Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фреоны как холодильные агенты

    В паровых компрессионных машинах основными холодильными агентами являются аммиак, фреон-12 и фреон-22. Сернистый ангидрид и хлористый метил, применявшиеся ранее для мелких холодильных машин, вытеснены безвредными холодильными агентами из группы фреонов. Углекислота служит для производства сухого льда из нее. Углеводороды применяются в низкотемпературных холодильных установках большой производительности в химической промышленности. [c.33]


    Для отвода теплоты и влаги из охлаждаемых помещений в них устанавливают местные охлаждающие аппараты, в которых теплота, в том числе теплота конденсации влаги, передается охлаждающей среде. Охлаждающей средой может быть холодильный агент — фреон, аммиак и т. п. В тех случаях, когда непосредственное охлаждение с помощью хладагента нецелесообразно, используют промежуточные хладоносители, которые переносят тепло от охлаждаемого объекта к хладагенту холодильной машины, находящейся часто на значительном расстоянии. [c.300]

    Одним из наиболее распространенных холодильных агентов является аммиак. Однако в современных холодильных машинах все большее применение находят фреоны — холодильные агенты, получаемые из метана, этана и пропана путем замещения атомов водорода на атомы фтора и хлора. [c.25]

    В химической промышленности наибольшее распространение имеют пареные одноступенчатые компрессионные установки, в которых в качестве холодильных агентов применяются аммиак и фреоны. [c.777]

    Холодильные агенты Аммиак Фреон-12 Фреон-13 Фреон-14 [c.131]

    В настоящее время наиболее распространенными холодильными агентами, удовлетворяющими большинству перечисленных выше требований, являются аммиак и фреоны. Значительно реже в качестве хладоагентов используют двуокись углерода и особенно редко—сернистый ангидрид и хлористый метил. Для получения температур испарения ниже — 70 °С применяют пропан, этан и этилен. [c.660]

    Работа тепловых насосов при высоких давлениях конденсации для получения горячей воды, направляемой в отопительные батареи, возможна только при соответствующей конструкции компрессоров и достаточной прочности труб для конденсаторов. Поэтому по термодинамическим и физическим свойствам для тепловых насосов применяют в качестве холодильных агентов фреон-113 и фреон-142 ввиду умеренных давлений конденсации. [c.131]

    ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГЕНТЫ—жидкости или сжиженные газы, применяющиеся в холодильных машинах и аппаратах. Снижение температуры происходит вследствие испарения жидкого X. а. при понижении даБления, Наиболее распространенные X. а. — аммиак, фреоны, азот, кислород, диоксид углерода, д оксид серы, хлористый этил и [c.279]

    Холодильный агент........... Фреон-12 Аммиак Аммиак  [c.371]

    Предварительное охлаждение природного газа вплоть до температур минус 30 — минус 45 С осуш ествляют жидкими холодильными агентами (аммиаком, пропаном, фреоном-12, фреоном-22), получаемыми на холодильных установках с замкнутым холодильным циклом. Предварительное охлаждение природного газа до более низких температур выгоднее осуш,ествлять жидкими холодильными агентами (этиленом, этаном, фреоном-13, фреоном-14), получаемыми на установках с каскадным холодильным циклом (рис. 27). Сущность каскадного холодильного цикла состоит в том, что газ, сжижающийся при менее низкой температуре, используется в качестве холодильного агента для второго, более трудно конденсирующегося газа. [c.61]


    Кроме фреонов, в качестве холодильных агентов применяются аммиак, углекислота, сернистый газ, хлористый метил и др. [c.671]

    Опреснение воды с применением различных холодильных агентов (пропана, фреона, хлористого метила и других), образующих с водой комплексы хлоратного типа, происходит при температурах, значительно более высоких, чем в случае обычного вымораживания. При пропускании охлаждающего агента через слой воды в условиях перемешивания образуется кристаллический комплекс. Последний отделяют от маточника, промывают, а затем разлагают путем нагревания. При этом получают пресную воду и регенерированный холодильный агент. [c.285]

    Холодоносителями служат вода, водные растворы некоторых солей и органические вещества — водные растворы спирта, этиленгликоля и др. Кроме того, роль холодоносителей выполняют и некоторые холодильные агенты (фреон-30, фреон-11). [c.35]

    Холодильные агенты для нижней части каскада должны обладать даже при очень низких температурах относительно высокими давлениями. Вместо взрывоопасных этана и этилена в нижней части каскада применяют фреон-13 и фреон-23. Для верхней части каскада целесообразна двухступенчатая машина, работающая на фреоне-22. [c.48]

    Основные положения. Получение очень низких температур, необходимых для сжижения многих технически важных газовых смесей и последующего их разделения ректификацией, невозможно описанными выше методами, пригодными для умеренного охлаждения. Это объясняется тем, что температуры кипения холодильных агентов, обычно применяемых в процессах умеренного охла дения, слишком высоки (например, температура кипения аммиака при атмосферном давлении равна —33 С, фреонов— от—12 до —29,8 °С и т. д.). Температуры испарения могут быть снижены до уровня, требуемого в процессах глубокого охлаждения, только путем создания в испарителе очень глубокого вакуума, отвечающего остаточному давлению, равному сотым долям атмосферы. Однако в таких условиях возможно замерзание некоторых хладоагентов, подсос наружного воздуха, а также затрудняется работа компрессора. [c.665]

    В качестве жидких холодильных агентов используют этан, аммиак, углекислоту, сернистый газ, хлористый метил, фреоны (главным образом дихлор-дифтор-метан), эТилен и воду. Процесс теплообмена в этом случае протекает при постоянной температуре за счет испарения холодильного агента. [c.609]

    В отношении вредности паров холодильного агента для обслуживающего персонала из всех четырех агентов наиболее сильно действующими являются сернистый газ и аммиак и наименее — углекислота и фреон Р-12. [c.616]

    Первые эксперименты с фторорганическими соединениями провел американский химик Томас Мидгли-младший (1889—1944). В 1930 г. он получил фреон, молекула которого состоит из атома углерода и присоединенных к нему двух атомов хлора и двух атомов фтора. Фреон легко сжижается, следовательно, его можно использовать в качестве холодильного агента вместо таких легко сжижаемых газов, как аммиак и диоксид серы. В отличие от этих газов фреон не имеет запаха, нетоксичен и не воспламеняется. В настоящее время фреон почти повсеместно применяется в домашних холодильниках и кондиционерах. [c.144]

    На схеме рис. 1-16, г применен вспомогательный холодильный цикл. Такая схема отличается сложностью в сравнении с ранее рассмотренными и требует дополнительных энергетических затрат, однако она позволяет получить /вых ь Основной теплоноситель поступает в теплообменные секции ABO, охлаждается до определенной температуры, а затем доохлаждается в испарителе вспомогательного холодильного цикла до температуры, равной (или ниже) температуре охлаждающего воздуха. Из испарителя газообразный холодильный агент (аммиак, фреон) отбирается компрессором, сжимается до давления, определяющего температуру /к, конденсируется и дросселируется в испаритель. На рис. 1-16, г в качестве конденсатора использована одна из секций основного ABO, но в зависимости от нагрузки можно использовать большее число секций или отдельно взятый ABO. Рассматриваемую схему целесообразно применять в безводных районах или при пиковых повышениях температуры атмосферного воздуха. Регулирование в ней осуществляется отключением холодильного цикла при достижении на выходе из ABO температуры вых, а при дальнейшем снижении i изменением расхода охлаждающего воздуха. [c.31]

    Галогенирование является одним из важнейших процессов органического синтеза. Этим путем в крупных масштабах получают 1) хлорорганические промежуточные продукты (1,2-дихлорэтан, хлоргидрины, алкилхлориды), когда введение в молекулу достаточно подвижного атома хлора позволяет при дальнейших превращениях хлорпроизводных получить ряд ценных веществ 2) хлор- и фторорганические мономеры (хлористый винил, винилиденхлорид, тетрафторэтилен) 3) хлорорганические растворители (хлористый метилен, четыреххлористый углерод, три- и тетрахлорэтилен) 4) хлор- и броморганические пестициды (гексахлорцик-логексан, хлорпроизводные кислот и фенолов). Кроме того, гало-генпро зводные используют как холодильные агенты (хлорфтор-произвс дные, так называемые фреоны), в медицине (хлораль, хлорис ый этил), в качестве пластификаторов, смазочных масел и т. д. [c.97]


    При выборе холодильных агентов паровых холодильных машин руководствуются свойствами агентов, а также их стоимостью и доступностью. Наибольшее распространение в качестве холодильных агентов промышленных холодильных установок разделения природных газов получили аммиак, углеводороды (пропан, этап, этилен), а также фреоны — фтор-хлорнроизводные насыщенных углеводородов. Их основные свойства приведены в табл. 6 и 7. [c.73]

    Для получения весьма низких температур (порядка минус 70° С, минус 100° С) применяют каскадные холодильные установки. В нижней ветви каскада используются холодильные агенты — этан, этилен и фреон-13. Наилучшие холодильные характеристики имеет этилен наименьшее отношение давлений Р Ро п наибольшую объемную холодопроизводительность. Нормальная температура кипения этилена ниже, чем этана. В этиленовом цикле без применения вакуума можно достигнуть более низкой температуры, чем в этановом. Поэтому на установках сжиженпя природного газа выгоднее применять этиленовый холодильный цикл. [c.75]

    В последнее время в качестве холодильного агента широко применяют так называемые фреон ы, представляющие собой чистые фтор-хлорпроизводные метана lgFg, l F, IF, ) или смеси их наиболее распространен дихлордифторметаи ( l Fj)—так называемый фреон Ф-12. [c.723]

    Особенность работы масел данной группы постоянный контакт с холодильным агентом (фреон, аммиак, углекислота), циклическое изменение температуры и давления среды. Основные требования, которым должны удовлетворять эти масла не вступать в реакщ1ю с холодильным агентом, иметь возможно более низкую температуру застывания и меньше увеличивать вязкость при понижении температуры, не вызьшать коррозию цветных металлов. Масла для холодильных машин должны обладать высокой стабильностью и работать весь период эксплуатации без замены, т. к. в герметичных, часто неразборных узлах компрессоров невозможны смены и наблюдение за изменением его свойств. Чаще всего это маловязкие глубокоочищенные масла, к которым добавлены ингибиторы окисления и присадки, понижаюшле температуру застывания. [c.233]

    Чем большей скрытой теплотой парообразования обладает холодильный агент, тем меньше будут размеры холодильной машины заданной холодопроизводительности. В настоящее время в качестве холодильных агентов употребляются следующие газы, имеющие большую скрытую теплоту парообразования сернистый ангидрид (ЗОз), углекислота (СО2), хлорметил (СН3С1), аммиак (КНз), фреон 12 (СГаСу и др. [c.334]

    Другил примером использования молекулярно-ситового эффекта служит осушка хлорфторуглеводородов (фреонов), используемых в качестве холодильных агентов (R-22 и др.) [206]. В этом случае используется цеолит NaA (4А), так как размеры молекул фреонов исключают их адсорбцию на этом цеолите. Например, фреон-12 ljFj имеет кинетический диаметр 4,4 Д.. На адсорбционную емкость цеолита в холодильных установках пе влияют колебания температуры и смазочные масла, присутствие которых всегда возможно. [c.719]

    Клатраты могут образовывать широкий класс соединений. Так, например, ряд газов и низкокипящих жидкостей образует с водой клатраты, которые обычно называются гидратами газов и гидратами жидкостей . Способность к гидрато-образоваиию используется, в частности, для опреснения морской воды при помощи различных водонерастворимых холодильных агентов (пропана, фреонов н др.), образующих с водой кристаллические комплексы при значительно более высоких температурах, чем при вымораживании. Разлагая эти комплексы нагреванием, получают пресную воду и регенерированный хладоагент. Известны также металлоорганические соединения, образующие клатраты, которые могут быть использованы для разделения ароматических смесей. С помощью тетра-(4-метил-пиридин)-тио-цианида никеля можно извлекать п-ксилол из смеси его изомеров. [c.724]

    Схема установки для опреснения воды с образованием кристаллических гидратов примерно аналогична изображенной на рис, 6,17,6, Процесс основан на способности некоторых холодильных агентов при охлаждении образовывать с водой кристаллогидраты, В качестве кристаллообразующих агентов обычно. псполь.эуют пропан, фреон-12, метилхлорид и др, [183, 185]. [c.231]

    Конструктивные особенности компрессоров определяются главным образом холодильным агентом и расположением осей цилиндров. По этим признакам марки современных компрессоров обозначают буквами и числами. Первая буква обозначает холодильный агент А — аммиак, Ф — фреон, а вторая буква — расположение осей цилиндров В — вертикальное, У — под углом, Г—горизонтальное. Числа обозначают величину стандартной холодопроизводительности в тыс. ккалЫас. Например фреоновый вертикальный компрессор на 6000 ккалЫас имеет обозначение ФВ-6. Применяется также и прежнее обозначение марки компрессора, указывающее число цилиндров, холодильный агент, расположение осей и диаметр цилиндров. [c.59]

    Перспективными холодильными агентами для турбокомпрессоров являются перфторбутан ( а = 238,04) и фреон-216 ([а = 221,0). [c.81]

    На некоторых турбоагрегатах для устранения проникновения воздуха в систему и предупреждения утечки фреона все элементы размещены в герметичном кожухе (фиг. 73), что позволяет избежать устройства сложного сальника для турбокомпрессора. Такие турбоагрегаты— фриго-блокн выпускают за рубежом производительностью до 200 тыс. ккалЫас для кондиционирования воздуха при работе их иа холодильных агентах низкого давления. [c.112]

    Наиболее целесообразными для указанных целей являются крупные машины с поршневыми компрессорами одноступенчатого и многоступенчатого сжатия производительностью 0,5—1 млн. ккал1час и турбокомпрессорами производительностью более 2 млн. ккал/час. В нефтегазовой и химической промышленности по условиям эксплуатации наиболее рационально применение таких холодильных агентов, которые являются сырьем, продуктом или отходом производства. По этим причинам для умеренных температур кипения широко применяют аммиак и пропан, а для низких температур в каскадных машинах — этан и этилен. Применяют также фреоны-11, 12 и 142 (для умеренных температур) и фреоны-13 и 22 (для низких температур). [c.387]


Смотреть страницы где упоминается термин Фреоны как холодильные агенты: [c.328]    [c.328]    [c.74]    [c.727]    [c.145]    [c.151]    [c.279]    [c.288]    [c.61]    [c.155]    [c.458]    [c.665]    [c.93]    [c.615]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.660 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.700 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фреон



© 2025 chem21.info Реклама на сайте