氟氯化碳制冷劑CFC(氯氟烴)制冷劑是部分鹵代烴制冷劑。它們含有氯(Cl)、氟(F)和碳(C),但不含氫(H)。CFC制冷劑具有高ODP和GWP值。氟氯烴制冷劑HCFC(氫氯氟烴)制冷劑是部分鹵代烴。它們含有氯(Cl)、氟(F)、碳(C)和氫(H)。HCFC制冷劑具有低ODP和高GWP值。HFC制冷劑(氫氟碳化物、含氟氣體)HFC(氫氟烴)制冷劑也是部分鹵代烴。它們含有氟(F)、碳(C)和氫(H)。HFC制冷劑的ODP為0。但是,它們具有非常高的GWP值,這意味著它們會加速全球變暖。碳原子之間的單鍵。PFC制冷劑(氫氟碳化物、含氟氣體)PFC(全氟化碳)制冷劑是全鹵化碳氫化合物。它們*包含氟(F)和碳(C)。PFC制冷劑的ODP為0,這意味著它們不會對臭氧層造成威脅。然而,它們具有非常高的GWP值,這意味著它們會加速全球變暖。HFO制冷劑(F氣體)HFO(氫氟烯烴)制冷劑是部分鹵代烴。它們含有氟、碳和氫。HFO制冷劑的ODP也為0,GWP值低。兩個碳原子之間的雙鍵。在鋼鐵廠的高溫車間,需要強勁的制冷劑來為大型設(shè)備降溫,以確保設(shè)備正常運行。北京商超制冷劑生產(chǎn)廠家
20世紀30年代,一系列鹵代烴制冷劑相繼出現(xiàn),杜邦公司將其命名為氟利昂。這些物質(zhì)性能優(yōu)異,無毒、不燃,能適應不同的溫度區(qū)域,顯著提高冰箱的使用性能。幾種制冷劑在空調(diào)中變得普遍,包括CFC-11,CFC-12,CFC-113,CFC-114和HCFC-22。在20世紀50年代,共沸制冷劑開始使用。非共沸制冷劑的使用始于20世紀60年代??照{(diào)行業(yè)已經(jīng)從一個很小的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為一個數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè),只使用了其中的幾種制冷劑。到1963年,這些制冷劑占有機氟工業(yè)總產(chǎn)量的98%。到20世紀70年代中期,對臭氧層變薄的擔憂浮出水面,而氟氯化碳類材料可能是部分原因。這導致了1987年《蒙特利爾議定書》的通過,該議定書要求逐步淘汰氟氯烴和氟氯烴。新的解決方案是開發(fā)一個氫氟碳化物家族,以承擔制冷劑的主要作用。氟氯烴繼續(xù)作為過渡方案使用,并將逐步淘汰。20世紀90年代,全球變暖對地球上的生命構(gòu)成了新的威脅。雖然造成全球變暖的因素很多,但制冷劑之所以被納入討論,是因為空調(diào)制冷能耗巨大(美國建筑能耗約占總能耗的1/3),而且很多制冷劑本身就是溫室氣體。雖然ASHRAE標準34將許多物質(zhì)分類為制冷劑,但只有一小部分用于商用空調(diào)。四川運輸卡車制冷劑加工廠不易燃的制冷劑在使用過程中可以減少火災等安全隱患。
隨著環(huán)保法規(guī)日益收緊,全球各國對制冷劑管控升級。歐盟率先制定嚴格淘汰時間表,限制高ODP和GWP制冷劑進口與生產(chǎn);美國環(huán)保署持續(xù)監(jiān)督制冷劑使用規(guī)范,推動行業(yè)革新;我國也緊跟步伐,出臺政策引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,從生產(chǎn)源頭把控制冷劑環(huán)保質(zhì)量。制冷劑生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn),一方面要投入巨額資金研發(fā)新型環(huán)保制冷劑,如一些企業(yè)組建跨學科團隊,鉆研量子化學模擬優(yōu)化制冷劑分子結(jié)構(gòu);另一方面要改造生產(chǎn)線,確保新老產(chǎn)品平穩(wěn)過渡,避免市場斷供,壓力與機遇并存。
機械制冷是在19世紀中期引進的。1834年,雅各布·珀金斯制造了***臺實用機器。它使用**作為制冷劑,是一種蒸汽壓縮系統(tǒng)。二氧化碳(CO2)和氨(NH3)分別于1866年和1873年***被用作制冷劑。其他化學物質(zhì)包括化學**物(石油醚和石腦油)、二氧化硫(R-764)和甲基醚,它們被用作蒸汽壓縮的制冷劑。它的應用***于工業(yè)過程。大多數(shù)食物仍然保存在冬季收集的冰上或工業(yè)制備的冰上。在20世紀初,制冷系統(tǒng)開始被用作大型建筑物的空調(diào)手段。位于德克薩斯州圣安東尼奧的梅樓是***座全空調(diào)的高層辦公大樓。1926.托馬斯。托馬斯·米奇利使用R-12開發(fā)了***臺CFC(含氯氟烴)機器。CFCS(含氯氟烴)不可燃,無毒(與二氧化硫相比),而且節(jié)能。這臺機器于1931年開始商業(yè)化生產(chǎn),很快就可以用于家庭使用。威利斯開利開發(fā)了***臺商用離心式制冷機,開啟了制冷和空調(diào)時代。在自身壓力下為無色透 明液體,無毒不燃。
制冷劑在航空航天領(lǐng)域有特殊應用,飛機空調(diào)系統(tǒng)需適應高空低溫、低壓環(huán)境,制冷劑既要保證高效制冷,又要輕量化、高可靠性,像一些特制的混合制冷劑,經(jīng)嚴苛測試,保障飛行途中乘客舒適體驗,確保電子設(shè)備正常運行。在電子芯片冷卻方面,傳統(tǒng)風冷難滿足高功率芯片散熱需求,液冷技術(shù)興起,特殊制冷劑直接接觸芯片帶走熱量,要求制冷劑絕緣性好、流動性佳、沸點適宜,防止短路同時高效散熱,助力電子科技突破散熱瓶頸。新能源汽車熱管理系統(tǒng)是制冷劑新戰(zhàn)場。它們在各自的領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用,同時也在不斷推動制冷技術(shù)向更加環(huán)保的方向發(fā)展。山西高鐵制冷劑生產(chǎn)廠家
許多現(xiàn)代制冷劑能夠在較短的時間內(nèi)使物體達到較低的溫度,實現(xiàn)快速制冷。北京商超制冷劑生產(chǎn)廠家
制冷劑的優(yōu)勢
1.無毒、不燃。它有很好的安全性。臭氧消耗潛勢ODP=0,全球變暖潛勢GWP=1,具有良好的經(jīng)濟性,無回收問題,具有環(huán)境友好性。2.穩(wěn)定的物理和化學性能。與潤滑油有良好的共溶性。粘度很低,增加了流量,壓降不會太大,改善了傳熱,進一步減小了部件尺寸和系統(tǒng)重量。3.保溫指標(K)值高,雖然存在壓縮機排氣溫度高的問題,但滿足制作高溫熱水的要求。同時,由于co2低于工作壓力P0非常高,壓縮機壓縮量遠低于其他系統(tǒng),壓縮機效率高。的分子量比聚合物化合物小得多,因此相對于一定的蒸發(fā)溫度,其蒸發(fā)(汽化)潛熱比較大,此外,工作壓力高,壓縮機的吸力比容量小,單位體積的制冷量較大,可減小體積,使系統(tǒng)緊湊。的低臨界溫度使其在熱泵系統(tǒng)循環(huán)中處于跨臨界狀態(tài)。在放熱過程中,較大的溫度滑移可以較好地與變溫熱源相匹配。 北京商超制冷劑生產(chǎn)廠家