当前,全球气候变暖与臭氧层破坏问题日益严峻,传统卤代烃类制冷剂因较高的臭氧破坏潜能值和全球变暖潜能值,已成为生态环境的重要威胁 。
据国际制冷学会数据,制冷行业碳排放占全球总量的10 %以上,制冷剂替代已成为实现“双碳”目标的关键领域 。在此背景下,二氧化碳作为ODP为0、GWP仅为1的天然工质,其跨临界制冷循环系统因环保性与高效性,成为替代传统技术的核心方向,研究其运行特性与能效具有极强的紧迫性与必要性。

在应用研究方面,国内也在积极推动跨临界二氧化碳制冷循环系统的实际应用。在一些大型商业建筑的空调系统中,开始尝试采用二氧化碳制冷技术,以提高系统的能效和环保性能。

卡士妥在二氧化碳系统阀件发展过程中,始终是头部的二氧化碳机组厂商和项目方案提供商,在客户不断优化系统设计的同时,卡士妥也在不断更新改进和推出更适用于新设计方案的产品,保持跟整个行业最前沿的发展方向同步前进。
近期国内有机构研究搭建跨临界二氧化碳制冷实验系统,以制冷量、功耗及COP为评价指标,重点研究高压压力、蒸发温度、气体冷却器出口温度对系统性能的影响,通过实验数据揭示参数优化规律,为系统高效运行提供理论与实践支撑。

高压压力可影响运行参数,系统COP随压力升高先增后减,存在最优值,且受蒸发温度和气体冷却器出口温度影响,二者升高时最优高压压力均增大。蒸发温度升高会增强传热推动力,使制冷量增加、压缩机功耗降低,从而提升COP,需结合工况需求确定最佳范围。
气体冷却器出口温度升高则会削弱散热效果,导致压缩机功耗增加、制冷量下降,可通过优化冷却介质流量和换热器结构控制。

实验结论表明,二氧化碳跨临界制冷系统存在最优高压压力,本实验中蒸发温度-15 ℃、气体冷却器出口温度35 ℃时,9兆帕为最优值,此时COP达2.19,过高或过低压力均会降低系统能效。
其次,蒸发温度与系统性能正相关,在-20~ -10 ℃范围内,随温度升高,制冷量增幅41.67 %,功耗降幅15.84 %,COP从1.78升至3.00,合理提升蒸发温度可显著增效。
气体冷却器出口温度与系统性能负相关,30~40 ℃范围内,温度升高使制冷量降18.11 %,功耗增19.23 %,COP降31.20 %,控制出口温度在30-34 ℃能效更优。

卡士妥为了引领二氧化碳系统技术的发展,2013年就推出第一款用于二氧化碳系统的阀件,积极响应关于减少有害排放和遏制全球变暖的国际倡议。
目前卡士妥的二氧化碳阀件开发专注于商用领域,目前覆盖了电子膨胀阀、电磁阀、安全阀、过滤器、止回阀、调节阀、球阀、截止阀和避震管等全系列产品线,口径也从10毫米到73毫米全覆盖。卡士妥为二氧化碳跨临界高运行压力保驾护航,为合作伙伴提供纵深化和广泛化的制冷解决方案。

在未来二氧化碳制冷项目不断扩大的背景下,卡士妥可以继续为大家提供更好、更先进的技术方案,满足大家技术方案的设计需求。





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