HFO 的热稳定性和化学稳定性
随着人们对全球变暖的日益关注以及许多国家签署和批准《京都议定书》,人们提出了低全球变暖潜值(GWP)的新型制冷剂,例如GWP低于10的氢氟烯烃HFO-1234yf和HFO-1234ze,以替代制冷剂。氢氯氟碳化物 (HCFC) 和氢氟碳化物 (HFC)。过去五十年来,空调和制冷系统的长期可靠性取决于制冷剂/润滑剂工作流体的热稳定性及其与压缩机结构材料的相容性。
使用两种 POE 油(混合酸和支化酸 POE)和一种 PVE 油对制冷剂 HFO-1234yf、HFO-1234ze 以及 HFO-1234yf 和 R-32 的混合物(按重量计 50/50)进行测试。以老化后的氟离子浓度作为制冷剂分解的指标,以总酸值(TAN)作为润滑剂分解的指标,比较不同制冷剂/润滑剂混合物(在密封管中于175℃老化14天时)的稳定性。
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R410制冷剂是一种无色的气体,其化学名称为二氟甲烷或五氟乙烷,分子式为CH2F2或CHF2CF3,摩尔质量为72.6。在标准大气压下,其沸点为-60.6°F或-51.5°C,凝固点为-247°F或-155°C。此外,R410制冷剂的临界温度为160.444°F或71.358°C,临界压力为711.06psia或49.03bar,临界体积为0.0349ft3/lb或0.0022m3/kg,临界密度为28.69lb/ft3或459.53kg/m3。R410制冷剂的沸点蒸汽密度为0.26lb/ft3或4.17kg/m3,液体密度为66.09lb/ft3或1059kg/m3空调氟利昂中毒症状中国汽车行业正在不断努力削减氢氟碳化物的生产使用。
然而,HFO可以提供相当的性能,同时减少对环境的影响。它们提供相似的冷却能力和能源效率,使其成为可行的替代方案,而不会影响系统性能。此外,HFO和相关混合物通常表现出改进的热力学性质,例如更低的粘度和更高的传热系数。其可溶结构与系统组分油(POE)紧密匹配,使其更易混溶,从而实现更好、更高效的热传递并改善系统性能。但需要注意的是,选择合适的冷媒取决于冷却系统的具体要求和特性。在使用极冷致时,包装、储存和操作也都是非常重要的环节,直接关系到产品质量和人员安全。
什么是全球变暖潜能值(GWP) (上海泛赋化工科技有限公司)
全球变暖潜力,也称为GWP,衡量特定温室气体可以在大气中捕获多少热量。全球变暖数字较高的事物对环境的有害影响将比数字低得多的事物产生的有害影响大得多。众所周知,对于每种类型的规模或测量,我们都需要基线或归零数。换句话说,我们需要一个控件来比较GWP数字。就GWP而言,我们的控制物质是二氧化碳。二氧化碳的GWP等级为1。因此,既然我们有了基线,我们就可以开始研究其他物质,看看它们在全球升温潜能值范围内的比较情况如何。如果我们看看当今市场上受欢迎的制冷剂之一R-410A,我们可以看到它的GWP值为20088。让我们考虑一下这个数字。R-410A制冷剂对环境的影响是二氧化碳的两千倍以上。这个例子就是为什么大力推动逐步减少或逐步淘汰高全球变暖潜值物质和化学品的原因。 尼韦尔冷媒在热泵行业中的优势之一是其全球化的服务网络。
使用2L易燃制冷剂的住宅热泵系统的风险评估(上海泛赋化工科技有限公司)
R-410A目前是住宅空调系统和热泵中使用的主要制冷剂。它是一种温室气体,可能的替代品包括ASHRAE2L级制冷剂,这种制冷剂可以降低全球变暖的潜力,但具有轻度易燃性。如果存在足够的点火源,由于设备故障导致的意外泄漏可能会导致制冷剂着火。对住宅分体式热泵系统中的R-32、R-1234yf和R-1234ze(E)进行了风险评估。这项工作包括CFD建模、实验测量和故障树分析(FTA),以量化点火风险。评估表明,R-32、R-1234yf和R-1234ze(E)大量释放(即R-32为170克/秒,R-1234yf和R-1234ze(E)为78克/秒)安装在地下室、车库或阁楼的装置在可能存在足够火源的区域不会达到可燃浓度。尽管制冷剂浓度可燃的时间很短(R-32和R-1234yf为70秒,R-45秒为45秒),但公用设施间中的设备大量释放所有三种制冷剂可能会在公用设施间内产生可燃浓度。1234ze(E))。在公用设施间中,R-1234ze(E)和R-1234yf泄漏较小,不会出现可燃浓度。FTA估计,由于R-32、R-1234yf和R-1234ze(E)意外泄漏而导致制冷剂着火的风险为,每发生9x10-5、2x10-5和2x10-5次着火事件。 霍尼韦尔冷媒在热泵行业中的优势是明显的。浙江R407C冷媒价格
第四代环保冷媒作为出口欧美等国的替代方案,受到越来越多客户的关注。制冷剂涨价
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。 制冷剂涨价