Với việc loại bỏ dần các chất làm lạnh có GWP cao như R410A theo quy định F-gas. R32 và R290 đã trở thành hai ứng cử viên hứa hẹn nhất cho máy bơm nhiệt nguồn không khí. Chúng khác nhau đáng kể về hiệu suất, khả năng bắt lửa, tuân thủ dài hạn và sự sẵn sàng của thị trường.
![]()
1. Hiệu quả năng lượng (hiệu suất COP/SCOP)
Cả máy bơm nhiệt nguồn không khí R32 và R290 đều có hiệu quả năng lượng theo mùa cao. Hệ thống máy bơm nhiệt nguồn không khí R32 có thể đạt giá trị SCOP từ 4,47–4,58 (A+++) ở 35°C và 3,22–3,32 (A++) ở 55°C. Máy bơm nhiệt nguồn không khí R290 thường có giá trị SCOP hơn 4,8, làm cho chúng lý tưởng cho các dự án tiết kiệm năng lượng ở vùng khí hậu lạnh.
2. Nhiệt độ nước ra
Hệ thống AHP R32 có thể đạt tới 60–65°C. Hệ thống chất làm lạnh R290 có thể đạt tới 75–80°C, làm cho chúng phù hợp hơn để cải tạo các tòa nhà có bộ tản nhiệt cũ hoặc nhu cầu nước nóng sinh hoạt cao hơn.
3. Tiềm năng làm nóng toàn cầu (GWP)
Sự khác biệt giữa AHP R290 và AHP R32 thể hiện rõ nhất ở khía cạnh môi trường. AHP R32 có GWP là 675, trong khi R290 chỉ có GWP là 3, hoàn toàn phù hợp với các chính sách khử cacbon dài hạn.
Nếu bạn đang tìm kiếm chất thay thế tổng hợp gần nhất với chất làm lạnh R290, thì R32 hiện là lựa chọn khả thi nhất về hành vi nhiệt động lực học và thiết kế hệ thống, nhưng vẫn còn thua kém về hỗ trợ chính sách toàn cầu.
4. Lớp an toàn
Chất làm lạnh R32 thuộc lớp A2L (dễ cháy nhẹ), trong khi chất làm lạnh R290 thuộc lớp A3 (dễ cháy cao). Sự khác biệt này ảnh hưởng đến thiết kế của máy bơm nhiệt nguồn không khí, hệ thống thông gió và kiểm soát an toàn cần thiết.
5. Áp suất hoạt động
Chất làm lạnh R32 có áp suất hoạt động từ 12-26 bar; chất làm lạnh R290 có áp suất hoạt động từ 6-12 bar. Áp suất hoạt động thấp hơn có thể giảm mài mòn cơ học và đơn giản hóa thiết kế của một số bộ phận hệ thống máy bơm nhiệt nguồn không khí.
6. Tiêu thụ năng lượng
Do đặc tính nhiệt động lực học tốt hơn và giá trị nhiệt ẩn cao hơn, máy bơm nhiệt nguồn không khí R290 có xu hướng tiêu thụ ít điện năng theo mùa hơn, đặc biệt khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời thấp.
Với việc loại bỏ dần các chất làm lạnh có GWP cao như R410A theo quy định F-gas. R32 và R290 đã trở thành hai ứng cử viên hứa hẹn nhất cho máy bơm nhiệt nguồn không khí. Chúng khác nhau đáng kể về hiệu suất, khả năng bắt lửa, tuân thủ dài hạn và sự sẵn sàng của thị trường.
![]()
1. Hiệu quả năng lượng (hiệu suất COP/SCOP)
Cả máy bơm nhiệt nguồn không khí R32 và R290 đều có hiệu quả năng lượng theo mùa cao. Hệ thống máy bơm nhiệt nguồn không khí R32 có thể đạt giá trị SCOP từ 4,47–4,58 (A+++) ở 35°C và 3,22–3,32 (A++) ở 55°C. Máy bơm nhiệt nguồn không khí R290 thường có giá trị SCOP hơn 4,8, làm cho chúng lý tưởng cho các dự án tiết kiệm năng lượng ở vùng khí hậu lạnh.
2. Nhiệt độ nước ra
Hệ thống AHP R32 có thể đạt tới 60–65°C. Hệ thống chất làm lạnh R290 có thể đạt tới 75–80°C, làm cho chúng phù hợp hơn để cải tạo các tòa nhà có bộ tản nhiệt cũ hoặc nhu cầu nước nóng sinh hoạt cao hơn.
3. Tiềm năng làm nóng toàn cầu (GWP)
Sự khác biệt giữa AHP R290 và AHP R32 thể hiện rõ nhất ở khía cạnh môi trường. AHP R32 có GWP là 675, trong khi R290 chỉ có GWP là 3, hoàn toàn phù hợp với các chính sách khử cacbon dài hạn.
Nếu bạn đang tìm kiếm chất thay thế tổng hợp gần nhất với chất làm lạnh R290, thì R32 hiện là lựa chọn khả thi nhất về hành vi nhiệt động lực học và thiết kế hệ thống, nhưng vẫn còn thua kém về hỗ trợ chính sách toàn cầu.
4. Lớp an toàn
Chất làm lạnh R32 thuộc lớp A2L (dễ cháy nhẹ), trong khi chất làm lạnh R290 thuộc lớp A3 (dễ cháy cao). Sự khác biệt này ảnh hưởng đến thiết kế của máy bơm nhiệt nguồn không khí, hệ thống thông gió và kiểm soát an toàn cần thiết.
5. Áp suất hoạt động
Chất làm lạnh R32 có áp suất hoạt động từ 12-26 bar; chất làm lạnh R290 có áp suất hoạt động từ 6-12 bar. Áp suất hoạt động thấp hơn có thể giảm mài mòn cơ học và đơn giản hóa thiết kế của một số bộ phận hệ thống máy bơm nhiệt nguồn không khí.
6. Tiêu thụ năng lượng
Do đặc tính nhiệt động lực học tốt hơn và giá trị nhiệt ẩn cao hơn, máy bơm nhiệt nguồn không khí R290 có xu hướng tiêu thụ ít điện năng theo mùa hơn, đặc biệt khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời thấp.