一种回收制冷剂的设备,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去

冷媒回收机简介冷媒回收机,是一种回收制冷剂的设备。冷媒回收机简介一种回收制冷剂的设备,用于回收制冷机械(民用、商用空调、冷柜、热泵机组、螺杆离心机组等制冷机)中的制冷剂。回收的同时又对制冷剂进行一定的处理,如干燥、杂质的过滤、油分等,以便于制冷剂的二次利用,无论在环保还是经济的角度上,广泛用于家用、商用中央空调、制冷机生产厂家及售后服务。回收机压缩机种类有油式压缩机有油压缩机就是常用的空调压缩机或冰箱压缩机,成本比较低。压缩机内有润滑油,所以只能适用于设备内润滑油相同的制冷剂回收。如果润滑油型号或种类不一样,就会造成制冷剂被不同的油污染,在制冷剂生产行业使用,会因为少量油混入纯净制冷剂中而对制冷剂纯度具有不可逆的影响。注意点:有油压缩机在回收过程中要密切注意压缩机油的流失,及时补充压缩机油,防止压缩机中途缺油损坏,同时不可以直接回收制冷剂液体,比较容易烧毁压缩机。无油式压缩机无油式压缩机就是常说的气缸不需要润滑油的压缩机,其运动部件主要采用了一些特殊设计的航空自润滑的复合材料,这种压缩机在航空航天等高技术要求领域有广泛应用,如压缩氧气,氢气等易燃易爆气体。高耐用性的冷媒回收机因采用无油压缩机,没有润滑油的污染,所以适用于CFC、HCFC、HFC等多种制冷剂。无油压缩机主要优点:使用方便,寿命长,多种制冷剂通用,免维护。主要缺点:压缩机价格昂贵。冷媒回收的方式1、气体、液体直接回收法。2、推拉回收法。冷媒推拉回收操作方式冷媒回收机的选型1.系统冷媒量在100kg以内的工厂或者空调维修商如果对速度没有太大要求的话可以选择小型的冷媒回收机即可,功能只需回收、充注。回收时间:如果回收100kg的冷媒系统,水冷机型大概需要2-3小时回收完毕,风冷机型则时间会长些。这里面主要需要考虑的是系统里面液体冷媒的量有多少,因为小型冷媒回收机回收液体速度很快,能达到100kg/h,而气体回收速度只有15kg/h左右,所以回收气体的时间长短就决定了回收时间的长短。维修用的小型回收机可以不用带分油功能,只需加上过滤器清除水分和杂质就可以。因为小型回收设备的油分离器的功能非常有限,氟利昂和油在设计之时就最大化的考虑了两者的互溶性,所以想用小型的冷媒回收机把油完全分离开是不现实的,而且维修时回收的氟利昂是需要再加注到原来系统的,是可以不需要分油的。2.系统冷媒量在100kg–800kg的工厂和空调维修商在这个范围内可以作一个小的划分,100-200kg之内,对速度没有什么特别要求的同样可以用小型冷媒回收机,但是超过200kg以上的系统就有点勉强了。小型冷媒回收机是可以收,但是对于机器的质量要求就比较高,因为想要把这么多的冷媒全部收完,回收机是需要长时间工作的,所以机器设备需要能够应付24小时工作的强度。对于200-800kg的系统如果用小型回收机就太慢了,因为系统越大,回收后期的气体量就越大,时间就越长。这个时候就需要采用中央空调冷媒回收机了,功率一般在2-3HP,大概在2-5个小时回收完毕,直接液体回收速度在200-300kg/h,推拉液体回收速度大概在1300kg/h,气体回收速度在50-70kg/h。不论作为维修商还是工厂用的,压缩机种类##选用无油式,一是因为寿命长,二是节约成本。因为无油压缩机可以一台设备多种制冷剂通用,同时免维护成本,这样对于工厂或者维修商来说都能节约很大一笔资金,操作性要好。有油压缩机做的回收机,在回收过程中要密切注意压缩机油的流失,及时补充压缩机油,防止压缩机中途损坏。另外有油压缩机回收不同制冷剂时需要把压缩机油彻底换掉,否则会造成润滑油污染制冷剂。3.系统冷媒量在800–3000kg的工厂和空调维修商800-1000kg的系统,如果对于速度要求不是很高的话同样可以采用2、3HP的中央空调回收机,时间大概在7-9个小时。工厂或者接工程的,如果要回收的机组数量比较多,或者工厂生产线流水作业的,那么这种中型的设备速度就有点跟不上了,这个时候就要用到大型冷媒回收机,设备的功率在5-7HP,气体回收速度在100-160kg/h,推拉液体回收速度在5000-8000kg/h。回收800-1000kg的系统时间大概在2个小时左右,适合于生产线作业。3000kg的冷媒系统可以在5个小时内完成全部回收工作。补注:1.回收这种大中型空调系统的冷媒,因为回收的量比较大,所以想一步到位的清除制冷剂里面的油是不太现实的,回收液体在经过油分离器前要变成气体才能分离开冷冻油,这样油分离装置会大大的降低设备回收冷媒的速度,而这么大系统检修时一般是不需要分离冷冻油的,系统检修完毕后是可以直接再把制冷剂充到原系统的。2.家用空调或者商用空调厂家生产线上需要的冷媒回收机是要能够分离水分、杂质、酸分、冷冻油、不凝性气体的,对于冷媒处理的精度也是有要求的,这种设备具体是要根据不同工厂的要求来设计生产的。

露点仪热卖中露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。简介在冬天,我们会看到一种常见现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究下去,如果在室内开启除湿器,把室内的湿气逐步去除,那么尽管室外还是同样的温度,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去,窗玻璃重又露出透明光洁的本质。假如这时室外温度下降了,那么温度降到一定程度时,尽管除湿器已使室内空气十分干燥,但在窗玻璃上仍会出现模糊的露层。这一现象说明,玻璃上的结露温度与玻璃所在的环境气氛的含水量有关,进一步研究发现,这关系是一一对应关系,即每一个结露温度(我们称之为露点温度)对应环境气氛的一个含水量值。露点可以简单地理解为使气体中水蒸汽含量达到饱和状态的温度,是表示气体####湿度的方式之一;由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点分析仪就是基于这种单位制而测量气体中####水份含量的仪器。综上所述,露点仪测量的对象离不开气体,而相应的气体不外乎三个用途:动力气体、介质气体和环境气体动力气体作为一种动力源,供给气动仪表和气动设备,广泛应用于工业领域和有特殊防爆要求的工业现场。介质气体作为一种工艺介质,或参与工艺反应,或作为保护性气体,或作为标准气体,广泛地应用于现代工业中相应的生产过程中环境气体作为一种工艺环境,广泛地应用民用工业和军事工业的相关工艺环境中。露点仪为了要得到高质量的产品或设备正常地运行,许多行业诸如石化、电力、电子、航空航天、冶金、纺织等对湿度测量的要求越来越高,因而,湿度测量已逐渐成为一个新兴的技术领域,根据有关规程,湿度被定义为气体中的水蒸气含量,常用单位有:克/升,PPM,mmHg,露点及相对湿度等。习惯上以露点-20℃为界把所测气体分为高湿度气体与低湿度气体,这里重点介绍低湿度气体的测量。湿度测量镜面式不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷高效率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。国际上最高精度达到±0.1℃,一般精度可达到±0.5℃以内电传感器式露点仪采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点分析仪。国际上最高精度达到±1.0℃,一般精度可达到±3℃以内。电解法露点仪利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计出建立在####含湿量单位制上的电解法微水份仪。晶体振荡式露点仪利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。这是一项较新的技术,尚处于不十分成熟的阶段。国外有相关产品,但精度较差且成本很高。红外露点仪利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项很新的技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。半导体传感器每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。利用这一特性设计的半导体露点仪可测到-100℃露点的微量水份。重量法是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,精确称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,最大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。由以上分析可知,重量法的关键是怎样精确测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含量的方法。电解法就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。振动频率法就是将重量法中的干燥剂换用一种吸湿性的石英晶体,根据该晶体吸收水分质量不同时振动频率不同的特点,让样气和标准干燥气流经该晶体,因而产生不同的振动频率差△f1和△f2,计算两频率之差即可得到样气的湿度。该方法具有电解法一样的优点,且使用前勿须干燥。冷镜法也是一种经典的测量方法。让样气流经露点冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,使得样气达到饱和结露状态(冷凝镜上有液滴析出),测量冷凝镜此时的温度即是样气的露点。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在露点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生’伪结露’造成测量误差。阻容法是一种不断完善的湿度测量方法。利用一个高纯铝棒,表面氧化成一层超薄的氧化铝薄膜,其外镀一层多空的网状金膜,金膜与铝棒之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,导致电容值随样气水分的多少而改变,测量该电容值即可得到样气的湿度。该方法的主要优点是测量量程可更低,甚至达-100℃,另一突出优点是响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%,因而多用于现场和快速测量场合;缺点是精度较差,不确定度多为±2~3℃。选择仪器露点仪测量的方法可谓五花八门,其性能与价格也相差悬殊,这就要求我们选用仪器时要谨慎小心,不但要考虑到性能和价格,还应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。总体原则如下:1)##湿度基准:考虑到要求测量准确度高,样气理想,一般应选用冷镜式露点仪。2)企业基准或实验室分析:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器。3)现场检测:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器连续在线监测:如果精度要求不太高,可选用阻容法仪器。5)天然气防爆测量:在石化和天然气行业,我们都要求防爆处理,所以需要有特定本安防爆的露点仪。6)气体空分行业露点测量:我们知道空分行业,一般要求水分含量很低,露点在-70℃以下,原理上来说冷镜式露点仪、电解法露点仪、薄膜露点仪都没法对低于-80℃的气体进行测量,所以还是选择电容法原理的露点仪比较合适。测量注意镜面污染对露点测量的影响在露点测量中,镜面污染是一个突出的问题,其影响主要表现两个方面;一是拉乌尔效应,二是改变镜面本底放射水平。拉乌尔效应是由水溶性物质造成的。如果被测气体中携带这种物质则镜面提前结露,使测量结果产生正偏差。若污染物是不溶于水的微粒,如灰尘等,则会增加本底的散射水平,从而使光电露点仪发生零点漂移。此外,一些沸点比水低的容易冷凝的物质的蒸气,不言而喻将对露点的测量产生干扰。因此,无论任何一种类型的露点仪都应防止污染镜面。一般说来,工业流程气体分析污染的影响是比较严重的。但即使是在纯气的测量中镜面的污染亦会随时间增加而积累。测量条件的选择在露点仪的设计中要着重考虑直接影响结露过程热质交换的各种因素,这个原则同样适用于自动化程度不太高的露点仪器操作条件的选择。这里主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。1.被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过露点室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,以加快露层形成速度,但是流速不能太大,否则会造成过热问题。这对制冷功率比较小的热电制冷露点仪尤为明显。流速太大还会导致露点室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点测量中选择适当的流速是必要的,流速的选择应视制冷方法和露点室的结构而定。一般的流速范围在0.4~0.7L﹒min-1之间。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点室之前进行预冷处理。2.在露点测量中镜面降温速度的控制是一个重要问题,对于自动光电露点仪是由设计决定的,而对于手控制冷量的露点仪则是操作中的问题。因为冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有一个过程并存在一定的温度梯度。所以热惯性将影响结露的过程和速度,给测量结果带来误差。这种情况又随使用的测温元件不同而异,例如由于结构关系,铂电阻感温元件的测量点与镜面之间的温度梯度比较大,热传导速度也比较慢,从而使测温和结露不能同步进行。而且导致露层的厚度无法控制。这对目视检露来说将产生负误差。3.另一个问题是降温速度太快可能造成”过冷”。我们知道,在一定条件下,水汽达到饱和状态时,液相仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或”过冷”。对于结露
过程来说,这种现象往往是由于被测气体和镜面非常干净,乃至缺少足够数量的凝结核心而引起的。在实验中发现,如果一个高度抛光的镜面并且其干净程度合乎化学要求,则露的形成温度要比真实的露点温度低几度。过冷现象是短暂的,共时间长短和露点或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察出来。解决的办法之一是重复加热和冷却镜面的操作,直到这种现象消除为止。另一个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样作恰恰与气象系统低于零度时的相对湿度定义相吻合。

新一年,新气象,Accucore家族再添新产品,Accucore
Biphenyl色谱柱正式发布,带给您全新的与众不同的体验与感受。

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Part Number

Decription

17826-052130

ACCUCORE BIPHENYL色谱柱 50X2.1MM2.6μm

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ACCUCORE BIPHENYL色谱柱 100X2.1MM2.6μm

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Accucore Biphenyl 2.1x10mm保护柱芯, 2.6μm

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