11 制冷设备的增长 指数=1995年为100
350 400
300 250 200 150 100 50
0 1995 2000 来源:工业商品统计数据库,联合国统计司,2009年。 2005 2007
来源:国际能源机构,《发展中国家空调的能源利用效率 以及清洁发展机制的作用》,2007年。
中国 土耳其 电冰箱 波兰
罗马尼亚 墨西哥
乌克兰 巴西
俄罗斯 阿根廷
百万台 库存空调
160
140 120 100 80 60
20 40
0 1990 2005 2000 2005 2010 2015 2020
对以下各省的估计: 四川、湖北、 浙江、湖南、 江西、广东、 福建和广西
预测 高 中国南方的空调
低假设值
能减少空调机组和冰箱对电力的需求,从而产生显著 的效益。例如,根据中国温暖省份的计算,这些可能 导致中国在未来15年内总发电量减少15%至38%,即 高达2600亿千瓦时,这相当于约50座电厂的输出,同 时二氧化碳排放量也相应减少。
能在消费量提高的情况下减少排放量吗? 即使针对现有的设备,无论使用哪种制冷剂,都
有许多办法限制排放量。第一步是减少泄漏。除了损 害臭氧层,泄漏物质还可能损害环境和我们的健康。 通过优化容器密封(制冷剂密封),尤其是在汽车空调 和商用制冷设备上,到2020年制冷剂泄漏可能会减少 30%,而且也减少了制冷剂费用(优化间接制冷系统、 微通道换热器等)。制冷设备的妥善维护和保养(定期 检查、制冷剂的系统回收、循环、再生或销毁)也有 帮助。最后,制冷专业人士应该接受适当的培训,并 在可能的情况下进行认证。
天然制冷剂
在寻找氢氟烃替代品的过程中,大量注意力集中 在天然产生的制冷剂上,例如氨、碳氢化合物(烃)和 二氧化碳(CO2
氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟烃(HFCs) 使用消耗臭氧层物质(ODS)及其氢氟烃/全
氟化碳(HFC/PFC)替代品的主要应用领域包括制 冷、空调、泡沫、气溶胶、消防、清洁剂和溶 剂。这些物质的排放源于制造过程和无意释放, 有意进行排放的应用(如喷雾剂),设备和产品中 包含的蓄存在使用、测试及维修过程中的蒸发和 泄露(请参见第32页),而当产品用完后丢弃时如 果没有得到妥善处理也会产生排放。
从1750年到2000年期间,由于工业产生的
)。它们在某些电器上的使用已相当普 遍(例如家用制冷设备中的碳氢化合物),而其它电器 上的使用也日益增长(例如汽车或航空电器中的二氧 化碳)。普及天然制冷剂的障碍是缺乏国际标准来规 范它们的使用,维修技术人员需要培训,并且在某些 情况下,需要更新安全标准。通常可以采取对热力循 环使用的制冷剂最大量进行限制的方式。这意味着, 对于具有较高冷却需求的应用,必须将热力循环分割 成几个较小的循环,不过这可能需要更多的设备。天 然制冷剂在多数情况下都具有竞争力,尽管某些用途
仍需要进一步的技术开发。 新的合成制冷剂也初现曙光,例如HFO-1234yf,它
在2011年应该可用于空调应用。全新的技术也正在评估 之中,例如磁制冷或太阳能制冷。后者通过用太阳能供
电,弥补了天然制冷剂往往较高的能源需求。
ODS和非ODS卤烃增加而引起的正直接辐射强迫 总量估计占同期增加的温室气体总量的13%。大 部分卤烃的增加发生在最近几十年。2001至2003 年期间,大气中氟氯化碳(CFCs)浓度保持稳定 或减少(每年0至-3%,根据具体气体而定),而 哈龙(halons)及其替代品氢氯氟烃(HCFCs)和 氢氟烃(HFCs)的浓度增加(分别为哈龙每年1% 至3%,HCFCs每年3%至7%,HFCs每年13%至 17%)。
什么是氢氯氟烃的非氢氟烃替代品? 各行各业都有氢氟烃的替代品,尤其是家用 制冷、独立式商用制冷、大型工业制冷和聚氨酯 泡沫。在评估氢氯氟烃的潜在替代品时,有必要 考虑产品对环境和健康的总体影响,包括能源消
耗和能源效率。氨和碳氢化合物(HCs)替代品在 大气中的存在寿命从数天到数月不等,与其作为 替代品使用相关的直接和间接辐射强迫对于全球 气候的影响甚微。不过,它们有必须加以解决的 健康和安全问题。
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