Изобретение относится к холодильной технике и касается выбора рабочей смеси холодильных машин, предназначенных для получения холода умеренного потенциала.
Известны рабочие смеси, из которых широкое практическое применение получили фреоны или их смеси, аммиак и углеводороды. Применение этих хладагентов вызывает ряд эксплуатационных трудностей. Фреоны агрессивны к сплавам, содержащим магний. Присутствие влаги в аппаратах холодильной машины, работающей на фреонах и пропане, при низких температурах может вызвать замора/кивание регулируюищх устройств холодильной машины. При работе с аммиаком требуется высокое давление в конденсаторе; кроме того, аммиак корродирует медь и другие металлы, ограниченно растворим в смазочных маслах.
Для улучшения работы холодильных машин, уменьшения их объемной холодонроизводительности и снижения давления в конденсаторе машины в качестве рабочей смеси используют бинарную азеотропную смесь углеводорода С и моно- или диметиламииа.
В зависимости от требуемых изотерм холода могут быть использованы следующие бинарные азеотропные смеси: монометиламии - изобутаи, монометиламин - н-бутан, монометиламии- 1-бутен, монометиламин - 2-метилпропей, монометиламтн - гранс-2-бутен, монометила.мпн - цис-2-бутен, монометиламии - 1,3-бутадпен. диметилампп - н-бутан, диметиламин - изобутан.
В табл. 1 прпведены температуры кинения для некоторых бинарных азеотропных смесей при ат.мосферном давлении.
При нзмеиении температуры кипения хладагента состав азеотропной смеси меняется в следующих пределах (в вес. %): Монометнламии - 1,3-бутадиен 40-50 Монометиламин - иг-2-бутен50-60
Моиометиламнн МопсметиламннМоиометиламнн Мономешламнн
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАБОЧЕЕ ТЕЛО ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН | 1970 |
|
SU286962A1 |
ОЗОНОБЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ СМЕСЬ | 1994 |
|
RU2072382C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСИ ИЗОБУТАНА С ИЗОБУТИЛБНОМ | 1967 |
|
SU202909A1 |
РАБОЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ | 1995 |
|
RU2095390C1 |
РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ КОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2002 |
|
RU2220383C1 |
РАБОЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ СИСТЕМ | 1994 |
|
RU2109789C1 |
ХЛАДАГЕНТ | 2014 |
|
RU2654721C2 |
РАБОЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН | 1994 |
|
RU2088626C1 |
КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ФТОРЗАМЕЩЕННЫЕ ОЛЕФИНЫ | 2006 |
|
RU2410404C2 |
Холодильный агент | 1979 |
|
SU1033523A1 |
Рабочая смесь
а)Известная: Фрео11-12 . . . Фрео11-22 . . . Пропан . . . Аммиак . . .
б)Предлагаемая бинарная азеотропная смесь Изобутап-метиламин .
н-бутан-метиламин . .
Изобутилеи- метиламин .
Из табл. 2 видно, что предлагаемые азеотронные смесн для холодильных машин нмеют более низкое давление конденсацни (по еравнению с нерснектйвнымн хладагентами Ф-12 и Ф-22) и меньшую разность давлений между конденсатором и испарителем холодильной машины.,
Азеотропные смеси неограниченно растворяются в смазочных маслах, поэтому попадание масла в коммуникацни и соединения не вызывает его осаждення на поверхностях конденсатора и аппаратов охлаждения, уменьшая тенлопередачу холодильных установок, где хладагентом являются аммиак илн фреоны. Низкая объемная холодонронзводптельность предлагаемых хладагентов дает возможность использовать их в холодильных турбокомпресснонпых машинах средней мошностп, где примененне таких хладагентов, как аммиак, иропан и Ф-22, вызывает усложнение холодильHofi установки. Например, при минимальиом объеме 800 при выходе из последпе; ступени, температуре конденсации и температуре испарения -15°С холодоироизводи)ельиость турбокомпрессора при использовании разных хладагентов составляет (в ккал/час):.
Аммиак1440000
Проиан1100000
Фреои-221280000
Фреон-12800000
Азеотропная смесь изобутан - метиламин915000
Азеотропная смесь н-бутан -
метиламин730000
Азеотропная смесь изобутилен -
метиламин865000
Комноненты предлагаемых азеотропных смесей неагрессивны к материалам, применяемым в холодильном машиностроении.
Присутствие влаги в предлагаемых рабочих вешествах не вызывает замораживания регулируюш:их вентилей при температуре ниже 0°С, так как метиламин или диметиламин, содержащийся в азеотрониых смесях, растворяясь в воде, понижает температуру ее замерзания.
Азеотропные смеси моно- или диметиламина с углеводородами С меняют объемную холодопроизводительиость рабочего веш,ества в широких пределах.
В табл. 3 приведены физические свойства предлагаемых азеотропных смесей и известных холодильных агентов.
272267 56
Из табл. видно, что молекулярный вес пред-Предмет изобретения лягаемой рабочей смеси достаточно высок,
что дает возможность применять хладагент вРабочая смесь для холодильных машин на
турбокомпрессионных холодильных установ-основе углеводородов С/,, отличающаяся тем,
ках.5 11ТО, с целью снижения давления конденсации
Таким образом, иредлагаемые азеотропныемашины, используют бинарную азеотроиную
смеси являются перспективными хладагента-смесь углеводорода Сл и моно- или диметилми.амина.
и иовышения надежности работы холодильной
Авторы
Даты
1970-01-01—Публикация