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造势,造势,再造势
升空气球遥遥相望,彩虹门井然有序,刀旗猎猎迎风,精彩演出隆重登场,活动横幅从天而降,门前红红的地毯映入眼帘,临时促销员俨然人海,战鼓雷鸣,呼声振威,场面宏大,气势恢宏,一片杀气腾腾,你方唱罢我登场。
要学会造势,为了吸引顾客眼球,聚集商圈能量,对竞争对手形成一种威慑力,这在现在商战中,是非常重要的,人流量越大,潜在顾客就越多,销售成功率就越大。
展示,展示,再展示
比如:空调通电演示送风效果,LED演示屏效果
高端等离子的精品展示厅, 让顾客享受高科技带来的科技体验新感受
微波炉的免费制造诱人的米花
冰箱通电演示实际制冷效果,然顾客感受冰箱高效制冷效果
展示,展示,再展示,让顾客慢慢进入这种体验式销售环境,这种实地感受的销售模式实战效果要比高投入的广告要好的多。
装饰,装饰,再装饰
终端展台前,促销海报鳞次栉比,活动赠品堆积成山,展台装饰焕然一新,原本形象力也是一种销售力,提高形象,就是意味着提高销售档次,提高顾客的心情愉悦,从而提升销售成功几率。
赠品,增品,再赠品
赠品也是重磅炸弹,不断的加大增品,就是加大天平的砝码,在同样的产品同样的价格同样的服务前提下,就只剩下比拼赠品了,但是,千万不要因为赠品是赠,赠品是用来衬托产品本身的,那种白送,为了卖活而赠品的做法,本身就是一种莫大的错误。
个性,个性,再个性
夏天是蓝色的,冬天是红色,每个品牌都有自己的色调,比如,海尔的浅粉色,海信的绿色,王牌公司的红色,美的的紫色,这些展示品牌个性的颜色,都是品牌多年来苦心经营的色彩营销,在终端表现出来,就是一个品牌的个性,如果一个人的性格一样无法代替。
细心,信心,再恒心
终端促销是一个细活,哪怕是针眼大小都要看在眼里,面对残酷的竞争,要充满信心,还要做好打持久战思想准备,细心,信心,恒心,一个也不能少。
热情,热情,再激情
激情就像火焰,烧到哪里,都能燃起一片,这就是促销员的激情魅力,这种源于内心的激情,充满一种神奇的感染力,容易感染顾客,促成成交,对拉动销售起着至关重要的地位。
整合,整合,再整合
顾客购买的是一个整体的概念,必须整合所有的资源,包括产品资源、促销资源、人力资源、政策资源、服务资源都要形成一个合力圈,在这里我们将这些资源都比如成一个个小的资源圈,然后连接成为一个大的资源圈,我们要想法设法将顾客牢牢地圈在这个的资源圈里,目的只有一个——让顾客就定能买到自己称心如意的商品。
画圈,画圈,再画圈
在自己的工作领域内,要大胆的去圈地,圈地,再圈地!
在实际工作中,我们很多时候听到的大多是抱怨,抱怨是源于心底的话语,是内心深处的体现,在此我们提出一点,抱怨始于庸者,止于智者,这是我们送给那些整天喋喋不休的抱怨者最好的一句忠言。
抱怨最致命的一点就是瓦解军心,影响到整个作战团队的战争。
圈地代表着希望,代表着实力.代表着野心,要有敢上青天揽月,敢下五湖捉鳖的劲头。
大胆的圈地吧,当自己蓦然回首时,留给自己的将永远是无尽前方的希望,留给别人将是自己的背影了。
杀, 杀,再杀
促销员都要有一种霸气,一种杀气,这是源于内心深处的,这是日积月累的,这是在实战中不断自我锤炼的,商场如战场,那种看上去死气沉沉的,说话慢悠悠的,反应慢腾腾的的促销员,根本就不是促销员,最多算是个解说员,理货员。
围,围,再围
只有大面积的撒网,才能不断的提升网鱼机会,在实际促销中,也一样,必须大面积的展开信息轰炸,无论是准顾客,还是潜在顾客,只要到了你的展台前,就是你的顾客,无论今天买不买。
追,追,再追
这一招在实际应用中,实战性很强,在许多模棱两可的情况下,这叫做欲擒故纵,机器,赠品,价格,服务就是这样了,你到底要不要,如果不要可以随便转,但是,顾客肯定一定也在盘算,所以,关键一步,追上去说,师傅呀,再给你落20元,或者加上一件赠品,你要,还是不要?
拦,拦,再拦
特别强调终端拦截,迅速所定目标,进行分析定位,然后找出对策,进行拦截,但是,这里也包括一点,就是反拦截,就是要给顾客留个话,等到回来时,还可以继续讲下去!!
记忆,记忆,再记忆
促销员的记性是非常强的,对于来过的顾客,一定要记在心里,要留一张底片,进行存贮,等到下一次出现时,马上做出反应!!
分析,分析,再分析
对销售中出现的数据要学会分析,品牌销售数量,销售金额,销售结构分析,库存分析,包括自己与其它品牌的,这些数字就是这个商场生态圈各个品牌的生存参数,因此一定要学会分析!!
推介,推介,再推介
无论是何种手段,演示工具,宣传单页,促销海报,领导推荐,都要不断的推介,推介,对顾客进行信息包围,将信息不对称进行到底!!
学习,学习,再学习
当我们看到同样的一个问题,却出现许多不同的解决版本时,我们忽然发现自己还需要不断的学习,学习,再学习,借用“木桶理论”,同样的道理,自己是否能乘风破浪,最主要还要看最短的那块木板是否能在短时间内拔高。
强化努力学习,努力营造一个学习的氛围,氛围本身就是一种软制度,一旦有了氛围,才会越集越浓,这种氛围是具备一定的感染力与传播力的,这在我们在小学里每天早晨,朗读课文,是一个道理。
终端操盘手,最主要学习产品知识,促销知识,但是也要学习一定的业务知识,市场知识,服务知识,基础管理常识等等,销售学,博大精深,如果竭尽一生,去学,也不一定能学完,所以要一直学习,让学习成为自己的一个习惯,这不仅是一个职业习惯,也要成为一个人生习惯
❸ 目前制冷剂的发展状况。各国采用什么样的替代方案
四代HFOs制冷剂已被欧美市场大力推广
当前制冷剂已发展有四代产品。发达国家已经全面淘汰二代制冷剂,2019年进入三代淘汰初期。我国第二代制冷剂已走向淘汰末期,2019年二代核心制冷剂产品R22产能配额再次削减,供需情况愈发紧张。依照《蒙特利尔议定书》,发展中国家已于2015年启动相关淘汰进程,预计2030年完成淘汰过程。四代HFOs制冷剂兼具性能与环保的优势广受关注,其中HFO-1234yf已被欧美市场大力推广,主要集中在汽车和冰箱领域的应用。
第三、四代产品优势显著
制冷剂,又称雪种、制冷工质、冷媒,相当于空调和冰箱的血液,是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。至今制冷剂已发展有四代产品。
第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大,全球已经淘汰使用;第二代制冷剂对臭氧层破坏较小,在欧美国家已淘汰,在我国应用广泛,目前也处在淘汰期间;第三代产品对臭氧层无破坏,但是对气候的制暖效应较强,在国外应用广泛,处于淘汰初期;第四代制冷剂主要指HFOs制冷剂,代表产品包括R1234ze和R1234yf,两类制冷剂兼备卓越的性能与环保性受到广泛关注并被成功应用,但是制作成本较高,目前尚未进入规模化应用。
四代制冷剂产品基本情况分析
资料来源:前瞻产业研究院整理
——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国制冷压缩机行业发展前景与转型升级分析报告》。
❹ 常用的R-22制冷剂有哪些特性
氟利昂是目前广泛使用的制冷剂,它是饱和碳氢化合物的总称,其特点是微毒、无臭味、不燃烧、没有爆炸危险、化学稳定性好,不与水反应,对金属无腐蚀作用。氟利昂种类繁多,为避免书写其分子式的麻烦,也为了方便记忆,人们制定了一套简化代号来表示各种氟利昂制冷剂,如R12、R22、R502等。下面以R22(CHLF2)为例,介绍其特性,其他制冷剂与此类似。
R22不易燃烧,不易爆炸。R22在与明火接触时,会分解出有毒的气体叫做(CoCl2),因此在检修制冷压缩机用明火时,应对制冷系统充分换气(吹气),操作时应对环境通风,R22在钢铁、铜容器中,能长时间地在135~150℃的温度中工作,超过温度就会开始逐渐分解。它与冷冻油作用,除酸和水外,使油中的碳游离出来,生成积炭,并且在与铁共存的情况下,温升达到550℃会分解。
R22的标准沸点为-40.8℃,R22是中温制冷剂,当用水作冷却介质时,其冷凝压力一般应不超过1.53MPa;当用风冷却时,其冷凝压力一般应不超过2.16MPa(热带空调除外)。
水在R22中的溶解度比在R12中大10倍以上,而且温度越低,其含水量的比例越高,因此,要求R22中含水量不超过40~60mg/L(百万分率)。
R22与润滑油微溶解,在压缩机泵壳内和冷凝器中相互溶解,而在蒸发器内分离,则其溶解度随着温度的变化而变化。R22的渗透性强,比R12更易泄漏,所以其密封性要求更高,单位容积制冷量比R12大40%左右。R22的电气性能良好,绝缘性能优良,只是在液相时的介电常数高,绝缘电阻低;介电常数高,意味着由于微量杂质而引起绝缘电阻降低的趋势增大,如同润滑油混合,绝缘强度将急剧降低,因此,在封闭系统中使用22时,对电气绝缘材料和杂质要特别地注意。
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空调的行不?
我是2009年1月13日签到了沈阳三洋空调有限公司,由于公司及学校的要求,我于今年3月至4月在沈阳三洋空调有限公司实习。这家单位是生产家用空调的企业,包括整体式空调、分体式空调。
3月3日我们正式来沈阳三洋空调有限公司报到,单位给我们配发了两身工作服、就业手册和空调制冷技术指导书,我们当时就换上了崭新的工作服,在整个单位从管理的领导到一线上的工人都穿着同样的工作服,只有从佩戴在胸卡的颜色来区分级别。我们在单位的第一天就是认真学习就业手册以及指导书的内容,我们虽然是一名实习生,但同样是与单位的每个员工一样,一起遵守就业手册的各项规章制度,下午由人力资源部的人员为我们讲解公司的基本概况,公司的组成、使命、目标、文化、理念、口号等一些常识性知识,可以让我们更加了解这个企业。
第二天一早,我们正式来到了生产车间的生产部,这是整个公司最大的一个部门,包括室外(机)一科,室外(机)二科,室内(机)科,(铜)管加工科,物流科,热交换器科,钣金喷涂科,设备能源科,部品管理科。领导带我们参观了所有科室,以及整个车间,第一次直观清楚的了解了空调由每一个部件到成品装箱的整个过程,也看到了书本上所介绍的每个部件。下午我被分到了室内(机)科,这个科主要是生产家用空调的室内机组,室内机组有吊顶式、挂壁式、落地式、嵌入式、台式。
我主要是负责生产线上的第一道工序,由于单位人员相对紧张,所以每个人要干多余一个人的工作量,我负责向生产线上放框架,安装电机,安横流扇,打螺丝,打顶丝。这听起来是比较简单的工作,但在实际操作上是有一定困难的,我是第一次上生产线,还不够熟练,这毕竟是熟练工种的工作,所有我在适应这个工作,认真协调好每一个动作。生产线的速度是可调的,但每一个几种所生产的线速是不一样的,得看对这个机种的熟悉程度上,以及对机种的质量上的把握,我工作的时候所生产的机种有销往日本的,北美的,南欧的,北欧的。根据销往的区域不同,以及机种的价位和质量的关系,每个生产线上的工人对待的态度都是不同的,这也是我认识到了价值的重要性。我比较幸运的是我参与了北欧新机种的生产,这个机种是刚刚开拓的市场,所以领导以及每个员工都相当的重视,在线速相对一般的情况下,生产安装每一台空调的人都要对所安装的每个零件负责,也就是安装台签一个字,最后谁出现问题就由谁负责,这是马虎不得的。在订单多的时候,我还被借调到室外一科去帮忙,也对室外机有了更进一步的了解,我主要是负责在毛细管上面贴防震橡胶,我在贴的过程中,对整个室外机的构造以及铜管的走位认真的观察了一下,这上面的铜管走位都是非常有讲究的多一个弯都不允许,压缩机里面的制冷剂是R410,这是比较不错的制冷剂,我知道这也是销往国外的机种,压缩机被包裹的很严实,防震性能也很好,这是为了在零下16摄氏度的时候室外机也能正常运转并能制热。后来又被调到了返包组,对一批库存的准备销往国内的促销空调进行拆机修改,降低能耗和噪音,进了这个小组,我能够独立拆卸及安装空调室内机,学到很多东西,也发现了促销品与正式产品的差距,以及一些质量上的问题。
我空闲的时候在整个生产车间看了看,看到了蒸发器,冷凝器的制作,这是空调里面最重要的两个部分,尤其是蒸发器,三洋空调采用的是翅片管式换热器,在蒸发器上是有很大文章的,根据铜管的走位不同,翅片的间距厚度,以及电磁阀位置,采用的分体片,还是整体片等等,很多种变化,每一种变化都能有很大的改进,如降低能耗,降低噪音等等。制冷剂在换热器里面流动,以及电机带动横流扇,都会产生噪音,这些都是在生产和设计上所遇到的困难,加贴海绵条,贴防震橡胶等方法可以大大减少了噪音,使空调可以达到相对的静音效果。空调节能就不能不提变频,变频空调器的制冷系统一般由变频式压缩机、冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀、电磁四通换向阀等部件组成的,所有的系统都是由电控盒集成电路控制装置控制的,这些东西基本是由日方提供,所有没有办法做更多的了解。
通过这样的实习,使我能够直观的感受到我所学习的这一学科在人类的正常生活中的重要性,也了解到了实际的生产到客户使用,与最初的技术设计是有一定的距离的,所以要使技术设计更加具有实用性,就不能抛开实际问题,例如成本、可行性、环保、低能耗等等。同时也能为我以后的工作打下一个坚实的基础,使自己有良好的实际意识,从实际出发,解决实际问题。
在这段时间的实习,我意识到自己有很多的不足之处,如工作态度、认真程度、以及知识层面等一系列问题有待解决和提高,把大学里书本上的知识能够更好的应用到实际工作当中,并继续学习本专业的知识,和拓展相关技术的知识,空调制冷是一个集成了很多技术层面一项学科,要真正去弄懂弄会弄透,才能有所提高。我会继续努力,继续学习,让自己尽快的适应这份工作,来为企业创收,为人类造福。
❻ TCL空调求解析
是的,是大1.5匹的,放心使用吧
❼ 氟利昂问题(高中研究性学习研究报告)
又名氟里昂,氟氯烃 英文:freon 几种氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称 。氟里昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,略有香味,低毒,化学性质稳定。其中最重要的是二氯二氟甲烷CCl2F2(F-12)。二氯二氟甲烷在常温常压下为无色气体;熔点-158℃ ,沸点-29.8℃,密度1.486克/厘米(-30℃);稍溶于水,易溶于乙醇、乙醚;与酸、碱不反应。二氯二氟甲烷可由四氯化碳与无水氟化氢在催化剂存在下反应制得,反应产物主要是二氯二氟甲烷,还有CCl3F和CClF3,可通过分馏将CCl2F2分离出来。
氟利昂
由于氟利昂化学性质稳定,具有不燃、无毒、介电常数低、临界温度高、易液化等特性,因而广泛用作冷冻设备和空气调节装置的制冷剂。 它们的商业代号F表示氟代烃,第一个数字等于碳原子数减1(如果是零就省略),第二个数字等于氢原子数加1,第三个数字等于氟原子数目,氯原子数目不列。由于氟利昂可能破坏大气臭氧层,已限制使用。目前地球上已出现很多臭氧层漏洞,有些漏洞已超过非洲面积,其中很大的原因是因为氟利昂的化学物质。
编辑本段氟利昂的危害
氟利昂是臭氧层破坏的元凶,它是20世纪20年代合成的,其化学性质稳定,不具有可燃性和毒性,被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂,广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。20世纪80年代后期,氟利昂的生产达到了高峰,产量达到了144万吨。在对氟利昂实行控制之前,全世界向大气中排放的氟利昂已达到了2000万吨。由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层。在对流层相当稳定的氟利昂,在上升进入平流层后,在一定的气象条件下,会在强烈紫外线的作用下被分解,分解释放出的氯原子同臭氧会发生连锁反应,不断破坏臭氧分子。科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子。 根据资料,2003年臭氧空洞面积已达2500万平方公里。臭氧层被大量损耗后,吸收紫外线辐射的能力大大减弱,导致到达地球表面的紫外线明显增加,给人类健康和生态环境带来多方面的危害。据分析,平流层臭氧减少万分之一,全球白内障的发病率将增加0.6-0.8%,即意味着因此引起失明的人数将增加1万到1.5万人。 在对流层的氟利昂分子很稳定,几乎不发生化学反应。但是,当它们上升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含氯的氟里昂分子会离解出氯原子(称为“自由基”),然后同臭氧发生连锁反应(氯原子与臭氧分子反应,生成氧气分子和一氧化氯基;一氧化氯基不稳定,很快又变回氯原子,氯原子又与臭氧反应生成氧气和一氧化氯基……),不断破坏臭氧分子。 Cl+O3===O2+ClO ClO+O3===O2+Cl 如此周而复始,结果一个氯氟利昂分子就能破坏多达10万个臭氧分子。即一千克氟利昂可以捕捉消灭约七万千克臭氧。总的结果,可以用化学方程式表示为: 2O3===3O2 (在反应中氟里昂分子起到催化剂的作用)。 反应机理: 臭氧在紫外线作用下(反应条件不好打,自己加上) O3 === O2 + O 氯氟烃分解(以CF2Cl2为例) CF2Cl2 ===CF2Cl + Cl 自由基链反应 Cl? + O3 === ClO+ O2 ClO? + O ===Cl + O2 总反应:O3 + O === 2O2 二氯二氟甲烷 氟利昂的介电常数为2,可以采用脉冲时域反射物位计进行物位测量。此外,氟利昂也是重要的温室气体。一个氟利昂分子增加温室效应的效果相当于一万个二氧化碳分子。
编辑本段氟利昂的特性
氟利昂是制冷剂
是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的氟里昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。
氟利昂的冰堵
氟利昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。另外避免氟里昂与天然橡胶起作用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。
编辑本段常用的氟利昂制冷剂
总述
常用的氟利昂制冷剂
有R12、R22、R502及R134a,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。在此不做说明。
氟利昂12(CF2CL2,R12)
是氟利昂制冷剂中应用较多的一种,CFC制冷剂,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。R12具有较好的热力学性能,冷藏压力较低,采用风冷或自然冷凝压力约0.8-1.2KPa。R12的标准蒸发温度为-29℃,属中温制冷剂,用于中、小型活塞式压缩机可获得-70℃的低温。而对大型离心式压缩机可获得-80℃的低温。近年来电冰箱的代替冷媒为R134a。
氟利昂22(CHF2CL,R22)
HCFC制冷剂,是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用空调和低温冰箱中采用。R22的热力学性能与氨相近。标准气化温度为-40.8℃,通常冷凝压力不超过1.6MPa。R22不燃、不爆,使用中比氨安全可靠。R22的单位容积比R12约高60%,其低温时单位容积制冷量和饱和压力均高于R12和氨。近年来对大型空调冷水机组的冷媒大都采用R134a来代替。
氟里昂502(R502)
R502是由R12、R22以51.2%和48.8%的百分比混合而成的共沸溶液。R502与R115、R22相比具有更好的热力学性能,更适用于低温。R502的标准蒸发温度为-45.6℃,正常工作压力与R22相近。在相同的工况下的单位容积制冷量比R22大,但排气温度却比R22低。R502用于全封闭、半封闭或某些中、小制冷装置,其蒸发温度可低达-55℃。R502在冷藏柜中使用较多。
氟利昂134a(C2H2F4,R134a)
是一种较新型的制冷剂,HFC制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。它的主要热力学性质与R12相似,不会破坏空气中的臭氧层,是近年来鼓吹的环保冷媒,但会造成温室效应。是比较理想的R12替代制冷剂。
氟利昂R407C
是一种新型环保制冷剂,HFC制冷剂,由二氟甲烷R32(CH2F2),五氟乙烷R125(C2HF5),四氟乙烷R134a(C2H2F4)以23%,25%,52%的质量百分比混合而成的非共沸制冷剂,温度滑移较高。
氟利昂R410A
是一种新型环保制冷剂,HFC制冷剂,由二氟甲烷R32(CH2F2),五氟乙烷R125(C2HF5)以50%,50%的质量百分比混合而成的非(近)共沸制冷剂,温度滑移较小,发生相变时两组分比例基本保持恒定,物性接近单组分制冷剂。工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(热)效率更高,不破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
氟利昂R600a(C4H10)
2-甲基丙烷(异丁烷),属于CH类制冷剂A3类物质,充灌量很少时可用作冰箱制冷剂,具有节能、低噪、对大气无破坏的优势,但其易燃、易爆、安全性差。
编辑本段生产方法
置换法
主要用于生产R-11、R-12、R-22、R-21、R-13、R-113和R-114等。此法有液相法和气相法两种:①液相法技术较成熟,温度易控制,副产物少,是工业上采用的主要方法。所用的卤化锑催化剂(见固体酸催化剂)寿命也较长(约1~2年,每2~3个月需进行一次再生和补充)。根据原料和目的产品的不同而采取不同的反应温度(一般为45~200℃)和压力(最高可达 3.5MPa),以促使反应在均相下进行。不同的氯代烃原料可以制得不同的氟化合物,如以四氯化碳为原料,可以生产R-11和R-12;以三氯甲烷为原料,可以生产R-22;以四氯乙烯为原料可以生产R-113和R-114。反应生成物一般要经水洗、碱洗、干燥、压缩和蒸馏等后处理,才制得纯品。②气相法使用装有氟化铝、氟化铬和氟氧化铬催化剂的固定床反应器或流化床反应器,其后处理与液相法相似。
甲烷氟氯化法
以甲烷、氯气和氟化氢为原料,在催化剂存在下,一步合成氟氯甲烷(见图)。反应产物中主要含R-11、R-12,沸点较高的氟化物和氯化氢,经汽提塔使部分氟化合物再循环,剩余气体进入氯化氢蒸馏塔,脱除氯化氢后经水洗、中和、干燥和精馏,得到R-11和R-12成品。所用催化剂是金属氟化物或氯化物,载体为活性炭、硫酸铝或碳酸钡。反应温度为370~470℃,接触时间约4~10s。反应收率以甲烷计为96%~99%;以氯计为97%;以氟计为94%。该过程的优点是工艺过程较简单、产品纯度高。
编辑本段氟利昂与物质
氟利昂与水的关系
氟利昂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。从低温侧进入装置的水分呈水蒸气状态,它和氟利昂蒸气一起被压缩而进入冷凝器,再冷凝成液态水,水以液滴状混于氟利昂液体中,在膨胀阀处因低温而冻结成冰,堵塞阀门,使制冷装置不能正常工作。水分还能使氟里昂发生水解而产生酸,使制冷系统内发生“镀铜”现象。
氟利昂与润滑油的关系
一般是易溶于冷冻油的,但在高温时,氟利昂就会从冷冻油内分解出来。所以在大型冷水机组中的油箱里都有加热器,保持在一定的温度来防止氟里昂的溶解。
氟利昂与化妆品的关系
女士爱美也会让全球变暖 “女士的爱美之心,也导致全球变暖。”昨2009年9月10日,来渝参加第11届科协年会的中国科学院院士、气象学家李崇银,在市气象局作关于“气候变化与和谐社会建设”的报告,对热门的天气话题进行了生动解释。 化妆品也是气候杀手? “全球变暖的原因多种多样,除了我们熟悉的温室气体排放,还有很多。”李崇银说,汽车、飞机等交通工具的增多,空调的使用,城市热岛效应等,甚至连化妆品的使用,也在一定程度上造成了全球变暖。 李院士说,化妆品中含有氟利昂,其释放出来后上升进入平流层,如果没有强烈的光化学作用,就无法分解,从而破坏臭氧层,导致了紫外线辐射加强。所以,从一定程度上说,爱美之心也推动了全球变暖。“如今冰箱都已经禁止加氟利昂,找到了替代品,而化妆品的成分在不断更新。” 9月份为何还这么热? 进入9月以来,眼看就要推开秋天的大门,重庆市天气却突然变脸,持续近十天高烧不退,市民质疑“这是不是也和全球变暖有关”? 李教授说,虽然从短期看,天气比较热,但重庆多年来就有“秋老虎”肆虐的记录,追溯几十年、上百年,就发现不是什么大的异常了。 李教授说,全球增暖后,的确使天气变化更复杂,它可能加剧天气变化的影响,使其在某段时间表现得突出一些。但是,“全球变暖只是个大框框,每个极端天气都有更加详细的原因,还需要进一步研究。” 天气预报为啥老不准? “不少人问我天气预报为什么老是报不准?”李院士说,其实,影响天气的原因很多,互相之间的关系也很复杂,各地地形地貌的差异,加上技术方面的原因,导致了天气预报的艰难。 李院士笑言,医生为病人诊断,资料数据都在,有的仍不能准确判断现有病情,更别说预测未来得什么病了,而天气还能比较准确地作出预报。
编辑本段非法启动消防系统氟利昂泄漏
俄罗斯核潜艇事故调查委员会2008年11月10日宣布,造成20人死亡的俄罗斯核潜艇事故的初步原因是有人非法启动消防系统。 俄罗斯滨海边疆区联邦总监察员新闻秘书克谢尼娅·古先措娃表示,俄罗斯核潜艇事故调查委员会在大卡缅市举行的事故调查会议上做出初步结论,造船厂员工8日在新型核潜艇试航时非法启动了自动消防系统,氟利昂泄漏,造成20人死亡。死亡人员中有3名军人和17名技术人员。此外,21人受伤,现正在医院接受治疗。 俄罗斯滨海边疆区宣布11月11日为核潜艇事故死难者哀悼日。俄罗斯滨海边疆区发言人解释说:“由于核潜艇发生悲惨事故,边疆区行政长官谢尔盖·达尔金做出了这一决定。根据命令,哀悼日时边疆区境内俄罗斯联邦国旗应下半旗致哀,建议文化机构和广播电视公司分别取消娱乐活动和娱乐节目。” 出事核潜艇是2008年9月份制造的8140吨级的“猎豹号”核潜艇。该潜艇使用1190MW级核反应堆驱动涡轮机,可以潜到水面以下450米。 此事件中消防系统使用的灭火剂应该是C2F4Br2,它是一种氟溴卤烃,不叫氟利昂(如果上述对其定义准确的话)应该是广义上的氟利昂。氟利昂产品主要用在制冷等行业,消防很少使用。