- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
请问该如何评价R-123冷媒?* e( Z1 O7 i( Z9 a1 C) f
如果单从冷媒性能而言,R123冷媒的确有其优点。但是,R123冷媒的毒性,却一直是个有争论的焦点。
- j4 w- z0 u' M& I5 ~; w+ f7 g- r2 o' J' X
' M/ a" D9 H6 q" S% d# G
请对这东西有了解的朋友,详细讲解一下! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
维修人员在制冷剂的使用过程总是不可避免要使制冷剂泄漏 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
效率是很好,但是在检修中如果处理不好对维修人员的危害比较大,还是少碰的好。好多厂家都已经停产了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
接着楼上的说,再有,R123目前只有离心机在用,这么大的家伙是没有办法安装到您的卧室中的,相反它们通常都趴在地下室或者是您看不到也走不到的地方干活。只要您不想和它零距离的亲密接触,它的毒性和您又有什么关系呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
大家都很专业,我是做市场的,我认为要正确面对冷媒问题,事事无绝对!R123是有破坏臭氧层的问题,也有一定的温室效应,但是现在综合评价来说,还是R123的危害最小,再说臭氧层都集中在欧洲上空,我们要关心的问题更多是温室效应,大家不要上了欧洲人的当了,这点<京都议定书>里也有说明,还有肿瘤问题,谁家买的空调天天泄露冷媒,就算漏,长不长肿瘤也是一个浓度高低的问题,更何况123还是低压冷媒!综合评价综合考虑 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
HCFC123具有轻微的毒性(可能诱发良性肿瘤),它在空气中的安全浓度被限制在30Ml/m3以内,再加上它已被列入受控日程表,因此,有的厂商(如美国的开利公司)已决定不在离心机伤采用HCFC123,而采用近期以HCFC22过渡,远期用HFC134a代替CFC11的途径。做为长期替代物的另一途径是用HFC245ea(C3H3F5)来代替CFC11。(摘自蒋能照《空调用热泵技术及应用》) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
R-123没有清楚的替代物。本来R-601 (N-戊烷)或 R-601a (异戊烷)可能用于代替,但这两种物质非常易燃,在离心机中的充注量很大而极可能发生爆炸,而且,运行时的负压将漏入空气,极易在机组中聚集爆炸混和物,要替代R-123似乎不可能。4 D2 C6 a+ G: q1 t
两种最接近的HFC物质是R245ca和 R-245fa (两者互为同分异构体-原子种数一样但排列不同)。起先人们集中于R-245ca的研究,但后来发现它易燃。而R-245fa 是一种B1类 制冷剂(毒性较高不可燃),其工作压力比R-123要高些。R-123不需作为压力容器设计(常压容器),但R-245fa的冷凝器将是压力容器 (见图29)。R-245fa不能置换原有R-123制冷机,除非原制冷机符合压力容器规范。
: R! a+ [' u" @对制冷剂制造商而言,用于负压离心机的R-123是一个小市场。幸运的是,R-123可从制造其他更常用制冷剂的副产品中得到。而R-245fa是一种更加昂贵的制冷剂,从现实的角度讲,R-245fa需要扩展其应用范围(如发泡),来提高产量降低成本。
6 S4 ~ o4 T: S) B% ?1 z2 {预测:R-123将用于副压离心制冷机,直到被蒙特利尔议定书淘汰。由于R-123的效率高,ODP和GWP值很低,大气存活时间短,一些人们如特灵公司正在积极争取将R-123从淘汰清单中拿掉。但由于可以有替代技术,又需要大部分蒙特利尔议定书成员投票同意,看起来比较困难。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
用在离心机中,R123的效率比R134A高15%,如果找不到合适替代制冷剂的话,R123的使用时间也许会超过维也纳会议所规定的时间。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
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。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
1.r22与r123的比较:
; b4 u: A8 ~6 a m% T: x r# Y0 s
j2 K3 S9 J3 `7 t3 k, n(1)r22与r123同属氢氯氟烃,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。
8 u. w- f u: \6 L
4 \. t3 P9 d7 w+ F. V(2)r123是低压制冷剂,工作时蒸发器为负压,冷凝器为0.04mpa,停机时机内为-0.004mpa,因此,即便机组泄漏也只存在外界空气进入机组的可能。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
几种制冷剂的物理性质 ! E5 e0 Y8 J- V; m( b! H7 m, U
制冷剂$ ?: ~2 [3 z# ~3 J3 }( Y7 G" q
制冷剂 r22 r123 r134a r407c r410a
" p! L. n- ?5 x8 a8 L+ x# r$ W2 j, a分子量 86.48 152.91 102.03 86.2 72.56
; Z% {1 q k7 N6 n" {" y% \' x/ [大气压下沸点(℃) -40.8 27.6 -26.1 -36.6 -52.7
! a$ m8 M! [1 {. F8 x) l5 z临界温度(℃) 96.0 184 101.1 87.3 72.5 ( ?; l9 {+ b, D6 N& z
临界压力(kpa绝对压力) 4920 3605 4067 4819 4950 1 U6 O% c6 @8 X; s6 q
沸点汽化潜热(kj/kg) 234.1 167.9 215.0 249.37 256.7 0 |3 S$ S' [1 v; E& q
液体比热(30℃,kj/kg℃) 1.403 1.101(25℃) 1.51 1.51 1.78 # I) N' R& K" b( |* a, H3 ^
恒压汽体比热(30℃,kj/kg℃) 0.64 0.682(25℃) 0.88 0.96 0.85 3 c" O( r1 O1 r. o9 ~: N
理想工况制冷系数(cop) 6.98 7.44 6.94 6.94 6.43
' Q0 F4 f# Z; x; q$ z臭氧消耗指数(odp)相对于 r11 0.05 0.02 0 0 0 * J# E2 }5 R" ], ?
温室效应指数(gwp)相对于r11 0.34 0.02 0.29 0.36 0.42
/ x- \. `& Y0 g6 F8 _8 J/ a生存寿命(年) 13.3 1.4 14 —— —— + Q& p) b* F* A# Z8 X* n% i' C9 h
安全性 不可燃,轻微致癌 不可燃,良性肿瘤 不可燃,良性肿瘤 不可燃 不可燃 1 o) R' n( H& ~0 o
国际允许使用期限 2020 2030 无 无 无 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
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:
) O$ u0 x9 @: P7 [ 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。
( t1 o2 {: w! t9 C 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。在《蒙特利尔议定书》中r22被限定2020年淘汰,r123被限定2030年,发展中国家可以推迟10年。 3 \& [" Y$ t: w) ]7 }; i
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很高。在《蒙特利尔议定书》没有规定其使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
134a造成的温室效应小吗???为什么还要用呢。 R123的能效是很高的,
. e! ~( Q/ D, }6 b8 o) v效率高就意味着省电,减少用电就是节能,有利于环保阿关键是R123和R22一样,都属于ODP物质,迟早都要被禁用的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
134a造成的温室效应小吗???为什么还要用呢。 R123的能效是很高的, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
尽管R123的ODP和GWP都不大(和R22比较),但仍属被淘汰的制冷剂之列,但特灵在力捧给R123,是考虑R123的能效比较高还是顾及企业自身的利益? |
|
|
|
|
|
|
|
|