Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Таблица хладагентов

  • 14.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Состав, класс безопасности и экологические показатели
МаркаТипСостав / формулаКласс безопасности (ISO 817)ODPGWP100 (AR4)
R134aГФУ (HFC)CH2FCF3 (1,1,1,2-тетрафторэтан)A101430
R410AСмесь ГФУ, близкая к азеотропнойR32 / R125 (50 / 50)A102088
R32ГФУ (HFC)CH2F2 (дифторметан)A2L0675
R407CСмесь ГФУ, зеотропнаяR32 / R125 / R134a (23 / 25 / 52)A101774
R404AСмесь ГФУ, зеотропнаяR125 / R143a / R134a (44 / 52 / 4)A103922
R290Углеводород (пропан)C3H8A303
R600aУглеводород (изобутан)C4H10A303
R717Природный (аммиак)NH3B2L00
R744Природный (диоксид углерода)CO2A101
R1234yfГФО (HFO)CF3CF=CH2 (2,3,3,3-тетрафторпропен)A2L04
R22ГХФУ (HCFC)CHClF2 (хлордифторметан)A10,0551810

Класс безопасности — по ISO 817 (первый символ — токсичность A/B, далее воспламеняемость 1 / 2L / 2 / 3). ODP — потенциал разрушения озонового слоя (относительно R11 = 1). GWP100 — потенциал глобального потепления за 100 лет (CO2 = 1). Для фторированных хладагентов приведены значения по оценочному докладу МГЭИК AR4; для природных агентов и гидрофторолефина R1234yf — по данным МГЭИК и профильных источников. Значения заметно различаются между отчётами МГЭИК (AR4 / AR5 / AR6), поэтому марки сравнивают по одному источнику. Тип: ГФУ — гидрофторуглерод, ГХФУ — гидрохлорфторуглерод, ГФО — гидрофторолефин.

К списку таблиц
Таблица 2. Теплофизические параметры хладагентов
МаркаТемпература кипения при 0,1 МПа, °CКритическая температура, °CКритическое давление, МПаТемпературный глайд
R134a−26,1101,14,06— (чистое вещество)
R32−51,778,15,78
R410A−51,471,34,90Малый (близка к азеотропу)
R407C−43,886,04,63Значительный (около 7 °C)
R404A−46,672,03,73Малый
R290−42,196,74,25
R600a−11,7134,73,63
R717−33,3132,311,33
R744−78,5 (возгонка)31,07,38
R22−40,896,14,99

Температура кипения приведена при атмосферном давлении 0,1 МПа. Для смесей указана температура кипения жидкости (нижняя точка), а разброс между началом и концом кипения отражает температурный глайд. R744 при 0,1 МПа не кипит, а возгоняется (переходит из твёрдой фазы в газ) при минус 78,5 °C; жидкая фаза существует только выше тройной точки (около минус 56,6 °C при 0,52 МПа). Свойства — по ГОСТ Р ИСО 17584 и справочным данным ASHRAE.

К списку таблиц
Таблица 3. Классы безопасности по ISO 817
СимволГруппаЗначение
AТоксичностьНиже: предельно допустимая концентрация воздействия 400 ppm и выше
BТоксичностьВыше: предельно допустимая концентрация воздействия менее 400 ppm
1ВоспламеняемостьРаспространение пламени отсутствует
2LВоспламеняемостьСлабая горючесть, малая скорость горения (не более 10 см/с)
2ВоспламеняемостьУмеренная горючесть
3ВоспламеняемостьВысокая горючесть

Обозначение класса собирается из буквы токсичности и цифры воспламеняемости: например, A1 (низкая токсичность, негорючий), A2L (низкая токсичность, слабогорючий), A3 (низкая токсичность, высокая горючесть), B2L (повышенная токсичность, слабогорючий). Полный набор групп: A1, A2L, A2, A3, B1, B2L, B2, B3.

К списку таблиц
Таблица 4. Типичное применение
МаркаОбласть применения
R134aЧиллеры, среднетемпературная коммерческая холодильная техника, автомобильные кондиционеры (ранее), тепловые насосы
R410AБытовые и полупромышленные кондиционеры, тепловые насосы
R32Сплит-системы, тепловые насосы; также компонент многих смесей
R407CКондиционеры и среднетемпературные системы, ретрофит взамен R22
R404AКоммерческая и низкотемпературная холодильная техника
R290Малозаправочные холодильные установки, торговое оборудование, тепловые насосы
R600aБытовые холодильники и морозильники, малые установки
R717Промышленный холод (аммиачные установки большой мощности)
R744Транскритические системы, коммерческий холод, тепловые насосы
R1234yfАвтомобильные кондиционеры

Применение приведено ориентировочно: выбор хладагента определяется температурным режимом, требованиями безопасности (класс по ISO 817), допустимой заправкой и типом оборудования.

К списку таблиц
Содержание статьи

Таблица хладагентов сводит воедино ключевые параметры холодильных агентов — состав, температуру кипения, критические давление и температуру, потенциал глобального потепления (GWP) и класс безопасности. Такая справочная таблица свойств хладагентов помогает быстро сравнить марки R134a, R410A, R32, R290, R744 и другие при подборе оборудования, расчёте режимов и оценке экологических характеристик.

Ниже разобрано, как устроены обозначения хладагентов, что означает каждый параметр в таблицах, чем различаются чистые вещества и смеси, и как класс безопасности по ISO 817 влияет на проектирование систем.

Обозначения

Как читать обозначения хладагентов

Система обозначений хладагентов установлена стандартом ГОСТ ISO 817. Каждому веществу присваивается номер после буквы R (Refrigerant): цифры кодируют химический состав — число атомов углерода, водорода и фтора. Например, R134a — это тетрафторэтан, а буква в конце различает изомеры. Смесям присваивают номера серии R4xx (зеотропные) и R5xx (азеотропные), а природным веществам — серию R7xx: R717 — аммиак, R744 — диоксид углерода.

Номер хладагента однозначно связан с его химическим составом: по обозначению можно восстановить формулу, и наоборот.

По составу хладагенты делят на чистые вещества (R134a, R32, R290, R717, R744) и смеси. Смеси, в свою очередь, бывают зеотропными (компоненты кипят и конденсируются в диапазоне температур — есть температурный глайд) и азеотропными или близкими к ним (ведут себя почти как чистое вещество). Это различие принципиально при дозаправке: у зеотропной смеси с большим глайдом при утечке меняется состав, поэтому заправку ведут жидкой фазой.

Наверх, к оглавлению Термодинамика

Температура кипения, давление и критическая точка

Температура кипения при атмосферном давлении показывает, в каком диапазоне работает хладагент. Чем она ниже, тем при более высоком давлении идёт цикл при тех же температурах испарения. Так, у R410A и R32 температура кипения около минус 51 °C, и рабочие давления в системе заметно выше, чем у R134a с температурой кипения около минус 26 °C.

Диоксид углерода R744 занимает особое положение: при атмосферном давлении он не имеет жидкой фазы и возгоняется при минус 78,5 °C. Жидкость существует только выше тройной точки, а критическая температура составляет всего около 31 °C. Поэтому во многих режимах цикл на R744 идёт транскритически, при давлениях в разы выше, чем у традиционных хладагентов.

Критическая температура — это предел, выше которого вещество не сжижается ни при каком давлении; конденсатор должен работать заметно ниже неё. Критическое давление — давление в критической точке. Эти параметры (таблица 2) задают верхнюю границу рабочего цикла и во многом определяют пригодность хладагента для высоких температур конденсации.

Приблизительное СО2-эквивалентное воздействие заправки оценивают как произведение массы заправки на потенциал глобального потепления: MCO2-экв = m · GWP, где m — масса хладагента, кг, GWP — потенциал глобального потепления за 100 лет.
Для системы с заправкой m = 5 кг хладагента R410A (GWP 2088) СО2-эквивалент составит 5 · 2088 = 10 440 кг. Та же масса R32 (GWP 675) даёт 3375 кг, а R744 (GWP 1) — всего 5 кг СО2-эквивалента.
Наверх, к оглавлению Экология

GWP и ODP: экологические показатели

ODP (потенциал разрушения озонового слоя) отсчитывается относительно R11, для которого он равен единице. У современных фторированных и природных хладагентов ODP равен нулю; ненулевое значение сохраняется у хлорсодержащих веществ прежних поколений — например, у R22 он около 0,055.

GWP (потенциал глобального потепления) показывает вклад вещества в парниковый эффект относительно диоксида углерода, для которого GWP равен единице. Обычно приводят GWP за 100 лет (GWP100). Значения различаются между оценочными докладами МГЭИК (AR4, AR5, AR6), поэтому в таблице важно указывать, к какому отчёту они относятся — здесь приведены значения по AR4.

Один и тот же хладагент может иметь несколько отличающиеся значения GWP в разных источниках — это связано не с ошибкой, а с обновлением оценок МГЭИК. При сравнении марок используйте значения из одного отчёта.

По совокупности ODP и GWP чётко видны поколения: хлорсодержащие вещества с ненулевым ODP, фторированные с нулевым ODP, но высоким GWP (R404A, R410A, R134a), и низкопотенциальные — гидрофторолефины (R1234yf) и природные агенты (R290, R717, R744) с GWP от единиц до нуля.

Наверх, к оглавлению Безопасность

Классы безопасности по ISO 817

Класс безопасности (таблица 3) сочетает две характеристики. Буква обозначает токсичность: A — более низкая (предельно допустимая концентрация воздействия 400 ppm и выше), B — более высокая. Цифра обозначает воспламеняемость: 1 — без распространения пламени, 2L — слабая горючесть с малой скоростью горения, 2 — умеренная, 3 — высокая.

Отсюда практические группы: A1 (R134a, R410A, R404A, R744) — негорючие с низкой токсичностью; A2L (R32, R1234yf) — слабогорючие; A3 (R290, R600a) — высокогорючие углеводороды; B2L (R717, аммиак) — слабогорючие с повышенной токсичностью. Класс напрямую влияет на предельную заправку, требования к вентиляции, обнаружение утечек и исполнение электрооборудования.

Обозначение системы обозначений (ГОСТ ISO 817) и классификацию безопасности не следует путать: цифровой номер описывает состав, а класс вида A2L — токсичность и горючесть. Слабогорючие (A2L) и горючие (A3) хладагенты требуют дополнительных мер пожарной безопасности и ограничения массы заправки.

Наверх, к оглавлению Обзор марок

Обзор основных марок

R134a

Чистый гидрофторуглерод без хлора, класс A1, ODP 0, GWP 1430. Температура кипения около минус 26 °C. Долго служил эталоном в чиллерах и автомобильных кондиционерах; из-за высокого GWP постепенно вытесняется агентами с меньшим климатическим воздействием.

R410A и R32

R410A — близкая к азеотропной смесь R32 и R125 в равных долях, класс A1, GWP 2088; работает при повышенном давлении, применяется в кондиционерах и тепловых насосах. R32 — чистое вещество, компонент R410A, но всё чаще используется самостоятельно: класс A2L, GWP 675, более высокий коэффициент теплопередачи и меньшая масса заправки, но требует мер по слабой горючести.

R290 (пропан)

Природный углеводород, GWP около 3, отличные термодинамические свойства, близкие к прежним фреонам. Главное ограничение — класс A3 (высокая горючесть), что требует строго ограниченной заправки и специальных конструктивных мер.

R744 (диоксид углерода)

Природный хладагент с GWP 1 и ODP 0, класс A1. Из-за низкой критической температуры (около 31 °C) во многих режимах работает транскритически при высоких давлениях. Применяется в коммерческом холоде и тепловых насосах.

R717 (аммиак)

Природный агент с нулевыми ODP и GWP, класс B2L (повышенная токсичность, слабая горючесть). Высокая энергоэффективность делает его основным выбором для промышленного холода большой мощности; требует герметичности и мер безопасности из-за токсичности.

R404A и R407C

Зеотропные смеси ГФУ. R404A (GWP 3922) применялся в коммерческом и низкотемпературном холоде; R407C (GWP 1774, глайд около 7 °C) — в кондиционировании и как ретрофит взамен R22. Обе марки из-за высокого GWP постепенно замещаются.

Наверх, к оглавлению Практика

Как пользоваться таблицами при выборе

  1. Температурный режим. По таблице 2 подбирают хладагент, у которого температура кипения и критическая температура соответствуют требуемым температурам испарения и конденсации.
  2. Давление. Оценивают рабочие давления: у низкокипящих агентов (R410A, R32, R744) они выше, что предъявляет требования к прочности оборудования.
  3. Экология. По таблице 1 сопоставляют ODP и GWP; при прочих равных предпочитают меньший GWP.
  4. Безопасность. По классу ISO 817 (таблицы 1 и 3) определяют требования к заправке, вентиляции и пожарной безопасности.
  5. Смесь или чистое вещество. Для зеотропных смесей учитывают температурный глайд и правила дозаправки жидкой фазой.
Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Что показывает таблица хладагентов?

Основные параметры холодильных агентов: состав, температуру кипения, критические температуру и давление, потенциал глобального потепления (GWP), потенциал разрушения озона (ODP) и класс безопасности по ISO 817. Это позволяет сравнить марки и подобрать хладагент под режим и оборудование.

Что такое GWP хладагента?

Потенциал глобального потепления — вклад вещества в парниковый эффект относительно диоксида углерода (GWP которого равен 1), обычно за 100 лет. Например, GWP R134a около 1430, R32 — 675, R744 — 1. Значения слегка различаются между отчётами МГЭИК AR4, AR5 и AR6.

Чем отличается класс A1 от A2L и A3?

Буква A означает низкую токсичность, цифра — воспламеняемость. A1 — негорючий, A2L — слабогорючий с малой скоростью горения, A3 — высокогорючий. R410A и R134a относятся к A1, R32 и R1234yf — к A2L, пропан R290 — к A3.

Почему у R744 (CO2) не указана обычная температура кипения?

При атмосферном давлении диоксид углерода не имеет жидкой фазы и возгоняется (переходит из твёрдого состояния в газ) при минус 78,5 °C. Жидкость существует только выше тройной точки. Из-за низкой критической температуры (около 31 °C) циклы на R744 часто транскритические.

Что такое температурный глайд и у каких хладагентов он есть?

Это разница температур начала и конца фазового перехода у зеотропных смесей. Значительный глайд (около 7 °C) характерен для R407C. У чистых веществ и азеотропных смесей глайда практически нет. Глайд учитывают при настройке ТРВ и заправке.

Какой хладагент имеет самое высокое рабочее давление?

Из распространённых — R744 (диоксид углерода): у него низкая критическая температура и очень высокое критическое давление (около 7,4 МПа), а транскритические циклы идут при давлениях в разы выше традиционных. Среди фторированных высоким давлением выделяются R410A и R32.

Что означает ODP и почему у большинства марок он равен нулю?

ODP — потенциал разрушения озонового слоя относительно R11. У хлорсодержащих веществ прежних поколений он ненулевой (у R22 около 0,055), а у современных фторированных и природных хладагентов равен нулю, так как они не содержат хлора.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет техническую документацию производителя, действующие стандарты и проектные расчёты. Числовые значения зависят от источника данных, редакции оценочных докладов и условий эксплуатации. Автор и издатель не несут ответственности за возможные последствия использования приведённой информации при проектировании и обслуживании холодильных систем.

Источники

  1. ГОСТ ISO 817-2014 — Хладагенты. Система обозначений.
  2. ISO 817:2014 — Refrigerants. Designation and safety classification (обозначение и классификация безопасности хладагентов).
  3. ГОСТ Р ИСО 17584-2015 — Свойства хладагентов (теплофизические свойства).
  4. ASHRAE Handbook — Fundamentals, раздел «Thermophysical Properties of Refrigerants» (температуры кипения, критические параметры).
  5. Оценочные доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) — значения потенциала глобального потепления (GWP100).
  6. Техническая документация и каталоги производителей хладагентов и холодильного оборудования.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.