JP2015083687A5 - - Google Patents
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Description
好ましい実施態様に関して本発明を説明してきたが、当業者には周知のように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を行ってよく、また本発明の要素を等価物で置き換えてよい。さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、本発明の開示内容に従って特定の状況または材料に適合するよう多くの改良を加えることができる。したがって、本発明は、開示されている特定の実施態様に限定されず、添付のクレームまたは後で加えられる任意のクレームの範囲内に含まれる全ての実施態様を含む、ということが意図されている。
本発明は以下の態様を含む。
[1]
(a)約10重量%〜約35重量%のHFC−32;(b)約10重量%〜約35重量%のHFC−125;(c)約20重量%〜約50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物;ならびに(d)約15重量%〜約35重量%のHFC−134a;を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(c)の総重量を基準としている、熱伝達組成物。
[2]
(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32;および(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125;を含む、[1]に記載の熱伝達組成物。
[3]
前記HFO−1234zeがtrans−HFO−1234zeを含む、[1]に記載の熱伝達組成物。
[4]
HFC−32:HFC−125の重量比が約0.9:1.2〜約1.2:0.9である、[1]に記載の熱伝達組成物。
[5]
HFO−1234zeとHFO−1234yfを含む、[1]に記載の熱伝達組成物。
[6]
HFO−1234ze:HFO−1234yfの重量比が約5:1〜約3:1である、[5]に記載の熱伝達組成物。
[7]
熱伝達システム中に含まれている現行の熱伝達流体を置き換える方法であって、該現行の熱伝達流体の少なくとも一部を該システムから取り除くこと、ここで該現行の熱伝達流体がHFC−404Aである;および(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32、(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125、(c)約20重量%〜約50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物、ならびに(d)約15重量%〜約35重量%のHFC−134a、を含む熱伝達組成物を該システム中に導入することによって、該現行の熱伝達流体の少なくとも一部を置き換えること;を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(c)の総重量を基準としている、上記方法。
[8]
前記熱伝達組成物が、(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32;および(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125;を含む、[7]に記載の方法。
[9]
熱伝達システムであって、流体連通状態にある圧縮機と凝縮器と蒸発器、および該システム中の熱伝達組成物を含み、該熱伝達組成物が、(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32;(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125;(c)約20重量%〜約50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物;ならびに(d)約15重量%〜約35重量%のHFC−134a;を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(c)の総重量を基準としており、該凝縮器が約35℃〜約45℃の作動温度を有する、上記熱伝達システム。
[10]
前記蒸発器が約−25℃〜約−35℃の作動温度を有する、[9]に記載の熱伝達システム。
本発明は以下の態様を含む。
[1]
(a)約10重量%〜約35重量%のHFC−32;(b)約10重量%〜約35重量%のHFC−125;(c)約20重量%〜約50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物;ならびに(d)約15重量%〜約35重量%のHFC−134a;を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(c)の総重量を基準としている、熱伝達組成物。
[2]
(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32;および(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125;を含む、[1]に記載の熱伝達組成物。
[3]
前記HFO−1234zeがtrans−HFO−1234zeを含む、[1]に記載の熱伝達組成物。
[4]
HFC−32:HFC−125の重量比が約0.9:1.2〜約1.2:0.9である、[1]に記載の熱伝達組成物。
[5]
HFO−1234zeとHFO−1234yfを含む、[1]に記載の熱伝達組成物。
[6]
HFO−1234ze:HFO−1234yfの重量比が約5:1〜約3:1である、[5]に記載の熱伝達組成物。
[7]
熱伝達システム中に含まれている現行の熱伝達流体を置き換える方法であって、該現行の熱伝達流体の少なくとも一部を該システムから取り除くこと、ここで該現行の熱伝達流体がHFC−404Aである;および(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32、(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125、(c)約20重量%〜約50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物、ならびに(d)約15重量%〜約35重量%のHFC−134a、を含む熱伝達組成物を該システム中に導入することによって、該現行の熱伝達流体の少なくとも一部を置き換えること;を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(c)の総重量を基準としている、上記方法。
[8]
前記熱伝達組成物が、(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32;および(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125;を含む、[7]に記載の方法。
[9]
熱伝達システムであって、流体連通状態にある圧縮機と凝縮器と蒸発器、および該システム中の熱伝達組成物を含み、該熱伝達組成物が、(a)約10重量%〜約30重量%のHFC−32;(b)約10重量%〜約30重量%のHFC−125;(c)約20重量%〜約50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物;ならびに(d)約15重量%〜約35重量%のHFC−134a;を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(c)の総重量を基準としており、該凝縮器が約35℃〜約45℃の作動温度を有する、上記熱伝達システム。
[10]
前記蒸発器が約−25℃〜約−35℃の作動温度を有する、[9]に記載の熱伝達システム。
Claims (15)
- 35〜45℃の凝縮温度を有する冷却システムで使用するための熱伝達組成物であって、
(a)10重量%〜35重量%のHFC−32;
(b)10重量%〜35重量%のHFC−125;
(c)20重量%〜50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物;ならびに
(d)15重量%〜35重量%のHFC−134a;
を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(d)の総重量を基準としている、熱伝達組成物、ただし、
(a)10重量%〜35重量%のHFC−32;
(b)10重量%〜35重量%のHFC−125;
(c)16重量%〜50重量%のHFO−1234zeおよび0重量%〜34重量%のHFO−1234yf;ならびに
(d)15重量%〜35重量%のHFC−134a;
を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(d)の総重量を基準としている、低温冷却用の熱伝達組成物を除く。 - (a)10重量%〜30重量%のHFC−32;および(b)10重量%〜30重量%のHFC−125;を含む、請求項1に記載の熱伝達組成物。
- 前記HFO−1234zeがtrans−HFO−1234zeを含む、請求項1に記
載の熱伝達組成物。 - 前記HFO−1234zeがtrans−HFO−1234zeからなる、請求項1に記載の熱伝達組成物。
- HFC−32:HFC−125の重量比が0.9:1.2〜1.2:0.9である
、請求項1に記載の熱伝達組成物。 - HFC−32:HFC−125の重量比が1:1である、請求項1に記載の熱伝達組成物。
- HFC−404Aの効率と同等かまたはより高い効率を有する請求項1〜6のいずれかに記載の熱伝達組成物。
- 前記冷却システムが低温冷却システムである、請求項1〜7のいずれかに記載の熱伝達組成物。
- 35〜45℃の凝縮温度を有する熱伝達システム中に含まれている現行の熱伝達流体を置き換える方法であって、該現行の熱伝達流体の少なくとも一部を該システムから取り除くこと、ここで該現行の熱伝達流体がHFC−404A又はR−22である;および
(a)10重量%〜35重量%のHFC−32、
(b)10重量%〜35重量%のHFC−125、
(c)20重量%〜50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物、ならびに
(d)15重量%〜35重量%のHFC−134a、
を含む熱伝達組成物、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(d)の総重量を基準としている、ただし、
(a)10重量%〜35重量%のHFC−32;
(b)10重量%〜35重量%のHFC−125;
(c)16重量%〜50重量%のHFO−1234zeおよび0重量%〜34重量%のHFO−1234yf;ならびに
(d)15重量%〜35重量%のHFC−134a;
を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(d)の総重量を基準としている、低温冷却用の熱伝達組成物を除く、
を該システム中に導入することによって、該現行の熱伝達流体の少なくとも一部を置き換えること;を含む、上記方法。 - 前記熱伝達組成物が、(a)10重量%〜30重量%のHFC−32;および(b)10重量%〜30重量%のHFC−125;を含む、請求項9に記載の方法。
- 前記冷却システムが低温冷却システムである、請求項9又は10に記載の方法。
- 35〜45℃の凝縮温度を有する熱伝達システムであって、流体連通状態にある圧縮機と凝縮器と蒸発器、および該システム中の熱伝達組成物を含み、該熱伝達組成物が、
(a)10重量%〜35重量%のHFC−32;
(b)10重量%〜35重量%のHFC−125;
(c)20重量%〜50重量%のHFO−1234ze、HFO−1234yf、およびこれらの組み合わせ物;ならびに
(d)15重量%〜35重量%のHFC−134a;
を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(d)の総重量を基準としており、
ただし、
(a)10重量%〜35重量%のHFC−32;
(b)10重量%〜35重量%のHFC−125;
(c)16重量%〜50重量%のHFO−1234zeおよび0重量%〜34重量%のHFO−1234yf;ならびに
(d)15重量%〜35重量%のHFC−134a;
を含み、ここで該重量%が組成物中の成分(a)〜(d)の総重量を基準としている、低温冷却用の熱伝達組成物を除く、
該凝縮器が35℃〜45℃の作動温度を有する、上記熱伝達システム。 - 前記蒸発器が−25℃〜−35℃の作動温度を有する、請求項12に記載の熱伝達システム。
- 前記熱伝達組成物がHFC−404Aの効率と同等かまたはより高い効率を有する、請求項12又は13に記載の熱伝達システム。
- 前記冷却システムが低温冷却システムである、請求項12〜14のいずれかに記載の熱伝達システム。
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