ХЛАДАГЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В УЗБЕКИСТАНЕ

REFRIGERANTS FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS IN UZBEKISTAN
Цитировать:
Салманова Н.А. ХЛАДАГЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В УЗБЕКИСТАНЕ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 10(139). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21067 (дата обращения: 05.12.2025).
Прочитать статью:
DOI - 10.32743/UniTech.2025.139.10.21067

 

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности применения хладагентов в системах кондиционирования воздуха на территории Узбекистана. Проведен анализ наиболее распространённых холодильных агентов (R22, R410a, R32, R290, R600a и др.) с точки зрения их экологических характеристик, энергоэффективности и соответствия международным требованиям. Отмечены климатические и эксплуатационные факторы, влияющие на выбор хладагента в условиях жаркого климата страны. Особое внимание уделено переходу от устаревших фреонов (R22) к современным и экологически безопасным агентам (R32, R1234yf, углеводородные хладагенты). Рассмотрены проблемы сервисного обслуживания и перспективы развития рынка хладагентов в Узбекистане.

ABSTRACT

The article examines the use of refrigerants in air conditioning systems in Uzbekistan. The most common refrigerants (R22, R410a, R32, R290, R600a, etc.) are analyzed in terms of their environmental characteristics, energy efficiency, and compliance with international standards. The study highlights the influence of Uzbekistan’s hot climate and specific operational conditions on refrigerant selection. Particular attention is given to the transition from outdated refrigerants (R22) to modern and environmentally friendly alternatives (R32, R1234yf, hydrocarbon refrigerants). Issues of service maintenance and future prospects for the refrigerant market in Uzbekistan are also discussed.

 

Ключевые слова: хладагент, кондиционирование воздуха, Узбекистан, R22, R410a, R32, энергоэффективность, Монреальский протокол, экологически чистые технологии, глобальное потепление, озонобезопасные хладагенты

Keywords: refrigerant, air conditioning, Uzbekistan, R22, R410a, R32, energy efficiency, Montreal Protocol, eco-friendly technologies, global warming, ozone-safe refrigerants

 

Введение. В условиях жаркого климата Узбекистана, где летняя температура достигает +40 °C и выше, кондиционеры стали жизненно необходимым элементом повседневной жизни. Их правильная работа невозможна без холодильного агента (хладагента), обеспечивающего процесс теплообмена. Выбор хладагента имеет не только техническое, но и экологическое значение, так как от этого зависит эффективность системы, срок её службы, а также соответствие международным требованиям в сфере охраны окружающей среды. Узбекистан, являясь участником Монреальского протокола, также обязался постепенно отказаться от хладагентов, разрушающих озоновый слой.

В Узбекистане в последние годы усиливается контроль за импортом и обращением хладагентов:

  • Постепенно ограничивается использование R22 (HCFC), широко распространённого в старых кондиционерах.
  • На рынке активно внедряются новые модели кондиционеров, работающие на R410a и R32, соответствующие международным стандартам.
  • В перспективе планируется переход на более экологичные хладагенты — R32, R1234yf, R290 и другие агенты с низким потенциалом глобального потепления.

Это важно учитывать как при покупке нового оборудования, так и при ремонте и дозаправке уже установленных систем. Необходимость строгого регулирования в области использования хладагентов обусловлена их воздействием на окружающую среду. В международной практике применяются два ключевых показателя:

  • ODP (Ozone Depletion Potential) — озоноразрушающий потенциал;
  • GWP (Global Warming Potential) — потенциал глобального потепления.

Международные соглашения — Монреальский протокол (1987 г.) [1] и Киотский протокол (1997 г.) — стали отправной точкой поэтапного отказа от хладагентов с высоким ODP и GWP. В частности:

  • полностью запрещено использование хлорсодержащих фреонов (R12 и R22);
  • введены ограничения на применение гидрофторуглеродов (HFC), которые не разрушают озоновый слой, но обладают значительным парниковым эффектом;
  • активно ведётся разработка и внедрение новых поколений хладагентов (HFO — гидрофторолефинов) [2].

Особенности применения хладагентов в климатических условиях Узбекистана

  1. Высокая температура наружного воздуха увеличивает нагрузку на компрессор и требует точного подбора хладагента с оптимальной теплопередачей.
  2. Дефицит сервисных центров в регионах приводит к тому, что часто применяются устаревшие фреоны (R22), ввезённые нелегально. Это снижает эффективность оборудования и наносит ущерб экологии.
  3. Рост потребления электроэнергии летом напрямую связан с массовым использованием кондиционеров, поэтому энергосберегающие хладагенты (R32, R1234yf) особенно актуальны [3].

К основным требованиям, предъявляемым к хладагентам, относятся:

  1. Термодинамические характеристики — высокая энтальпия испарения, низкая вязкость, высокая теплопроводность.
  2. Химическая инертность — устойчивость к окислению, совместимость с маслами и материалами системы.
  3. Эксплуатационная безопасность — невзрывоопасность, низкая токсичность.
  4. Экологическая устойчивость — минимальный ODP и низкий GWP.

Классификация хладагентов

Первая группа: устаревшие (с высоким ODP)

  • R12 (CCl2F2) — использовался в бытовых кондиционерах до 1990-х гг.; полностью запрещён.
  • R22 (CHClF2) — применялся до 2010-х гг., поэтапно выводится из эксплуатации.

Вторая группа: хладагенты переходного периода

  • R134a (C2H2F4) — характеризуется нулевым ODP, но высоким GWP (~1430).
  • R407c (смесь R32, R125, R134a) — нулевой ODP, но требует полной замены при утечке.
  • R404a, R507a — применяются в промышленности, но имеют высокий GWP, что ограничивает их дальнейшее использование.

Третья группа: современные и перспективные хладагенты

  • R410a (смесь R32 и R125) — широко применяется, обладает нулевым ODP, но GWP остаётся высоким (~2088).
  • R32 (CH2F2) — один из наиболее перспективных агентов, с низким GWP (~675), высокой энергоэффективностью и возможностью частичной дозаправки.
  • R290 (C3H8, пропан) и R600a (изобутан) — натуральные углеводородные хладагенты с нулевым ODP и минимальным GWP, однако отличаются высокой пожароопасностью.
  • R1234yf (C3H2F4) — представитель нового поколения HFO-хладагентов с ультранизким GWP (~4), активно внедряется в автомобилестроении и бытовых системах.

В большинстве случаев кондиционеры в Узбекистане требуют дозаправки по причине:

  • неправильного монтажа и утечек фреона;
  • эксплуатации в условиях пыли и жары, что повышает нагрузку на систему.

Нормы заправки указываются производителем, но в среднем для кондиционеров бытового типа требуется от 0,5 до 1,2 кг хладагента. При увеличении длины трассы необходимо добавлять примерно 30 г на каждый дополнительный метр. Самостоятельная дозаправка не рекомендуется: необходимо специализированное оборудование (вакуумный насос, манометрический коллектор, весы). В Ташкенте и крупных городах есть сервисные центры, оснащённые всем необходимым, тогда как в регионах часто применяются упрощённые методы, что снижает эффективность работы кондиционеров.

Перспективы развития рынка хладагентов в Узбекистане

  1. Полный отказ от R22 к 2030 году в соответствии с Монреальским протоколом.
  2. Переход на R32 и R1234yf в бытовом и автомобильном кондиционировании.
  3. Рост интереса к природным хладагентам (R290, R600a) в промышленности и холодильной технике.
  4. Повышение требований к энергоэффективности оборудования в условиях роста энергопотребления в летний период.

Сравнительная характеристика хладагентов, применяемых в кондиционерах.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика хладагентов, применяемых в кондиционерах

Хладагент

Химическая формула

ODP

GWP (100 лет)

Основные области применения

Статус использования

R22 (CHClF₂)

Дифторхлорметан

0,055

~1810

Кондиционеры, холодильное оборудование

Поэтапный вывод до 2030 г.

R134a (C₂H₂F₄)

Тетрафторэтан

0

~1430

Автомобильные кондиционеры, бытовые холодильники

Ограничено, запрещён в ЕС с 2017 г.

R407C (смесь R32, R125, R134a)

Смесь HFC

0

~1770

Замена R22 в бытовых и промышленных кондиционерах

Используется, но постепенно сокращается

R404A (смесь R125, R143a, R134a)

Смесь HFC

0

~3922

Промышленные холодильные установки

Использование ограничивается (высокий GWP)

R410A (смесь R32 и R125)

Смесь HFC

0

~2088

Современные бытовые и полупромышленные кондиционеры

Активно применяется, но подлежит замене

R32 (CH₂F₂)

Дифторметан

0

~675

Новые бытовые кондиционеры, тепловые насосы

Перспективный, активно внедряется

R290 (C₃H₈)

Пропан

0

~3

Промышленные кондиционеры, холодильники

Используется, но ограничен из-за пожароопасности

R600a (C₄H₁₀)

Изобутан

0

~3

Бытовые холодильники, мелкая техника

Широко применяется

R1234yf (C₃H₂F₄)

Гидрофторолефин

0

~4

Автомобильные кондиционеры, новые системы ОВК

Перспективный, заменяет R134a

R507A (смесь R125 и R143a)

Смесь HFC

0

~3985

Холодильное оборудование

Использование ограничивается

 

  • От озоноразрушающих CFC (R12) и HCFC (R22) → к HFC (R134a, R410a, R407c) → далее к экологичным HFO и природным агентам (R32, R1234yf, R290, R600a).
  • Современные тенденции направлены на снижение GWP и переход на углеводородные и гидрофторолефиновые хладагенты [4].

Заключение. Для Узбекистана, где потребление кондиционеров растёт с каждым годом, выбор правильного хладагента имеет стратегическое значение. Постепенный переход на экологичные агенты нового поколения позволит не только снизить нагрузку на энергосистему, но и соответствовать международным экологическим стандартам [4,5].

Наиболее перспективными для Узбекистана являются R32, R1234yf и природные углеводородные хладагенты (R290, R600a), которые обеспечат баланс между эффективностью, безопасностью и экологичностью.

 

Список литературы:

  1. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 1987.
  2. Goskompriroda Uzbekistan. Национальный план по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ. – Ташкент, 2020.
  3. Daikin Industries Ltd. R32 Refrigerant: Environmental and Performance Benefits. – Technical Report, Osaka, 2022.
  4. UNEP. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol: HFC Phase-down. – United Nations Environment Programme, 2016.
  5. McLinden, M.O., Kazakov, A.F., Brown, J.S., Domanski, P.A. A Thermodynamic Analysis of Refrigerants: Possibilities for Future Low-GWP Substitutes. – International Journal of Refrigeration, 2014, Vol. 38, pp. 80–92.
Информация об авторах

ст. преподаватель кафедры «Холодильная криогенная техника» Ташкентский государственный технический университет, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Senior Lecturer at the Department of Refrigeration Cryogenic Equipment, Tashkent State Technical University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер ЭЛ №ФС77-54434 от 17.06.2013
Учредитель журнала - ООО «МЦНО»
Главный редактор - Звездина Марина Юрьевна.
Top