Рабочее вещество абсорбционной холодильной машины
Использование: холодильная техника, в абсорбционных холодильных машинах, работающих преимущественно на фреонах. Сущность изобретения: рабочее вещество абсорбционной холодильной машины содержит, мас.%: дифторхлорметан 2,4 - 44,2; 1,1,1 - трифторэтан или 1, 1 - дифторэтан, или 1,1,1,2 - тетрафторэтан 3,6 - 46,3; сильноосновной анионит в гидроксильной форме 1,4 - 4,1 и метилпропилкетон остальное. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к холодильной технике, а именно к рабочим веществам - поглотителям органических веществ, вырабатывающих холод при смешении двух жидкостей без изменения их агрегатного состояния, и может быть использовано в абсорбционных холодильных машинах, работающих, преимущественно, на фреонах.
Известен хладагент, содержащий фреон-22 40-95 мас.% и 1,1,1-трифторэтан (фреон-143) остальное [1]. Однако известный хладагент содержит гидрофторхлоруглерод - фреон-22 в значительном количестве, являющийся озоноразрушающим (коэффициент активности - 0,05) со средним сроком пребывания в атмосфере - 20 лет (относительный парниковый эффект - 0,07), что делает его экологически загрязняющим веществом. Кроме того, фреон-22 обладает повышенной химической и термической нестабильностью и вызывает коррозию материала адсорбционной холодильной машины под действием продуктов деструкции хладагента - галогенводородных кислот и воды. Для известного хладагента требуется предварительное обезвоживание и удаление галогенводородных кислот. Наиболее близким по технической сущности является рабочее вещество адсорбционных холодильных машин, содержащее метилпропилкетон и фреон-22 [2] . Однако известное рабочее вещество содержит гидрофторхлоруглерод - фреон-22 (дифторхлорметан), являющийся озоноразрушающим (коэффициент озоноактивности - 0,05) со средним сроком пребывания в атмосфере - 20 лет (относительный парниковый потенциал - 0,07), что делает его экологически загрязняющим веществом. Кроме этого, дифторхлорметан обладает химической и термической нестабильностью, вызывая коррозию материала адсорбционной холодильной машины под действием продуктов деструкции рабочего вещества - галогеноводородных кислот и воды. Требуется при использовании предварительное обезвоживание рабочего вещества. Достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение коррозионной активности рабочего вещества при повышении его экологической чистоты. Технический результат достигается тем, что известное рабочее вещество адсорбционной холодильной машины, содержащее метилпропилкетон и дифторхлорметан, дополнительно содержит 1,1,1-трифторэтан или 1,1-дифторэтан, или 1,1,1,2-тетрафторэтан и сильноосновной анионит в гидроксильной форме при следующем соотношении компонентов, мас.%: Дифторхлорметан 2,4-44,2 1,1,1-Трифторэтан или 1,1-дифторэтан, или 1,1,1,2-тетра- фторэтан 3,6-46,3 Сильноосновной анионит в гидрок- сильной форме 1,4-4,1 Метилпропилкетон Остальное В качестве сильноосновного анионита в гидроксильной форме преимущественно используют АВ - 17х8 (удельный объем - 3,0 см3/г). Повышение экологический чистоты рабочего вещества достигается за счет использования хладагента - дифторхлорметана (фреона-22) в виде смеси с 1,1,1-трифторэтаном (фреон-143в, tкип. = - 47,6оС) или 1,1-дифторэтаном (фреон-152а, tкип.= -24,7оС, относительный парниковый эффект < 0,1), или 1,1,1,2-тетрафторэтаном (фреон-134а, tкип. = -26,8оС, относительный парниковый эффект < 0,2). Это позволяет снизить процентное содержание в хладагенте дифторхлорметана (фреона-22) и, как следствие, снизить его экологическую опасность, так как у всех вновь вводимых фреонов - 134а, -143в и -152а коэффициент озоноактивности равен 0. В итоге снижается общая азоноактивность хладагента примерно на порядок. Фреоны - 134а, -143в и -152а обладают сравнительно с фреоном-22 несколько меньшей холодопроизводительностью, что может вызывать некоторое снижение удельной теплоемкости смеси каждого из этих фреонов с фреоном-22. Однако метилпропилкетон, входящий в рабочее вещество, не кипит в пределах рабочих температур кипения хладагента (-45)-(-25)оС в испарителе холодильной установки, так как сам по себе является высококипящим веществом с нормальной температурой кипения 101,7оС, тогда как используемые в рабочем веществе фреоны изменяют свое агрегатное состояние (кипят) в рабочем интервале температур кипения адсорбционной холодильной установки. В составе предлагаемого рабочего вещества метилпропилкетон (МРТУ 6-09-52-88 марки "ч") кипит в интервале температур 65-100о С, тем самым увеличивая теплоемкость рабочего вещества и, как следствие, компенсирует частично величину потерь удельной теплоемкости хладагента за счет введения фреонов - 134а, -143в, -152а к фреону-22. Кроме этого метилпропилкетон за счет низкой упругости паров вследствие относительно высокой температуры кипения по сравнению с фреонами имеет высокую адсорбционную способность к содержащимся в рабочем веществе фреонам. И все фреоны (-22, -134а, -143в, -152а) при смешении с метилпропилкетоном в жидком состоянии, температура плавления которого составляет - 77,8оС, в результате образования водородных связей образуют смесь с отрицательным отклонением от закона Рауля. Следствием этого является поглощение тепла при образовании такого раствора. Все изложенное, в совокупности, позволяет компенсировать снижение удельной теплоемкости при введении в хладагент к фреону-22 фреонов -134а, -143в, -152а и повысить холодопроизводительность адсорбционной холодильной машины при одновременном повышении экологической чистоты рабочего вещества. Как отмечалось выше, все фреоны, содержащиеся в рабочем веществе, являются химически и термически (при кипении) неустойчивыми и подвергаются частичному разложению в процессе эксплуатации адсорбционной холодильной установки с образованием галогеноводородных кислот и других соединений, вызывающих усиленную коррозию материала адсорбционной холодильной машины в процессе эксплуатации и вызывает преждевременный выход машины из строя. Причем вода, присутствующая в рабочем веществе, является катализатором распада фреонов по примерной схеме: CCl2F2+2H2O









rпар - теплота парообразования компонента, температура кипения которого минимальна. Интегральная теплота смешения Н определяется по формуле
H



mсм - масса смеси, кг;

Ск - теплоемкость калориметра кДж/(кг

Снижение коррозионной активности рабочего вещества не менее, чем на порядок по отношению к материалу адсорбционной холодильной машины за счет введения сильноосновного анионита в гидроксильной форме, выводящего из рабочего вещества продукты химического и термического распада фреонов - галогеноводородные кислоты и воду. Позволяет повысить экологическую чистоту рабочего вещества на 50-90% за счет уменьшения содержания в рабочем веществе озоноактивного фреона-22 и использования его как хладагента в смеси с озононеактивными фреонами - 134а, -143в и 152а, а также за счет поглощения анионитом галогенводородных кислот при сохранении или некотором повышении величины холодопроизводительности и теплового коэффициента смешения. Позволяет использовать компоненты рабочего вещества и, прежде всего, фреон без предварительного обезвоживания для повышения их химической стабильности за счет введения сильноосновного анионита. Позволяет повысить химическую и термическую стабильность рабочего вещества не менее чем на порядок за счет поглощения сильноосновным анионитом из него воды, катализирующей процесс его деструкции, и галогенводородных кислот, приводящих к разрушению материала адсорбционной холодильной машины и попаданию продуктов такого разрушения материала в рабочее вещество. Предложенное рабочее вещество может быть использовано в абсорбционных холодильных машинах для получения температуры в испарителе от -30 до 30оС.
Формула изобретения
Дифторхлорметан - 2,4 - 44,2
1,1,1-Трифторэтан, или 1,1-дифторэтан, или 1,1,1,2-тетрафтор - 3,6 - 46,3
Сильноосновной анионит в гидроксильной форме - 1,4 - 4,1
Метилпропилкетон - Остальное
2. Рабочее вещество по п.1, отличающееся тем, что оно содержит сильноосновной анионит марки АВ - 17х8 в гидроксильной форме.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Азеотропоподобная композиция // 2021339
Жидкий диэлектрический теплоноситель // 1825368
Теплоноситель для двухфазного термосифона // 1611914
Изобретение относится к рабочим веществам для теплотехнических двухфазных термосифонов
Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано как рабочее тело для абсорбционных холодильных машин и термотрансформаторов, так и абсорбент в системах осушки и кондиционирования воздуха
Холодильный агент // 1477733
Изобретение относится к холодильной технике, а именно к холодильным агентам, предназначенным для работы в испарителе нижнего каскада двухкаскадной дроссельной регенеративной установки при давлении нагнетания 0,6-1,0 МПа для получения температур охлаждения (-90)-(-120)°С
Многокомпонентный холодильный агент // 1458370
Изобретение относится к области холодильной техники и может быть использовано для получения низки.х температур в диапазоне 203-233 К
Холодильный агент // 1399320
Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для получения низких температур в ди&пазоне 203-233 К
Рабочее вещество для холодильных машин // 1357417
Изобретение относится к области холодильной техники и может быть использовано для получения низких температур в диапазоне 203-233 К Целью изобретения является увеличение массовой холодопроизводительности и снижение общей степени сжатия компрессора холодильной машины
Способ получения холода // 1208434
Ингибированный теплоноситель // 2030431
Изобретение относится к производству и применению теплоносителей для двигателей внутреннего сгорания автомобилей, судов, сельхозтехники и прочих замкнутых систем охлаждения различных технологических процессов промышленности
Холодильный агент // 2024569
Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для охлаждения объектов в радиоэлектронике, например, квантоскопов, в диапазоне 120...130К с помощью замкнутых дроссельных регенеративных циклов
Азеотропоподобная композиция // 2021339
Тепловыделяющий элемент // 2019160
Изобретение относится к медицинской технике и химической технологии для использования в качестве внешнего источника тепла при осуществлении процессов, протекающих длительно при сравнительно невысоких температурах
Композиция хладагента // 2013431
Изобретение относится к составу хладагента для использования в рефрижераторных системах, имеющему значительно уменьшенный потенциал истощения озона в озоносфере
Теплоноситель // 2010835
Изобретение относится к охлаждению двигателей силовых установок, а конкретно к разработке жидкостей для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и может быть использовано также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах (минус 50оС)
Теплоаккумулирующее устройство // 2000310
Охлаждающая жидкость // 1838362
Теплоаккумулирующий состав // 2101317
Изобретение относится к полимерным материалам, конкретно к полимерным теплоаккумулирующим материалом, и может быть использовано для сохранения тепла и нагрева объектов, в частности для прогрева тканей при медицинских тепловых процедурах