Potentiel de réchauffement global (PRG), potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) et durée de vie atmosphérique des fluides frigorigènes
fluides frigorigènes
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les réfrigérateurs et les climatiseurs sont couramment utilisés dans de nombreuses villes, foyers et automobiles. Ils représentent une part importante des ventes d'électroménager. Leur nombre dans le monde est considérable. Le refroidissement des réfrigérateurs et des climatiseurs est rendu possible grâce à leur composant essentiel : le compresseur. Ce dernier utilise un fluide frigorigène pour transporter l'énergie thermique pendant son fonctionnement. Il existe de nombreux types de fluides frigorigènes. Certains fluides conventionnels, utilisés depuis longtemps, sont nocifs pour la couche d'ozone et contribuent au réchauffement climatique. C'est pourquoi les gouvernements et les organisations réglementent l'utilisation des différents fluides frigorigènes.
Protocole de Montréal
Le Protocole de Montréal est un accord international visant à protéger la couche d'ozone terrestre en éliminant progressivement les substances chimiques qui l'appauvrissent. En 2007, la décision XIX/6, devenue célèbre, a été adoptée afin d'ajuster le Protocole et d'accélérer l'élimination des hydrochlorofluorocarbones (HCFC). Des discussions sont actuellement en cours concernant d'éventuels amendements au Protocole de Montréal pour faciliter la réduction progressive des HFC.
GWP
Le potentiel de réchauffement climatique (PRG) mesure le pouvoir destructeur d'un polluant climatique. Le PRG d'un gaz correspond à sa contribution au réchauffement climatique résultant de l'émission d'une unité de ce gaz, par rapport à une unité de CO₂ (gaz de référence) à laquelle on attribue la valeur 1. Le PRG permet également de définir l'impact des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique à différents horizons temporels, généralement de 20, 100 et 500 ans. Les organismes de réglementation utilisent un horizon temporel de 100 ans, comme illustré dans le graphique ci-dessous.
ODP
Le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) mesure l'impact d'une substance chimique sur la couche d'ozone, comparativement à une masse équivalente de trichlorofluorométhane (CFC-11). Le CFC-11, dont le PAO est de 1,0, sert de référence pour le calcul du PAO.
Durée de vie atmosphérique
La durée de vie atmosphérique d'une espèce mesure le temps nécessaire pour rétablir l'équilibre dans l'atmosphère suite à une augmentation ou une diminution soudaine de la concentration de l'espèce en question dans l'atmosphère.
Voici un tableau présentant le PRG, le DAO et la durée de vie atmosphérique de différents fluides frigorigènes.
| Taper | Réfrigérant | ODP | GWP (100 ans) | durée de vie atmosphérique |
| HCFC | R22 | 0,034 | 1 700 | 12 |
| CFC | R11 | 0,820 | 4 600 | 45 |
| CFC | R12 | 0,820 | 10 600 | 100 |
| CFC | R13 | 1 | 13900 | 640 |
| CFC | R14 | 0 | 7390 | 50000 |
| CFC | R500 | 0,738 | 8077 | 74,17 |
| CFC | R502 | 0,25 | 4657 | 876 |
| HFC | R23 | 0 | 12 500 | 270 |
| HFC | R32 | 0 | 704 | 4.9 |
| HFC | R123 | 0,012 | 120 | 1.3 |
| HFC | R125 | 0 | 3450 | 29 |
| HFC | R134a | 0 | 1360 | 14 |
| HFC | R143a | 12 | 5080 | 52 |
| HFC | R152a | 0 | 148 | 1.4 |
| HFC | R404a | 0 | 3 800 | 50 |
| HFC | R407C | 0 | 1674 | 29 |
| HFC | R410a | 0 | 2 000 | 29 |
| HC | R290 (Propane) | Naturel | ~20 | 13 jours |
| HC | R50 | <0 | 28 | 12 |
| HC | R170 | <0 | 8 | 58 jours |
| HC | R600 | 0 | 5 | 6,8 jours |
| HC | R600a | 0 | 3 | 12 ± 3 |
| HC | R601 | 0 | 4 | 12 ± 3 |
| HC | R601a | 0 | 4 | 12 ± 3 |
| HC | R610 | <0 | 4 | 12 ± 3 |
| HC | R611 | 0 | <25 | 12 ± 3 |
| HC | R1150 | <0 | 3.7 | 12 |
| HC | R1270 | <0 | 1.8 | 12 |
| NH3 | R-717 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 | R-744 | 0 | 1 | 29 300-36 100 |
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Date de publication : 11 janvier 2023 Vues :

