|
R134a - это бесцветный газ, используется для замены R12.
Использование.
В холодильных установках, работающих при температурах кипения ниже -15°С, энергетические показатели R134a хуже, чем у R12 (на 6% меньше удельная объемная холодопроизводительность при -18°С и холодильный коэффициент). В таких установках целесообразно применять хладагенты с более низкой температурой кипения либо компрессор с большей холодопроизводительностью.
В среднетемпературных холодильных установках и системах кондиционирования воздуха холодильный коэффициент R134a равен коэффициенту для R12 или выше его.
В высокотемпературных холодильных установках удельная объемная холодопроизводительность при работе на R134a также несколько выше, чем у R12.
Из-за значительного потенциала глобального потепления GWP рекомендуется применять R134a в герметичных холодильных системах.
R134a широко используют во всем мире в качестве основной замены R12 для холодильного оборудования, работающего в среднетемпературном диапазоне. Его применяют в автомобильных кондиционерах, бытовых холодильниках, торговом холодильном среднетемпературном оборудовании, промышленных установках, системах кондиционирования воздуха в зданиях и промышленных помещениях, а также на холодильном транспорте. Хладагент можно использовать и для ретрофита оборудования, работающего при более низких температурах. Однако в этом случае, если не заменить компрессор, то холодильная система будет иметь пониженную холодопроизводительность.
Практические рекомендации.
Хладагент R134a не токсичен и не воспламеняется во всем диапазоне температур эксплуатации. Однако при попадании воздуха в систему и сжатии могут образовываться горючие смеси. Не следует смешивать R134a с R12, так как образуется азеотропная смесь высокого давления с массовыми долями компонентов 50% и 50%. Давление насыщенного пара R134a 1,16 МПа при 45°С. R134a разлагается под воздействием пламени с образованием отравляющих и раздражающих соединений, таких как фторводород.
Для R134a характерны небольшая температура нагнетания и невысокие значения давления насыщенных паров.
| Физические свойства |
|
| Химическая формула |
CF3CFH2 |
| Температура кипения |
-26,1 °С |
| Критическая температура |
101,1 °С |
| Критическое давление |
4,067 МПа |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) |
0 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) |
1300 |
|