替代氟里昂氣體和氟里昂氣體的限制
替代氟利昂,顧名思義是作為氟利昂氣體的替代物開發(fā)的氣體,與迄今為止普及的氟利昂氣體不同,作為不破壞臭氧層的物質(zhì)受到關(guān)注,現(xiàn)在作為冷媒被廣泛使用。
冷媒的作用是,使物質(zhì)從液體變?yōu)闅怏w時(shí)從周圍吸收熱量的“氣化熱”,以及從氣體變?yōu)橐后w時(shí)釋放熱量的“凝結(jié)熱”,將這兩種熱量進(jìn)行移動(dòng)。利用這種熱量轉(zhuǎn)移的是冷暖氣設(shè)備(空調(diào))。
但是,替代氟里昂雖然對(duì)臭氧層破壞的影響較小,但是其導(dǎo)致全球變暖的系數(shù)比二氧化碳更高,作為溫室效應(yīng)氣體,現(xiàn)在已經(jīng)成為國(guó)際性的限制的對(duì)象(※)。
因此,與替代氟里昂相比,導(dǎo)致全球變暖系數(shù)較低的氟里昂以及新的冷媒氣體的開發(fā)和普及備受期待。
※蒙特利爾議定書基加利修訂( 2019年1月生效)
2020年,美國(guó)加利福尼亞州頒布了用于冷媒的替代氟利昂規(guī)定,決定減少替代氟利昂的排放量,以及將來制造室內(nèi)空調(diào)等設(shè)備必須使用全球變暖系數(shù)( GWP )定量以下冷媒的義務(wù)。
代表性的替代氟里昂的種類是什么? 由于替代氟里昂的限制而備受關(guān)注的冷媒氣體檢測(cè)近年來,被稱為“R32”的新冷媒被研發(fā)成功。
R32是HFC (替代氟里昂)的一種,但在HFC的種類中全球變暖系數(shù)較低。 因此被評(píng)價(jià)為,比較以往HFC,溫室氣體的削減效果更高,現(xiàn)在已被廣泛使用。
檢測(cè)冷媒氣體泄漏的方法
為了防止全球變暖的國(guó)際性限制持續(xù)擴(kuò)大的情況下,企業(yè)也進(jìn)行了各種各樣的舉措。其中之一就是冷媒氣體泄漏的檢測(cè)。 冷媒氣體的檢測(cè)方法主要有以下2種。
?NDIR式(光學(xué)式)
NDIR是Non Dispersive InfraRed(非分散性紅外線)的縮寫。NDIR方式是利用了各個(gè)氣體所特有的吸收波段的測(cè)量氣體濃度的方式。
基本上所有的氣體在紅外光譜中都有吸收區(qū)域,所以使用NDIR方式的利用紅外線吸收的方法,不僅可以檢測(cè)二氧化碳等比較熟悉的氣體,還可以檢測(cè)目前使用的大部分冷媒氣體。
另外,在氣體的最小檢測(cè)水平下,NDIR可以在幾ppm的范圍內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)。
這意味著與其他檢測(cè)方法相比,即使較小微量的氣體泄漏也能檢測(cè)到。其他檢測(cè)方法也能充分滿足氣體檢測(cè)的要求,但是例如使用昂貴的氣體時(shí),希望迅速檢測(cè)到氣體泄漏,并且即使有少量冷媒氣體泄露的情況下,推薦使用NDIR方式。
?半導(dǎo)體式
半導(dǎo)體式是利用了傳感器檢測(cè)到特定的氣體(還原性氣體)時(shí),電阻發(fā)生變化這一特性的檢測(cè)方法。 平時(shí)傳感器內(nèi)的電子處于被氧吸引的狀態(tài),但由于還原性氣體具有與氧吸附的性質(zhì),隨著還原性氣體的增加,氧從電子分離。
由此,電阻減小的電子在傳感器內(nèi)大量流動(dòng),光源點(diǎn)亮?xí)r,被告知檢測(cè)到氣體。
氣體檢測(cè)用紅外光源燈泡 OL-715TPL-200
OL-715TPL-200作為NDIR式氣體濃度傳感器用的IR光源,有很多采用案例的燈泡。
采用OL-715TPL-200的理由是,通過本公司獨(dú)特的制造方法以及IR輸出穩(wěn)定化技術(shù),滿足了作為IR光源所要求的規(guī)格。
OL-715TPL-200雖然是玻璃燈泡形態(tài),我司還在準(zhǔn)備,電極部帶有塑料底座的底座型燈泡、可進(jìn)行封裝的SMD型燈泡等。
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OL-715TPL-200



















