HFO:它是什么以及它的好处是什么?
HFO是一种发泡剂,用作形成聚氨酯泡沫的发泡剂。它是第四代制冷剂的一部分,是一种易于转换、安全且总成本低的元素。与具有这些特性的其他发泡剂不同,它们不具有持久性、生物累积性或毒性,不会对臭氧层产生任何影响,并且其使用意味着非常小的全球变暖潜势(GWP)。此外,应该指出的是,HFO的降解会产生三氟乙酸(TFA),而在目前的浓度下,三氟乙酸不会影响海洋生物、人类或环境。正如霍尼韦尔可持续发展文章中所解释的那样,“迄今为止,HFO制冷剂和发泡剂的使用已帮助避免了1.7亿吨二氧化碳排放到大气中,相当于超过3500万辆汽车的排放量,几乎所有在英国获得许可的汽车”。所有这些特性使其成为可持续性和能源效率方面可行的替代方案。许多学者一致认为,在不久的将来,HFO可能会成为HFC的替代品 霍尼韦尔发泡剂可以用于制造各种类型的涂层。吉林国产发泡剂供应商
日本将低GWP气体列为惰性气体
日本:根据日本《高压气体安全法》的修订,制冷剂R448A和HFOR1233zd已加入许多低GWP制冷剂的行列,被归类为惰性气体由日本经济产业省(METI)发布的修订后的法规旨在加快采用具有较低GWP的下一代制冷剂,并帮助该国实现逐步减少使用高GWP氢氟碳化合物的宏伟目标。修订后的法案现在制定了关于惰性碳氟化合物分类的明确指南,该指南与其一般安全法规保持一致。简化分类包括四类:惰性氟碳化合物、特定惰性气体、非惰性氟碳化合物和其他。该法案简化了多代制冷剂的处理,简化了用户的流程。 北京1234ZE发泡剂批发发泡剂可以用于制造各种类型的密封胶。
为了减少这些化学物质,如氯氟烃(CFCs)、溴氟烃(HFCs)等的排放,国际社会已经采取了一系列措施,如《蒙特利尔议定书》等,但是这些措施还需要得到全球各国的积极响应和实施。平流层中的臭氧分子能有效吸收来自太阳的紫外线,使我们免受皮肤病、白内障及免疫系统伤害,还能保护陆地上的植物、单细胞生命体和水生生物系统。由于臭氧对地球的生命十分重要,人类组建了全球性的陆地臭氧观察站,监测大气中的臭氧含量。这些观察站能够提供有关臭氧层的详细信息,帮助科学家更好地了解臭氧层的状况,从而采取更加有效的措施来保护臭氧层。
把握低碳未来,HFO发泡剂加速替代
目前,国内冰箱厂普遍采用HFC-245fa+环戊烷共混发泡系统。该系统中的HFC-245fa属于HFC物质,是基加利修正案削减名单中的物质。"双碳"目标下,想要减少氢氟碳化合物(HFCs)等非二氧化碳温室气体排放,扩大环保发泡剂技术应用是重要举措之一。这两个因素叠加影响,冰箱厂必将逐步减少HFC-245fa的应用。
事实上,HFO发泡剂已经得到了官方的“盖章”认可。2021年11月底,生态环境保护部发布的《中国含氢氯氟烃替代品推荐名录》(征求意见稿)给出了明确答案。推荐名录指出,聚氨酯泡沫行业,GWP值为9的HFO-1336mzz和GWP值为5的HFO-1233zd替代HCFC-141b。
发泡剂可以用于制造泡沫聚氯乙烯。
EPA(美国环境保护署)认可霍尼韦尔工业用Solstice制冷剂
SolsticeN15(R-515B)是一种不易燃、低全球升温潜能值(LGWP)制冷剂,被EPA的重大新替代政策计划(SNAP)列为可接受用于离心式和容积式制冷机以及新型制冷剂。此外,EPA还将Solsticezd(R-1233zd)列为可接受用于主要用于化学、制药、石化和制造行业的新型和改造工业过程制冷系统。EPA的SNAP计划评估并列出了与现有替代品相比可减少环境影响的替代化学品和技术.众多全球环境法规促使企业寻求可靠、实用并有助于减少碳足迹的替代解决方案,以满足氢氟碳化合物(HFC)逐步淘汰要求,以支持基加利修正案。它将为冷水机组制造商提供长期解决方案,可以使用相同的冷水机组设计满足任何安装要求。Solsticezd已被纳入改进的设备设计中,以便在各种冷却应用中为客户提供更强大的性能。”SolsticeN15的GWP为292,比R-134a低80%,是冷却器和工业空调(包括满液式蒸发器设计)的替代品。其GWP比R-124低50%,它在高温空调应用中取代了R-124。SolsticeN15确保长期符合欧盟法规和指令,作为不易燃的R-134a替代品,安全标准和建筑规范限制使用A2L和A3制冷剂的冷水机和空调制造商可以立即使用SolsticeN15。 霍尼韦尔发泡剂发泡性能良好。吉林1233ZD发泡剂厂家供应
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臭氧反应会将臭氧分子分解成普通的氧分子和单个的氧原子。然而,这些单个的氧原子很快就会与其他氧分子结合,重新形成臭氧分子。这个过程被称为臭氧层的"生产线"。当大量的CFCs等化合物进入大气层时,它们会被带到平流层。在平流层中,这些化合物会受到紫外线的照射,分解出氯自由基。这些自由基可以从臭氧分子中夺取一个氧原子,使臭氧分子变成普通的氧分子。而形成的氧化氯很不稳定,与另一个氧原子结合,使氯自由基再次游离出来,又可以重复上述反应,因此一个氯自由基能够消耗成千上万个臭氧分子。吉林国产发泡剂供应商