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1.
HFOs制冷剂HFO-1336mzz(Z)的ODP=0,GWP=2,是一种极具潜力的替代工质。本文从理论和试验2个方面分析HFO-1336mzz(Z)和HCFC-123在不同热泵工况下的循环性能。结果表明:理论循环性能计算结果与试验结果的变化趋势一致;在不同的蒸发温度条件下,HFO-1336mzz(Z)和HCFC-123热泵的运行压比、功耗、制热量及排气温度均随着冷凝温度的升高而升高;HFO-1336mzz(Z)热泵的运行压比大于HCFC-123热泵的,而压缩机功耗、系统制热量小于HCFC-123热泵;在理论分析中,两者的热泵性能系数很接近,但实际测试时,HFO-1336mzz(Z)热泵的性能系数比HCFC-123低约3.9%~8.9%;HFO-1336mzz(Z)应用于热泵系统具有比HCFC-123更好的综合性能。  相似文献   
2.
提出由HFC-161,HFC-125和HFC-143a组成的新型环保型混合制冷剂ZCI-9,可以替代R502用于原使用R404A的系统,且原系统可基本不作改动,其充灌量可以减少,COP值不低于原系统所充灌的R404A,同时,该混合制冷剂还具有ODP=0,GWP值小于R502和R404A的特点,将是我国拥有自主知识产权的、具有实用价值的R502较理想的长期替代物.  相似文献   
3.
阐述了全球各主要地区制冷剂及系统关于可燃性的安全标准的修订情况,并介绍了各国对于HCs类易可燃性制冷剂的应用态度。各国对弱可燃制冷剂的态度有所松动,但对于HCs类易燃制冷剂的应用仍有较大分歧。  相似文献   
4.
新一代环境友好型工质如R290、R32等由于其燃爆特性,一旦发生泄漏会造成一定的安全隐患,而仍使用较为广泛的工质如R22等一旦发生泄漏同样会加剧温室效应,从而造成全球气候环境恶化。开展工质的泄漏扩散沉积等相关特性的研究十分必要。针对工质在泄漏扩散过程中由于物性的差异造成的泄漏扩散开展了数值模拟研究,模拟中采用Species组分输运模型,考虑密度、黏度等工质物性参数的差异,对工质在泄漏孔下方、泄漏有限空间内的浓度变化,以及密度、黏度等物性对泄漏扩散过程的影响进行了研究。结果表明:泄漏孔下方区域,密度对工质的浓度分布影响较大,其次是黏度;密度越大,工质在泄漏孔下方区域质量分数越大;黏度越大,工质流动性越差,在泄漏孔下方区域质量分数越大。整个有限空间内,工质的密度越大,越易于向空间的中下部区域扩散并形成较高的质量分数;工质的黏度越大,越易于与周围空气发生卷吸作用。  相似文献   
5.
介绍HCFC-123在离主式冷水机组中替代原使用的CFC-11所造成的制冷性能差异及替代所需改动的参数和结果。  相似文献   
6.
HFC-161溶油性试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
对HFC-161与常用的各类冷冻油的相溶性进行试验研究,证明其在空调工况下能与矿物油互溶,在低温工况下能与酯类油互溶。并提出在矿物油中添加酯类油可实现与HFC-161在低温工况下的互溶。  相似文献   
7.
美国哈龙替代灭火剂研究评估进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
为获得高效、环境友好、安全的哈龙替代品,国际上针对新一代灭火剂开展了大量的研究工作。简要总结了美国哈龙替代灭火剂研究与评估方面的进展,为中国的灭火剂筛选和评估流程的建立提供一定的参考。  相似文献   
8.
针对用于数据中心重力热管系统的制冷剂HFO-1336mzz(E),对其饱和蒸气压、燃烧安全性、材料相容性等物性进行试验研究,并采用数据中心重力热管装置开展其制冷性能试验研究。结果表明,HFO-1336mzz(E)物性符合重力热管系统要求,当HFO-1336mzz(E)充注量达到最佳时,重力热管系统制冷性能满足制冷量5 kW,COP大于60和室内出风温度不高于24℃的要求,应用于重力热管系统具有良好的前景。  相似文献   
9.
HFC-161及其应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍ODs替代品HFC-161的性质及应用实例,通过分析与实验说明这些混合制冷剂能够分别替代R410A,R407C,R404A和HFC-134a,均具有环保性能优异、能效比高、用量少、与原系统兼容等特点。  相似文献   
10.
本文通过搭建模拟温室气体与大气中OH自由基等活性物种反应的实验装置,研究其大气化学特性,进而对全球变暖潜值(GWP)等环境影响指标进行评测。采用此装置,通过相对速率法测定了常见制冷剂1,1-二氟乙烷(R152a)与OH自由基在298 K和272 K的反应速率常数分别为(2.0±0.1)×104m3/(mol·s)和(1.37±0.02)×104m3/(mol·s),同时得到其红外吸收光谱。根据测试结果并利用现有计算模型得到大气寿命为1.4 a,辐射效率(RE)为8.4×10-12W/(m2·kg),20、100、500 a GWP分别为:474、129、37,与IPCC-AR5报告中的数据差异小于7%(测试误差范围内)。  相似文献   
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