ICS 71. 100. 99 HG G 85 备案号:34623—2012 中华人民共和国化工行业标准 HG/T 4220-—2011 制冷剂用球形分子筛干燥剂 Molecular sieve desiccant of dehydrationrefrigerant 2011-12-20发布 2012-07-01实施 中华人民共和国工业和信息化部发布 HG/T4220—2011 前 言 本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容有可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中国石油和化学工业联合会提出。 本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会分子筛分技术委员会(SAC/TC105/SC6) 归口。 本标准起草单位:上海化工研究院、上海绿强新材料有限公司。 本标准主要起草人:周永贤、王鹏飞、贺少鹏、俞丹妮、朱琳。 本标准为首次发布。 建筑321---标准查询下载网 ww i z321. net HG/T4220-2011 制冷剂用球形分子筛干燥剂 1范围 本标准规定了制冷剂用球形分子筛干燥剂的术语、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、贮 存和运输。 本标准适用于制冷剂用球形分子筛产品,主要用途为各类制冷系统制冷剂的干燥。 2规范性;引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T'191—2008包装储运图示标志 GB/"6286一1986分子筛堆积密度测定方法 GB/T6288粒状分子筛粒度测定方法 GB/T6679—2003固体化工产品采样通则 HG/T2783分子筛抗压碎力试验方法 HG/T3590 )制冷系统用分子筛干燥剂抗磨耗性能的试验方法 ASTM97一2000通过密封管试验方法检测制冷系统用材料的化学稳定性 3术语 下列术语和定义适用于本标准。 3. 1 制冷剂用球形分子筛干燥剂molecularsievedesiccantofdehydrationrefrigerant 制冷殊统专用、并对不同制冷剂有相应适用性的球形分子筛干燥剂,一般常装配于汽车空调贮液 器、冰箱铜管干燥过滤器、空调液管干燥过滤器中。 3. 2 相容性compatibility 分子筛干燥剂对不同制冷剂的适应能力,分子筛干燥剂材料不引起制冷剂、制冷系统溶剂油性能发 生变化。 4分类与型号示例 4.1 按照产品与制冷剂相容性用途,分为三类,见表1。 表1制冷剂用球形分子筛干燥剂适用制冷剂范围表 产品 适用的制冷剂牌号 7 R12,R134a,R123,R124,R125 R22,R134a,R143a,R123,R124,R125 -+11 R410a,R407c,R32 4.2型号例 型号SRC-9:SRC为公司牌号,一9为型号。 HG/T4220—2011 5 要求 5.1 外观:球形颗粒,无机械杂质 5. 2 一7、一9、一11型产品应分别符合表2、表3、表4及其包装标明值的要求。 表2 -7制冷剂用球形分子筛干燥剂的要求 项 目 d(1.6mm~2.5mm) d(3.0mm~5.0mm) 静态水吸附量/% ≥ 16. 0 15.5 振动干磨耗率/% < 0. 50 0. 80 振动湿磨耗率/% ≤ 1. 50 2. 00 堆积密度/(g/mL) 0. 85 0. 82 粒度*/% 95. 0 95. 0 抗压 平均抗压碎力/(N/颗) 65.0 90. 0 碎力 抗压碎力变异系数C ≤ 0. 3 烧失量/% ≤ 1. 5 粒度直径可由供需双方协议确定。 烧失量检测项目以出厂检验为准。 表3 一9制冷剂用球形分子筛干燥剂的要求 项 目 d(1.6mm~2.5mm) d(3.0mm~5.0mm) 静态水吸附量/% 15. 5 15. 0 振动干磨耗率/% ≤ 0.50 0. 80 振动湿磨耗率/% ≤ 1. 50 2. 00 堆积密度/(g/mL) > 0. 85 0. 82 粒度*/% 95. 0 95. 0 抗压 抗压碎力/(N/颗) > 65. 0 90. 0 碎力 抗压碎力变异系数C ≤ 0. 3 烧失量/% 1. 5 粒度直径可由供需双方协议确定。 烧失量检测项目以出厂检验为准。 表4 一11制冷剂用球形分子筛干燥剂的要求 项 目 d(2.0mm~3.0mm) 静态水吸附量/% ≥ 12. 0 振动干磨耗率/% ≤ 1. 00 堆积密度/(g/mL) 0. 82 粒度*/% 95. 0 抗压 抗压碎力/(N/颗) 60.0 碎力 抗压碎力变异系数C ≤ 0. 3 烧失量/% ≤ 1. 5 粒度直径可由供需双方协议确定。 b 烧失量检测项目以出厂检验为准。 2 建筑321---标准查询下载网 wiz321. net HG/T4220-2011 5.3相容性 应符合ASTM97—2000中的要求。 6试验方法 6.1外观 目测4 6.2静态水吸附量 6.2.1原理 将试料装在悬挂在石英弹簧上的载篮中,在真空条件下将试料加热再生,然后在一定的压力下,对 扩散均匀豹水蒸气进行吸附,试料吸水后增加的重量与弹簧对应伸长呈正比线性关系,以垂高计测定弹 簧对应伸长,计算静态水吸附量 6.2.2试,剂和材料 蒸馏衣。 6.2.3仪器和装置 6.2.3.1真空吸附仪,见图1; 6.2.3.2石英弹簧(以下简称弹簧),灵敏度0.6mm/mg~0.8mm/mg; 6.2.3.3真空泵:抽气速率不小于0.5L/s,极限真空1.33×10-4Pa; 6.2.3.4真空计:能测量不低于1Pa的真空度; 6.2.3.5 垂高计:分度为0.01mm~0.02mm; H 接真空计 A- U形汞压力计; B——唑附管; C- 一石英弹簧; D- 一载篮; E金属弹簧; F-真空橡皮管; G- 一真空泵; H——购:存吸附质玻璃瓶; 一恒温浴。 图1真空吸附仪示意图 HG/T 4220-2011 6.2.3.6加热电炉(以下简称电炉):能控制温度在(400土10)℃; 6.2.4试样制备 将10g待测样品用四分法缩分至2g~3g。 6.2.5分析步骤 做两份试料的平行测定。 取下吸附管下管,将载筐挂在弹簧上,套上吸附管下管,用垂高计读出空载篮高度(准确至 0.02mm),此高度为H。。 取下吸附管下管,将适量试料装在载筐内,套上吸附管下管,金属弹簧固定。 关闭真空活塞2,开启活塞1、3、4和旋塞5,使系统切断大气与真空泵的连通,开启真空泵,对全系 统和干燥管进行抽真空。 将盛有适量蒸馏水的带有磨口的小玻璃瓶,装人吸附仪中,与活塞2用金属弹簧固定,玻璃瓶外套 上冰水浴,缓慢开启活塞2,抽出玻璃瓶内蒸馏水,使水蒸气分压达到6.13×102Pa。 吸附管外套上电炉,接通电源,渐渐升温至(360士5)℃,在真空条件下对试料加热再生0.5h。 用真空计测量系统真空度,若真空度小于5Pa时,依次关闭活塞1、3和4。开启活塞5至三通位 置,然后停泵,停止加热,取下电炉,使吸附管温度降至(25士2)℃。 用垂高计测量试料再生后载篮高度(准确至0.02mm),此高度为H1。 缓慢开启活塞2,控制吸附质在0℃时饱和蒸气压的条件下,使吸附质扩散至吸附系统,直到吸附 达到平衡,即弹簧不再增长时,测出载篮的高度(准确至0.02mm),此高度为H2。 开启活塞1,缓慢开启活塞5至三通位置,使大气渐渐通入吸附系统,取下吸附管,取下载篮,套上 吸附管下管,取下盛有吸附质液体的玻璃瓶,套上瓶盖,备下次测定用。 6.2.6结果计算 静态水吸附量X1,数值以%表示,按式(1)计算: Xi : (1) H,-H。 式中: H。—空载篮高度的数值,单位为毫米(mm)); H1——试料再生后载篮高度的数值,单位为毫米(mm); H2—试料吸附平衡时载篮高度的数值,单位为毫米(mm)。 计算结果保留到小数点后两位,取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。 6.2.7允许差 平行测定结果的绝对差值应不大于0.50%。 6.3振动干磨耗率和振动湿磨耗率 按照HG/T3590的规定进行。 6.4堆积密度 按GB/T6286-1986中4.2条的规定进行。 6.5粒度 按GB/T6288中的规定进行。 6.6抗压碎力 按HG/T2783中的规定进行。 6.7烧失量 6.7.1原理 按规定自包装桶内取样,将样品在(960士10)℃箱式电阻炉内焙烧,称量测定其焙烧质量损失。 4 建筑321---标准查询下载网 wwiz321. net HG/T 4220—2011 6.7.2俄器和装置 6.7.2.1分析天平,感量0.001g; 6.7.2.2瓷埚(连盖),容量50mL; 6.7.2.3箱式电阻炉,最高温度(1100士10)℃; 6.7.2.4真空干燥器,盖上活塞装上干燥管,内径150mm; 6.7.2.5真空泵;抽气速率不小于0.5L/s; 6.7.2.6真空表:1.01×103Pa~0Pa,1.5级。 6.7.3分析步骤 做两份试料的平行测定。 用分析天平称量恒重的瓷埚(连盖)的质量(准确至0.001g)。 用采样器自包装桶中心插入桶1/4处采取试料(取样量不得少于10g),立即转移到干燥的塑料密 封样品袋中,避免空气进入。 快速期瓷称取1.5g~2.0g待测样(准确至0.001g)。 将盛有待测样的瓷埚及盖(不盖在埚上)置于箱式电阻炉中,在960℃焙烧1h。 取出瓷埚放入真空于燥器内,立即盖上埚盖和真空于燥
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