制冷剂比较

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空调用制冷剂性能分析及比较研究

空调用制冷剂性能分析及比较研究

空调用制冷剂性能分析及比较研究随着气候变化和人们生活水平的提高,空调已经成为了生活中必不可少的电器之一。

然而,空调使用的制冷剂对环境造成的损害也越来越引起人们的关注。

为了减少对环境的污染,越来越多的空调制造商开始研究和开发新型制冷剂,本文就对几种常见的制冷剂进行了性能分析和比较研究。

一、氯离子制冷剂氯离子制冷剂是最早被使用的制冷剂之一,其最大的优点是性价比高,因为氯离子制冷剂的制造工艺成熟,成本较低,所以比较普及。

但是,氯离子制冷剂对臭氧层的破坏很大,会形成氯气,这会进一步破坏臭氧层,从而加速全球变暖。

二、氟利昂制冷剂氟利昂制冷剂是目前应用最广泛的制冷剂之一,因为它对环境的影响较小,不会破坏臭氧层,而且还有一定的冷却效果。

但是,氟利昂制冷剂也存在一定的问题。

首先,其制造过程中会产生一定的二氧化碳,对环境仍然有一定的影响。

其次,氟利昂制冷剂随着时间的推移会逐渐减少制冷量,从而导致空调使用寿命的缩短。

三、烃类制冷剂烃类制冷剂是一种环保型的制冷剂,它不会对环境造成污染,而且对空调的制冷效果也很好。

然而,烃类制冷剂还存在一些问题。

首先,烃类制冷剂本身就是易燃易爆的,如果不妥善处理,可能会引起安全问题。

其次,烃类制冷剂虽然环保,但是制造成本较高,价格也比较昂贵。

四、碳氢化合物制冷剂碳氢化合物制冷剂是一种比较新的制冷剂,它在制造过程中不需要使用化学合成方法,因此对空气质量影响较小。

而且,碳氢化合物制冷剂无毒无害,安全性较高。

但是,由于是一种新的技术,碳氢化合物制冷剂的性能和使用寿命都需要进行进一步的研究和测试。

综合来看,不同类型的制冷剂各有优点和缺点,选择哪一种制冷剂主要要看具体的情况和使用需求。

在选择制冷剂的同时,也应该注意减少对环境的污染和保护自己的安全。

因此,未来的制冷剂研究应该着重于发展更加环保、安全、经济的制冷剂,以满足人们日益增长的使用需求和环境保护的要求。

R410a、R134a、R407C、R22现行常用制冷剂特点比较及制冷剂淘汰时间表

R410a、R134a、R407C、R22现行常用制冷剂特点比较及制冷剂淘汰时间表

R410a、R134a、R407C、R22现行常用制冷剂特点比较及制冷剂淘汰时间表一、R410a、R134a、R407C、R22现行常用制冷剂特点比较最近论坛出现一些关于制冷剂课题的讨论,现将有关制冷剂课件资料一起和大家享。

根据分子结构的不同,氟里昂制冷剂大致可以分为以下三大类:1.氯氟烃类:简称CFC,主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于其对臭氧层的破坏作用最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。

此类物质目前已被我国逐步禁止使用。

2.氢氯氟烃:简称HCFC,主要包括R22、R123、R141b、R142b等,臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几,因此,《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》将HCFC类物质视为CFC类物质的最重要的过渡性替代物质。

3.氢氟烃类:简称HFC,主要包括R134a,R125,R32,R407C,R410A、R152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值较高。

我国目前所使用的所有制冷剂(包括环保冷媒)全部都是氟里昂制品,理想的非氟里昂制冷剂到目前为止还没有研发出来。

在新的制冷剂研发出来之前,我们所要解决的是空调机组选用那种制冷剂,对我们赖以生存的环境造成的破坏力相对小一些。

以下为R410a、R134a、R407C、R22现行常用制冷剂比较:R134a是一种单一成分制冷剂,而R407C和R410A是混合制冷剂。

其中R410A 是R32和R125的混合物,R407C是R32,R125和R134a的混合物。

混合制冷剂的优点在于,可以根据使用的具体要求,对各种性质如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑,量身合成一种制冷剂。

选择制冷剂需要考虑的因素很多,因为选择任何一种制冷剂都会对空调系统的整体运行情况、可靠性、成本和市场接受度造成一定影响。

令大家非常感兴趣的是,新的制冷剂由于其热传递和压降的不同而导致制冷剂传输性能的不同,这会最终在系统设计和系统性能上产生重大的影响。

制冷剂R407C与R410A性能比较分析

制冷剂R407C与R410A性能比较分析

制冷剂R407C与R410A性能比较分析在当前,R600a已经成为最主流的制冷剂时,在国内众多空调企业也面临着抉择,到底是先用R410a进行暂时性的替代,还是找更环保的制冷剂产品进行最终替代?下面就来看看制冷剂R407C与R410A性能比较分析。

R407C和R410A的传热性能比较R410A具有很好的传热性能,R410A的蒸发传热系数和冷凝传热系数高于R407C,在很多应用场合R410A 的传热性能还优R22。

蒸发试验研究发现,R410A在光滑水平管内的传热系数比R407C高50%左右;与R22蒸发试验结果相比,R410A的传热系数要比R22高10%~50%。

使用具有微型肋片的水平管,R410A的传热系数比光滑管提高了80%~150%。

板式换热器的蒸发试验也证实了R410A传热性能的优越,在相同条件下R410A的传热系数比R22的传热系数要高0~15%。

冷凝试验则显示,在光滑管内R410A的冷凝传热系数比R407C冷凝传热系数高20%。

在光滑管外,R410A 的冷凝传热比R407C的冷凝传热高35%~50%,比R22高约11%~17%;然而R407C的传热系数却比R22低24%~37%。

在具有微型肋片的管外,R410A的冷凝传热系数比R407C高35%~55%,比R22高3%~7%,相反,R407C 的传热系数比R22低33%~52%。

R407C传热性能较差的事实还可以用现有设备的制冷剂替换试验结果来说明,在一台100kW制冷量螺杆式水制冷机组试验中发现R407C在管壳式冷凝器中的传热系数比R22小25%~51%。

R407C的传热系数低,其与它的非共沸性有关:一是在等压蒸发或冷凝时存在着较大的相变温度梯度,二是汽液两相之间存在着明显的浓度差。

R407C在蒸发或者冷凝时,不但要克服冷凝液层的热阻,还要克服相变温度梯度和汽液浓度差对传热带来的负面影响。

相变温度梯度是指在一定压力下混合物由饱和蒸汽变成饱和液态的温度差,R407C在大气压下的相变温度梯度约为7K。

空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较

空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较

空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22,它属于臭氧消耗物质HCFC,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC的生产与消费。

R22的替代制冷剂大体可分为三类:第一类为HFC制冷剂,如R410a(已广泛应用)、R32(潜力制冷剂);第二类为HC碳氢制冷剂,如R290(潜力制冷剂);第三类为天然工质二氧化碳CO2——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。

对于目前家用空调使用的R22、R410a、R32、R290制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性。

国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性);将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。

根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。

R22:将被淘汰制冷剂R22化学成分为氯二氟甲烷(CHClF2),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1。

R22消耗臭氧层潜值ODP>0,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。

R410a由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH2F2,A2L),R125(五氟乙烷CF3CHF2,A1),R410a 的安全等级为A1,也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。

与R22相比,R410a属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a的传热和流动特性优于R22,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。

R410a的ODP=0,不消耗臭氧;但是R410a全球变暖潜值GWP=1730(作为比较,CO2的GWP=1),对全球变暖的促进作用较大,因此R410A并不是最终的环保制冷剂解决方案。

制冷剂的区别

制冷剂的区别

制冷剂的区别、特性、应用90年代中期,空调和制冷工业因蒙特利尔议定书要求淘汰CFC族物质而发生了巨大改变。

许多那时未听说过的制冷剂(R-134a和R-123)进入了老制冷剂如R-12和R-11的替代前沿。

即将发生的另一个改变是HCFC族将被禁用(R-22 到2010年将在美国被禁用)。

人们也开始感觉到京都议定书生效后给HVAC行业带来的新的挑战。

尽管可获得许多种制冷剂,但只有几种被认真考虑。

本章将看一看这些可能的选择。

11.1. 水(R-718)水用作吸收式制冷机中的制冷剂。

它无毒、来源丰富、不可燃且ODP和GWP为0。

主要的缺点是吸收式制冷机的效率。

现今的商用双效直燃(天燃气)吸收式制冷机的COP只有比1多一些。

而离心机的COP为6.4以上。

对于吸收机和电动离心机,考虑到气候改变的影响最好是比较TEWI值。

两者的TEWI值将取决于发电效率。

也有一种观点,也许吸收机的一次能源效率比较好,但如果电价低而油气价高时,客户的运行费用在用吸收机时却并不能节省,因此客户无法从一次能源效率获得好处。

在日本市场,吸收式制冷机是主流而离心机很少。

但在北美,吸收式制冷机的运行费用是电驱动离心机的约2倍,使得吸收式制冷机很难销售。

预测:吸收式制冷机将继续在北美的一些特殊场合应用(如混合机房)。

如果能源费率变化很大,吸收式制冷机就可能扮演一个更重要的角色。

吸收式制冷机将越来越多地使用在余热利用场合,并在电热冷联供中占有一席之地。

11.2. 氨(R-717)氨的性能优良,ODP值为零且GWP值很小。

但因为着氨的健康和易燃问题,限制了其在工业上的应用,有一些在商业上使用。

预测:氨将继续在工业和商业中有一些应用。

11.3. 二氧化碳(R-744)二氧化碳无毒、不可燃,且ODP等于零,GWP较低。

但是其低临界点特性,使得它在典型的商用工况下的性能也很差。

而且,工作压力也相当高(6MPA)。

目前正在进行超临界工况使用的研究。

另外,二氧化碳被成功地应用于复叠式制冷系统中。

R22与R134制冷剂的比较

R22与R134制冷剂的比较

制冷剂R22与R134a的应用比较目前全社会越来越重视环保问题,部分地区政府相关职能部门也发出了全面禁氟的政策法令,导致了广大用户和生产厂家的应用困惑。

本文从氟利昂概念、国际公约、国家政策、应用特性入手对常用制冷剂R22和R134a做全面分析,以了解制冷剂R22与R134a的应用差别。

一、氟利昂的概念目前,国内很多用户都要求生产厂家采用R134a等环保冷媒,拒绝使用氟里昂R22冷媒,理由是响应国家号召保护环境。

其实R22和R134a都是氟利昂家族的成员,属于氢氯氟烃类。

氟里昂是饱和烃类(碳氢化合物)的卤族衍生物的总称。

从氟里昂的定义可以看出,现在人们所谓的环保冷媒R134a、R410A及R407C等其实都属于氟里昂家族。

氟里昂之所以能够破坏臭氧层是因为制冷剂中含有CL元素,而且随着CL原子数量的增加对臭氧层破坏能力也增加,随着H元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过程中,生成大量的温室气体,如CO2等。

根据分子结构的不同,氟里昂制冷剂大致可以分为以下三大类:1.氯氟烃类:简称CFC,主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于其对臭氧层的破坏作用最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。

此类物质目前已被我国逐步禁止使用。

2.氢氯氟烃:简称HCFC,主要包括R22、R123、R141b、R142b等,臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几,因此,《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》将HCFC类物质视为CFC类物质的最重要的过渡性替代物质。

3.氢氟烃类:简称HFC,主要包括R134a,R125,R32,R407C,R410A、R152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值较高。

我国目前所使用的所有制冷剂(包括环保冷媒)全部都是氟里昂制品,在新的制冷剂研发出来之前,我们所要解决的是空调机组选用那种制冷剂,对我们赖以生存的环境造成的破坏力相对小一些。

制冷剂r22和r32区别

制冷剂r22和r32区别

空调雪种R22和R32的不同:
1.R22的成分是二氟一氯甲烷。

在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、不爆炸、无腐蚀,毒性比R12略大。

R22的化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下,在200℃以下与一般金属不起反应。

在水存在时,仅与碱缓慢起作用。

但在高温下会发生裂解。

R22 是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度。

R22破坏臭氧层潜能值(ODP)为0.045。

2.R32成分是二氟甲烷,为不爆炸、无毒、可燃,但仍然是安全的制冷剂。

R32的节能、绿色、不伤害臭氧层也成为了现代冷媒的新星之一。

R32破坏臭氧潜能值(ODP)为0 。

R22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂,主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。

但是R22由于自身对大气臭氧层的破坏作用较强,已经被逐步限制使用了,后面使用这种制冷剂的空调会越来越少。

R32制冷剂
R32化学名为二氟甲烷,分子式CH2F2。

二氟甲烷是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,在常温下为气体,在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水。

R32是一种新型的制冷剂,相比较的话,制冷性能是没有R22好的,而且R32是易燃易爆的制冷剂,化学性能不稳定的,但是对环境的危害还是很小的,格力现在已经在市场上开始推广R32的空调了。

说在最后
因为R22制冷剂和R32制冷剂是不通用的制冷剂,所以两种型号无法比较好坏。

各种制冷剂比较

各种制冷剂比较

制冷剂比较一、环保1、对臭氧层的破坏ODP用来衡量不同物质与R11比较,对臭氧(03)的破坏能力大小,R11的ODP 值取1R22 ODP=0.034R134a ODP=0R134a冷媒对臭氧层没有破坏作用,R22对臭氧层破坏较轻。

2、对造成全球温室效应的影响GWP用来衡量不同物质与CO2比较,全球温室效应能力的大小, CO2的GWP 值取1R22 GWP=1900R134a GWP=1600R22和R134a两种制冷剂的温室效应能力非常接近,因此, R134a只是目前阶段的过渡型冷媒,而不是最终的环保型冷媒。

二、使用时限1995年《蒙特利尔议定书》缔约国第七次代表大会决定:对于 HCFC类物质,2020年发达国家将完全废止,发展中国家可延长到2040年(现修改为2030年)。

中国作为发展中国家,R22冷媒可以使用至2030年。

三、制冷性能如附图所示,R134a的比容是R22的1.47倍,且蒸发潜热小,就同样排气体积的压缩机而言,R134a机组的冷冻能力仅为R22机组的60%。

R134a的热传导率比R22下降10%,因此R134a机组的换热器的换热面积须相应增大。

四、其他1、R134a的吸水性很强,是R22的20倍,因此对R134a机组系统中干燥器的要求较高,以避免系统的冰堵现象;2、R134a对铜的腐蚀性较强,使用过程中会发生“镀铜现象”因此系统中必须增加添加剂;3、R134a对橡胶类物质的膨润作用较强,在实际使用过程中,冷媒泄漏率高;4、R134a系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能稳定性上劣于R22系统所使用的矿物油;5、R134a冷媒及其专用脂类油的价格高于R22,设备的运行成本将上升;6、R134a机组的换热器换热面积较大,造成机组较大,初投资较高。

附图:。

常用制冷剂性能对比

常用制冷剂性能对比

常用制冷剂性能对比常用制冷剂知识1.制冷剂R123不在《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(1999年)受控的10种物质之内,R123符合《国家方案》的环保要求。

2.哥本哈根国际《议定书》修正案规定R123可使用到2040年,并且中国目前尚未签署《议定书》哥本哈根修正案。

3.环保制冷剂是指当制冷剂散发至大气层后,对臭氧层的破坏大小和对全球气候变暖的影响大小;R134a对臭氧层没有影,但对全球气候变暖的影响是R123的十几倍,所以《京都议定书》对R134a也作了限定使用;R123对臭氧层有较小的影响,但对全球气候变暖影响很小。

4.制冷剂R22、R123、R134a均有毒,有毒与环保是两个不同概念,有毒不等于不环保。

目前家用冰箱和家用空调均大量使R22,而安全性完全有保障。

5.制冷剂R123在离心式制冷机工作时蒸发器为负压,不存在制冷剂向外泄漏的问题。

6.中央空调的用户完全不与制冷剂相接触,根本不存在用户安全问题,与用户接触的是水。

7.中南大学制冷方面的教授对R22、R123和R134a的几点意见:(1)制冷剂的选择与设备生产厂商的技术及设计思路密切相关。

与采用的压缩机型式、热力循环效率、制冷工况、对材料的腐蚀性、与润滑油的相溶性、以及经济性、安全性等有很大关系,可以理解为厂商的“个性”。

(2)有的制冷机组厂家声称采用无氟的制冷剂或如何环保的制冷剂,把冷水机组的销售变成了制冷剂选用的唯一比较,给不太了解制冷剂的用户造成困惑,而忽略了对机组本身的性能参数比较。

(3)目前采用的制冷剂或多或少都含有R22等,是一种混合工质。

(4)另外我国没有承诺何时终止使用R22、R123等制冷剂的时间,关于制冷剂选择的焦虑是没有必要的,用户大可不必把心思花费到考虑选用何种制冷剂上,这些事情应交由设备生产厂商去考虑,因为这些是他们最关心的。

制冷剂对臭氧层的破坏程度用破坏臭氧层潜值(ODP)表示,其数值以R11的ODP值作为基准值。

制冷剂种类及用途

制冷剂种类及用途

制冷剂种类及用途
制冷剂是一种用于制冷和空调系统中的介质,通过吸收、传导和释放热量来实现温度调节。

不同类型的制冷剂有不同的化学组成和特性,适用于不同的应用场景。

1. 氨(NH3):氨是一种常见的制冷剂,具有良好的制冷性能和热导率。

它主要用于工业制冷和冷冻行业,如冷库、冷藏船和冷冻食品加工等。

2. 氟利昂(Freon):氟利昂是一种常用的制冷剂,具有较低的毒性和易于操作的特点。

它广泛应用于商业和家用空调系统中,如办公楼、商场和家庭。

3. 羟基乙基烷(R-134a):羟基乙基烷是一种环保制冷剂,被广泛用于汽车空调系统中。

它具有较低的温室效应和臭氧消耗潜力,逐渐取代了过去使用的氟利昂。

4. 二氟二氯甲烷(R-12):二氟二氯甲烷是一种过去广泛使用的制冷剂,但由于其对臭氧层的破坏性,现已被禁止使用。

5. 环丙烷(R-290):环丙烷是一种天然制冷剂,具有良好的环保性能。

它被广泛用于商用冷藏设备和家用冰箱等小型制冷设备中。

6. 一氧化碳(CO):一氧化碳是一种特殊的制冷剂,被用于低温制冷和超导材料的制备。

它具有极低的温度和高效的制冷能力。

制冷剂的种类多样,每种制冷剂都有其特定的应用领域和优势。

随着环保意识的增强,越来越多的新型制冷剂被研发和应用,以减少对环境的影响。

在选择制冷剂时,需要根据具体的需求和环境因素来进行合理选择,以实现高效、安全和环保的制冷效果。

主流空调制冷剂R22、R410a、R32、R290比较

主流空调制冷剂R22、R410a、R32、R290比较

主流空调制冷剂R22、R410a、R32、R290比较目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22,它属于臭氧消耗物质HCFC ,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC 的生产与消费[1]。

R22的替代制冷剂大体可分为三类:第一类为HFC 制冷剂,如R410a (已广泛应用)、R32(潜力制冷剂);第二类为HC 碳氢制冷剂,如R290(潜力制冷剂);第三类为天然工质二氧化碳CO ——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。

目前家用空调制冷剂的焦点主要集中在R22、R410a 、R32、R290上,有必要对它们的安全性进行普及。

制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性,国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A 类(低慢性毒性)、B 类(高慢性毒性),将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L 类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。

根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L 、A2、A3、B1、B2L 、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。

[2]。

R22:将被淘汰制冷剂R22化学成分为氯二氟甲烷(CHClF ),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1。

R22消耗臭氧层潜值ODP>0,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。

R410a :R22的替代制冷剂R410a 由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH F ,A2L ),R125(五氟乙烷CF CHF ,A1),A410a 的安全等级为A1,也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。

222232和R22相比,R410a 属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a 的传热和流动特性优于R22,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。

制冷剂分类及优缺点

制冷剂分类及优缺点

制冷剂分类及优缺点
制冷剂有多种分类,以下为您介绍两种分类方式:
1.根据化学性质分类:
无机化合物:这类制冷剂使用得比较早,如氨和水等。

其优点是价廉易得、热力性质良好、对金属材料不腐蚀、不燃烧,缺点是制冷温度很难达到-100℃以下,且制冷工艺与设备比较复杂。

有机化合物:这种制冷剂热稳定性好,反应安全性高,对金属不腐蚀,也不易燃烧,最大的缺点是汽化潜热小,制冷温度很难达到-100℃以下。

2.根据应用特点分类:
共沸制冷剂:这种制冷剂是由两种或两种以上的物质组成的混合物。

特点是与水完全互溶,且溶液的沸点比各组分都低。

非共沸制冷剂:这种制冷剂也是由两种或两种以上的物质组成的混合物。

但其特点是与水不互溶或互溶度很小。

此外,常见的制冷剂还有烃类化合物等其他类型制冷剂。

综上所述,不同类型的制冷剂各有优缺点,用户可以根据自身需求选择合适的制冷剂。

R507和r22比较

R507和r22比较

R507和R22的比较1、对环境影响1)、R507是相对环保的制冷剂,其破坏臭氧层潜能值ODP=0.00、全球变暖系数值GWP=0.847;2)、R22是相对环保制冷剂,其破坏臭氧层潜能值ODP=0.034、全球变暖系数值GWP=0.17;2、价格1)、R507制冷剂,国内生产较少,几乎没有,现在多用进口美国杜邦公司产品,价格昂贵,并且经销商较少,不容易购买到,现市场价R507瓶装11.3Kg价格在1100元左右。

2)、R22制冷剂,国内生产厂家较多,经销商多,购买选择性较强,价格便宜,现市场价在16元一公斤。

3、使用过程中维护费用比较1)、R507制冷剂,无色无味,在使用过程中一旦发生泄漏难以察觉,当泄漏量达到一定程度时,才会被发现,机组需要补充大量的制冷剂,后续费用较高。

2)、R22制冷剂,无色无味,造价低廉,后期维护费用较少。

4、国际法规对两种制冷剂的限制1)、R507制冷剂,为混合制冷剂,是由HFC-143和HFC-125混合而成。

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产生温室效应的气体中。

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2000年在其领土范围内禁用HFC。

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。

由于关系到HFC制冷剂是否能长期应用,我国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。

2)、R22制冷剂,为HCFC类制冷剂,在《蒙特利尔协议》中已经规定R22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,发展中国家到2040年全面禁用。

R22是现今世界上公认的物性参数的最优质、效率最高的制冷剂,虽然研究人员在探索天然工质作为R22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。

制冷剂r22和r32区别

制冷剂r22和r32区别

制冷剂r22和r32区别:一、氟里昂制冷剂首先了2113解氟5261里昂的定义,氟里昂是饱和烃类4102(碳氢化合物)的卤族衍生物的1653总称,是本世纪三十年代随着化学工业的发展而出现的一类制冷剂,它的出现解决了制冷空调界对制冷剂的寻求。

从氟里昂的定义可以看出,现在人们所说的非氟里昂的r134a、r410a及r407c等其实都是氟里昂。

我们用于制冷行业的氟族制冷剂有r11(cfcl3)、r12(cf2cl2)、r22(chf2cl)、r32(ch2f2)、r113(c2f3cl3)、r114(c2f4cl2)、r115(c2f5cl)、r123(c2hf3cl2)、r125(chf2cf3)、r134a(ch2fcf3)、r143a(ch3cf3)、r141b(ccl2fch3)、r142b(h3c2f2cl)、r152(ch3chf2)、r404a(44%的r125和52%的r143a及4%的134a)、r407c(23%的r32和25%的r125及52%的r134a)、r410a (50%的r32和50%的r125)、r500(73.8%的r12和26.2%的r152)、r502(48.8%的r22和51.2%的r115)等。

氟里昂能够破坏臭氧层是因为制冷剂中有cl元素的存在,而且随着cl原子数量的增加,对臭氧层破坏能力增加,随着h元素含量的增加对臭氧层破坏能力降低;造成温室效应主要是因为制冷剂在缓慢氧化分解过程中,生成大量的温室气体,如co2等。

根据氟里昂制冷剂的分子结构,大致可以分为以下3类:1.氯氟烃类:简称cfc,主要包括r11、r12、r113、r114、r115、r500、r502等,由于对臭氧层的破坏作用以及最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。

此类物质目前已禁止使用,在制造聚氨酯海绵的过程中,r11已由r141b作为过渡性替代品。

2.氢氯氟烃:简称hcfc,主要包括r22、r123、r141b、r142b 等,臭氧层破坏系数仅仅是r11的百分之几,因此,目前hcfc类物质被视为cfc类物质的最重要的过渡性替代物质。

制冷剂r22和r32区别

制冷剂r22和r32区别

r22和r123之间的比较:(1)r22和r123均为氢氯氟烃,但r22的臭氧层破坏力是r123的2.5倍,温室效应指数是r123的17倍。

(2)r123是低压制冷剂,其蒸发器内为负压,冷凝器内为0.04mpa,停机时间为--0.004mpa。

因此,即使单元泄漏,也只有外部空气进入单元的可能性。

(3)3)r22的临界压力比r123的临界压力高1300kpa,这增加了单元内部和泄漏的可能性。

r22和r134a之间的比较:(1)r134a的比容是r22的比容的1.47倍,并且蒸发的潜热很小。

因此,就排放量相同的压缩机而言,R134a单元的制冷能力仅为r22单元的制冷能力的60%。

(2)2)r134a的导热系数比r22的导热系数低10%,因此热交换器的热交换面积增加。

(3)r134a的吸水率很强,是r22的20倍。

因此,需要使用R134a 单元系统中的干燥机来避免系统结冰现象。

(4)r134a对铜具有很强的腐蚀性,在使用过程中会发生“镀铜现象”,因此必须在系统中添加添加剂。

(5)r134a对橡胶物质的溶胀作用强,在实际使用中制冷剂的泄漏率高。

(6)r134a系统需要特殊的压缩机和特殊的脂类润滑油。

脂类润滑油具有高吸水性,高发泡性和高扩散性,其系统性能稳定性不及r22系统中使用的矿物油。

(7)目前,hfc制冷剂及其专用脂油的价格高于r22,设备的运行成本将上升。

目前,仅R410a和R32制冷剂被用于代替家用空调中的R22制冷剂。

如今,制冷百科全书对R22,R410a和R32的特性进行了简单的比较分析。

1.热物理性质:可以减少R32的带电量,仅为R410a的0.71倍。

R32系统的工作压力高于R410a,但最大增加不超过2.6%,相当于R410A系统的承压要求。

同时,R32系统的排气温度比R410A高35.3℃。

2.环境特性:ODP值(臭氧消耗潜能值)为0,但R32的GWP值(全球变暖潜能值)中等。

与R22相比,CO2的减排率可达到77.6%,而R410a仅为2.5%,在二氧化碳减排方面明显优于R410a。

R134A制冷剂和R22制冷剂的特点比较是什么

R134A制冷剂和R22制冷剂的特点比较是什么

R134A制冷剂和R22制冷剂的特点比较是什么将R22氟利昂与R134a氟利昂的应用特性分析如下:1、R134a氟利昂的全球变暖潜能值(GWP)为0.25,R22氟利昂为0.36 ,同属于温室气体。

2、R134a雪种的消耗臭氧潜能值(ODP)为0,R22制冷剂为0.06,这是R134a制冷剂成为环保型制冷剂的理由。

3、R134a制冷剂的比容是R22雪种的1.47倍,且蒸发潜热小,因此R134a制冷剂机组的冷冻能力仅为R22制冷剂机组的60% 。

按单位制冷量价格计算,制冷剂R22机组的价格约为雪种R134a机组的60%左右。

4、制冷剂R134A的热传导率比R22下降10%,因此制冷剂R134A机组的换热器的换热面积需要更大。

5、R134A制冷剂的吸水性很强,是制冷剂R22的20倍,因此对机组系统中干燥器的要求更高,以避免发生冰堵现象。

6、R134A雪种比制冷剂R22对橡胶类物质的膨润作用较强,在实际运行中冷媒泄漏率较高。

另外对铜的腐蚀性较强,使用过程中会发生“镀铜现象”,因此系统中必须增加添加剂。

7、制冷剂R134A系统需要专用的压缩机及专用的脂类润滑油,脂类润滑油由于具有高吸水性、高起泡性及高扩散性,在系统性能的稳定性上劣于制冷剂R122系统所使用的矿物油。

8、制冷剂R134A等HFCs类冷媒及其专用脂类油的价格高于制冷剂R22,设备的运行维护成本更高。

本回答由健康生活分类达人胡倩推荐评论5 2其他回答一、R134a制冷剂1. R134a制冷剂R134a制冷剂是一种新型无公害制冷剂,属于氢氟化碳化合物(四氟乙烷)。

它具有与R12相似的热物理性质,标准沸点为-26.1℃。

但臭氧消耗潜能为零,温室效应潜能在0.24~0.29之间。

常温常压下R134a无色,有轻微醚类气体味,不易燃,没有可测量的闪点,对皮肤眼睛无刺激,不会引起皮肤过敏,但暴露是会产生轻微毒气,工作场所应通风良好,R134a是不溶于矿物油的制冷剂,他采用脂类油、合成油(往复式压缩机用)或烷基苯油(旋转式压缩机用)来满足压缩机的润滑要求。

制冷剂R134a和R407c的比较

制冷剂R134a和R407c的比较

联合开利(上海)空调有限公司
United Carrier (Shanghai)Air conditioning Co.,Ltd.
制冷剂R134a和R407c的比较名称R134a R407c
工质单一工质R134a,不会因为泄露、
蒸发或其他以外情况影响效果。

非共沸点混合工质,由R32、R125、R134a三种工质按44%、52%、4%的严格质量成分混合而成。

由于三种组成工质的沸点不同,机组在使用过程中泄露、蒸发或其他意外情况会影响原工质的百分比发生变化,从而达不到预期的使用效果。

对金属的腐蚀作用在所有制冷制冷剂中对金属腐蚀
作用较小,稳定性好。

稍大
对臭氧层的破坏程度全球变暖潜能值GWP值为1600,
比R407c较好。

全球变暖潜能值GWP值为
1980,R134a较大。

毒性接近无接近无可燃性无无
受温度影响较小由于三种工质的沸点不同,温度升高造成不同程度的蒸发,从而影响原工质的百分比发生变化,达不到预期的使用效果。

使用范围打大冷量,商用,螺杆和离心式
冷水机组
小冷量,家用,小型风冷冷机组
注:摘要‘机械工业出版社’所著《离心式/螺杆式制冷剂组及应用》。

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关于《蒙特利尔议定书》
1987年形成的《蒙特利尔议定书》明确了受控物质的种类、受控物质控制时间表及有关措施,并提出了发展中国家受控时间表应比发达国家相应延迟10年。

但1987年的《蒙特利尔议定书》仍没有体现出发达国家是造成臭氧层耗损的主要责任者,在一些发展中国家的强烈要求下,《蒙特利尔议定书》在1990年6月召开的第二次缔约方大会上进行了修正,形成了《伦敦修正案》。

《伦敦修正案》确定了建立基金机制,以及确保国家间的技术转让在最优惠的条件下进行的原则。

由于《伦敦修正案》基本上反映了发展中国家的意愿,包括印度在内的许多发展中国家都纷纷表示加入修订后的《议定书》。

1991年6月14日,中国政府驻联合国代表将加入修正后《议定书》的文件交给联合国秘书长。

《蒙特利尔议定书》修正案自1992年8月10日开始对我国生效。

中国政府始终是保护臭氧层活动的主力军,从1989年签订《关于保护臭氧层的维也纳公约》、1991年加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》开始,中国通过十多个行业的淘汰ODS行动,已经从ODS的生产和使用大国,逼近重要ODS的生产和消费量为零的目标。

中国ODS替代品产业也飞速发展,已经完全具备淘汰主要ODS的条件。

按照《议定书》要求,中国应从2010年1月1日开始完全停止氯氟烃(即CFCs)和哈龙两大类主要ODS的生产和使用。

为了表
示中国保护臭氧层的决心,中国政府毅然决定加速CFCs和哈龙的淘汰,将这一日期提前到2007年7月1日。

为履行中国对《议定书》的责任和义务,确保中国和多边基金执委会签署的《中国氯氟烃/哈龙加速淘汰计划》目标的实现,在国家环境保护总局和联合国开发计划署的推动下,中国一些省(市)决定在本省(市)加速淘汰氯氟烃(即CFCs)和哈龙,在2006年7月1日前即比国家计划提前一年时间在本省(市)淘汰CFCs和哈龙。

在深圳举办的2005年“9.16国际臭氧日”纪念活动期间,吉林省、山东省、海南省、深圳市、西安市等省市向全国发出了保护臭氧层、加速淘汰消耗臭氧层物质的倡议,宣布将自愿采取有利于实现加速淘汰目标的行动。

臭氧层的破坏和全球气候变化是当今全球面临的两大主要环境问题。

因此,在开发制冷剂时除考虑以上性质外,还需遵循两个重要的选择原则(1)ODP值,即臭氧层破坏潜能;(2)GWP值,即温室效应能力。

国际公约的要求
1、保护臭氧层提出的要求
国际社会对削减与禁用ODS的要求与趋势大致如下:①禁用期限不断提前。

发达国家对于CFCs()类物质的禁用期限,从原来的2000年12月提前到1995年12月;②禁用物质的种类不断扩大。

从原先规定的CFCs和哈龙物质,逐步扩大到HCFCs物质、甲基氯仿和甲基溴等;③禁用物质冻结基准不断降低。

1993年11月哥本哈根会议上原规定发达国家HCFCs物质1996年冻结基准为当年的HCFCs消费量加3.1% CFCs消费量。

但在1995年12月维也纳会议改为1996年的HCFCs消费量加2.8% CFCs消费量;④有些地区、国家和组织的超前行为。

例如瑞士、意大利规定2000年禁用HCFCs物质;瑞典、加拿大规定为2010年;欧共体规定为2015年。

德国规定2000年禁用HCFC-22。

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;⑤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;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。

2、温室效应和全球气候变化提出的要求
含氟制冷剂与CO2、甲烷等其它气体统称为温室气体,其净效应是使地球表面变暖,随着大气中温室气体浓度的增加,地球的平均温度将会上升。

CFCs、HCFCs和新一代HFCs制冷剂都被认为是温室气体,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,可用全球变暖潜值GWP来度量它们对全球变暖作用的大小,和臭氧损耗潜值ODP一样,GWP值是在一个相对的基础上计算出来的。

1997年12月《京都议定书》已将替代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。

在2000年左右的排放量达到1990年的水平。

因此,为了控制全球气候变化,又一次对制冷剂提出了新的要求。

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来自电力或石化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的作用。

3、21世纪绿色环保制冷剂的趋势
为了适应环保的需要,特别是为了适应保护臭氧层的要求,近十多年来,制冷空调行业已作了积极响应,采取了许多措施和行动。

潜在的替代物有合成的和天然的两种。

合成的替代物有HFCs,天然的有NH3、CO2、水、碳氢化合物等。

至于HCFC-22的替代物,尚没有纯的合成工质,均为HFCs混合物,如R407C、R410A或THR03(清华三号)等。

备注:氟利昂制冷剂实际上也是杜邦发明的,在过去是最理想的制冷剂,也是杜邦引以为骄傲的伟大发明。

然而就是因为氟利昂制冷剂破坏臭氧层,所以,杜邦生产出了替代产品,即舒瓦R410A环保制冷剂。

专家表示,以舒瓦为代表的新一代环保制冷剂(环保冷媒),完全符合国家十一五规划的相关要求,对臭氧层的破坏率为零,同时,也因为杜邦是在国内唯一申请到了专利的企业。

制冷剂的综合性比较
R22冷媒
R22( Freon22,二氟一氯甲烷 Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47。

R-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为 HCFC 型制冷剂。

R-22的化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下,在200℃以下与一般金属不起反应。

在水存在时,仅与碱缓慢起作用。

但在高温下会发生裂解。

R-22是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度。

适用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备。

也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。

适用的冷冻机油有:烷基苯合成油AB(Alkybenzene)、多元醇酯合成油POE(Polyol Ester)、环烷基矿物油MO(Mineral oil)。

R22 的技术指标
R410A环保冷媒
物化特性:常温常压下, R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。

其 ODP 为0 ,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。

组成:HFC-32/HFC-125=50/50,HFC型制冷剂。

R410A(Genetron AZ-20,Puron410A)主要应用于中型商用空调和单元式空调中。

因为与HCFC-22相比,R410A 的压力要高得多,所以典型的HCFC-22压缩机不可使用 R410A 制冷剂。

压缩机生产商通常建议使用多元醇酯POE(Polyol Ester)冷冻机油。

表 1 列出了组成R-410A成分的化学名和分子式
表 2 列出了R-22、R-410A的理论循环性能
注:温度如下——冷凝器:43.3℃,蒸发器:7.2℃,低温冷却: 2.8℃,过热:8.3℃。

新型制冷剂的更替。

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