第一章、制冷的基础知识
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《制冷与空调原理与维修》教案第一章:制冷与空调基础知识1.1 制冷与空调的定义与发展历程1.2 制冷与空调系统的组成与分类1.3 制冷与空调的基本原理1.4 制冷与空调常用术语解析第二章:制冷剂与压缩机2.1 制冷剂的性质与选择2.2 压缩机的类型与工作原理2.3 压缩机的选用与维护2.4 制冷剂的充注与检测第三章:制冷系统部件及安装3.1 蒸发器与冷凝器的作用与选用3.2 节流装置的类型与安装3.3 制冷系统管路布置与施工要求3.4 制冷系统的试压与吹污第四章:空调系统原理与部件4.1 空调系统的分类与原理4.2 空气处理设备的作用与选用4.3 空调系统的水系统与电气控制系统4.4 空调系统的安装与调试第五章:制冷与空调设备的维修技巧5.1 制冷与空调设备的常见故障分析5.2 制冷设备的维修方法与技巧5.3 空调设备的维修方法与技巧5.4 制冷与空调设备的维修案例分析第六章:制冷与空调系统的运行管理与节能优化6.1 制冷与空调系统的运行管理原则6.2 制冷与空调系统的能效评价与节能措施6.3 制冷与空调系统的自动化控制6.4 制冷与空调系统的运行维护与故障处理第七章:制冷与空调设备在实际工程中的应用7.1 商用制冷与空调设备的应用案例7.2 工业制冷与空调设备的应用案例7.3 中央空调系统的设计与应用7.4 制冷与空调设备的环保与安全问题第八章:制冷与空调设备的检测与验收8.1 制冷与空调设备的检测方法与标准8.2 制冷与空调设备的验收流程与要求8.3 制冷与空调设备的性能测试与评价8.4 制冷与空调设备的质量保证与售后服务第九章:制冷与空调行业的未来发展9.1 制冷与空调行业的发展趋势9.2 新型制冷与空调技术的应用与发展9.3 制冷与空调行业的发展挑战与机遇9.4 制冷与空调行业的人才培养与培训第十章:制冷与空调原理与维修实践操作10.1 制冷与空调设备的拆装与检修10.2 制冷与空调设备的调试与运行10.3 制冷与空调设备的维修案例实操10.4 制冷与空调设备的操作培训与安全教育重点和难点解析一、制冷与空调的定义与发展历程难点解析:理解制冷与空调的基本工作原理,以及掌握不同类型制冷与空调系统的发展历程和技术演进。
可编辑修改精选全文完整版制冷基础知识——制冷剂制冷剂的命名与标识制冷剂的标识符号由字母“R”和它后面的一组数字和字母构成。
“R”是英语中制冷剂(refrigerant)的首字母,后面的数字则根据制冷剂的化学组成按一定规则编写。
▍无机化合物制冷剂:无机物制冷剂的符号是R7加上该物质的分子量的整数部分,例如氨的符号表示是R717。
▍氟利昂制冷剂:氟利昂的分子通式是CmHnFxClyBrz,其中,n+x+y+z=2m+2,简写为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。
分子中含氯、氟、碳的完全卤代烃简称为“CFC”制冷剂,例如R12分子中含氢、氯、氟、碳的不完全卤代烃简称为“HCFC”制冷剂,例如R22分子中含氢、氟、碳而不含氯的卤代烃简称“HFC”制冷剂,例如R134a▍碳氢化合物制冷剂,简称“HC”制冷剂:a.饱和碳氢化合物,命名规则基本上和它的衍生物氟利昂一样。
例如:丙烷代号为R290:(分子式为C3H8,m=3,n=8,x=0,那么m-1=2,n+1=9);但丁烷代号为R600是个例外(化学式为CH3CH2CH2CH3);同素异构物在代号后面加字母a以示不同,如异丁烷代号为R600a(它的化学式为CH(CH3)3)。
b.非饱和碳氢化合物与他们的卤族元素衍生物的符号命名是先在R后面写上一个“1”,然后再按氟利昂编号规则书写“1”后面的数字,例如乙烯代号为R1150 (它的化学式是C2H4)。
c.环状有机物,是在R后面先写上一个“C”,然后按氟利昂的命名方法书写后面的数字。
如八氟环丁烷,它的化学式为C4H8,代号为RC318。
▍混合物制冷剂a. 共沸制冷剂,是由两种或两种以上互相混溶的单纯制冷剂按一定比例混合而成。
这种混合物在固定的压力下蒸发或者冷凝时,蒸发温度或冷凝温度保持不变,气相和液相的组分也保持不变,就好象单纯的制冷剂一样。
其代号规定为在R后面的第一个数字为5,其后的两位数字按混合工质命名的先后次序编写,最早命名的共沸制冷剂就记为R500,以后依次为R501、R502、R503等。
第一章制冷与空调作业安全技术第一节基础知识一、基本概念1.物态(物质状态)与物态变化具有一定质量及占有空间的任何物体称为物质。
自然界一切物质都是由分子组成的,分子间存在着相互作用力,同时分子又处在永不停息的无规则运动中,这种运动称之为热运动。
由于分子间的作用力及其热运动等原因,使物质在常态(物态)下呈现固态、液态和气(汽)态,称物质“三态”。
固态时,分子间的相互引力最大,固体中的分子紧密地排列在一起,热运动仅在平衡位置的附近作微小的振动,不能作相对移动。
因此固态时的物质有一定的体积和形状,并具有一定的机械强度。
液态时,分子间的引力仍较大,使分子之间仍能保持一定的距离。
因此液态物质有固定体积,并有自由液面。
此外,液态物质的分子不仅在平衡位置附近振动,还可以相对移动,所以它具有流动性而无固定的形状。
气态时,分子间距大,引力很小,分子间不能相互约束。
因此,它没有一定的形状和一定的体积,可以充满任何的空间。
在热运动中可相互碰撞发生旋转运动。
同种物质在不同条件下,由于分子间作用力和分子热运动的结果也会以不同的状态存在。
当物质在吸热或放热时,除了温度变化以外,还有状态的变化(称相变),即固态、液态、气态之间的相互转化,气体变成液体的过程称为液化(或冷凝);液体变成固体的过程称为凝固;固体变成液体的过程称为融化(熔化);液体变成气体的过程称为气化;固体直接变化成气体的过程称为升华;反之称为固化(或凝华)。
人们利用物质相变过程向周围介质吸热,转移潜热,使周围介质降温进行制冷,如从液体变成气(汽)体、固体变成液体、固体直接变成气(汽)体所转移的相变潜热获取低温。
相变转移的热量是潜热,非相变转移的热量是显热(如水在1大气压下,从±o℃加热到100℃,它也是吸热过程,但没有相变,水还是水,这种吸收周围介质的热量叫显热,计算出的显热量是很少的)。
潜热转移量(如蒸发量)才有制冷量,显热转移量几乎没有制冷量,即人们是采用相变制冷。
制冷知识基础制冷是一种将热能从低温物体传递到高温物体的过程,使低温物体的温度降低的技术。
它在生活中的应用非常广泛,如冰箱、空调、冷库等。
下面将介绍一些与制冷相关的基础知识。
1. 制冷原理制冷原理主要涉及热力学和热传导学的基本原理。
根据热力学第一定律,能量守恒,热量可以从高温物体传递到低温物体。
而根据热力学第二定律,热量自发地从高温物体流向低温物体,不会反向流动。
制冷过程中,一般采用制冷剂来传递热量,通过压缩制冷循环来实现。
2. 制冷循环制冷循环是制冷设备中最常用的一种工作原理。
它包括四个主要组件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置。
首先,制冷剂在蒸发器中吸收外界的热量并蒸发,从而使周围环境温度降低。
然后,压缩机将低温低压的气体制冷剂压缩成高温高压的气体。
接着,制冷剂通过冷凝器释放热量,并在过程中冷凝成液体。
最后,制冷剂通过节流装置降压后重新进入蒸发器,循环往复。
3. 制冷剂制冷剂是制冷循环中的重要组成部分,它在制冷循环中起到传递热量的作用。
常见的制冷剂有氨、氟利昂等。
制冷剂选择时需要考虑其物理性质、环境影响和安全性等因素。
近年来,由于氟利昂等制冷剂对臭氧层破坏和温室效应的影响,需求环保制冷剂的研究和应用。
4. 制冷效率制冷效率通常用制冷系数COP(Coefficient of Performance)来衡量。
COP定义为制冷量与所消耗的功率之比。
COP越高,表示单位能量消耗下制冷量越大,制冷效果越好。
提高制冷效率的方法包括改进制冷循环、增加换热面积、减小温度差等。
5. 制冷设备制冷设备包括冰箱、空调、冷库等。
冰箱以制冷为主要功能,通过控制温度来保持食物的新鲜度。
空调则是通过制冷和除湿来调节室内温度和湿度,提供一个舒适的环境。
冷库主要用于食品、药品等物品的储存,通过低温来延缓物品的变质。
6. 制冷应用制冷在日常生活中有着广泛的应用。
除了冰箱、空调、冷库等家用和商用设备外,制冷还应用于食品加工、医药、化工、航空航天等领域。
制冷知识基础制冷是指将物体的温度降低到低于周围环境温度的过程。
制冷技术广泛应用于家庭、商业和工业领域,为人们提供舒适的环境和保鲜的食品。
本文将从制冷原理、制冷剂、制冷循环和制冷设备等方面介绍制冷知识的基础内容。
一、制冷原理制冷原理基于热力学的第一和第二定律。
第一定律表明能量守恒,热量会从高温物体传递到低温物体,使得高温物体温度降低,低温物体温度升高。
而第二定律则说明热量自然向低温传递的趋势,即热量不会自发地从低温物体传递到高温物体。
利用这些原理,制冷系统可以将热量从室内或食品中移除,使其温度降低。
二、制冷剂制冷剂是制冷系统中用于传递热量的介质。
常见的制冷剂有氨、氟利昂、丙烷等。
制冷剂具有低沸点和高蒸发潜热的特性,可以在低温下蒸发吸收热量,然后在高温下冷凝释放热量。
制冷剂在制冷循环中循环流动,起到传递热量的作用。
三、制冷循环制冷循环是制冷系统中的核心部分,通过循环流动的制冷剂实现热量的传递。
常见的制冷循环有蒸发冷凝循环和吸收制冷循环。
蒸发冷凝循环由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成,通过制冷剂的蒸发和冷凝来实现热量的传递。
吸收制冷循环则利用制冷剂和吸收剂的吸收和析出来实现热量的传递。
四、制冷设备制冷设备是实现制冷过程的关键装置。
常见的制冷设备包括冰箱、空调和冷库等。
冰箱利用制冷循环原理,将室内的热量传递到冷凝器外,使冷藏室内温度降低。
空调则通过循环流动的制冷剂将室内的热量带走,实现室内温度的调节。
冷库则利用制冷设备将空间内的温度降低到低于周围环境温度,用于食品的储存和保鲜。
五、制冷效率制冷效率是衡量制冷设备性能的重要指标。
制冷效率通常用COP (Coefficient of Performance)来表示,即单位制冷量所需的功率。
COP越高,表示制冷设备的能效越高。
提高制冷效率可以通过优化制冷循环、选择高效制冷剂和改进设备设计等方式来实现。
六、制冷系统的应用制冷技术在日常生活中得到广泛应用。
家用制冷设备如冰箱、空调等为人们提供了舒适的居住环境和新鲜的食品。
第一章电冰箱制冷原理第一节制冷基础知识一热力学基础1. 热力学状态参数(1) 温度温度是物体冷热程度的度量,从微观的观点看,温度是物质分子热运动平均动能的度量,它是确定物质状态的基本参数之一。
为了进行温度测量,需要有温度的数值表示法,即需要建立温度的标尺。
我们把温度的标尺叫做温标。
工程上常用的温标有摄氏温标和华氏温标。
摄氏温标用于公制系统,它规定在标准大气压下纯水的冰点是0°C,沸点是100°C,中间分成100等份,每一等份即为1°C(1度),其中°C为摄氏温度单位的符号。
华氏温标用于英制系统,它规定在标准大气压下,纯水的冰点是32°F,沸点是212°F ,中间分成180等份,每一等份即为1°F,其中°F为华氏温度单位的符号。
采用摄氏温标和华氏温标表示的温度,都称为相对温度。
根据热力学第二定律的基本原理所制定的温标称为热力学绝对温标,它与测温物质的特性无关,可以成为度量温度的共同标准,也是测量温度的最基本温标。
绝对温标以物质内分子热运动完全停止时的温度为零度(此时摄氏温度为-273.15°C),单位符号为K。
绝对温标的一度(1K)等于摄氏温标的一度(1°C)。
绝对温标在国际单位制中广泛采用。
绝对温度(常用T表示),摄氏温度和华氏温度(常用t表示)之间的换算关系是:T(K)=t(°C)+273.15(K) (1-1)t(°F)=9/5t(°C)+32(°F) (1-2)用以测量温度的仪表叫温度计。
制冷中常用的温度计有玻璃棒温度计、压力式温度计、半导体温度计及热电偶温度计。
电冰箱测温常用玻璃棒温度计和半导体温度计。
在精确测试中则用热电偶温度计。
(2)压力单位面积上所受的垂直作用力称为压力(也称压强),常用p表示。
分子运动学把压力看作是分子撞击容器内壁的结果。
压力也是确定物质状态的基本参数之一。
制冷原理及基础知识制冷技术是一种利用机械或其他手段将其中一系统中的热量转移至另一系统中的技术。
制冷的原理是通过创造低温区使得热量从高温区向低温区传递,最终使得低温区的温度降低。
本文将介绍制冷的基础知识,包括空气制冷和液体制冷。
1.空气制冷:空气制冷是常见的一种制冷方法。
其基本原理是利用空气的物理性质,将空气进行压缩或膨胀,从而实现制冷目的。
空气制冷的循环包括压缩、冷却、膨胀和蒸发四个过程。
首先,通过压缩机将气体压缩,使其温度升高。
然后,通过冷凝器将高温高压的气体冷却至低温高压的液体。
接下来,通过节流阀膨胀器将高压液体膨胀为低温低压液体。
最后,通过蒸发器将低温低压液体转化为低温低压气体并吸收热量。
2.液体制冷:液体制冷是利用液体的物理性质来实现制冷的方法,常用的液体制冷剂有氨、氟利昂等。
液体制冷的循环包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个过程。
首先,制冷剂在蒸发器中自液体转化为气体,吸收周围的热量。
然后,通过压缩机将低温低压的气体压缩为高温高压气体。
接下来,通过冷凝器将高温高压气体冷却至高温高压液体。
最后,通过膨胀阀使高温高压液体变为低温低压液体,并进入蒸发器循环。
3.制冷循环中的关键设备:a.压缩机:将低温低压的气体压缩为高温高压气体的设备。
b.冷凝器:将高温高压气体冷却为高温高压液体的设备。
c.膨胀阀:控制制冷剂的流量和压力,使高温高压液体变为低温低压液体的设备。
d.蒸发器:将低温低压液体转化为低温低压气体并吸收热量的设备。
4.制冷剂的选择:制冷剂是制冷系统中的重要组成部分,能够在低温下蒸发吸收热量,然后在高温下冷凝放热。
制冷剂的选择需要考虑其热物理性质、化学稳定性和环境友好性等因素。
5.制冷系统的应用:制冷技术广泛应用于空调、冷冻设备、冷藏设备、工业制冷等领域。
其应用可以提供舒适的室内环境、延长食品的保质期、实现工业生产过程中的冷却和冷冻等。
总而言之,制冷技术是一种将热量从高温区传递至低温区的技术。
制冷工培训计划与大纲第一章:制冷工基本知识1.1 制冷工的工作职责和工作环境1.2 制冷工的基本素质和职业要求1.3 制冷工作中的安全意识和安全操作规程1.4 制冷工作中的基本工具和设备的使用与维护第二章:制冷原理2.1 制冷工作的基本原理和热力学基础知识2.2 制冷系统的组成部分和工作原理2.3 制冷剂的种类、性质和应用2.4 制冷系统的循环和控制原理第三章:制冷设备的操作与维护3.1 制冷设备的安装与调试3.2 制冷设备的操作与监控3.3 制冷设备的故障排除与维修3.4 制冷设备的定期维护与保养第四章:制冷系统的节能与环保4.1 制冷系统的节能原理和技术措施4.2 制冷设备的运行参数优化与调整4.3 制冷系统的能源利用和环境保护4.4 制冷系统的管理与监控第五章:制冷工作实践与案例分析5.1 制冷系统的安全操作实践5.2 制冷设备的维护和保养实际操作5.3 制冷系统的故障排除和维修案例分析5.4 制冷系统的节能优化实践与效果评估第六章:制冷技术的发展与趋势6.1 制冷技术的发展历程和趋势6.2 制冷设备的新技术和新产品6.3 制冷行业的新政策和新标准6.4 制冷工作的未来发展方向和职业规划培训计划一、培训目标通过本培训,使学员了解制冷工作的基本知识和原理,掌握制冷设备的操作与维护技能,提高制冷系统的运行效率,降低能源消耗和环境影响,提升制冷工作的安全性和专业水平。
二、培训对象本培训对象为制冷工作人员、从业人员、技术人员和相关行业初学者。
三、培训方式本培训分为理论讲解、实践操作、案例分析和考核评定等方式,以帮助学员全面了解和掌握相关知识和技能。
四、培训时间与地点培训时间为1个月,具体时间安排根据学员的实际情况确定。
培训地点为专业制冷设备培训基地或企业现场。
五、培训内容1. 理论课程:制冷工基本知识、制冷原理、制冷设备操作与维护、节能与环保、实践案例分析等。
2. 实践课程:制冷设备操作与维护、安全操作实践、故障排除与维修实践、节能优化实践等。
目录第一篇制冷与空调设备理论基础第一章制冷技术基础知识1.1 热工基础知识一、温度、压力与比体积二、热量与机械工三、热量的传递形式四、物质的气液变化五、热力学基本定律1.2 空气的湿度和露点一、湿空气二、饱和空气三、绝对湿度四、相对湿度五、含湿量六、露点第二章制冷概述2.1 制冷的概念、分类和应用一、制冷的概念二、制冷的分类三、制冷的应用2.2 制冷的方法及其基本原理一、蒸汽压缩式制冷循环二、吸收式制冷循环三、蒸汽喷射式制冷循环四、空气压缩式制冷循环第二篇制冷与空调设备安装、运行及维修第三章房间空调器3.1 房间空调器的分类、规格和型号一、房间空调器的分类二、房间空调器型号及含义三、房间空调器的主要性能指标3.2 房间空调器结构一、窗式空调器的结构二、分体壁挂式空调器的结构三、分体落地式空调器的结构3.3 房间空调器制冷系统主要部件一、压缩机二、电磁四通换向阀三、制冷器四、蒸发器五、过滤器六、毛细管七、单向阀八、气液分离器3.4 房间空调器的电气控制系统主要部件一、压缩机电动机二、过载保护器三、风扇电动机四、风向电动机五、温度控制器六、电容器七、电加热器八、主控开关九、电磁换向阀十、除霜控制器十一、压力控制器3.5 空调器安装前的准备一、安装所需工具二、空调器机型的选择及安装位置的选择三、空调器安装用附件四、安装前机器、电气的检查3.6 空调器安装步骤一、窗式空调器的安装二、分体壁挂式空调器的安装三、分体落地式空调器的安装3.7 空调器安装后的工作一、安装后的检查二、试机检查3.8 空调器的使用、维护保养一、使用二、保养与维护3.9 空调器故障检查方法一、房间空调器应具备的主要性能二、制冷系统故障检修方法三、空气循环系统故障的检修方法四、电气系统故障的检修方法3.10 空调器常见故障判断与排除3.11 空调器的检修流程第四章中央空调系统4.1 中央空调的概述4.2 集中式空调系统一、集中式空调系统的特点及组成二、直流式空调系统三、一次回风空调系统四、二次回风空调系统4.3 风机盘管空调系统一、风机盘管空调系统的特点与组成二、风机盘管空调系统的新风供给方式三、风机盘管空调系统的冷、热媒水供给方式4.4 中央空调的空气处理设备一、空气调节的冷源和热源装置二、喷水室三、表面式空气热交换器四、空气的加湿处理设备五、空气的去湿方法及设备六、空气的净化设备七、空气调节的水系统八、空调系统的通风系统4.5 中央空调的制冷设备一、蒸发器二、冷凝器三、辅助设备四、制冷压缩机五、冷却塔4.6 中央空调系统的安装一、安装阶段二、安装材料三、安装步骤4.7 集中式空调系统的使用与操作一、空调系统启动前的准备工作二、空调系统的启动三、空调系统的运行管理四、空调系统的停机五、空调系统运行中的交接班制度4.8 集中式空调系统的故障分析和排除方法一、集中式空调系统的日常维护二、空气处理设备的故障三、集中式空调系统常见故障分析与解决方法4.9 风机盘管机组的运行调节与维护一、风机盘管机组的局部调节方法二、风机盘管机组的全年运行调节三、风机盘管机组的使用要求四、风机盘管机组使用中的维护五、风机盘管机组的常见故障及维修方法4.10 风机常见故障的处理方法一、风机的启动二、风机的日常维护三、风机常见故障的处理方法4.11 水泵与冷却塔常见故障的处理方法一、水泵的安装要求二、水泵的运行保养三、水泵常见故障的处理方法四、膨胀水箱五、冷却塔的常见故障及处理方法第五章汽车空调器5.1汽车空调器的特点和分类一、汽车空调器的特点二、汽车空调器的分类5.2汽车空调器系统一、采暖系统组成与工作原理二、制冷系统组成与工作原理三、汽车空调器制冷系统的参数四、汽车空调器的结构与送风方式5.3汽车空调器的主要部件一、汽车空调压缩机二、换热器三、其他附件5.4汽车空调器的安装5.5汽车空调系统的维护与维修一、汽车空调器的维护二、维修常用设备及仪表三、常见故障检修第六章电冰箱6.1 家用电冰箱的结构6.2 电冰箱制冷系统一、直冷式单门电冰箱二、直冷式双门电冰箱三、风冷双门电冰箱6.3 电冰箱制冷系统主要部件一、压缩机二、冷凝器三、蒸发器四、毛细管五、干燥过滤器六、气液分离器6.4 电冰箱控制系统主要部件一、单相异步压缩机电动机二、启动器三、电动机保护装置四、温度控制器五、自动化霜装置6.5 电冰箱的安装、使用和维护保养一、电冰箱的搬运和安放二、电冰箱清洁和食品的储存三、正确有效的使用电冰箱6.6 电冰箱制冷系统维修技术一、检漏二、抽真空三、充制冷剂四、检测五、管路清洗六、充冷冻机油6.7 无氟冰箱维修技术一、无氟冰箱制冷剂的特点二、识别不同制冷剂的冰箱三、R600a冰箱制冷系统的维修四、R134a冰箱制冷系统的维修五、R600a冰箱维修安全操作规程六、R600a冰箱维修场地、仓库安全设计规范七、采用R600a制冷剂的无霜、抽屉无霜冰箱维修注意事项6.8 电冰箱常见故障判断与排除6.9 电冰箱检修流程6.10 商用电冰箱的结构形式与制冷原理第七章冷库技术7.1冷库基础知识一、冷库的类型二、冷库的建筑结构及隔热防潮7.2冷库制冷设备一、制冷压缩机二、换热设备三、节流装置四、辅助设备7.3冷库的安装一、压缩机的安装二、冷凝器的安装三、蒸发器的安装四、辅助设备的安装五、管道的隔热与防潮7.4系统吹污与气密性检查一、系统清污二、系统的气密性试验7.5制冷系统抽真空与充注制冷剂一、制冷系统抽真空二、充注制冷剂7.6冷库试运行一、试运行前的检查二、试运行三、热力膨胀阀的调试7.7运行状态的调整一、制冷量的调整二、蒸发温度的调整三、冷凝温度的调整四、吸气温度的调整五、排气温度的调整7.8冷库的日常管理一、制冷系统的管理二、制冷设备的管理三、冷库建筑的使用及管理7.9冷库设备常见故障的检修一、压缩机的常见故障检修二、系统堵塞故障的诊断与排除三、冷库水泵与冷却塔的维修四、制冷系统的其他维护事项第三篇制冷与空调设备运行操作安全技术第八章安全基本知识8.1 制冷与空调设备安全作业国家标准8.2 安全生产法律法规及作业人员的权利和义务一、安全生产法规的特征与作用二、安全生产法规体系三、中华人民共和国安全生产法8.3 制冷与空调作业人员职业道德8.4 制冷与空调设备作业安全管理制度一、系统操作注意事项二、使用安全装置注意事项三、使用制冷剂注意事项四、突发事故处理五、劳动防护六、空调的防病防毒8.5 劳动保护相关知识一、劳动保护的概念二、劳动保护的意义三、劳动保护工作的指导方针四、劳动保护工作的任务和方法8.6 制冷与空调行作业事故及特点一、制冷与空调作业事故种类二、制冷与空调作业事故特点8.7相关电气、电气焊、防火、防爆等安全知识一、电气作业安全操作二、电气焊安全作业操作要求三、制冷空调防爆知识四、制冷空调防火知识第九章运行作业基础知识9.1 热工知识基础(参见1.1)9.2 制冷剂相关知识一、制冷剂二、性质三、危害四、贮运五、以氨为制冷剂的安全防护方法9.3 载冷剂与润滑油相关知识一、载冷剂性质二、润滑油性质三、载冷剂的安全使用要求四、润滑油的安全使用要求第十章制冷与空调设备运行作业安全技术10.1 离心压缩机运行作业安全技术一、离心压缩机的整体构造及工作原理二、离心式制冷设备安全操作10.2 螺杆压缩机运行作业安全技术一、螺杆式制冷压缩机二、螺杆式制冷设备安全操作10.3 以氨为介质的活塞式压缩机运行作业安全技术一、以氨为介质活塞式制冷压缩机总体构造及工作原理二、活塞式制冷设备安全操作10.4 以溴化锂为介质的压缩机运行作业安全技术一、溴化锂吸收式制冷压缩机概述二、溴化锂吸收式制冷机组安全操作三、溴化锂制冷机日常维护保养10.5 冷藏运行作业安全技术一、冷藏库制冷系统安全运行二、冷藏库的安全管理第十一章制冷与空调设备应急处理安全操作技能11.1 制冷系统紧急事故判断与应急处理一、制冷与空调作业事故原因二、预防与处理规程11.2 制冷系统一般常见故障判断与处理一、吸收式制冷机组主要故障分析二、氟利昂制冷机组故障分析第十二章运行作业实际操作技能12.1 运行参数的正确读取与调整一、系统运行参数的正确读取二、系统运行参数的调整12.2 测试仪表的正确使用方法一、指针式万用表的使用二、数字万用表的使用三、兆欧表的使用四、钳形电流表的使用五、压力表的操作12.3 制冷剂充注、回收、加油、放油与油再生安全操作技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.4 不凝性气体排放安全操作技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.5冷库扫霜和冲霜安全操作技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.6 制冷系统排污、试压、抽真空安全操作技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.7 水质的检验与投药安全操作技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.8 制冷剂试漏安全操作技能一、制冷系统的压力试漏二、制冷系统的真空试漏三、制冷系统正常运行中的检漏12.9 防护用品的检查、使用与保养技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.10 溴化锂吸收式制冷系统保持真空的安全操作技能一、相关原理二、操作内容与步骤12.11 溴化锂吸收式制冷系统机组除垢、清洗的安全操作技能一、相关原理二、操作原理与步骤第四篇制冷与空调设备安装修理安全技术第十三章大中型制冷与空调设备安装修理作业安全技术13.1 制冷与空调设备安装检修工的职业特殊性13.2 空调器安装操作基本技能一、钳工(管工)操作二、焊接基本知识三、检漏技能四、排空、加氟、加冷冻机油技能13.3 制冷与空调系统安装作业的程序与安全操作一、制冷设备的安装二、制冷系统管道、阀门及仪表的安装13.4 活塞式制冷设备与零部件更换、拆卸检修的安全操作一、相关知识二、操作内容与步骤13.5 制冷与空调系统的安全装置安装调整安全操作一、安全装置介绍二、操作内容与步骤13.6 制冷与空调系统检修安全操作一、系统吹污二、气密性试验三、制冷剂充注、取出四、充注冷冻润滑油13.7 制冷与空调的高空作业与吊装安全要求13.8 制冷与空调设备与常用仪表的维护与检修安全技术一、容器与换热设备的维护与检修二、管道与阀门的维护与检修三、自控元件的维护与检修13.9 制冷设备水系统安装作业的安全操作要求一、水泵安装二、冷却塔安装三、水管、管件安装四、风机盘管、诱导器安装13.10 冷却塔、泵与风机常见故障与处理一、冷却塔常见故障与维修二、泵常见故障与维修三、风机常见故障与维修13.11 紧急抢修制冷与空调系统及设备的安全操作一、相关知识二、操作内容与步骤13.12 空调清洗技术与制冷空调循环水的安全管理一、空调清洗技术二、制冷空调循环水的安全管理13.13 制冷与空调系统调试的安全操作要求一、相关知识二、操作内容与步骤13.14 施工现场用电、金属焊接与热切割及其他安全技术一、安全用电有关事项二、制冷焊接安全技术三、制冷压力容器安全技术13.15 制冷与空调设备管路焊接的安全操作技能一、钢管焊接的安全操作二、铜管焊接的安全操作13.16 制冷与空调系统阀门检修、试漏和安装的安全操作技能一、相关知识二、操作步骤13.17 制冷与空调装置安装修理作业典型事故案例分析(第十四章大中型制冷与空调安装修理作业技能14.1 制冷与空调安全装置安装、调整得安全操作技能14.3 制冷与空调设备拆卸检修、零部件更换和仪表、阀门的安全操作技能14.5 制冷与空调系统的检修、清洗及水处理的安全操作技能14.6 制冷与空调系统调试的安全操作技能14.7 制冷与空调系统事故紧急抢修的安全操作技能13.13 常见故障修理的安全要求)。
第一章制冷基础知识一、制冷制冷是指降低和维持某一空间或一种物质的温度,使其低于周围环境的温度的过程。
二、空调空调是指对空气进行处理,以便对其温度、湿度、洁净度以及气流分布情况(空气调节的四度)同时进行控制,使其满足调节空间的要求的过程。
三、压力1.压力是单位面积上受到的力。
2.压力的单位千克力每平方厘米{㎏f/㎝²}—重量为1千克的物体,其表面面积为1平方厘米,将给平坦的表面施加1㎏f/㎝²的压力。
帕斯卡{pa}—1帕斯卡是1牛顿/平方米{1N/M²}.1千帕斯卡{kpa}=1000pa英磅每平方英寸{psi}----重量为1磅的固体,底面积为1平方英寸,将给平面施加1psi的压力。
3.大气压力地球被一层大气或空气层包围,空气有重量的,并且向地球表面施加压力。
被大气施加的压力就称为大气压力。
1个大气压力=1.033㎏f/㎝²=1atm=760mmHg=101.3kpa=14.70lb/in²{psi}=29.92in.Hg真空---比大气压力更低的压力被子称为真空。
完全真空----压力降低到不能再降低的程度被称为完全真空(绝对真空)。
部分真空----压力比大气压力低,但并非完全真空,被称为部分真空。
完全真空=0㎏f/㎝²=0atm=0mmHg=0kpa=0lb/in²{psi}=0in.Hg压力换算表:绝对压力和计示压力计示压力---压力计显示的压力.压力计的刻度是把大气压力标定为零.压力计测量的只是容器内流体的总压力同大气压力之间的压力差。
计示压力用“㎏f/㎝²”或“psi”来表示。
绝对压力---绝对压力是流体的“总和”或“真正”压力。
当流体压力高于大气压力时,流体的绝对压力等于大气压力同计示压力之和,当流体压力低于大气压力时,流体的绝对压力等于大气压力减去计示压力的差值。
使用摩里尔图时必须使用绝对压力。
流体压力高于大气压力时:绝对压力=大气压力(1.033㎏f/㎝²)+压力计读数流体压力低于大气压力时:绝对压力=大气压力(1.033㎏f/㎝²)-压力计读数四、热量和温度1.热量的流动:热量总是从较热的物体向较冷的物体流动。
2.热传递:辐射、传导、对流。
3.温度---温度是物质的热的强度或程度。
4.温标:摄氏温标(t)---摄氏温标规定冰融化或水冻结的温度是0℃,水沸腾的温度是100℃,在冻结和沸腾温度之间分为100个空格或标度。
华氏温标(F)---华氏温标规定冰融化或水冻结的温度是32℉,水沸腾的温度是212℉,在冻结和沸腾温度之间分为180个空格或标度。
绝对温标(T)---绝对温标(开尔文)使用和摄氏温标同样的刻度。
开尔文温标的零度(OK)是零下273℃。
温度换算:F=(9/5×t)+32 ℉ t=T-273℃ T= t+273 热量单位卡路里(卡){cal}---1克水的温度提高或降低1℃时需要或消除的热量的数量等于1卡。
千卡路里(千卡){kcal}---1千克水的温度提高或降低1℃时需要或减少的热量的数量等于1千卡。
焦耳(焦){J}---1克水的温度提高或降低1℃时需要或消除的热量的数量等于4.187焦.千焦耳(千焦){KJ}---1千克水的温度提高或降低1℃时需要或减少的热量的数量等于4.187千焦。
英制热量单位(Btu)---1lb(磅)水的温度提高或降低1℉时需要或消除的热量的数量等于1 Btu.热量换算表:五、焓和潜热1.三种物理状态(相)固体---固体是任何即使没有容器也能保持其形状的物质。
液体---液体是任何可以自由依容器改变形状的物质。
气体---气体是任何必用容器封闭在内才能防止逃逸到大气里的物质。
物质的相变:加热(吸热)可导致●固体变成液体---溶解●固体变成气体---升华●液体变成气体---汽化减热(放热)可导致●气体变成液体---冷凝●液体变成固体---凝固2.水的相变熔解温度---水从固体开始转变为液态时的温度被称为“熔解温度”或“熔点”。
沸腾温度---水从液体开始转变为气态时的温度被称为“沸腾温度”,有时被称为“沸点”,“蒸发温度”,“气化温度”或“饱和温度”。
冷凝温度---蒸汽开始变成液态时的温度,被称为“冷凝温度”或“饱和温度”。
凝固温度---液体开始变成固态时的温,被称为“凝固温度”。
3.饱和,过热和过冷饱和液体---当液体的温度上升到饱和温度,也就是说此时增加的任何热量都将导致部分液体开始汽化,此时的液体就被认为是饱和的。
这样的液体称为“饱和液体”。
饱和蒸汽---当蒸汽的温度降低到饱和温度,也就是说再进一步对其进行冷却就会导致部分蒸汽开始凝结,此时的蒸就是被认为是饱和的,这样的蒸汽称为“饱和蒸汽”。
过热蒸汽---当蒸汽的温度上升到大大高于饱和温度时,蒸汽就认为是过热的并被称为“过热蒸汽”。
过冷液体---在冷凝之后,液体被继续冷却其温度降低至饱和温度以下,此时液体就被认为是“过冷液体”过热和过冷的数量可以用以下的公式计算:过热度(S.H.)=过热蒸汽温度-相应压力下的饱和温度过冷度(S.C.)=相应压力下的饱和温并-过冷液体温度4.饱和温度(此章节请见大金《维修手册》(SiZ—14C白色封面)第19-20页)会查(R-22)饱和状态表。
5.焓和潜热焓---加热一种物质,其温度随着热量的增加而上升,则增加的热量称为焓。
使物质温度发生变化,但状态不变的热量称为焓。
潜热---导致物质的状态发生变化所需要的热量称为潜热。
使物质状态发生变化,但温度不变的热量称为焓。
6.热负荷热负荷---是指为了达到和维持希望的温度条件,必需在单位时间里从制冷嘲热讽空间内排出的热量。
在一般的制冷操作中制冷设备的热负荷包括下列热量之和:1.透过绝热围护结构渗漏入制冷空间的热量,2.由门的缝隙入该空间的热量以及为了把制冷物体的温度降低到空间和储存条件而从该物体上排除的热量,3.在制冷空间内工作的人、发动机、照明灯、以及其它电器设备所散发的热量。
六、制冷剂制冷剂是把要制冷的空间的热量带到室外去的载体。
关于蒸汽压缩循环,制冷剂是循环的工作流体,通过其汽化和冷凝来相应地吸收和释放热量。
1.制冷剂的种类和一般分类方法按制冷剂的化学、物理和热力学性质分类一般可分为四类,国际GB7778-87规定了各种通用制冷剂的简单编号方法,国标中规定:用字母R和它后面的一组数字及字母作为制冷剂的简写编号。
规定要求字母R作为制冷剂的代号;后面的数字或字母则根据制冷剂的种类及分子组成按一定的规则编写。
①氟利昂类制冷剂氟利昂是制冷、空调行业使用的主要制冷剂,它是饱和碳氢化合物氟、氯、溴衍生的总称。
氟利昂的分子通式为:C m H n F x Cl y Br z, 其中各元素的原子数分别用m、n、x、y、z表示。
它们是按一定规则方法来表示的。
氟利昂类制冷剂化学性能稳定,可燃性低,基本无毒,只有其蒸气在与明火接触时才会分解出剧毒光气。
但R12、R11、R22等氯氟烃类(CFC)制冷剂,当其泄漏到大气中时会破坏地球同温层的臭氧层,因此氟利昂中部分制冷剂逐渐被禁用。
②无机化合物制冷剂这类制冷剂有氨、水、空气、二氧化碳,无机化合物制冷剂代号用R7××表示,如水用R718,二氧化碳用R744表示。
③混合制冷剂混合制冷剂又称共沸溶液制冷剂,这种制冷剂是由两种或两种以上不同工质,按一定比例混合而成的。
混合制冷剂代号用R5××表示,如R500、R502。
④碳氢化合物制冷剂这类制冷剂又可分为饱和碳氢化合物和不饱和碳氢化合物两大类。
饱和碳氢化合物称为烷烃,主要有甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷等。
不饱和碳氢化合物称为烯烃,主要有乙烯、丙烯等。
2.各类制冷剂若按照其标准蒸发温度t0和常温下冷凝压力Pk的高低及应用温度范围来分类,又可分为高温(低压)、中温(中压)、低温(高压)三大类。
①高温(低压)制冷剂:t0>0℃, Pk≤0.3Mpa,如R11、R21、R113、R114等。
这类制冷剂多用于空气调节制冷系统的离心式压缩机中.②中温(中压)制冷剂:t0=0~-60℃, Pk=0.3~2Mpa,如R12、R22、R717、R142b、丙烯、丙烷等。
这类制冷剂适用的温度范围较广,主要用于单元式空调机组。
③低温(高压)制冷剂:t0<-60℃, Pk=2~4Mpa,如R13、R14、乙烯、乙烷等到,它多用于制取-70℃以下低温制冷或复叠式制冷装置中。
3.对制冷剂的要求①热力学性质方面的要求:A.在标准大气压力下制冷剂的蒸发温度要低,一般不应高于-10℃,在标准蒸发温度下的蒸发压力应高于或接近于大气压力,以免空气渗入制冷系统。
B.在工作温度范围内制冷剂的冷凝压力不宜过高,若冷凝压力太高,对制冷设备的强度要求也相应地提高。
C.制冷剂的单位容积制冷量要大。
D.制冷剂的临界温度要高些,即在常温或普通低温下能获得制冷剂的液化,制冷剂的凝固温度要低些,以获得较低的蒸发温度。
②物理化学性质方面的要求A.制冷剂的粘度和密度尽可能要小,以减少制冷剂在系统中的流动阻力。
B.制冷剂应有较强的换热性能,以提高换热器的效率。
C.应有一定的吸水性,当系统中混有微量水分时,不易形成“冰堵”。
D.应具有化学稳定性,在工作压力、温度范围内不燃烧、不爆炸,高温下不分解,对人体无害,不腐蚀制冷系统的材料,对密封材料的溶解作用小,与润滑油不起化学变化。
4.制冷剂的热力性质制冷剂与水的作用有两种情况:相互溶解性和水解作用。
制冷剂氨极易溶于水,氟利昂制冷剂难溶于水。
氟利昂分子中氟原子的数目愈多,溶于水的能力就愈弱。
因此,当氟利昂制冷剂中的含水量超过其溶水能力时,游离态的水会在低温下析出,造成制冷系统“冰堵”。
氟利昂制冷剂几乎所有金属都没有腐蚀作用,但当氟利昂中含有水分时就会因发生水解作用而生成酸性物质,对金属材料产生腐蚀作用,并且降低了制冷设备的电气绝缘性能。
5.常用制冷剂的特性氟利昂制冷剂是一类无色透明、无味、基本无毒,又不易燃烧、爆炸、化学性能稳定的制冷剂,氟利昂制冷剂可适用于活塞式、螺杆式和离心式压缩机。
①氟利昂11(R11,一氟三氯甲烷,分子式为CFCL3)R11属于高温制冷剂,可用于离心式机组中,在标准大气压力下蒸发温度为23.7℃R11与水不相溶,对金属无腐蚀,能与润滑油完全溶解.注: R11与明火接触时易分解放出剧毒光气,因此使用R11制冷剂的机房中要严禁明火。
②氟利昂12(R12,二氟二氯甲烷,分子式为CF2CL2)R12属于中温制冷剂,可用于活塞式机组中。
在标准大气压力下蒸发温度为-29.8℃R12有微弱的芳香味,几乎无毒与水不相溶,对金属无腐蚀,能与润滑油完全溶解.R12的渗透性很强,因此对制冷系统的密封性要求很高,通常使用氯丁二烯人造橡胶或丁腈橡胶作密封材料。