從過去到現(xiàn)在,全球銷售的壓縮機型號組合的演變,逐漸從氫氟烴 (HFC) 過渡到天然制冷劑,潛在減排量為 1,568,025 噸二氧化碳2當量 (CO 2 e) 釋放到大氣中。
該計算考慮了制冷設備中兩種主要類型的 HFC 的遷移:
– 從 R404A(幾十年來用于商業(yè)制冷的主要制冷劑氣體,其全球變暖潛勢 (GWP) 為3,9 20 )到 R290,其 GWP 為 3。
– 從用于住宅制冷的 R134a(GWP為 1、43 0 )到 R600a(GWP 也為 3)。
制冷行業(yè)對于食品、飲料、藥品、疫苗、實驗室樣品的保存至關重要,關于它對人類的重要性的清單不勝枚舉。它意味著生活質(zhì)量、舒適和健康。但是,另一方面,根據(jù)研究表明,它造成了大約 10% 的全球 CO2排放量。
該研究還指出,“制冷行業(yè)大約 20%-25% 的 CO2當量排放是由氫氟烴 (HFC) 制冷劑氣體('F-gases')的泄漏產(chǎn)生的”。仍然根據(jù)同一項研究,冷卻部門的其他 75% 的排放來自能源消耗。
為了一個更涼爽的世界,因此,制冷行業(yè)可以通過兩種方式幫助世界降溫:提供制冷設備和抵消自身對環(huán)境的影響。隨著越來越多的人獲得制冷,這對他們的健康和福祉有好處。
有專門針對減少 HFC 排放的全球和區(qū)域條約和法規(guī)。2019年 1 月生效的《蒙特利爾議定書基加利修正案》要求各國在 2047 年之前逐步減少 HFC 的使用。還有歐盟的 F-Gas 法規(guī),一直在逐步限制使用自 2006 年以來的 HFC 數(shù)量,并于 2015 年進行了編輯。它始于 2000 年代的住宅制冷,使碳氫化合物 R600a 在該地區(qū)得到廣泛采用。
自 1994 年以來,一直在開發(fā)使用天然制冷劑的解決方案,更具體地說是碳氫化合物 (HC),遠早于有關 HFC 的立法和法規(guī)生效。經(jīng)過多年的研究和測試,我們相信 HC 是針對最常用應用、溫度范圍和冷卻能力(不包括涉及充電限制的例外情況)的制冷插入式系統(tǒng)的面向未來的解決方案。
降低全球變暖潛能值。碳氫化合物具有非常低的全球變暖潛能值,正如我們在本文開頭提供的數(shù)字中看到的那樣。使用碳氫化合物時 CO2e 排放量的減少是顯著的。
提高能源效率。我們的案例研究表明,從 HFC R404A 遷移到天然制冷劑 R290,平均可以節(jié)省 10% 的能源。
與其他合成選項相比,更好的熱狀態(tài)。為了符合歐洲的 F-Gas 法規(guī),每個電器生產(chǎn)商都必須做出選擇:選擇天然的還是使用目前可用的一種新的合成混合物,具有較低的 GWP,也稱為 A2Ls。熱狀態(tài),在天然制冷劑中效果更好,這意味著它不會像 A2L 那樣加熱壓縮機。它有助于提高壓縮機的能源效率和可靠性。
更低的價格。作為一種天然物質(zhì),天然制冷劑的成本往往較低,因為它們的配方不能被認為是特定制造商的專有產(chǎn)品。
可燃性如何?在生產(chǎn)和維護過程中,碳氫化合物的可燃性方面得到了很好的安全標準處理。事實證明,住宅制冷向碳氫化合物的遷移以及使用低收費的 R600a 已成功證明了該技術的安全性。
除了天然制冷劑之外,還有另一種有助于顯著減少間接排放的技術:變速壓縮機。在這種情況下,與定速(開關)壓縮機相比,其優(yōu)勢在于能源效率,這是迄今為止制冷中使用的最傳統(tǒng)的技術。開關壓縮機以恒定速度運行,在開關之間不斷切換,以滿足制冷設備的冷卻需求。這種操作模式在啟動時需要突然的電源負載;此外,由于壓縮機在所有運行期間都保持最大速度,與熱負荷無關,因此會導致能源浪費。
變速壓縮機嵌入了更多技術,可在達到目標溫度時降低工作速度,并在需要更多熱量排出時提高工作速度,而無需打開和關閉。這使得壓縮機只使用每時每刻所需的能量,僅此而已,從而節(jié)省了能源。
我們可以看到,存在可用于可持續(xù)冷卻的技術,這些技術已被證明是安全且具有成本效益的,有助于實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標。現(xiàn)在的問題是它的采用速度。根據(jù) EIA(環(huán)境調(diào)查局)的說法:“基加利修正案的實施可以在本世紀末避免全球變暖最多 0.4°C,如果在過渡期間抓住提高能源效率的機會,并且可以避免更多盡可能加快逐步減少時間表”。
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