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为什么你需要关注能源效率?

理解这种趋势以及他是如何影响制冷行业的。 全球变暖和气候变化是当前社会最大的担忧。提高能源效率是最有成本效益和快速的方法,将能源使用对环境的影响降至最低,减少温室气体排放。 如今,世界上使用的能源86%是不可循环使用的。换言之,它的量在自然界是有限的,是会用尽的。提高能源效率就是节约自然资源,通过节约用电为人们节约电费。因此,能源效率,是必然的趋势。 政府和机构费心减少能源消耗。例如,巴西、中国、美国和欧洲将出台新的政策。这意味着设备生产商需符合新的政策。 承包商,他们该怎么办呢? 第一点,大家有必...

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为什么有些制冷剂液体被禁用?

由于环境的影响,一直在加快速度变革。 ALAN可持续发展专员制冷剂对环境的影响日益加剧。 许多年来,氟氯碳化物,如R12,是全世界最广泛利用的制冷剂液体。当科学家发现它对减少大气臭氧层有直接影响时,开始了停止使用的倡导,于1987年签订蒙特利尔议定书。此协议涉及许多国家,逐步停止生产和销售,目前已经实现了此目标。出于相同的原因,HCFCs,如R22,同样受到限制,到2040年完全禁用。 几年前,全球变暖和气候变化势头加剧,GWP(全球变暖潜值)成为选择最佳制冷剂时最关键的参数。从此,制冷剂面临着限制,如HFCs(R134a)。这些物质不会破坏臭氧层,但GWP高。 制冷剂对环境造成的影响日益加剧。欧洲通过了新的条例,例如,声称2020后只有GWP低于2500的产品才可使用。这意味着,例如R 404A(GWP 3920)不再合法。2年之后,限制更加严格:GWP不得大于150。如今只有自然制冷剂可满足该条件(例如R600a和R290烃类),一些合成产品正在试验中。 未来只能用这些天然制冷剂。或许还有其他选择,但可肯定的是烃类在制冷中占据更重要的地位。目前一些临时方案已被研究成功,并已投入使用。如R422D,恩布拉科进行了试验并批准,将其替换R22,能带来巨大环境红利。 ...

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制冷剂

负责内部和外部环境之间的热交换。在以前的内容中,我们已经讨论了各种制冷系统组件:压缩机、冷凝器、蒸发器和控制元件。现在是详细的制冷剂。基于机械蒸气压缩的设备中,制冷循环涉及制冷剂的状态或相态变化:从液体到气体,从气体到液体。这些变化在制冷系统的运行周期中不断发生。必须要指出,这些物质符合可燃性、毒性,对环境的影响和性能的标准。这是选择制冷剂时所考虑的。在低压条件下,制冷过程开始于制冷剂流体。这种液体来自蒸发器,从那里它吸收热量,从液体变成气体,并通过吸气口进入压缩机随后,压缩机增加了气体的压力和温度,将其推进到冷凝器,在冷凝器中通过气热交换变成液体。当通过节流元件(毛细管或膨胀阀)时,制冷剂在低压下成为液体,再在蒸发器的环境中被加热。当离开蒸发器时,它返回到压缩机,循环再次开始,一直这样重复循环 直到大约1930年,各种被用作制冷剂液体,像CFC(氯氟烃),如R12,开始使用。多年来,在技术上、可燃性和其零毒性的特征,他们被认为是用于制冷的制冷剂。但几十年后,研究人员发现,这种物质直接对臭氧层的减少产生影响,这些臭氧层是负责过滤太阳辐射,被作为是地球生命的基础。这一发现导致了一个国际协议,以控制其使用,并达到逐步消除的目标。这就是蒙特利尔协议,这导致全世界的CFC生产的终结。因为这个,研究人员开始寻找其替代品。在合成制冷剂中,以下列出的比较具有优势:HCFCs(氯氟烃),如R22HFCs (hydrofluorocarbons) such as R134a;HFCs(氢氟碳化物),如R134a不同制冷剂的混合,比如:氯氟烃和氢氟碳化物的混合:R401a、R401b、R409氢氟碳化物的混合:R404A、 R407C、R410A、R508bHCFCs已广泛应用,现在常见的制冷系统采用R22。然而,氢氯氟烃由于其ODP破坏臭氧层(见下表)。相反,HFCS,尽管他们不影响臭氧层,却因另一个负面特征所面临的限制:他们具有高的全球变暖潜能值(GWP)。同样的问题存在于各种混合制冷剂,大多数混合类型含有大部分的HCFC以及一小部分的HFC。关于未来的制冷剂,替代品需具备零ODP和低GWP值。被发现的最好的替代品是所谓的天然制冷剂,包括:了解制冷剂的关键概念:ODP:臭氧消耗潜能的缩写,或破坏臭氧层的潜在能力。一种物质的ODP值表明,相对于CFC-11它可以导致对臭氧层的破坏。该指数范围从0到1。其值越接近零,物质对臭氧层的影响较小。GWP:全球变暖潜能缩写。它是用来衡量显示一种温室气体相对于等量的二氧化碳对全球变暖(或它的能力是在大气中保持热量)的影响能力。在一个给定的时间段(如20、50或100年)内计算GWP值。CO2是计算的时候参考气体,其GWP值默认为1。计算其他气体相对于二氧化碳的值。GWP的值越高,对全球变暖的影响越大。  HCs (碳氢化合物) 如R600a, R290 and R170CO2 (二氧化碳) 或者 R744;氨或者R717 空气或者R729 这些可供选择的物质,由于它们的物理化学性质,碳氢化合物的使用一直在增加并在世界各地的出现的频率也越来越多。从技术的角度来看,他们是很好的制冷剂,并且不影响环境。 R600a或异丁烷,适用于家用电器以及小型商业电器,并已开始逐步替代R134a,而R290或丙烷,是轻型商用所应用的替代物,并且逐渐在替换R134a,R404A,以及某些情况下的R22。 除了制冷系统效率的提高,其所使用的R290和R600a的费用比R134a和R404A要小40%到60%。 对于它们的使用仍然存在一定的阻力,主要原因是它的易燃性,但这些产品的整个电路适用于易燃气体防止电火花的产生,并且制冷剂灌注量不超过 150克。更多信息表示,这种不安全性正在逐渐被消除。 碳氢化合物:安全使用 值得记住的是,在如欧洲这样具有需求的市场中,这两种气体已被使用了很多年,并且从未产生过事故。 应该指出的是,制冷设备中的碳氢化合物的含量是非常小的,家用制冷系统中含量大约为80克,和商业系统中高达150克的。仅仅比较一下常见的家用系统中:冰箱中的碳氢化合物重量只占13 kg气缸的1%。在对使用易燃液体的系统维修时,记住要采取一些预防措施:在焊接操...

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主要天然制冷剂和它们的优点

制冷系统中,制冷剂的作用是进行内外环境热交换。在《技术收集》的一篇文章中,我们指出了这些气体的主要性能。点击此处。随着技术的进步和对环境的更加关注,我们需要不会损坏臭氧层和低全球变暖潜值的制冷剂。
而且,在好几个国家,明确规定禁止使用有害环境的特定气体。USA:EPA(美国环境保护署),美国联邦政府机构,计划禁止使用HFCs,如R134a和R404A。在主要的商业应用中,已经禁止使用这些气体,计划于2020年全部禁用氢氟碳化物。欧洲:欧洲的含氟气体法规声明至2020年,R404,R507和含有GWP(全球变暖潜值)大于或等于2500的所有气体将禁止使用。至2022年,R134a和其他HFCs都将禁止使用。澳大利亚:新法规将于2017年生效,以美国能源部法令为蓝本。什么是ODP和GWP?ODP(臭氧消耗):一种物质对臭氧层造成破坏的指标。ODP从0至1,越接近0,对臭氧层的影响越小。
GWP(全球变暖潜值):测量定计量的温室气体对全球变暖的影响。CO2  是计算参考气体,它的GWP默认值为1。GWP越高,对全球变暖影响越大。
因为高ODP和GWP率,CFC液体(含氯氟烃)基本上绝迹,目前新的HCFCs(氟氯化碳)和HFCs(氟氯烃)也是新的来源。自然制冷剂,尤其是HCs(烃类),不会消耗臭氧层,大量存在于自然中。另外,HCs高能效,特别适合于北美环境保护局的规定(美国环境保护局)。
下表是制冷剂比较表,以及他们潜在损坏臭氧层和家具全球变暖的潜能来源:林德集团,德国工业用气体公司如你所见,HCs环境影响小,可用于制冷,可用来替代大部分合成液体。然而根据全球安全标准IEC 60335-2-24,自然制冷剂最大使用剂量为150g。下表列出用于制冷的主要碳氢化合物,他们的应用和他们可替代何种液体: 来源:林德集团,德国工业气体公司  ...

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商业设备中制冷气体的工作压力

制冷俱乐部最新版中,我们谈论了国内系统中制冷剂气体的工作压力(点击此处查看更多)。在这篇文章中,我们将讨论广泛用于商业中的制冷剂气体R404A和R290(丙烷)的工作压力。商业设备中的制冷循环
商业制冷系统中,制冷循环与家用类似,只是尺寸和制冷能力大些。
检查制冷剂是否能顺利完成制冷循环。
伴随着这些变化,制冷剂将制冷系统的热量(蒸发器)带走,然后释放到外部环境中(冷凝器),如此完成制冷循环。R290和R404液体蒸发温度和低压
从上可知,制冷系统内的压力和温度变化允许液体的物体状态发生变化,蒸发器里从液体变成气体,冷凝器中气体变成液体。这些变化确保液体从内部的热量排到系统外,从而实现制冷。  除此,各制冷剂都有特定的工作压力。当这些系统吸进空气时(点击此处查看更多),承包商必须关注设备和液体特定工作压力。注意,例如,R404A气体蒸发压力大于R290。
为什么R290(丙烷)在商业应用中要替代R404A?
第一个原因和这两种制冷剂的热力学和物理性能有关。压缩过程中,R290的效率比其他HFCs高出60%。这意味着压缩机更节能。
另外,R404A制冷剂是合成的,在环境中不易分解。而R290的是天然制冷剂。不会破坏臭氧层,对全球增温潜势的影响可以忽略不计。因此此液体适应新市场要求,符合北美和欧洲规范。
从技术的角度看,R290能达到制冷剂理想的物理和化学性能,他们是:低毒、化学相容性和与油稳定,压缩机的其他性能,以及根据冷凝和蒸发温度调节到合适的操作压力。
它的使用受到量的限制。由于安全原因,制冷系统里,R290最大为150g。对于需要更多制冷剂灌注量或者需要多系统的设备,使用R404A。  ...

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客户拜访时,你的工具箱不能缺什么?

承包商工作时需要许多套装,各种扳手、钳子和切管机,其他各种数不清的仪器,他得知道各种工具正确的用法。因此,我们列出一些承包商工具箱里必不可少的工具。
Márcio Luiz de Moraes,在戈亚斯的一名电子技术员,他从事制冷领域超过35年。他随身携带“基础”工具箱,里面有平面和飞利浦螺丝刀,试电笔,钳子,电表,数字温度计,电容测量表,万用表和其他材料。他的工具箱中(尽管很多)有成套螺丝刀,多种数字标尺,扩口和胀口工具,螺丝枪,氮气瓶,焊接设备,密封环钳子...

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技术课程是有差异的

调查表明职业教育对于开拓市场的重要性。技术课程文凭对于促进职业发展是非常重要的手段。国家行业联合会(CNI)民意调查机构开展的一项民意调查表明,技术和专业课程对于获取工作和提高收入是一种可靠的方法。据调查,那些接受过技术教育的人们机会更多,收入更高。Senai做的一份调查确认这些职业教育影响人的职业:已毕业的70%的中等水平技术课程的学生在完成学业后的第一年能找到工作。即便如此,参加这种课程的人数仍然少:只有四分之一的巴西人已完成此种学业或参加其中一门课程。受访者声称其原因最多的是没有时间去学习或是没钱。但这些阻碍是可以克服的,特别是像Pronatec提供了在线课程(见表)。Senai的董事长,Rafael Lucchesi预计仍只有少数巴西人选择职业教育,社会应努力改变这种状况:“尽管80%的年轻巴西人未受高等教育,我们依旧表现出似乎大学是他们都该去的地方”,他批评道。他提倡加强技术教育,为工业化提供年轻劳动者,改善国家缺少技术工人的状况。数字表明仍有许多改进的空间:尽管6%的年轻人参加技术和职业课程,而发达国家的平均达35%。...

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充分利用互联网

如何利用互联网和搜索万维网?如今互联网已成为绝大部分生活中的一部分。据 Ibope Media(民意调查机构)调查显示,巴西互联网登入的人数今年首次超过1亿。但如何利用这个信息巨大的虚拟世界?如今全世界有10亿个网站,因此能更快做出决定,因此知道使用一些技术能帮助你节约时间,避免进入不可靠的境况,甚至有助你在市场竞争中脱颖而出。
网上搜索对于开始调查是个好办法,但重要的是得使用一些工具来筛选结果,找到真正要寻找的。有趣的是,例如,被搜索网站忽略冠词和介词,因此只需输入关键字。也不区分字母大小写,除非人名,通常首字母大写。 网站搜索仅需几秒,遵循网站自己的标准,例如,被人们点击进入的次数。因此,第一个搜索结果并不常常是最有趣的。你得注意日期,如果你是找新闻,可能搜索出的页面信息或许已经过时。请看如下其他搜索技巧,帮助你使调研更精准:Search engines:搜索引擎:Google is the most widely used search engine:www.google.com.br谷歌是最广泛使用的搜索引擎:www.google.com.brMicrosoft search engine: www.bing.com.br微软搜索引擎:www.bing.com.brYahoo search engine: www.cade.com.br雅虎搜索引擎:www.cade.com.brUse quotes使用引号

为了搜索特定词语,将他们打上引号,得到的搜索结果语序正好是你写的语序。Use the minus sign (-)使用减号(-)

为了精炼搜索结果,排除你不想要的无关信息。例如:“制冷课程”-天气(信号词,不用空格)。Use the plus sign (+)使用加号(+)

为了进一步精炼搜索结果,在结果中加入一个词。例如:“制冷课程”-天气+网上学习Asterisk (*)星号(*)

星号作为万用符。进入搜索短语,将你要搜索的词语打上星号,例如:“课程” *用于承包商。搜索结果会将星号用词语替换:在线学习或免费课程,等等。
Nurl commands: or site:命令:或网站:

搜索该网站独有的内容。例如,如果你在制冷俱乐部读到一些信息,但你在首页上找不到了,单词“site ”后紧接着输入你想找的东西,网站只显示出该网站的内容,例如:网站:www.refrigerationclub.com “compressor”。 Filetype文件类型

能过滤文件类型:“文件类型:PDF 制冷”,只给出PDF文...

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报价单总是免费的吗?

法律禁止收费,特殊情况除外。根据消费者保护条例(CPC)第40条规定,服务供应商应进行某些劳动 – 如冷却剂修理,例如 – 优先免费为客户提供服务。然而,有些情况中,合理收费是允许的,应提前告知客人。哪些情况是允许的,见此处。
假设要求客户支付报价单是违法的,但是应审核各种情况,避免产生问题。如果需要专业人员或产品来移除或修...

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