Guide ultime du R22, R410A, R32, Réfrigérants R404A et R407C
Guide ultime du R22, R410A, R32, Réfrigérants R404A et R407C
Comprendre les réfrigérants: R22, R410A, R32, et R404A
Comme nous le savons tous, les réfrigérants affectent grandement la façon dont un refroidisseurs d'eau, Comprendre les qualités et les différences entre R22, R410A, R32, et les réfrigérants R404A sont essentiels pour tous ceux qui travaillent avec des systèmes CVC. De l'efficacité et de la performance à l'impact environnemental, Chaque réfrigérant offre des avantages et des défis uniques. En explorant ces différences, Vous pouvez prendre des décisions éclairées qui optimisent les performances du système tout en répondant aux exigences réglementaires actuelles et futures.




R22 VS. R410A VS. R32 VS. R404A VS. R407C Stress Temperature Graphes
Lors de la comparaison du niveau de température de contrainte Graphiques des agents de refroidissement R22, R410A, R32, R404A et R407C De nombreux facteurs vitaux émergent qui mettent en évidence leurs caractéristiques et applications distinctes dans les systèmes CVC. Ces variables incluent les pressions de course, gammes de température, et performances. La compréhension de ces différences est importante pour choisir le réfrigérant idéal pour des applications de climatisation particulières.
Agent de refroidissement | Stress en cours d'exécution (psi) | Variété ( ° F) | Applications |
R22 | 68 – 250 | -40 à 65 | Conditionnement résidentiel et commercial |
R410A | 120 – 400 | -55 à 155 | Résidentiel à haute efficacité et A / C |
R32 | 100 – 360 | -58 à 160 | Pompes A / C à haute efficacité et chaleur |
R404A | 100 – 375 | -50 à 50 | Réfrigération industrielle et réfrigération du transport |
R407C | 120 – 400 | -60 à 145 | Résidentiel à haute efficacité et A / C |

R22 a traditionnellement été une sélection proéminente en raison de sa modeste variété de contraintes et de sa large baisse de température, Le rendre approprié pour une sélection d'applications. Cependant, En raison de sa capacité de carence en ozone élevée, Son utilisation a été progressive sous les directives mondiales.
R410A est largement utilisé en remplacement de R22 dans plusieurs applications en raison de son efficacité plus élevée et de sa possibilité d'épuisement d'ozone plus élevée. Il fonctionne à des pressions considérablement plus élevées, Ce qui nécessite des systèmes conçus pour gérer ces stress, mais offre de bien meilleures performances à une variété de niveaux de température.
R32, Un réfrigérant raisonnablement plus récent, fournit des performances encore plus élevées que R410A et a un potentiel de réchauffement climatique inférieur. Ses qualités de température de contrainte le rendent adapté aux systèmes de refroidissement à haute efficacité et de pompe chaude, Bien qu'il fonctionne à un stress comparable à R410A, nécessitant des dispositions de système appropriées.
R404A est principalement utilisé dans les applications de réfrigération et de transport industrielles en raison de sa capacité à maintenir les faibles températures. Il fonctionne à une plage de pression qui s'approche de R410A mais est amélioré pour les applications de température plus basse.
Le réfrigérant R407C est une alternative populaire à R22 avec un potentiel de réchauffement climatique moyen (GWP) Pour des équipements de climatisation à faible température et de réfrigération commerciale. Par rapport à R22, R407C offre de meilleures performances environnementales car elle n'endommage pas la couche d'ozone.
Tableau de température de pression R22
Dans ma vaste expérience de travail avec les réfrigérants, Comprendre les caractéristiques de la température pression de R22 est crucial pour le fonctionnement et le maintien efficaces des systèmes HVAC. R22, également connu sous le nom de chlorodifluorométhane, A été largement utilisé dans les applications de climatisation et de réfrigération depuis de nombreuses années.
Un tableau détaillé de la température pression pour R22 est essentiel pour évaluer avec précision les performances du système et identifier les problèmes potentiels. Ce graphique aide à déterminer la température de saturation à une pression donnée, Assurer que le système fonctionne dans des paramètres optimaux. Vous trouverez ci-dessous un tableau approfondi illustrant la relation entre la pression et la température pour le réfrigérant R22.
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -41.6 | -42.8 |
150 | 1.5 | 21.8 | -32.5 | -26.5 |
200 | 2 | 29 | -25.1 | -13.2 |
250 | 2.5 | 36.3 | -19 | -2.2 |
300 | 3 | 43.5 | -13.7 | 7.3 |
350 | 3.5 | 50.8 | -8.8 | 16.2 |
400 | 4 | 58 | -4.4 | 24.1 |
450 | 4.5 | 65.3 | -0.3 | 31.5 |
500 | 5 | 72.5 | 3.4 | 38.1 |
550 | 5.5 | 79.8 | 6.8 | 44.2 |
600 | 6 | 87 | 10 | 50 |
650 | 6.5 | 94.3 | 13 | 55.4 |
700 | 7 | 101.5 | 15.8 | 60.4 |
750 | 7.5 | 108.8 | 18.4 | 65.1 |
800 | 8 | 116 | 21 | 69.8 |
850 | 8.5 | 123.3 | 23.4 | 74.1 |
900 | 9 | 130.5 | 25.7 | 78.3 |
950 | 9.5 | 137.8 | 28 | 82.4 |
1000 | 10 | 145 | 30.1 | 86.2 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 32.2 | 89.9 |
1100 | 11 | 159.5 | 34.2 | 93.6 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 36.2 | 97.2 |
1200 | 12 | 174 | 38.1 | 100.6 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 39.9 | 104 |
1300 | 13 | 188.5 | 41.7 | 107 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 43.4 | 110.1 |
1400 | 14 | 203 | 45.1 | 113.1 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 46.8 | 116.2 |
1500 | 15 | 217.5 | 48.4 | 119.1 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 50 | 122 |
1600 | 16 | 232 | 51.5 | 124.7 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 53 | 127.4 |
1700 | 17 | 246.5 | 54.4 | 130 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 55.8 | 132.4 |
1800 | 18 | 261 | 57.2 | 134.9 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 58.5 | 137.3 |
1900 | 19 | 275.5 | 59.8 | 139.6 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 61.1 | 141.9 |
2000 | 20 | 290 | 62.3 | 144.1 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 63.5 | 146.3 |
2100 | 21 | 304.5 | 64.7 | 148.5 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 65.9 | 150.6 |
2200 | 22 | 319 | 67 | 152.6 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 68.1 | 154.6 |
2300 | 23 | 333.5 | 69.2 | 156.6 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 70.2 | 158.6 |
2400 | 24 | 348 | 71.3 | 160.5 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 72.3 | 162.3 |
2500 | 25 | 362.5 | 73.3 | 164.1 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 74.3 | 166 |
2600 | 26 | 377 | 75.2 | 167.7 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 76.2 | 169.4 |
2700 | 27 | 391.5 | 77.1 | 171.2 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 78 | 172.9 |
2800 | 28 | 406 | 78.9 | 174.5 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 79.8 | 176.2 |
2900 | 29 | 420.5 | 80.7 | 177.8 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 81.5 | 179.2 |
3000 | 30 | 435 | 82.4 | 180.3 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Le tableau ci-dessus montre clairement les niveaux de température de saturation à divers contraintes, qui est crucial pour fixer et optimiser les performances du système. Pour les circonstances, Si un système de climatisation utilisant R22 fonctionne à un stress de 70 psig, La température de saturation équivalente serait certainement approximativement 42 ° F. Ces données permettent aux techniciens de s'identifier si le système fonctionne correctement ou si des modifications sont nécessaires.
En outre, Il est important de garder à l'esprit que R22 est en cours d'élimination en raison de problèmes écologiques, Plus précisément sa possibilité d'épuisement d'ozone. Cependant, Une variété importante de systèmes existants utilise toujours R22, Rendre la compréhension de son partenariat à température pression très pertinente pour les processus de maintenance et de modernisation.
Tableau de température de pression R410A
R410A, un mélange de difluorométhane (R32) et pentafluoroéthane (R125), fonctionne à des stress significativement plus élevés contrastés avec des réfrigérants standard comme R22. Cette procédure à haute pression nécessite l'utilisation d'éléments particulièrement développés pour gérer ces problèmes.
L'un des principaux avantages de R410A est son amélioration de l'efficacité du transfert chaud. Cette efficacité provient de ses propriétés résidentielles thermodynamiques, qui comprend une chaleur de vaporisation cachée plus élevée.
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -52.9 | -63.2 |
150 | 1.5 | 21.8 | -45.2 | -49.4 |
200 | 2 | 29 | -39.4 | -38.9 |
250 | 2.5 | 36.3 | -34.6 | -30.3 |
300 | 3 | 43.5 | -30.4 | -22.7 |
350 | 3.5 | 50.8 | -26.8 | -16.2 |
400 | 4 | 58 | -23.5 | -10.3 |
450 | 4.5 | 65.3 | -20.6 | -5.1 |
500 | 5 | 72.5 | -17.8 | -0.1 |
550 | 5.5 | 79.8 | -15.3 | 4.4 |
600 | 6 | 87 | -12.9 | 8.8 |
650 | 6.5 | 94.3 | -10.6 | 12.9 |
700 | 7 | 101.5 | -8.4 | 16.9 |
750 | 7.5 | 108.8 | -6.3 | 20.7 |
800 | 8 | 116 | -4.3 | 24.3 |
850 | 8.5 | 123.3 | -2.4 | 27.7 |
900 | 9 | 130.5 | -0.5 | 31.1 |
950 | 9.5 | 137.8 | 1.3 | 34.3 |
1000 | 10 | 145 | 3.1 | 37.5 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 4.9 | 40.8 |
1100 | 11 | 159.5 | 6.6 | 43.8 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 8.4 | 46.8 |
1200 | 12 | 174 | 10.1 | 49.8 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 11.8 | 52.7 |
1300 | 13 | 188.5 | 13.5 | 55.6 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 15.2 | 58.4 |
1400 | 14 | 203 | 16.9 | 61.3 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 18.6 | 64 |
1500 | 15 | 217.5 | 20.2 | 66.4 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 21.8 | 68.8 |
1600 | 16 | 232 | 23.4 | 71.2 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 25 | 73.5 |
1700 | 17 | 246.5 | 26.6 | 75.9 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 28.1 | 78.5 |
1800 | 18 | 261 | 29.6 | 81.3 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 31.1 | 84 |
1900 | 19 | 275.5 | 32.6 | 86.7 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 34 | 89.2 |
2000 | 20 | 290 | 35.5 | 91.9 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 36.9 | 94.4 |
2100 | 21 | 304.5 | 38.3 | 96.9 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 39.7 | 99.5 |
2200 | 22 | 319 | 41.1 | 101.9 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 42.4 | 104.3 |
2300 | 23 | 333.5 | 43.8 | 106.8 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 45.1 | 108.9 |
2400 | 24 | 348 | 46.4 | 111.5 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 47.7 | 117.8 |
2500 | 25 | 362.5 | 49 | 117.8 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 50.3 | 122.5 |
2600 | 26 | 377 | 51.5 | 124.7 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 52.8 | 127.1 |
2700 | 27 | 391.5 | 54 | 129.2 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 55.3 | 131.5 |
2800 | 28 | 406 | 56.5 | 133.7 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 57.7 | 135.9 |
2900 | 29 | 420.5 | 58.9 | 138.1 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 60.1 | 140.2 |
3000 | 30 | 435 | 61.2 | 142.2 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Tableau de température de pression R32
R32, en plus appelé difluorométhane, est un réfrigérant préféré sur le marché du chauffage et du refroidissement en raison de sa faible possibilité de réchauffement international (GWP) et efficacité efficace. Comprendre la connexion de la température de pression de R32 est essentiel pour le style approprié, installation, et l'entretien des systèmes de chauffage et de refroidissement qui utilisent ce réfrigérant.
Le graphique de température de pression pour R32 fournit des données vitales sur la façon dont la pression de l'agent de refroidissement diffère avec un niveau de température. Cette information est vitale pour s'assurer que l'agent de refroidissement se déroule dans des critères sans risque et efficaces. Vous trouverez ci-dessous un tableau approfondi illustrant la connexion entre la pression et la température pour R32:
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -39.8 | -39.6 |
150 | 1.5 | 21.8 | -30.1 | -22.2 |
200 | 2 | 29 | -23.3 | -9.9 |
250 | 2.5 | 36.3 | -18 | -0.4 |
300 | 3 | 43.5 | -13.5 | 7.7 |
350 | 3.5 | 50.8 | -9.6 | 14.7 |
400 | 4 | 58 | -6.2 | 20.8 |
450 | 4.5 | 65.3 | -3 | 26.6 |
500 | 5 | 72.5 | 0 | 32 |
550 | 5.5 | 79.8 | 2.7 | 36.9 |
600 | 6 | 87 | 5.3 | 41.5 |
650 | 6.5 | 94.3 | 7.7 | 45.9 |
700 | 7 | 101.5 | 10 | 50 |
750 | 7.5 | 108.8 | 12.1 | 53.7 |
800 | 8 | 116 | 14.1 | 57.4 |
850 | 8.5 | 123.3 | 16 | 60.8 |
900 | 9 | 130.5 | 17.8 | 64 |
950 | 9.5 | 137.8 | 19.5 | 67.1 |
1000 | 10 | 145 | 21.1 | 70 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 22.7 | 72.9 |
1100 | 11 | 159.5 | 24.2 | 75.6 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 25.6 | 78.1 |
1200 | 12 | 174 | 27 | 80.6 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 28.3 | 83 |
1300 | 13 | 188.5 | 29.6 | 85.3 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 30.8 | 87.4 |
1400 | 14 | 203 | 32 | 89.6 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 33.1 | 91.6 |
1500 | 15 | 217.5 | 34.2 | 93.6 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 35.2 | 95.4 |
1600 | 16 | 232 | 36.2 | 97.2 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 37.2 | 99 |
1700 | 17 | 246.5 | 38.2 | 100.7 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 39.1 | 102.3 |
1800 | 18 | 261 | 40 | 104 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 40.8 | 105.4 |
1900 | 19 | 275.5 | 41.6 | 106.9 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 42.4 | 108.3 |
2000 | 20 | 290 | 43.2 | 109.8 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 44 | 111.2 |
2100 | 21 | 304.5 | 44.7 | 112.5 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 45.4 | 113.7 |
2200 | 22 | 319 | 46.1 | 115 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 46.8 | 116.2 |
2300 | 23 | 333.5 | 47.5 | 117.5 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 48.2 | 118.7 |
2400 | 24 | 348 | 48.8 | 119.8 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 49.4 | 120.9 |
2500 | 25 | 362.5 | 50 | 122 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 50.6 | 123.1 |
2600 | 26 | 377 | 51.2 | 124.2 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 51.8 | 125.2 |
2700 | 27 | 391.5 | 52.3 | 126.2 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 52.9 | 127.2 |
2800 | 28 | 406 | 53.4 | 128.2 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 53.9 | 129.1 |
2900 | 29 | 420.5 | 54.4 | 130 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 54.9 | 131 |
3000 | 30 | 435 | 55.4 | 131.8 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Une facette cruciale supplémentaire de R32 est son GWP inférieur par rapport à d'autres agents de refroidissement comme R410A et R404A. Cela fait de R32 un choix plus agréable écologiquement, alignement sur les efforts mondiaux pour réduire les échappements de gaz à effet de serre. De plus, Ses performances élevées et sa conductivité thermique ajoutent à une bien meilleure efficacité du système et à des coûts fonctionnels plus faibles.
Tableau de température de pression R404A
Une caractéristique vitale de R404A est sa pression de fonctionnement assez élevée contrastée à divers autres réfrigérants comme R22 et R32. Cet particulier a besoin de pièces de système robustes efficaces pour résister à des pressions plus élevées sans mettre en danger l'efficacité ou la sécurité et la sécurité. La haute pression influence en outre les spécifications de disposition des condenseurs, évaporateurs, et d'autres parties vitales du cycle de réfrigération.
En plus, Le graphique de niveau de température de pression pour R404A est important pour les applications de rénovation où les systèmes à l'origine pour divers autres agents de refroidissement sont convertis pour utiliser R404A. Les données graphiques précises garantissent que les systèmes modernisés fonctionnent dans des plages de contraintes sûres et efficaces, Arrêter les échecs potentiels et prolonger l'espérance de vie des outils.
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -65.3 | -85.5 |
150 | 1.5 | 21.8 | -57.1 | -70.8 |
200 | 2 | 29 | -50.8 | -59.4 |
250 | 2.5 | 36.3 | -45.7 | -50.3 |
300 | 3 | 43.5 | -41.3 | -42.3 |
350 | 3.5 | 50.8 | -37.5 | -35.5 |
400 | 4 | 58 | -34.1 | -29.4 |
450 | 4.5 | 65.3 | -31 | -24.1 |
500 | 5 | 72.5 | -28.2 | -18.8 |
550 | 5.5 | 79.8 | -25.5 | -13.9 |
600 | 6 | 87 | -23.1 | -9.5 |
650 | 6.5 | 94.3 | -20.7 | -5.3 |
700 | 7 | 101.5 | -18.5 | -1.3 |
750 | 7.5 | 108.8 | -16.4 | 2.4 |
800 | 8 | 116 | -14.4 | 6.1 |
850 | 8.5 | 123.3 | -12.5 | 10 |
900 | 9 | 130.5 | -10.7 | 13.7 |
950 | 9.5 | 137.8 | -8.9 | 17.6 |
1000 | 10 | 145 | -7.2 | 19 |
1050 | 10.5 | 152.3 | -5.6 | 22 |
1100 | 11 | 159.5 | -4 | 24.8 |
1150 | 11.5 | 166.8 | -2.4 | 27.7 |
1200 | 12 | 174 | -0.9 | 30.4 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 0.5 | 32.9 |
1300 | 13 | 188.5 | 1.9 | 35.4 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 3.2 | 37.8 |
1400 | 14 | 203 | 4.6 | 40.2 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 5.9 | 42.6 |
1500 | 15 | 217.5 | 7.2 | 45 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 8.5 | 47.3 |
1600 | 16 | 232 | 9.8 | 49.6 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 11.1 | 51.9 |
1700 | 17 | 246.5 | 12.4 | 54.3 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 13.6 | 56.5 |
1800 | 18 | 261 | 14.9 | 58.8 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 16.1 | 61 |
1900 | 19 | 275.5 | 17.3 | 63.1 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 18.5 | 65.3 |
2000 | 20 | 290 | 19.7 | 67.5 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 20.9 | 69.6 |
2100 | 21 | 304.5 | 22 | 71.6 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 23.2 | 73.8 |
2200 | 22 | 319 | 24.3 | 75.7 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 25.5 | 77.9 |
2300 | 23 | 333.5 | 26.6 | 79.8 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 27.7 | 81.9 |
2400 | 24 | 348 | 28.8 | 83.8 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 29.9 | 85.8 |
2500 | 25 | 362.5 | 31 | 87.8 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 32.1 | 89.7 |
2600 | 26 | 377 | 33.1 | 91.6 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 34.2 | 93.5 |
2700 | 27 | 391.5 | 35.2 | 95.4 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 36.2 | 97.2 |
2800 | 28 | 406 | 37.3 | 99.1 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 38.3 | 100.9 |
2900 | 29 | 420.5 | 39.3 | 102.7 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 40.3 | 104.6 |
3000 | 30 | 435 | 41.2 | 106.2 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Tableau de température de pression R407C
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -51.6 | -60.9 |
150 | 1.5 | 21.8 | -44.3 | -47.8 |
200 | 2 | 29 | -38.7 | -37.7 |
250 | 2.5 | 36.3 | -34.1 | -29.4 |
300 | 3 | 43.5 | -30.2 | -22.4 |
350 | 3.5 | 50.8 | -26.7 | -16.1 |
400 | 4 | 58 | -23.5 | -10.3 |
450 | 4.5 | 65.3 | -20.6 | -5.1 |
500 | 5 | 72.5 | -17.9 | -0.2 |
550 | 5.5 | 79.8 | -15.3 | 4.3 |
600 | 6 | 87 | -12.8 | 9 |
650 | 6.5 | 94.3 | -10.4 | 13.4 |
700 | 7 | 101.5 | -8 | 17.6 |
750 | 7.5 | 108.8 | -5.6 | 21.9 |
800 | 8 | 116 | -3.3 | 25.9 |
850 | 8.5 | 123.3 | -1 | 29.9 |
900 | 9 | 130.5 | 1.2 | 34.2 |
950 | 9.5 | 137.8 | 3.4 | 38.1 |
1000 | 10 | 145 | 5.5 | 42 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 7.6 | 46 |
1100 | 11 | 159.5 | 9.6 | 49.3 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 11.6 | 52.5 |
1200 | 12 | 174 | 13.6 | 55.5 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 15.6 | 58.5 |
1300 | 13 | 188.5 | 17.5 | 61.5 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 19.4 | 64.9 |
1400 | 14 | 203 | 21.2 | 68.2 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 23 | 71.4 |
1500 | 15 | 217.5 | 24.8 | 74.6 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 26.5 | 77.7 |
1600 | 16 | 232 | 28.2 | 80.8 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 29.9 | 84 |
1700 | 17 | 246.5 | 31.6 | 87.1 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 33.2 | 90 |
1800 | 18 | 261 | 34.8 | 93 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 36.4 | 95.9 |
1900 | 19 | 275.5 | 37.9 | 98.8 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 39.4 | 101 |
2000 | 20 | 290 | 40.9 | 104 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 42.3 | 106.1 |
2100 | 21 | 304.5 | 43.7 | 108.5 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 45.1 | 110.8 |
2200 | 22 | 319 | 46.4 | 113.7 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 47.8 | 116.8 |
2300 | 23 | 333.5 | 49.1 | 119.3 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 50.4 | 122 |
2400 | 24 | 348 | 51.7 | 124.7 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 53 | 127 |
2500 | 25 | 362.5 | 54.2 | 129.4 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 55.5 | 131.9 |
2600 | 26 | 377 | 56.7 | 134.1 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 57.9 | 136.2 |
2700 | 27 | 391.5 | 59.1 | 138.3 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 60.3 | 140.5 |
2800 | 28 | 406 | 61.5 | 142.6 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 62.7 | 144.9 |
2900 | 29 | 420.5 | 63.9 | 147 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 65 | 149 |
3000 | 30 | 435 | 66.1 | 151.1 |
Applications pratiques des graphiques de niveau de température de pression dans les équipements A / C
Dans le domaine des systèmes A / C, Les applications sensibles des graphiques de niveau de température de contrainte pour les réfrigérants tels que R22, R410A, R32, et R404A sont étendus et importants pour une surveillance et un dépannage fiables. Ces graphiques fonctionnent comme des outils indispensables pour les professionnels du refroidissement et du chauffage, fournir une connexion approfondie entre le stress et le niveau de température, qui est nécessaire pour de nombreux aspects opérationnels.
Parmi les principales applications de ces graphiques figurent dans la charge et l'entretien des systèmes de réfrigération. Les spécialistes dépendent de données précises à la température pression pour s'assurer que la quantité appropriée d'agent de refroidissement est contribué à un système, Par conséquent, améliorer ses performances et son efficacité de puissance. Par exemple, Un système R22 a besoin de certaines lectures de pression à des niveaux de température particuliers pour fonctionner efficacement, et les écarts par rapport à ces valeurs peuvent suggérer des problèmes tels que la sous-charge ou la surcharge.

En outre, Les graphiques de niveau de température de contrainte jouent une fonction importante dans le diagnostic du système. En comparant les problèmes de fonctionnement réels d'un système aux valeurs prévues sur le graphique, Les techniciens peuvent identifier des problèmes potentiels comme les fuites, blocages, ou des éléments défectueux. Par exemple, Si un système R410A fonctionne à une contrainte plus élevée que celle suggérée sur le graphique pour un niveau de température fourni, il pourrait suggérer un débit d'air limité ou un système surfacturé.
Les graphiques aident également à la rénovation et à la conversion des systèmes en divers agents de refroidissement. Avec des lignes directrices sur l'utilisation des réfrigérants spécifiques à la suite de soucis écologiques, De nombreux systèmes sont en cours de rénovation de R22 à des alternatives plus vertes comme R32 ou R410A. Comprendre les partenariats à température pression pour chaque réfrigérant est nécessaire pour s'assurer un changement en douceur et maintenir les performances du système et la fiabilité.

D'ailleurs, Ces graphiques sont indispensables pour l'optimisation du système. En évaluant la relation pression-température, Les professionnels du chauffage et du refroidissement peuvent prendre des décisions éclairées concernant les configurations et les arrangements du système pour maximiser l'efficacité et minimiser la consommation d'électricité. Par exemple, La maximisation de la contrainte de l'évaporateur et du condenseur dans un système R404A peut entraîner des économies de coûts de puissance considérables.
Pour conclure, graphiques de température de pression pour les agents de refroidissement comme R22, R410A, R32, et R404A sont nécessaires pour la procédure fiable et la surveillance des systèmes A / C. Ils offrent des idées importantes qui aident à maintenir des performances de système optimales, s'assurer l'efficacité énergétique, et faciliter les transitions lisses entre différents agents de refroidissement. Alors que le marché HVAC continue d'avancer, La pertinence de ces graphiques dans la réalisation de méthodes d'experts et l'amélioration de la fiabilité du système ne peut pas être surestimée.
FAQ
Quelles sont les principales différences entre R22, R410A, R32, et R404A?
- R22: Connu pour son efficacité mais s'est supprimé en raison d'un potentiel d'épuisement élevé d'ozone (ODP).
- R410A: Remplacement populaire pour R22, offrant une meilleure efficacité énergétique et zéro ODP.
- R32: Composant unique avec un potentiel de réchauffement climatique inférieur (GWP) et une grande efficacité.
- R404A: Mélange utilisé dans la réfrigération commerciale avec un GWP élevé.
- R407C: Respectueux de l'environnement et non-ozone épuise, En faire l'un des choix idéaux pour la dépression de R22.
Comment les impacts environnementaux de ces réfrigérants diffèrent-ils?
- R22: Réponse élevée, supprimé sous le protocole de Montréal.
- R410A: Zéro ODP mais GWP élevé, ciblé pour la réduction.
- R32: GWP bas, environnemental favorable.
- R404A: GWP élevé, Face à l'élimination en raison de préoccupations environnementales.
- R407C: Zéro ODP mais GWP élevé, ciblé pour la réduction.
Quelles sont les applications courantes de ces réfrigérants dans les systèmes CVC?
- R22: Auparavant utilisé dans le CA résidentiel et commercial, Être supprimé.
- R410A: Utilisé dans les nouveaux systèmes de CA résidentiels et commerciaux.
- R32: Utilisé dans les systèmes AC résidentiels modernes pour son efficacité.
- R404A: Couramment utilisé dans la réfrigération commerciale, surtout pour les basses températures.
- R407C: Équipement commercial de la climatisation et de la réfrigération.
Comment ces réfrigérants se comparent-ils en termes d'efficacité et de performance?
- R22: Efficace mais remplacé par, Options plus efficaces.
- R410A: Efficacité plus élevée que R22, fonctionne à des pressions plus élevées.
- R32: Grande efficacité, GWP inférieur à R410A.
- R404A: Efficace dans les applications à basse température mais moins efficaces que les alternatives plus récentes.
- R410C: Bonne compatibilité avec l'équipement R22 existant, Éliminer le besoin de remplacement des équipements majeurs.
Quelle est la signification d'un graphique à température pression pour le réfrigérant R22?
Un graphique à température pression pour R22 est crucial pour évaluer les performances du système et diagnostiquer avec précision. Il aide les techniciens à déterminer la température de saturation à une pression donnée, Assurer un fonctionnement optimal du système.
En quoi R410A diffère-t-il de R22 en termes de caractéristiques de température pression?
R410A fonctionne à des pressions significativement plus élevées que R22, Composants nécessaires conçus pour gérer ces conditions. Il est essentiel de comprendre la relation à température pression-température de R410A pour la charge et le dépannage appropriés.
Ce qui rend le réfrigérant R32 unique en termes de corrélation de température pression?
R32 a un faible potentiel de réchauffement climatique et des performances efficaces. Le graphique à température pression pour R32 montre une augmentation significative de la pression avec la température, souligner la nécessité d'une surveillance précise pour prévenir les conditions de surpression.
Comment le graphique à température pression du réfrigérant R404A a-t-il un impact sur les systèmes de réfrigération commerciale?
R404A est largement utilisé dans la réfrigération commerciale en raison de sa capacité à maintenir efficacement les températures basses. Le graphique à température pression pour R404A est essentiel pour la conception du système, dépannage, rénovation, et diagnostiquer les problèmes dans les systèmes de réfrigération.
Comment les graphiques à température pression pour les réfrigérants sont-ils utilisés dans les systèmes CVC?
Les graphiques à température pression sont utilisés pour la charge du système, entretien, diagnostic, rénovation, et optimisation dans les systèmes HVAC. Ils aident à assurer des performances de système optimales, efficacité énergétique, et des transitions lisses entre différents réfrigérants.
Quelles sont les tendances et alternatives futures dans les réfrigérants?
- Transition des réfrigérants GWP élevés comme R22 et R404A.
- Émergence d'alternatives à faible GWP comme R32, R290 (Propane).
- Règlements plus stricts conduisant la transition vers des réfrigérants à faible GWP.
- Avancées dans la technologie de réfrigérant axée sur l'efficacité et l'impact environnemental.
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Guide ultime du R22, R410A, R32, Réfrigérants R404A et R407C
Comprendre les réfrigérants: R22, R410A, R32, et R404A
Comme nous le savons tous, les réfrigérants affectent grandement la façon dont un refroidisseurs d'eau, Comprendre les qualités et les différences entre R22, R410A, R32, et les réfrigérants R404A sont essentiels pour tous ceux qui travaillent avec des systèmes CVC. De l'efficacité et de la performance à l'impact environnemental, Chaque réfrigérant offre des avantages et des défis uniques. En explorant ces différences, Vous pouvez prendre des décisions éclairées qui optimisent les performances du système tout en répondant aux exigences réglementaires actuelles et futures.




R22 VS. R410A VS. R32 VS. R404A VS. R407C Stress Temperature Graphes
Lors de la comparaison du niveau de température de contrainte Graphiques des agents de refroidissement R22, R410A, R32, R404A et R407C De nombreux facteurs vitaux émergent qui mettent en évidence leurs caractéristiques et applications distinctes dans les systèmes CVC. Ces variables incluent les pressions de course, gammes de température, et performances. La compréhension de ces différences est importante pour choisir le réfrigérant idéal pour des applications de climatisation particulières.
Agent de refroidissement | Stress en cours d'exécution (psi) | Variété ( ° F) | Applications |
R22 | 68 – 250 | -40 à 65 | Conditionnement résidentiel et commercial |
R410A | 120 – 400 | -55 à 155 | Résidentiel à haute efficacité et A / C |
R32 | 100 – 360 | -58 à 160 | Pompes A / C à haute efficacité et chaleur |
R404A | 100 – 375 | -50 à 50 | Réfrigération industrielle et réfrigération du transport |
R407C | 120 – 400 | -60 à 145 | Résidentiel à haute efficacité et A / C |

R22 a traditionnellement été une sélection proéminente en raison de sa modeste variété de contraintes et de sa large baisse de température, Le rendre approprié pour une sélection d'applications. Cependant, En raison de sa capacité de carence en ozone élevée, Son utilisation a été progressive sous les directives mondiales.
R410A est largement utilisé en remplacement de R22 dans plusieurs applications en raison de son efficacité plus élevée et de sa possibilité d'épuisement d'ozone plus élevée. Il fonctionne à des pressions considérablement plus élevées, Ce qui nécessite des systèmes conçus pour gérer ces stress, mais offre de bien meilleures performances à une variété de niveaux de température.
R32, Un réfrigérant raisonnablement plus récent, fournit des performances encore plus élevées que R410A et a un potentiel de réchauffement climatique inférieur. Ses qualités de température de contrainte le rendent adapté aux systèmes de refroidissement à haute efficacité et de pompe chaude, Bien qu'il fonctionne à un stress comparable à R410A, nécessitant des dispositions de système appropriées.
R404A est principalement utilisé dans les applications de réfrigération et de transport industrielles en raison de sa capacité à maintenir les faibles températures. Il fonctionne à une plage de pression qui s'approche de R410A mais est amélioré pour les applications de température plus basse.
Le réfrigérant R407C est une alternative populaire à R22 avec un potentiel de réchauffement climatique moyen (GWP) Pour des équipements de climatisation à faible température et de réfrigération commerciale. Par rapport à R22, R407C offre de meilleures performances environnementales car elle n'endommage pas la couche d'ozone.
Tableau de température de pression R22
Dans ma vaste expérience de travail avec les réfrigérants, Comprendre les caractéristiques de la température pression de R22 est crucial pour le fonctionnement et le maintien efficaces des systèmes HVAC. R22, également connu sous le nom de chlorodifluorométhane, A été largement utilisé dans les applications de climatisation et de réfrigération depuis de nombreuses années.
Un tableau détaillé de la température pression pour R22 est essentiel pour évaluer avec précision les performances du système et identifier les problèmes potentiels. Ce graphique aide à déterminer la température de saturation à une pression donnée, Assurer que le système fonctionne dans des paramètres optimaux. Vous trouverez ci-dessous un tableau approfondi illustrant la relation entre la pression et la température pour le réfrigérant R22.
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -41.6 | -42.8 |
150 | 1.5 | 21.8 | -32.5 | -26.5 |
200 | 2 | 29 | -25.1 | -13.2 |
250 | 2.5 | 36.3 | -19 | -2.2 |
300 | 3 | 43.5 | -13.7 | 7.3 |
350 | 3.5 | 50.8 | -8.8 | 16.2 |
400 | 4 | 58 | -4.4 | 24.1 |
450 | 4.5 | 65.3 | -0.3 | 31.5 |
500 | 5 | 72.5 | 3.4 | 38.1 |
550 | 5.5 | 79.8 | 6.8 | 44.2 |
600 | 6 | 87 | 10 | 50 |
650 | 6.5 | 94.3 | 13 | 55.4 |
700 | 7 | 101.5 | 15.8 | 60.4 |
750 | 7.5 | 108.8 | 18.4 | 65.1 |
800 | 8 | 116 | 21 | 69.8 |
850 | 8.5 | 123.3 | 23.4 | 74.1 |
900 | 9 | 130.5 | 25.7 | 78.3 |
950 | 9.5 | 137.8 | 28 | 82.4 |
1000 | 10 | 145 | 30.1 | 86.2 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 32.2 | 89.9 |
1100 | 11 | 159.5 | 34.2 | 93.6 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 36.2 | 97.2 |
1200 | 12 | 174 | 38.1 | 100.6 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 39.9 | 104 |
1300 | 13 | 188.5 | 41.7 | 107 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 43.4 | 110.1 |
1400 | 14 | 203 | 45.1 | 113.1 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 46.8 | 116.2 |
1500 | 15 | 217.5 | 48.4 | 119.1 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 50 | 122 |
1600 | 16 | 232 | 51.5 | 124.7 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 53 | 127.4 |
1700 | 17 | 246.5 | 54.4 | 130 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 55.8 | 132.4 |
1800 | 18 | 261 | 57.2 | 134.9 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 58.5 | 137.3 |
1900 | 19 | 275.5 | 59.8 | 139.6 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 61.1 | 141.9 |
2000 | 20 | 290 | 62.3 | 144.1 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 63.5 | 146.3 |
2100 | 21 | 304.5 | 64.7 | 148.5 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 65.9 | 150.6 |
2200 | 22 | 319 | 67 | 152.6 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 68.1 | 154.6 |
2300 | 23 | 333.5 | 69.2 | 156.6 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 70.2 | 158.6 |
2400 | 24 | 348 | 71.3 | 160.5 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 72.3 | 162.3 |
2500 | 25 | 362.5 | 73.3 | 164.1 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 74.3 | 166 |
2600 | 26 | 377 | 75.2 | 167.7 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 76.2 | 169.4 |
2700 | 27 | 391.5 | 77.1 | 171.2 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 78 | 172.9 |
2800 | 28 | 406 | 78.9 | 174.5 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 79.8 | 176.2 |
2900 | 29 | 420.5 | 80.7 | 177.8 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 81.5 | 179.2 |
3000 | 30 | 435 | 82.4 | 180.3 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Le tableau ci-dessus montre clairement les niveaux de température de saturation à divers contraintes, qui est crucial pour fixer et optimiser les performances du système. Pour les circonstances, Si un système de climatisation utilisant R22 fonctionne à un stress de 70 psig, La température de saturation équivalente serait certainement approximativement 42 ° F. Ces données permettent aux techniciens de s'identifier si le système fonctionne correctement ou si des modifications sont nécessaires.
En outre, Il est important de garder à l'esprit que R22 est en cours d'élimination en raison de problèmes écologiques, Plus précisément sa possibilité d'épuisement d'ozone. Cependant, Une variété importante de systèmes existants utilise toujours R22, Rendre la compréhension de son partenariat à température pression très pertinente pour les processus de maintenance et de modernisation.
Tableau de température de pression R410A
R410A, un mélange de difluorométhane (R32) et pentafluoroéthane (R125), fonctionne à des stress significativement plus élevés contrastés avec des réfrigérants standard comme R22. Cette procédure à haute pression nécessite l'utilisation d'éléments particulièrement développés pour gérer ces problèmes.
L'un des principaux avantages de R410A est son amélioration de l'efficacité du transfert chaud. Cette efficacité provient de ses propriétés résidentielles thermodynamiques, qui comprend une chaleur de vaporisation cachée plus élevée.
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -52.9 | -63.2 |
150 | 1.5 | 21.8 | -45.2 | -49.4 |
200 | 2 | 29 | -39.4 | -38.9 |
250 | 2.5 | 36.3 | -34.6 | -30.3 |
300 | 3 | 43.5 | -30.4 | -22.7 |
350 | 3.5 | 50.8 | -26.8 | -16.2 |
400 | 4 | 58 | -23.5 | -10.3 |
450 | 4.5 | 65.3 | -20.6 | -5.1 |
500 | 5 | 72.5 | -17.8 | -0.1 |
550 | 5.5 | 79.8 | -15.3 | 4.4 |
600 | 6 | 87 | -12.9 | 8.8 |
650 | 6.5 | 94.3 | -10.6 | 12.9 |
700 | 7 | 101.5 | -8.4 | 16.9 |
750 | 7.5 | 108.8 | -6.3 | 20.7 |
800 | 8 | 116 | -4.3 | 24.3 |
850 | 8.5 | 123.3 | -2.4 | 27.7 |
900 | 9 | 130.5 | -0.5 | 31.1 |
950 | 9.5 | 137.8 | 1.3 | 34.3 |
1000 | 10 | 145 | 3.1 | 37.5 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 4.9 | 40.8 |
1100 | 11 | 159.5 | 6.6 | 43.8 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 8.4 | 46.8 |
1200 | 12 | 174 | 10.1 | 49.8 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 11.8 | 52.7 |
1300 | 13 | 188.5 | 13.5 | 55.6 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 15.2 | 58.4 |
1400 | 14 | 203 | 16.9 | 61.3 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 18.6 | 64 |
1500 | 15 | 217.5 | 20.2 | 66.4 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 21.8 | 68.8 |
1600 | 16 | 232 | 23.4 | 71.2 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 25 | 73.5 |
1700 | 17 | 246.5 | 26.6 | 75.9 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 28.1 | 78.5 |
1800 | 18 | 261 | 29.6 | 81.3 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 31.1 | 84 |
1900 | 19 | 275.5 | 32.6 | 86.7 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 34 | 89.2 |
2000 | 20 | 290 | 35.5 | 91.9 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 36.9 | 94.4 |
2100 | 21 | 304.5 | 38.3 | 96.9 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 39.7 | 99.5 |
2200 | 22 | 319 | 41.1 | 101.9 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 42.4 | 104.3 |
2300 | 23 | 333.5 | 43.8 | 106.8 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 45.1 | 108.9 |
2400 | 24 | 348 | 46.4 | 111.5 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 47.7 | 117.8 |
2500 | 25 | 362.5 | 49 | 117.8 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 50.3 | 122.5 |
2600 | 26 | 377 | 51.5 | 124.7 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 52.8 | 127.1 |
2700 | 27 | 391.5 | 54 | 129.2 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 55.3 | 131.5 |
2800 | 28 | 406 | 56.5 | 133.7 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 57.7 | 135.9 |
2900 | 29 | 420.5 | 58.9 | 138.1 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 60.1 | 140.2 |
3000 | 30 | 435 | 61.2 | 142.2 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Tableau de température de pression R32
R32, en plus appelé difluorométhane, est un réfrigérant préféré sur le marché du chauffage et du refroidissement en raison de sa faible possibilité de réchauffement international (GWP) et efficacité efficace. Comprendre la connexion de la température de pression de R32 est essentiel pour le style approprié, installation, et l'entretien des systèmes de chauffage et de refroidissement qui utilisent ce réfrigérant.
Le graphique de température de pression pour R32 fournit des données vitales sur la façon dont la pression de l'agent de refroidissement diffère avec un niveau de température. Cette information est vitale pour s'assurer que l'agent de refroidissement se déroule dans des critères sans risque et efficaces. Vous trouverez ci-dessous un tableau approfondi illustrant la connexion entre la pression et la température pour R32:
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -39.8 | -39.6 |
150 | 1.5 | 21.8 | -30.1 | -22.2 |
200 | 2 | 29 | -23.3 | -9.9 |
250 | 2.5 | 36.3 | -18 | -0.4 |
300 | 3 | 43.5 | -13.5 | 7.7 |
350 | 3.5 | 50.8 | -9.6 | 14.7 |
400 | 4 | 58 | -6.2 | 20.8 |
450 | 4.5 | 65.3 | -3 | 26.6 |
500 | 5 | 72.5 | 0 | 32 |
550 | 5.5 | 79.8 | 2.7 | 36.9 |
600 | 6 | 87 | 5.3 | 41.5 |
650 | 6.5 | 94.3 | 7.7 | 45.9 |
700 | 7 | 101.5 | 10 | 50 |
750 | 7.5 | 108.8 | 12.1 | 53.7 |
800 | 8 | 116 | 14.1 | 57.4 |
850 | 8.5 | 123.3 | 16 | 60.8 |
900 | 9 | 130.5 | 17.8 | 64 |
950 | 9.5 | 137.8 | 19.5 | 67.1 |
1000 | 10 | 145 | 21.1 | 70 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 22.7 | 72.9 |
1100 | 11 | 159.5 | 24.2 | 75.6 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 25.6 | 78.1 |
1200 | 12 | 174 | 27 | 80.6 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 28.3 | 83 |
1300 | 13 | 188.5 | 29.6 | 85.3 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 30.8 | 87.4 |
1400 | 14 | 203 | 32 | 89.6 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 33.1 | 91.6 |
1500 | 15 | 217.5 | 34.2 | 93.6 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 35.2 | 95.4 |
1600 | 16 | 232 | 36.2 | 97.2 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 37.2 | 99 |
1700 | 17 | 246.5 | 38.2 | 100.7 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 39.1 | 102.3 |
1800 | 18 | 261 | 40 | 104 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 40.8 | 105.4 |
1900 | 19 | 275.5 | 41.6 | 106.9 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 42.4 | 108.3 |
2000 | 20 | 290 | 43.2 | 109.8 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 44 | 111.2 |
2100 | 21 | 304.5 | 44.7 | 112.5 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 45.4 | 113.7 |
2200 | 22 | 319 | 46.1 | 115 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 46.8 | 116.2 |
2300 | 23 | 333.5 | 47.5 | 117.5 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 48.2 | 118.7 |
2400 | 24 | 348 | 48.8 | 119.8 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 49.4 | 120.9 |
2500 | 25 | 362.5 | 50 | 122 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 50.6 | 123.1 |
2600 | 26 | 377 | 51.2 | 124.2 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 51.8 | 125.2 |
2700 | 27 | 391.5 | 52.3 | 126.2 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 52.9 | 127.2 |
2800 | 28 | 406 | 53.4 | 128.2 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 53.9 | 129.1 |
2900 | 29 | 420.5 | 54.4 | 130 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 54.9 | 131 |
3000 | 30 | 435 | 55.4 | 131.8 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Une facette cruciale supplémentaire de R32 est son GWP inférieur par rapport à d'autres agents de refroidissement comme R410A et R404A. Cela fait de R32 un choix plus agréable écologiquement, alignement sur les efforts mondiaux pour réduire les échappements de gaz à effet de serre. De plus, Ses performances élevées et sa conductivité thermique ajoutent à une bien meilleure efficacité du système et à des coûts fonctionnels plus faibles.
Tableau de température de pression R404A
Une caractéristique vitale de R404A est sa pression de fonctionnement assez élevée contrastée à divers autres réfrigérants comme R22 et R32. Cet particulier a besoin de pièces de système robustes efficaces pour résister à des pressions plus élevées sans mettre en danger l'efficacité ou la sécurité et la sécurité. La haute pression influence en outre les spécifications de disposition des condenseurs, évaporateurs, et d'autres parties vitales du cycle de réfrigération.
En plus, Le graphique de niveau de température de pression pour R404A est important pour les applications de rénovation où les systèmes à l'origine pour divers autres agents de refroidissement sont convertis pour utiliser R404A. Les données graphiques précises garantissent que les systèmes modernisés fonctionnent dans des plages de contraintes sûres et efficaces, Arrêter les échecs potentiels et prolonger l'espérance de vie des outils.
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -65.3 | -85.5 |
150 | 1.5 | 21.8 | -57.1 | -70.8 |
200 | 2 | 29 | -50.8 | -59.4 |
250 | 2.5 | 36.3 | -45.7 | -50.3 |
300 | 3 | 43.5 | -41.3 | -42.3 |
350 | 3.5 | 50.8 | -37.5 | -35.5 |
400 | 4 | 58 | -34.1 | -29.4 |
450 | 4.5 | 65.3 | -31 | -24.1 |
500 | 5 | 72.5 | -28.2 | -18.8 |
550 | 5.5 | 79.8 | -25.5 | -13.9 |
600 | 6 | 87 | -23.1 | -9.5 |
650 | 6.5 | 94.3 | -20.7 | -5.3 |
700 | 7 | 101.5 | -18.5 | -1.3 |
750 | 7.5 | 108.8 | -16.4 | 2.4 |
800 | 8 | 116 | -14.4 | 6.1 |
850 | 8.5 | 123.3 | -12.5 | 10 |
900 | 9 | 130.5 | -10.7 | 13.7 |
950 | 9.5 | 137.8 | -8.9 | 17.6 |
1000 | 10 | 145 | -7.2 | 19 |
1050 | 10.5 | 152.3 | -5.6 | 22 |
1100 | 11 | 159.5 | -4 | 24.8 |
1150 | 11.5 | 166.8 | -2.4 | 27.7 |
1200 | 12 | 174 | -0.9 | 30.4 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 0.5 | 32.9 |
1300 | 13 | 188.5 | 1.9 | 35.4 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 3.2 | 37.8 |
1400 | 14 | 203 | 4.6 | 40.2 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 5.9 | 42.6 |
1500 | 15 | 217.5 | 7.2 | 45 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 8.5 | 47.3 |
1600 | 16 | 232 | 9.8 | 49.6 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 11.1 | 51.9 |
1700 | 17 | 246.5 | 12.4 | 54.3 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 13.6 | 56.5 |
1800 | 18 | 261 | 14.9 | 58.8 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 16.1 | 61 |
1900 | 19 | 275.5 | 17.3 | 63.1 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 18.5 | 65.3 |
2000 | 20 | 290 | 19.7 | 67.5 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 20.9 | 69.6 |
2100 | 21 | 304.5 | 22 | 71.6 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 23.2 | 73.8 |
2200 | 22 | 319 | 24.3 | 75.7 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 25.5 | 77.9 |
2300 | 23 | 333.5 | 26.6 | 79.8 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 27.7 | 81.9 |
2400 | 24 | 348 | 28.8 | 83.8 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 29.9 | 85.8 |
2500 | 25 | 362.5 | 31 | 87.8 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 32.1 | 89.7 |
2600 | 26 | 377 | 33.1 | 91.6 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 34.2 | 93.5 |
2700 | 27 | 391.5 | 35.2 | 95.4 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 36.2 | 97.2 |
2800 | 28 | 406 | 37.3 | 99.1 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 38.3 | 100.9 |
2900 | 29 | 420.5 | 39.3 | 102.7 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 40.3 | 104.6 |
3000 | 30 | 435 | 41.2 | 106.2 |
Dans les mêmes conditions de température ambiante (Température extérieure 35 ° C, Température intérieure 27 ° C)
Tableau de température de pression R407C
Pression (Kpa) | Pression (Bar / kg) | Pression (Psi) | Température de saturation (℃) | Température de saturation (℉) |
100 | 1 | 14.5 | -51.6 | -60.9 |
150 | 1.5 | 21.8 | -44.3 | -47.8 |
200 | 2 | 29 | -38.7 | -37.7 |
250 | 2.5 | 36.3 | -34.1 | -29.4 |
300 | 3 | 43.5 | -30.2 | -22.4 |
350 | 3.5 | 50.8 | -26.7 | -16.1 |
400 | 4 | 58 | -23.5 | -10.3 |
450 | 4.5 | 65.3 | -20.6 | -5.1 |
500 | 5 | 72.5 | -17.9 | -0.2 |
550 | 5.5 | 79.8 | -15.3 | 4.3 |
600 | 6 | 87 | -12.8 | 9 |
650 | 6.5 | 94.3 | -10.4 | 13.4 |
700 | 7 | 101.5 | -8 | 17.6 |
750 | 7.5 | 108.8 | -5.6 | 21.9 |
800 | 8 | 116 | -3.3 | 25.9 |
850 | 8.5 | 123.3 | -1 | 29.9 |
900 | 9 | 130.5 | 1.2 | 34.2 |
950 | 9.5 | 137.8 | 3.4 | 38.1 |
1000 | 10 | 145 | 5.5 | 42 |
1050 | 10.5 | 152.3 | 7.6 | 46 |
1100 | 11 | 159.5 | 9.6 | 49.3 |
1150 | 11.5 | 166.8 | 11.6 | 52.5 |
1200 | 12 | 174 | 13.6 | 55.5 |
1250 | 12.5 | 181.3 | 15.6 | 58.5 |
1300 | 13 | 188.5 | 17.5 | 61.5 |
1350 | 13.5 | 195.8 | 19.4 | 64.9 |
1400 | 14 | 203 | 21.2 | 68.2 |
1450 | 14.5 | 210.3 | 23 | 71.4 |
1500 | 15 | 217.5 | 24.8 | 74.6 |
1550 | 15.5 | 224.8 | 26.5 | 77.7 |
1600 | 16 | 232 | 28.2 | 80.8 |
1650 | 16.5 | 239.3 | 29.9 | 84 |
1700 | 17 | 246.5 | 31.6 | 87.1 |
1750 | 17.5 | 253.8 | 33.2 | 90 |
1800 | 18 | 261 | 34.8 | 93 |
1850 | 18.5 | 268.3 | 36.4 | 95.9 |
1900 | 19 | 275.5 | 37.9 | 98.8 |
1950 | 19.5 | 282.8 | 39.4 | 101 |
2000 | 20 | 290 | 40.9 | 104 |
2050 | 20.5 | 297.3 | 42.3 | 106.1 |
2100 | 21 | 304.5 | 43.7 | 108.5 |
2150 | 21.5 | 311.8 | 45.1 | 110.8 |
2200 | 22 | 319 | 46.4 | 113.7 |
2250 | 22.5 | 326.3 | 47.8 | 116.8 |
2300 | 23 | 333.5 | 49.1 | 119.3 |
2350 | 23.5 | 340.8 | 50.4 | 122 |
2400 | 24 | 348 | 51.7 | 124.7 |
2450 | 24.5 | 355.3 | 53 | 127 |
2500 | 25 | 362.5 | 54.2 | 129.4 |
2550 | 25.5 | 369.8 | 55.5 | 131.9 |
2600 | 26 | 377 | 56.7 | 134.1 |
2650 | 26.5 | 384.3 | 57.9 | 136.2 |
2700 | 27 | 391.5 | 59.1 | 138.3 |
2750 | 27.5 | 398.8 | 60.3 | 140.5 |
2800 | 28 | 406 | 61.5 | 142.6 |
2850 | 28.5 | 413.3 | 62.7 | 144.9 |
2900 | 29 | 420.5 | 63.9 | 147 |
2950 | 29.5 | 427.8 | 65 | 149 |
3000 | 30 | 435 | 66.1 | 151.1 |
Applications pratiques des graphiques de niveau de température de pression dans les équipements A / C
Dans le domaine des systèmes A / C, Les applications sensibles des graphiques de niveau de température de contrainte pour les réfrigérants tels que R22, R410A, R32, et R404A sont étendus et importants pour une surveillance et un dépannage fiables. Ces graphiques fonctionnent comme des outils indispensables pour les professionnels du refroidissement et du chauffage, fournir une connexion approfondie entre le stress et le niveau de température, qui est nécessaire pour de nombreux aspects opérationnels.
Parmi les principales applications de ces graphiques figurent dans la charge et l'entretien des systèmes de réfrigération. Les spécialistes dépendent de données précises à la température pression pour s'assurer que la quantité appropriée d'agent de refroidissement est contribué à un système, Par conséquent, améliorer ses performances et son efficacité de puissance. Par exemple, Un système R22 a besoin de certaines lectures de pression à des niveaux de température particuliers pour fonctionner efficacement, et les écarts par rapport à ces valeurs peuvent suggérer des problèmes tels que la sous-charge ou la surcharge.

En outre, Les graphiques de niveau de température de contrainte jouent une fonction importante dans le diagnostic du système. En comparant les problèmes de fonctionnement réels d'un système aux valeurs prévues sur le graphique, Les techniciens peuvent identifier des problèmes potentiels comme les fuites, blocages, ou des éléments défectueux. Par exemple, Si un système R410A fonctionne à une contrainte plus élevée que celle suggérée sur le graphique pour un niveau de température fourni, il pourrait suggérer un débit d'air limité ou un système surfacturé.
Les graphiques aident également à la rénovation et à la conversion des systèmes en divers agents de refroidissement. Avec des lignes directrices sur l'utilisation des réfrigérants spécifiques à la suite de soucis écologiques, De nombreux systèmes sont en cours de rénovation de R22 à des alternatives plus vertes comme R32 ou R410A. Comprendre les partenariats à température pression pour chaque réfrigérant est nécessaire pour s'assurer un changement en douceur et maintenir les performances du système et la fiabilité.

D'ailleurs, Ces graphiques sont indispensables pour l'optimisation du système. En évaluant la relation pression-température, Les professionnels du chauffage et du refroidissement peuvent prendre des décisions éclairées concernant les configurations et les arrangements du système pour maximiser l'efficacité et minimiser la consommation d'électricité. Par exemple, La maximisation de la contrainte de l'évaporateur et du condenseur dans un système R404A peut entraîner des économies de coûts de puissance considérables.
Pour conclure, graphiques de température de pression pour les agents de refroidissement comme R22, R410A, R32, et R404A sont nécessaires pour la procédure fiable et la surveillance des systèmes A / C. Ils offrent des idées importantes qui aident à maintenir des performances de système optimales, s'assurer l'efficacité énergétique, et faciliter les transitions lisses entre différents agents de refroidissement. Alors que le marché HVAC continue d'avancer, La pertinence de ces graphiques dans la réalisation de méthodes d'experts et l'amélioration de la fiabilité du système ne peut pas être surestimée.
FAQ
Quelles sont les principales différences entre R22, R410A, R32, et R404A?
- R22: Connu pour son efficacité mais s'est supprimé en raison d'un potentiel d'épuisement élevé d'ozone (ODP).
- R410A: Remplacement populaire pour R22, offrant une meilleure efficacité énergétique et zéro ODP.
- R32: Composant unique avec un potentiel de réchauffement climatique inférieur (GWP) et une grande efficacité.
- R404A: Mélange utilisé dans la réfrigération commerciale avec un GWP élevé.
- R407C: Respectueux de l'environnement et non-ozone épuise, En faire l'un des choix idéaux pour la dépression de R22.
Comment les impacts environnementaux de ces réfrigérants diffèrent-ils?
- R22: Réponse élevée, supprimé sous le protocole de Montréal.
- R410A: Zéro ODP mais GWP élevé, ciblé pour la réduction.
- R32: GWP bas, environnemental favorable.
- R404A: GWP élevé, Face à l'élimination en raison de préoccupations environnementales.
- R407C: Zéro ODP mais GWP élevé, ciblé pour la réduction.
Quelles sont les applications courantes de ces réfrigérants dans les systèmes CVC?
- R22: Auparavant utilisé dans le CA résidentiel et commercial, Être supprimé.
- R410A: Utilisé dans les nouveaux systèmes de CA résidentiels et commerciaux.
- R32: Utilisé dans les systèmes AC résidentiels modernes pour son efficacité.
- R404A: Couramment utilisé dans la réfrigération commerciale, surtout pour les basses températures.
- R407C: Équipement commercial de la climatisation et de la réfrigération.
Comment ces réfrigérants se comparent-ils en termes d'efficacité et de performance?
- R22: Efficace mais remplacé par, Options plus efficaces.
- R410A: Efficacité plus élevée que R22, fonctionne à des pressions plus élevées.
- R32: Grande efficacité, GWP inférieur à R410A.
- R404A: Efficace dans les applications à basse température mais moins efficaces que les alternatives plus récentes.
- R410C: Bonne compatibilité avec l'équipement R22 existant, Éliminer le besoin de remplacement des équipements majeurs.
Quelle est la signification d'un graphique à température pression pour le réfrigérant R22?
Un graphique à température pression pour R22 est crucial pour évaluer les performances du système et diagnostiquer avec précision. Il aide les techniciens à déterminer la température de saturation à une pression donnée, Assurer un fonctionnement optimal du système.
En quoi R410A diffère-t-il de R22 en termes de caractéristiques de température pression?
R410A fonctionne à des pressions significativement plus élevées que R22, Composants nécessaires conçus pour gérer ces conditions. Il est essentiel de comprendre la relation à température pression-température de R410A pour la charge et le dépannage appropriés.
Ce qui rend le réfrigérant R32 unique en termes de corrélation de température pression?
R32 a un faible potentiel de réchauffement climatique et des performances efficaces. Le graphique à température pression pour R32 montre une augmentation significative de la pression avec la température, souligner la nécessité d'une surveillance précise pour prévenir les conditions de surpression.
Comment le graphique à température pression du réfrigérant R404A a-t-il un impact sur les systèmes de réfrigération commerciale?
R404A est largement utilisé dans la réfrigération commerciale en raison de sa capacité à maintenir efficacement les températures basses. Le graphique à température pression pour R404A est essentiel pour la conception du système, dépannage, rénovation, et diagnostiquer les problèmes dans les systèmes de réfrigération.
Comment les graphiques à température pression pour les réfrigérants sont-ils utilisés dans les systèmes CVC?
Les graphiques à température pression sont utilisés pour la charge du système, entretien, diagnostic, rénovation, et optimisation dans les systèmes HVAC. Ils aident à assurer des performances de système optimales, efficacité énergétique, et des transitions lisses entre différents réfrigérants.
Quelles sont les tendances et alternatives futures dans les réfrigérants?
- Transition des réfrigérants GWP élevés comme R22 et R404A.
- Émergence d'alternatives à faible GWP comme R32, R290 (Propane).
- Règlements plus stricts conduisant la transition vers des réfrigérants à faible GWP.
- Avancées dans la technologie de réfrigérant axée sur l'efficacité et l'impact environnemental.
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