低温热能和废热回收许多组织和行业都在致力于高温热能的回收,但也有许多组织和行业目前正在寻求从温度更低的热源(60-300°C)回收废热的方法,它们选用ORC作为回收此类热能的高效技术,将低温热能转化为电能。Genetron245fa制冷剂具有非常适合于低温热能回收系统的特性。其热力学性质不同于制冷常用的HFCs。安全性与许多替代工质(如碳氢化合物)不同,Genetron245fa制冷剂具有低毒性和不可燃性。这些特性可在以下方面较大化ORC系统的优势:具有比采用易燃工质的系统更高的经济性;提高ORC在各种使用环境下的接受度,在更广阔的应用范围内推动ORC的实施。发泡剂可以用于制造各种泡沫材料。河北245fa发泡剂批发
用于喷雾泡沫的新型HFO发泡剂将使气候危害减少1,000倍以上。
泡沫绝缘材料是一种石油基产品,这一点不会改变。但这从来都不是“生态”建筑社区在泡沫隔热方面遇到的关键问题。主要问题是其中包含的化学品的全球变暖潜值(GWP)比温室气体二氧化碳的温室气体还要严重一千倍以上。由于1990年《蒙特利尔议定书》禁止消耗臭氧层气体(主要是氯氟碳化合物(CFC)),氢氟碳化合物(HFC)取代了泡沫绝缘材料的发泡剂。这阻止了臭氧消耗,但却将负担转嫁给了气候变化文件。发泡剂是将泡沫膨胀至刚性形状的气体,这些微小的气泡充当绝缘体。它们也出现在XPS刚性面板和喷涂聚氨酯泡沫(SPUF)中。一种发泡剂与另一种发泡剂的区别在于分子。氢氟烯烃(HFO)分子中至少含有一个碳-碳双键,这使得它们在大气中具有很高的活性,从而使其寿命非常短-这就是为什么它们作为温室气体的影响如此之小。HFC发泡剂的GWP高达1,430,而新型HFO发泡剂的GWP为1霍尼韦尔氟化产品全球销售经理SanjeevRastogi表示,该化合物将使XPS面板的成本增加约10%至15%,但同时也会将其能源性能提高10%至15%。 河北1234ZE发泡剂要多少钱发泡剂可以用于制造各种类型的密封材料。
为什么HFO-1234ze(E)是好的绝缘泡沫发泡剂?
选择泡沫发泡剂以提供闭孔结构,从而很大限度地减少传热,部分原因是泡沫发泡剂的特性,该特性基本上在泡沫的使用寿命内保留在泡沫中。闭孔泡沫中泡沫发泡剂的排放量通常每年低于2%,从而可以保持热性能。优化至关重要,因为热效率和整体性能高度依赖于配方。选择可以粘合到不渗透金属面层的泡沫发泡剂和泡沫基质,以规模限度地减少发泡剂从泡沫中的迁移,从而增加其导热性。低导热率的发泡剂可以提高泡沫的隔热性能,在相同隔热值的情况下,可以实现更好的隔热性能或更薄的型材。HFO和HCFO与碳氢化合物相比如何?HFO和HCFO的GWP非常低(≤7,IPCCAR5值),这意味着在发泡过程中或喷涂泡沫中、在使用阶段和寿命结束时发生的任何发泡剂排放对全球的影响极小变暖。事实上,这些HFO和HCFO的GWP低于主要的碳氢化合物泡沫发泡剂(戊烷,AR4值,AR5没有报告非甲烷碳氢化合物的GWP)。HFO和HCFO的绝缘性能优于环戊烷,这体现在它们的导热率较低且不易燃。它们可能主要针对需要提高热效率以及需要不易燃发泡剂的情况。
HFO-1234ze(E)(GWP<1)也适用于绝缘泡沫
海尔生物医疗工艺负责人表示Solstice®LBA是满足其公司预期的理想解决方案,它能持续减少碳足迹并提高能效。得益于SolsticeLBA的全球变暖潜值(GWP:GlobalWarmingPotential)及不可燃特性,该负责人还表示Solstice®®LBA能够为他们用户提供安全的产品,同时满足全球不断变化的环境法规要求。全球很多公司目前选择使用Solstice®LBA来满足对安全、可靠和高性能发泡剂技术的需求,该技术符合要求逐步消减氢氟碳化合物(HFC:hydrofluorocarbon)的全球法规。通过采用Solstice®LBA,海尔生物医疗加入了全球多家选择霍尼韦尔发泡剂的电器制造商行列。它可以在宽广的温度和湿度条件下使用。
LBA发泡剂属于新一代发泡剂产品 发展潜力巨大
发泡剂是指可在塑料中形成泡孔结构而添加的一类助剂。LBA发泡剂,全称为Solstice LBA(HFO-1233zd,1-氯,3,3,3三氟丙烯),属于HFO类发泡剂,是指一类适用于聚氨酯发泡领域的新一代发泡剂产品,其ODP为0,GWP为1,沸点接近室温,为不可燃液体。
LBA发泡剂由美国霍尼韦尔企业推出,自2014年以来,在LBA发泡剂优势性能不断凸显背景下,各大主流冰箱品牌如海尔、美的、惠而浦等,纷纷将LBA发泡剂应用于产品之中,促使国内LBA发泡剂行业进入市场导入期。 这种发泡剂可以用于制造各种类型的泡沫制品。河北245fa发泡剂批发
霍尼韦尔发泡剂发泡性能良好。河北245fa发泡剂批发
臭氧层是大气层中的一个非常重要的层,它能够保护地球上的生物免受远紫外辐射的伤害。然而,20世纪70年代初期,大气科研人员就发现,地球臭氧浓度有逐渐减弱的趋势。1985年,英国南极考察队报告称,他们从1977年起就发现南极上空存在臭氧层空洞现象。这一报告引起世界各国的震惊和关注,要求保护臭氧层的呼声高涨。那么,为什么臭氧层会受到破坏呢?首先,我们需要了解一下臭氧分子的结构。臭氧分子由三个氧原子组成,分子式为O3。当臭氧分子受到紫外线照射时,会发生以下反应:O3 + 紫外线 → O2 + O河北245fa发泡剂批发