CN101245238A - 一种可直接充灌替代r22的制冷剂 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种应用于家用空调/热泵等系统中直接充灌替代R22的制冷剂组合物。该制冷剂由五氟乙烷(R125)、1,1,1,2-四氟乙烷(R134a)和二甲醚(DME或RE170)组成;其制备方法是将上述各组分按其相应的配比在液相下进行物理混合。本发明完全符合环境保护的要求,ODP值为零,GWP值较低,热工性能及参数与R22十分接近,压力及压缩机排气温度较R22低,替代时无需改动或更换现有R22系统的任何部件及润滑油,可实现直接充灌,且循环性能与R22相当或略高。

Description

一种可直接充灌替代R22的制冷剂
(请定稿)
技术领域
本发明属于制冷剂领域,涉及一种制冷剂组合物,尤其涉及一种应用于家用空调/热泵等制冷空调系统中替代R22的制冷剂组合物。
背景技术
根据《蒙特利尔议定书》的原本规定,发达国家将于2030年完全停止非原料性质的R22生产和消费,发展中国家(包括我国)将于2040年停止非原料性质的R22生产和消费。但2007年9月在加拿大蒙特利尔召开的《蒙特利尔议定书》缔约方大会达成的最新决议中规定,发达国家将于2020年完全停止非原料性质的R22生产和消费,包括中国在内的发展中国家,要在2013年将非原料性质HCFCs(其中约70%是R22)的生产和消费量冻结在2009年和2010年的平均水平上,2030年完成全面淘汰。相比原来的淘汰时间表,整个淘汰进程大大提前,而目前国内生产和应用的约80%的家用空调/热泵等系统采用R22作制冷剂,由此可见,R22的替代形势非常严峻且替代品的研究开发迫在眉睫。
当前,国内外市场上R22的主要替代品包括R407C(R32/125/134a)和R410A(R32/125)等,但这些替代品仍不理想,例如,R407C的能效较低,并且其滑移温度较大,制约了其市场应用;R410A与R22系统不兼容,使用R410A替代R22必须更换新的压缩机和两器等,且这两种替代品均无法直接充灌替代R22,在替代过程中需要对系统部件或润滑油等作改动或更换,大大增加了替代成本。另外,现有的可直接充灌替代R22的R417A(R125/134a/600)或R422A(R125/134a/600a)等,在直接充灌替代R22时,表现出效率降低、冷量降低、或压力增加等缺点,替代效果并不理想。
现有技术中,专利申请EP 1184438中公开了由55~94%的五氟乙烷、2.5~35%的1,1,1,2-四氟乙烷和3.5~25%的二甲醚组成的混合物,但以此比例组成的混合物在直接充灌替代R22时,表现出效率降低、压力过高、甚至易燃等缺陷,效果并不理想。在专利申请US20060011884中,公开了含有至少75%的五氟乙烷、5~24%的1,1,1,2-四氟乙烷和1~4%的二甲醚的混合物,在直接充灌替代R22时,以此比例组成的混合物同前述发明一样,表现出效率降低、压力过高等缺陷,效果也不理想。
另外,美国专利申请US 2008029733中公开了以五氟乙烷、四氟乙烷和碳氢化合物等物质组成的混合物;专利申请WO 2007102815中公开了以五氟乙烷和四氟乙烷组成的混合物;中国专利文件CN 91112767.4、US 649356和WO 9211339公开了以五氟乙烷、二氟甲烷和四氟乙烷组成的混合物;中国专利文件CN 91112768.2、美国US 412974和WO 9105027公开了以五氟乙烷和二氟甲烷组成的二元混合物;中国专利文件CN 92110844.3公开了以二氟甲烷、1,1,1-三氟乙烷和五氟乙烷组成的混合物;中国专利文件CN 92112759.6公开了以二氟甲烷和四氟乙烷组成的混合物;中国专利文件CN 93102698.9公开了以二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷和选自1,1-二氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、丙烷等组成的混合物;中国专利文件CN 96101957.3公开了以二氟甲烷、五氟乙烷和其它氟化物组成的混合物;中国专利文件CN 00121159.5公开了以二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷和1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷组成的三元混合物;中国专利文件CN 00121158.7公开了以丙烷、五氟乙烷和二氟甲烷组成的三元混合物;中国专利文件CN 03116856.6公开了以氟乙烷、五氟乙烷和二氟甲烷组成的三元混合物;中国专利文件CN 200710068823.8公开了以二氟甲烷、五氟乙烷和三氟甲烷组成的三元混合物;美国US 7276176和US 7258813公开了以五氟乙烷、1,1,1,2-四氟乙烷和异丁烷组成的混合物;美国US 6846792公开了以五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷和丙稀组成的混合物;美国US 6783691公开了以二氟甲烷、五氟乙烷、1,1,1,2-四氟乙烷和碳氢化合物组成的混合物;美国US 5624596公开了以二氟甲烷、五氟乙烷和碳氢化合物组成的混合物。这些申请中的混合物基本都是为了替代R22而研究开发,但这些混合物存在或具有高的GWP值,或有较强的可燃性,或具有较大的滑移温度,或与R22系统不兼容,或效率较低,或价格昂贵及替代费用高等等问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种可直接充灌替代R22的制冷剂。本发明的制冷剂用于家用空调/热泵等系统中,既符合环保的要求,又安全、可靠、制冷效率高,而且还无需改动或更换现有的系统部件和生产线,可直接充灌。
本发明的制冷剂组合物,由五氟乙烷(R125)、1,1,1,2-四氟乙烷(R134a)和二甲醚(DME或RE170)组成,各组分质量百分比如下:
五氟乙烷:                   45~52%
1,1,1,2-四氟乙烷:        45~52%
二甲醚:                     3~6%
优选的,本发明的制冷剂组合物,组分如下,均为质量百分比:
五氟乙烷46~50%,1,1,1,2-四氟乙烷46~50%,二甲醚3~5%。
上述组分中的五氟乙烷(R125),其分子式为CHF2CF3,摩尔质量为120.02,正常沸点为-48.1℃,临界温度为66.02℃,临界压力为3.62MPa。
上述组分中的1,1,1,2-四氟乙烷(R134a),其分子式为CF3CH2F,摩尔质量为102.03,正常沸点为-26.07℃,临界温度为101.06℃,临界压力为4.059MPa。
上述组分中的二甲醚(DME或RE170),其分子式为CH3OCH3,摩尔质量为46.07,正常沸点为-24.8℃,临界温度为127.2℃,临界压力为5.34MPa。
本发明提供上述制冷剂的制备方法,将五氟乙烷、1,1,1,2-四氟乙烷和二甲醚按其相应的配比在液相状态下进行物理混合即可。
本发明所述的制冷剂组合物,是用于家用空调/热泵等系统中直接充灌替代R22的制冷剂,该制冷剂组合物完全符合环境保护的要求,ODP值为零,GWP值较低,热工性能及参数与R22十分接近,压力及压缩机排气温度较R22低,替代时无需改动或更换现有R22系统的任何部件及润滑油,可实现直接充灌,且循环性能与R22相当或略高。
本发明有益效果如下:
a.环境性能
表1列出了本发明与R22的环境性能比较,可以看出,本发明的臭氧破坏潜能值(ODP)为零,不会破坏大气臭氧层,完全满足当前国内外对R22的环保替代要求,GWP值较低。
                        表1环境性能比较
Figure S2008100147335D00031
b.热工参数:
表2给出了本发明与R22的热工参数比较,在ARI Standard 520国际标准的空调工况下,蒸发器、冷凝器内制冷剂的压力值及排气温度均较R22低,可实现直接充灌,且对压缩机长期运行有益。
                        表2热工参数比较
Figure S2008100147335D00032
c.热工性能
表3给出了本发明与R22的热工性能比较,本发明的COP值与R22相当或略高;单位容积制冷量与R22相当,完全可以满足替代R22后制冷空调的负荷需求。
                        表3热工性能比较
Figure S2008100147335D00033
d.直接充灌性能
本发明的基本热工参数与R22非常接近,并经符合国际标准规定的材料相容性实验验证,本发明与原R22系统中的金属材料、塑性材料和弹性材料等均是相容的,替换时不必改造或更换原R22系统的部件和管路;经润滑油相溶性试验验证,本发明与R22系统使用的矿物油(MO)相溶,因而,本发明可以直接充灌于R22系统中,无需改动任何管路部件和润滑油。
综上所述,本发明的ODP值为零,GWP值较低,完全符合家用空调/热泵等制冷空调设备替代R22的环保要求;热工参数及性能与R22非常接近,无需改动现有R22制冷空调系统的设备及部件,而且与矿物油相溶,可实现直接充灌,是R22的一种理想替代品。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的说明,但不限于此。
实施例中各组分的比例均为质量百分比,其中的五氟乙烷(R125),其分子式为CHF2CF3,摩尔质量为120.02,正常沸点为-48.1℃,临界温度为66.02℃,临界压力为3.62MPa;1,1,1,2-四氟乙烷(R134a),其分子式为CF3CH2F,摩尔质量为102.03,正常沸点为-26.07℃,临界温度为101.06℃,临界压力为4.059MPa;二甲醚(DME或RE170),其分子式为CH3OCH3,摩尔质量为46.07,正常沸点为-24.8℃,临界温度为127.2℃,临界压力为5.34MPa。
实施例1:制冷剂组合物,组分如下:
五氟乙烷45%、1,1,1,2-四氟乙烷52%、二甲醚3%。
制备方法:将以上三种组分在液相下进行物理混合后即得制冷剂。
实施例2:制冷剂组合物,组分如下:
五氟乙烷46%、1,1,1,2-四氟乙烷50%、二甲醚4%。制备方法同实施例1。
实施例3:制冷剂组合物,组分如下:
五氟乙烷46%、1,1,1,2-四氟乙烷48%、二甲醚6%。制备方法同实施例1。
实施例4:制冷剂组合物,组分如下:
五氟乙烷48%、1,1,1,2-四氟乙烷47%、二甲醚5%。制备方法同实施例1。
实施例5:制冷剂组合物,组分如下:
五氟乙烷50%、1,1,1,2-四氟乙烷46%、二甲醚4%。制备方法同实施例1。
实施例6:制冷剂组合物,组分如下:
五氟乙烷52%、1,1,1,2-四氟乙烷45%、二甲醚3%。制备方法同实施例1。
在ARI Standard 520国际标准的空调工况下,即蒸发温度为7.2℃、冷凝温度为54.4℃、过热温度为11.1℃、过冷温度为8.3℃及压缩机效率为80%的工况下,上述实施例制冷剂的环境参数、物性参数及热工性能列于表4中。
                表4制冷剂的环境参数、物性参数及热工性能
Figure S2008100147335D00041
备注:*表示与R22的相应比值,其中COP为性能系数。

Claims (3)

1.一种制冷剂组合物,其特征在于,由五氟乙烷、1,1,1,2-四氟乙烷和二甲醚组成,各组分的质量百分比如下:
五氟乙烷                       45~52%
1,1,1,2-四氟乙烷            45~52%
二甲醚                         3~6%。
2.如权利要求1所述的制冷剂组合物,其特征在于,组分如下,均为质量百分比:五氟乙烷46~50%,1,1,1,2-四氟乙烷46~50%,二甲醚3~5%。
3.一种权利要求1所述的制冷剂组合物的制备方法,是将五氟乙烷、1,1,1,2-四氟乙烷和二甲醚按其相应的配比在液相状态下进行物理混合。
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