Найти в Дзене

История использования различных хладагентов в холодильных системах и их влияние на окружающую среду

Холодильные установки – детище цивилизации и часть повседневной жизни людей. Мало кто знает о том, какие процессы происходят внутри этих установок и какие вещества обеспечивают их работу. Важную функцию в этом процессе выполняют хладагенты – это специальные химические соединения, которые циркулируют в системе и переносят тепло из одного места в другое. От выбора правильного хладагента для холодильных сплит-систем зависит продуктивное функционирование оборудования и его влияние на окружающую среду. С момента появления первых холодильных машин использование хладагентов претерпело изменения, отражающие технологический прогресс и растущее внимание к вопросам экологии. История появления охлаждающих веществ начинается с первых попыток охлаждения, которые были предприняты еще в XVII веке. В первых холодильных установках использовались метиловый и диэтиловый эфир. Они были небезопасны и имели множество недостатков. В XIX веке их заменили аммиаком и сернистым ангидридом. Но и эти вещества не о
Оглавление

Холодильные установки – детище цивилизации и часть повседневной жизни людей. Мало кто знает о том, какие процессы происходят внутри этих установок и какие вещества обеспечивают их работу. Важную функцию в этом процессе выполняют хладагенты – это специальные химические соединения, которые циркулируют в системе и переносят тепло из одного места в другое. От выбора правильного хладагента для холодильных сплит-систем зависит продуктивное функционирование оборудования и его влияние на окружающую среду. С момента появления первых холодильных машин использование хладагентов претерпело изменения, отражающие технологический прогресс и растущее внимание к вопросам экологии.

фото с Freepik.com
фото с Freepik.com

Когда в холодильных сплит-системах начали применять хладагент?

История появления охлаждающих веществ начинается с первых попыток охлаждения, которые были предприняты еще в XVII веке. В первых холодильных установках использовались метиловый и диэтиловый эфир. Они были небезопасны и имели множество недостатков. В XIX веке их заменили аммиаком и сернистым ангидридом. Но и эти вещества не отличались высокой безопасностью. У них была повышенная токсичность и опасность при утечке. Поэтому перед учеными всегда стояла необходимость поиска более безопасных альтернатив.

В 1928 году химик Томас Мидгли синтезировал дихлордифторметана, который позже стали называть фреоном. Это химическое соединение стало востребованным, потому что было стопроцентно безопасным для человека, но эффективным как аммиак. В 1931 году началось серийное производство фреона-12, который заменил практически полностью аммиак и эфиры. С тех пор использование фреонов стало стандартом в холодильной технике.

В дальнейшем было разработано множество его видов, которые получили обозначение буквой «R» от английского «Refrigerant» – охладитель. Со временем стало очевидно – эти вещества, особенно ХФУ – хлорфторуглероды, вредные химические соединения. Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что они способствуют разрушению озонового слоя и глобальному потеплению. Это привело к активным исследованиям и разработкам более безопасных и экологически чистых альтернатив: углеводороды и природные хладагенты.

Холодильные сплит-системы серии Фрост
Холодильные сплит-системы серии Фрост

Какие виды хладагентов существуют?

На протяжении развития холодильной техники использовались различные типы хладагентов.

  1. Аммиак NH₃ маркируется как R717 – первый охлаждающий агент, использовавшийся в промышленных холодильных установках. Несмотря на повышенную результативность, он обладает токсичными свойствами и может представлять опасность при утечке.
  2. Фреоны CFC – представители этой группы: R-11, R-12 и R-22. Эти вещества использовались до конца XX века, но впоследствии были признаны вредными для озонового слоя Земли.
  3. Гидрофторуглероды HFC – заменили CFC после запрета последних. Примеры включают R-134a и R-410A. Хотя HFC безопасны для озона, они обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP).
  4. Гидрохлорфторуглероды HCFC – промежуточный этап между CFC и HFC. Например, R-123 использовался в некоторых системах кондиционирования воздуха. HCFC также оказывают негативное воздействие на озоновый слой, хотя и меньше, чем CFC.
  5. Природные хладагенты: углекислый газ (CO₂), пропан (R-290) и изобутан (R-600a). Эти вещества считаются экологически чистыми, так как имеют низкий потенциал глобального потепления и не разрушают озоновый слой. Два последних требуют осторожного обращения из-за своей горючести.
  6. Криогенные системы используют специальные охлаждающие агенты: гелий (R704) и азот (R728), для получения очень низких температур. Эти вещества применяются в научных исследованиях и специализированных промышленных процессах.

Необходимо отметить, еще два хладагента, которые сегодня применяются часто. Это R32, известный как дифторметан (CF₂H₂). У него потенциал глобального потепления (GWP): 675, что значительно ниже, чем у R410A. Озоноразрушающий потенциал (ODP): 0.

R507a – современный синтетический хладагент представляет собой азеотропную смесь хладонов R125 и R143a в равных пропорциях. Озоноразрушающий потенциал равен нулю. Потенциал глобального потепления – 3900.

Как они влияют на окружающую среду?

Каждый вид холодильного агента оказывает различное воздействие на окружающую среду.

  1. Озоноразрушающие вещества (ODP) – хлорфторуглероды (CFC) и гидрофторхлоруглероды (HCFC) разрушают озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. Это привело к образованию озоновой дыры над Антарктикой. В результате Монреальский протокол 1987 года запретил производство и использование этих веществ.
  2. Потенциал глобального потепления (GWP) – многие хладагенты, включая HFC, обладают высоким потенциалом глобального потепления. Они задерживают инфракрасное излучение, которое отражается от планеты. Это способствует образованию парникового эффекта. Киотский протокол и Парижское соглашение направлены на сокращение выбросов парниковых газов, включая те, которые связаны с использованием охлаждающих веществ.
  3. Экологические альтернативы – природные хладагенты: CO₂, пропан и изобутан, являются безопасными для окружающей среды. Они не разрушают озоновый слой и имеют сниженный потенциал глобального потепления. Однако их применение требует модернизации оборудования и соблюдения строгих мер безопасности.

Заключение

История использования охлаждающих агентов в холодильных системах – это путь от первых примитивных методов охлаждения до современных высокотехнологичных и экологически безопасных технологий. С ростом осознания негативного воздействия традиционных охлаждающих соединений на окружающую среду, особенно ХФУ, начался переход к более безопасным альтернативам. Это привело к разработке новых типов, которые обладают низким потенциалом глобального потепления и нулевым воздействием на озоновый слой. Важность выбора безопасных хладагентов становится более актуальной в свете международных соглашений по охране окружающей среды. Тому пример – Монреальский протокол.

Компания «Belluna» предлагает холодильные сплит-системы для поддержания температур, которые требуются при хранении продукции: вино, цветы, рыба и прочее. В своих холодильных установках компания использует безопасные фреоны, строго следуя требованиям международных протоколов. Заказать сплит-систему от Belluna можно на сайте компании и там же получить бесплатную консультацию специалиста, который поможет выбрать модель под потребности заказчика.

Хотите узнать больше? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новостей компании Belluna и узнать о особенностях климатического оборудования.

Больше о холодильных сплит-системах, ККБ и чиллерах Belluna на сайте:
👉
Belluna

👉Оборудование для хранения цветов 👉Оборудование для погребов и овощехранилищ 👉Оборудование для хранения мяса 👉Оборудование для хранения рыбы 👉Оборудование для созревания и хранения вина 👉Оборудование для созревания и хранения сыра 👉Холодильное оборудование - готовое решение для вашего бизнеса в нашем интернет-магазине Belluna