制冷剂直接冷却的空调

时间:2024年02月19日 来源:

为什么CFC和HCFC制冷剂被淘汰?(上海泛赋化工科技有限公司)


一个词。氯。20世纪70年代,人们发现氯会破坏O区层。20世纪80年代,人们发现臭氧层遭到严重破坏,以至于南极洲上空开始形成一个洞。氯是罪魁祸首。CFC/HCFC制冷剂是氯释放到大气中的主要原因之一。技术人员在空调机组上工作时,无论有意还是无意,都会将多余的制冷剂排放到大气中。五十年来世界各地的反复排放导致臭氧层中形成了这个洞。为了防止漏洞进一步扩大,许多国家签署了一项协议。该协议要求逐步淘汰所有CFC和HCFC制冷剂。其中包括R-12、R-22和R-502制冷剂。该协议后来被称为《蒙特利尔议定书》。根据《蒙特利尔议定书》,预计臭氧层的洞将完全封闭,臭氧层将在21世纪末恢复正常。《蒙特利尔议定书》被认为是现代世界非常成功的条约之一。 上海泛赋化工科技有限公司的客户群涵盖了各个行业,包括制冷、空调、汽车、医疗等。制冷剂直接冷却的空调

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根据ASHRAE34的分类标准,极冷致AZ-20属于A1安全类,即1个大气压下(101.3kPa),温度64°F(18°C)时不可燃。美国交通部(DOT)测试显示极冷致AZ-20没有燃烧极限,即不可燃(绿色标识)。此外,Underwriters'Laboratory(美国UL实验室)亦将极冷致AZ-20归入实际不可燃类。鉴于其不可燃的性质,Honeywell公司认为极冷致AZ-20能在标准的工业电气安装场合使用。所以在使用极冷致AZ-20或其他类似产品时,应重点考虑其可燃性标准能否满足各地的建筑法规及其他相关法规。制冷剂直接冷却的空调我们的服务覆盖范围广,包括售前咨询、售后服务、技术支持等。

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制冷剂安全分类:


制冷剂根据其毒性和可燃性进行分类。毒性分为两类:毒性浓度小于或等于百万分之400(PPM)的较低毒性(A级)和较高毒性(B级)。可燃性分为四个等级:1、2L、2或3。1级适用于在140°F(60°C)下没有火焰传播的制冷剂,范围为高度易燃的3级。2L子类的目的是反映新型低GWP制冷剂的较低可燃性,例如HFOS(氢氟烯烃),如R-1234yf和R-1234ze。所有制冷剂均具有ODP(臭氧消耗潜能值)和GWP(全球变暖潜能值)等级。ODP是臭氧层退化的相对量。GWP(全球变暖潜势)是大气中任何温室气体吸收的热量,是相同质量的二氧化碳(CO2)吸收的热量的倍数。GWP是衡量制冷剂相对于GWP为1.0的CO2的环境危害程度的指标。

极冷致AZ-20(R410A)的密度大于空气,地面处的浓度会相对较高。当浓度高于允许水平后,应对存储区进行通风换气,低于允许水平后,方能进入。特殊情况下如果必须立即进入时,必须要佩戴呼吸保护设备。对于呼吸保护设备,美国联邦职业健康与安全委员会有明确的法律规定和指导说明。保障员工工作安全是雇主义不容辞的责任,因此应严格按照法规和指导说明选择和使用呼吸保护设备。如果不了解制冷剂允许浓度水平或浓度水平刚好在允许值上,根据法律规定应使用供气呼吸器。这些规定对于其他特殊场合下,工作组和工作区域的进入过程也同样适用。霍尼韦尔制冷剂是一种高效、环保的制冷剂,能够满足未来的需求。

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欧盟含氟气体法规修订阶段(上海泛赋化工科技有限公司)


欧洲议会和理事会在三方谈判期间支持修订后的法规。议会关于在2050年之前完全淘汰氢氟碳化物(HFC)的立场,以实现到2050年实现气候中和的目标。氢氟碳化物和氢氟烯烃(HFO)的可行的无含氟气体替代品已经存在,并且持续的技术进步将进一步增强这些替代方案。逐步淘汰制冷系统中的含氟气体在制冷系统中采用天然制冷剂将减轻含氟气体(包括氢氟碳化合物和氢氟烯烃)对环境造成的危害。许多制造商提供各种利用二氧化碳和碳氢化合物等天然制冷剂的商用制冷系统,证明了其市场可行性和技术可行性。随着基加利协议下全球逐步淘汰含氟气体的势头增强,通过禁止制冷系统中使用含氟气体,欧洲市场可以巩固其地位,特别有利于欧洲中型制造商。并敦促在新的移动系统(包括运输制冷和移动空调)中迅速淘汰含氟气体 霍尼韦尔制冷剂目前有多种产品在不同行业中作为HCFC-22的优异替代品。空调常用制冷剂

HFO制冷剂它具有优异的制冷性能和热力学性能。制冷剂直接冷却的空调

用于低温热回收的有机朗肯循环中 HFC-245fa 的低 GWP 替代品:HCFO-1233zd-E 和 HFO-1336mzz-Z


HFC-245fa 是有机朗肯循环中常用的工作流体,利用低温热量产生机械动力。本文比较了两种新型低 GWP 工作流体 HCFO-1233zd-E 和 HFO-1336mzz-Z 与 HFC-245fa 在各种蒸发温度、冷凝温度和蒸汽过热值下的预测 ORC 性能。对于给定的热功率输入,比较了 HCFO-1233zd-E、HFO-1336mzz-Z 和 HFC-245fa 的膨胀机功率输出、所需泵功率输入、净循环效率、质量流量和涡轮机尺寸参数。 HCFO-1233zd-E 和 HFO-1336mzz-Z 预计具有有吸引力的热力学朗肯动力循环性能。在本文研究的循环条件范围内,HCFO-1233zd-E 需要的泵功率降低 10.3%–17.3%,并且比 HFC-245fa 的净循环效率高出 10.6%。 HCFO-1233zd-E 所需的涡轮机尺寸比 HFC-245fa 大约 7.5%–10.2%。在本文研究的循环条件范围内,HFO-1336mzz-Z 需要的泵功率降低 36.5%–41%,并且比 HFC-245fa 的净循环效率高出 17%。 HFO-1336mzz-Z 所需的涡轮机尺寸比 HFC-245fa 大约 30.9%–41.5%。 HFO-1336mzz-Z 循环效率通过换热器得到显着提高。在较高的蒸发和冷凝温度下,相对于 HFC-245fa,HCFO-1233zd-E 和 HFO-1336mzz-Z 的净循环效率提高,所需的涡轮机尺寸减小。 制冷剂直接冷却的空调

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