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R290(丙烷)制冷工质具有优良的环保性和热力学特性,是替代R134a应用在BC/BD-625卧式大容积冷柜(商用冷柜)上的潜在工质之一。采用R290对目前R134a系统进行充注式替代,R134a压缩机换成R290工质的压缩机。测试并优化毛细管的参数及R290最佳蒸发温度的确定。实验结果表明:系统充注R290后冷冻能力略高于R134a系统(110%),性能系数(COP)提高了24.7%。 相似文献
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《家电科技》2018,(11)
一种用于超低温制冷系统的环保制冷剂,由1,1,2,3,3,3—六氟丙烯(R1234yf)、氟乙烷(R161)、丙烷(R290)和丙烯(R1270)组成。该制冷剂的环境性能优良,不破坏臭氧层(ODP=0),温室效应极小(GWP≤13.6),且与现有的R22替代物如R410A和R407C相比具有优点为:(1)热工性能良好,工作时压力、压比适中;(2)与已有R22超低温制冷系统中使用的矿物油、烷基苯润滑油相溶;(3)相同工况下与制冷剂R22具有相当的压力。在现有R22超低温制冷系统中使用该新型环保制冷剂时,不需要改动现有设备中的主要部件,可以直接充注,是可以长期替代制冷剂R22的环保型制冷剂。 相似文献
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探讨了很久的家用空调R290替代R22项目,终于有了实实在在的进展。随着13家空调整机及压缩机企业陆续与环境保护部(以下简称环保部)对外合作中心签约,2015年R290空调批量上市的计划将如期实现。中国空调行业用天然工质淘汰HCFC的环保进程,迈出了重要的一步。 相似文献
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1前言R22属于HCFC制冷工质,它具有良好的热力学性能,是目前制冷空调领域中应用最广泛的制冷工质。但它含有氯原子,对大气臭氧层的破坏作用和温室效应越来越受到人们的关注。根据橡特利尔议定书》,该工质不久将遭到禁用,因此需寻找出一种能替代它的制冷工质。由此看来,新工质的应用是空调器制冷行业的发展方向。目前,各国都在致力于此方面的研究。R407C属于HFC制冷工质,其蒸汽压曲线及热物性与R22接近(见表1),稍作工作即能在现有使用R22的制冷设备中试用。下面就R407C工质在变频压缩机中的应用情况作一介绍。2R407C、R22热… 相似文献
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本文以国际社会冷媒替代的大趋势作为引子,分析了R290作为替代制冷剂的优势。在当前国内严峻的节能减排压力下,热泵热水器以其高效节能的特点在热水器行业中越来越受到关注,R290热泵热水器专用压缩机就是在这种形势下诞生的。在开发过程中,主要针对压缩机气缸、缸盖等部件进行优化,有效提高泵体效率和可靠性;选择合适的冷冻机油,对R290新冷媒与冷冻机油的匹配进行严格考验,确保压缩机在恶劣工况下能够平稳运行,并最终通过长期寿命试验的考核。本文还对R290热泵热水器专用压缩机的防爆提出相应对策,为客户的安全使用提供参考。 相似文献
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R290制冷剂空调的室外机发生泄漏时,在空调室外机内部会达到爆炸浓度,通过合理对现有室外机箱体进行结构上的优化,使制冷剂尽快扩散到空调室外机外,以免制冷剂在机体内产生堆积达到R290的爆炸浓度,提高空调产品的安全性。 相似文献
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针对HCFC制冷剂淘汰、低ODP值与低GWP制冷剂替代,总结分析了天然工质R290(三碳烷烃,C3H8)制冷剂在家用空调器制冷系统国内的应用与研究情况。R290制冷剂ODP臭氧消耗潜值0,GWP全球变暖潜值20,获取成本低廉、单位容积制冷量较大,工质物性与常规制冷剂相比优势明显。R290家用空调产品充值量小、设备初期投资及改造成本较小,随着技术应用研究的沉淀和深入,未来制冷行业家用空调器产业化应用,环境友好型制冷剂R290效益和市场前景非常广阔。 相似文献
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新工质环保制冷剂R290替代HCFCs已经越来越被关注,其中R290与冷冻油混合与相关接触材料的化学反应日益成为产品开发的焦点问题。本文重点通过实验研究R290制冷剂和当前常用制冷剂在混合冷冻油的情况下对ABS塑料件形变的影响,分析ABS注塑件脆化的原因并找出一体式R290制冷空调系统中可采用的最优冷冻油。 相似文献
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R410a新工质转子压缩机在房间空调器的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文结合R410a制冷剂的特性,对某公司一款房间空调器系统进行了利用R410a替代HCFC22的应用实践,进行了理论分析和系统匹配。实验结果表明,在相同条件下,相对于HCFC22,换热系数提高,流动阻力下降,通过系统优化匹配设计后,性能(COP)得到大幅提高,达到欧洲市场A级能效等级。R410a新冷媒压缩机在空调器的搭载应用实践为R410a压缩机的推广使用奠定了基础。 相似文献
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锰酸锂动力电池滥用条件下安全性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用商品化的LiMn2O4和石墨作为正负极材料制作锰酸锂动力电池(347080-16Ah),测试其热冲击,穿刺,短路和过充安全实验。研究发现,电池经过热冲击、穿刺和短路测试后,电池未发生爆炸起火现象。但是3C/10V过充后,电池发生爆炸,并放出大量黑烟,电池表面最高温度达到290℃。黑烟的主要成分是CO2、CO、H2、CH4、C2H6、C2H4和炭黑,爆炸后的粉末主要成分为C、MnO和Li2CO3。 相似文献
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