JPH06166868A - トリフルオルメタン及びテトラフルオルエタンを含有する組成物、並びに該組成物からなる冷凍機及び空調装置用冷媒 - Google Patents
トリフルオルメタン及びテトラフルオルエタンを含有する組成物、並びに該組成物からなる冷凍機及び空調装置用冷媒Info
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- JPH06166868A JPH06166868A JP5170158A JP17015893A JPH06166868A JP H06166868 A JPH06166868 A JP H06166868A JP 5170158 A JP5170158 A JP 5170158A JP 17015893 A JP17015893 A JP 17015893A JP H06166868 A JPH06166868 A JP H06166868A
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- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 冷凍機及び空調装置用の新規冷媒組成物を提
供する。 【構成】 該組成物は、トリフルオルメタン2〜8重量
%と1,1,1,2−テトラフルオルエタン92〜98
重量%よりなる。
供する。 【構成】 該組成物は、トリフルオルメタン2〜8重量
%と1,1,1,2−テトラフルオルエタン92〜98
重量%よりなる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、冷凍機及び空調装置中
の冷媒として適する、トリフルオルメタンと1,1,
1,2−テトラフルオルエタンからなる新規組成物に関
する。
の冷媒として適する、トリフルオルメタンと1,1,
1,2−テトラフルオルエタンからなる新規組成物に関
する。
【0002】中温及び低温域の空調装置及び冷凍機中で
は、これまで多くの場合、冷媒クロロジフルオルメタン
(=R22)が使用された。生態学的な理由から、冷媒
R22を使用することは、最近ではもはや好ましくな
い。
は、これまで多くの場合、冷媒クロロジフルオルメタン
(=R22)が使用された。生態学的な理由から、冷媒
R22を使用することは、最近ではもはや好ましくな
い。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の課題
は、このような冷凍機及び空調装置に適した冷媒を提供
することであった。
は、このような冷凍機及び空調装置に適した冷媒を提供
することであった。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記課題は、冷凍機及び
空調装置用冷媒として適する、トリフルオルメタン(=
R23)と1,1,1,2−テトラフルオルエタン(=
R134a)からなる組成物により解決される。
空調装置用冷媒として適する、トリフルオルメタン(=
R23)と1,1,1,2−テトラフルオルエタン(=
R134a)からなる組成物により解決される。
【0005】従って、本発明の対象は、冷凍機及び空調
装置内の冷媒として適した、トリフルオルメタン(=R
23)2〜8重量%と1,1,1,2−テトラフルオル
エタン(=R134a)92〜98重量%からなる組成
物、並びに該組成物の冷凍機及び空調装置中での冷媒と
しての使用である。その際、R23を4〜6重量%の量
で含有する組成物が特に有利である。
装置内の冷媒として適した、トリフルオルメタン(=R
23)2〜8重量%と1,1,1,2−テトラフルオル
エタン(=R134a)92〜98重量%からなる組成
物、並びに該組成物の冷凍機及び空調装置中での冷媒と
しての使用である。その際、R23を4〜6重量%の量
で含有する組成物が特に有利である。
【0006】本発明による組成物は、有利には特に−2
5℃未満の蒸発温度(t0)を有する中温及び低温域用
冷媒として、例えば冷凍機、例えば冷凍庫、冷凍器、航
空及び科学を目的とした冷凍室又は食品を急速冷凍する
ための冷凍室、食品市場用冷凍装置、工業用大型冷凍装
置及び空調装置中で−25℃〜−45℃のt0を有する
温度域の冷媒として適している。
5℃未満の蒸発温度(t0)を有する中温及び低温域用
冷媒として、例えば冷凍機、例えば冷凍庫、冷凍器、航
空及び科学を目的とした冷凍室又は食品を急速冷凍する
ための冷凍室、食品市場用冷凍装置、工業用大型冷凍装
置及び空調装置中で−25℃〜−45℃のt0を有する
温度域の冷媒として適している。
【0007】
【実施例】次に、本発明を以下の実施例につき詳細に説
明する。但し、本発明は該実施例の範囲内に限定される
ものではない。
明する。但し、本発明は該実施例の範囲内に限定される
ものではない。
【0008】例1: R23とR134aからの冷媒組成物の製造 耐圧容器を真空ポンプを用いて真空にし、引続き市販の
冷凍器内で約−25℃に冷却した。計量器を用いて、弁
を介してまず沸点が高い方の成分R134aの計量分
を、次いで沸点が低い方の成分R23を耐圧容器内に計
量供給した。R134a 95重量%及びR23 5重
量%からなる組成物を調製した。
冷凍器内で約−25℃に冷却した。計量器を用いて、弁
を介してまず沸点が高い方の成分R134aの計量分
を、次いで沸点が低い方の成分R23を耐圧容器内に計
量供給した。R134a 95重量%及びR23 5重
量%からなる組成物を調製した。
【0009】例2: R23とR134aからなる冷媒組成物の冷凍技術特性 例1により製造した、R23 5重量%とR134a
95重量%からなる冷媒組成物を用いて、冷凍技術特性
を測定するために自体公知のコンプレッサ試験台(製造
元 Copeland 社)上で試験を実施した。コンプレッサ
試験台は、部分凝縮法に基づき作業し、かつコンプレッ
サVE、液化器VF、チョーク部分DO、入口弁E、膨
張弁EV、混合管MI並びに体積流量測定器VOを導管
を介して互いに接続して有する循環系からなる。使用さ
れるコンプレッサ試験台の主な配置を図1に示す。
95重量%からなる冷媒組成物を用いて、冷凍技術特性
を測定するために自体公知のコンプレッサ試験台(製造
元 Copeland 社)上で試験を実施した。コンプレッサ
試験台は、部分凝縮法に基づき作業し、かつコンプレッ
サVE、液化器VF、チョーク部分DO、入口弁E、膨
張弁EV、混合管MI並びに体積流量測定器VOを導管
を介して互いに接続して有する循環系からなる。使用さ
れるコンプレッサ試験台の主な配置を図1に示す。
【0010】冷媒を入れた耐圧容器を、真空化したコン
プレッサ試験台の、膨張弁の前に位置する入口弁に接続
した。冷媒を液状で真空化した冷凍装置内に移送するた
めに耐圧容器を再度室温に加熱した。引続きコンプレッ
サ試験台上で、冷凍技術特性を確認するための測定を部
分凝縮法に基づき行った。該測定は標準仕様書DIN8
977及びISO917に基づいて行った。該方法は、
コンプレッサVEを通過する冷媒ガスの流れを分岐点A
で、液化すべき冷媒の流れとチョークを通過させるべき
冷媒の流れとに分配する、その際、液化器VFから出て
くる混合物を膨張弁EVを介して再度膨張させた後、両
方の流れをB点で再度合流させることよりなる。混合管
MI中で液化冷媒成分を蒸発させ、チョーク部分DOか
ら出てくるガス流と混合した。コンプレッサへの入口で
の温度及び圧力(t1h,po)及びコンプレッサの出口
での温度及び圧力(t2h,pc)、実効体積流量Veff及
びコンプレッサの軸の回転数を測定した。
プレッサ試験台の、膨張弁の前に位置する入口弁に接続
した。冷媒を液状で真空化した冷凍装置内に移送するた
めに耐圧容器を再度室温に加熱した。引続きコンプレッ
サ試験台上で、冷凍技術特性を確認するための測定を部
分凝縮法に基づき行った。該測定は標準仕様書DIN8
977及びISO917に基づいて行った。該方法は、
コンプレッサVEを通過する冷媒ガスの流れを分岐点A
で、液化すべき冷媒の流れとチョークを通過させるべき
冷媒の流れとに分配する、その際、液化器VFから出て
くる混合物を膨張弁EVを介して再度膨張させた後、両
方の流れをB点で再度合流させることよりなる。混合管
MI中で液化冷媒成分を蒸発させ、チョーク部分DOか
ら出てくるガス流と混合した。コンプレッサへの入口で
の温度及び圧力(t1h,po)及びコンプレッサの出口
での温度及び圧力(t2h,pc)、実効体積流量Veff及
びコンプレッサの軸の回転数を測定した。
【0011】本発明によるR23とR134aからなる
非共沸混合物である組成物に関して、更に自体公知の方
法で等容式理論によりp−v−T−x測定を行った。組
成物との体積変化に関する、p−v−T−x測定から得
られた測定値及びコンプレッサ試験代での結果を考慮し
て、自体公知の方法でモリエ線図を作成して、本発明に
よる冷媒組成物に関する以下の冷凍技術的特性を確認な
いしは算出することができた。
非共沸混合物である組成物に関して、更に自体公知の方
法で等容式理論によりp−v−T−x測定を行った。組
成物との体積変化に関する、p−v−T−x測定から得
られた測定値及びコンプレッサ試験代での結果を考慮し
て、自体公知の方法でモリエ線図を作成して、本発明に
よる冷媒組成物に関する以下の冷凍技術的特性を確認な
いしは算出することができた。
【0012】 蒸発温度(to) −39.8〜−27 ℃ コンプレッサ入口での圧力(po) 1.05 バール コンプレッサ入口での温度(t1h) 1.82 ℃ コンプレッサ出口での圧力(pc) 10.60 バール コンプレッサ出口での温度(t2h) 97.73 ℃ 液化温度(tc) 38.5〜25.6 ℃ 実効冷媒体積流量(Veff) 6.37 m3/h 冷凍プロセスの出力価 ηKA 2.10 容積効率 λ 0.698 等エントロピー圧縮作用度 ηis 0.716 冷凍能力 Qo 1.37 kW 圧力比 pc/po 10.1 冷媒流量 mR 29.68 kg/h 実験的測定を基礎として得られたデータは、本発明によ
るR23とR134aからなる組成物の良好な冷凍技術
特性を確証する。本発明による冷媒組成物を用いて、認
容可能な圧力比において高い冷凍能力及び高い出力価が
達成される。
るR23とR134aからなる組成物の良好な冷凍技術
特性を確証する。本発明による冷媒組成物を用いて、認
容可能な圧力比において高い冷凍能力及び高い出力価が
達成される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による組成物を使用するためのコンプレ
ッサ試験台のフローチャートである。
ッサ試験台のフローチャートである。
VE コンプレッサ、 VF 液化器、 DO チョー
ク部分、 EV 膨張弁、 MI 混合管、 VO 流
量測定器、 E 入口弁、 A,B 分岐点
ク部分、 EV 膨張弁、 MI 混合管、 VO 流
量測定器、 E 入口弁、 A,B 分岐点
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 クリストフ フォン アイナッテン ドイツ連邦共和国 イーゼルンハーゲン ハーベー アルター ライトホーフ 5
Claims (3)
- 【請求項1】 冷凍機及び空調装置中の冷媒として適し
た組成物において、該組成物がトリフルオルメタン2〜
8重量%と1,1,1,2−テトラフルオルエタン92
〜98重量%からなることを特徴とする、トリフルオル
メタン及びテトラフルオルエタンを含有する組成物。 - 【請求項2】 該組成物がトリフルオルメタン4〜6重
量%を含有する、請求項1記載の組成物。 - 【請求項3】 冷凍機及び空調装置用冷媒において、前
記組成物を使用することを特徴とする、冷凍機及び空調
装置用冷媒。
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---|---|---|---|
DE4222855.7 | 1992-07-11 | ||
DE4222855A DE4222855A1 (de) | 1992-07-11 | 1992-07-11 | Neue Kältemittelzusammensetzungen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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JPH06166868A true JPH06166868A (ja) | 1994-06-14 |
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Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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JP5170158A Pending JPH06166868A (ja) | 1992-07-11 | 1993-07-09 | トリフルオルメタン及びテトラフルオルエタンを含有する組成物、並びに該組成物からなる冷凍機及び空調装置用冷媒 |
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JPH0655943B2 (ja) * | 1989-11-30 | 1994-07-27 | 松下電器産業株式会社 | 作動流体 |
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EP0430170B1 (en) * | 1989-11-30 | 1994-08-03 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Working fluid |
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