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文檔簡介
1、R22自1936年開始商業(yè)化生產(chǎn)使用至今,以其優(yōu)越的綜合性能在眾多系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用,目前,還沒有一種制冷劑能夠像R22這樣有如此巨大的產(chǎn)量和如此廣泛的應(yīng)用。然而由于R22的對臭氧層的耗損作用和較高的溫室效應(yīng)值,在世界環(huán)保的大主題下,《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》規(guī)定,對于發(fā)展中國家,規(guī)定2016年1月1日凍結(jié)在2015年的消費水平上,并于與2030年1月1日起禁止生產(chǎn)和使用,R22是要被加速淘汰的?;诖?必須要尋求一種合適
2、的制冷工質(zhì)來替代R22。
目前研究比較成熟的替代制冷劑包括了R407C、R32、R410a、R134a。R32、R290等具有可燃性的制冷劑也在繼續(xù)研究之列。但是,嚴格地說,有些替代物GWP比R22更高,目前還沒有找到任何一種單工質(zhì)的性能優(yōu)于R22的制冷劑。既然,我們無法直接找到既滿足環(huán)保要求又具有優(yōu)良的熱工性能的制冷劑,我們認為,應(yīng)該循序漸進的研究,從研究ODP和GWP都小于R22的制冷劑開始,逐步優(yōu)化,北洋2#誕生在此理念
3、下。
本文研究了一種雙元混合物——北洋2#,具有優(yōu)于R22的環(huán)保性能,和較好的熱工性能。在標準的第二量熱計實驗臺上,對相同樣機檢測,在標準空調(diào)工況下,北洋2#的COP指標較R22低1.7%,但其制冷量卻高14.6%;相比R410A和R32,其空調(diào)工況的COP性能高8%。實驗表明其作為R22的取代物,具有更好的熱力學(xué)性能。在低溫區(qū)的檢測試驗證明:在-10~-20℃范圍內(nèi),當冷凝溫度為45℃時,北洋2#的COP性能稍低于R22,但
4、其制冷量仍較高;在-25~-35℃范圍內(nèi),R22和R410A均已不能達到要求,而北洋2#仍具有明顯優(yōu)勢。
在另一個試驗中,從10℃到-18℃,北洋2#的制冷速度比R22快35.9%。
理論分析和實驗結(jié)果表明,北洋2#環(huán)境性能優(yōu)于R22;在低溫區(qū)的熱工性能明顯比R22好,可應(yīng)用于冷凍冷藏和速凍領(lǐng)域;物性與R22接近,原有設(shè)備無需改動,可直接應(yīng)用;價格低廉,易于獲取。
所以,北洋2??梢宰鳛榉浅S袧摿Φ腞22替
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