转型时期的暖通空调:热泵和制冷剂的变化推动气候变化
上海泛赋化工科技有限公司专注于霍尼韦尔(Honeywell)极冷致制冷剂(冷媒)产品、第四代HFO速思净制冷剂,气雾、清洗剂产品的销售。又代理了巨化制冷剂,大金制冷剂,域适都制冷系统--AEL恒压阀、制冷控制部件。近年来,为了更好的服务客户,增加了海立转子压缩机、赛科为涡旋压缩机、CPS制冷维修工县等。
这延伸到一切——他们的设施和建筑、他们的制造过程和他们的产品。在每一项战略中,工业传感都可以发挥关键作用,帮助推动多种途径的变革。
热泵扩展
电气热泵正在迅速取代天然气和燃油锅炉——这是减少气候变化影响的关键策略。2022 年,全球热泵销量增长超过 11%,连续两年实现两位数增长,目前约占当今建筑物供暖需求的 10%。 2022年,美国热泵采购量超过燃气炉。在世界其他地区,扩张更为明显。在欧洲的销售额增长了近 40%。
这种趋势有很多原因——首先是它消*了在每栋建筑现场燃*化石燃料的需要。因此,为建筑物供暖的能源不是燃*天然气,而是来自电网。
当然,来自电网的能源通常来自一些相同的来源,而且还必须克服沿电网传输过程中的损耗。为了弥补这一点,热泵需要非常高*——而且事实确实如此。虽然在过去几十年里,对寒冷气候下热泵性能的批评是有道理的,但如今,斯堪的纳维亚半岛和其他寒冷地区的国*的采用率是全球**的。当今的热泵设计可以产生五倍的热量.
与同等电量的传统电加热器相比,这使它们能够克服电网损耗并对发电总排放量产生净负面影响。随着太阳能和其他可再生能源的不断发展(本地发电越来越多),输电损耗的影响将越来越小,从而放大热泵系统本身的节能效果。然而,即使近年来热泵系统的快*增长也不足以满足世界气候变化目标。为了保持净零排放的目标,热泵提供的建筑供暖量需要增加一倍——从 2022 年的 10% 增加到 2030 年的 20%。世界各国制定了各种激励计划和法规来推动热泵技术的发展。许多国*——例如法国、奥地利和英国——已经通过了未来在新建筑中安装锅炉的禁令。其他国*则制定了税收优惠和**计划来帮助推动这一转变,甚至考虑增加对天然气等化石燃料的税收。
制冷剂策略的转变
除了热泵的增长之外,由于潜在的气候影响,暖通空调制冷剂的转变也成为该行业的重点领域。
热泵和其他暖通空调平台通过操纵制冷剂的压力来改变其温度并将其状态从液体改变为气体来发挥作用。然而,与传统空调机组不同的是,热泵是双向的。该系统可以压缩外部的制冷剂,使其吸收外部来源的热量,并将其带入家中,通过循环加热回路加热空气或热水箱。但它也可以利用换向阀来实现相反的效果——压缩室内的制冷剂作为散热器,冷却空气,并在温暖的月份将热能转移到室外。
世界各地的各种平台解决方案根据其特定应用和其他环境需求使用各种制冷剂。
虽然过去十年的系统可能使用氢氟碳化物 (HFC) 化合物,但这些制冷剂的高全球变暖潜势 (GWP) 导致了其他选择的开发。这些转变是***《蒙特利尔议定书》基加利修正案背后的原因——这项立法*初是为了禁止影响地球大气臭氧层的氯氟碳化合物 (CFC) 和氢氯氟碳化合物 (HCFC) 而制定的。
逐步减少氢氟碳化合物(HFC)的消耗和生产:
根据美国于 2022 年 9 月批准的《基加利修正案》,美国等发达国*将逐步淘汰氢氟碳化合物,到 2040 年代末将其使用量减少 80% 至 85%,其他国*则遵循不同的时间表。到 2100 年,总体努力将有望帮助避免全球气温上升高达 32.9°F。不同地区的转变动态差异很大。欧洲的许多系统使用 R290(也称为丙烷)作为制冷剂,而其他系统则可能使用 CO 或其他制冷剂混合物,例如 R454a(有时称为 A2L 制冷剂)。这些化合物根据 ISO 817 进行评级,因此被归为术语 A2L。A3 类化学品被认为毒性较低,但高度易燃,例如丙烷。虽然 B1 处的化学品可能不易燃,但它们是有DU的。 A2L 化学品具有轻微易燃性,但毒性较低。A2L 已在欧盟、日本、印度、澳大利亚和汽车行业使用了一段时间。但随着使用 A2L 系统的优势变得更加明显。
监管机构根据 ASHRAE 15-2019 和 UL 60335-2-40 等法规对其在商业和住宅 HVAC 系统中的使用进行了调整。为了燃*,A2L 气体需要泄漏,达到高于化学品可燃下限的浓度,然后暴露于明火或其他点火源。为了防止这种情况发生,监管重点主要放在预FANG和检测给定系统内的泄漏上。泄漏检测系统必须检测制冷剂浓度何时接近特定化合物的可燃下限的百分比,排出气体并防止积聚。这些泄漏检测系统必须能够承受非常具有挑战性的环境条件(高冷凝和极端温度),并且在计划的 15 年设备使用寿命内不需要额外的维护或校准。此外,用于维修 HVAC 设备的许多化学品可能会使用油或其他化学品,这可能会污染某些检测系统。