空调冷媒的安全性分析
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制冷剂对人体生理的影响和预防措施
1、制冷剂对人体生理的影响主要是毒性、窒息和冷灼伤。
2、氨制冷剂为2级毒性,当氨的浓度在0.5~1%时,人在此环境中停留30分钟就会患重症或死亡;当氨的浓度在15.5~27%时,遇明火即有爆炸的危险。
3、氟利昂制冷剂本身没有毒性,但遇明火或电弧光会分解出HCL、HF、光气等有毒气体。
氟利昂对人体生理的影响主要是窒息,尤其是船用机组比较密封、狭小的机舱。
4、冷灼伤是指裸露的皮肤接触液体或低温制冷剂时造成皮肤和表面肌肉组织的损伤。
预防措施
1、操作人员对工作要有极端的责任感,确保机器、设备、管道阀门不能泄漏。
相关人员应接受安全教育,严格遵守相关技术规程。
2、机房必须备有橡皮手套、防毒衣具、安全救护绳、胶鞋以及救护用的药品,并有专人管理。
由于有的制冷剂有易燃性和爆炸性,若制冷剂大量泄漏时,还可能引起火灾或爆炸的危险。
发生火灾时,又有可能造成更大的泄漏,这是非常危险的。
本着“预防为主,防消结合”的方针,机房必须配备二氧化碳或干粉等灭火器材,以备扑灭油火、电火等。
制冷过程安全分析及危险性认识1. 引言制冷过程是指将热量从一个物质或系统中转移出去的过程。
在工业生产、商业冷库以及日常生活中,制冷过程都被广泛应用。
然而,由于制冷过程涉及到高压、高温、低温等危险因素,稍有不慎就可能引发事故,威胁人身安全和财产安全。
因此,我们有必要对制冷过程进行安全分析,并认识其中的危险性,以便正确进行操作,保障自己和他人的安全。
2. 制冷过程的安全分析2.1 制冷过程中的高压危险制冷过程中使用的压缩机、冷凝器等设备一般都会产生高压气体。
如果在操作中出现设备泄漏或管道破裂等情况,高压气体有可能导致爆炸、火灾等严重后果。
因此,要对制冷设备进行定期维护和检查,确保设备的正常运行,并且要戴好安全防护用具,避免直接接触高压气体。
2.2 制冷过程中的低温危险制冷过程需要将物体的温度降低到较低的温度,这就意味着会有低温环境的存在。
在接触低温的设备或介质时,如果没有正确的防护措施,容易导致冻伤、组织损伤等严重后果。
因此,在操作过程中要穿戴好防寒服、手套等保护装备,确保自己的安全。
2.3 制冷过程中的化学危险在制冷过程中,有些制冷剂会产生有毒气体,如氨、氟利昂等。
这些有毒气体一旦泄漏,会对人体造成严重的伤害,甚至危及生命。
因此,必须严格遵守相关的操作规程,做好防护措施,如戴好防毒面具,确保操作环境的安全。
3. 危险性认识制冷过程中的危险性需要我们充分认识,这样才能更好地防患于未然。
3.1 事故导致人身伤害制冷过程中的事故不可避免地会导致人身伤害。
如高温高压气体泄漏造成爆炸、低温环境下冻伤等。
这些伤害有可能带来长期甚至永久性的伤害,严重影响人们的生活和工作。
3.2 事故给生产带来损失制冷过程中的事故也可能给生产活动带来损失。
如设备损坏、产品损失、停产停工等,这些都会带来巨大的经济损失。
因此,制冷过程中的安全工作不仅关乎个人安全,也是保障企业生产和经济利益的重要环节。
3.3 环境污染和资源浪费制冷过程中的事故还有可能导致环境污染和资源浪费。
中央空调系统制冷剂泄露安全性探讨摘要:目前,我国的科技水平和各行各业的快速发展,也使我国中央空调行业发展非常迅速。
中央空调和冷却系统管道的安装是空调系统安装和施工的重要步骤,如果冷却系统管道安装存在问题,将导致许多潜在的安全风险。
关键词:中央空调;制冷剂泄露;环保节能技术1制冷剂泄露检测要点在中央空调的当前运行中,制冷剂泄漏是一个相对常见的问题,需要很好地识别。
根据不同的类型,它可以分为内部和外部泄漏状态,也有不同的检测方法。
关于内部泄漏,即如果在设备运行期间制冷剂泄漏到冷却水系统中,则可以通过水中的氟是否超过标准来确定内部泄漏。
对于外部泄漏,可使用以下方法:首先目视检查。
用裸眼观察泄漏。
夏季检查时,由于制冷剂有一个小问题,如果有泄漏,就会出现结霜,而管道是否有泄漏,可以确定是否有结霜;第二,气体压力差。
即,检查系统内部和外部的压力差,并在传感器放大压力差后,通过电子信号、数字和其他方式表达泄漏结果。
在的持续运行中,压力监测也被广泛用于确定制冷剂泄漏;第三,氮气压力检测。
这样,需要抽取压缩机润滑油和冷却剂,抽真空后用氮气加压系统,然后进行压力维持和泄漏检测。
在制冷剂泄漏的实际故障排除中,一般顺序是通过目视检查检查管道的泄漏情况,并在发现泄漏点后固定并拧紧管道。
然后监测气体压差,查看系统制冷剂泄漏点的处理情况。
如果检查后制冷剂泄漏仍然存在,则可使用氮气压力法进行进一步检查,以检测并修复制冷剂泄漏缺陷。
2制冷剂泄露原因分析2.1安装不当造成泄露总的来说,气候行业也有淡季和旺季。
正常情况下,空调的销量相对平均,增长率相对较低。
只有在高温或严寒的基础上,有人才能购买并安装空调。
在此背景下,淡季会出现人才流失,尤其是受业绩影响的安装人员,为了获得更高的资金,往往会投资其他行业。
到了旺季,负责安装空调的工作人员素质相对较低,安装工艺和技术水平达不到预期标准。
例如,在安装连接管时不会拧紧,或在选择铜管喇叭时,不会根据实际情况和安装不正确的影响进行调整。
冷媒和气瓶安全要求冷媒和气瓶是现代工业生产和生活所必需的物品,但在使用过程中需要注意安全要求,以保护人身财产安全。
本文将介绍冷媒和气瓶安全的基本知识和要求。
冷媒的安全要求冷媒作为一种化学物质,它的使用要求比较严格,主要包括以下几个方面:1. 切勿使用过期的或不合格的冷媒使用过期的或不合格的冷媒可能会导致故障,甚至引发火灾、爆炸等事故。
在使用冷媒前需要验证其质量和合规性,以确保其可以安全使用。
2. 切勿将冷媒混合使用不同种类的冷媒具有不同的化学性质和使用要求,混合使用会导致不可预知的后果。
使用冷媒时,需要根据厂家要求使用单一类型的冷媒。
3. 防止冷媒泄漏冷媒泄漏会导致环境污染和健康风险。
在使用冷媒时,需要使用密封性好的系统和器具,并及时修理泄漏。
4. 在使用冷媒时要做好透气和防爆措施冷媒在一定温度和压力下会膨胀,如果没有做好透气和防爆措施,会产生高压使器材破裂或引起火灾、爆炸等严重后果。
气瓶的安全要求气瓶是一种储存压缩气体的容器,它的使用同样需要注意安全要求,主要包括以下几个方面:1. 切勿改变或过度充气气瓶气瓶有一定的使用期限和充气要求,如果改变或过度充气会超过其设计负荷,导致气瓶永久性变形,进而出现泄漏、爆炸等安全事故。
2. 按照气瓶标识使用不同类型的气瓶具有不同的性能和用途,需要根据气瓶标识来判断其使用性能和用途。
在使用气瓶前需要仔细阅读说明书和标识,保证正确使用。
3. 使用气瓶时需注意散热和通风受限于气瓶内部温度或压力,尤其是在液化气体储存气瓶中,使用过程中需要注意适当散热和通风,以确保气瓶不会过于热或产生高温高压。
4. 防止气瓶翻倒和碰撞气瓶悬挂和堆放时需要注意平稳和固定,避免因倾斜、碰撞等情况引发爆炸或泄漏事故。
总结冷媒和气瓶作为重要物品的使用需要严格遵守相关的安全要求,如使用合格的产品、避免混合使用、防止泄漏、使用防爆和透气措施、按标识使用气瓶、注意通风散热和防止翻倒碰撞等。
这些要求能够降低安全事故的发生,保护个人和集体的生命财产安全。
r32制冷剂安全风险评估及应用技术r32制冷剂是一种常用于空调和制冷设备中的制冷剂。
它具有一系列的优点,但同时也存在一些安全风险。
本文将对r32制冷剂的安全风险进行评估,并介绍其应用技术。
我们来了解一下r32制冷剂的特点。
r32是一种单一成分的制冷剂,相比于传统的制冷剂,如r22和r410a,它具有较低的全球变暖潜势和臭氧破坏潜势,因此被认为是一种环保型制冷剂。
此外,r32还具有较高的制冷效率和较低的能耗,可以提高空调和制冷设备的性能。
然而,r32制冷剂也存在一些安全风险。
首先,r32是一种易燃气体,具有较低的燃烧限制浓度和较高的燃烧热。
在不适当的操作或事故情况下,r32可能引发火灾或爆炸。
因此,在使用r32制冷剂时,必须严格遵守安全操作规程,确保设备的安全性能和使用环境的安全。
r32制冷剂在高温下可能分解产生有毒气体。
当r32制冷剂暴露在高温环境下,例如火灾时,其分解产物可能包括有毒的氟化氢气体。
因此,在设计和安装r32制冷设备时,需要采取相应的措施,确保设备的安全性能和使用环境的安全。
为了降低r32制冷剂的安全风险,需要采取一系列的应用技术。
首先,选择合适的设备和材料非常重要。
r32制冷剂具有较高的工作压力,因此需要选择能够承受高压的设备和材料,以确保系统的安全性能。
其次,需要进行严格的设备安装和维护。
安装时,要确保设备的密封性能良好,避免制冷剂泄漏。
维护时,要定期检查和清洁设备,及时修复和更换老化或损坏的部件。
此外,还需要进行合适的培训和操作指导,确保操作人员具备足够的专业知识和技能,正确操作和维护设备。
还可以采取一些其他的措施来降低r32制冷剂的安全风险。
例如,可以使用漏气检测装置来监测制冷设备是否存在泄漏情况,及时采取措施修复。
还可以设置火灾报警系统和灭火系统,以便在发生火灾时及时报警和灭火。
r32制冷剂具有环保和高效的优点,但同时也存在一定的安全风险。
为了降低这些风险,需要采取合适的应用技术,并严格遵守安全操作规程。
制冷与空调作业危险性分析制冷与空调设备安装和维护是一个非常危险的过程,因为在此过程中,工作人员必须面对许多潜在的危险。
这些危险可能包括电击、爆炸、高温、有害气体泄漏、机械伤害等等。
因此,在执行制冷与空调作业时,必须严格遵守有关安全卫生措施和标准,以确保安全和健康。
电击在制冷与空调作业中,电击是一种非常常见的危险。
这种危险主要来自于高电压线路和电气设备。
在进行维护和维修作业时,工作人员必须确保设备处于断电状态,并采用必要的安全措施,如穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。
此外,还应注意不要用湿手操作电气设备,以免发生电击意外。
爆炸贮存冷媒的气体罐容易发生爆炸的危险,因为它们通常是在高压下工作。
如果由于操作不当或设备故障而导致冷媒泄漏,在空气中会形成一定比例的可燃气体,容易与电火花或明火相遇引起爆炸。
对于这种情况,应特别注意加强设备的维护,可以通过定期检查设备和气体管道有无泄漏来规避此类危险。
高温在进行维护和维修时,由于空气中含有大量的水分和杂质,所以制冷和空调设备通常需要进行清洗和消毒。
这个过程涉及到使用高温水,难免会造成烫伤的危险。
此外,操作时需要注意温度的变化,在烤面机内进行维护的时候,工作人员不能够用手触摸热的铜丝或者烤面机的燃气管道。
有害气体泄漏化学品的泄漏是制冷与空调作业过程中另一个非常常见的危险。
一些冷媒和清洗剂含有氟利昂,这种基于氟和碳结构的有毒气体会对环境和健康造成极大危害。
这时需要戴上透气性好的口罩,排放有害气体才更为安全。
机械伤害在进行空调设备制作和安装时,通常需要使用各种机械工具,如铣床、钳子、磨工具等。
在操作这些机械工具时,必须遵循安全操作规程,穿戴标准作业服和护眼装置等个人防护设备。
此外,还应定期对机械设备进行维护和保养,以确保其安全可靠地运行。
结论总之,在制冷和空调工作中,危险无处不在,任何不慎都可能会导致严重的后果。
因此,工作人员必须时刻保持警觉,牢记安全第一的原则,严格遵守有关安全卫生措施和标准,以保护自己的安全和健康。
r32制冷剂空调爆炸引言日益增长的气候变化和全球变暖问题对空调行业产生了一定的影响。
为了应对变暖的气候,制冷行业一直在寻找更环保的制冷剂。
R32制冷剂是一种被广泛认可和使用的制冷剂,它被认为是一种低全球变暖潜力的制冷剂。
然而,近年来关于R32制冷剂空调爆炸的报道不断增加,引发了公众对其安全性的担忧。
本文将探讨R32制冷剂空调爆炸的原因和解决方案。
R32制冷剂的介绍R32是一种烷烃制冷剂,也被称为二甲基甲烷。
它是一种环保的制冷剂,具有低全球变暖潜力和低ODP(臭氧破坏潜力)。
它是一种高效的制冷剂,能够提供更好的制冷性能,同时减少对环境的损害。
由于其环保性和高效性,R32制冷剂在全球范围内得到了广泛的应用,特别是在空调系统中。
R32制冷剂空调爆炸的原因尽管R32制冷剂被广泛认可和使用,但近年来有关其引发空调爆炸的报道不断增加,让人对其安全性产生了担忧。
空调爆炸的原因可能是多方面的,下面是一些可能的原因:1. 非法改装:一些人可能非法改装了自己的空调系统,以适应R32制冷剂。
这种改装可能包括将不适用于R32制冷剂的部件安装到空调系统中,导致了系统的不稳定性和不安全性。
2. 压力过高:R32制冷剂具有较高的蒸发压力。
如果安装过程中或者使用过程中系统的压力超过了承受范围,就有可能引发爆炸。
3. 材质问题:一些低质量的材料可能无法承受R32制冷剂的高压,导致空调系统出现泄漏或损坏。
这种泄漏或损坏可能会导致爆炸的发生。
4. 操作不当:如果不正确地操作空调系统,可能会导致R32制冷剂的泄漏或过度充注,从而引发爆炸。
解决方案为了解决R32制冷剂空调爆炸问题,以下是一些可能的解决方案:1. 合法安装:确保空调系统的安装是合法的,并符合相关的技术标准和安全要求。
不要进行非法改装或使用不当的材料。
2. 压力控制:在安装和使用过程中,要确保空调系统的压力在安全范围内,并定期检查和维护系统的压力。
3. 材料选择:使用经过验证和合适的材料来构建空调系统,确保其能够承受R32制冷剂的高压。
空调制冷剂R22、R410a、R32、R290的安全性能比较目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22,它属于臭氧消耗物质HCFC,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC的生产与消费。
R22的替代制冷剂大体可分为三类:第一类为HFC制冷剂,如R410a(已广泛应用)、R32(潜力制冷剂);第二类为HC碳氢制冷剂,如R290(潜力制冷剂);第三类为天然工质二氧化碳CO2——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。
对于目前家用空调使用的R22、R410a、R32、R290制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性。
国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性);将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。
根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。
R22:将被淘汰制冷剂R22化学成分为氯二氟甲烷(CHClF2),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1。
R22消耗臭氧层潜值ODP>0,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。
R410a由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH2F2,A2L),R125(五氟乙烷CF3CHF2,A1),R410a 的安全等级为A1,也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。
与R22相比,R410a属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a的传热和流动特性优于R22,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。
R410a的ODP=0,不消耗臭氧;但是R410a全球变暖潜值GWP=1730(作为比较,CO2的GWP=1),对全球变暖的促进作用较大,因此R410A并不是最终的环保制冷剂解决方案。
R32制冷剂安全风险评估及应用技术的实际应用情况1. 应用背景随着全球环境保护意识的增强,氟利昂等传统制冷剂被逐渐淘汰,取而代之的是低全球变暖潜势(GWP)制冷剂。
R32制冷剂是一种具有较低GWP值的新一代制冷剂,因其环保性能和高效能而备受关注。
R32制冷剂具有较低的GWP值(675),相对于氟利昂制冷剂(GWP值通常在1000以上),R32的环境影响更小。
此外,R32制冷剂的热物理性质也使其成为一种理想的制冷剂,具有较高的制冷能力和能效比。
然而,R32制冷剂也存在一定的安全风险,主要表现在其易燃性和高压特性上。
因此,对R32制冷剂进行安全风险评估,并采取相应的应用技术,对于确保制冷系统的安全运行至关重要。
2. 应用过程2.1 安全风险评估在R32制冷剂的应用过程中,首先需要进行安全风险评估。
评估的主要内容包括制冷系统的设计、安装、运行和维护等方面。
2.1.1 设计阶段在制冷系统的设计阶段,需要考虑以下几个方面的安全风险:•制冷系统的容量和布局:根据实际需求确定制冷系统的容量,并合理布局,确保系统的良好通风和疏散能力。
•系统的材料选择:选择符合R32制冷剂使用要求的材料,如耐高压、耐腐蚀等特性的材料。
•安全阀和压力传感器的设置:安装适当的安全阀和压力传感器,监测制冷系统的压力,及时发现异常情况并采取措施。
2.1.2 安装阶段在制冷系统的安装阶段,需要注意以下几个方面的安全风险:•制冷剂的充注:充注R32制冷剂时,需确保操作人员具备相关的专业知识和技能,遵循正确的操作规程,避免制冷剂泄漏和事故发生。
•管道连接和焊接:管道连接和焊接过程中需严格遵守相关安全操作规程,确保连接的牢固性和密封性,防止制冷剂泄漏。
•电气设备的安装:安装电气设备时,需确保符合相关标准和规范,避免电气故障引发火灾等安全事故。
2.1.3 运行和维护阶段在制冷系统的运行和维护阶段,需要注意以下几个方面的安全风险:•制冷系统的监测和维护:定期对制冷系统进行检查和维护,确保系统的正常运行,并及时发现和处理异常情况。
常用制冷剂与载冷体及其具备的安全条件常用制冷剂和载冷体是在制冷系统中用作冷却介质的物质,它们具备一定的安全条件。
接下来我会分别介绍几种常用的制冷剂和载冷体,以及它们的安全条件。
1. 制冷剂R22R22是一种常见的氟氯烃制冷剂,也被称为氟利昂22。
它在制冷系统中常用于低温和中温应用。
R22具备以下安全条件:- 爆炸性:R22在标准温度和压力下不易燃烧和爆炸。
- 有毒性:R22属于中等毒性物质,长期接触或高浓度暴露可能对人体健康产生负面影响。
因此,在操作和维护R22制冷系统时,必须采取适当的防护措施。
- 低温性:R22的低温性能较好,在标准压力下可获得较低的冷冻温度。
2. 制冷剂R134aR134a是一种常见的氢氟烃制冷剂,也被称为清洁,非致命性的制冷剂。
它在制冷系统中常用于中温和高温应用。
R134a具备以下安全条件:- 不可燃性:R134a在标准温度和压力下是不可燃的,因此相对较安全。
- 低毒性:R134a属于低毒性物质,对人体健康的风险较低。
- 高效性:R134a具有较好的制冷性能,能够保证较高的制冷效果。
3. 制冷剂R410aR410a是一种常用的氟碳化合物制冷剂。
它在制冷系统中广泛应用于空调等高温应用。
R410a具备以下安全条件:- 高效性:R410a具有较高的制冷效果,能够在较短时间内实现制冷效果。
- 不可燃性:R410a在标准温度和压力下是不可燃的,相对较安全。
- 一般毒性:受限于其成分中的一些反渗漏剂,R410a具有一般毒性。
在接触R410a时,仍需采取适当的防护措施。
以上是常见的几种制冷剂的安全条件,接下来我们将介绍一些常用的载冷体。
1. 水水是一种广泛使用的载冷体,尤其在低温应用场合。
水具备以下安全条件:- 安全性:水是一种安全的物质,对人体健康没有危害。
- 易获取性:水是一种相对容易获取的物质,成本相对较低。
2. 乙二醇乙二醇是一种常用的载冷体,尤其在汽车制造、食品加工等领域得到广泛应用。
空调冷媒的安全性分析
时间:2009-12-18 来源:互联网发布评论进入论坛
一、引言
按照哥本哈根修正案,CFC冷媒应在1995年年底完全停产。
在此国际背景下,国内空调制冷行业先后停止了R11与R12制冷机生产,新建工程设计者与业主也逐渐认识到选用
R123、R134 与R22冷媒的必然趋势,但对这几种冷媒毒性的安全性缺乏全面的了解,常常令对选择一种冷媒的冷机产生困惑。
二、冷媒的毒性及其安全使用
按照ASHRAE的冷媒安全性分级标准,冷媒的安全性是根据其本身的可燃性与毒性对人身体危害程度来划分的。
由此可见,冷媒的无毒性不能代替其安全性,它只是寓于安全性之中。
为了安全使用冷媒,既要了解它的毒性,也不可忽视它的可燃性。
1. 讨论该问题的现实意义
任何一台制冷设备或制冷系统,当其发生破裂、冻裂或溢流时,就会意外地迅速释放出大量冷媒;当设备或系统大修时,打开压缩机或拆除密封垫时,也会使残存在压缩机中的冷媒迅速充满整个机房,使运行管理人员与检修人员在短时间内处于高浓度冷媒气体的包围之中,有可能引起急性(短时间)中毒与窒息死亡。
此外,由于设备制造过程中的疏忽,施工安装过程中的不严格,运行管理与保养时的操作错误,均可能导致冷媒少量缓慢泄漏,使工作在冷冻机房内的运行管理人员长时间地暴露在低浓度冷媒气体之中,因而引起慢性(长时间)中毒。
还必须指出,一些按ASTM E 681—85标准确定为不可燃的冷媒,一旦发生火灾时,在某种高温高压下,也将变成可燃的,并形成对人体有毒的分解物。
上述这两种非故意释放与泄漏的冷媒,最终都是要散发到大气中,破坏人类的生存环境。
因此,有效地控制冷媒的这两种非故意散发,有着保障人们身体健康与保护人类生存环境的双重意义。
2. 毒性的相对性与毒性指标
任何一种冷媒,当其浓度超过一定水平,或人们在某浓度下暴露的时间或重复暴露的次数超过一定限度,都会损害人体健康,出现急性或慢性中毒症状。
因此,对人体绝对无毒、无害的冷媒是不存在的。
所谓无毒、无害都是相对某种浓度水平,一定的暴露时间、暴露次数而言的。
在实际的冷冻机房内,当冷媒的浓度能控制在低于规定的允许浓度极限时,就可被认为是无毒的、安全的。
三、冷媒的安全性
1. 实验结果
美国PAFrr(代用冷媒毒性测试计划)发表的关于CFC、HCFC和HCF的毒性实验结果摘要归纳见表1。
2. 慢性毒性效应
从表中所列结果来看,有趣的是三种过渡性冷媒即HCFC一22、HFC一1348和HCFC一123均出现致癌效应:
HCFC一22:有轻微致癌作用
HFC一134。
:出现良性肿瘤
HCFC一123:出现良性肿瘤
在以上三种冷媒中,以HCFC一123的允许暴露浓度最小(3ovm )。
TRANE公司对美国l2人采用HCFC一123作冷媒的制冷机房进行了实测工作,结果表明在所有情况下,机房内的HCFC一123实际浓度都小于0.5ppm。
检修时,实测浓度小于2ppm。
环保署对典型的HCFC一123制冷机房内冷媒浓度,亦进行了大量的测定工作,在正常运行情况下,结果也是小于0.5ppm。
3. 急性毒性效应
由于这几种冷媒的比重都比空气重,不论采用哪种冷媒,当有大量冷媒泄出时,由于缺氧,可以使人窒息致死和诱发心脏病,因而它们的急性毒性效应是一样的。
为了保障机房操作人员和维修人员的人身安全,美国ASHRAE制定了一个制冷机房设计中保证人身安全的设计标准,这就是ASHRAE标准l5。
在这个标准中,不论采用哪种冷媒,规定在机房内都要装设:a.冷媒感应器或缺氧感应器b.机房报警装置c.机械通风d.泄压管要引到室外e.要配备呼吸救生器具。
四、结论
对于工程业主来讲,除了要注意冷媒的特性外,设备的设计、制造、施工的安装质量以及制冷机试运行、13常运行与维修方面也要多加关注,另外,运行设备人员的安全培训也很重要。
编审:申伯勋
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