64 | 34,033 |
CF2H2 | ไดฟลูออโรมีเทน | R-32 | -136 | -51,7 | 52,024 |
CF3H | ไตรฟลูออโรมีเทน | R-23 | -155,15 | -82,2 | 70,014 |
CF4 | เตตระฟลูออโรมีเทน | R-14 | -183,6 | -128,0 | 88,005 |
สาร CFClH2 | ฟลูออโรคลอโรมีเทน | ร -31 | — | -9 | 68,478 |
CF2ClH | คลอโรดิฟลูออโรมีเทน | R-22 | -157,4 | -40,85 | 86,468 |
CF3Cl | ไตรฟลูออโรคลอโรมีเทน | R-13 | -181 | -81,5 | 104,459 |
สาร CFCl2H | ฟลูออโรไดคลอโรมีเทน | R-21 | -127 | 8,7 | 102,923 |
CF2Cl2 | ไดฟลูออโรไดคลอโรมีเทน | R-12 | -155,95 | -29,74 | 120,913 |
สาร CFCl3 | fluorotrichloromethane | ร -11 | -110,45 | 23,65 | 137,368 |
CF3Br | ไตรฟลูออโรโบรมีเทน | R-13B1 | -174,7 | -57,77 | 148,910 |
CF2Br2 | ไดฟลูออโรไดโบรมีเทน | R-12B2 | -141 | 24,2 | 209,816 |
CF2ClBr | ไดฟลูออโรคลอโรโบรมีเทน | R-12B1 | -159,5 | -3,83 | 165,364 |
CF2BrH | ไดฟลูออโรโบรมีเทน | R-22B1 | — | -15,7 | 130,920 |
CFCl2Br | fluorodichlorobromomethane | R-11B1 | — | 51,9 | 181,819 |
CF3I | ไตรฟลูโอโรโอมีเทน | R-13I1 | — | -22,5 | 195,911 |
คุณสมบัติทางเคมี [| ]
ฟรีออนเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างเฉื่อยดังนั้นจึงไม่เผาไหม้ในอากาศไม่ระเบิดแม้สัมผัสกับเปลวไฟ แต่ทำปฏิกิริยากับโลหะอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ ธ อลูมิเนียมบริสุทธิ์แมกนีเซียมโลหะผสมแมกนีเซียม ห้ามผสมสารผสมกับอากาศหรือออกซิเจนภายใต้ความกดดันและสัมผัสกับโลหะที่มีความร้อนสูงกว่า 200 ° C! เมื่อ freons ได้รับความร้อนสูงกว่า 250 ° C ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษมากจะเกิดขึ้นเช่นฟอสจีน COCl2 ซึ่งใช้เป็นสารเคมีในสงครามระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ทนต่อกรดและด่าง
การพึ่งพาอุณหภูมิอิ่มตัวของฟรีออนต่อความดัน
ฉันจะใช้ตารางได้อย่างไร?ตัวอย่างเช่น: จำเป็นต้องวัดความดันควบแน่นหลังจากคอนเดนเซอร์ก่อนวาล์วขยายตัวหรือท่อเส้นเลือดฝอยมิฉะนั้นจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อุณหภูมิเหินในขณะนี้มีการสังเคราะห์สารทำความเย็นหลายประเภท (มากกว่า 70 ชนิด) หลายชนิดเป็นสารหลายองค์ประกอบและประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้อุณหภูมิระหว่างการระเหยและการควบแน่นจึงแตกต่างกัน มีสองเครื่องชั่งสำหรับฟรีออนดังกล่าว:
ตัวอย่างเช่น:
โปรแกรมสำหรับพิจารณาการพึ่งพา t / Pในขณะนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความเย็นและสารทำความเย็นหลายรายได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์สำหรับโทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน (รวมถึง iPhone) สะดวกกว่าในการใช้เนื่องจากมีมาตราส่วนแบบโต้ตอบที่เลียนแบบ "ไม้บรรทัดตู้เย็น" ยอดนิยมและยังช่วยให้คุณป้อนค่าที่แน่นอนจากแป้นพิมพ์ ในฐานข้อมูลของพวกเขามีสารทำความเย็นมากกว่า 70 ชนิดที่ผลิตในขณะนี้ คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและดาวน์โหลดได้ในบทความนี้ ตารางอุณหภูมิความดันสำหรับฟรีออน
ซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองเครื่องปรับอากาศของคุณต้องการตัวปรับแรงดันไฟฟ้าหรือไม่และจะเลือกใช้อย่างไรสำหรับเครื่องปรับอากาศ? คุณผสมสายไฟเมื่อติดตั้งชุดฤดูหนาวหรือไม่? แก้ไขได้ง่ายโดยการซ่อมบอร์ดควบคุมแรงดันควบแน่น ข่าวสภาพภูมิอากาศ |
masterxoloda.ru
การขึ้นอยู่กับจุดเดือดการควบแน่นของฟรีออนบนความดันตาราง
การพึ่งพาจุดเดือดของฟรีออนนั้นเหมือนกับการระเหยและการควบแน่น ในความเป็นจริงค่าจะแสดงที่อุณหภูมิฟรีออนเปลี่ยนสถานะการรวมตัว
ในเอกสารฉบับนี้เราได้จัดเตรียมตารางสองตารางสำหรับ freons ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ R12, R22, R23, R134a, R142b, R290, R404a, R406a, R407c, R409A, R410a, R502, R507, R600, R717 นอกจากนี้คุณยังสามารถ ดาวน์โหลดตารางทั่วไปของจุดเดือดของ freons จากลิงค์นี้.
จุดเดือดของฟรีออน R12, R22, R23, R134, R142b, R290, R404a, R406a
เสื้อ, ° C | R12 | R22 | R23 | R134 | R142b | R290 | R404a | R406a |
90 | 26.88 | — | — | 31.43 | 16.4 | 35.82 | — | — |
80 | 22.04 | — | — | 25.32 | 13.07 | 29.94 | — | 21.5 |
70 | 17.85 | 29 | — | 20.16 | 10.23 | 24.72 | — | 17.3 |
60 | 14.25 | 23.2 | — | 15.81 | 7.85 | 20.14 | 27.62 | 13.6 |
55 | 13.08 | 20.75 | — | 14 | 6.81 | 18.08 | 24.76 | 11.9 |
50 | 11.9 | 18.3 | — | 12.18 | 5.87 | 16.16 | 21.9 | 10.4 |
45 | 10.25 | 16.3 | — | 10.67 | 5.02 | 14.38 | 19.51 | 9.1 |
40 | 8.6 | 14.3 | — | 9.16 | 4.25 | 12.73 | 17.11 | 7.8 |
35 | 7.53 | 12.6 | — | 7.93 | 3.55 | 11.21 | 15.13 | 6.7 |
30 | 6.45 | 10.9 | — | 6.7 | 2.94 | 9.82 | 13.14 | 5.7 |
25 | 5.39 | 9.5 | 45.03 | 5.71 | 2.38 | 8.55 | 11.5 | 4.8 |
20 | 4.67 | 8.1 | 40.11 | 4.72 | 1.9 | 7.39 | 9.86 | 4 |
15 | 3.95 | 6.95 | 35.56 | 3.93 | 1.46 | 6.33 | 8.52 | 3.3 |
10 | 3.23 | 5.8 | 31.37 | 3.14 | 1.08 | 5.38 | 7.18 | 2.6 |
5 | 2.66 | 4.89 | 27.54 | 2.54 | 0.75 | 4.52 | 6.11 | 2.1 |
2.08 | 3.98 | 24 | 1.93 | 0.47 | 3.75 | 5.03 | 1.6 | |
-5 | 1.64 | 3.27 | 20.85 | 1.47 | 0.22 | 3.06 | 4.18 | 1.1 |
-10 | 1.19 | 2.55 | 17.96 | 1.01 | 2.45 | 3.32 | 0.8 | |
-15 | 0.85 | 2.01 | 15.37 | 0.67 | — | 1.91 | 2.67 | 0.4 |
-20 | 0.51 | 1.46 | 13.04 | 0.33 | — | 1.44 | 2.02 | 0.2 |
-25 | 0.26 | 1.05 | 10.96 | -0.06 | — | 1.03 | 1.53 | -0.1 |
-30 | 0.64 | 9.12 | -0.15 | — | 0.68 | 1.04 | -0.2 | |
-35 | -0.18 | 0.25 | 7.51 | -0.32 | — | 0.37 | 0.68 | -0.4 |
-40 | -0.36 | 0.05 | 6.09 | -0.48 | — | 0.12 | 0.32 | -0.62 |
-45 | -0.49 | -0.2 | 4.86 | -0.59 | — | — | -0.11 | -0.66 |
-50 | -0.61 | -0.35 | 3.8 | -0.7 | — | — | -0.18 | -0.8 |
-55 | -0.69 | -0.49 | 2.89 | -0.77 | — | — | -0.35 | -0.83 |
-60 | -0.77 | -0.63 | 2.12 | -0.84 | — | — | -0.52 | -0.9 |
-65 | -0.83 | -0.74 | 1.48 | -0.88 | — | — | -0.63 | -0.94 |
-70 | -0.88 | -0.81 | 0.94 | -0.92 | — | — | -0.74 | — |
จุดเดือดของฟรีออน R407c, R409A, R410a, R502, R507a, R600, R717
เสื้อ, ° C | R407c | R409A | R410a | R502 | R507a | R600 | R717 |
90 | — | 29.43 | — | — | — | — | 50.14 |
80 | — | 23.99 | — | — | — | — | 40.4 |
70 | — | 19.26 | — | 30.92 | — | 9.91 | 32.12 |
60 | 24.2 | 15.2 | — | 25.01 | 28.85 | 7.72 | 25.14 |
55 | 21.45 | 13.41 | — | 22.51 | 25.8 | 6.79 | 22.24 |
50 | 18.7 | 11.76 | 29.5 | 20.01 | 22.75 | 5.86 | 19.33 |
45 | 16.48 | 10.26 | 26.2 | 17.89 | 20.25 | 5.09 | 16.94 |
40 | 14.25 | 8.88 | 22.9 | 15.77 | 17.74 | 4.32 | 14.55 |
35 | 12.45 | 7.64 | 19.78 | 13.98 | 15.69 | 3.69 | 12.61 |
30 | 10.65 | 6.51 | 16.65 | 12.19 | 13.63 | 3.05 | 10.67 |
25 | 9.14 | 5.5 | 15 | 10.7 | 11.94 | 2.54 | 9.12 |
20 | 7.63 | 4.59 | 13.35 | 9.2 | 10.25 | 2.02 | 7.57 |
15 | 6.46 | 3.78 | 11.56 | 7.97 | 8.88 | 1.62 | 6.36 |
10 | 5.28 | 3.07 | 9.76 | 6.73 | 7.51 | 1.21 | 5.15 |
5 | 4.43 | 2.43 | 8.37 | 5.73 | 6.4 | 0.89 | 4.22 |
3.57 | 1.88 | 6.98 | 4.73 | 5.29 | 0.57 | 3.29 | |
-5 | 2.87 | 1.4 | 5.85 | 3.94 | 4.42 | 0.33 | 2.6 |
-10 | 2.16 | 0.98 | 4.72 | 3.14 | 3.54 | 0.09 | 1.91 |
-15 | 1.64 | 0.62 | 3.85 | 2.53 | 2.86 | -0.18 | 1.41 |
-20 | 1.12 | 0.32 | 2.98 | 1.91 | 2.18 | -0.27 | 0.9 |
-25 | 0.75 | 0.06 | 2.35 | 1.45 | 1.67 | -0.38 | 0.55 |
-30 | 0.37 | — | 1.71 | 0.98 | 1.15 | -0.53 | 0.19 |
-35 | -0.06 | — | 1.22 | 0.64 | 0.77 | -0.62 | -0.24 |
-40 | -0.16 | — | 0.73 | 0.3 | 0.39 | -0.71 | -0.28 |
-45 | -0.34 | — | 0.25 | -0.14 | -0.02 | — | -0.44 |
-50 | -0.52 | — | 0.08 | -0.19 | -0.14 | — | -0.59 |
-55 | -0.63 | — | -0.22 | -0.35 | -0.32 | — | -0.69 |
-60 | -0.74 | — | -0.36 | -0.51 | -0.5 | — | -0.78 |
-65 | — | — | -0.51 | -0.62 | -0.61 | — | -0.84 |
-70 | — | — | -0.65 | -0.72 | -0.72 | — | -0.89 |
คุณชอบบทความนี้หรือไม่? เพื่อแบ่งปันกับเพื่อน:
vteple.xyz