Ученые поддерживают использование пропана в тепловых насосах
ДомДом > Новости > Ученые поддерживают использование пропана в тепловых насосах

Ученые поддерживают использование пропана в тепловых насосах

Jun 15, 2023

ШВЕЦИЯ: Более 40 ученых со всей Европы подписали заявление о позиции, подтверждающее, по их словам, доказанную высокую эффективность углеводородных хладагентов в тепловых насосах.

Ученые из 24 различных европейских университетов и исследовательских институтов утверждают, что углеводороды, такие как пропан и изобутан, «столь же хороши или даже лучше», чем ГФУ и ГФО, которые сейчас находятся под угрозой из-за предложений по пересмотру F-газов и запрету PFAS.

Документ с изложением позиции был разослан членам Комитета Европейского парламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) и всем шведским депутатам ЕС перед голосованием по пересмотру закона о фторсодержащих газах в конце этого месяца. Группу возглавляют исследователи из шведского Королевского технологического института KTH вместе с исследователями из немецкого Института Фраунгофера.

«Благоприятные термодинамические и транспортные свойства пропана и других углеводородов делают их очень подходящими в качестве хладагентов», — говорится в заявлении. «Основываясь на свойствах, можно ожидать, что они обеспечат низкие перепады давления и эффективность системы, столь же высокую или даже более высокую, чем синтетические альтернативы. Их превосходство не только теоретически доказано, но также подтверждается сравнением эффективности систем, проведенным с использованием тысяч данных о продуктах для систем практически со всего рынка ЕС, в которых используется либо пропан, либо другие хладагенты».

Промышленность предупредила, что текущие предложения по пересмотру фторсодержащих газов представляют собой нереалистичные сроки поэтапного отказа, ставят под угрозу безопасность и эффективность оборудования, серьезно влияют на необходимое ускоренное внедрение тепловых насосов и ставят под угрозу цели ЕС REPowerEU. Высказывались также опасения по поводу нехватки инженеров, должным образом подготовленных для работы с легковоспламеняющимися хладагентами.

Ученые признают легковоспламеняющуюся природу углеводородных хладагентов и признают, что при проектировании, во время эксплуатации и на заводах, где производятся тепловые насосы, необходимо учитывать особые меры безопасности.

Однако они настаивают на том, что международные стандарты безопасности уже существуют и постоянно совершенствуются.

«Новые стандарты, скорее всего, позволят более широко использовать углеводородные хладагенты, поскольку разрабатываются более детальные меры безопасности», — заявляют они. Они также указывают на недавнюю работу, проведенную Институтом Фраунгофера по снижению расхода хладагента на кВт тепловой мощности тепловых насосов.

Что касается доступности продукта, ученые утверждают, что несколько сотен конструкций углеводородных тепловых насосов примерно от 48 различных производителей уже коммерчески доступны в Европе, и многие производители в Европе уже работают над новыми конструкциями тепловых насосов с пропаном в качестве хладагента.

«Переход от негорючих синтетических хладагентов к горючим углеводородам требует тщательного рассмотрения вопросов безопасности, как на производственных площадках, так и для самой продукции», — говорят они и добавляют: «Похожий переход был сделан около 30 лет назад, когда вся холодильная промышленность перешли с использования R12 на изобутан в течение 3-5 лет.

«Исходя из этого, время перехода на пропан для наружных установок, составляющее 3-5 лет, и для внутренних тепловых насосов, 3-8 лет, кажется реалистичным, в зависимости от различных применений и диапазонов мощностей».

Однако группа признает, что переход на пропан для внутренних тепловых насосов «все еще является сложной задачей» и, вероятно, потребует более трех лет из-за сложных правил безопасности и строительных требований.

«Поэтому мы выступаем за скорейшее объявление четких и амбициозных сроков прекращения использования синтетических хладагентов, учитывая разные сроки разработки для разных классов продуктов (внутренние/наружные/моноблочные/сплит/мультисплит/VRF) и областей применения (жилые помещения). /коммерческий/промышленный) во внимание».