RU2088626C1 - Рабочая смесь для холодильных машин - Google Patents

Рабочая смесь для холодильных машин Download PDF

Info

Publication number
RU2088626C1
RU2088626C1 RU94015395A RU94015395A RU2088626C1 RU 2088626 C1 RU2088626 C1 RU 2088626C1 RU 94015395 A RU94015395 A RU 94015395A RU 94015395 A RU94015395 A RU 94015395A RU 2088626 C1 RU2088626 C1 RU 2088626C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
working mixture
refrigeration
difluoroethane
isobutane
Prior art date
Application number
RU94015395A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94015395A (ru
Inventor
В.Г. Барабанов
А.Ю. Беляев
С.Д. Егоров
Ю.Р. Кондратьев
А.С. Коротеев
Н.Н. Пономарев-Степной
Г.Я. Рувинский
М.Г. Хмельнюк
С.К. Чикуров
Original Assignee
Акционерное общество "ИНЕРТЕК"
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
Priority to RU94015395A priority Critical patent/RU2088626C1/ru
Application filed by Акционерное общество "ИНЕРТЕК" filed Critical Акционерное общество "ИНЕРТЕК"
Priority to AU75483/94A priority patent/AU7548394A/en
Priority to CN 94192550 priority patent/CN1125958A/zh
Priority to PCT/RU1994/000191 priority patent/WO1995029210A1/ru
Priority to DE69430447T priority patent/DE69430447D1/de
Priority to PL94316996A priority patent/PL178398B1/pl
Priority to EP94925653A priority patent/EP0761796B1/en
Priority to HU9602950A priority patent/HU219326B/hu
Publication of RU94015395A publication Critical patent/RU94015395A/ru
Priority to FI964282A priority patent/FI964282A0/fi
Application granted granted Critical
Publication of RU2088626C1 publication Critical patent/RU2088626C1/ru

Links

Images

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

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)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Использование: в среднетемпературном холодильном оборудовании, кондиционерах и в исследовательских целях. Сущность изобретения: рабочая смесь для холодильных машин включает дифторэтан (R-152a) и изобутан (R-600а) при следующем соотношении компонентов, мас.%: дифторэтан 60-72, изобутан 28-40. Смесь имеет нулевой озоноповреждающий потенциал, а составляющие ее компоненты обладают близкими молекулярными массами. 3 табл.

Description

Изобретение относится к холодильной технике, предпочтительно к бытовым холодильным агрегатам, и может быть использовано в среднетемпературном холодильном оборудовании, кондиционерах, в том числе автомобильных, тепловых насосах и в исследовательских целях.
Известно несколько направлений разработок в области создания хладагентов, альтернативных фреону R 12, неразрушающих озоновый слой земной атмосферы. Одно из таких направлений связано с применением в составе хладагентов углеводородов.
Известна, например, рабочая смесь для холодильных машин, содержащая смесь хлордифторметана (CHF2Cl, R 22) с изобутаном (С4Н10, R 600а), при содержании компонентов в следующем диапазоне, мас. хлордифторметан 65-80; изобутан 20-35 (заявка Великобритании, 2228739 А, С 09 К 5/00, 1990).
Известная рабочая смесь обладает сравнимыми с дихлордифторметаном (СF2Cl2, R 12) показателями хладопроизводительности и энергетической эффективности, и отличается от него более слабым воздействием на озоновый слой Земли.
Вместе с тем известная рабочая смесь не является азеотропной, что приводит к снижению производительности операций по заправке хладагента в агрегат в условиях массового производства, а также усложняет эксплуатацию холодильного оборудования при необходимости перезаправки агрегата. Кроме того, хладагент R 22 относится к группе так называемых переходных хладагентов и в соответствии с международными соглашениями по охране озонового слоя земной атмосферы к 2020 году должен быть полностью выведен из обращения.
Известны рабочие смеси для холодильных машин на основе экологически более безопасных, чем R 22 хладонов.
В частности, известна рабочая смесь для холодильных машин на основе пентафторэтана (С2НF5, R 125), содержащая изобутан R 600a. Содержание R 125 в смеси составляет 60-80 мас. (заявка Великобритании, 2247462А, С 09 К 5/00, 1991).
Использование данной смеси в холодильной технике затруднено вследствие неотработанности технологии производства хладона R 125 в промышленных масштабах. Кроме того, относительно высокое содержание фтора в молекуле R 125 (5 атомов) обуславливает увеличенный расход фтора при производстве хладона и, как вследствие, увеличивает его стоимость.
Следует отметить, что при характерных температурах в испарителях холодильных установок (-20)-(-25)oС данная смесь будет иметь более высокое давление, чем R 12, что вызывает проблемы с ее возможным использованием вместо R 12.
Известна также рабочая смесь для холодильных машин на основе 1,1,2,2-тетрафторэтана (СНF2CHF2, R 134) и изобутана R 600a при следующем соотношении компонентов, мас. 1,1,2,2- тетрафторэтан 70-99; изобутан 1-30. (Заявка РСТ/US 92/02136, 1992).
Преимуществом данной рабочей смеси является ее азеотропный характер. Однако составляющий основу известной рабочей смеси хладон R 134 имеет весьма высокий показатель коэффициента глобального потепления, равный 0,3, что не в полной мере отвечает требованиям экологической безопасности.
Известны рабочие смеси для холодильных машин на основе дифторэтана (CHF2CH3, R 152a).
Этот фреон, также как R 134, имеет нулевой озоноповреждающий потенциал, по сравнению с R 134 обладает в 10 раз меньшим коэффициентом глобального потепления (0,03) и имеет лучшую растворимость в маслах.
Дифторэтан при нормальном атмосферном давлении кипит при -25oС и по своим термодинамическим свойствам близок к R 12.
Известна рабочая смесь для холодильных машин на основе дифторэтана (R 152a), содержащая дополнительно хлордифторметан (R 22) при следующем соотношении компонентов, мас. дифторэтан 50-65; хлордифторметан 35-50 (Заявка ГДР, 271122А1, С 09 К 5/04, 1989).
При соотношении указанных компонентов R 22/R 152a, близком к 40:60, данная рабочая смесь имеет азеотропный характер, а ее энергетические характеристики при использовании в качестве холодильного агента совпадают с R 12.
Вместе с тем известная рабочая смесь для холодильных машин на основе дифторэтана имеет определенные недостатки. Хладон R 22 является переходным и должен постепенно выводиться из обращения. Из-за его присутствия в составе рабочей смеси она обладает отличным от нуля озоноповреждающим потенциалом. Кроме того, R 22 относительно плохо смешивается с минеральными маслами, используемыми для смазки компрессоров, что ухудшает эксплуатационные характеристики оборудования.
Не способствует повышению энергетической эффективности устройств, заправленных известной рабочей смесью, существенное различие молекулярных масс входящих в нее компонентов. Так, молекулярная масса R 22 составляет 86,5, а R 152а 66,1. Смесь таких газов, движущаяся через сужение или капилляр в соответствии со вторым законом Фика, разделяется по компонентам с коэффициентом пропорциональным
Figure 00000001
, где М1 и М2 молекулярные массы компонентов. Причем более легкий компонент после прохода сужения обогощается, а более тяжелый обедняется. Следствием этого является возникновение в замкнутом газовом цикле зон различных концентраций, отличных от исходной.
В результате устройство, использующее такую смесь, теряет свойство устойчивости рабочих параметров из-за периодического изменения состава компонентов рабочей смеси, что обуславливает нарушение работы конденсатора, неустойчивую работу испарителя и в конечном итоге приводит к увеличению энергопотребления.
Наиболее близким по максимальному количеству существенных признаков к предложенному техническому решению является рабочая смесь для холодильных машин, содержащая дифторэтан и изобутан (заявка РСТ N 93/15161, С 09 К 5/04, 1993).
Известная рабочая смесь включает также хлордифторэтан при следующем соотношении компонентов, мас. дифторэтан 2-20; изобутан 2-20; хлордифторметан 50-70.
Известная рабочая смесь обладает достаточно высокими энергетическими характеристиками. Вместе с тем известная рабочая смесь, также как и смесь, известная из заявки Великобритании N 2228739, не является азеотропной, что отрицательно сказывается на производительности операций по заправке хладагентов в агрегат в условиях массового производства, а также усложняет эксплуатацию холодильного оборудования. Кроме того, хлордифторметан обладает значительным озоноповреждающим потенциалом.
В основу изобретения положено решение задачи по разработке рабочей смеси для холодильных машин, включающей дифторэтан и изобутан, обеспечивающей лучшую озонобезопасность, повышение энергетической эффективности и эксплуатационной надежности холодильных машин.
Техническим результатом изобретения является снижение озоноповреждающего потенциала рабочей смеси для холодильных машин, содержащей дифторэтан и изобутан, и повышение холодильного коэффициента.
Поставленная задача решается тем, что рабочая смесь для холодильных машин, включающая дифторэтан и изобутан, содержит компоненты в следующих соотношениях, мас. дифторэтан 60-72; изобутан 28-40.
Исключение из компонентов рабочей смеси хлордифторметана обеспечивает для смеси нулевое значение озоноповреждающего потенциала.
Кроме того, как показали расчетно-экспериментальные исследования, величина холодильного коэффициента цикла для заявленного диапазона содержания компонентов превышает значение холодильного коэффициента такого эффективного хладагента, как R 12.
На фиг. 1 изображен график изменения давления рабочей смеси в зависимости от концентрации R 152а при температуре 313,5 К; на фиг. 2 график изменения давления рабочей смеси в зависимости от концентрации R 152a при температуре 253,15 К.
В результате исследований установлено, что в предложенном изобретении диапазоне количественного содержания компонентов рабочая смесь имеет характер азеотропной равнокипящей смеси. Об этом свидетельствуют, в частности, графики, демонстрирующие изменение давления рабочей смеси в зависимости от содержания R 152а. Как следует из графиков, в диапазоне содержания дифторэтана от 60 до 75 мас. при температурах, отличающихся на 50 К, давление рабочей смеси остается практически неизменным, что свидетельствует об отсутствии границы между жидкой и газообразной фазой и подтверждает азеотропный характер смеси.
Пример. Перед заправкой в холодильную машину смесь выбранного количественного состава приготавливают в отдельной емкости весовым способом.
При приготовлении 1 кг смеси в баллон с 300 г изобутана R 600а, переливают из другого баллона, который предварительно был подсоединен к 1 баллону, 700 г фреона (R 152а).
Доза заправки холодильника определяется по изменению веса баллона со смесью R 152a/R 600а, подсоединенного к всасывающей магистрали компрессора холодильного агрегата холодильника.
Для холодильника "Бирюса-22" доза заправки смеси R 152a/R 600a составляет 80 г. Заправочный патрубок холодильного агрегата через тройник подсоединяется к баллону со смесью и к вакуумному насосу. Для удаления посторонних газов холодильный агрегат предварительно вакуумируют, баллон со смесью при этом закрыт.
После откачки посторонних газов производят заправку холодильника смесью при включенном компрессоре. Смесь в газообразном виде закачивают в холодильный агрегат. Баллон находится на весах. После изменения веса баллона на 80 г заправка прекращается.
Оптимальная доза заправки каждого типа холодильного агрегата выбирается с учетом минимального суточного энергопотребления.
В табл. 1 приведены данные, характеризующие суточное энергопотребление холодильника "Бирюса-22" при работе на предложенной рабочей смеси при соотношении концентраций R 152a/R 600a 70-30, а также при использовании в качестве хладагентов R 134a и R 12.
Как следует из табл.1, суточное энергопотребление холодильника при использовании в качестве хладагента R 12 и R 134а выше, чем у предложенной рабочей смеси на основе дифторэтана.
В табл.2 представлены расчетно-исследовательские данные по величине холодильного коэффициента цикла для предложенной смеси R 152a/R 600a в сравнении с холодильным коэффициентом R 12.
Значения холодильного коэффициента ε даны при tкип -20oС, tконд 55oС и температуры перед компрессором tкомп 32oС.
В табл. 3 приведены данные калориметрических испытаний компрессора ХКВ-6 для трех конкретных составов предложенной рабочей смеси в сравнении с хладагентами R 12, R 152a и R 600a.
Испытания проводились при условиях, идентичных условиям, при которых исследовалось поведение холодильного коэффициента. Как следует из табл. 2 и 3, в диапазоне концентраций R 152a от 60 до 75 мас. и R 600a от 25 до 40 мас. наблюдается увеличение холодильного коэффициента.
Таким образом, при прибавлении к дифторэтану изобутана образуется смесь двух взаиморастворимых компонентов с близкими молекулярными весами, имеющая озоноповреждающий потенциал, равный нулю и по энергетической эффективности в широком диапазоне концентраций компонентов практически равная R 12.
В заявленном диапазоне концентраций предложенная рабочая смесь имеет азеотропный характер и обеспечивает достижение величины холодильного коэффициента, превышающего холодильный коэффициент R 12 и, соответственно, прототипа.
Предложенная рабочая смесь может найти применение в среднетемпературных холодильных агрегатах и кондиционерах, в том числе автомобильных и тепловых насосах. При этом смесь можно использовать в существующих холодильных агрегатах без их существенных конструктивных изменений.

Claims (1)

  1. Рабочая смесь для холодильных машин, включающая дифторэтан и изобутан, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в следующих соотношениях, мас.
    Дифторэтан 60 72
    Изобутан 28 40
RU94015395A 1994-04-27 1994-04-27 Рабочая смесь для холодильных машин RU2088626C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94015395A RU2088626C1 (ru) 1994-04-27 1994-04-27 Рабочая смесь для холодильных машин
CN 94192550 CN1125958A (zh) 1994-04-27 1994-08-15 用于制冷机械的工质
PCT/RU1994/000191 WO1995029210A1 (fr) 1994-04-27 1994-08-15 Melange de fonctionnement pour equipement de refrigeration
DE69430447T DE69430447D1 (de) 1994-04-27 1994-08-15 Arbeitsmischung für kühlanlagen
AU75483/94A AU7548394A (en) 1994-04-27 1994-08-15 Working mixture for refrigeration machinery
PL94316996A PL178398B1 (pl) 1994-04-27 1994-08-15 Mieszanka robocza dla urządzeń chłodniczych
EP94925653A EP0761796B1 (en) 1994-04-27 1994-08-15 Working mixture for refrigeration machinery
HU9602950A HU219326B (en) 1994-04-27 1994-08-15 Cooling mixtures for refrigeration machinery
FI964282A FI964282A0 (fi) 1994-04-27 1996-10-24 Jäähdytysaineseos

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94015395A RU2088626C1 (ru) 1994-04-27 1994-04-27 Рабочая смесь для холодильных машин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94015395A RU94015395A (ru) 1995-12-20
RU2088626C1 true RU2088626C1 (ru) 1997-08-27

Family

ID=20155268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94015395A RU2088626C1 (ru) 1994-04-27 1994-04-27 Рабочая смесь для холодильных машин

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP0761796B1 (ru)
CN (1) CN1125958A (ru)
AU (1) AU7548394A (ru)
DE (1) DE69430447D1 (ru)
FI (1) FI964282A0 (ru)
HU (1) HU219326B (ru)
PL (1) PL178398B1 (ru)
RU (1) RU2088626C1 (ru)
WO (1) WO1995029210A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100439277B1 (ko) * 2000-09-06 2004-07-07 에이씨엠텍(주) 저온용 혼합 냉매 조성물

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1090699A1 (ru) * 1982-05-06 1984-05-07 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Рабоча смесь дл дроссельных рефрижераторных систем
JPH01139677A (ja) * 1987-11-26 1989-06-01 Asahi Glass Co Ltd 作動媒体混合物
US5049296A (en) * 1989-01-28 1991-09-17 Chujun Gu Working media for a thermodynamic engineering device operating in accordance with the Gu thermodynamic cycle
GB2228739B (en) * 1989-03-03 1992-07-22 Star Refrigeration Refrigerant
GB2247462A (en) * 1990-08-29 1992-03-04 Star Refrigeration Two component refrigerant
CN1031514C (zh) * 1992-01-24 1996-04-10 顾雏军 在热力循环中使用的改进的非共沸工作介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка РСТ N 9315161, кл. C 09 K 5/04, 1993. *

Also Published As

Publication number Publication date
AU7548394A (en) 1995-11-16
PL316996A1 (en) 1997-03-03
EP0761796A1 (en) 1997-03-12
FI964282A (fi) 1996-10-24
HUT76128A (en) 1997-06-30
FI964282A0 (fi) 1996-10-24
EP0761796B1 (en) 2002-04-17
CN1125958A (zh) 1996-07-03
HU219326B (en) 2001-03-28
PL178398B1 (pl) 2000-04-28
WO1995029210A1 (fr) 1995-11-02
HU9602950D0 (en) 1996-12-30
EP0761796A4 (en) 1997-03-20
DE69430447D1 (de) 2002-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100190185B1 (ko) 디플루오로메탄; 1,1,1-트리플루오로에탄; 또는 프로판을 함유하는 비공비성 냉매 조성물들
US6783691B1 (en) Compositions of difluoromethane, pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and hydrocarbons
KR100208112B1 (ko) 비점이 일정한 불소화 탄화수소 조성물
JP3916250B2 (ja) 冷媒組成物
KR102331678B1 (ko) 디플루오로메탄, 펜타플루오로에탄, 테트라플루오로프로펜 및 임의로 프로판을 포함하는 열전달 유체
JP7410888B2 (ja) 1,1,2-トリフルオロエチレンおよび二酸化炭素をベースにした組成物
JP3862954B2 (ja) 冷媒組成物
CN113969140B (zh) 包括1,1-二氟乙烯的组合物
KR20020019682A (ko) 고온용 혼합 냉매 조성물
MXPA02005468A (es) Composiciones refrigerantes.
IE68778B1 (en) Mixtures of dimethyl ether and of 1,1,1,2-tetrafluoroethane and their applications
RU2088626C1 (ru) Рабочая смесь для холодильных машин
UA47402C2 (ru) Рабочая смесь для холодильных машин
GB2291884A (en) Refrigerant compositions comprising organofluorine compounds and hydrocarbons
JPH0867870A (ja) 冷媒組成物
KR20020019681A (ko) 저온용 혼합 냉매 조성물
JPH0539232A (ja) 1,1,1,2−テトラフルオロエタンを含む組成物及びその用途
EP0620837A1 (en) Compositions useful as refrigerants
EP0998539A1 (en) Refrigerant compositions
KR100582453B1 (ko) Hc/hfc계 혼합냉매 조성물
JPH06511489A (ja) ペンタフルオロエタンおよびモノクロロジフルオロメタンを含む新規な組成物
KR100439278B1 (ko) 냉매 r-502 대체용 혼합냉매 조성물
JPH10511135A (ja) ヒドロフルオロカーボン系冷媒
RU2241729C2 (ru) Холодильный агент, заменяющий r22
EP4103657A1 (en) Compositions

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060428