Перспективные хладагенты для холодильного оборудования (Журнал «Мир климата» №105)

Как и в климатической индустрии, в холодильной отрасли уделяется много внимания вопросам, связанным с хладагентами. Серьезную озабоченность вызывает резкое увеличение объемов парниковых выбросов, связанных с широким распространением гидрофторуглеродных хладагентов (ГФУ). Представители промышленности и государственных структур пытаются решить эту проблему, действуя сразу в нескольких направлениях. Предпринимаемые меры включают, в частности, увеличение использования очищенных и рециклированных хладагентов для заправки действующего оборудования, снижение числа утечек, введение более строгих правил обращения с хладагентами. Одновременно с этим во всем мире ужесточаются требования, заставляющие холодильную индустрию ускорить переход на новые хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).


В 2012 году в Японии, по данным доклада, подготовленного министерством экономики, торговли и промышленности, холодильное оборудование стало источником 30% всех выбросов фторсодержащих парниковых газов в стране. При этом в 13,5% всего холодильного оборудования, представленного на рынке, используются ГФУ. Наиболее значительная часть этого оборудования — компрессорно-конденсаторные блоки, прежде всего выносные наружные блоки для холодильных витрин.

В таких условиях необходимо как можно скорее начать стимулировать внедрение альтернативных хладагентов, чтобы не допустить роста доли оборудования, использующего ГФУ. Кроме того, нужно разработать меры, которые позволили бы контролировать весь жизненный цикл ГФУ — от производства до утилизации.


Потенциал глобального потепления рассматривается как основной показатель, характеризующий воздействие хладагента на окружающую среду. В США и странах ЕС хладагенты с высоким ПГП, такие как R404A, чей ПГП равен 3943, запрещено использовать в новых выносных компрессорно-конденсаторных блоках с января 2017 года. Запрет на применение R404A в моноблочных холодильных устройствах вступит в силу в январе 2020 года. В Японии аналогичный запрет начнет действовать с 2025 года.

Переход на хладагенты с меньшим ПГП идет во всем мире, однако темп перехода и степень прогресса, достигнутого на этом пути, отличаются от страны к стране. Ведь уровень индустриального развития и структура потребления хладагентов неодинаковы даже у государств, расположенных в пределах одного региона.

Выбор конкретной альтернативы для замены ГФУ зависит от области применения хладагента, прежде всего от требуемой температуры испарителя. Производители хладагентов и холодильной техники объединяют усилия с конечными потребителями, работая над созданием решений, оптимально подходящих для каждой конкретной задачи. Разработки проходят полевые испытания и затем постепенно вводятся в эксплуатацию.

Во всем мире проводятся исследования смесей ГФУ и гидрофторолефинов (ГФО), направленные на определение их производительности, эффективности и совместимости с компонентами оборудования. Данные смеси рассматриваются главным образом в качестве замены хладагентов с высоким ПГП в действующем оборудовании.

Кроме того, идет активная работа по внедрению природных хладагентов.

Если говорить об областях применения, то, например, в пищевой промышленности охлаждение и заморозка используются для ряда различных операций и технологических процессов. Отказываясь от применения ГФУ и выбирая наиболее эффективные системы, использующие природные хладагенты, такие как углеводороды, аммиак, диоксид углерода, которые обеспечивают охлаждение до требуемых температур, потребители получают энергосберегающие решения.

Однако широкое внедрение новых хладагентов сопряжено с рядом проблем. Прежде всего требует всестороннего изучения их безопасность, так как многие новые хладагенты горючи и токсичны. Один из способов сделать эксплуатацию оборудования, работающего на новых хладагентах, более безопасной — проведение обучающих семинаров для обслуживающего персонала.

Еще одна проблема — большая величина капитальных затрат и эксплуатационных расходов для нового оборудования.

По материалам JARN