制冷剂纯度的鉴别方法有哪些? 怎么区分真假制冷剂

作者&投稿:程何 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
不同类型的制冷剂的化学性能和热力性能不一样,如果混用将直接影响机组的制冷效率,因此在加注制冷剂之前应对制冷剂的纯度进行鉴别,其方法如下:
(1)蒸发残留物鉴别法
取一张干净的白纸,取小量的制冷剂洒在白纸上,待制冷剂蒸发后,观察残留在白纸上制冷剂的痕迹,如白纸无痕迹,则说明制冷剂的纯度符合要求;如白纸上有痕迹,则说明被测制冷剂不纯,不能使用。
(2)酸碱度测定法
标准制冷剂的酸碱度为中性,在制冷剂沸腾时,可用酸碱度试纸进行检测,如制冷剂呈酸性或碱性,则说明被测制冷剂不纯,不能使用。
(3)温度测定法
不同制冷剂,其沸点不同。R12的沸点为-29.8℃,R22的沸点为-40.8℃,R134a的沸点为-26.5℃。测试时,将制冷剂喷在温度计上,如实得的沸点温度与标称值不一样,则说明被测制冷剂不纯,不能使用。
(4)压力测定法
在同一温度下,不同的制冷剂有着不同的压力。如在+30℃时,R12的压力为0.64MPa,而R22的压力为1.09MPa。测试时,可用2.5MPa的压力表分别接在不同类型的制冷剂钢瓶上,根据其表上的压力读数即可判别制冷剂的类型。

如何辨别劣质制冷剂?制冷剂纯度有什么影响~

劣质制冷剂会影响系统运行性能及稳定性,更严重的会造成系统部件及压缩机的损坏。可以通过以下几种方法辨别是否为劣质制冷剂:
1、是否通过正规渠道购买正规厂家生产的制冷剂,如价格明显低于市场价格的制冷剂,应该引起高度警惕。
2、如果您有检测条件,建议在使用制冷剂前对其纯度和酸度进行检验,对于检测结果明显低于行业标准的制冷剂不建议使用。注:合格的R22制冷剂纯度应大于99%(优质制冷剂纯度大于99.8%),酸度(以HCL计)应小于0.0001。
3、如果您不具备制冷剂检测条件,建议在使用制冷剂前对其进行简单检查,简单检查的方法可以是:
[1]、将制冷剂罐倒置,并释放少量制冷剂到一张白纸上,如果在白纸上有明显杂质或液态水出现,说明制冷剂质量不佳,不建议使用;
[2]、接压力表测试制冷剂瓶压,对照制冷剂温度压力特性表,检验瓶内压力是否在正常值范围,如压力明显异常则不建议使用。并且在制冷剂使用到一半时,可再次测试瓶内压力,对于R22这种单一成分的制冷剂,两次测量瓶压值应该很接近,但对于劣质制冷剂,通常混有多种成分,瓶内制冷剂使用后由于成分比例的变化通常瓶压会有较大差异,如遇到此类现象,建议立即停用该制冷剂,并要将已经充注到系统中的制冷剂排放干净以避免污染系统。
4、在系统调试运行阶段,如果发现如下异常现象:
[1]、系统制冷能力明显不足且经检查没有发现其他异常的情况需关注制冷剂;
[2]、系统干燥器过滤器或膨胀阀出现堵塞,且堵塞物是黄褐色腊状或黑色油泥状异物时需关注制冷剂;
[3]、系统运行过程中出现高、低压压力或温度异常,或者停机状态时系统平衡压力异常(可对照制冷剂温度压力特性表),需关注制冷剂。当出现这些异常现象,建议从系统中抽取制冷剂进行纯度检测,以排查劣质制冷剂风险。并在此期间,建议将压缩机侧制冷剂排空或将全系统制冷剂释放掉,以避免潜在劣质的制冷剂与压缩机接触进而损坏压缩机。
一旦发现由于劣质冷媒引起化学污染而造成机组部件或压缩机故障,那么该现场中曾使用相同来源制冷剂的机组(即使该机组还能正常工作)也都需要更换制冷剂。因为劣质制冷剂中有危害的化学成分的影响有时是缓慢的,可能会在较长使用时间后造成系统失效。
制冷剂纯度对系统的影响
制冷剂是压缩机的血液,制冷剂纯度的高低对于冷库制冷设备来说尤为重要,最明显的现像是:充注了高纯度制冷剂的冷库,制冷效果明显,温度下降时效快,制冷量大;纯度低的制冷剂不仅达不到应有的下降温度,而且还会损坏压缩机。那么制冷剂纯度低会带来哪些负面影响呢?
1、水分高、酸度高,严重腐蚀压缩机内部管道系统,造成压缩机内部堵死,缩短压缩机的使用寿命。
2、易泄露,制冷系统内无氟,压缩机一直空转,运转温度高,机件磨损大,也会缩短压缩机使用寿命。
3、增加压缩机的运转负荷,增加电能的消耗量,增加开支。
4、部分劣质制冷剂甚至掺杂了不少易燃易爆气体,严重影响到人们的生命财产安全。
5、制冷效果差,问题频发,虽然加注劣质冷媒会暂时感觉到凉意,但温度始终难以下降,达不到预期制冷效果。
6、制冷剂中的氟利昂,一旦泄露将会破坏臭氧层,对人类赖以生存的大气层造成很大危害。

正品的制冷剂具有这三大特征,我们在购买时可以从这三点入手。
一.价格比较以300g罐装R134a为例,市场价格在25—40元。反之假冒产品价格低于20元.

二.剂量与压力对比我们都知道制冷剂是以液体的形式储存,装载时需要加压。于是造假上会在剂量和压力上动“手脚”,通常会用R12的填充制冷剂。R12与正品的R134a罐相比,制冷剂会缩水1—2千克之多。
三.外观鉴别正品的制冷剂从外观上看,有品牌标识、生产厂家、相关的产品认证。相反,造假的制冷剂为了混淆视听,往往采用“英文”。看似高大上,实则是一个巨大的“陷阱”。
扩展阅读:如何避免“假冒伪劣”制冷产品的危害?



打击制冷行业的“假冒伪劣”产品,非一朝一夕可以完成。需要集结各方的力量,共同维护一个绿色安全的消费市场。总体来说有以下几点。
(1)相关的产品质检部门
制定制冷市场规则,规范生产厂家、经销商和分销商,从销售体系上监管产品的质量,帮助消费者剔除虚假产品。
(2)品牌生产厂家
产品的防伪要做好,生产产品的同时加大产品的宣传力度,让消费者明辨产品的优劣引导消费者使用正规产品。
(3)消费者
平时多关注一些产品的相关知识,提高自己对制冷产品的辨别能力。
参考资料:制冷产品造假方式及厂家产地,如何鉴别和避免造假制冷产品?

酒精里有什么成分
答:乙醇(ethanol),有机化合物,分子式C2H6O,结构简式CH3CH2OH或C2H5OH,俗称酒精,是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛辣滋味。易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,能与水以任意比互...

高一化学必修一一二单元的所有知识点总结
答:NO—无色气体,不溶于水,有毒(毒性同CO),有较强还原性 2NO+O2=2NO2 NO2—红棕色气体(颜色同溴蒸气),有毒,易溶于水,有强氧化性,造成光化学烟雾的主要因素 3NO2+H2O=2HNO3+NO 2NO2 N2O4(无色) 302 = 2O3(光化学烟雾的形成)鉴别NO2与溴蒸气的方法:可用水或硝酸银溶...

谁有二氧化碳的知识点总结。
答:传统提取有效成份的方法如水蒸汽蒸馏法、减压蒸馏法、溶剂萃取法等,但工艺复杂、纯度不高,而且易残留有害物质。而二氧化碳超临界萃取廉价、无毒、安全、高效,可以生产极高附加值的产品。用超临界CO2萃取法可以从许多种植物中提取其有效成分,而这些成分过去用化学方法是提取不出来的。除了用在化工、化工等工业外,还...

惰性气体有哪些用途?
答:稀有气体在高科技领域方面正大显身手,氦的沸点是所有已知物质中最低的,液氦常用做超低温研究中的致冷剂,氦在原子反应堆中也可用做致冷剂。氖气、氪气、氙气还用于制激光器等。惰性气体有什么用途 不能隔音,可以防腐,灯泡里都充有惰性气体。惰性气体有哪几种?都有什么作用?氦、氖、氩、氪、氙、...

氮气是什么?对人体有什么害处,有什么好处?
答:单质氮一般是由液态空气的分馏而制得的,常以1.5210pa的压力把氮气装在气体钢瓶中运输和使用。一般钢瓶中氮气的纯度约99.7% 。实验室中制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:⑴加热亚硝酸胺的溶液:⑵亚硝酸钠与氯化胺的饱和溶液相互作用:NH4Cl + NaNO2 ...

氧气,氮气,氩气,乙炔,丙烷,二氧化碳的功能及用途
答:用二氧化碳贮藏的食品由于缺氧和二氧化碳本身的抑制作用,可有效地防止食品中细菌、霉菌、虫子生长,避免变质和有害健康的过氧化物产生,并能保鲜和维持食品原有的风味和营养成分。如瑞典一家公司就推出了用充满了100%的二氧化碳气体的包装、容器、贮藏室来贮藏肉类的新方法。二氧化碳是绿色植物,进行光合作用,最重要的原料...

奔驰C级大夏天的空调不制冷?
答:四、膨胀阀的质量。膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。劣质的膨胀阀会使制冷剂起不到应有的作用。专家提醒,汽车空调不凉,判断是否缺氟了,最主要的方法是观察发动机舱内空调管道上的玻璃观察孔:一、在空调正常持续运转时,玻璃孔内没有气泡,当空调停止时,会出现...

二氧化碳可用结晶法分离吗
答:2,发酵气回收法:生产乙醇发酵过程中产生的二氧化碳气体,经水洗、除杂、压缩,制得二氧化碳气。3,副产气体回收法:氨、氢气、合成氨生产过程中往往有脱碳(即脱除气体混合物中二氧化碳)过程,使混合气体中二氧化碳经加压吸收、减压加热解吸可获得高纯度的二氧化碳气。主要应用:高纯二氧化碳主要用于电子工业...

九年级二氧化碳的制作方法有几种?
答:2.发酵气回收法:生产乙醇发酵过程中产生的二氧化碳气体,经水洗、除杂、压缩,制得二氧化碳气。3.副产气体回收法:氨、氢气、合成氨生产过程中往往有脱碳(即脱除气体混合物中二氧化碳)过程,使混合气体中二氧化碳经加压吸收、减压加热解吸可获得高纯度的二氧化碳气。4.吸附膨胀法:一般以副产物二氧化碳为原料气...

...氮-氧化物(TEMPO) CAS:2564-83-2作为催化剂怎么样?
答:二甲醚作为一种新兴的基本化工原料,由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性,使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。如高纯度的二甲醚可代替氟里昂用作气溶胶喷射剂和致冷剂,减少对大气环境的污染和臭氧层的破坏。由于其良好的水溶性、油溶性,使得其应用范围大大优于丙烷、丁烷等石油化学品。代替...