CZ166495A3 - Ozone-friendly working mixture for cooling systems - Google Patents

Ozone-friendly working mixture for cooling systems Download PDF

Info

Publication number
CZ166495A3
CZ166495A3 CZ951664A CZ166495A CZ166495A3 CZ 166495 A3 CZ166495 A3 CZ 166495A3 CZ 951664 A CZ951664 A CZ 951664A CZ 166495 A CZ166495 A CZ 166495A CZ 166495 A3 CZ166495 A3 CZ 166495A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
mixture
ozone
sulfur hexafluoride
refrigeration
working
Prior art date
Application number
CZ951664A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ288210B6 (en
Inventor
Igor Michajlovic Mazurin
Anatolij Jakovle Stoljarevskij
Alexandr Sergejevic Doronin
Alexandr Vasiljevic Sevcov
Original Assignee
Centr Komplexnogo Razvitija Te
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 Centr Komplexnogo Razvitija Te filed Critical Centr Komplexnogo Razvitija Te
Publication of CZ166495A3 publication Critical patent/CZ166495A3/cs
Publication of CZ288210B6 publication Critical patent/CZ288210B6/cs

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
    • C09K5/045Materials 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 containing only fluorine as halogen
    • 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
    • C09K2205/128Perfluorinated hydrocarbons
    • 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
    • C09K2205/134Components containing sulfur
    • 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
    • C09K2205/22All components of a mixture being fluoro compounds

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)
  • Lubricants (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)

Description

Pracovní směs pro chladicí zařízení, která nepoškozuje ozón
Oblast techniky
Vynález se týká chladicí techniky a může být využit ve středněteplotním chladicím zařízení, klimatizačních zařízeních, včetně automobilových, tepelných pumpách a pro výzkumné účely.
Dosavadní stav techniky
Je známo, že fluorid sírový (SFJ se může používat jako chladicí medium (US, A, 1778033) . K přednostem “ohoto chladicího media patří dosti vysoká chladicí účinnost a ekologická bezpečnost.
Fluorid sírový (SFJ má však velmi vysokou tenzi par v rozmezí tzv. průmyslového chladu, tj. při teplotách od -20 do -35 °C. To ztěžuje jeho použití ve středněteplotním chladicím zařízení.
Je známa řada systémů pracovních směsí pro chladicí stroje na bázi fluoridu sírového (SFJ , která vykazují nižší tenzi par za daných podmínek než fluorid sírový (SFJ .
Zároveň přítomnost fluoridu sírového (SFJ ve známých chladicích mediích snižuje energetickou náročnost zařízení a technologických procesů díky anomálně nízké Poissonově konstantě fluoridu sírového (SFJ (1,02 - 1,04).
Pro srovnání analogická konstanta pro oktafluorpropan (C,FJ má hodnotu 1,13 a pro oktafluorcyklobutan 1,07.
Je známa například pracovní směs pro chladicí szroje obsahující fluorid sírový (SFb) a difluorchlormethan (CHC1F,) (US, A, 3642639) .
Známá pracovní směs pro chladicí stroje má podstatně vyšší chladicí schopnost než každá z jejích složek samostatně. Tato pracovní směs se může nej efektivněji použít v oblasti nízkoteplotních chladicích strojů v rozmezí Tv.,u od -25 do -40°C.
Zároveň je ve známé směsi přítomna i složka obsahující chlor, která je příčinou negativního vlivu směsi na ozón.
Jak je známo, chladivá tohoto druhu musí být podle mezinárodních dohod na ochranu ozónové vrstvy do roku 2020 zcela vyloučena z používání.
Existuje několik směrů vývoje chladicích medií, která nepoškozují ozón. Zejména je známá pracovní směs nepoškozující ozón pro chladicí stroje složená ze dvou fluorovaných uhlovodíků : oktaf luorpropanu (C;FJ a oktafluorcyklobutanu (CJFJ , jejichž molekuly neobsahují chlor (SU, A, 1781279) .
Daná pracovní směs odpovídá současným požadavkům na látky nepoškozující ozón.
Nicméně, nej výhodnější rozmezí koncentrací jejích složek, z hlediska snížení ztrát energie, je příčinou vysoké teploty varu pracovní směsi, což nedovoluje její použití v průmyslových a běžných chladicích zařízeních nízko a středněteplotní úrovně. Pro nejvhodnějši koncentraci oktafluorpropanu a oktafluorcyklobutanu rovné poměru 40 ; 60 je teplota varu -19:C a pro poměr 35 : 65 je - 22;C.
Známá je rovněž pracovní směs pro chladicí stroje, která nepoškozuje ozón a obsahuje fluorid sírový (SEJ a fluorovaný uhlovodík - trifluormethan (CHF,) . (US, 3719603, 1973) .
Na rozdíl od předcházející směsi, která nepoškozuje ozón, daná směs může být s největší účinností použita pouze ve speciálních chladicích zařízeních pracujících při teplotách nižších než -70°C. Jak je známo, rozmezí teplot, při kterých pracují s největší účinností běžné chladničky a klimatizační zařízení, leží o několik desítek stupňů výše.
Kromě toho molekula trifluormethanu (CHF3) se vyznačuje poměrně nízkou energií disociace, méně než 370 kJ/mol, což má za následek, že tato složka směsi není příliš stálá vůči rozkladu při dlouhodobém používání chladicího zařízení. V důsledku destrukce trifluormethanu a následných chemických reakcí vznikají nerekombinovatelné produkty rozkladu, které narušují podmínky normálního využití chladicích strojů, což může vést až k jejich vyřazení z činnosti.
Podstata vynálezu
Předmětem předloženého vynálezu je řešení úkolu nalezení pracovní směsi na bázi fluoridu sírového (SFs), která nepoškozuje ozón, pro chladicí stroje pracující v rozmezí středních teplot a při tlacích nepřesahujících tlak potřebný při použití fluoridu sírového jako samostatného chladicího media.
Předmětem předloženého vynálezu je také snížení energetické náročnosti a zvýšení provozní spolehlivosti chladicích strojů.
Daný úkol je řešen tak, že známá pracovní směs pro chladicí stroje, která nepoškozuje ozón a která obsahuje fluorid sírový (SFn) a fluorovaný uhlovodík, obsahuje jako fluorovaný uhlovodík v menší míře jednu sloučeninu vybranou ze skupiny zahrnující oktafluorpropan (C,Fa) , oktafluorcyklobutan (cC4Fa) a dekafÍuorbutan (C4F;i1) .
Podle jednoho provedení vynálezu je obsah složek ve směsi (ve hmot.%):
fluorid sírový 0,1 - 64 oktafluorpropan 36 - 99,9
Podle dalšího provedení vynálezu je obsah složek ve směsi (ve hmot.%):
fluorid sírový 0,1 - 86,5 oktafluorcyklobuzan 13,5 - 99,9
Podle dalšího provedeni vynálezu je obsah složek ve směsi (ve hmot.%):
fluorid sírový 0,1 - 85 dekafÍuorbutan 15 - 99,9
Podle ještě dalšího provedení vynálezu se do pracovní směsi účelově dodatečně přidává v množství do 30 hmot. % hexafluorethan (C,Fo) a/nebo tetrafluormethan (CF4) .
Náhrada trifluormethanu v pracovní směsi nepoškozující ozón a obsahující fluorid sírový (SF,.) jednou z látek z řady oktafluorpropan, oktafiuorcyklobutan a dekafÍuorbutan, které mají nižší teploty varu než trifluomethan a menší tenzi par při normálních atmosférických podmínkách, dovoluje vyřešit zadaný úkol najít účinné chladicí medium pro středněteplotní chladicí stroje, které nepoškozuje ozón.
Efektu snížení energetické spotřeby chladicích zařízení naplněných navrženou ozón nepoškozující pracovní směsí je dosaženo zvýšenou tepelnou účinností, v porovnání se srovnávacím mediem, navržených chladicích medií v chladicím cyklu Renkina.
Je známo, že hodnota poměru rozdílu měrného objemu par (V ) a kapaliny (Vk) ve dvoufázovém rovnovážném systému k měrnému skupenskému teplu vypařování (q) , násobená teplotou (T)z je úměrná veličině dT/dP (rovnice Claussiusova-Clapeyronova) . Tímto způsobem zvýšení poměru (Vc - VJ /q dovoluje snížit teplotu ochlazování při ustáleném poklesu tlaku, tzn. že ke zmrazení například produktů dochází při nižší teplotě, což zaručuje snížení celkové spotřeby energie chladicího zařízení při zachování všech jeho dalších základních funkcí.
Dosažení předmětu vynálezu z pohledu zvýšení provozní spolehlivosti chladicích strojů je zajištěno tím, že všechny navrhované pracovní směsi nepoškozující ozón podle předloženého vynálezu mají molekulovou hmlotnost vyšší než je molekulová hmotnost srovnávacího media. V důsledku přímé závislosti mezi zlepšením dielektrických vlastností látek daného typu a růstem jejich molekulové hmnotnosti je možné potvrdit, že navrhované směsi zajišťují zvýšenou provozní spolehlivost chladicího zařízení na úkor snížení pravděpodobnosti elektrického průrazu, zejména v kompresorech.
Kromě toho molekuly oktafiuorpropanu, oktafluorcyklobutanu, dekafluorbutanu mají disociační energii vyšší než 420 kJ/mol, což znamená že jsou stabilnější vůči rozkladu než molekula trifluormethanu (ε < 370 kJ/mol). Toto svým způsobem snižuje pravděpodobnost vzniku nerekombinovatelnýcn produktů rozkladu a tím i uchovává optimální podmínky funkce chladicího zařízení.
Rozmezí koncentrací složek navrhovaných ozón nepoškozujících pracovních směsí pro chladicí stroje je podmíněno následujícími faktory. Horní hranice obsahu látek řady oktafluorpropan, oktafluorcyklobutan, dekafluorbutan ve složení pracovní směsi 99,9 hmot.%, je podmíněna minimální koncetrací fluoridu sírového (SFg) , při níž lze spolehlivě zaznamenat snížení energetické náročnosti.
Spodní hranice pro každou látku výše uvedené řady je podmíněna kritickou teplotou (Tkr) pro každý typ binární směsi, tato teplota nesmí být nižší než + 55cC, t.j. hodnota teploty přijaté jako teplota kondenzace pro středně a vysokoteplotní kompresory chladicích strojů. Snížení koncentrace každé z uvedených složek, ve srovnání se spodní hranicí, povede ke snížení Tkr směsi, což ve svém důsledku znemožní uskutečnění cyklu v chladicím stroji, takže nebude docházet ke kondenzaci směsi a tím ani k vývinu chladu.
Složení tří, čtyř, pěti a šestislcžkových směsí vznikajících z fluoridu sírového, oktafluorpropanu, oktafluorcyklobutanu, dekafluorbutanu s přídavkem hexafluorethanu a tetrafluomethanu musí vyhovovat stejným podmínkám na hodnotu Tkr směsi.
Přehled obrázků na výkresech
Na obr. 1 je zobrazen graf změn kritické teploty Tkr binárních pracovních směsí v závislosti na koncentraci fluoridu sírového (SF6) .
-T směs fluoridu sírového
2 e směs fluoridu sírového
3 . směs fluoridu sírového
4 . směs fluoridu sírového
Na obr. 2 je uvedena
rozdílu měrných objemů páry a kapaliny ve dvoufázovém rovnovážném systému k měrnému skupenskému teplu vypařování dT dP óm3 kJ na koncentraci fluoridu sírového. T - 263 K.
1 . směs fluoridu sírového
2 . směs fluoridu sírového
3. směs fluoridu sírového
4 . směs fluoridu sírového
s oktafluorpropanem (C,í s oktafluorcyklobutanem s dekafluorbutanem (C.F, s trifluormethanem (CHF
Na obr. 3 je uveden graf závislosti změn molekulové hmotnosti binárních pracovních směsí (M) na koncentraci fluoridu sírového.
1. směs fluoridu sírového s oktafluorpropanem (C3Fg) ,
2 . směs fluoridu sírového s oktaf luorcyklobutanem (cC.Fg) ,
3. směs fluoridu sírového s dekafluorbutanem (e 10) ,
4 . směs fluoridu sírového s tri fluormethanem (CHF)) .
Výše uvedené přednosti a zvláštnosti předloženého
vynálezu se ozřejmí při následujícím prostudování nákresů, příkladu realizace vynálezu a vypočtených a naměřených hodnot tepelných účinností navržených ozón nepoškozujících pracovních směsí v chladicím cyklu Renkina a rovněž hodnot kritických teplot (Ti:r) a teplot varu (Tvar) směsí při jedné atmosféře.
Příklady provedení vynálezu
Příklad
Příprava směsi (binární nebo mnohosložkové) se provádí vážením a následnou kontrolou jejího složení.
Protože všechny složky směsi mají tlak při teplotě místnosti značně vyšší než je atmosférický tlak, přídavek jakékoliv složky směsi se provádí prostým přetlačením plynu do objemu s nižším tlakem. Dávkování vážením dovoluje dosáhnout přesnosti ± 0,1%.
Směs obsahující fluorid sírový (SFJ a dekafluorbutan (C4F,0) připravují následujícím způsobem.
Do nádoby se dávkuje dekafluorbutan, po zvýšení hmotnosti na 15 g se dávkování plynu přeruší. Poté se nádoba připojí k zásobníku obsahujícímu fluorid sírový. Fluorid sírový, který má vyšší tenzi páry, se přepustí do nádoby s dekafluorbutanem. Během dávkování fluoridu sírového se nádoba váží, po dosažení hmotnosti 85 g se zásobník s fluoridem sírovým, odpojí.
Je-li to nezbytné, po určité době se složení připravené směsi prověřuje chromatograficky nebo hmotovou spektrometrií.
Analogickým způsobem, postupným zvyšováním tlaku směsi, se získávají směsi pro tří- a vícesložkové systémy.
Hodnoty charakterizující vlastnosti získaných nízkovroucích směsí a hodnoty srovnávací směsi jsou uvedeny v cabulce.
Tabulka
Složení směsi (hmot. Spodní dovolená hodnota kritické teploty směsi Tkr (°C) Teplota varu směsi při 0,1 MPa Tvar (’C) Tepelná účinnost chladicího media v chladicím cyklu Renkina
1 2 3 4
0,1 SFÓ, 99,5 C3F, 72 -37 0,37
30 SF6, 70 C,F, 64 -44 0,30
64 SF, 36 C;F; 55 -45 0,24
0,5 SFO, 99,5 cC.F3 115 — 6 1,04
40 SFti, 60 cC.F3 88 -29 0, 91
8 6,5 SFb,13,5 cC4F3 55 -44 0,33
0,5 SFO, 99,5 C4F;0 113 -2 1,20
40 SFÓ, 60 C4F,3 86 -26 0,80
85 SFb, 15 C.F.O 55 -44,5 0,37
16SFn, 4cC4Fg, 8CC3Fg 68 -37 0,25
23SFO, 12cC,F3, 65C3F3 64 -41 0,35
45SFO, 15cC4F3, 4OC,F3 57 -44 0,40
50SF.,20cC4F3, 30C,Fg 55 -46 0, 45
10SFg, 5C,Fi0, 85C3F3 71 -35 0,35
Pokračování tabulky
Složení směsi (hmot. %) Spodní dovolená hodnota kritické teploty směsi T<r (°C) Teplota varu směsi při 0,1 MPa TVJr (°C) Tepelná účinnost chladicího media v chladicím cyklu Renkina
1 2 3 4
25SFá,12C4F,0,63C,F3 68 -36 0,40
40SF6, 20C4Fío, 40C,Fg 62 -41 0,38
40SF8, 3OC4F.o, 30cC4F3 85 -25 0,7
30C2Fó, 56cC4F3, 14SFo 77 -36 0, 6
30CFj, 56cC.F3, 14SFb 57 -51 0, 6
30C;Fó, 56cC4F3, 13SFó 1CF. 76 -37 0, 6
15SFs, 4cC4F8, 8OC3Fa 1CF, 67 -38 0, 6
Srovnávací medium
1 SF6, 99 CHF3 25 -82 0,3
35 SFÓ, 65 CHF, 45 -50 0,15
Jak vyplývá z obrázků a dat uvedených v tabulce, navržené systémy pracovních směsí, které nepoškozují ozón, dovolují řešit zadání předloženého vynálezu tím, že zajišťují provozuschopnost chladicího zařízení v širokém rozmezí klimatických podmínek (T,, > 55°C) a teplot výparníku (mrazící komory) od -5'3C do - 52'C v j ednostupňových chladicích strojích při současném zlepšení parametrů, které mají vliv na energetickou spotřebu. Hodnota koeficientu tepelné účinnosti chladicího media v chladicím cyklu Renkina (sl.4 tabulky) rovna (dT/dP)' pro pracovní směsi je ve středněteplotním rozmezí vyšší než u srovnávacího media.
Pracovní směsi pro chladicí stroje podle vynálezu, které nepoškozují ozón, mají, jak je zřejmé z obr. 3, molekulovou hmotnost vyšší než jsou molekulové hmotnosti srovnávacího media, což spolu s vyšší disociační energií molekul přispívá ke zvýšení provozní spolehlivosti chladicího zařízení.
Průmyslová využitelnost
Předložený vynález může být použit s nejvyšší účinností ve středněteplotním chladicím zařízení, klimatizačních zařízeních, a to i v automobilových a tepelných pumpách. Pracovní směsi podle předloženého vynálezu jsou požárně bezpečné, nevýbušné, nepoškozují ozón a jsou nekorozívní. Navržené pracovní směsi nepoškozující ozón lze je používat ve stávajících chladicích agregátech bez jejich podstatných konstrukčních změn.

Claims (5)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Pracovní směs nepoškozující ozón pro chladicí stroje, obsahující fluorid sírový a fluorovaný uhlovodík, vyznačující se tím , že jako fluorovavý uhlovodík obsahuje v menší míře jednu látku vybranou ze skupiny zahrnující oktafluorpropan, oktafluorcyklobutan a dekafluorbutan.
2. Pracovní směs nepoškozující ozón podle nároku 1, vyznačuj í c í se tím, že obsah složek ve směsi činí 0,1 - 64 hmot. % fluoridu sírového a 36 - - 99,9 hmot. % ok tafluorpropanu.
3. Pracovní směs nepoškozující ozón podle nároku 1, vyznačující se tím , že obsah složek ve směsi činí 0,1 - 86,5 hmot. % fluoridu sírového a 13,5 - 99,5 hmot. % oktafluorcyklobutanu.
4. Pracovní směs nepoškozující ozón podle nároku 1, vyznačující se tím , že obsah složek ve směsi činí 0,1 - 85 hmot. % fluoridu sírového a 15 - 99,9 hmot. % dekafluorbutanu.
5. Pracovní směs nepoškozující ozón podle nároku 1, vyznačující se tím, že navíc obsahuje až 30 hmot.% hexafluorethanu a/nebo tetrafluormethanu.
CZ19951664A 1993-09-29 1994-09-28 Ozone-friendly working mixture for cooling systems CZ288210B6 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93046020A RU2092515C1 (ru) 1993-09-29 1993-09-29 Озонобезопасная рабочая смесь для холодильных машин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ166495A3 true CZ166495A3 (en) 1996-04-17
CZ288210B6 CZ288210B6 (en) 2001-05-16

Family

ID=20147801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19951664A CZ288210B6 (en) 1993-09-29 1994-09-28 Ozone-friendly working mixture for cooling systems

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0676460A4 (cs)
CZ (1) CZ288210B6 (cs)
RU (1) RU2092515C1 (cs)
WO (1) WO1995009214A1 (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6173577B1 (en) 1996-08-16 2001-01-16 American Superconductor Corporation Methods and apparatus for cooling systems for cryogenic power conversion electronics
US6023934A (en) * 1996-08-16 2000-02-15 American Superconductor Corp. Methods and apparatus for cooling systems for cryogenic power conversion electronics
US5801937A (en) * 1996-10-16 1998-09-01 American Superconductor Corporation Uninterruptible power supplies having cooled components

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3719603A (en) * 1968-10-30 1973-03-06 Allied Chem Novel low boiling compositions
GB1243699A (en) * 1968-10-30 1971-08-25 Allied Chem Low boiling compositions
US3642639A (en) * 1968-11-21 1972-02-15 Allied Chem Process of refrigeration using mixture sf6 and chcif2
SU637419A1 (ru) * 1977-07-21 1978-12-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Хладагент
US5002757A (en) * 1988-05-16 1991-03-26 Gupta Chakra V Perfluoroalkanes and perfluoroalkane and sulphur hexafluoride compositions as aerosol propellants

Also Published As

Publication number Publication date
WO1995009214A1 (fr) 1995-04-06
CZ288210B6 (en) 2001-05-16
EP0676460A1 (en) 1995-10-11
EP0676460A4 (en) 1995-12-19
RU2092515C1 (ru) 1997-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0184669B1 (ko) 3 성분 혼합냉매 충전장치 및 충전방법
EP0576550A1 (en) NON-AZEOTROPIC COMPOSITIONS CONTAINING DIFLUORMETHANE, 1,1,1-TRIFLUORETHANE AND PROPANE.
GB2437373A (en) Heat transfer compositions
US6557359B1 (en) Process for heating or cooling using mixtures of pentafluoropropane and a hydrofluorocarbon having 3 to 6 carbon atoms
WO2008009923A2 (en) Heat transfer compositions
Sulthana et al. Thermodynamics of micellization of a non-ionic surfactant Myrj 45: effect of additives
JP2584337B2 (ja) 冷媒組成物
KR920009972B1 (ko) 플루오로알칸을 기재로 한 저비등점을 갖는 신규 공비 혼합물 및 그의 용도
US6018952A (en) Method for charging refrigerant blend
US4057974A (en) Constant boiling mixtures of 1-chloro-2,2,2-trifluoroethane and octafluorocyclobutane
CZ166495A3 (en) Ozone-friendly working mixture for cooling systems
KR950014731B1 (ko) 1,1,1-트리플루오로에탄,퍼플루오로프로판및프로판의혼합물과냉매액,에어로솔추진제또는플라스틱발포를위한발포제로서의그들의용도
US4057973A (en) Constant boiling mixtures of 1-chloro-2,2,2-trifluoroethane and 2-chloroheptafluoropropane
KR970006717B1 (ko) 디플루오로메탄, 펜타플루오로에탄 및 1.1.1-트리플루오로에탄의 유사공비혼합물, 및 저온 냉장에서 그의 냉매액으로서의 용도
RU2057779C1 (ru) Рабочая смесь для холодильных машин
US6486114B2 (en) Azeotrope-like composition of pentafluoropropane and a perfluorinated fluorocarbon having 5 to 7 carbon atoms or N-methylperfluoromoropholine or N-ethylperfluoromorpholine
KR960006072B1 (ko) 1,1,1-트리플루오로에탄과 퍼플루오로프로판의 혼합물 및 냉매, 에어로솔 추진제 또는 플라스틱 포움-발포제로서의 그들의 용도
EP0998539B2 (en) Refrigerant compositions
CA1092755A (en) Constant boiling mixtures of 1-chloro-2,2,2- trifluoroethane and hydrocarbons
EP0394993A1 (en) Working fluids
KR20090059582A (ko) 친환경 오픈 쇼케이스 혼합냉매 조성물
EP0504315A1 (en) Azeotrope-like compositions of 1,2-difluoroethane and dichlorotrifluoroethane
US3719603A (en) Novel low boiling compositions
US6153117A (en) Azeotropic refrigerant composition containing sulfur hexafluoride and method of use thereof
EP0683810B1 (en) Azeotropic mixture for the use as refrigerant media

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 19940928