JPH07252473A - 冷媒組成物 - Google Patents

冷媒組成物

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JPH07252473A
JPH07252473A JP7029860A JP2986095A JPH07252473A JP H07252473 A JPH07252473 A JP H07252473A JP 7029860 A JP7029860 A JP 7029860A JP 2986095 A JP2986095 A JP 2986095A JP H07252473 A JPH07252473 A JP H07252473A
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JP
Japan
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compressor
refrigerant
pentane
oil
mixture
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Kazuo Takemasa
一夫 竹政
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 塩素基を含まない冷媒に混合したn−ペンタ
ンで圧縮機オイルを帰還させるとともに、前記n−ペン
タンが発火しないようにする。 【構成】 化学式に塩素基を含まない冷媒とn−ペンタ
ンとからなる冷媒組成物を構成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は冷凍装置に用いられ、且
つ、オゾン層を破壊する危険のない冷媒組成物に関す
る。
【0002】
【従来の技術】従来、冷凍機の冷媒として用いられてい
るものにはR12(ジクロロフルオロメタン)とR50
0(R12とR152a(1,1−ジフルオロエタン)
との共沸混合物)が多い。R12の化学式はCCl2F2
である。又、その沸点は大気圧で−29.65℃で、R
500の沸点は−33.45℃であり通常の冷凍装置に
好適である。更に圧縮機への吸込温度が比較的高くても
吐出温度が圧縮機のオイルスラッジを引き起こす程高く
ならない性質を有している。更に又、R12は圧縮機の
オイル吐相溶性が良く、冷媒回路中のオイルを圧縮機ま
で引き戻す役割も果たす。
【0003】然し乍ら上記各冷媒は、その高いオゾン破
壊潜在性により、大気中に放出されて地球上空のオゾン
層の到達すると、当該オゾン層を破壊する。このオゾン
層の破壊は冷媒中の塩素基(Cl)により引き起こされ
ることは判っている。
【0004】そこで、この塩素基を含まない冷媒、例え
ばR125(ペンタフルオロエタン、CHF2CF3)や
R134a(1,1,1,2−テトラフルオロエタン、
CH2FCF3)がこれらの代替冷媒として考えられてい
る。このR125の沸点は大気圧で−48℃で、R13
4aの沸点は−26℃である。
【0005】又、R22(クロロジフルオロメタン、C
ClF2H)は塩素基(Cl)を含むものであるが、水
素基(H)を有しているため、オゾン層に到達する以前
に活性分解されるので、オゾン層を破壊するおそれがな
い。このR22の沸点は大気圧で−40.75℃であ
る。
【0006】これらは、先行する米国特許第48104
03号明細書においても述べられており、これらの冷媒
を使用したオゾン層を破壊しないブレンドの例がいくつ
か示されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】前記米国特許明細書に
は、オゾン層を破壊しない複数の冷媒のブレンドによっ
て前述のR12(ジクロロフルオロメタン)と同等の冷
凍能力を発揮する例がいくつか示されており、塩素基
(Cl)を含まないものとしては前述のR125他がま
た、塩素基(Cl)と水素基(H)を含む冷媒としてR
22やR142b他によるブレンドは示されている。
【0008】然し乍ら、係る先行技術に示されるような
冷媒ブレンドでは以下に示す不都合が生じる。即ち、上
記塩素基(Cl)を含まない冷媒、R125及びR13
4aは冷凍サイクルの圧縮機のオイルとの相溶性が極度
に悪い。これは、オイルとの相溶性が塩素基(Cl)の
存在に依っているからである。又、R22も塩素基(C
l)を有するもののオイルとの相溶性は良好ではない。
【0009】圧縮機のオイルが冷媒に溶けない場合、冷
媒回路の蒸発器中で二相分離(オイルと冷媒の分離)が
発生し、圧縮機にオイルが戻されずに圧縮機の軸受けM
摺動部が焼付いてしまう危険性がある。
【0010】本発明は係る先行技術が有する種々の課題
を解決することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明は、化学式に塩素
基を含まない冷媒とn−ペンタンとから成る冷媒組成物
を構成したものである。
【0012】
【作用】n−ペンタン(C5H12)の沸点は大気圧+3
6.07℃であり、オゾン層を破壊する危険性はない。
又、冷凍サイクルの圧縮機のオイルとの相溶性が非常に
良好であるので、相溶性の悪いR125、R134aや
R22に混合することで、冷媒回路中のオイルをそれに
溶け込ませた状態で圧縮機に帰還せしめる働きをする。
【0013】このn−ペンタンのオイル戻し機能は、混
入の重量比率が高いほど大きくなるが、n−ペンタンは
沸点が高く、且つ可燃性のため、入れ過ぎれば今度は所
要の冷凍温度が得られず、漏れた場合には爆発の危険性
もある。
【0014】実験によればn−ペンタンを0.1重量%
以上14重量%以下混合することで、オイル戻しの機能
を損うことなく、所要の冷凍温度を得て、爆発の危険性
を避けることができる。
【0015】
【実施例】次に図面において実施例を説明する。図面は
通常の冷凍サイクルの冷媒回路図である。1は電動機に
よって駆動される圧縮機、2は凝縮器、3はキャピラリ
チューブ、4は蒸発器であり、これらは順次接続されて
いる。この冷媒回路内には化学式に塩素基(Cl)を含
まない冷媒、例えばR125とn−ペンタンの冷媒混合
物が充填される。その組成はR125が90重量%、n
−ペンタンが10重量%である。
【0016】充填する冷媒の他の実施例としてはR13
4aとんーペンタンの冷媒混合物が考えられる。その組
成は同様にR134aが90重量%、n−ペンタンが1
0重量%である。
【0017】図面における冷媒回路中の冷媒の動作を説
明する。圧縮機1から吐出された高温高圧ガス状冷媒混
合物は凝縮器2に流入して放熱し、キャピラリチューブ
3で減圧されて蒸発器4に流入し、そこで蒸発して冷却
能力を発揮し、圧縮機1に帰還する。n−ペンタンはR
125より沸点が高い為、その内に圧縮機1のオイルを
溶け込ませた状態で圧縮機1に帰還する。これによって
冷媒回路中のオイルは圧縮機に帰還せしめられる。
【0018】蒸発器4で得られる冷却温度は使用する冷
媒によって異なるため、使用目的によって選択すると良
い。例えば、R125とn−ペンタンとの組み合わせ
や、R134aとn−ペンタンの組み合わせは−20℃
〜−40℃程の凍結温度を必要とする通常の家庭用冷凍
冷蔵庫にて使用できる。
【0019】ここで、n−ペンタンは沸点が高く、可燃
性であるため、混合比が大き過ぎると蒸発器4において
所要の冷却温度が得られなくなり、且つ爆発の危険性が
出てくるが、逆に小さ過ぎればオイル戻しの機能が発揮
できなくなる。実験によれば以上のいずれの場合にもn
−ペンタンは全体の0.1重量%〜14重量%が好適で
あり、望ましくは10重量%が良い。
【0020】図の冷媒回路に適用する他の冷媒としては
R22とn−ペンタンの冷媒混合物が考えられる。その
組成はやはりR22が90重量%、n−ペンタンが10
重量%である。
【0021】この組み合わせで、所要の凍結温度を得る
ために好適な組成は、同様にn−ペンタンが全体の0.
1重量%〜14重量%であり、望ましくは10重量%が
良かった。
【0022】
【発明の効果】本発明の冷媒組成物によればオゾン層を
破壊する危険性がなく、更に、圧縮機オイルとの相溶性
の良いn−ペンタンによって冷媒回路中の負いRが圧縮
機に帰還せしめられるので、圧縮機の焼き付きを防止で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の冷媒回路図である。
【符号の説明】
1 圧縮機 2 凝縮器 3 キャピラリチューブ 4 蒸発器

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 塩素基を含まない冷媒とn−ペンタンか
    ら成る冷媒組成物。
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WO1997016501A1 (en) * 1995-11-01 1997-05-09 Imperial Chemical Industries Plc Refrigerant compositions

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997016501A1 (en) * 1995-11-01 1997-05-09 Imperial Chemical Industries Plc Refrigerant compositions
US6214252B1 (en) 1995-11-01 2001-04-10 Imperial Chemical Industries Plc Azeotrope-like compositions of R-134a and n-pentane

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