Articulo de referencia

Lista de refrigerantes

Esta es una lista de refrigerantes , ordenados según sus números designados por ASHRAE , comúnmente conocidos como números R. Muchos refrigerantes modernos son gases halogenados...

Esta es una lista de refrigerantes , ordenados según sus números designados por ASHRAE , comúnmente conocidos como números R. Muchos refrigerantes modernos son gases halogenados artificiales , especialmente gases fluorados y clorados, a los que se suele denominar Freón (marca registrada de Chemours ).

Los freones son responsables de la formación del agujero de ozono . El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal son acuerdos internacionales que obligan a los países signatarios a limitar la emisión de gases que agotan la capa de ozono. La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal obliga además a los países signatarios a limitar la emisión de gases con alto potencial de calentamiento global .

Esquema de numeración

Según la norma ASHRAE 34, el número R de un refrigerante químico se asigna sistemáticamente según su estructura molecular y tiene entre dos y cuatro dígitos. Si hay enlaces múltiples carbono - carbono , hay cuatro dígitos en total: el número de estos enlaces es el primer dígito y el número de átomos de carbono menos uno (C − 1) es el siguiente. Si hay más de un átomo de carbono pero no enlaces múltiples, hay tres dígitos, y el número de átomos de carbono menos uno es el primer dígito. Si solo hay un átomo de carbono, entonces solo hay dos dígitos. Los dos últimos dígitos son siempre el número de átomos de hidrógeno más uno (H + 1), seguido del número de átomos de flúor . Cualquier otro átomo unido a los carbonos se considera átomo de cloro . Por ejemplo, R-22 tiene un átomo de carbono (1 − 1 = 0), un átomo de hidrógeno (1 + 1 = 2), dos átomos de flúor (2) y un átomo de cloro (4 − 2 − 1 = 1), por lo que es clorodifluorometano , mientras que R-134 tiene dos átomos de carbono (2 − 1 = 1), dos átomos de hidrógeno (2 + 1 = 3), cuatro átomos de flúor (4) y ningún átomo de cloro (6 − 2 − 4 = 0), por lo que es uno de los tetrafluoroetanos . Este esquema básico se modifica de la siguiente manera:

  • Las letras mayúsculas "B" e "I" se añaden como sufijos, junto con el número de átomos, si los átomos de cloro se han sustituido por bromo o yodo .
  • Si hay dos carbonos, el isómero sin sufijo es el más simétrico; después de esto, se añaden letras minúsculas con sufijo "a", "b", ..., avanzando por el alfabeto a medida que disminuye la simetría.
  • Si hay más de dos átomos de carbono, se utiliza un sistema más complejo de letras y, posiblemente, números añadidos como sufijos para distinguir los isómeros, cuando sea necesario.
  • Los sufijos "(Z)" y "(E)" pueden usarse para diferenciar los isómeros ( Z ) y ( E ) ( cis y trans ) .
  • En el caso de moléculas más grandes, pueden aparecer "dígitos" numéricos superiores a 9; en este caso, estos números se separan mediante guiones.
  • Para un esqueleto de carbono cíclico, se utiliza la letra mayúscula "C" como prefijo.
  • Para un refrigerante que contiene oxígeno (un éter ), se utiliza la letra mayúscula "E" como prefijo. [ 1 ] : §4

Existen sistemas de numeración separados para mezclas zeotrópicas y azeotrópicas , productos químicos orgánicos que no se ajustan al sistema anterior y productos químicos inorgánicos:

  • Las mezclas zeotrópicas se numeran a partir del 400. Se pueden usar letras mayúsculas como sufijos "A", "B", ... para distinguir diferentes mezclas con los mismos componentes.
  • Las mezclas azeotrópicas se numeran de forma similar a las mezclas zeotrópicas, pero comenzando con el número 500.
  • Otros compuestos químicos orgánicos pueden numerarse a partir del 600. Se pueden usar letras minúsculas como sufijos "a", "b", ..., para distinguir los isómeros.
  • A los compuestos químicos inorgánicos se les asignan números iguales a 700 más su peso molecular , si el peso es menor que 100, o 7000 más el peso molecular en caso contrario. Se pueden usar letras mayúsculas como sufijos "A", "B", ... para distinguir diferentes compuestos químicos con el mismo peso molecular. [ 1 ] : §4

Columnas

La tabla se puede ordenar según cada una de las siguientes propiedades del refrigerante (desplácese hacia la derecha o reduzca el zoom para ver más propiedades):

Desde hace más de Son posibles 100 000 mezclas de refrigerantes , [ 2 ] esta lista solo debe contener refrigerantes y mezclas de refrigerantes notables.

Lista

Tipo e inflamabilidad

Los compuestos utilizados como refrigerantes pueden describirse utilizando el prefijo apropiado mencionado anteriormente o con los prefijos "R-" o "refrigerante". Así, el CFC-12 también puede escribirse como R-12 o Refrigerante 12. Un alqueno, olefina u olefina es un compuesto insaturado que contiene al menos un doble enlace carbono-carbono . [ 80 ]

Estimaciones fundamentadas
  1. 1 2 3 4 5 Se supone que algunos CFC son similares en términos de que el ODP semiempírico es uno. [ 4 ] [ 13 ]
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Se supone que algunos HCFC son similares en términos de ODP semiempírico. [ 4 ] [ 16 ]
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Se supone que algunos HCFC son similares en términos de vida útil atmosférica [ 3 ] [ 4 ] y GWP neto en un horizonte temporal de 100 años. [ 3 ] [ 4 ]
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Se supone que todos los HFC, HFO, PFC y PFO son similares en términos de que el ODP semiempírico es cero. [ 15 ] [ 18 ]
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Se supone que la mayoría de los hidrocarburos son similares al metano en términos de vida útil atmosférica de 12 ± 3 años [ 3 ] y ODP semiempírico < 0 (química del smog). [ 21 ]
  6. 1 2 3 Se supone que el pentano, el isopentano y el etoxietano (éter dietílico) tienen un GWP neto durante 100 años de 4 ± 2.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Se supone que el aire, el nitrógeno, el oxígeno y los gases nobles tienen una vida útil atmosférica ilimitada, un ODP semiempírico de cero (excepto el oxígeno, que es ligeramente inferior a cero) y un GWP neto durante 100 años de cero (excepto el aire, que es la suma de sus partes).

Véase también

Referencias

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  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 P. Forster; V. Ramaswamy; P. Artaxo; T. Berntsen; R. Betts; DW Fahey; J. Haywood; J. Lean; DC Lowe; G. Myhre; J. Nganga; R. Prinn; G. Raga; M. Schulz; R. Van Dorland (2007). "Capítulo 2: Cambios en los componentes atmosféricos y en el forzamiento radiativo" . En Solomon, S.; Miller, HL; Tignor, M.; Averyt, KB; Marquis, M.; Chen, Z.; Manning, M.; Qin, D. (eds.). Cambio climático 2007: La base científica física. Contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático . Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU.: Cambridge University Press. Archivado del original el 1 de diciembre de 2016 . Consultado el 9 de octubre de 2016 .
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Notas