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制冷剂的溶油性对压缩机的启动控制方式的影响

   2020-09-14 和平1782
核心提示:制冷剂与润滑油溶解度主要取决于制冷剂的种类和润滑油的种类,与矿物润滑油及烷基苯润滑油几乎不互溶的制冷剂有:R717, R744, R23, R134a, R404a, R507等。

制冷剂的溶油性也将影响压缩机的启动控制方式,如制冷剂与润滑油能相互溶解,且压缩机壳体内为制冷剂低压气体,则启动时应先加热润滑油,释放出制冷剂,以避免在启动时,由于压力的降低溶解度减小,大量的油形成泡沫,充满壳体,一方面使在压缩机壳体下部起润滑作用的润滑油量不足,另一方面会使液体进入压缩腔造成液击。如制冷剂与润滑油相互不溶解,或压缩机壳体内为制冷剂高压气体,则无此问题。

制冷剂与润滑油溶解度主要取决于制冷剂的种类和润滑油的种类,与矿物润滑油及烷基苯润滑油几乎不互溶的制冷剂有:R717, R744, R23, R134a, R404a, R507;与矿物润滑油及烷基苯润滑油部分互溶的制冷剂有:R22, R152;与矿物润滑油及烷基苯润滑油完全互溶的制冷剂有:R21, R500等。与脂类润滑油互溶的制冷剂有:R134a, R404a,R507


制冷剂与润滑油溶解度随温度变化而变,对大部分卤代烃制冷剂和矿物润滑油来说,存在一转变温度,在此温度之上时为完全互溶;当温度低于转变温度时为部分互溶,且溶解度随温度的降低而减小。2-1SUNISO 3GS润滑油与R22的溶解曲线。

        不含Cl的卤代烃难溶于矿物润滑油或烷基苯润滑油,这类制冷剂与脂基润滑油、氨基润滑油和聚烯醇类润滑油相互溶解。这类制冷剂与脂基润滑油的溶解度常有两个转变温度,当温度高于较高的转变温度或低于较低的转变温度时为部分互溶,如介于两个转变温度之间则为完全互溶,如介于两个转变温度之间则为完全互溶,如图2-2所示

压力对制冷剂与润滑油溶解度的影响较之温度要小得多。

 
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