CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况

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冷媒替代及发展趋势

冷媒替代及发展趋势

冷媒替代及发展趋势冷媒是一种用于冷冻和空调设备中的工质,它们在吸收和释放热量的过程中起到传热介质的作用。

传统的冷媒如氟利昂(CFCs)、氢氟烃(HCFCs)和氢氟烃(HFCs)因其对臭氧层的破坏和全球变暖的影响而受到限制和禁止使用。

因此,替代这些冷媒是必要的。

在寻找冷媒替代品的过程中,已经涌现出了几种选择。

其中一种替代品是氢氟醚(HFOs),它们具有较低的全球变暖潜势和臭氧破坏潜势,并被认为是目前最环保的冷媒选择之一、HFOs比HFCs的全球变暖潜势低3-5倍,并且不含氯原子,因此不会破坏臭氧层。

另一种替代品是天然气,如氨和二氧化碳。

氨是一种高效的冷媒,具有较低的全球变暖潜势,但也会产生一定的安全风险。

二氧化碳是一种无毒、可再生的冷媒,具有较低的全球变暖潜势和零臭氧破坏潜势,但需要更高的工作压力。

冷媒替代的发展趋势主要包括以下几个方面:1.环保性能提升:新的冷媒替代品将继续追求更低的全球变暖潜势和零臭氧破坏潜势。

例如,HFOs相对于HFCs具有更低的环境影响,并且正在成为主流选择。

此外,研究人员还在探索具有更低潜在环境影响的新型冷媒。

2.高效节能:冷媒替代品的研发也将专注于提高设备的能效。

这意味着替代品应具有更好的传热性能,以减少能源消耗。

例如,氨和二氧化碳作为天然气冷媒,具有良好的传热性能,可以提高设备的能效。

3.安全性改进:冷媒替代品的安全性也是研究的重点。

虽然新的冷媒替代品具有更好的环保性能,但有些替代品可能存在安全风险。

因此,研究人员将努力改进冷媒的安全性能,避免潜在的安全问题。

4.技术创新:随着冷媒替代的需求增加,技术创新也将推动替代品的发展。

例如,低温应用中的超低温沸腾冷媒,利用沸腾过程中的冷媒能够提供更高的传热效率,并减少能源消耗。

综上所述,冷媒替代及发展趋势的主要方向是环保性能提升、高效节能、安全性改进和技术创新。

随着环保意识的增强和法规对传统冷媒的限制,冷媒替代品将逐渐成为冷冻和空调设备的主流选择。

制冷剂替代物的研究与应用前景

制冷剂替代物的研究与应用前景

制冷剂替代物的研究与应用前景第一章绪论制冷技术是现代工业与生活中不可或缺的一环。

然而,制冷剂不仅会对臭氧层产生破坏,还会对空气、水等环境造成严重污染。

因此,环保型制冷技术——制冷剂替代技术成为了当前许多国家致力于发展的一种重要技术。

第二章制冷剂替代技术2.1 制冷剂替代物的概念和分类制冷剂替代物是指在原有的制冷循环系统中,替代其工作介质的制冷介质。

按其工作原理和化学成分不同,可分为以下几类:(1)氢氟酸酯(HFC):由于它们不会对臭氧层造成破坏,因此在各个国家得到了较为广泛的使用。

HFC的臭氧破坏潜势较低,但它们对温室气体的贡献相当大;(2)氢氯氟烃(HCFC):是一种氯质类制冷剂,比HFC更有害,但比传统的氟氯烃(CFC)对臭氧层的破坏潜势更低;(3)氨(NH3):是一种天然的制冷剂,被广泛应用于大型制冷系统中;(4)羟基乙酸(HCOOH):具有很好的环保性,安全性和高能效性。

因其在环保性方面表现优异,被认为是制冷剂替代物的重要方向。

2.2 制冷剂替代技术的研究现状制冷剂替代技术的研究主要集中在新型制冷剂和吸附式制冷剂替代物的研究上。

研究表明,有机混合制冷剂能够提高制冷效率和节能效果,目前已得到广泛应用。

而吸附式制冷剂替代物不仅具有高效节能的特点,而且具有优良的环保性能,已经成为制冷剂替代技术研究的一个重要领域。

第三章制冷剂替代物的应用前景3.1 国家政策的影响近年来,随着环保问题日益受到关注,各国相继出台了相关政策。

许多发达国家通过制定一系列法规,限制或还原污染物的排放,这将对环保型制冷技术的推广和应用起到重要的推动作用。

3.2 行业的潜力制冷行业是一个庞大的市场,和人们的生活息息相关。

据统计,截至2020年,全球制冷行业的市场规模已经达到了1万亿美元以上,而随着全球经济的发展,制冷技术的应用范围也在不断扩大,制冷剂替代技术在市场上的潜力愈发巨大。

3.3 技术的优势制冷剂替代技术在环保性,效率,成本,安全性等方面相比传统的制冷技术都有着明显的优势,因此在市场上具有很大的竞争力。

HFC制冷剂的特性

HFC制冷剂的特性

HFC制冷剂的特性目前已经进入实用阶段的HFC系列制冷剂对臭氧层没有破坏作用,和以往的CFC、HCFC一样,具有难燃、稳定、低毒等特性,并且其能源效率特性良好。

替代制冷剂(1)CFC-12替代制冷剂:HFC-134aHFC-134a 的制冷特性及安全性与CFC-12极其相似,所以很早就被作为汽车空调、冰箱等产品的制冷剂广泛利用。

HFC-134a还作为HCFC的替代制冷剂、聚乙烯等的发泡剂、注重不燃特性的空气溶胶用喷射剂等被广泛运用。

■特征·是物性值最接近FC-12的HFC。

·具有优良的热稳定性,以及防腐性、低毒性。

·与CFC-12相比,水分溶解度大。

·和与CFC-12共同采用的环烷系列矿物油的相互溶解性能不佳。

(和聚烯二醇油以及酯油等的相互溶解性能良好)<理论制冷周期特性>蒸发压力(kPa)凝结压力(kPa)排出压力(℃)COP制冷能力(kJ/m3)HFC-134a16577039 4.91300 CFC-1218274438 4.91340蒸发温度/凝结温度=-15℃/30℃过热温度/过冷却温度=0℃/5℃蒸发压力(2)HCFC-22替代制冷剂:R-407C、R-410A哥本哈根会议开始对HCFC-22实行新的限制,而目前HCFC-22难以被单一的制冷剂取代,所以世界各国都是采用混合有2~3种制冷剂的混合制冷剂取而代之。

AREP/JAREP(注)对R-407C和R-410A有详细评价,此两种制冷剂已开始运用于小型空调、住宅空调等。

(注)AREP:美国空调冷冻工业会的替代制冷剂评价计划JAREP:(社)日本冷冻冷冻工业会的替代制冷剂评价计划1.R-407C的特征·混合有HFC-32、125、134a三种物质的混合制冷剂(非共沸)·对HCFC-22比理论COP=97%(以最佳系统检测的系统COP试验例=99%)·压力与HCFC-22基本相近·因为是非共沸,所以必须考虑到需要添加液体等·水分溶解度与HCFC-22基本相同·和与HCFC-22共同使用的环烷烃系列等矿物油的互相溶解性能不好(与酯油以及乙醚油等的相互溶解性能良好)·主要用途:小型空调、住宅空调、制冷冷藏设备。

CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况

CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况

CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况1. 蒙特利尔议定书》对某种物质的禁用是明确的,而《京都议定书》只是对温室气体总排放量提出要求,并不涉及具体禁用。

2. 现在需要作的是让两者统一。

任何降低效率的制冷剂替代品在地球变暖方面的负面影响将超过正面影响(如寿命周期的温室效应气体(GHG)排放或TEWI)。

当泄露非常低时,制冷剂ODP与GWP 的重要性就会降低。

低ODP与GWP的制冷剂对环境的最坏影响是制冷剂泄露所造成的能耗增加,从而提高了CO2和其它GHG的排放。

即使是零GWP制冷剂,由于效率下降也会对环境造成影响。

3. 蒙特利尔议定书成功地禁用了CFC制冷剂,并将最终禁用HCFC。

发展中国家内CFC的禁用预期将在2010年完成。

中国已于2006年提前实现。

4. 1997年12月在日本京都召开了联合国气候变化框架公约会议(UNFCCC)的第3次会议,会上确定了6种温室效应气体。

HFC也包括在京都议定书规定的气体中。

5. 虽然研究人员在探索天然工质作为HCFC和HFC的替代物方面进行了卓绝的研究,但还没有找到R22的理想替代物。

欧洲联盟国会要求加速R22(HCFC)的禁用日程,给制冷和空调业制造了强烈的反应。

欧洲联盟对HCFC于2005年1月1日起禁用。

6. 丹麦已经超出了京都议定书关于二氧化碳排放量的规定,并于20020年(可能是2000)在其领土范围内禁用HFC。

7. 丹麦政府提议,现在制冷系统中所用的全部HFC都应被禁止。

丹麦政府关于禁用HFC的提议对欧洲制冷和空调业是一次冲击。

而在美国和日本HFC原先被宣称是CFC的长期替代物。

8. 由于关系到HFC制冷剂是否能长期应用,化工部门可能在决定投资兴建有关生产设施方面举棋不定,从而影响HFC的供应。

9. 在《蒙特利尔协议》中已经规定包括R22的HCFC是过渡性制冷剂,发达国家从2004年、发展中国家从2015年开始,逐步限制并淘汰这类HCFC类制冷剂。

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展制冷剂是制冷系统中起到传热媒质和工质作用的重要物质,能够将热量从低温的物体传递到高温的环境中。

传统的制冷剂如氟利昂等氢氟碳化物属于含有氯元素的物质,具有臭氧消耗性和温室效应,对环境和人类健康造成潜在威胁。

在全球环保节能的背景下,制冷剂的替代与发展成为了一个迫切的任务。

目前,替代制冷剂主要有HFCs(氢氟碳化物)、HCFCs(氢氟氯碳化物)、HFOs(氢氟氧碳化物)、NH3(氨)、CO2(二氧化碳)等。

HFCs是传统制冷剂的替代品之一。

HFCs不含氯元素,并且具有较低的毒性和爆炸性,因此对环境的危害较小。

HFCs的温室效应仍然存在,对全球气候变化仍有一定的影响。

HCFCs在制冷剂替代中也具有一定的作用。

HCFCs相对于HFCs来说,在制冷性能上有所提升,并且对臭氧层的破坏较小。

同样具有温室效应的问题,并且HCFCs也属于致癌物质,对人体健康也存在潜在威胁。

HFOs是目前替代制冷剂发展的一个重要方向。

HFOs是一类新型的低温制冷剂,具有优异的性能。

相比传统制冷剂,HFOs不仅具有良好的制冷性能,而且在环境友好性上更占优势。

它几乎不对臭氧层造成破坏,对温室效应的影响也比传统制冷剂要小。

HFOs被认为是未来替代制冷剂的一个重要发展方向。

NH3和CO2也是制冷剂替代的重要选择。

NH3是一种绿色环保的制冷剂,具有良好的制冷性能,且不对臭氧层和温室效应造成破坏。

NH3具有毒性,需要特别注意安全问题。

CO2具有良好的环境友好性,几乎不对臭氧层造成破坏,具有较低的温室效应。

由于其较低的制冷性能,需要相应的技术改进和设备升级。

随着对环境保护的重视和技术的不断发展,替代制冷剂的研究与应用已经取得了很大的进展。

HFOs、NH3和CO2等制冷剂替代品被广泛探索和应用,对于降低气候变化、保护臭氧层、促进节能减排具有重要意义。

替代制冷剂的选用还需综合考虑制冷性能、环境友好性、安全性等多个因素,以达到最佳的效果。

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展制冷剂是用于制冷循环系统中的介质,其作用是在循环中吸收热量并将其排出。

传统的制冷剂对环境产生负面影响,如对臭氧层的破坏和全球变暖的加剧。

研究人员努力寻找制冷剂的替代品,以减少环境污染和气候变化的风险。

第一代制冷剂是氯氟烃(CFC),它们被广泛用于冰箱和空调系统中。

研究发现CFC能够破坏臭氧层,并导致地球上的紫外线辐射增加,对人类和生态系统造成威胁。

1987年蒙特利尔议定书达成后,国际社会逐渐禁止CFC的使用。

第二代制冷剂是氢氟碳化物(HCFC),它们被认为比CFC更环保。

研究发现HCFC同样能破坏臭氧层,并且它们的全球变暖潜势仍然很高。

为应对这一问题,2019年基加利修正案确定了HCFC的逐步淘汰计划。

第三代制冷剂是氢氟烃(HFC)。

相比CFC和HCFC,HFC对臭氧层的破坏作用较小。

HFC 的全球变暖潜势很高,因为它们是强力温室气体。

2016年,巴黎协定达成后,国际社会采取行动,制定了减少HFC的计划。

为了替代CFC、HCFC和HFC,研究人员发展了许多新型制冷剂。

氨气、二氧化碳和氢气成为研究热点。

氨气是一种无毒、无害、无污染的制冷剂。

它在制冷性能和效率方面表现良好,且对全球变暖的潜力很低。

氨气有一定的毒性和易燃性,需要采取相应的安全措施。

二氧化碳(CO2)是一种天然的制冷剂,广泛存在于大气中。

它对臭氧层和全球变暖没有负面影响,因此被认为是一种环保的选择。

相比传统制冷剂,二氧化碳的制冷效果较差,需要更高的工作压力和更大的设备。

氢气是一种无毒、环保的制冷剂,对臭氧层和全球变暖没有负面影响。

与氨气和二氧化碳不同的是,氢气可以在较低的压力下运行,提供更高的制冷效果。

氢气具有易燃性和爆炸性,要求更高的安全措施。

尽管新型制冷剂在环保方面有很大的优势,但它们也存在一些挑战。

它们需要新的技术和设备来适应不同的工作条件。

转换到新型制冷剂需要一定的成本和时间。

新型制冷剂的安全性成为需要解决的问题。

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展【摘要】制冷剂在现代社会起着至关重要的作用,但传统制冷剂对环境造成巨大影响,因此替代制冷剂的需求日益迫切。

HFC制冷剂的发展虽然取得了一定成就,但其局限性也日益凸显。

自然制冷剂因其优势备受瞩目,但面临挑战仍需攻克。

新型制冷剂在研究进展中不断涌现,绿色制冷技术的推广应用也逐渐成为趋势。

可持续发展的制冷剂替代方向是未来发展的主要方向,制冷行业也将朝着绿色、环保的方向不断前进。

未来,制冷行业将在绿色环保的道路上持续发展,为全球环境保护贡献一份力量。

【关键词】制冷剂, 替代, 发展, 环境影响, HFC, 自然制冷剂, 新型制冷剂,绿色技术, 可持续发展, 未来发展趋势1. 引言1.1 制冷剂的重要性制冷剂是现代生活中不可或缺的重要物质,它在各种制冷设备中发挥着关键作用。

无论是家用冰箱、空调、商用冷库还是工业制冷设备,都需要制冷剂来实现对温度的控制和调节。

制冷剂通过循环运作,在吸收热量的同时冷却物体,使其保持在所需的低温状态。

制冷剂的选择直接影响着制冷设备的性能和效率,也关系到能源消耗和环境保护。

随着全球环境问题日益凸显,人们对传统制冷剂带来的环境影响越来越关注。

大多数传统制冷剂属于氟利昂类化合物,对臭氧层的破坏和全球变暖产生负面影响。

开发替代制冷剂已经成为迫切的需求。

新型制冷剂的研究和开发势在必行,以降低对环境的负面影响,推动制冷行业朝着更加可持续的方向发展。

制冷剂的重要性不仅体现在日常生活中的舒适性和便利性,更体现了对环境和未来可持续发展的责任和担当。

不可小觑,只有找到更加环保和高效的替代方案,才能实现制冷行业的可持续发展。

1.2 替代制冷剂的需求替代制冷剂的需求来自于对环境保护的呼声,也是制冷行业可持续发展的关键所在。

必须加强技术创新,积极寻找更加环保的制冷剂替代品,才能实现制冷行业的绿色发展。

2. 正文2.1 传统制冷剂的环境影响传统制冷剂是导致全球变暖和臭氧层损坏的主要原因之一。

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展

浅析制冷剂的替代与发展制冷剂是指在制冷设备中起到传递热量的重要介质。

传统的制冷剂如氯氟烃(CFCs)和氢氟碳化物(HCFCs)对臭氧层破坏和全球变暖有很大的负面影响,因此需要寻找新的替代品并加强对制冷剂的发展。

制冷剂的替代品需要满足以下几个要求:对环境友好,不会对臭氧层造成破坏,并且对全球变暖没有贡献;具有良好的制冷性能,能够快速、高效地传递热量;安全可靠,不会对人体和环境造成危害;经济实用,成本相对较低,并且易于获取和维护。

近年来,人们发现氢氟烃(HFCs)是一种较为理想的制冷剂替代品,因为它们不破坏臭氧层,而且对全球变暖的贡献相对较小。

HFCs在大气中的停留时间较长,会对全球变暖产生重要影响。

国际社会对于制冷剂的发展提出了更高的要求。

为了解决上述问题,一种新型的制冷剂被提出,即氢氧化氟醚(HFOs)。

HFOs是一种无臭无色、无毒、环境友好的制冷剂,具有良好的制冷性能和安全性能。

它的主要优点是它的全球变暖潜势较低,只有HFCs的几分之一,是目前一个非常具有潜力的替代品。

除了HFOs之外,还有其他替代品被广泛研究和发展。

CO2是一种常见的制冷剂替代品。

虽然CO2压缩机系统的初投资较高,但由于其环境友好、制冷效果良好、能源利用效率高等优点,其在商业和工业领域中得到了广泛应用。

氨和气体烷烃等也被认为是良好的制冷剂替代品。

氨是一种无毒、无臭的天然制冷剂,广泛用于工业制冷。

由于其易燃易爆的性质,需要特殊的安全措施。

气体烷烃具有良好的制冷性能,并且对环境友好,但是由于其易燃易爆的性质,也需要特别注意安全性问题。

制冷剂的替代与发展是一个持续且不断进步的过程。

人们需要不断探索和研究新的替代品,以提高制冷剂的性能,并减少对环境的负面影响。

充分发展和利用这些替代品,是实现可持续发展和保护环境的重要举措。

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CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况1.《蒙特利尔议定书》对某种物质的禁用是明确的,而《京都议定书》只是对温室气体总排放量提出要求,并不涉及具体禁用。

2. 现在需要作的是让两者统一。

任何降低效率的制冷剂替代品在地球变暖方面的负面影响将超过正面影响(如寿命周期的温室效应气体(GHG)排放或TEWI)。

当泄露非常低时,制冷剂ODP与GWP的重要性就会降低。

低ODP与GWP的制冷剂对环境的最坏影响是制冷剂泄露所造成的能耗增加,从而提高了CO2和其它GHG的排放。

即使是零GWP制冷剂,由于效率下降也会对环境造成影响。

3. 蒙特利尔议定书成功地禁用了CFC制冷剂,并将最终禁用HCFC。

发展中国家内CFC的禁用预期将在2010年完成。

中国已于2006年提前实现。

4. 1997年12月在日本京都召开了联合国气候变化框架公约会议(UNFCCC)的第3次会议,会上确定了6种温室效应气体。

HFC也包括在京都议定书规定的气体中。

5. 虽然研究人员在探索天然工质作为HCFC和HFC的替代物方面进行了卓绝的研究,但还没有找到R22的理想替代物。

欧洲联盟国会要求加速R22(HCFC)的禁用日程,给制冷和空调业制造了强烈的反应。

欧洲联盟对HCFC于2005年1月1日起禁用。

6. 丹麦已经超出了京都议定书关于二氧化碳排放量的规定,并于20020年(可能是2000)在其领土范围内禁用HFC。

7. 丹麦政府提议,现在制冷系统中所用的全部HFC都应被禁止。

丹麦政府关于禁用HFC的提议对欧洲制冷和空调业是一次冲击。

而在美国和日本HFC原先被宣称是CFC的长期替代物。

8. 由于关系到HFC制冷剂是否能长期应用,化工部门可能在决定投资兴建有关生产设施方面举棋不定,从而影响HFC的供应。

9. 在《蒙特利尔协议》中已经规定包括R22的HCFC是过渡性制冷剂,发达国家从2004年、发展中国家从2015年开始,逐步限制并淘汰这类HCFC类制冷剂。

欧盟实际于2005年1月1日起已经禁用HCFC,并且在促使其它国家也提前淘汰。

发展中国家到2040年全面禁用。

10. R22在我国使用广泛。

有一部分专家认为,如果R123能够最终解禁,那么R22解禁的日子也就不远了,他们也在极力行动,希望将R22也归为环保制冷剂,认为从环保、安全、效率等方面综合考虑,R22是最优秀的制冷剂,而臭氧层的破坏、温室效应也不仅仅是制冷剂的影响,不能因噎废食,一刀切的将R22淘汰。

我国有部分专家指出,我国能使用R22至2040年,是付出了政治和外交代价而取得的,如果现在按某些厂家的要求,提前禁用R22,对经济的影响太大,制冷剂和润滑油都需要进口,是我国自己对自己不负责任;何况现在R123和R22的命运还不一定。

11. R123与R22一样,也是HCFC类制冷剂,现在有些厂家,将R123作为R22的替代物在宣传。

另外,这些厂家以“R123在制冷系统蒸发器中负压运行,泄漏少”为理由,在极力对相关部门做工作,希望将R123归为环保制冷剂。

12. R134a最初是作为R12的替代物出现的,其热物理性质及单位容积制冷量与R12相近,现在在热泵机组和家用冰箱等场所已经被广泛使用,在离心冷水机组中也主要使用R134a 作制冷剂。

不过,因为其容积制冷量只有R22的2/3(在蒸发温度低于-23℃时更小),因此在容积式压缩机中的应用不太广泛。

另外,R134a的GWP达到了1600,尤其是TEWI比R22还高,属于京都议定书限制使用的制冷剂。

另外,在蒸发温度低于-15℃时,不建议使用R134a。

13. R407C是由23%的R32、25%的R125和52%的R134a按质量百分比混合组成的混合制冷剂。

最初是作为R22的替代物出现的,在2002年前受到很大重视,但是近几年不再红火。

理论上讲,R407C的热物理性质和R22相似,但是,R407C作为混合制冷剂,温度漂移达到7℃,在小型、风冷的制冷系统中,能很好的利用其温度漂移的特性,提高系统的效率;但是,在大型的制冷系统中不能很好的利用这一特性,同类机组,实际的制冷量和COP都比R22机组低10%以上,并且传质阻力大,换热相对差,因而难以受到青睐,这几年基本不再采用。

14. R410A是由50%的R32和50%的R125按质量百分比混合组成的混合制冷剂。

R410A虽然是非共沸制冷剂,但是滑移温度只有约0.1℃,几乎可以算作共沸制冷剂。

因为压力高而最初不被广泛接受,但是近两年却很受关注。

R410A的单位容积制冷量约是R22的145%,COP 比R22低约5%,GWP和TEWI也都不太高,本来是很好的替代制冷剂,但是因为压力高,在相同温度下,饱和压力比R22的饱和压力高约50%,这样,导致安全、材料等方面的问题需要解决。

按现在的发展趋势,R410A在未来几年应该会越来越受重视。

目前主要在小机组上使用。

15. R404A是由44%的R125、52%的R143a、4%的R134a按质量百分比混合组成的混合制冷剂。

滑移温度约0.6℃。

在相同温度下,饱和压力比R22的饱和压力高约5~10%。

R404A的容积制冷量比R22高约5%,但是COP比R22低约5~10%。

在低蒸发温度的情况下应用比较多。

16. R134a、,R407C、R404A、R410A、R507在使用时,需要使用合成油,比如POE油。

这类油和制冷剂具有很强的亲水性。

使用这些替代制冷剂,对操作、维护的要求也大大提高。

17. CFCs(氯氟烃chlorofluorocarbon):全卤化,分子中不含氢。

由于氟原子的存在,分子稳定,在大气中的寿命长,会扩散到同温层,Cl引起臭氧层的破坏和衰减。

(如R11,R12,R113)。

18. HCFCs(氢氯氟烃hydrochlorofluorocarbon):部分卤化,分子中可同时含有氢、氯、氟。

(如R22,R123)。

19. FC(全氟烃fluorocarbon):分子中仅含有碳原子和氟原子。

(如R116,RC318)。

20. HFC(氢氟烃hydrofluorocarbon):无氯氟里昂,分子中有部分卤代氢,不破坏臭氧层,ODP=0。

(如R125,R134a,R245)。

21. 氢原子数增多而卤素原子数减少,易爆。

22. 氯原子数增多,毒性增大。

23. 氟原子数增多,稳定性增大,容易扩散到臭氧层。

24. 氨(R717)在冷冻冷藏和工业领域应用广泛,并且效率很高,性能与R22相当。

但是因为其易燃易爆并且有毒,在楼宇空调中被限制使用。

如果能解决密封和防爆的问题,在空调系统中,氨将是R22最好的替代物。

在小型空调方面,国外现在有研究;日本对氨的研究比较多,对氨在空调领域做R22的替代物也一直很感兴趣。

25. GWP(global warming potential):指某一温室气体,相对于二氧化碳,在100年的时间内导致地球变暖的潜在能力。

CFC类制冷剂的GWP一般很高,HCFC和HFC类制冷剂则有的高,有的低。

东京协定根据GWP对制冷剂做了进一步的限制,确定了6种温室效应气体。

HFC 也包括在《京都议定书》规定的气体中。

26. TEWI(total equivalent warming impacts):变暖影响总当量,不仅考虑该气体本身的GWP,还考虑该气体在生产、回收、销毁、使用等过程中,导致产生其它温室气体(比如二氧化碳)的影响。

即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、气体释放量和考虑的时间框架长度;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。

27. ODP(ozone depletion potential):国际上现在将各种物质破坏臭氧层的潜在能力用ODP来表示,以R11的ODP是1.000作为基准。

CFC类制冷剂(比如R12)都有很高的ODP,HCFC类制冷剂(比如R22)的ODP比较小,HFC(比如R134a)、FC类制冷剂则ODP为0。

《蒙特利尔协议》规定禁止使用ODP过大的制冷剂,并给出了禁用的时间表。

我们所熟知的R12就因为ODP太高,而被完全禁用;R22的ODP是0.034,属过渡性制冷剂。

28. 美国至今没有在《京都议定书》上签字。

据2004年调查,美国90%的家用空调仍使用R22。

美国规定2003年1月1日起禁用HCFC-141b(作发泡剂),2010年1月1日起不再生产使用HCFC-22的新制冷空调设备,并于2020年1月1日起完全禁用HCFC-22和HCFC-142b,不再制造使用HCFC-123和HCFC-124的新设备。

29. 对于发展中国家,CFCs和HCFCs物质的削减和禁用时间表为:1999年7月1日将CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114和CFC-115冻结在1995-1997年的平均水平;2005年1月1日要求CFC-11、CFC-12、CFC-113、CFC-114和CFC-115从1995-1997三年平均水平的基础上削减50%;2007年1月1日要求CFCs类物质削减85%;2010年1月1日禁用CFCs类物质,(中国实际2007年1月1日全面禁用CFCs类物质);2016年1月1日将HCFCs物质冻结在2015年平均水平;2040年1月1日禁用HCFCs物质.。

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