Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
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.
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.
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.
Применение приведено ориентировочно: выбор хладагента определяется температурным режимом, требованиями безопасности (класс по ISO 817), допустимой заправкой и типом оборудования.
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.
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.
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.
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.
MCO2-экв = m · GWP
m
GWP
m = 5 кг
5 · 2088 = 10 440 кг
3375 кг
5 кг
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.
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.
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 — 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.