HFO和HFC制冷剂:真正的区别是什么系列之二?(上海泛赋化工科技有限公司)
相比之下,HFO提供了更环保的解决方案。HFO的全球升温潜能值降低使其更加环保,从而显着减少温室气体排放。HFO的ODP也可以忽略不计,这意味着它们不会导致臭氧消耗。因此,它们的采用可以有助于保护臭氧层和减缓全球变暖。性能与应用从HFC到低全球变暖潜能值HFO的过渡对各个行业和应用产生重大影响。事实证明,HFO制冷剂是许多冷却系统(包括空调、制冷和热泵)中HFC的合适替代品。HFC因其优异的传热性能以及与现有设备的兼容性而在这些应用中得到了广泛的应用。 中国制冷行业正在不断努力削减氢氟碳化物的生产使用。冷媒制冷剂
基加利氢氟碳化物协议的细节系列之二(上海泛赋化工科技有限公司)
正如上面所讨论的,《蒙特利尔议定书》的设计、通过和签署是为了保护O区层并对抗含氯制冷剂。近年来,包括北美在内的许多国家都在推动对该条约进行修订。此次修订将重点关注HFC制冷剂,例如常用的R-134a、R-410A和R-404A。这些制冷剂不含任何氯。这就是重点。这些制冷剂是更安全的选择。这些都是环保的选择。HFC制冷剂具有极高的全球变暖潜能值(GWP)。GWP是通过将相关化学品与二氧化碳进行比较来测量的。化学品或制冷剂的GWP越高,释放到大气中的温室气体就越多。我喜欢使用的一个例子是汽车应用中使用的R-134a制冷剂。134a的GWP接近1,400,而二氧化碳的GWP为1。显然,两者之间存在显着差异。虽然使用HFC时O区不会受到影响,但气候变化却不会。全球范围内无数次使用HFC导致这些高GWP制冷剂被释放到大气中。这些高全球升温潜能值制冷剂排放后会残留在大气中,成为全球变暖的主要原因。 北京R450A冷媒价格霍尼韦尔冷媒在空调领域提供高效制冷效果,使室内温度保持舒适。
关于HFC制冷剂淘汰您需要了解的信息系列之一(上海泛赋化工科技有限公司)
1994年禁止使用CFC时,这一逐步淘汰引发了人们对制冷剂成本、可用性和性能的担忧。事实证明,向一代替代制冷剂的过渡进展顺利。《蒙特利尔议定书》规定逐步淘汰氟氯化碳制冷剂已帮助南极臭氧层开始恢复。一代替代制冷剂包括氢氟碳化合物(HCF),它不具有臭氧消耗潜力。但氢氟碳化合物是温室气体,具有高全球变暖潜值(GWP)和长寿命。现在,根据2016年10月《蒙特利尔议定书》基加利修正案,它们也面临着国际上被氢氟烯烃(HFO)制冷剂替代的问题。
R-408A与R-502的区别(上海泛赋化工科技有限公司)
R-408A是R-22、HCFC以及HFC制冷剂R-125和R-143a的低臭氧消耗潜值(ODP)混合物。它经过混合,与R-502的物理和制冷特性紧密匹配。一些注意事项:请勿将R-408A与R-502混合,或使用它来补充现有系统。R-408A在实验室测试中表明,与R-502相比,它平均节省8%的能源成本,而且它是被发现比502更高效的改造制冷剂。因此超市发现这种替代制冷剂是一种有吸引力的改造解决方案,并正在广泛应用。R-408A可用于大多数现有的R-502安装,但需要注意以下事项:性能—在大多数改造应用中,R-408A的容量和效率略高于R-502。压缩机、管道尺寸和其他组件不需要更换,并且应该以相同的方式运行。润滑—R-408A可与矿物油或烷基苯油一起使用。多元醇酯润滑剂也可能适用。使用R-502和矿物油的系统如果有足够的润滑剂返回压缩机,可以继续使用矿物油和R-408A。单独使用烷基苯或与矿物油组合使用是改善润滑剂混溶性和返回压缩机的很好的选择。 氢氟碳化物对气候变暖的作用远比等量的二氧化碳更强。
在冷媒与塑料件、合成橡胶的相容性方面,Honeywell进行了一系列的材料试验,对制冷系统的材料相容性进行了测试。测试结果表明,极冷致®AZ-50与大多数材料相容性良好,但与一些材料相容性不佳。因此,在选择冷媒时,需要考虑到冷媒与系统内部材料的相容性,以确保系统的稳定性和可靠性。在干燥剂的选择方面,常用的干燥剂有分子筛、氧化铝和硅胶。在使用极冷致®AZ-50时,需要选择与其相容性良好的干燥剂,以确保系统的稳定性和可靠性。霍尼韦尔冷媒在热泵行业中的优势还包括其丰富的应用经验。重庆冷媒哪家好
霍尼韦尔冷媒在热泵行业中的优势还包括其良好的化学稳定性。冷媒制冷剂
HFO的环境特性(上海泛赋化工科技有限公司)
目前,几种不饱和氢氟碳化合物(也称为氢氟烯烃,HFO)被评估为以前使用的具有巨大全球变暖潜力的饱和氢氟碳化合物(HFC)的替代品。其中一些新的HFO在对流层中被氧化,形成持久性且具有轻微植物毒性的三氟乙酸(TFA),其分子产量比目前使用的HFC更大。重要的新化合物是HFO-1234yf,它可能取代流动空气中的HFC-134a(1,1,1,2-四氟乙烷)瑞士近期的TFA测量结果与20世纪90年代引入具有可观TFA产量的HFC时的测量结果进行了比较。北部两个地点的雨水浓度变化并不显着,但瑞士南部的一个地点的雨水浓度变化却是积极的,那里的光化学反应加速了。表明过去几十年中HFC背景浓度增加导致TFA产量增加,但由于观测结果存在较大变异性和稀疏性,因此不能一概而论。通过大气化学和传输模型,欧洲车队完全改用HFO-1234yf所导致的雨水中TFA浓度和TFA沉积率。由于HFO-1234yf的寿命相对较短,因此在排放中心附近模拟了TFA浓度和沉积率。预计欧洲雨水中夏季TFA浓度可达7,700ngL-1,比敏感的淡水藻类的无影响水平低一个数量级以上。预计TFA年浓度将保持在2,500ngL-1以下。如果HFO-1234yf排放量保持在预期范围内,应在未来的研究中解决。 冷媒制冷剂