Propriétés thermophysiques des frigorigènes HFO

Les propriétés thermophysiques de plus de 50 frigorigènes HFO, incluant aussi bien les HFO purs que les mélanges.

Le tableau ci-dessous présente les principales propriétés thermophysiques des frigorigènes HFO, incluant les HFO purs et les mélanges. Nous avons listé les mélanges qui intègrent au moins un HFO dans leur composition. Plus de 50 frigorigènes HFO sont répertoriés, et nous avons l’intention de mettre à jour cette page régulièrement.

 

Veuillez cliquer sur les flèches marquées « Page X of Y » dans le coin supérieur droit au-dessus du tableau pour parcourir toute la liste et utiliser la barre de défilement horizontale pour afficher toutes les propriétés. Vous pouvez également trouver un frigorigène spécifique en saisissant son nom dans la barre de recherche « Search in table » dans le coin supérieur gauche au-dessus du tableau.

 

 

Lien pour afficher le tableau en taille réelle : https://datawrapper.dwcdn.net/Af0Ow/1/

 

Les valeurs des propriétés thermophysiques présentées ici sont extraites en priorité des sources du PNUE [1] et [5] qui sont elles-mêmes basées sur les sources de référence disponibles. Seules les valeurs de température critique et de pression critique ne sont pas mentionnées dans ces sources du PNUE. Les valeurs de température critique et les valeurs de pression critique sont principalement tirées de la source [2], sauf lorsque cela est clairement indiqué par le numéro de la source approprié à côté de la valeur.

 

 

Dernière mise à jour en novembre 2021.

 

Sources

[1] UNEP, « Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee (RTOC) 2018 Assessment Report », 2018. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/RTOC-assessment-report-2018_0.pdf.
[2] Lemmon, E.W., Bell, I.H., Huber, M.L., McLinden, M.O.  NIST Standard Reference Database 23:  Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP, Version 10.0, National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg, 2018.

[3] Cabello, R., Sánchez, D., Llopis, R., Nebot-Andrés, L., & Calleja-Anta, D. (2021). Energy evaluation of a low temperature commercial refrigeration plant working with the new low-GWP blend R468A as drop-in of R404A. International Journal of Refrigeration, 127, 1-11. https://iifiir.org/en/fridoc/energy-evaluation-of-a-low-temperature-commercial-refrigeration-plant-143530

[4] Bitzer Refrigerant  Report, 21st  Edition, Germany, http://www.bitzer.de (accessed on Septembre 14, 2021).

[5] UNEP, « Technology and Economic Assessment Panel (TEAP) 2021. Progress Report (Volume 1) - advanced copy », 2021. https://ozone.unep.org/node/11983