制冷剂到底对环境有何影响
冷气机和制冷剂的污染问题

冷气机和制冷剂的污染问题近年来,随着冷气机的广泛应用,人们越来越依赖于这项技术,特别是在气候炎热的夏天,冷气机给我们带来了极大的舒适。
然而,人们常常忽视了冷气机和制冷剂可能造成的环境污染问题。
本文将讨论这一问题,并提供解决方案。
一、冷气机和制冷剂对环境的污染影响1. 二氧化碳排放:冷气机在运行过程中会产生大量的二氧化碳,这是一种温室气体,对全球气候变化贡献很大。
2. 温室效应:制冷剂中常用的氟利昂物质会导致温室效应,进而加速全球气候变暖。
3. 臭氧层破坏:氯氟烃类制冷剂会遇到紫外线辐射分解,释放出氯气,从而破坏臭氧层,增加紫外线的进入。
二、解决冷气机和制冷剂污染问题的步骤1. 减少冷气机使用冷气机的使用需要大量的电力,而电力的生产也会产生污染。
因此,我们应该尽可能减少冷气机的使用。
有以下几种方法可以实现:- 使用天然通风:在气温适宜的时候,我们可以选择关闭冷气机,打开窗户,利用自然通风来降温。
- 调整温度设置:我们可以将冷气机的温度设置调高一些,不要将室温调得过低,这样可以减少冷气机的运行时间。
- 定期维护:正确维护冷气机,清洗过滤器等,可以提高其效能,减少能耗。
2. 改用环保型制冷剂目前,有许多环保型制冷剂可以替代氟利昂制冷剂,这些新型制冷剂对环境污染影响更小。
在安装新的冷气机时,消费者应该选择使用这些环保型制冷剂。
3. 回收和回收制冷剂制冷剂是一种有害化学品,应该采取适当的回收措施,确保它们不会再次释放到大气中。
这可以通过以下几个步骤实现:- 在冷气机报废或维修时,应该将制冷剂完全抽取出来,不要随意排放。
- 制冷剂回收设备的使用:专业的回收设备可以将制冷剂回收到容器中,以便进行处理和再利用,从而保护环境。
4. 智能节能冷气机的研发和推广科技的进步带来了许多新技术,如智能节能冷气机。
这些冷气机使用更先进的制冷技术,能够提供更高效的冷却效果,减少能源消耗,降低对环境的污染。
5. 提倡环保意识最后,我们应该提倡环保意识,教育公众对冷气机和制冷剂的污染问题有足够的了解。
浅谈制冷剂与环境保护

浅谈制冷剂与环境保护摘要: 臭氧层的不断破坏和气候的逐渐变暖,已成为全球性环境问题,氟里昂制冷剂成了破坏臭氧层和造温室效应的因素之一。
本文从制冷剂发展史及制冷剂种类开始着手,浅谈制冷剂对环境的影响作用。
关键词:环保、制冷剂、发展、种类、臭氧跨入21世纪,人们的生活水平提高新水平,对生活质量有了新的要求,更加懂得享受生活,在人们大力发展经济时期不息牺牲环境为代价,给环境带来沉重的压力。
随之自然的报复,人们开始意识到环境的重要性,开始意识到经济发展与环境和谐发展,故此环保问题成了全球的瞩目热门话题,臭氧层的不断破坏和气候的逐渐变暖,是当今地球人类所面临的两大亟待解决的环境问题。
近20年的研究发现氟里昂对全球环境有着严重的影响,直接影响人类的生存条件,这已引起了国际上的极大关注。
在这样的背景下,制冷技术中制冷剂面临的新的革新,本文从制冷技术制冷剂方面着手浅谈制冷技术与环境的关系。
一、制冷剂的发展史制冷剂经历了一个多世纪发展。
制冷剂的发展主要经历了三个阶段:第一阶段,从1830年到1930年,主要采用NH3、CO2、H2O等作为制冷剂,它们有的有毒,有的可燃,有的效率低,用了约100年的时间。
第二阶段,从1930年到1990年,主要采用CFCs和HCFCs制冷剂,无毒,无气味,不易燃烧,化学性质稳定,生产成本低,但CFCs会在大气中分裂并释放出破坏臭氧层的氯原子第三阶段,随着人类为了保护自己的生存环境,防止臭氧层破坏和减小温室效应呼声越来越高,制冷剂进入的更新替代的年代,从1990年至今,进入了以HFCs(含氟烃)为主的时期二、制冷剂的种类常用的制冷剂按化学组成可分四类,即无机化合物、氟利昂(卤代烃)、碳氢化合物(烃类)、混合制冷剂。
2.1、无机化合物属于无机化合物的制冷剂有水、氨、二氧化碳、二氧化硫等,其中氨是常用的一种制冷剂。
2.2、卤代烃卤代烃是饱和碳氢化合物的氟、氯、澳的衍生物的总称。
目前用作制冷剂的主要是甲烷、乙烷、丙烷和环丁烷系的衍生物。
制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价

制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价随着现代社会的发展和技术的进步,制冷设备在我们的生活中扮演着重要的角色。
制冷设备的制冷剂选择对其性能和环境影响起着至关重要的作用。
本文将就制冷设备制冷剂的选择,以及不同制冷剂对环境的影响进行评价和探讨。
制冷剂是制冷循环系统中用于吸收和释放热量的介质。
常见的制冷剂包括氟利昂类化合物和羟氯氟烷类化合物等。
这些制冷剂在制冷设备中的使用需考虑多种因素,包括性能、安全性和环境影响。
首先,制冷剂的性能是选择制冷剂的重要因素之一。
制冷剂应具有较高的制冷能力和传热效率,以确保制冷设备的正常运行。
此外,制冷剂还应具备较低的粘度和较高的化学稳定性,以减少系统摩擦损失和提高系统的可靠性。
其次,制冷剂的安全性也是选择制冷剂的重要考量。
制冷设备在使用过程中,制冷剂可能会泄漏,如果选择了具有较高毒性或燃烧性的制冷剂,将会对人身安全和环境造成潜在的威胁。
因此,选择安全性高的制冷剂对于保障人身安全和减少环境风险至关重要。
最重要的是,制冷剂的环境影响也是选择制冷剂的重要因素之一。
过去,氟利昂类化合物被广泛应用作为制冷剂,但由于其对臭氧层的破坏作用,其应用被禁止或受到限制。
随后,羟氯氟烷类化合物被推广作为一种替代品,然而,这类化合物同样存在对全球变暖的潜在危害。
因此,对制冷剂的环境影响进行评估至关重要,使我们能够选择对环境影响较小的制冷剂,以减少对全球环境的破坏。
在评估制冷剂对环境的影响时,主要考虑以下几个方面:第一,温室气体潜在破坏性。
温室气体的排放对全球气候变暖有直接影响,因此选择具有较低温室气体排放的制冷剂是减缓气候变化的重要一环。
第二,臭氧层破坏潜能。
臭氧层对于屏蔽紫外线辐射具有重要作用,选择不会破坏臭氧层的制冷剂可有效减小臭氧空洞的形成。
第三,生物降解性。
制冷剂排放后,若能迅速降解为无害物质,则减轻对生态环境的影响。
根据以上评估标准,一种被广泛认可的环境友好型制冷剂是氨气(NH3)。
制冷剂在空调制冷系统中的环保性研究

制冷剂在空调制冷系统中的环保性研究制冷剂是空调制冷系统中不可或缺的一种物质,其主要功能是在低温条件下将热量从一个物体中吸收并排出到空气中,以达到降低温度的目的。
但同时,制冷剂也是一种对环境危害较大的物质,因为它们通常包含有氟利昂等氟化物,这些氟化物能在大气中形成臭氧层的破坏物质,严重威胁着地球的生态环境。
因此,研究制冷剂在空调制冷系统中的环保性已经成为了当前制冷技术发展的重要方向。
一、制冷剂的环保性问题氟利昂是一种在20世纪30年代被广泛使用的制冷剂,它具有无色、无味、无毒、易挥发等特点,因此成为了当时的制冷业标配。
但在20世纪70年代后期,科学家们发现氟利昂的分子中含有氟化物,而这种氟化物一旦进入大气层就会破坏臭氧层,导致温室效应、环境变化和气候变化等问题的加剧。
据相关研究表明,一吨氟利昂的排放相当于二百多吨二氧化碳的排放,这说明氟利昂是一种十分危险的化学品。
由于氟利昂的危害性日益显现,制冷工程师们开始寻找一种环保型制冷剂来替代氟利昂。
一些新型制冷剂在保持良好制冷效果的同时,对环境的危害性更小甚至没有对臭氧层的影响。
比如一些从天然植物中提取的制冷剂,虽然制冷效果可能不如氟利昂,但对环境则无害。
二、环保型制冷剂的研究与发展随着环保意识的不断增强,各个国家和地区已经开始重视制冷剂的环保问题并加强研究制冷技术的环保性能。
目前,一些新型的制冷剂已经应用于一些商业和家用的空调系统之中,比如R-410A、R-407C、R-134a等。
其中R-410A是最新一代的环保型制冷剂之一,它将氟利昂中的氟原子换成了氧原子,因此在大气层中的寿命非常短,它不仅不会破坏臭氧层,还具有很高的效率和好的制冷效果,成为了目前新型制冷剂中的佼佼者。
R-407C和R-404A等制冷剂的环保性能也都比较出色,它们采用了氢氟碳化合物,不会对臭氧层产生危害。
此外,也有一些基于天然植物提取的制冷剂进行研究和开发。
例如,一些制冷工程师正在研究辣椒制冷剂,通过提取辣椒中的辣椒素可以制成一种环保的制冷剂,不但不会破坏臭氧层,还可以利用废弃的辣椒渣和叶子,具有很好的可持续性。
新型制冷剂对环境的影响与替代研究

新型制冷剂对环境的影响与替代研究第一章:引言随着经济的发展和人们生活水平的提高,制冷技术在各个领域得到了广泛的应用。
传统的制冷剂如氟利昂、氯离子等已经被证明具有严重的环境影响,如臭氧层破坏、全球变暖等问题,为了保护环境,我国政府提出了减排减污,推广环保型技术的方针。
新型制冷剂的研究和应用,成为了解决传统制冷剂环境污染问题的首选。
第二章:新型制冷剂的概念及特点新型制冷剂是一种环保且具有高效制冷性能的新型物质,主要特点如下:1. 低环境影响:新型制冷剂不会对臭氧层产生破坏,也不会引起温室效应和全球变暖。
2. 高效制冷:新型制冷剂具有较高的制冷效率,使制冷系统的工作更加节能。
3. 安全性能高:新型制冷剂的毒性、易燃性和爆炸性等危险性较低,不会对人体和环境带来潜在威胁。
4. 各种应用场所广泛:新型制冷剂可以广泛应用于空调、制冷、汽车空调等各个制冷领域。
第三章:新型制冷剂的种类和特点目前,新型制冷剂主要有以下四种:1. CO2:是一种天然的、安全的新型制冷剂,具有良好的制冷效果,可替代氟利昂等传统制冷剂。
2. HFO系列衍生物:是一类低环境影响的新型制冷剂,具有很高的耐受性和热稳定性。
3. HC系列衍生物:是一类低环境影响的新型制冷剂,具有很高的制冷效率和安全性。
4. NH3:是一种环保型的新型制冷剂,其制冷效率较高,但对环境和人体存在一定的危害。
第四章:新型制冷剂的应用案例1. CO2制冷技术在超市制冷方面的应用,有效减少了温室气体排放,同时增强了制冷效率。
2. HFO系列衍生物在空调制冷方面的应用,其低环境影响、高制冷效率的特点成为空调制冷领域的首选。
3. NH3制冷技术在冰球馆、溜冰场等场所的应用,避免了对臭氧层的破坏,且具有较高的节能性能。
第五章:新型制冷剂的替代研究新型制冷剂虽然具有很多优点,但仍然存在一些问题,例如其成本较高,生产设备要求较高等。
同时,新型制冷剂与传统制冷剂的性能差异较大,需要更多的替代研究以不断推进该领域的技术革新。
制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价

制冷设备制冷剂选择及其对环境的影响评价随着现代社会的发展,制冷设备在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是家用冰箱、空调还是工业冷冻设备,它们都需要使用制冷剂来完成制冷功能。
然而,制冷剂的选择对环境有着重要的影响。
本文将介绍常见的制冷剂类型,并评价它们对环境的影响。
制冷剂种类:1. 氨(NH3):氨是一种天然制冷剂,具有优异的制冷性能且无毒。
它的环境影响很低,因为氨在大气中具有良好的可降解性,并不会对臭氧层造成破坏。
然而,氨具有刺激性气味,需要在安全使用和储存方面加以注意。
2. 氟利昂类(CFCs、HCFCs和HFCs):氟利昂类制冷剂在过去被广泛使用,但由于其对臭氧层破坏的严重影响,现已逐步被禁止。
氟氯碳化合物(CFCs)是最具破坏性的类型,会释放出氯气,进而导致臭氧层损坏。
羟氯氟碳化合物(HCFCs)也对臭氧层有损害,但其破坏性较轻。
目前广泛使用的氢氟碳化合物(HFCs)对臭氧层没有破坏性,但它们是强效温室气体,对全球变暖做出了贡献。
3. 碳氟化合物(PFCs):PFCs是一种用于特殊工业设备的制冷剂,如电子制造和半导体制造。
它们具有很高的全球变暖潜势,但对臭氧层的破坏影响相对较低。
4. 碳氢化合物(HC):这是一种较新的制冷剂,与HFCs相比,它们在全球变暖潜势和臭氧破坏性方面都有较低的潜力。
然而,在使用过程中对气候变化还是存在一定的贡献。
环境影响评价:1. 臭氧层破坏:氟利昂类制冷剂(CFCs和HCFCs)对臭氧层有严重破坏性。
它们中的氯原子会释放出来,使得氯在大气中引发一系列反应,导致臭氧分子的破坏。
这些化合物一旦进入大气层,会在那里停留很长时间,对臭氧层造成的损害是不可逆转的。
2. 温室效应:HFCs和PFCs是强效的温室气体,它们具有吸收并再辐射地球上的热能的特性,进而导致全球变暖。
这对于气候变化和环境持续性起到重要作用。
减少温室气体的排放对于控制全球变暖至关重要。
3. 其他环境影响:制冷设备制冷剂的溢出和泄漏对土壤和水源造成负面影响。
制冷剂的性能及环境影响研究

制冷剂的性能及环境影响研究随着人们对环保意识的不断提升,大众对环境污染和全球变暖的担忧也日益加深。
制冷行业作为人们日常生活中不可或缺的一部分,其对环境影响也成为人们关注的热点话题。
其中一个环保问题涉及到的制冷剂,它对环境的影响具有普遍性和持续性。
因此,研究制冷剂的性能和环境影响具有重要的现实意义。
1. 制冷剂的概念及分类制冷剂是指在制冷过程中所使用的物质,主要用于吸收热量、产生蒸气、传递热效应及把热量排放到环境。
根据制冷剂的化学性质和环保程度,制冷剂可分为液体制冷剂、气体制冷剂和新型制冷剂。
液体制冷剂:液体制冷剂具有高热传递性能和不易泄露,在低温下的制冷效果更佳。
液体制冷剂主要有R22、R32、R134a等。
气体制冷剂:气体制冷剂比液体制冷剂使用范围更广,其具有低温制冷及中高温制冷等多种用途。
目前常用的气体制冷剂有R404a、R407c、R410a等。
新型制冷剂:新型制冷剂的环保性能更好,包括天然制冷剂和可再生制冷剂。
天然制冷剂如CO2、NH3等,这些天然制冷剂不会对环境造成污染,并且对于人体健康和安全性更好。
可再生制冷剂则是在使用后可以还原到原始状态,过程中不会对环境造成破坏。
2. 制冷剂的性能比较不同种类的制冷剂在使用过程中具有不同的优缺点,根据具体的使用条件,应选择最适合的制冷剂。
下面简要介绍液体制冷剂和气体制冷剂的基本性能比较。
液体制冷剂:R22:具有良好的冷凝和蒸发性能,但是其Ozone Depleting Potential (ODP)较高,会破坏臭氧层。
R32:R32是一种新型的制冷剂,它功率密度高、加热温度低、运转效率高、无毒无害,同时其GWP(温室效应)值较低。
R134a:拥有很好的冷凝性能、能量效率高,具有无色、无味、无毒的特点。
然而,其GWP值非常高,严重影响环境。
气体制冷剂:R404a:广泛应用于超市、便利店等低温制冷设备中,能够满足制冷需求,但是其GWP值较高。
R407c:被广泛应用于商业制冷和空调制冷设备,GWP值较低,对环境影响较小。
制冷剂对环境的影响及替代品研究

制冷剂对环境的影响及替代品研究1. 小节一:制冷剂对环境的影响制冷剂的使用是现代生活中的常见事物,例如空调、冰箱等。
然而,制冷剂中的氟氯烃成分对环境造成了很大的危害。
氟氯烃具有破坏臭氧层的作用,因此其在空气中的存在对大气层的破坏性很大。
在人类意识到这种影响以后,国际社会尝试通过一系列法规来控制氟氯烃的使用量。
例如1987年签署的蒙特利尔议定书,旨在全面淘汰氟氯烃。
此后,各国家和地区相继出台了相关法规,中国也在2007年发布了《制冷设备及其消费品中禁止使用氟氯烃实施规定》。
尽管这些措施已经取得了一定的成效,但氟氯烃对环境的危害依然存在。
2. 小节二:制冷剂的替代品由于氟氯烃对环境的危害,更加环保、安全的制冷剂替代品引起了人们的关注。
一种常见的代替品是羟氟烷(HFO),它是一种无色无味的液体,对臭氧层没有破坏作用,具有低温制冷性能。
另一种替代品是天然冷媒,例如二氧化碳、氨、水等。
它们不存在对大气层有害的成分,且原料来源广泛、价格低廉,具有广阔的应用前景。
尽管天然冷媒的性能不能与氟氯烃完全匹配,但在许多情况下仍能满足使用要求。
3. 小节三:替代品研究随着环保意识的不断增强,制冷剂替代品的研究也在不断深入。
目前,一些大型企业和研究机构已经开始对新型制冷剂展开深入研究。
其中,利用低端酸源制备新型制冷剂是一种较为广泛的研究方向。
这种方法避免了氟、氯等元素的含量,从而避免对环境的污染,同时还具有热效应优越、成本低廉等特点。
此外,一些机构还在研究新型低温制冷剂,例如氨,用于取代现有的制冷剂。
这些新型制冷剂除了更加环保、安全外,还具有更加高效、节能的优点。
总之,在制冷剂的使用方面,我们需要考虑环保问题。
选择更加环保、安全的制冷剂替代品是解决问题的重要措施,未来还需要加强相关技术研发,逐步实现制冷剂的全面替代。
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制冷剂到底对环境有何影响摘要:论述了当前使用的制冷剂以及其存在的问题,指出现行制冷剂对臭氧层的破坏作用及引起的温室效应,将严重影响了环境的可持续发展。
总结了当前制冷剂的替代工作及取得的成果。
在论述可持续发展概念的基础上分析了制冷剂的替代研究与环境的可持续发展的关系,得出了是环境的可持续发展的要求推动了制冷剂的替代研究工作,并为替代研究指明了方向,同时制冷剂的替代进一步促进了环境的可持续发展。
总结了在环境可持续发展要求下的制冷剂的发展趋势。
1引言目前制冷空调行业中使用的制冷剂多为CFC(氯氟烃的统称)和HCFC(含氢氯氟烃)。
这些物质由于对臭氧层具有破坏作用并产生温室效应,因此其替代研究已成为热点课题[1]。
本文在回顾制冷剂发展的历史中,发现制冷剂的替代发展有两条主线。
一条是提高系统的能效比,另一条就是可持续发展的环境观。
随着人们环保意识的增强,可持续发展的观点越来越深入人心。
因此作者认为,在当前的制冷剂替代研究中,应首先考虑对环境的可持续发展。
2当前的制冷剂与制冷剂的替代2.1 当前的制冷剂及其存在的问题制冷剂的发展经历了三个阶段[1]:第一阶段,从1830年到1930年,主要采用NH3、CO2、H2O等作为制冷剂,它们有的有毒,有的可燃,有的效率低,用了约100年的时间。
第二阶段,从1930年到1990年,主要采用CFCs和HCFCs制冷剂,使用了约60年。
第三阶段,从1990年至今,进入了以HFCs(含氟烃)为主的时期。
由于行业发展的惯性,目前使用较多的制冷剂是CFCs和HCFCs,其次是HFCs。
(对于CFCs 发达国家已于1996年1月1日起禁止生产和使用,但一些发展中国家仍然在使用。
)CFCs的禁用是因为CFCs会在大气中分裂并释放出破坏臭氧层的氯原子[2]。
据UNEP(联合国环境规划署)提供的资料,如果平流层的臭氧总量减少1%,预计到达地面的有害紫外线将增加2%。
有害紫外线的增加,会产生以下一些危害[3]:使皮肤癌和白内障患者增加,损坏人的免疫力,使传染病的发病率增加。
破坏生态系统。
过量的紫外线辐射会使植物的生长和光合作用受到抑制,使农作物减产。
紫外线辐射也可能导致某些生物物种的突变。
引起新的环境问题。
过量的紫外线能使塑料等高分子材料更加容易老化和分解,结果又带来光化学大气污染。
因此保护臭氧已经引起了各国的高度重视,成为一项全球性的紧迫任务[4]。
而HCFCs与CFCs同样能够破坏臭氧,两者只不过是所含的氯原子多少不同而已。
同时CFCs、HCFCs和新一代HFCs制冷剂都被认为是温室气体[5],它们对全球气候变暖影响的大小,取决于它们吸收红外能量的能力和它们在大气中延续的时间,可用GWP(全球变暖潜值)来度量它们对全球变由于温室效应将引起气候变化,目前国际社会所讨论的气候变化问题,主要是指温室气体增加产生的气候变暖问题。
近年来,世界各国出现了几百年来历史上最热的天气,厄尔尼诺现象也频繁发生,给各国造成了巨大经济损失。
人类对气候变化,特别是气候变暖,所导致的气象灾害的适应能力是相当弱的,需要采取行动防范。
按现在的一些发展趋势,科学家预测有可能出现的影响和危害有[2]:海平面上升全球气候变暖导致的海洋水体膨胀和两极冰雪融化,沿海地区可能会遭受淹没或海水入侵,海滩和海岸遭受侵蚀,土地恶化,海水倒灌并影响沿海养殖业。
影响农业和自然生态系统全球气温和降雨形态的迅速变化,可能使世界许多地区的农业和自然生态系统无法适应或不能很快适应这种变化,造成大范围的森林植被破坏和农业灾害。
加剧洪涝、干旱及其他气象灾害全球平均气温略有上升,就可能带来频繁的气候灾害——过多的降雨、大范围的干旱和持续的高温,造成大规模的灾害损失。
影响人类健康气候变暖有可能加大疾病危险和死亡率,增加传染病。
高温会给人类的循环系统增加负担,热浪会引起死亡率的增加。
正因为现行的制冷剂对环境的巨大的破坏作用,促使着人们积极的寻求能够与环境的可持续发展相适应的新型替代制冷剂。
2.2 制冷剂的替代自1987年《蒙特利尔议定书》签订以来,各国纷纷展开了对CFCs和HCFCs物质的替代物的研究,在1997年签订《京都议定书》以前,CFCs和HCFCs类的制冷剂替代研究主要以保护臭氧为目的,主要研制HCFs类制冷剂。
但《京都议定书》签订以后,人们转而同时注重臭氧保护和减小温室效应,要求制冷剂不但要OPD值较小,GWP值也要较小。
根据《蒙特利尔议定书》CFCs在发达国家已经被禁用,HCFCs因为对臭氧仍具有破坏作用也即将被淘汰。
由于GWP较高,《京都议定书》将替代CFCs和HCFCs的HFCs物质列入限控物质清单中,要求发达国家控制HFCs的排放。
所有这些都对制冷剂的替代研究提出了更高的要求。
因此理想的替代制冷剂除应有较低的ODP值和GWP值外,还应具有良好的安全性、经济性、优良的热物性等优点,争取做到既环保又节能。
新型的替代制冷剂主要包括人工合成型和天然型两大类,有单一工质和混合工质两个方面,混合工质又可分为共沸混和物、近共沸混和物和非共沸混和物三种。
目前合成制冷剂方面主要有以下几种:1)R134aR134a的ODP=0,GWP=420,不可燃,无毒,无味,使用安全,其热物性质与R12十分接近,可用来替代R12,用于汽车空调和家用冰箱等领域。
但使用R134a,会使能耗增大,且与CFC—12用的润滑油不相溶,与材料的兼容性方面也不同CFC-12。
另外它还是一种温室效应气体,所以仍然存在一定的缺陷。
2)R152a从物化性方面看HFC-152a也与CFC-12接近,用R152a替代R12后能耗可降低3%~7%,但其在空气中含量达4.8%-16.8%时具有可燃性,因此推广使用收到一定的限制。
而它可与其它物质混合,组成非共沸混合物来替代CFC-12。
3)R410AR410A是近共沸混合制冷剂,是由质量分数为50%R32和50%R125组成。
ODP=0,主要用来替代R22,单位容积制冷量较大,传热性能及流动性能较好,但同温度下压力值比R22高约60%。
4)R407CR407C是非共沸混合制冷剂,是由质量分数为23%的R32、25%的R125和51%的R134a组成,ODP=0,单位容积制冷量大,但传热性能较差。
天然制冷剂方面主要有:5)碳氢化合物[6]目前作为制冷剂应用的碳氢化合物主要是丙烷(R290)、丁烷(R600)和异丁烷(R600a)等,其中R600a已在欧洲和一些发展中国家广泛用于冰箱中,并且它符合《京都议定书》的要求,ODP=0,GWP=15,环保性能好,成本低,运行压力低,噪声小,但其易燃,易爆。
此外R290和R600a 组成的混合制冷剂也有一定的发展使用。
6)氨(R717)氨已被使用达120年之久而至今仍在使用。
其ODP=0、GWP=0,具有优良的热力性质,价格廉且容易检漏。
不过氨有毒性而且可燃,应当引起注意,不过一百多年的使用记录表明,氨的事故率是很低的,今后必须找到更好的安全办法,如减少充灌量,采用螺杆式压缩机,引入板式换热器等等。
然而,其油溶性、与某些材料不容性、高的排气温度等问题也需合理解决。
看来,NH3会有更大的市场份额。
7)二氧化碳(R744)CO2是自然界天然存在的物质, ODP=0, GWP=1。
来源广泛、成本低廉,CO2安全无毒,不可燃,适应各种润滑油常用机械零部件材料,即便在高温下也不分解产生有害气体。
CO2的蒸发潜热较大,单位容积制冷量相当高,故压缩机及部件尺寸较小;绝热指数较高K=1.30,压缩机压比约为2.5~3.0,比其它制冷系统低,容积效率相对较大,接近于最佳经济水平,有很大的发展潜力。
由于温室效应将引起气候变化,目前国际社会所讨论的气候变化问题,主要是指温室气体增加产生的气候变暖问题。
近年来,世界各国出现了几百年来历史上最热的天气,厄尔尼诺现象也频繁发生,给各国造成了巨大经济损失。
人类对气候变化,特别是气候变暖,所导致的气象灾害的适应能力是相当弱的,需要采取行动防范。
按现在的一些发展趋势,科学家预测有可能出现的影响和危害有[2]:海平面上升全球气候变暖导致的海洋水体膨胀和两极冰雪融化,沿海地区可能会遭受淹没或海水入侵,海滩和海岸遭受侵蚀,土地恶化,海水倒灌并影响沿海养殖业。
影响农业和自然生态系统全球气温和降雨形态的迅速变化,可能使世界许多地区的农业和自然生态系统无法适应或不能很快适应这种变化,造成大范围的森林植被破坏和农业灾害。
加剧洪涝、干旱及其他气象灾害全球平均气温略有上升,就可能带来频繁的气候灾害——过多的降雨、大范围的干旱和持续的高温,造成大规模的灾害损失。
影响人类健康气候变暖有可能加大疾病危险和死亡率,增加传染病。
高温会给人类的循环系统增加负担,热浪会引起死亡率的增加。
正因为现行的制冷剂对环境的巨大的破坏作用,促使着人们积极的寻求能够与环境的可持续发展相适应的新型替代制冷剂。
2.2 制冷剂的替代自1987年《蒙特利尔议定书》签订以来,各国纷纷展开了对CFCs和HCFCs物质的替代物的研究,在1997年签订《京都议定书》以前,CFCs和HCFCs类的制冷剂替代研究主要以保护臭氧为目的,主要研制HCFs类制冷剂。
但《京都议定书》签订以后,人们转而同时注重臭氧保护和减小温室效应,要求制冷剂不但要OPD值较小,GWP值也要较小。
根据《蒙特利尔议定书》CFCs在发达国家已经被禁用,HCFCs因为对臭氧仍具有破坏作用也即将被淘汰。
由于GWP较高,《京都议定书》将替代CFCs和HCFCs的HFCs物质列入限控物质清单中,要求发达国家控制HFCs的排放。
所有这些都对制冷剂的替代研究提出了更高的要求。
因此理想的替代制冷剂除应有较低的ODP值和GWP值外,还应具有良好的安全性、经济性、优良的热物性等优点,争取做到既环保又节能。
新型的替代制冷剂主要包括人工合成型和天然型两大类,有单一工质和混合工质两个方面,混合工质又可分为共沸混和物、近共沸混和物和非共沸混和物三种。
目前合成制冷剂方面主要有以下几种:1)R134aR134a的ODP=0,GWP=420,不可燃,无毒,无味,使用安全,其热物性质与R12十分接近,可用来替代R12,用于汽车空调和家用冰箱等领域。
但使用R134a,会使能耗增大,且与CFC—12用的润滑油不相溶,与材料的兼容性方面也不同CFC-12。
另外它还是一种温室效应气体,所以仍然存在一定的缺陷。
2)R152a从物化性方面看HFC-152a也与CFC-12接近,用R152a替代R12后能耗可降低3%~7%,但其在空气中含量达4.8%-16.8%时具有可燃性,因此推广使用收到一定的限制。
而它可与其它物质混合,组成非共沸混合物来替代CFC-12。
3)R410AR410A是近共沸混合制冷剂,是由质量分数为50%R32和50%R125组成。