制(zhì)冷(lěng)行(xíng)業(yè)國(guó)內(nèi)外(wài)關注的(de)熱(rè)點
制(zhì)冷(lěng)劑破壞臭氧層問(wèn)題:制(zhì)冷(lěng)劑是(shì)壓縮式制(zhì)冷(lěng)中的>(de)工(gōng)作(zuò)介質,在系統中循環流動。它在低(dī)溫下(xià)吸熱(rè)汽化(huà),再在高(gāo)溫下(xià)凝結放(fàng)熱(rè)。從(cón≠g)曆史上(shàng)來(lái)看(kàn),制(zhì)冷(lěng)技(jì)術(shù)發展的(de)階€段,是(shì)從(cóng)1830年(nián)到(dào)1930年(nián),主要(yào)采用(yòng)NH3、HCS、c02、空(kōng)氣等作(zuò)為(wèi)制(zhì)冷(lěng)劑,這(zhè)些(xiē)制(zhì)冷(lěng)劑有(yǒu)的(de)有(yǒu)毒,有(yǒu)的(de)可(kě)燃,×有(yǒu)的(de)效率很(hěn)低(dī),使用(yòng)了(le)100年(nián)之久。1929年(nián),美(měi)國(guó)開(kāi)發出氟利昂,它是(shì)飽×和(hé)碳氫化(huà)合物(wù)的(de)氟、氯、溴衍生(shēng)物(wù)的(de)總稱。氟利昂是(shì)一(yī)大(dà)×類,有(yǒu)幾十種。它們的(de)熱(rè)力性質有(yǒu)很(hěn)大(dà)的(de)區(qū)别,但(dàn)它們的(de)物(wù)理(lǐ)和(hé)化(huà)學性質又(yòu)有(yǒu)許多(duō)共同的(de)優點,因此,從(cóng)1930年(nián)到(dào)1990年(nián),氟利★昂得(de)到(dào)了(le)廣泛的(de)應用(yòng)。
    1975年(nián),美(měi)國(guó)學者提出,含氯的(de)氟利昂中的(de)氯原子(zǐ)會(huì)破壞臭氧層。臭氧層在離(lí)地(γdì)面25.40‰的(de)平流層,它能(néng)夠屏蔽對(duì)地(dì)球上(shàng)生(shēng)物(wù)←有(yǒu)害的(de)紫外(wài)線。太陽輻射的(de)紫外(wài)線有(yǒu)各種波長(ch↕áng),其中的(de)波長(cháng)為(wèi)O.28~o.32}tm以下(xià)的(de)紫外(wài)線會(huìσ)危害生(shēng)命。臭氧層能(néng)夠阻擋這(zhè)些(xiē)有(yǒu)害的(de)紫外(wài)線,保護 地(dì)球上(shàng)的(de)人(rén)類和(hé)生(shēng)物(wù)。
    氟利昂中的(de)氯原子(zǐ)會(huì)破壞臭氧層的(de)理(lǐ)論到(dào)20世紀90年(nián)代被廣泛接受,該理(lǐ)論于1β995年(nián)得(de)到(dào)了(le)諾貝爾化(huà)學獎。根據該理(lǐ)論,含氯的(de)氟利昂中的(de)氯原子(zǐ)在平流層會(huì)分(fēn)離(líδ)出來(lái),與臭氧分(fēn)子(zǐ)作(zuò)用(yòng)生(shēng)成氧化(huà)氯和(hé)氧分(fēn)子(zǐ)。氧化(huà)氯能(néng)與臭氧作(εzuò)用(yòng),重新生(shēng)成氯原子(zǐ)和(hé)氧分(fēn)子(zǐ),這(zhè)樣不(bù)斷重複,使臭氧大(dà)量被破壞。研究表明(míng),臭✘氧層的(de)臭氧每減少(shǎo)1%,則有(yǒu)害輻射增加2%。其後果是(shì)使皮膚癌和(hé)眼病增加,人(rén)體(tǐ)的(de)免疫系統性能(néng)下(x'ià)降、海(hǎi)洋生(shēng)物(wù)的(de)食物(wù)鏈被破壞、一(yī)些(xiē)植物(wù)生(shēng)長(ch§áng)受影(yǐng)響(包括農(nóng)作(zuò)物(wù)減産)。有(yǒu)人(rén)提出, 當臭氧層餘下(xià)1/5時(shí),是(shì)地(dì)球生(shēng)命的(de)I臨界點✔。應該說(shuō)明(míng),并不(bù)是(shì)所有(yǒu)的(de)氟利昂都(dōu)會(huì)破壞臭氧層。為(wèi)了(le)便于區(qū)分(fēn),現(xiàn)&在經常把氟利昂分(fēn)為(wèi)氯氟烴(CFC)、含氫氯氟烴(HCFC)、含氫氟烴(HFC)三類。其中CFC類(如(rú)R1Ω1和(hé)R12)對(duì)臭氧有(yǒu)明(míng)顯破壞作(zuò)用(yòng),是(shì)當前淘汰的(de)重點。
    HCFC的(de)破壞作(zuò)用(yòng)比CFC類小(xiǎo)的(de)多(duō),作(zuò)為(wèi )過渡物(wù)質目前還(hái)可(kě)以使用(yòng)。第三類氫氟烴(HFC)不(bù)含氯,對(duì)臭氧層沒有(yǒu)破₽壞作(zuò)用(yòng)。由此可(kě)見(jiàn),破壞臭氧層的(de)隻是(shì)含氯的(de)氟利昂。破壞臭氧層的(de)實際上(shàng)是(shì)氯原子(zǐ),并不(±bù)是(shì)氟原子(zǐ)。CFC與HCFC排人(rén)大(dà)氣後即無國(guó)界,因此,保護臭氧層需要(yào)各國(guó)協調行(xíng)動。我國(guó)于λ1992年(nián)加入《蒙特利爾》議(yì)定書(shū),對(duì)消耗臭氧層的(de)物(wù)質進行(xíng)控制(zhì)。1993年(nián),我國(guó)批準了(≤le)《中國(guó)消耗大(dà)氣臭氧層物(wù)質逐步淘汰國(guó)家(jiā)方案》。應該說(shuō)明(míng)的(de)是(shì),CFC并不"(bù)是(shì)隻用(yòng)于制(zhì)冷(lěng)空(kōng)調,從(cóng)平均水(shuǐ)平來(lái)看(kàn),用(yòng)作(zu←ò)制(zhì)冷(lěng)劑的(de)CFC大(dà)約占30%,其餘用(yòng)于塑料發泡、各種行(xíng)→業(yè)的(de)噴霧劑、清洗劑、溶劑。
    因此,淘汰CFC保護臭氧層涉及許多(duō)行(xíng)業(yè),是(shì)~個(gè)系統工(gōng)程,是(s∏hì)一(yī)個(gè)逐步進行(xíng)的(de)過程。根據“國(guó)家(jiā)方案”,對(duì)于我國(guó<)的(de)制(zhì)冷(lěng)空(kōng)調行(xíng)業(yè),***終淘汰消耗臭氧層物(wù§)質(ODS)的(de)時(shí)間(jiān)表如(rú)下(xià):家(jiā)電(diàn)行(xíng)業(yè)。1999年(niá←n)實現(xiàn)40%新生(shēng)産冰箱、冷(lěng)櫃的(de)替代;2003年(nián)完成70%新生(shēng)₩産冰箱、冷(lěng)櫃的(de)替代。汽車(chē)空(kōng)調行(xíng)業(yè)。自(zì)2001年(nián)12月(yuè)31日(rì)起禁止所有(yǒu)新空(kōng)調車σ(chē)中使用(yòng)CFC.12,并逐步削減在用(yòng)車(chē)的(de)CFC消費(fèi)量。2009年(nián)π後隻允許使用(yòng)回收的(de)CFC。工(gōng)商制(zhì)冷(lěng)行(xíng)業(yè)。在透平式制(zhì)冷(lěng)機(jī)生(shēng)産中于2003年₹(nián)停止CFC一(yī)11和(hé)CFC一(yī)12的(de)新灌裝;2010年(nián)停止CFC一(yī)11和(hé)CFC。12維修補充的(de)再灌裝。泡沫塑料行(xíng)業(yè)2005年(nián)前完成擠出泡沫塑料和(hé)聚氨酯垂直/水(shuǐ)÷平泡沫塑料工(gōng)藝中使用(yòng)的(de)ODS替代;2007年(nián)前完成聚氨酯闆材、管材泡沫塑料工(gōng)♠藝中使用(yòng)ODS替代;2010年(nián)前實現(xiàn)聚氨酯噴塗和(hé)箱式工(gōng)藝中使用(yòng)的♥(de)ODS替代。從(cóng)目前情況分(fēn),CFC與HCFc的(de)替代工(gōng)質有(yǒ☆u)許多(duō)種。潛在的(de)綠(lǜ)色環保替代物(wù)有(yǒu)合成的(de)和(hé)天然的(de)兩大(dà)類。合成的(de)替代物(wλù)有(yǒu)HFCS;天然的(de)有(yǒu)氨、二氧化(huà)碳、水(shuǐ)、碳氫化(huà)₽合物(wù)等。臭氧層的(de)破壞和(hé)全球氣候變化(huà),是(shì)當前全球所面臨的(de)主要(yào)環境問(wèn)題。由于制(zhì)冷(Ωlěng)、空(kōng)調、熱(rè)泵行(xíng)業(yè)廣泛采取的(de)CFC與HCFC類物(wù)質對(duì)臭氧層有(yǒu)破壞作(zuò)用(yòng)以及産生(shēng)溫室效應,使全的(de)制(zhì)冷(lěng)、空(kōng)調γ與熱(rè)泵行(xíng)業(yè)面臨嚴重的(de)挑戰。CFC與HCFC的(de)替代已成為(wèi)當前國(guó)際性的(d≤e)熱(rè)門(mén)話(huà)題,該領域的(de)研究和(hé)發展還(hái)在熱(rè)烈進行(xíng)中。
 
             
                         
        
                     
        
 
            
             
             
             
        