Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Взаимодействие с водой и конструкционными материалами.





Чистые углеводороды (например, этан, пропан) не реагируют с водой. Галогенизированные углеводороды образуют с водой галоидные кислоты. При повышенных температурах и в присутствии влаги различные металлы в разной степени влияют на термическое разложение и гидролиз фреонов. Способность металлов содействовать термическому разложению и гидролизу может быть представлена в порядке убывания следующим рядом: серебро-цинк – латунь – бронза – алюминий – конструкционная сталь – медь - нержавеющая сталь. Эта последовательность является приблизительной. Для отдельные фреонов или для особых условий применения могут быть отклонения от этого ряда.

Аммиак не взаимодействует с сталью, но вызывает коррозию медных сплавов, особенно в присутствии влаги.

Многие фреоны являются хорошими растворителями органических веществ. Поэтому для изготовления прокладок используются специальные резины, а в качестве склеивающих, вяжущих веществ и изоляционных лаков применяют поливинилацетаты и полиамиды.

Термическое разложение.

Из холодильных агентов наиболее термически стабильный - углекислота: она разлагается при температуре выше 1500O С.

Аммиак начинает разлагаться при температурах выше 350O С. Чистые углеводороды с двойными связями (например, этилен) склонны к полимеризации в присутствии катализаторов при 100O С. Так, температура разложения изобутана составляет 260O С.

Степень термической стабильности фреонов различна. Разложение этих холодильных агентов сопровождается образованием хлористого и фтористого водорода и фосгена. При рабочих температурах в компрессорах холодильных машин (150 – 170O C) начинается частичное разложение основных холодильных агентов – R12,R22,R502,R13, в других холодильных агентах (например, R11, R21) разложение более интенсивно и начинается при более низких температурах. Наименее устойчивы бромированные холодильные агенты.

Разложение холодильных агентов интенсивнее происходит в присутствии металлов. Температура начала разложения холодильных агентов в присутствии масел снижается, а интенсивность разложения возрастает. В присутствии минеральных масел термическая стабильность холодильных агентов хуже, чем в смеси с синтетическими маслами, используемыми в холодильных машинах. Разложение холодильных агентов оказывает влияние на продолжительность использования масел без замены и на надежность компрессоров.

Области применения холодильных агентов.

К свойствам хладоагентов предъявляют как общие требования, относящиеся ко всем агентам, так и специальные, зависящие от типа ТТ и пр. Универсального хладоагента не существует. К специальным требованиям относятся требования термической стабильности, стабильности в смеси с маслом, взрывобезопасности, негорючести, нетоксичности, низкой стоимости.

В таблице 7 приведены рекомендуемые диапазоны применения наиболее распространенных хладоагентов и азеотропных смесей, из расчета допустимой разности давлений в конденсаторе и испарителе Δр=рко=1,7 – 2,1 МПа, являющейся оптимальной, в отношении степени повышения давления рко, и действительных температурных характеристик компрессоров.

 

Таблица 7. Рекомендуемые диапазоны применения основных хладо- агентов

Холодильная машина tк*,ºС max to*, ºC min Компрессоры
поршневые винтовые центробежные (без учета числа ступеней)
  одноступенчатая   -25 -35 -55 R717   R13B1   R717  
    +5 -15 -30 -40   R717   R22     R717 R22 R12,R22  
    -10 -20 -30 -45 R717   R22 R502   R717 R22 R502  
  +5 R12    
  Выше   +5 R114, RC318, R12B1, R142   R12, R113, R11, R114
  двухступенчатая     -40   -60 -70     R717 R22     R717 R22 R717, R22, R290 R12, R22,  
  каскадная (нижняя ступень)** -10 -80 R13В1 R13В1  
  -30 -90 -100   -110 R13 R503 R13 R503   R13,R503, R170 R1150 (этилен)
-75 Ниже -110 R14 R14 R14

* с учетом теплонапряженности компрессора, допустимых значений pн/po и Dр = рк - ро

** в верхней ступени применяется один из вариантов одно- или двухступенчатой холодильной машины.

 

 







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 525. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия