CN110257013A - 一种空气源热水器专用节能制冷剂 - Google Patents

一种空气源热水器专用节能制冷剂 Download PDF

Info

Publication number
CN110257013A
CN110257013A CN201910638418.8A CN201910638418A CN110257013A CN 110257013 A CN110257013 A CN 110257013A CN 201910638418 A CN201910638418 A CN 201910638418A CN 110257013 A CN110257013 A CN 110257013A
Authority
CN
China
Prior art keywords
air source
water heater
source water
refrigerant
energy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910638418.8A
Other languages
English (en)
Inventor
沈国华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HANGZHOU AIERKE REFRIGERANT TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
HANGZHOU AIERKE REFRIGERANT TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HANGZHOU AIERKE REFRIGERANT TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical HANGZHOU AIERKE REFRIGERANT TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201910638418.8A priority Critical patent/CN110257013A/zh
Publication of CN110257013A publication Critical patent/CN110257013A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/02Materials undergoing a change of physical state when used
    • C09K5/04Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa
    • C09K5/041Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems
    • C09K5/044Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems comprising halogenated compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2205/00Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
    • C09K2205/10Components
    • C09K2205/11Ethers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2205/00Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
    • C09K2205/10Components
    • C09K2205/12Hydrocarbons
    • C09K2205/122Halogenated hydrocarbons
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

本发明涉及水体制热的技术领域,特别是涉及一种空气源热水器专用节能制冷剂,其节能环保效果较好,减少对环境造成污染和破坏,并且可以减少对机器损坏;由以下比例(重量百分比)的成分组成:R22 30%~50%;R410A 25%~40%;R142B 5%~12%;R417A3%~7%;R152A 2%~6%;R407C 1%~5%;二甲醚2%~5%,本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂在用于空气源热水器中对水进行加热时,其能效比高于单独使用R22或单独使用R134A作为制冷剂时的能效比,能效比越高,则本发明的制冷剂相比于单独使用R22或单独使用R134A作为制冷剂具有良好的节能效果,并且其各组分环保性能较好,在使用过程中可以减少对大气臭氧层造成的破坏作用,并且使用寿命较长,工作效率高,有利于提高空气源热水器的性能。

Description

一种空气源热水器专用节能制冷剂
技术领域
本发明涉及水体制热的技术领域,特别是涉及一种空气源热水器专用节能制冷剂的配方。
背景技术
空气源热水器,是把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水进行加热,压缩后的高温热能以此来加热水温,空气源热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量是一般电热水器的4~6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高,而空气源热水器在使用过程中需要使用制冷剂作为介质来对水进行加热。
现有的空气源热水器常采用R22,R22属于氢氯氟烃类,是当今使用最广泛的中低温制冷剂,广泛应用于往复式压缩机,但是单一使用R22作为制冷剂的话,会缩短压缩机的寿命,并且会大气臭氧层有破坏作用,因此近几年来一般采用R134A作为制冷剂以供空气源热水器进行使用,R134A不会对大气臭氧层造成损坏,并且其制冷量和效率与氟利昂很接近,但是R134A的溶水性较高,若管道内出现少量的水分时,在润滑油的作用下,产生的酸、二氧化碳或一氧化碳将对金属造成一定的附属,影响机器的使用寿命,因此,研发一种节能环保效果较好,减少对环境造成污染和破坏,并且不容易对机器造成损坏的制冷剂是一个亟需解决的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种节能环保效果较好,减少对环境造成污染和破坏,并且可以减少对机器损坏的空气源热水器专用节能制冷剂的配方。
本发明提供的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:
R22 30%~50%;R410A 25%~40%;R142B 5%~12%;R417A 3%~7%;
R152A 2%~6%;R407C 1%~5%;二甲醚2%~5%。
本发明提供的空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:
R22 40%~43%;R410A 30%~35%;R142B 7%~10%;R417A 5%~7%;
R152A 4%~6%;R407C 3%~5%;二甲醚4%~5%。
优选的,所述R410A由R32和R125组成。
优选的,所述R32和R125的混合比例为1:1~1:1.25。
优选的,所述R417A由R134A、R125和R600组成。
优选的,所述R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9。
优选的,所述R407C由R32、R125和R134A组成。
优选的,所述R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
与现有技术相比本发明的有益效果为:本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂:1.其各组分环保性能较好,由于其减少了R22的使用量,因此在使用过程中可以减少对大气臭氧层造成的破坏作用,并且对压缩机的使用无不良影响,同时在使用过程中;2.由于其降低了R134a的使用量,因此其溶水量降低,从而可以有效避免了金属等的腐蚀,进而可以延长整体机器的使用寿命;3.可以有效提高工作效率,有利于提高空气源热水器的性能。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:45%的R22;37%的R410A;10%的R142B;3%的R417A;2%的R152A;1%的R407C;2%的二甲醚,其中R410A由R32和R125组成,并且R32和R125的混合比例为1:1,R417A由R134A、R125和R600组成,并且R417A由R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9,R407C由R32、R125和R134A组成,并且R407C由R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其在用于空气源热水器中对水进行处理时,其COP值为3.40,能效比相较于单独使用R22时高5.3%,能效比相较于单独使用R134A时高4.6%。
实施例2
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:50%的R22;25%的R410A;5%的R142B;5%的R417A;6%的R152A;5%的R407C;4%的二甲醚,其中R410A由R32和R125组成,并且R32和R125的混合比例为1:1.1,R417A由R134A、R125和R600组成,并且R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9,R407C由R32、R125和R134A组成,并且R407C由R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其在用于空气源热水器中对水进行处理时,其COP值为3.35,能效比相较于单独使用R22时高3.7%,能效比相较于单独使用R134A时高4.3%。
实施例3
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:30%的R22;40%的R410A;12%的R142B;7%的R417A;3%的R152A;5%的R407C;3%的二甲醚,其中R410A由R32和R125组成,并且R32和R125的混合比例为1:1.15,R417A由R134A、R125和R600组成,并且R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9,R407C由R32、R125和R134A组成,并且R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其在用于空气源热水器中对水进行处理时,其COP值为3.39,能效比相较于单独使用R22时高4.8%,能效比相较于单独使用R134A时高4.2%。
实施例4
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:40%的R22;33%的R410A;8%的R142B;6%的R417A;5%的R152A;4%的R407C;4%的二甲醚。其中R410A由R32和R125组成,并且R32和R125的混合比例为1:1.25;R417A由R134A、R125和R600组成,并且R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9;R407C由R32、R125和R134A组成,并且R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其在用于空气源热水器中对水进行处理时,其COP值为3.44,能效比相较于单独使用R22时高6.6%,能效比相较于单独使用R134A时高5.7%。
实施例5
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:42%的R22;30%的R410A;9%的R142B;5%的R417A;6%的R152A;3%的R407C;5%的二甲醚。其中R410A由R32和R125组成,并且R32和R125的混合比例为1:1.2;R417A由R134A、R125和R600组成,并且R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9;R407C由R32、R125和R134A组成,并且R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其在用于空气源热水器中对水进行处理时,其COP值为3.43,能效比相较于单独使用R22时高6.3%,能效比相较于单独使用R134A时高5.9%。
实施例6
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,由以下重量百分比的成分组成:42%的R22;35%的R410A;7%的R142B;5%的R417A;4%的R152A;3%的R407C;4%的二甲醚。其中R410A由R32和R125组成,并且R32和R125的混合比例为1:1.1;R417A由R134A、R125和R600组成,并且R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9;R407C由R32、R125和R134A组成,并且R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其在用于空气源热水器中对水进行处理时,其COP值为3.46,能效比相较于单独使用R22时高7.0%,能效比相较于单独使用R134A时高6.1%。
对比使用以上实施例1至实施例6中的制冷剂用于空气源热水器中时,其能效比对比值如下表:
本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂在用于空气源热水器中对水进行加热时,其能效比高于单独使用R22或单独使用R134A作为制冷剂时的能效比,能效比越高,则本发明的制冷剂相比于单独使用R22或单独使用R134A作为制冷剂具有良好的节能效果;
并且本发明的一种空气源热水器专用节能制冷剂,其各组分环保性能较好,由于其减少了R22的使用量,因此在使用过程中可以减少对大气臭氧层造成的破坏作用,并且对压缩机的使用无不良影响,同时在使用过程中,并且由于其降低了R134a的使用量,因此其溶水量降低,从而可以有效避免了金属等的腐蚀,进而可以延长整体机器的使用寿命,并且可以有效提高工作效率,有利于提高空气源热水器的性能。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,由以下重量百分比的成分组成:
R22 30%~50%;R410A 25%~40%;R142B 5%~12%;R417A 3%~7%;
R152A 2%~6%;R407C 1%~5%;二甲醚2%~5%。
2.如权利要求1所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,由以下重量百分比的成分组成:
R22 40%~43%;R410A 30%~35%;R142B 7%~10%;R417A 5%~7%;
R152A 4%~6%;R407C 3%~5%;二甲醚4%~5%。
3.如权利要求1或2所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,所述R410A由R32和R125组成。
4.如权利要求3所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,所述R32和R125的混合比例为1:1~1:1.25。
5.如权利要求1或2所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,所述R417A由R134A、R125和R600组成。
6.如权利要求5所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,所述R134A、R125和R600的混合比例为8:8:9。
7.如权利要求1或2所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,所述R407C由R32、R125和R134A组成。
8.如权利要求7所述的空气源热水器专用节能制冷剂,其特征在于,所述R32、R125和R134A的混合比例为25:19:6。
CN201910638418.8A 2019-07-16 2019-07-16 一种空气源热水器专用节能制冷剂 Pending CN110257013A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910638418.8A CN110257013A (zh) 2019-07-16 2019-07-16 一种空气源热水器专用节能制冷剂

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910638418.8A CN110257013A (zh) 2019-07-16 2019-07-16 一种空气源热水器专用节能制冷剂

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110257013A true CN110257013A (zh) 2019-09-20

Family

ID=67926209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910638418.8A Pending CN110257013A (zh) 2019-07-16 2019-07-16 一种空气源热水器专用节能制冷剂

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110257013A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114111079A (zh) * 2021-11-23 2022-03-01 衢州荣强化工有限公司 一种降低可燃特性的制冷剂

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1069048A (zh) * 1992-08-21 1993-02-17 顾国栋 制冷循环用的近共沸多元混合工质
CN101880519A (zh) * 2009-05-08 2010-11-10 霍尼韦尔国际公司 用于热泵热水器的氢氟烃制冷剂组合物
CN106566476A (zh) * 2016-10-28 2017-04-19 佛山市大芝热泵制冷设备有限公司 一种环境友好型三元非共沸高冷凝温度制冷剂及其充注方法
CN109370529A (zh) * 2018-10-17 2019-02-22 浙江豪瓦特节能科技有限公司 一种适用于空气源热泵热水器的制冷剂

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1069048A (zh) * 1992-08-21 1993-02-17 顾国栋 制冷循环用的近共沸多元混合工质
CN101880519A (zh) * 2009-05-08 2010-11-10 霍尼韦尔国际公司 用于热泵热水器的氢氟烃制冷剂组合物
CN106566476A (zh) * 2016-10-28 2017-04-19 佛山市大芝热泵制冷设备有限公司 一种环境友好型三元非共沸高冷凝温度制冷剂及其充注方法
CN109370529A (zh) * 2018-10-17 2019-02-22 浙江豪瓦特节能科技有限公司 一种适用于空气源热泵热水器的制冷剂

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
吴国平等: "《欧盟电器产品市场准入与合格评定指南》", 31 August 2004, 中国标准出版社 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114111079A (zh) * 2021-11-23 2022-03-01 衢州荣强化工有限公司 一种降低可燃特性的制冷剂

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2516524C2 (ru) Охлаждающая композиция, включающая дифторметан (hfc32) b 2,3,3,3- тетрафторпропилен (hfo1234yf)
CN109897607B (zh) 一种热泵混合工质和应用
CN102748900B (zh) 单双级压缩顺序使用的热泵、热泵空调及热泵热水机组
CN110257013A (zh) 一种空气源热水器专用节能制冷剂
CN202813887U (zh) 单双级压缩顺序使用的热泵、热泵空调及热泵热水机组
US20140299812A1 (en) Energy saving fluid
CN203798019U (zh) 一种水源热泵的废热回收装置
CN114350321B (zh) 一种节能环保型热泵工质及其应用
JP6211068B2 (ja) 冷媒ガス組成物
CN203837330U (zh) Co2热泵热交换增焓装置
CN205430168U (zh) 光伏光热一体化组件
CN203231585U (zh) 一种直热式空气源热泵
Fan et al. Theoretical study of heat pump system using CO2/dimethylether as refrigerant
CN210399316U (zh) 补气增焓空气源热泵
CN208566195U (zh) 基于空气循环的开式热泵热水装置
KR20090048907A (ko) 알170과 알1270으로 구성된 2원 혼합냉매
CN105674450A (zh) 空气源和水源热泵相结合的热泵系统
CN205119563U (zh) 一种用于高寒、大风沙地区的分体式二氧化碳热泵机组
CN203810793U (zh) 一种高效地源热泵机组
CN101602935A (zh) 一种节能混合制冷剂
CN217685886U (zh) 一种低环温空气能高温热风炉
CN108954820B (zh) 一种空气循环的闭式热泵热水制备方法
CN101694335B (zh) 一种新型的hcfc-22替代方式
CN2906484Y (zh) 特别适合于低气温环境下高效供暖运行的热泵型空调器
CN101726101A (zh) 一种小功率商用冰箱压缩机应用在热泵热水器中的新技术

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190920