制冷剂发展现状和趋势.ppt

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制冷剂的种类 无机化合物 烃类 烷烃 有机化合物 烯烃 卤代烃 混合工质 制冷剂的一般分类 制冷剂命名—无机制冷剂 制冷剂命名—卤代烷烃 制冷剂命名—同分异构体的命名 根据碳原子上取代基的原子量之和的差别加缀字母码,取代基原子量之和差别最小的不需要加字母缀,差别第二小的加“a”,接着加“b”,以此类推。 CHClFCHClF R132 CHCl2CHF2 R132a CClF2CH2Cl R132b CCl2FCH2F R132c 非共沸制冷剂的命名 ASHARE 命名规则 CFC 氯氟烃 CF2Cl2 CFC-12 HCFC 含氢氯氟烃 CHF2Cl HCFC-22 HFC 氢氟烃 CF3CH2F HFC-134a 制冷剂选择的基本要求 1.热力学方面的要求: 合适的沸点 临界温度要高、凝固温度要低 具有适宜的工作压力, (Pk/Po)小 汽化潜热大 绝热指数小些 制冷剂选择的基本要求 ODP:臭氧消耗潜能值(Ozone Depletion Potential) 表示物质对大气臭氧层的破坏程度。 应越小越好,ODP=0则对大气臭氧层无害。 GWP:全球变暖潜能值(Global Warming Potential) 表示物质造成温室效应的影响程度。 应越小越好,GWP=0则不会造成大气变暖。 蒙特利尔议定书对含氟制冷剂带来的挑战 HCFCs加速淘汰时间表(2007年) 欧盟含氟气体的法规—基本内容 欧盟关于汽车空调系统排放物的指令(MAC指令) 国内HCFCs在制冷行业的消费现状(2009年) HFCs生产发展情况 国内HFCs在制冷行业的消费现状(2009年) 制冷剂发展趋势 HCFC类制冷剂逐步淘汰,HFCs将成为主要的制冷剂品种 自然工质重新受到重视 混合工质的应用增加 新一代低GWP值制冷剂成为研究开发热点 随着HCFCs的加速淘汰,HFC类制冷剂渐成主流 自然工质应用增加 混合工质的应用增加 发展迅速。2001年以来,非共沸混合工质先后由R415A、R415B、R418A等发展到了R437A,以及发展了共沸混合工质R510A,共计29种之多,约占ASHRAE编号混合工质75% 体系多样。包括氢氟烃/氢氟烃类(如R125/134a)、氢氟烃/烷烃类(如R125/134a/600)、氢氟烃/醚烃类(如R152a/E170)、氢氟烃/醚烃/烷烃类(如R152a/E170/600a)、烯烃/醚烃类(如R1270/E170)、烯烃/烷烃类(如R1270/290)。 多种组元。包括了二元(如R125/134a)的16种、三元(如R125/134a/600)的7种、四元(如R32/125/143a/134a)的5种、五元(如R125/134a/600a/600/601a)的1种 低GWP含氟替代品开发 制冷行业低GWP替代品选择选择 2009年HFCs产能与产量 2009年行业HFCs总产能超过36万吨,产量达到16.5万吨 589 3277 15720 9519 合计 1872 HFC-143a 39 37 HFC-152a 986 4949 HFC-125 1275 3553 HFC-32 550 1016 15720 980 HFC-134a 制冷维修 工商制冷 汽车空调 家用制冷 品种 制冷剂的分类和命名 国际制冷剂发展面临的挑战 中国制冷剂发展现状 制冷剂发展趋势和选择 CFCs已经基本淘汰 HCFCs进入淘汰进程,HCFCs的生产和消费已大幅下降 HFCs具有安全性、使用性能的优势和成熟的替代技术,HFCs的生产和消费逐渐增大 0 0 0 0 ODP值 3 3 1 3 GWP值 丙烷 NH3(氨) CO2 异丁烷 自然工质 工业制冷、家用空调 工业制冷,中央空调 冰箱、冷柜 热泵热水器,工商制冷汽车空调 应用领域 异丁烷已成为冰箱、冷柜主要的制冷剂品种 二氧化碳热泵热水器在日本已大规模应用,并有望用于汽车空调 氨制冷剂在化工、食品行业作为传统制冷剂,正在向小型、商业制冷发展 丙烷已广泛用于石化行业的制冷,有望在家用空调中替代HCFC-22 汽车空调 1.4 124 HFC-152a 低温制冷 2.4 92 HFC-41 HFCs 制冷剂 750 4.4 HFE-143m HFEs (氢氟醚) 6 4 650 12 GWP值 0.04 0.03 5.0 0.21 大气寿命(年) 家用空调 HFC-161 气雾剂、发泡剂 HFO-1234ze 汽车空调、家用制冷 HFO-1234y

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