進(jìn)退兩難話空調(diào)
近日,全球迎來(lái)有記錄以來(lái)最熱的一天。7月22日,全球平均氣溫達(dá)到17.15攝氏度,東亞、中東、歐洲、北美等地均出現(xiàn)極端高溫天氣。在這樣的高溫下,空調(diào)成了大多數(shù)人的“救命稻草”。但實(shí)際上,空調(diào)從某種意義上說(shuō)也是地球不斷升溫的幕后推手之一。
縱觀人類文明發(fā)展史,對(duì)舒適溫度的追求幾乎貫穿始終。不過(guò)從總體來(lái)看,升溫容易降溫難。人類早在百萬(wàn)年前就已掌握生火取暖的技術(shù),但直到工業(yè)革命前,人們都缺少高效降溫的方法,能利用的往往只有天然的冰塊。
據(jù)記載,早在公元3世紀(jì),羅馬帝國(guó)皇帝埃拉伽巴路斯就嘗試過(guò)降溫。他派人將山上的冰運(yùn)到花園里,微風(fēng)將冰塊產(chǎn)生的涼氣吹進(jìn)屋內(nèi)。直到19世紀(jì)初,來(lái)自美國(guó)波士頓的企業(yè)家弗雷德里克·圖德還通過(guò)類似的方式發(fā)了一筆財(cái)。1806年冬天,他從新英格蘭結(jié)冰的湖上鑿下冰塊,用碎木屑做成隔熱裝置,把冰塊賣到了炎熱的南方地區(qū),甚至遠(yuǎn)銷至加勒比地區(qū)。
又過(guò)了大約一個(gè)世紀(jì),空調(diào)才正式“上線”。不過(guò),其誕生卻與人類的享受意愿并無(wú)直接關(guān)系。
20世紀(jì)初,印刷業(yè)面臨著一個(gè)棘手的難題,即印刷過(guò)程中紙張會(huì)因?yàn)闈穸茸兓冃危瑢?dǎo)致印刷品質(zhì)量下降。為解決這個(gè)問(wèn)題,年輕的工程師威利斯·開(kāi)利設(shè)計(jì)出了現(xiàn)代空調(diào)的雛形——空氣調(diào)節(jié)裝置。這種裝置可以通過(guò)讓空氣在用壓縮氨冷卻的線圈上循環(huán),使?jié)穸缺3衷诤愣ǖ?5%。這個(gè)裝置還帶來(lái)了一份意外收獲,那便是溫度隨之降低。
開(kāi)利并未將自己的發(fā)明局限于印刷業(yè)。他利用這種溫度調(diào)控設(shè)備改造出了早期的空調(diào),并首先在電影院等公共場(chǎng)所投入使用,涼爽通風(fēng)也一度成為電影院的新賣點(diǎn)。不過(guò),當(dāng)時(shí)的制冷設(shè)備使用的冷媒氣體包括氨氣、二氧化硫、乙醚和丙烷等,要么有毒有害,要么易燃易爆,所以不夸張地說(shuō),為了這絲涼氣,人們真的是冒著生命危險(xiǎn)。這也是當(dāng)年制冷設(shè)備未能普及的重要原因之一。
直到化學(xué)家托馬斯·米基利發(fā)現(xiàn)了一類看似完美的冷媒——氯氟碳化合物(CFC),也就是我們所熟悉的氟利昂,空調(diào)才真正得以大規(guī)模推廣。這不僅大幅提升了人們的生活品質(zhì),甚至對(duì)社會(huì)生產(chǎn)也產(chǎn)生了不小的影響。耶魯大學(xué)教授威廉·諾德豪斯(William Nordhaus)的一份研究報(bào)告揭示了溫度與生產(chǎn)效率之間的關(guān)系。從總體來(lái)看,外界平均氣溫越高,生產(chǎn)效率就越低,反之亦然。換句話說(shuō),空調(diào)帶來(lái)的涼爽為高效率的生產(chǎn)提供了相應(yīng)的保障,經(jīng)濟(jì)社會(huì)方方面面均從中受益。
然而,米基利并沒(méi)有料到,空調(diào)的大規(guī)模使用也導(dǎo)致“一場(chǎng)‘滅頂之災(zāi)’在萬(wàn)里高空醞釀”——CFC類化合物給臭氧層帶來(lái)了巨大傷害,由此開(kāi)啟了空調(diào)制冷與保護(hù)環(huán)境之間的博弈。
1974年,美國(guó)和墨西哥的兩位科學(xué)家提出了CFC破壞臭氧層的機(jī)理;1985年,關(guān)于南極洲上空臭氧濃度迅速衰減的觀測(cè)數(shù)據(jù)被公開(kāi)。但彼時(shí)基于氟利昂已發(fā)展出規(guī)模達(dá)到數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè),面對(duì)巨大的眼前利益和看不見(jiàn)摸不著的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,人們產(chǎn)生了不小的分歧,CFC與臭氧層也成為那幾年最具爭(zhēng)議的話題之一。
直到1985年,國(guó)際社會(huì)終于達(dá)成《保護(hù)臭氧層維也納公約》,確定了國(guó)際合作保護(hù)臭氧層的原則;1987年又在加拿大達(dá)成《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)》,為發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家分別制定了停止生產(chǎn)和使用CFC冷媒的時(shí)間表。比如,現(xiàn)在空調(diào)中普遍使用的冷媒,主要包括氫氯氟烴類(HCFC)和氫氟烴類(HFC)化合物兩大類。其中,HCFC雖然也含有氯,會(huì)破壞臭氧層,但破壞系數(shù)僅為CFC的百分之幾,且作為替代CFC冷媒的過(guò)渡性產(chǎn)品,已進(jìn)入加速淘汰階段。而HFC類化合物,由于不含氯,對(duì)臭氧層基本無(wú)害。
數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過(guò)數(shù)十年的協(xié)作,人類似乎正在從這場(chǎng)災(zāi)難中轉(zhuǎn)危為安。根據(jù)2022年蒙特利爾條約評(píng)估小組的一份報(bào)告,如今南極上空的臭氧層正在逐步恢復(fù),不僅空洞面積在縮小,臭氧濃度也有所增加。有科學(xué)家預(yù)計(jì),如果保持這一趨勢(shì),至2070年左右南極臭氧空洞可基本修復(fù)。
然而,人們還是笑早了。不久之后,另一份研究報(bào)告發(fā)布:雖然嚴(yán)重破壞臭氧層的CFC冷媒已被逐漸淘汰,臭氧空洞也不再是熱點(diǎn)議題,但更新?lián)Q代之后的氟利昂依舊在傷害人們賴以生存的地球家園,只不過(guò)這一次,是通過(guò)加劇全球變暖的方式。
報(bào)告稱,一方面,大量空調(diào)運(yùn)行帶來(lái)了大規(guī)模的能源消耗,同時(shí),其向室外釋放出的多余熱量還會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)“熱島效應(yīng)”;另一方面,雖然氟利昂在大氣中所占的比例遠(yuǎn)小于二氧化碳,但氟利昂類物質(zhì)產(chǎn)生的溫室效應(yīng)卻是相同質(zhì)量二氧化碳的數(shù)千倍之多,堪稱“超級(jí)溫室氣體”。而且,伴隨著當(dāng)前制冷空調(diào)在發(fā)展中國(guó)家的快速普及,氟利昂的排放量還在迅速增長(zhǎng)。
為扭轉(zhuǎn)全球快速變暖的趨勢(shì),在2016年的“蒙特利爾破壞臭氧層物質(zhì)管制議定書(shū)”第28次締約方大會(huì)上,與會(huì)各方經(jīng)過(guò)艱苦的談判,最終達(dá)成了逐步減排HFC的《基加利修正案》。
應(yīng)該說(shuō),修正案的達(dá)成對(duì)于地球生態(tài)環(huán)境而言是重大利好的,但放棄HFC之后的人類又該如何度過(guò)越來(lái)越酷熱的夏日呢?
遺憾的是,直到今天,科學(xué)家們?nèi)匀粵](méi)有找到完美的解決方案,相關(guān)替代方案仍在探索中。比如,2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)便為保護(hù)環(huán)境“放棄”了空調(diào)。取而代之的是,利用地溫冷卻系統(tǒng)將冷水泵入公寓,讓室內(nèi)外實(shí)現(xiàn)6攝氏度至10攝氏度的溫差。此外,科學(xué)家們也在不斷嘗試改進(jìn)制冷技術(shù),開(kāi)發(fā)更加綠色環(huán)保的空調(diào)冷媒,越來(lái)越多的人開(kāi)始將目光重新聚焦在氨氣、二氧化碳和烷烴這樣的無(wú)鹵素天然氣體上,以此為冷媒的新控溫方式成為熱門研究方向。在2022年北京冬奧會(huì)期間,國(guó)家速滑館等多個(gè)奧運(yùn)場(chǎng)館首次采用了二氧化碳跨臨界循環(huán)制冷系統(tǒng),極大降低了制冰造雪過(guò)程中的碳排放,為綠色奧運(yùn)作出了貢獻(xiàn)。
當(dāng)前,新一代冷媒對(duì)臭氧和氣候變化更加友好,但在阻燃、毒性和使用成本等方面還存在不少缺陷。發(fā)展更加綠色環(huán)保且經(jīng)濟(jì)節(jié)能的冷媒和制冷技術(shù),依舊是全世界需要大力攻關(guān)的課題。