臭氧反应会将臭氧分子分解成普通的氧分子和单个的氧原子。然而,这些单个的氧原子很快就会与其他氧分子结合,重新形成臭氧分子。这个过程被称为臭氧层的"生产线"。当大量的CFCs等化合物进入大气层时,它们会被带到平流层。在平流层中,这些化合物会受到紫外线的照射,分解出氯自由基。这些自由基可以从臭氧分子中夺取一个氧原子,使臭氧分子变成普通的氧分子。而形成的氧化氯很不稳定,与另一个氧原子结合,使氯自由基再次游离出来,又可以重复上述反应,因此一个氯自由基能够消耗成千上万个臭氧分子。霍尼韦尔发泡剂通常应用于管道行业。安徽1233ZD发泡剂哪家好
臭氧层变薄使紫外线穿过臭氧层直接进入更深的海洋,导致构成海洋食物链基础的单细胞生物大幅减少,并给浮游生物造成严重的遗传损害。紫外辐射还会对鱼、虾、蟹及两栖类动物的早期发育产生危害,严重的结果是导致其繁殖能力下降和幼体发育不全。臭氧层的破坏主要是由于人类活动所产生的化学物质,如氯氟烃(CFCs)、溴氟烃(HFCs)等。这些化学物质会在大气中逐渐分解,释放出氯、氟、溴等元素,这些元素会破坏臭氧分子,导致臭氧层变薄。上海141B发泡剂供应商霍尼韦尔聚氨酯发泡剂可以用于制造各种类型的复合材料。
经过六周的密封管试验,在加水和不加水(300ppm)、加金属和不加金属(3003铝和/或316不锈钢)的情况下,温度变化范围为75°C到200°C时,245fa没有显示出分解迹象。霍尼韦尔对相容性进行了材料试验,以评估常用构建材料与Genetron245fa制冷剂的相容性。评估基于14天、30天和90天的试验结果。在评估过程中,还考虑了静态和动态工况以及材料的可应用场合。在另一项单独的研究中,将冷轧钢棒暴露于Genetron245fa中,无论是否加水和空气,在长达二至六周的测试中,温度变化范围为25°C到100°C时,Genetron245fa制冷剂同样没有显示出任何分解迹象
在循环条件范围内,HCFO-1233zd-E需要的泵功率降低10.3%–17.3%,并且比HFC-245fa的净循环效率高出10.6%。HCFO-1233zd-E所需的涡轮机尺寸比HFC-245fa大约7.5%–10.2%。在循环条件范围内,HFO-1336mzz-Z需要的泵功率降低36.5%–41%,并且比HFC-245fa的净循环效率高出17%。HFO-1336mzz-Z所需的涡轮机尺寸比HFC-245fa大约30.9%–41.5%。HFO-1336mzz-Z循环效率通过换热器得到显着提高。在较高的蒸发和冷凝温度下,相对于HFC-245fa,HCFO-1233zd-E和HFO-1336mzz-Z的净循环效率提高,所需的涡轮机尺寸减小。霍尼韦尔发泡剂主要应用在电热水器行业。
为什么HFO-1234ze(E)是好的绝缘泡沫发泡剂?
选择泡沫发泡剂以提供闭孔结构,从而很大限度地减少传热,部分原因是泡沫发泡剂的特性,该特性基本上在泡沫的使用寿命内保留在泡沫中。闭孔泡沫中泡沫发泡剂的排放量通常每年低于2%,从而可以保持热性能。优化至关重要,因为热效率和整体性能高度依赖于配方。选择可以粘合到不渗透金属面层的泡沫发泡剂和泡沫基质,以规模限度地减少发泡剂从泡沫中的迁移,从而增加其导热性。低导热率的发泡剂可以提高泡沫的隔热性能,在相同隔热值的情况下,可以实现更好的隔热性能或更薄的型材。HFO和HCFO与碳氢化合物相比如何?HFO和HCFO的GWP非常低(≤7,IPCCAR5值),这意味着在发泡过程中或喷涂泡沫中、在使用阶段和寿命结束时发生的任何发泡剂排放对全球的影响极小变暖。事实上,这些HFO和HCFO的GWP低于主要的碳氢化合物泡沫发泡剂(戊烷,AR4值,AR5没有报告非甲烷碳氢化合物的GWP)。HFO和HCFO的绝缘性能优于环戊烷,这体现在它们的导热率较低且不易燃。它们可能主要针对需要提高热效率以及需要不易燃发泡剂的情况。
HFO-1234ze(E)(GWP<1)也适用于绝缘泡沫 发泡剂可以用于制造泡沫聚氨酯。四川245fa发泡剂哪家好
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臭氧层是地球大气中的一层,它位于平流层中,是由臭氧分子组成的。臭氧层的主要作用是吸收来自太阳的紫外线,从而保护地球上的生物免受紫外线辐射的伤害。然而,由于人类活动的影响,臭氧层正在被破坏,这对地球上的生物和生态系统都造成了严重的影响。保护臭氧层还应做好废弃物的分类和处理。将含有CFCs等ODS的废弃物交给专业的处理机构进行处理,避免它们进入大气层。同时,减少能源的消耗。减少能源的消耗可以减少化石燃料的燃烧,从而减少二氧化碳等温室气体的排放,有助于减缓气候变化。种植植物。植物可以吸收二氧化碳等温室气体,有助于减缓气候变化安徽1233ZD发泡剂哪家好