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Une encyclopédie sur la connaissance du gaz réfrigérant

  • Q Température réfrigérante R290 et pression relative

    A
    Température réfrigérante R290 et pression relative
    Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp.
    kg / cm² kg / cm²
    -42.412 1 40.959 14
    -32.818 1.5 42.495 14.5
    -25.451 2 43 993 15
    -19.382 2.5 45.455 15.5
    -14.176 3 46.882 16
    -9.5889 3.5 48.277 16.5
    -5.4707 4 49.642 17
    -1.7215 4.5 50.977 17.5
    1.7287 5 52.285 18
    4.931 5.5 53.566 18.5
    7.9241 6 54.822 19
    10.738 6,5 56.054 19.5
    13.396 7 57.262 20
    15.918 7.5 58.449 20.5
    18.318 8 59.614 21
    20.611 8.5 60.759 21.5
    22.806 9 61.884 22
    24.914 9.5 62.991 22.5
    26.942 10 64.079 23
    28.897 10.5 65.15 23.5
    30.785 11 66.204 24
    32.611 11.5 67.241 24.5
    34.38 12 68.263 25
    36.096 12.5

    37.763 13

    39.383 13.5


    Unité de température: centigrade
    Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA
  • Q Température réfrigérante R600A et pression relative

    A
    Température réfrigérante R600A et pression relative
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    -50 0.0168 -10 0.108 14 0.252 38 0.511 70 1.087
    -45 0.0221 -9 0.113 15 0.261 39 0.524 75 1.21
    -40 0.0287 -8 0.117 16 0.27 40 0.538 80 1.344
    -35 0.0367 -7 0.122 17 0.277 41 0.552 85 1.487
    -30 0.0466 -6 0.127 18 0.287 42 0.566 90 1.642
    -29 0.049 -5 0.131 19 0.294 43 0.581

    -28 0.051 -4 0.133 20 0.305 44 0.596

    -27 0.054 -3 0.142 21 0.313 45 0.612

    -26 0.056 -2 0.147 22 0.324 46 0.628

    -25 0.058 -1 0.152 23 0.332 47 0.645

    -24 0.061 0 0.158 24 0.344 48 0.661

    -23 0.064 1 0.164 25 0.353 49 0.679

    -22 0.067 2 0.168 26 0.365 50 0.69

    -21 0.07 3 0.176 27 0.375 51 0.709

    -20 0.072 4 0.182 28 0.385 52 0.727

    -19 0.076 5 0.187 29 0.398 53 0.746

    -18 0.079 6 0.195 30 0.408 54 0.766

    -17 0.082 7 0.201 31 0.419 55 0.786

    -16 0.085 8 0.208 32 0.43 56 0.799

    -15 0.09 9 0.215 33 0.445 57 0.82

    -14 0.093 10 0.222 34 0.457 58 0.842

    -13 0.097 11 0.229 35 0.469 59 0.856

    -12 0.1 12 0.237 36 0.481 60 0.894

    -11 0.105 13 0.245 37 0.494 65 0.974


    Unité de température: centigrade
    Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA
  • Q Température réfrigérante R410A et pression relative

    A
    Température réfrigérante R410A et pression relative
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    -65 0.052 -39 0.188 -13 0.52 13 1.18 39 2.35
    -64 0.054 -38 0.196 -12 0.538 14 1.22 40 2.41
    -63 0.057 -37 0.206 -11 0.556 15 1.25 41 2.46
    -62 0.061 -36 0.215 -10 0.579 16 1.28 42 2.51
    -61 0.064 -35 0.224 -9 0.598 17 1.32 43 2.58
    -60 0.068 -34 0.235 -8 0.618 18 1.35 44 2.65
    -59 0.072 -33 0.243 -7 0.639 19 1.4 45 2.71
    -58 0.076 -32 0.255 -6 0.66 20 1.44 46 2.77
    -57 0.08 -31 0.264 -5 0.682 21 1.47 47 2.84
    -56 0.084 -30 0.275 -4 0.705 22 1.52 48 2.91
    -55 0.089 -29 0.286 -3 0.728 23 1.56 49 2.98
    -54 0.093 -28 0.298 -2 0.752 24 1.6 50 3.05
    -53 0.098 -27 0.311 -1 0.777 25 1.64 51 3.1
    -52 0.103 -26 0.324 0 0.803 26 1.68 52 3.18
    -51 0.108 -25 0.334 1 0.823 27 1.73 53 3.25
    -50 0.113 -24 0.348 2 0.851 28 1.78 54 3.32
    -49 0.119 -23 0.363 3 0.879 29 1.82 55 3.4
    -48 0.125 -22 0.375 4 0.903 30 1.88 56 3.48
    -47 0.131 -21 0.391 5 0.937 31 1.91 57 3.54
    -46 0.138 -20 0.404 6 0.962 32 1.96 58 3.63
    -45 0.144 -19 0.424 7 0.994 33 2.03 59 3.72
    -44 0.151 -18 0.435 8 1.02 34 2.08 60 3.78
    -43 0.157 -17 0.453 9 1.05 35 2.13 61 3.9
    -42 0.165 -16 0.468 10 1.09 36 2.18 62 3.97
    -41 0.172 -15 0.483 11 1.11 37 2.24

    -40 0.181 -14 0.504 12 1.15 38 2.29


    Unité de température: centigrade
    Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA
  • Q Température réfrigérante R404A et pression relative

    A
    Température réfrigérante R404A et pression relative
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    -60 0.05 -31 0.2 -2 0.569 27 1.31 56 2.63
    -59 0.053 -30 0.208 -1 0.588 28 1.36 57 2.68
    -58 0.056 -29 0.217 0 0.608 29 1.39 58 2.74
    -57 0.059 -28 0.226 1 0.628 30 1.43 59 2.81
    -56 0.062 -27 0.235 2 0.645 31 1.46 60 2.86
    -55 0.066 -26 0.243 3 0.665 32 1.5 61 2.93
    -54 0.069 -25 0.253 4 0.687 33 1.53 62 2.98
    -53 0.072 -24 0.264 5 0.71 34 1.57 63 3.05
    -52 0.076 -23 0.275 6 0.73 35 1.61 64 3.13
    -51 0.08 -22 0.284 7 0.752 36 1.66 65 3.19
    -50 0.084 -21 0.296 8 0.777 37 1.69 66 3.26
    -49 0.089 -20 0.306 9 0.8 38 1.73 67 3.31
    -48 0.093 -19 0.318 10 0.823 39 1.78 68 3.4
    -47 0.098 -18 0.33 11 0.85 40 1.82 69 3.45
    -46 0.103 -17 0.343 12 0.872 41 1.87 70 3.54
    -45 0.108 -16 0.354 13 0.9 42 1.91 71 3.6
    -44 0.112 -15 0.368 14 0.923 43 1.96 72 3.69
    -43 0.118 -14 0.381 15 0.95 44 2.03 73 3.75
    -42 0.124 -13 0.394 16 0.978 45 2.06 74 3.81
    -41 0.129 -12 0.407 17 1.01 46 2.09 75 3.87
    -40 0.136 -11 0.424 18 1.04 47 2.15

    -39 0.141 -10 0.438 19 1.06 48 2.2

    -38 0.149 -9 0.453 20 1.09 49 2.25

    -37 0.155 -8 0.468 21 1.12 50 2.29


    Unité de température: centigrade
    Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA
  • Q Température réfrigérante R407C et pression relative

    A
    Température réfrigérante R407C et pression relative
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    -56 0.050 -25 0.219 6 0.669 37 1.60
    -55 0.053 -24 0.228 7 0.690 38 1.64
    -54 0.056 -23 0.224 8 0.712 39 1.69
    -53 0.059 -22 0.248 9 0.734 40 1.73
    -52 0.062 -21 0.257 10 0.757 41 1.78
    -51 0.066 -20 0.267 11 0.780 42 1.82
    -50 0.069 -19 0.278 12 0.804 43 1.87
    -49 0.073 -18 0.288 13 0.829 44 1.91
    -48 0.077 -17 0.300 14 0.855 45 1.95
    -47 0.081 -16 0.311 15 0.875 46 2.00
    -46 0.085 -15 0.321 16 0.902 47 2.05
    -45 0.089 -14 0.336 17 0.939 48 2.11
    -44 0.094 -13 0.349 18 0.959 49 2.16
    -43 0.098 -12 0.360 19 0.989 50 2.21
    -42 0.103 -11 0.374 20 1.02 51 2.26
    -41 0.108 -10 0.389 21 1.04 52 2.31
    -40 0.113 -9 0.401 22 1.08 53 2.37
    -39 0.119 -8 0.417 23 1.11 54 2.42
    -38 0.124 -7 0.429 24 1.14 55 2.48
    -37 0.130 -6 0.446 25 1.17 56 2.54
    -36 0.136 -5 0.464 26 1.21 57 2.59
    -35 0.142 -4 0.478 27 1.23 58 2.65
    -34 0.149 -3 0.497 28 1.27 59 2.72
    -33 0.155 -2 0.516 29 1.30 60 2.78
    -32 0.162 -1 0.532 30 1.33

    -31 0.170 0 0.549 31 1.37

    -30 0.177 1 0.566 32 1.41

    -29 0.185 2 0.588 33 1.45

    -28 0.194 3 0.606 34 1.49

    -27 0.201 4 0.625 35 1.52

    -26 0.209 5 0.649 36 1.57



    Unité de température: centigrade
    Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA
  • Q R32 Température du réfrigérant et pression relative

    A
    R32 Température du réfrigérant et pression relative
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    Temp. Pression
    kpa
    kg / cm² kg / cm² kg / cm²
    -51.909 1 18.138 14 43.55 27
    -43.635 1.5 19.395 14.5 44.32 27.5
    -37.323 2 20.619 15 45.079 28
    -32.15 2.5 21.813 15.5 45.828 28.5
    -27.731 3 22.978 16 46.567 29
    -23.85 3.5 24.116 16.5 47.296 29.5
    -20.378 4 25.229 17 48.015 30
    -17.225 4.5 26.317 17.5 48.726 30.5
    -14.331 5 27.382 18 49.428 31
    -11.65 5.5 28.425 18.5 50.121 31.5
    -9.1503 6 29.447 19 50.806 32
    -6.8046 6,5 30.448 19.5 51.482 32.5
    -4.6925 7 31.431 20 52.15 33
    -2.4975 7.5 32.395 20.5 52.811 33.5
    -0.50613 8 33.341 21 53.464 34
    1.393 8.5 34.271 21.5 54.11 34.5
    3.2092 9 35.184 22 54.748 35
    4.9506 9.5 36.082 22.5

    6.624 10 36.965 23

    8.2352 10.5 37.834 23.5

    9.7896 11 38.688 24

    11.291 11.5 39.529 24.5

    12.745 12 40.358 25

    14.153 12.5 41.173 25.5

    15.52 13 41.977 26

    16.847 13.5 42.769 26.5


    Unité de température: centigrade
    Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA
  • Q Température et pression relative du réfrigérant R507

    A
    Température et pression relative du réfrigérant R507
    Température(℃) Pression (bar) Température(℃) Pression (bar) Température(℃) Pression (bar) Température(℃) Pression (bar)
    -40 1.39 -38 1.52 -36 1.65 -34 1.8
    -32 1.96 -30 2.13 -28 2.5 -26 2.6
    -24 2.7 -22 2.92 -20 3.14 -18 3.39
    -16 3.64 -14 3.91 -12 4.2 -10 4.5
    -8 4.81 -6 5.14 -4 5.49 -2 5.86
    0 6.24 2 6.65 4 7.07 6 7.51
    8 7.98 10 8.46 12 8.97 14 9.49
    16 10.05 18 10.62 20 11.22 22 11.81
    24 12.49 26 13.17 28 13.87 30 14.6
    32 15.36 34 16.15 36 16.97 38 17.81
    40 18.7 42 19.61 44 20.56 46 21.54

  • Q Réfrigérant R1234yf : performances thermodynamiques et manipulation sécuritaire

    A

    1. Performances thermodynamiques

    Le R1234yf a été conçu pour correspondre étroitement aux performances de R134A tout en offrant un impact environnemental bien moindre. Voici comment cela se compare :

    Propriété R1234yf R134A
    Température critique 94,7°C (202,5°F) 101,1°C (214°F)
    Pression critique 3,38 MPa (490 psi) 4,06 MPa (589 psi)
    Capacité de refroidissement volumétrique ~5-10% inférieur au R134a Plus haut
    Coefficient de Performance (COP) Légèrement inférieur (~5-10%) Mieux
    Relation pression-température Similaire au R134a, mais pressions légèrement plus élevées à haute température Plus stable à des charges élevées
    Observations clés :
    • Efficacité de refroidissement : Le R1234yf fournit capacité de refroidissement similaire mais légèrement inférieure que le R134a, nécessitant des ajustements du système (par exemple, des échangeurs de chaleur plus grands ou des vitesses de compresseur plus élevées dans certains cas).

    • Comportement de pression : Fonctionne à pressions légèrement inférieures que le R134a dans des conditions normales mais peut approcher des niveaux similaires à des températures ambiantes élevées.

    • Compatibilité avec les lubrifiants : Utilise généralement Huiles POE (Polyolester), similaire aux systèmes R134a, mais nécessite un contrôle strict de l’humidité.

    2. Considérations relatives à la sécurité de manipulation et à l'inflammabilité

    Le R1234yf est classé comme A2L (faiblement inflammable) selon la norme ASHRAE 34, ce qui signifie qu'il brûle très lentement et nécessite une énergie d'inflammation élevée.

    Risques de sécurité et stratégies d'atténuation
    Facteur de risque Détails Mesures de sécurité
    Légère inflammabilité Peut s'enflammer à >405°C (761°F) avec une vitesse de flamme de <1,5cm/s (beaucoup plus lent que les hydrocarbures comme le propane). - Évitez les flammes nues/étincelles pendant l'entretien.
    - Utiliser des détecteurs de fuites avant les réparations.
    Toxicité Faible toxicité (similaire au R134a), mais produits de décomposition (par exemple, Gaz HF) sont dangereux. - Travailler dans des zones aérées.
    - Utilisez des EPI (gants, lunettes).
    Risques de haute pression Comme pour le R134a, une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures liées à la pression. - Suivez les procédures de récupération/recharge appropriées.
    - Utiliser du matériel certifié.

  • Q Pourquoi le réfrigérant R410A peut-il remplacer le réfrigérant de climatisation R22?

    A Le réfrigérant R410A et le réfrigérant R22 sont les deux réfrigérants de climatisation domestique traditionnels à ce stade. Beaucoup de gens savent que R410A est un réfrigérant respectueux de l'environnement, et R22 est un fréon qui sera éliminé, mais Il n'est pas clair pourquoi R410A est plus respectueux de l'environnement que R22. Après le gaz réfrigérant du Frioflor vous donnera une analyse.

    Gaz réfrigérant R410A utilisé dans le climatiseur

    Tout d'abord, du point de vue de la composition chimique, R22 contient un élément de chlore, nommé chimiquement la difluorochlorométhane, qui est l'un des freons et appartient aux hydrochlorofluorocarbures, donc Le réfrigérant R22 a un effet nocif sur la couche d'ozone. R410A Le réfrigérant est un mélange de R125 (pentafluoroéthane) et R32 (difluorométhane), qui ne contient pas de chlore et ne détruira pas la couche d'ozone.
    De la comparaison des performances physiques:
    1. En termes de toxicité, R410A est une faible toxicité et R22 est légèrement toxique, donc R410A est plus sûr que R22.
    2. La capacité de transfert de chaleur du réfrigérant R410A est plus grande que celle de R22, l'efficacité de refroidissement est plus élevée et la zone de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur est réduite. Donc, Les climatiseurs R410A sont plus économes en énergie que les climatiseurs R22, et le système est plus stable.
    On peut voir que, en tant que réfrigérant de nouvelle génération, R410A présente des avantages évidents par rapport au réfrigérant R22 de génération plus âgée. R410A est le meilleur substitut internationalement reconnu à R22 à ce stade et est popularisé partout dans le monde.
  • Q Comparaisons du réfrigérant R410A R32 R290

    A
    Comparaison R32 et R410A
    1. La charge R32 est inférieure, seulement 0,71 fois celle de R410A. La pression de travail du système R32 est supérieure à R410A, mais l'augmentation maximale ne dépasse pas 2,6%, ce qui équivaut à l'exigence de pression du système R410A. Dans le même temps, la température d'échappement du système R32 est supérieure à celle de R410A. L'augmentation maximale est aussi élevée que 35,3 ° C.
    2. La valeur ODP (valeur de potentiel d'épuisement de l'ozone) est de 0, mais la valeur du GWP (valeur de potentiel de réchauffement climatique) du réfrigérant R32 est modérée. Par rapport à R22, le taux de réduction des émissions de CO2 peut atteindre 77,6%, tandis que R410A n'est que de 2,5%. Il est nettement meilleur que le réfrigérant R410A en termes de réduction des émissions de CO2.

    3. Les réfrigérants R32 et R410A sont non toxiques, tandis que R32 est inflammable, mais parmi plusieurs alternatives à R22, R32, R290, R161 et R1234YF, R32 a la limite de combustion plus élevée (LFL), qui est relativement incombustible. Cependant, il s'agit toujours d'un réfrigérant inflammable et explosif, et il y a eu de nombreux accidents ces dernières années, et les performances de R410A sont plus stables.
    4. En termes de performances du cycle théorique, la capacité de refroidissement du système R32 est de 12,6% plus élevée que celle du R410A, la consommation d'énergie augmente de 8,1% et l'économie d'énergie globale est de 4,3%. Les résultats expérimentaux montrent également que le système de réfrigération utilisant R32 a un rapport d'efficacité énergétique légèrement plus élevé que R410A. Considérant que R32 a un plus grand potentiel pour remplacer R410A.
    Comparaison R32 et R290
    1. R290 et R32 ont une charge relativement faible, la valeur ODP est de 0, la valeur GWP est également beaucoup plus petite que R22, le niveau de sécurité de R32 est A2 et le niveau de sécurité de R290 est A3.

    2.R290 est plus adapté aux systèmes de climatisation à température moyenne et à haute température que R32. La conception de la résistance à la pression de R32 est supérieure à R290, et l'inflammabilité de R32 est bien inférieure à R290, et le coût de la conception de la sécurité est faible.

    3. La viscosité dynamique de R290 est inférieure à R32, et la chute de pression de l'échangeur de chaleur du système est inférieure à R32, ce qui contribue à améliorer l'efficacité du système.
      
    4.R32 La capacité de réfrigération du volume unitaire est d'environ 87% supérieure à R290, le système R290 doit utiliser un compresseur de déplacement plus grand sous la même capacité de réfrigération.

    5.R32 a une température d'échappement plus élevée, et le rapport de pression du système R32 est environ 7% plus élevé que celui du système R290, et le rapport d'efficacité énergétique global du système est environ 3,7% plus bas.

    6. La chute de pression de l'échangeur de chaleur du système R290 est inférieure à R32, ce qui aide à améliorer les performances du système. Mais son inflammabilité est bien supérieur à R32 et son investissement plus élevé dans la conception de la sécurité.

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