21世纪制冷空调行业绿色环保制冷剂的趋势与展望

合集下载

2024年R22制冷剂市场前景分析

2024年R22制冷剂市场前景分析

2024年R22制冷剂市场前景分析1. 引言R22制冷剂是一种广泛用于制冷和空调设备的人造气体。

然而,由于其对臭氧层的破坏和对全球变暖的潜在影响,国际社会已经采取措施逐步淘汰R22制冷剂的使用。

本文将对R22制冷剂市场的前景进行分析,并讨论替代方案的潜力。

2. R22制冷剂的市场现状R22制冷剂自20世纪70年代开始广泛应用于制冷和空调设备中。

它具有较低的毒性和良好的冷却性能,在一段时间内成为了市场上主要的制冷剂。

然而,随着对环境问题的认识日益增强,国际社会开始限制和淘汰R22制冷剂的使用。

目前,R22制冷剂市场正逐渐减小。

许多国家已宣布停止R22制冷剂的生产,并推动使用环保替代品。

此外,国际市场上的R22制冷剂价格也在不断上升,进一步推动了替代方案的发展。

3. 替代方案的潜力替代R22制冷剂的方案已经被广泛研究和开发。

以下是几种常见的可替代方案:3.1. R410AR410A是一种具有良好制冷性能和较低环境影响的替代品。

它被广泛用于家用空调和商业制冷设备中。

R410A的制冷效果比R22更好,且不会对臭氧层产生破坏。

3.2. R32R32是另一种潜在的替代品,它具有较低的全球变暖潜势和比R22更好的能效。

R32的制冷性能与R22相当,在某些方面甚至更优秀。

然而,由于其易燃性,使用R32需要更高的安全措施。

3.3. 自然制冷剂除了人造替代品,自然制冷剂如CO2、氨和烷烃也被视为可持续发展的替代方案。

这些自然制冷剂对环境影响较小,但在一些应用中需要更高的技术要求和成本。

4. 市场前景分析随着对环境问题的关注不断增加,R22制冷剂市场前景不容乐观。

许多国家采取行动,推动R22制冷剂的淘汰和替代方案的采用。

预计R22制冷剂市场将逐渐缩小,并在未来几年内几乎消失。

替代方案的市场前景较好。

R410A等人造替代品已经得到了广泛应用,其市场份额在不断增加。

自然制冷剂作为可持续替代方案,在特定应用领域也有一定的潜力。

制冷剂产业发展现状及趋势

制冷剂产业发展现状及趋势

制冷剂产业发展现状及趋势简介制冷剂是一种广泛应用于空调、冷藏、制冷等行业的化学物质,用于调节温度并实现制冷效果。

随着人们对生活品质的要求提高,制冷剂产业得到了迅速发展。

本文将从现状和趋势两个方面,全面、详细、完整地探讨制冷剂产业的发展。

现状分析制冷剂产业目前呈现以下几个特点:1. 市场规模扩大随着全球经济发展和人们生活水平提高,制冷需求持续增长,推动了制冷剂市场的扩大。

据统计,截至2020年,全球制冷剂市场规模已超过100亿美元。

2. 技术创新助力发展制冷剂行业在过去几十年间取得了显著的技术进步。

从最早的氨、二氧化硫到后来的氟利昂、氢氟碳化物,不断有新型制冷剂问世。

这些新型制冷剂具有更低的温室气体排放、更高的制冷效率等优点,促进了制冷剂行业的快速发展。

3. 环保意识提升近年来,全球环保意识的提高对制冷剂产业的发展产生了深远影响。

由于氟利昂等制冷剂对臭氧层破坏和温室效应,许多国家加强了对含氟制冷剂的限制和管控,同时鼓励使用环保型制冷剂。

这一趋势使得制冷剂行业逐渐向低温、低温的方向发展。

4. 国际争议加剧制冷剂行业的快速发展也带来了一些国际争议。

由于不同国家对制冷剂的限制和标准存在差异,涉及的贸易摩擦和保护主义倾向也越来越严重。

制冷剂成为国际谈判中的敏感话题之一。

趋势展望1. 低温制冷剂市场潜力巨大随着全球大规模的冷库、物流行业的发展,低温制冷需求逐渐增大。

低温制冷剂具有更高的制冷效率和更低的环境污染,其市场潜力巨大。

未来,低温制冷剂市场将成为制冷剂行业的重点发展方向。

2. 新兴经济体市场崛起发展中国家的经济持续增长,带动了制冷需求的迅速增加。

特别是在亚洲、中东和非洲等地,新兴经济体的市场潜力巨大。

这些地区存在巨大的空调和冷链物流市场,将成为未来制冷剂行业发展的重要增长点。

3. 绿色制冷剂技术发展迅猛随着环保意识的不断提高,绿色制冷剂技术的研发和应用也得到了加强。

绿色制冷剂具有低温室气体排放、高效节能等优势,将成为未来制冷剂行业发展的主要方向之一。

绿色环保制冷剂

绿色环保制冷剂

3.2 天然制冷剂的推广与实用化
NH3是一种传统工质,其优点是ODP 0, NH3是一种传统工质,其优点是ODP = 0,GWP = 0,价格廉,能效高, 0,价格廉,能效高, 传热性能好,且易检漏,含水量余地大,管径小,但其毒性需认真对待,而 一百多年使用的历史表明,NH3的安全性记录是好的,今后必须找到更好的 一百多年使用的历史表明,NH3的安全性记录是好的,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会有更大的空调市场份额。 NH3会有更大的空调市场份额。 另一种传统天然工质是CO2,现已引起注意,其优点也是ODP 100℃ 另一种传统天然工质是CO2,现已引起注意,其优点也是ODP = 100℃) 的放热过程,适合用于热水的加热。1998年和1999年有报道,试验结果比采 的放热过程,适合用于热水的加热。1998年和1999年有报道,试验结果比采 用电能或天然气燃烧加热,可节能75%,水温可从8 升高60℃ 用电能或天然气燃烧加热,可节能75%,水温可从8℃升高60℃。第三是在复 叠式制冷系统中,CO2用作低压级制冷剂,高压级用NH3或HFC-134a作制冷 叠式制冷系统中,CO2用作低压级制冷剂,高压级用NH3或HFC-134a作制冷 剂。∼ GWP值为1。主要问题是其临界温度低(31℃ 剂。∼0,GWP值为1。主要问题是其临界温度低(31℃),因此能效低,而且 它是一种高压制冷剂,系统的压力较现有的制冷剂高很多。CO2制冷剂可能 它是一种高压制冷剂,系统的压力较现有的制冷剂高很多。CO2制冷剂可能 应用的领域有以下三个方面。第一是CO2超临界循环的汽车空调。由于其压 应用的领域有以下三个方面。第一是CO2超临界循环的汽车空调。由于其压 比低,使压缩机效率高,高效换热器(如冲压唯槽管)的采用也对提高其能 效做出贡献。由于高压侧CO2大的温度变化,使进口空气温度与CO2的排气 效做出贡献。由于高压侧CO2大的温度变化,使进口空气温度与CO2的排气 温度可以非常接近(仅相差几度),这样,可以减少高压侧不可逆传热引起 的损失。

国内新型环保制冷剂发展前景探讨

国内新型环保制冷剂发展前景探讨

国内新型环保制冷剂发展前景探讨
原创
摘要
本文结合国内当前环保制冷剂相关发展动态,探讨了环保制冷剂在国
内的发展前景。

文章首先概述了传统制冷剂的潜在环境影响,介绍了环保
制冷剂有关的政策及标准,提出了目前国内环保制冷剂开发及应用的现状,指出了环保制冷剂开发及应用面临的瓶颈;
最后,本文对国内环保制冷剂的发展前景进行了展望,提出了补充相
关政策和法规、支持技术研发、加大环保制冷剂推广应用等措施,以期促
进环保制冷剂的发展。

关键词:环保制冷剂;政策及标准;开发及应用
1引言
随着气候变化的加快,成为当今重要的世界性议题。

在这一过程中,
人类日益依赖的制冷系统和其中使用的制冷剂在气候变化中占据了不可忽
视的位置。

近年来,温室效应气体温度升高的潜在威胁使得环保制冷剂之
间的热议变得日趋活跃。

2目前环境问题
近年来,随着气候变化的加剧以及人类生活水平的提升,给我们所熟
悉的大气环境带来了极大的压力。

除了低空污染已成为我们日常生活的一
部分之外,大气层中存在的温室效应气体(GHG)也不断增多,对我们的
气候系统有着深远的影响。

传统制冷剂正是有效地增加了温室效应气体(GHG)排放通量的主要原因之一。

空调绿色环保制冷剂的发展趋势

空调绿色环保制冷剂的发展趋势

空调绿色环保制冷剂的发展趋势【摘要】本文介绍了各种常见空调制冷剂的特点和对环境的影响。

重点阐述了空调绿色环保制冷剂发展趋势。

【关键词】臭氧层温室效应环境友好性安全性制冷剂一、前言臭氧层的破坏和温室效应,是当前世界所面临的主要环境问题。

由于制冷空调热泵行业广泛采用CFC与HCFC类物质对臭氧层有破坏作用以及产生温室效就,使全世界的这一行业面临严重的挑战。

CFC与H CFC的替代已成为当前国际性的热门话题。

二、两次国际重要会议。

1、臭氧层的破坏、《蒙特利尔议定书》及其修正案1974年,美国加利福尼亚大学的莫利纳和罗兰教授合作发表论文指出,卤代烃中的氯和溴原子会破坏大气臭氧层,这就是著名的CFC问题。

为保护臭氧层1987年9月制订了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》。

《议定书》的制订便于以定期的科学和技术评估为基础对淘汰时间表进行修订。

根据这些评估,在1990年伦敦、1992年哥本哈根、1995年维也纳和1997年蒙特利尔的会议上对《议定书》进行了调整,加快了淘汰时间表。

2、温室效应及《京都议定书》实际上CFC的排放也会加剧地球温室效应,CFC是产生温室效应的气体,在目前估计的气温变暖的因素中,20%~25%是CFCS类物质作用的结果。

1997年12月,联合国气候变化框架公约缔约国第三次会议在日本东京度召开,会议通过了《京都议定书》。

《京都议定书》确定了CO2、HCFCS等6种气体为受管制的温室气体,并将限制上述温室气体排放总水平。

要求各国采取措施降低温室气体排放总水平。

三、绿色环保制冷剂的发展趋势。

从这两次国际会议和最近的相关论文看,为了适应环保的需要,特别是为了适应环保臭氧层的需要,近10年来,制冷空调行业已作了积极响应,采取了许多措施和行动。

从目前情况分,替代工质有许多种,大致归纳如图1所示。

潜在的替代物有合成的和天然的两种。

合成的替代物有HFC,天然的有,NH3,CO2,水,碳氢化合物等。

制冷空调行业制冷剂现状和发展趋势

制冷空调行业制冷剂现状和发展趋势

制冷空调行业制冷剂现状和发展趋势摘要:近年来,随着制冷空调行业的不断发展,制冷剂的使用引起了人们的普遍重视。

我国在此方面虽然取得了一定的成绩,但在实际的生产过程中仍然存在较大的发展空间。

在环保占主导地位的新时期,我们必须加大对制冷空调行业制冷剂现状和发展趋势的研究。

本文主要探讨了制冷空调行业制冷剂的使用问题,针对制冷剂的使用现状进行了分析,并讨论了制冷剂的发展趋势,及提高制冷空调行业制冷剂的使用效果。

关键词:制冷空调行业;制冷剂现状;发展趋势1、制冷空调行业制冷剂发展现状为了保护臭氧层的需要,近10年来制冷空调行业已作出了积极的响应,采取了许多的措施和行动。

发达国家在1996已经全面淘汰了CFCs的生产和消费,HCFCs也随着时间的推移在加速淘汰。

2007年9月,《蒙特利尔议定书》第19次缔约方会议通过了加速淘汰HCFCs的调整方案。

方案规定发达国家2010年削减75%,2015年削减90%,2020-2030年允许保留0.5%;发展中国家2015年要完成削减基线水平10%的任务,2020年削减35%,2020年削减67.5%,到2030-2040年也仅允许保留2.5%的维修用量。

1.1合成制冷剂(1)R134a(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(ODP=0),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,因此推广受到一定的限制。

(3)R410A,R410A是近共沸混合制冷剂,是由质量分数为50%R32和50%R125组成,为R410制冷剂ODP值为零,不会对大气臭氧层造成破坏,从此不会因为氟里昂泄漏而威胁人类健康。

制冷剂产业发展现状及趋势

制冷剂产业发展现状及趋势

制冷剂产业发展现状及趋势一、前言随着全球气候变暖,制冷剂的使用越来越广泛。

然而,传统的制冷剂对环境造成的危害和损害已经引起了人们的重视,因此制冷剂产业也在不断地发展和改进。

二、制冷剂产业现状1. 制冷剂的定义和分类制冷剂是指用于空调、制冰机等制冷设备中,通过吸收热量并放出热量来实现温度调节的物质。

根据其化学性质和用途,可以将其分为氯氟烃类、氢氟碳类、氨类、CO2等多种类型。

2. 制冷剂产业市场规模据市场研究公司报告显示,2019年全球制冷剂市场规模为153亿美元。

其中,氢氟碳类占据了最大市场份额,达到了44%。

3. 制冷剂产业主要应用领域目前,主要应用领域包括家用空调、商用空调、汽车空调、工业制冰机等。

4. 制冷剂产业主要生产国家和企业全球主要生产国家有中国、美国、日本、德国等。

主要生产企业有达能、阿克苏诺贝尔、海利特等。

三、制冷剂产业发展趋势1. 制冷剂的环保性将成为主要考虑因素随着全球环保意识的提高,制冷剂的环保性将成为制冷剂产业发展的重要考虑因素。

未来,氢氟碳类和CO2等环保型制冷剂将会得到更广泛的应用。

2. 制冷技术将不断提升随着科技不断进步,制冷技术也在不断提升。

未来,人工智能、物联网等技术将被应用于制冷设备中,使其更加智能化和高效化。

3. 制冷剂产业将面临新的挑战和机遇未来,随着全球气候变暖和能源消耗问题日益严峻,制冷剂产业将面临新的挑战和机遇。

例如,太阳能空调、热泵空调等新型空调产品已经开始逐渐普及。

四、结语随着全球气候变暖和环保意识的提高,制冷剂产业正朝着更加环保、智能化和高效化的方向发展。

未来,随着技术的不断提升和新型空调产品的不断涌现,制冷剂产业将迎来更加广阔的发展前景。

制冷空调行业制冷剂现状和发展趋势

制冷空调行业制冷剂现状和发展趋势

1.引言
目前,制冷剂技术对生产生活产生了巨大的影响。

食品的冷加工及冷贮藏,材料以及农作物种子的低温处理等方面都运用到了制冷技术。

2.制冷技术的发展
制冷技术的发展分为3个阶段。

第一阶段主要采取NH3、HCS、CO2、空气等自然物质作为制冷剂。

氟利昂的使用,使制冷技术的发展进入了第二个阶段,而且极大的促进了制冷和空调技术的发展,但是科学研究表明,用于空调和冰箱的制冷剂会造成对臭氧层的破坏,会使生态环境造成破坏,对人体的健康也构成威胁和损害。

因此,1990年通过大气臭氧层保护的重要文件《蒙特利尔议定书》伦敦修正案,对氟利昂类物质进行控制,因此,从1990年到现在为制冷技术的第三阶段。

3.制冷剂的发展趋势
目前,随着建设环境友好型社会的提倡,太阳能等可再生能源的应用也在不断的提高。

研制和发展对臭氧层无损耗||、无温室效应而且节能环保的制冷技术将是制冷领域研究的重要课题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

21世纪制冷空调行业绿色环保制冷剂的趋势与展望摘要:介绍了第20届国际制冷大会和地球技术论坛中有关制冷剂替代物的简况,讨论了保护臭氧层和全球气候变化对制冷空调行业所使用的制冷剂提出的要求与国际社会所采取的相应对策,以及国际社会共同关注的问题,综述了21世纪绿色环保制冷发展趋势。

关键字:臭氧层全球气候变化制冷剂替代物臭氧层的破坏和全球气候变化,是当前世界所面临的主要环境问题。

由于制冷空调热泵行业广泛采用CFC与HCFC类物质对臭氧层有破坏作用以及产生温室效就,使全世界的这一行业面临严重的挑战。

CFC与H CFC的替代已成为当前国际性的热门话题。

1 最近两次国际会议简介国际制冷学会于1999年9月19~24日在澳大利亚悉尼召开的"第20届国际制冷大会"和联合国环境规划署、美国环保局于1999年9月25~27日在美国华盛顿召开"地球技术讼坛",分别着重讨论了全球性环保问题对制冷空调行业的制冷剂替代物对策等问题,现简介如下。

国际制冷学会从1908年创建以来举行的19次国际制冷大会,每次都是对国际制冷空调界具有重大影响盛会。

1999年举行的第20届国际制冷大会,又恰逢即将来临的21世纪,因此大会的主题确定为"进入第3个千禧年的制冷界",近千名来自世界各国的学者、专家和企业代表与会,共商21世纪制冷空调行业的发展趋势和面临的挑战与机遇。

我国由中国制冷学会组团共有26位代表参会,发表了多篇论文。

此次大会的内容广泛、全面,其中涉及制冷剂替代方面的,有大会报告2篇,题目分别为《制冷与环境--未来的问题与对策》和《作为制冷剂的HFCs应用》;有专题报告6篇,分别为《制冷空调的制冷剂替代》、《碳氢化合物制冷剂的综述》、《下个世纪的热泵系统》、《新制冷剂的材料相容性和油溶性》、《新制冷剂传热物性》和《新制冷剂强化管内传热》;还举办了2次讨论班,主题分别为制冷剂热力学物性和碳氢化合物安全性;交流学术论文有46篇,涉及CFC与HCFC的替代(包括替代、改型、汽车空调和混合物)、制冷剂/油(包括热物性、粘度、溶解性)、CO2超临界循环(包括系统、性能、应用和设备)碳氢化合物(应用、成本、性能)。

其中,笔者在会上作了题为《THR03--一种新的HCFC-22替代物》的学术报告,获得分组会议主席和与会代表的好评,认为是 "一篇很有意义的论文"。

在美国举行的"地球技术论坛",前身是国际保护臭氧层技术会议,每年一次。

从1998年以来改用现名,为的是全面探讨全球性环保问题,包括全球气候变化和保护臭氧层等。

这次会议的重点,更侧重于全球气候变化。

与会的500多位代表来自世界各国,有世界环保组织和政府官员、学者、专家和企业代表。

会上有4篇大会报告,美国白宫环境顾问委员会招待主任、美国环保局官员和荷兰政府官员分别就"《京都协议》的对策"和"《蒙特利尔议定书》与《京都协议》的联系"作了报告。

会上有关制冷剂替代物方面的论文有25篇。

其中涉及创新技术的3篇(包括笔者的《一种替代R502的新制冷剂--THR04》论文);涉及HFC制冷剂的6篇(包括方案、美国家电行业应用研究、汽车空调等);涉及天然工质的4篇(包括NH3的应用、联合国环境规划署的碳氢化合物项目、CO2汽车空调);涉及未来技术的6篇(包括21世纪的空调制冷研究、美国供暖制冷空调工程师学会(ASHRAE)研究项目、汽车空调系统未来技术等)。

2 21世纪绿色环保制冷剂的趋势从这两次国际会议和最近的相关论文看,为了适应环保的需要,特别是为了适应环保臭氧层的需要,近10年来,制冷空调行业已作了积极响应,采取了许多措施和行动。

从目前情况分,替代工质有许多种,大致归纳如图1所示。

潜在的替代物有合成的和天然的两种。

合成的替代物有HFC,天然的有,NH3,CO2,水,碳氢化合物等。

图1 制冷替代物树性示意图表1列出了21世纪绿色环保制冷剂的趋势。

表1 21世纪绿色环保制冷剂的趋势由表1可见,CFC-12替代制冷剂的纯合成工质主要为HFC-134a,现已被认可和接受使用。

但在蒸发温度低于-23。

CFC时,由于将产生高的压缩比,冷量受到限制,其使用将受影响。

此外,油、制冷空调系统的能效、工作可靠性等还待进一步解决。

CFC-12替代制冷剂中的含HFC的混合物,如R401a和THR01(清华一号)等,一般可直接充注,便于当前使用和今后的转轨。

但从长远观点看,它们只是中近期过渡性替代物,2040年后被禁用。

至于HCFC-22的替代制冷剂,尚没有纯的合成工质,均为HFC混合物,如R407c, R410a 或THR03(清华三号)等。

R502的替代物,也均为混合物,有的为HCFC混合物,如R408a和THR04(清华四号),有的为HFC混合物,如R404a和R507a等。

CFC-11的替代物,主要为HCFC-123,也是一种过渡性工质。

3 国际共同关注的几个关于替代物的问题3.1 如何正确协调《蒙特利尔议定书》(以下简称《蒙》)与《京都协议》(以下简称《京》)的要求。

《蒙》与《京》两个协议是有联系的,均是为了保护环境的需要,但又有不同要求。

《蒙》要求限期逐步淘汰CFC和HCFC等物质,是强制的;而《京》要求控制温室气体的排放,并不对温室气体的产生、使用采取强制性手段。

制冷空调行业为了适应CFC和HCFC类制冷剂的淘汰,纷纷转轨使用HFC物质。

但现在《京》又将HFC物质列入了温室气体清单中,要对它们的排放加以控制。

显然,后者的要求,对于制冷空调行业的近些年来为采限HFC所作的各种努力,确实产生了一些负面的影响,以致造成无所适从的感觉。

为了正确协调《蒙》与《京》的要求,为了全面正确衡量制冷剂对全球气候变化的影响,制冷空调行业界认为,除了制冷剂的GWP值外,空调制冷系统会以另一种方式对全球变暖起作用。

由于这些系统均需依靠电力或化石燃料的消耗来维持运行,而煤、石油和天然气燃料生产电力时都产生CO2,进而也会影响全球变暖。

因此提出了变暖影响总当量TEWI指标,它考虑了这两种主要方式,也就是制冷剂排放的直接效应和能源利用引起的间接效应。

直接效应取决于制冷剂的GWP值、气体释放量和考虑时间框架长度,间接效应取决于这种空调制冷系统的效率以及能源来自何处。

表2给出了不同制冷空调系统的TEWI值,这是基于500年时间框架,如果使用较长的时间框架,直接效应就较小。

从表2看出,对于整体式空调器、离心式冷水机组、热泵等制冷空调系统,间接效应对TEWI的影响要比直接效应在得多。

表2 主要制冷用途的变暖影响总当量(TEWI)[16]对于制冷空调系统,间接效应对TEWI的影响要比直接效应大得多。

对于空调制冷行业来说,为防止气候变暖所需作出的努力主要是:①提供高效节能设备,减少CO2排放量。

②尽可能减少制冷设备使用和销毁时制冷剂的排放量或泄漏量,并采取有效的回收再生设备,加强制冷剂的回收利用。

这些努力也就意味着考虑保护臭氧层的同时,要注意到防止气候变暖的措施。

在选择制冷剂时,不仅要考虑它们的ODP值为零,而且还要求GWP值低,热工性能好,具有节能效果和充注量少。

在21世纪内要求促进并推广使用这类制冷剂并使相应的空调制冷设备实现商业化。

近来,对于离心式冷水机组中的CFC-11替代物HCFC-123,由于其GWP值很低(90),而且这类机组的泄漏率也很低(约1%),也就是说直接效应也非常低,如表2所示,仅为0.5%,甚至可以低至0.2%,而且这类机组的效率也很高,即使用HCFC-123对全球气候变化的影响是很小的,尽管其ODP不为零,但也很低(0.012)。

因此有的专家认为,虽然HCFC-123属于HCFC类物质,但对其盲目淘汰并不合理。

他们认为若用HFC-134a替代HCFC-123,GWP 值将提高13.3倍,而ODP仅减少了0.012%。

综合《蒙》与《京》的要求,他们认为在淘汰HCFC物质时,不应"一刀切",与其淘汰HCFC-123,不如设法提高,此类机组的效率。

否则反而会对全球气候变化产生更为不利的影响。

由推知,在HFC物质中,HFC-152也就是一种很为理想的替代物,因为其GWP仅为140。

我国开发采用的HFC-152a类混合物也应是较为理想的替代物。

3.2 如何正确总结历史经验在21世纪即将来临之际,国内外制冷空调行业均在探索如何总结历史经验,寻求正确、科学地解决由于环保要求提出的制冷剂替代问题,力争少走弯路。

从历史上看,制冷剂的发展经历了3个阶段。

第一阶段,从1830年至1930年,主要采用NH3,HC,CO2,空气等作为制冷剂,有的有毒,有的可燃,有的效率很低,主要出安全代表性的考虑。

尽管使用了100年之久,当出现了CFC和HCFC制冷剂后,还是当机立断,实现了重大的第一次转轨。

第二阶段,从1930年到1990年,主要用CFC和HCFC制冷剂。

使用了60年后,发现这些制冷剂破坏臭氧层。

出于环保的需要,不得不被迫实现第二次转轨。

第三阶段,从1990年至今,进入以HFC制冷剂为主的时期。

目前,国外有些专家担忧,会不会过了若干年后,又发现HFC制冷剂有什么新问题,特别是由于HFC制冷剂的GWP大都在1000以上,又重蹈第二阶段经历了60年才发现释放了大量破坏臭氧层气体的错误。

这个问题的实质,是对HFC与天然工质,特别是碳氢化合物,这两类制冷剂的认识。

主张采用碳氢化合物作制冷剂的,其主要观点是:①HFC物质的GWP太高,已被列入京都协议温室气体清单;②HFC物质还可能有不可预测的后果,发现它们的问题,是否又得花上几十年时间,会不会又遭遇另一次淘汰;③尽管碳氢化合物可燃,但是随技术发展和安全性度量的改进,已经并会进一步减少不安全伤害;④目前,欧洲已有约1500万台家用冰箱,仅德国每天生产几千台,在130L冰箱中只用20gR600a,而且其中有12gR600a能溶于油中,也就是说泄漏R600a数量是很少的,认为注意到这一点是很重要的;⑤在承认HFC制冷剂在启动淘汰CFC计划中的作用的同时,认为碳氢化合物将是长期方案,尽管开发新设备需要较长的时间,相信21世纪将是天然工质的世纪。

主张HFC制冷剂的,其主要观点是:①根据计算和预测,HFC排放占整个温室气体排放的比例也很小,1997年约为1%,2030年预计也仅为2.4 ;②即便高GWP气体,也只有当制冷剂排放时,才构成影响,因此只需采取措施,减少它们的泄漏排放,而不是淘汰或禁用;③不应反GWP作为衡量影响全球气候变化的唯一指标,应以变暖影响总当量TEWI为指标,全面综合考虑。

用TEWI这种指标分析,除了汽车空调和商业制冷外,间接效应占了主要分额,因此提高能效是关键;④对于制冷空调,寿命一般均为15~20年。

相关文档
最新文档