UA128086C2 - Склади холодоагентів із низьким показником gwp - Google Patents

Склади холодоагентів із низьким показником gwp Download PDF

Info

Publication number
UA128086C2
UA128086C2 UAA202003672A UAA202003672A UA128086C2 UA 128086 C2 UA128086 C2 UA 128086C2 UA A202003672 A UAA202003672 A UA A202003672A UA A202003672 A UAA202003672 A UA A202003672A UA 128086 C2 UA128086 C2 UA 128086C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
carbon dioxide
mass
represented
refrigerant
total
Prior art date
Application number
UAA202003672A
Other languages
English (en)
Inventor
Джон Едвард Пул
Річард Пауелл
Ричард Пауелл
Original Assignee
Рпл Холдінгз Лімітед
Рпл Холдингз Лимитед
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 claimed from GBGB1719692.4A external-priority patent/GB201719692D0/en
Priority claimed from GBGB1800521.5A external-priority patent/GB201800521D0/en
Priority claimed from GBGB1805792.7A external-priority patent/GB201805792D0/en
Priority claimed from GBGB1816781.7A external-priority patent/GB201816781D0/en
Application filed by Рпл Холдінгз Лімітед, Рпл Холдингз Лимитед filed Critical Рпл Холдінгз Лімітед
Publication of UA128086C2 publication Critical patent/UA128086C2/uk

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
    • 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
    • C09K5/06Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
    • C09K5/066Cooling mixtures; De-icing compositions
    • 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
    • C09K2205/106Carbon dioxide
    • 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
    • C09K2205/122Halogenated 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
    • C09K2205/12Hydrocarbons
    • C09K2205/126Unsaturated fluorinated 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
    • C09K2205/34The mixture being non-azeotropic
    • 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
    • C09K2205/40Replacement mixtures
    • 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
    • C09K2205/40Replacement mixtures
    • C09K2205/47Type R502

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)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Винахід стосується композицій холодоагентів, які не руйнують озоновий шар і не є займистими, з показниками GWP, які становлять менше ніж 1050, що можуть замінити HFC404A, HFC507 і HFC410A у холодильних системах і системах кондиціонування повітря.

Description

Даний винахід стосується композицій холодоагентів, які можна застосовувати у теплових насосах для перекачування тепла від ділянок із нижчою температурою до ділянок із вищою температурою за допомогою витрати енергії. У разі використання таких пристроїв для забезпечення більш низьких температур їх зазвичай називають холодильниками або установками кондиціонування повітря. Там, де їх використовують для забезпечення більш високих температур, їх зазвичай називають тепловими насосами. Такий же пристрій може забезпечувати нагрівання або охолодження залежно від потреб користувача. Цей тип теплового насоса можна називати реверсивним тепловим насосом або реверсивною установкою кондиціонування повітря.
Хлорфторвуглеці (СЕС), такі як СЕС-12 і 8502, і гідрохлорфторвуглеці (НСЕС), такі як НСЕС- 22, широко застосовувалися як холодоагенти, але за переміщення до стратосфери вони розкладалися ультрафіолетовим випромінюванням з утворенням атомів хлору, які руйнують озоновий шар. Ці речовини, які руйнують озоновий шар (005), замінюються альтернативними речовинами, що не руйнують озоновий шар, такими як гідрофторвуглеці (НЕС), які є незаймистими, ефективними та слаботоксичними. У певних варіантах застосування, що, зокрема, але не конкретно, стосуються низькотемпературних холодильних систем, які часто використовуються у супермаркетах, К502 був основним холодоагентом, який вибрали головним чином через його нижчу температуру нагнітання порівняно з К22. Як наслідок глобальної угоди щодо навколишнього середовища для захисту озонового шару, викладеної в Монреальському протоколі, К502 було заборонено і в основному замінено на склади НЕС з К404А і К507. Однак хоча К404А і К507 є чудовими холодоагентами з погляду енергоефективності, незаймистості, низької токсичності й термодинамічних властивостей, проте вони характеризуються показниками потенціалу глобального потепління (СУУР), які знаходяться на верхній межі значень зазвичай застосовуваних НЕС.
У цьому описі числове значення потенціалу глобального потепління (МУР) стосується сумарного періоду часу (ІТН) у 100 років, як указано Міжурядовою групою експертів у четвертій доповіді щодо оцінки зміни клімату (АК4).
Незважаючи на те, що К22, який широко застосовувався у системах кондиціонування повітря, характеризується набагато нижчою здатністю до руйнування озону порівняно з СЕС,
Зо його застосування припинили згідно з Монреальським протоколом. К410А, який не руйнує озоновий шар, був схвалений як чудова заміна для К22 в новому обладнанні для кондиціонування повітря, у тому числі спліт-системах, але його застосування також було припинено через порівняно високий показник ЗУУР (2088), що означає, що він більше не є прийнятним із погляду навколишнього середовища.
ЄС та інші країни ввели норми та/або податки на показники СУУР, щоб поступово знизити доступність К404А, К507 і К410А. Ці дії мають два основні наслідки. По-перше, буде наявний дефіцит цих холодоагентів, доступних для обслуговування наявного обладнання й заповнення нового обладнання, що буде заважати функціонуванню холодильної промисловості й промисловості, що випускає обладнання для кондиціонування повітря. По-друге, ціна холодоагенту, який залишиться, буде стрімко рости, оскільки попит не зможе більше задовольнити пропозицію. Без холодоагентів, що можуть забезпечити заміну, обладнання, яке має високий ступінь важливості, наприклад обладнання для збереження їжі в супермаркетах і кондиціонування повітря в лікарнях, може припинити свою дію із серйозними соціальними наслідками.
Композиція К404А являє собою:
Композиція К507 являє собою:
Композиція К4А10А являє собою:
Відповідно до першого аспекту даного винаходу передбачена композиція для охолодження, яка по суті складається з: діоксиду вуглецю 1-35 95,
НЕО, вибраного з групи, яка складається з 1234уї і К123472е(Е) та їх 30-92 95, сумішей заг 1-30 б, 125 1-30 б,
В227єа 1-15 95,
ВтЗ4а 0-15 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 Фо.
У даному описі частки у процентах або інші значення кількості представлені за масою, якщо не вказано - Ж. Значення кількості вибрані з будь - яких діапазонів, що забезпечують загалом 100 95.
Термін "який складається з" використовується у даному описі для посилання на композиції, які містять лише вказані інгредієнти, не враховуючи мізерно малі кількості будь - яких домішок.
Термін "який по суті складається з" використовується у даному описі для посилання на композиції, які складаються із вказаних інгредієнтів із можливим додаванням невеликих кількостей будь - яких додаткових інгредієнтів, які істотно не змінюють основні холодильні властивості композиції. Ці композиції включають композиції, які складаються із вказаних інгредієнтів. Композиції, які складаються із вказаних інгредієнтів, можуть бути особливо переважними.
Даний винахід стосується складів із низьким показником СУУР, які, зокрема, але не винятково, являють собою композиції, які можуть замінити К404А, К507 і КА10А в наявних, модифікованих або нових холодильних системах і системах кондиціонування повітря.
Безперервна експлуатація наявних і модифікованих систем буде полегшуватися. Склади характеризуються нульовими показниками потенціалу руйнування озонового шару, отже, вони не чинять негативного впливу на стратосферний озон. У даному винаході також передбачені композиції, які можна продовжувати застосовувати в разі подальшого посилення обмежень щодо показників ЗУУР, у той же час зменшуючи їхню вартість для користувача.
Зокрема, даний винахід стосується композицій холодоагентів, які характеризуються показниками МУР у діапазоні 0,5-1050. Значення у цьому діапазоні є значно нижчими, ніж значення для К404А, К507 і К410А. Ілюстративні композиції можуть мати класифікацію з безпеки відповідно до АЗНЕАЕ А1 (низькотоксичні/незаймисті) або Аг (низькотоксичні/слабкозаймисті). Композиції можуть характеризуватися значеннями енергоефективності й холодопродуктивності, які Є щонайменше зіставними зі значеннями для текучих середовищ, які вони замінюють. Композиції можуть характеризуватися максимальними
Зо значеннями робочого тиску, які становлять не більше ніж на З бари, переважно на 2 бари більше за 45 "С порівняно з холодоагентами, які вони можуть замінити. Композиції з порівняно високими показниками СЗУУР є зазвичай незаймистими (Ат), при цьому композиції з нижчими показниками СУУР - слабкозаймистими (А2І). У наявному обладнанні може бути проведений невеликий обсяг фізичних модифікацій. Отже, незаймистість (Ат!) є важливою для застосування в наявному обладнанні. При цьому можуть бути необхідними композиції з вищими показниками
СУУР. Для наявного обладнання, де можливі модифікації, й особливо для нових установок, розроблених для використання їхніх переважних властивостей, склади з нижчими показниками
СУУР є переважними, навіть якщо вони мають клас Аг.
Термін "глайд" раніше визначався як різниця значень температури між точкою кипіння та точкою роси за певного постійного тиску. Указаний термін може називатися "власним" глайдом холодоагенту. Визначений у такий спосіб "глайд" є лише термодинамічною властивістю холодоагенту й не залежить від обладнання й робочих умов.
У конденсаторі, де холодоагент переходить від точки роси до точки кипіння під час конденсації, спостережуваний глайд являє собою комбінацію власного глайда холодоагенту й глайда, спричиненого перепадом тиску, необхідним для підтримання потоку холодоагенту.
У випарнику, де частина холодоагенту вже випарувалася у розширювальному пристрої, наприклад клапані або капілярній трубці, двофазна суміш надходить у випарник. У цьому випадку глайд являє собою різницю між значеннями температури на вході й точкою роси. Ця різниця може залежати від робочих умов. Значення спостережуваного глайда буде являти собою значення власного глайда холодоагенту мінус значення глайда, спричиненого перепадом тиску у випарнику, необхідним для підтримання потоку холодоагенту. За певних умов можна використовувати значення виміряного або значення розрахованого глайда випарника.
У даному описі значення температурного глайда за певних робочих умов для обладнання можна класифікувати у такий спосіб:
1. Незначний глайд - менше ніж 0,5 К 2. Невеликий глайд - відо, 5 Кдо2,0 Кк 3. Середній глайд - більше ніж 2,0-5,0 К 4. Великий глайд - більше ніж 5-10,0 К 5. Дуже великий глайд - більше ніж 10,0 К
Композиції за даним винаходом можуть характеризуватися великим або дуже великим значенням температурного глайда.
Ілюстративні композиції по суті можуть складатися з СО», НЕО з нормальною температурою кипіння, що становить менше ніж - 15 "С, й одного або більше з К32, К227еа, К134а і К125.
Ілюстративні НЕО являють собою К1234уї і К12347е(Е). Ці текучі середовища можуть забезпечувати комбінацію відповідних значень тиску пари для складання замін К404А, К507 і
К410А з низькою займистістю й низькою токсичністю. Вони можуть забезпечувати композиції, де займистість НЕО і К32 може бути частково або повністю компенсована наявністю незаймистих газів СО», К125 і К227еа. Крім того, порівняно високі показники ЗМУР для К125 і К227еєа і помірний показник ЗМУР для К32 можна компенсувати завдяки дуже низьким показникам СУУР для СО5 і НЕО.
Ілюстративні варіанти здійснення даного винаходу забезпечують композиції холодоагентів, які забезпечують безперервну експлуатацію обладнання за значень тиску, які є придатними для застосування з К404А, К507 або К410А. Ці варіанти здійснення забезпечують заміну холодоагентів для обслуговування наявного обладнання та заповнення нового обладнання. Ця мета може досягатися за допомогою композицій, які характеризуються показниками СУУР, що не перевищують 1050. Первинно знижені норми ЄС для показника СУМУР можуть забезпечувати достатнє зниження вимог для композицій згідно з даним винаходом із термодинамічними властивостями та властивостями займистості, які дозволяють їм модифікувати наявні склади на основі К404А. Обладнання для К507 і КА10А незначно модифікують або не модифікують. Це є переважним, оскільки модифікована композиція мінімізує витрати для власника обладнання.
Оскільки норми для показника СМУР додатково знижують рівень пропозиції, забезпечення достатньої кількості холодоагенту для задоволення потреб ринку із застосуванням модифікованих композицій може стати важким. Несподівано було виявлено, що композиції з
Зо показниками СУУР, що становлять менше ніж 800, які самі собою не характеризуються такими термодинамічними властивостями, щоб виконувати функцію модифікованих текучих середовищ, можна застосовувати, наприклад, під час щорічного обслуговування, для дозаправлення холодоагенту, що залишився в установці, яка містить К404А, К507 або К410А, із забезпеченням безперервної експлуатації обладнання, наприклад, протягом щонайменше 5 років, незважаючи на невеликий постійний витік. Такі композиції можна називати "розріджувачами". Додатковий аспект даного винаходу полягає в забезпеченні розріджувача з показником СУУР, який становить менше ніж 300, що можна застосовувати як холодоагент для обслуговування наявного обладнання, оскільки норми для показника СУУР стають більш жорсткими. Ці композиції можуть забезпечувати безперервне застосування наявної технології й обладнання, при цьому уникаючи високих витрат на заміну обладнання, яке все ще діє, або витрат на розробку нових технологій.
Хоча вуглеводні, аміак і діоксид вуглецю (СО»2г) є технічно придатними холодоагентами для холодильних систем і систем кондиціонування повітря й характеризуються значно нижчими показниками СМУР, ніж НЕС, вони не можуть бути безпосередньою заміною для К507 і К410А, оскільки вони характеризуються притаманними їм недоліками, які перешкоджають їхньому загальному використанню, особливо в зонах суспільного користування, таких як супермаркети.
Легкозаймисті вуглеводні можна безпечно застосовувати лише разом із контурами охолодження з проміжним холодоагентом, що знижує енергоефективність і підвищує витрати, або з невеликими заповненнями, що сильно обмежує максимальну холодопродуктивність, для якої їх можна застосовувати. Навіть коли такі запобіжні заходи були вжиті, вуглеводневі холодоагенти й аміак спричинювали пошкодження будівель, травмування та смерть. СО» необхідно застосовувати у транскритичному стані на стороні високого тиску системи для забезпечення відведення тепла в навколишнє повітря. Значення тиску, що часто становлять більше ніж 100 барів, знову ж таки призводять до збільшеної витрати енергії, а також до значно вищих капітальних витрат порівняно зі звичайними системами на основі К404А, К507 і К410А. При цьому аміак є помітно токсичним. Витоки із промислових холодильних установок можуть спричинювати смерть і травмування. Через ці шкідливі властивості вуглеводні, аміак і СОг не можна вводити в наявні установки для К404А, К507 або К410А.
Ілюстративні композиції характеризуються точними показниками СУУР, які становлять менше ніж приблизно 1050. Показники СУУР широко описано у літературі, наприклад, як опубліковано в Агентстві з охорони навколишнього середовища США (ЕРА) або у звітах ІРСС.
Переважні варіанти здійснення даного винаходу по суті складаються зі складів на основі діоксиду вуглецю і К12347е(Е) і/або К1234уї, К125, К134а, К227еєа і К32 у заявлених у даному документі пропорціях, де композиції мають класифікацію з безпеки Аї або А2І згідно зі стандартом 34 АБНКАЕ, при цьому забезпечуючи аналогічну або ліпшу охолоджувальну здатність і робочі характеристики, як у холодоагентів, які вони повинні замінити, але з максимальними значеннями робочого тиску, які забезпечують їх застосування з компонентами обладнання, призначеними для експлуатації під тиском, розрахованим на К404А, К507 або
ВАТА.
Композиції за даним винаходом можна застосовувати для повної або часткової заміни холодоагенту, наприклад К404А, К410А або К507. Композиції можна застосовувати для повної модернізації наявного обладнання або для дозаправлення наявного обладнання, наприклад, після поступового витоку. Альтернативно композиції можна застосовувати як холодоагенти у новому або вихідному (ОЕМ) обладнанні.
У першому ілюстративному варіанті здійснення композицію можна застосовувати в обладнанні для кондиціонування повітря, що експлуатується за температури випаровування у діапазоні від приблизно 0 "С до приблизно 15 "С, наприклад від приблизно 2 "С до приблизно 15 "С, наприклад обладнанні, розробленому для використання з К410А.
У другому ілюстративному варіанті здійснення композицію можна застосовувати у низькотемпературному холодильному обладнанні, що експлуатується за температури випаровування, яка становить, наприклад, від приблизно - 157С до приблизно - 20 "с, наприклад, з обладнанням, розробленим для використання з К404А або К507.
Ілюстративні композиції за даним винаходом можуть зберігати властивості наявного холодоагенту, коли вони застосовуються у комбінації з наявним холодоагентом або як повна заміна для наявного холодоагенту. При цьому можуть забезпечуватися наступні властивості.
Показник СУМР холодоагенту повинен бути нижчим, ніж показник СУУР вихідного холодоагенту.
Холодопродуктивність холодоагенту повинна бути зіставною, наприклад (520 95), із вихідним холодоагентом. Важливо забезпечити нормальну дію обладнання в гарячому навколишньому середовищі.
Тиск нагнітання не повинен перевищувати максимальний розрахунковий тиск обладнання.
Температура нагнітання не повинна значно перевищувати температуру нагнітання, на яку розраховано обладнання. Якщо температура нагнітання надлишкова, тоді термін служби обладнання може знижуватися.
Переважно, щоб композиції згідно з даним винаходом могли характеризуватися значеннями температури нагнітання, які є нижчими, ніж могли очікуватись з огляду на стандартний розрахунок, наприклад, за допомогою методу "цикл О" від МІ5Т. Ілюстративні композиції можуть характеризуватися значеннями температури нагнітання, які є нижчими, ніж розраховані значення, і, наприклад, на приблизно 5-10 "С вищими, ніж виміряні значення для К404А, К507 або КА10А.
Споживання енергії обладнанням під час застосування холодоагенту, що може забезпечити заміну, не повинно бути значно вище, наприклад перевищувати на 20 95, ніж споживання енергії під час застосування вихідного холодоагенту.
Ілюстративні композиції можуть характеризуватися додатковою перевагою, яка полягає у тому, що вони не є азеотропними або азеотропоподібними композиціями. Переважні композиції киплять у діапазоні температур, який становить більше ніж приблизно 10 "С, наприклад, який становить більше 20 "С.
Загальноприйнятою є думка, що необхідна азеотропоподібна композиція. Автори даного винаходу несподівано виявили, що азеотропоподібні композиції не є необхідними й мають недоліки. Це відкриття особливо придатне у разі використання теплообмінника з прямим теплообміном (ОХ), в якому поступове підвищення температури залежить від значення глайда холодоагенту.
У конденсаторному обладнанні, де застосовується композиція холодоагенту згідно з даним винаходом, глайд перепаду тиску відбувається у тому ж напрямку, що й глайд холодоагенту, отже, ефекти є адитивними.
У той же час у випарнику глайд перепаду тиску спрямований у протилежному напрямку відносно глайда холодоагенту, отже, два ефекти можуть частково або повністю зникнути. 60 Випарник охолоджує, наприклад, потік повітря або потік рідини у діапазоні від вищої температури до нижчої температури. Якщо значення температурного глайда холодоагенту, який випаровується, значно більше, ніж потрібний діапазон охолодження, тоді ефективність установки може погіршуватися. Переважно глайд повинен дорівнювати цьому діапазону або бути меншим. Спричинений тиском глайд випарника може виступати на противагу власному глайду холодоагенту з одержанням спостережуваного глайда, який є придатним для необхідного діапазону охолодження.
У разі, коли доступність К404А, К507 і К410А з високим показником СУМР може бути обмежена нормами ЄС щодо БЕ - газів і подібними міжнародними законами після ратифікації
Кігалійської поправки до Монреальського протоколу, достатні кількості вказаних холодоагентів можуть бути недоступними для обслуговування наявного обладнання. Основні модифікації наявного обладнання для К404А, К507 і К410А можуть бути занадто дорогими. ЄС обмежує доступність вказаних холодоагентів шляхом додаткового зниження норм для показника МУР для постачальників із 2018 р. Ілюстративні варіанти здійснення даного винаходу можуть долати обмеження норми шляхом забезпечення холодоагентів, які містять НЕО, СО» і К227еєа, які можна застосовувати для "дозаправлення" установок для К404А, К507 і К410А, забезпечуючи їх експлуатацію протягом щонайменше додаткових п'яти років. Зазвичай комерційне холодильне обладнання втрачає 5-20 95 вмісту холодоагенту щороку, і його дозаправляють новим холодоагентом під час його щорічного обслуговування. Несподівано було виявлено, що склади, які містять діоксид вуглецю, К1234уї і/або К12342е(Е), К227є6а, 232, К125 і необов'язково К134а, можна додавати до К404А, К507 або К410А, що залишаються у тепловому насосі після витоку, для забезпечення безперервної експлуатації пристрою. Такі композиції називають "розріджувачами", тобто вони збільшують термін служби установок, в які їх додають. Оскільки більшість наявних установок не призначені для експлуатації із займистими (А2) холодоагентами, розріджувачі являють собою незаймисті холодоагенти класу Аї. Для забезпечення ефективної експлуатації для композицій необхідні значення продуктивності зі всмоктування та максимальні значення робочих температур, зіставні з холодоагентами, які вони замінюють. Переважно показники СУУР композицій розріджувачів повинні становити менше від 800 і переважно менше від 300 для максимізації кількості холодоагентів, доступних для дозаправлення у межах обмежень для норм, введених урядом.
Зо Згідно із третім аспектом даного винаходу забезпечується композиція розріджувача холодоагенту згідно з першим аспектом даного винаходу.
В227єа характеризується порівняно високим показником СМУР, який становить 3220, але при цьому він є незаймистим і зазвичай дистилюється разом із Н12342е(Е) і В1234уї, сприяючи у такий спосіб складанню незаймистих складів. На противагу цьому К32 характеризується низьким показником СМУУР (675), але є займистим. Оскільки необхідні незаймисті склади розріджувача, переважно можна виключати КЗ32 для максимізації кількості К227еа, який можна додавати для забезпечення незаймистості. Для складів із показником СМУР, що не перевищує 800, максимальний вміст К227єа може становити приблизно -«-24,8 95; для показника СМУР, який не перевищує 500, максимальна кількість К227еа може становити приблизно 15-5 95; а для показника СУУР, який не перевищує 300, максимальна кількість може становити приблизно 9,2 9.
У варіантах здійснення кількість К227еа може знаходитись у діапазоні від 4 95 до 15 95.
Зазвичай витоки холодоагенту можуть бути невеликими (5-20 95 на рік), що дозволяє дозаправляти його під час щорічного обслуговування. Але можуть відбуватися катастрофічні втрати холодоагенту, коли втрачається більша частина вмісту, що потребує по суті повної заміни вихідного холодоагенту. Композиції, описані вище як розріджувачі, за необхідності можна застосовувати для цієї мети шляхом модифікації установок для забезпечення їхньої сумісності з конкретними фізичними властивостями цих складів. Але композиції можуть призводити до надмірних значень температури нагнітання у конденсаторах і випарниках, якщо системи неможливо модифікувати. За таких обставин переважними є композиції, які характеризуються власними прийнятними значеннями температури нагнітання, значеннями питомого об'єму всмоктування, класом безпеки Аї і максимальними значеннями робочого тиску для забезпечення їх застосування в наявному обладнанні для К404А, К507 або К410А. Несподівано було виявлено, що ця переважна комбінація властивостей може бути забезпечена за допомогою композицій, які містять К32, К125, К1234уї, К12347е і К227еа, як заявлено у даному винаході.
Даний винахід може забезпечувати заміну К404А, К507 і К410А, найчастіше застосовуваних холодоагентів у холодильному обладнанні й обладнанні для кондиціонування повітря, забезпечуючи значне зниження показника СУУР, яке перевищує 80 95, на склади з показником
СУУР, який становить від 1 до 800, і без будь - якого зниження робочих характеристик, у тому числі енергоефективності та продуктивності.
Ілюстративна композиція холодоагенту може по суті складатися з одного з наступного: діоксиду вуглецю 5-20 96,
НЕО, вибраного з групи, яка складається з 1234уї і К123472е(Е) та їх 30-92 95, сумішей вз2 5-30 Ор,
В125 5-30 Ор,
В227єа 4-15 95,
В1З4а 0-15 об, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна використовувати для повної або часткової заміни К404А, 2507 або К4104А, складається або по суті складається з:
В125 6-23 о, діоксиду вуглецю 6-20 бо,
В123427е 55-68 95,
В227єа 6-15 об, вз2 6-20 оо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна використовувати для повної або часткової заміни К404А, 2507 або К4104А, складається або по суті складається з:
В125 6-20 оо, діоксиду вуглецю 6-18 95,
В123427е 55-67 965,
В227єа 7-15 Фр, вз2 7-20 Фо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту може по суті складатися з одного з наступного:
В125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 8 об,
В123427е 65 об,
В227єа 8 оо, вз2 9,5 оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту може складатися або по суті складатися з одного з наступного: (а)
В125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 9 об,
В123427е 58 95,
В227єа 7 бо, вз2 9,5 оо,
В1З4а 7 о, де частки у процентах представлені за масою; (5)
В125 11 96, діоксиду вуглецю 11 об,
В123427е 57 95,
В227єа 7 бо, вз2 11 96,
В1З4а З об, де частки у процентах представлені за масою; (с)
В125 18 96, діоксиду вуглецю 11 об,
В123427е 44 об, б
В227єа б оо, заг 17 об,
В134а 4 об, де частки у процентах представлені за масою; (а) 125 11 об, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е 55 96,
В227єа 7 о, заг 11 об,
В134а 5 обо, де частки у процентах представлені за масою; (є) 125 13 96, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е 53 оо,
В227єа 7 о, заг 13 96,
В134а З об, де частки у процентах представлені за масою; () 125 13 96, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е 55 96,
В227єа 7 о, заг 13 96,
В134а 1 96, де частки у процентах представлені за масою; (9) 125 14 об, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е Б1 об,
В227єа 7 о, заг 14 об,
В134а З об, де частки у процентах представлені за масою; (п) 125 14 об, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е 55 96,
В227єа 7 о, заг 13 96,
В134а -, де частки у процентах представлені за масою; (І) 125 10,5 95, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е 57 95,
В227єа 7 о, заг 10,5 95,
В134а 4 об, де частки у процентах представлені за масою; () 125 10,5 95, діоксиду вуглецю 11 об,
В12347е 58 95,
В227єа 7 о, заг 10,5 95,
В134а З об, де частки у процентах представлені за масою;
(Кк) 8125 11,5 95, діоксиду вуглецю 10 об, 8123476 57 95,
В227єа 7 о,
В1З4а З об,
Вз2 11,5 95, (І) 8125 11,5 95, діоксиду вуглецю 10 об, 8123476 56 95,
В227єа 8 оо,
Вз2 11,5 95,
В1З4а З об.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або
К410А, може складатися або по суті складатися з одного з наступного: (а) 8125 19 96, діоксиду вуглецю 10 об, 8123476 44 об,
В227єа З об,
Вз2 17 96,
В134а 7 о, де частки у процентах представлені за масою; (5) 8125 18 96, діоксиду вуглецю 11 об, 8123476 44 об,
В227єа 7 о,
Вз2 11 96,
В1З4а З об, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або
К410А, може складатися або по суті складатися з: 8125 1-30 95, діоксиду вуглецю 1-30 95, вт234уї 35-70 Ор,
В227єа 1-10 96,
Вз2 1-30 95,
В1З4а 0-15 об, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 8125 5-30 Ор, діоксиду вуглецю 5-25 Фр, вт234уї 50-70 95,
В227ва 2-10 Об, заг 5-30 Ор, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 8125 6-27 Фр, діоксиду вуглецю 6-20 бо, вт234уї 55-70 965,
В227єа 3-10 95, вз2 6-27 Фр, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 7-25 90, діоксиду вуглецю 7-20 Фр,
В1234уї 58-69 965,
В227єа 5-10 9, вз2 7-25 90, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 7-23 9, діоксиду вуглецю 7-20 Фр,
В1234уї 58-68 95,
В227єа 6-10 9, вз2 7-20 Фо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 7-20 Фо, діоксиду вуглецю 7-18 96,
В1234уї 59-67 965,
В227єа 7-10 об, вз2 7-20 Фо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 8 об,
В1234уї 65 об,
В227єа 8 оо, вз2 9,5 оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з: 125 9-25 Фр, діоксиду вуглецю 7-20 Фр,
В1234уї 35-60 Фо,
В227єа 2-10 Фо, вз2 9-25 Фр, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з: 125 12-23 Фо, діоксиду вуглецю 8-20 об,
В1234уї 35-55 96,
В227єа 3-10 95,
вза 12-23 Фо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з:
В125 19 96, діоксиду вуглецю 16 об, вт234уї А1 об,
В227єа 5 обо, вза 19 96, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, 507 або К4А10А, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 1-35 95,
НЕО, вибраного з групи, яка складається з де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або К4А10А, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 10-30 У,
НЕО, вибраного з К1234уї або К12347е(Е) або їх 45-85 95, сумішей
В227єа 5-15 ор, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, 507 або К410А, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 10-25 Фо,
НЕО, вибраного з К1234уї 60-83 9 або Б12347е(Е) та їх сумішей т
В227єа 5-12 ор, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А або К507, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 22 9,
В227єа 9 оо і К12342е(Е) або К1234уї 69 об, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 21-30 Фо,
В12347е(Е) 95 60-71,
В227єа 7-10 Фр, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 25 96,
В227єа 9 9 і К12347е(Е) або К1234уї 6б оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка може бути придатною як заміна для К404А або 507 у холодильному обладнанні, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 10-20 95 і НЕО, вибраного з К1234уї і 90-80 9
В12347е(Е) або їх сумішей т де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К404А або К507 у холодильному обладнанні, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 10-30 У,
В12342е 70-90 Фо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К404А або К507 у холодильному обладнанні, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 15-25 9,
В12342е 75-90 Фо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К404А або 507 у холодильному обладнанні, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 15 96,
В12342е 85 б, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К404А або К507 у холодильному обладнанні, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 20 96,
В12342е 80 об, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К404А або К5О7 у холодильному обладнанні, може складатися або по суті складатися з: . 12- діоксиду вуглецю 2395, 717-
В1234уї 88 95, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К410А в обладнанні для кондиціонування повітря, може складатися або по суті складатися з: діоксиду вуглецю 12-20 95 і НЕО, вибраного з
К1234уї і К12342е(Е) 80-88 95, або їх сумішей де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яка є придатною як заміна для К410А в обладнанні для кондиціонування повітря, може складатися або по суті складатися з: . 15- діоксиду вуглецю 2395, 717-
В1234уї 85 95,
Зо де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 6-
23 95, діоксиду вуглецю 20 95, 55-
В12347е 68 95, б6- н227ва 1595, б6-
НЗ2 20 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: б6- 125 20 96, . 6- діоксиду вуглецю 18 96, 55-
В12347е 67 95, 7-
В227єа 1595, 7-
НЗ2 20 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 14 95, діоксиду вуглецю 11 96,
В12347е 55 об,
В227єа 7 У, заг 13 95, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 8 оо,
В12347е 65 об,
В227єа 8 оо, заг 9,5 оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 9 ор,
В12347е 57 Ор,
В227єа 15 бо, заг 9,5 оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може складатися або по суті складатися з: 125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 9 ор,
В12347е 58 9,
В227єа 14 96,
вз2 9,5 оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з: 12- 8125 23 96, . 8- діоксиду вуглецю 20 96,
З5-
В123427е 5Б 95, 3-
В227єа 10 95, 12-
НЗ2 23 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може складатися або по суті складатися з: 8125 19 95, діоксиду вуглецю 16 96,
В123427е А1 об,
В227єа 5 оо, вз2 19 95, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або
К410А, може складатися або по суті складатися з: . 1- діоксиду вуглецю 3595, 15-
В1234уї 45 965, 15-
В123427е БО 95 і необов'язково К32, К125 і К227еа або їх сумішей, причому частки у процентах компонентів, у тому числі будь - яких необов'язкових компонентів, представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 і
К410А, може складатися або по суті складатися з: 8125 19 95, діоксиду вуглецю 16 96,
В123427е 20 95,
В1234уї 21 95,
В227єа 5 оо, вз2 19 95, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту може складатися або по суті складатися з: . 1- діоксиду вуглецю 3595,
НЕО, вибраного з К1234Уї і 30-
НЕО12347е(Е) або їх сумішей 95 95, і необов'язково К32, К125, К134а і К227єа або їх сумішей, причому частки у процентах компонентів представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту може по суті складатися з: . 1- діоксиду вуглецю 3595,
НЕО, вибраного з К1234Уї і 30-
НЕО12347е(Е) або їх сумішей 95 95,
й , 1- і необов'язково К32 30 95, 1-
Нт25 30 96, 1-
В1З4а 30 9, і 2227єа 1-15 95 або їх сумішей, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або
КАТОА, може по суті складатися з: 1-
В125 30 9, й 1- діоксиду вуглецю 30 95, 30- вт234уї 70 95, 2-
В1З4а 30 96, вз2 1-30 Фо й , 1- і необов'язково К227в6а 10 96, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для КА10А, може по суті складатися з: 12-
В125 29 95, . 8- діоксиду вуглецю 20 95, 30- вт234уї ББ ор, 7-
В1З4а 25 96, 12-
НЗ2 2395 і необов'язково В227єа 10 Я де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може по суті складатися з:
В125 18 95, діоксиду вуглецю 16 95, вт234уї З1 об,
В1З4а 17 95, вз2 18 95, де частки у процентах представлені за масою та становлять загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або К410А, може по суті складатися з: й 1- діоксиду вуглецю 3595,
НЕО, вибраного з К1234Уї і 30-
К12347е(Е) або їх сумішей 95 95,
й , 1- і необов'язково К32 30 95, 1- 8125 30 9,
В1З4а 1-30 Фо і необов'язково К227ева 1-10 95 або їх сумішей, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або КА10А, може по суті складатися з: . 10- діоксиду вуглецю 30 95,
НЕО, вибраного з К1234уї 30- або К12347е(Е) або їхсумішей 85 965,
В1З4а 3-25 Чо і необов'язково В227єа 15 в де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або
КАТОА, може по суті складатися з: 1- 8125 30 9, й 1- діоксиду вуглецю 30 95, 30-
В123427е 70 95, 1-
В1З4а 30 9, 1- н227ва 1595, 1- нЗ2 30 96, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з: 5- 8125 30 96, й 5- діоксиду вуглецю 2595, 30-
В123427е 68 95, 2-
В1З4а 1595, 2-
В227єа 1595, 5- нЗ2 30 96, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з: 8125 13 95,
діоксиду вуглецю 11 96,
В12347е 53 оо,
В227єа З оо,
В134а 7 ою, заг 13 95, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з: 125 14 95, діоксиду вуглецю 11 96,
В12347е 51 ор,
В227єа З оо,
В134а 7 ою, заг 14 95, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з: б6- 125 20 96, . 6- діоксиду вуглецю 18 96, 30-
В12347е 63 95, 5-
В134а 10 95, 7- н227ва 1595, 7-
НЗ2 20 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з: 125 9,5 оо, діоксиду вуглецю 9 оо,
В12347е 58 9,
В227єа 7 У,
В134а 7 ою, заг 9,5 оо, де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з:
В125 10,5 95 діоксиду вуглецю 11 96,
В12347е 57 Ор,
В227єа 7 У,
В134а 4 95, вВ32 10,5 95 де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А і К507, може по суті складатися з:
В125 10,5 95 діоксиду вуглецю 11 96,
В123427е 58 9,
В227єа 7 о,
В1З4а З оо, о вВ32 10,5 95 де частки у процентах представлені за масою.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для КА10А, може по суті складатися з: 9- 125 25 96, діоксиду вуглецю 20 ща 30-
В123427е 60 95,
Віза 2-
ЗО оо, 2- н227ва 10 95, 9-
НЗ2 25 р, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може по суті складатися з: 125 19 95, діоксиду вуглецю 10 об,
В123427е 44 95,
В1З4а 7 ою,
В227єа З оо, вз2 17 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для КА10А, може по суті складатися з: 125 18 95, діоксиду вуглецю 11 96,
В123427е 44 95,
В1З4а З оо,
В227єа 7 о, вз2 17 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може по суті складатися з: 125 18 95, діоксиду вуглецю 11 96,
В123427е 44 95,
В1З4а 4 95,
В227єа б оо, вз2 17 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К4А10А, може по суті складатися з:
В125 23 в, 2- діоксиду вуглецю 20 Я
В12342е ББ и візда ово
В227ва 10 Я вз2 28 в, 2- де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може по суті складатися з:
В125 23 в, 2- діоксиду вуглецю 20 Я.
В12342е ББ и візда ово вз2 28 в, 2- де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К4А10А, може по суті складатися з:
В125 24 в, 3. . 10- діоксиду вуглецю 18 97
В12342е 45 и 8-
В1З4а 20 96, 13-
НЗ2 20 об, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К410А, може по суті складатися з: 8125 18 95, діоксиду вуглецю 16 95,
НЕО-123426 З1 об,
В1З4а 17 95, заг 18 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Ілюстративна композиція холодоагенту, яку можна застосовувати для забезпечення заміни з модифікацією, розріджувача або альтернативи для нового обладнання для К404А, К507 або
КАТОА, може по суті складатися з: діоксиду вуглецю 35 в, . вт234уї 15-
45 95,
НЕО-12342е 15- 50 96 і необов'язково К32, К125, К134а і К227єа або їх сумішей, причому частки у процентах компонентів, у тому числі будь - яких необов'язкових компонентів, представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
Хоча вищевказані склади описано як склади для дозаправлення наявних установок для
К404А, К507 і К4А10А, у деяких випадках їх також можна застосовувати як повні заміни за необхідності шляхом модифікації установок для забезпечення їхньої сумісності з конкретними фізичними властивостями цих складів.
Даний винахід забезпечує заміну К404А, 2507 і Р410А, найчастіше застосовуваних холодоагентів у холодильному обладнанні й обладнанні для кондиціонування повітря, забезпечуючи значне зниження показника СМУР, що перевищує 80 95, на склади з показником
СУУР, який становить від 1 до 500, і без будь - якого зниження робочих характеристик, у тому числі енергоефективності та продуктивності.
Кожен склад, який є об'єктом даного винаходу, можна застосовувати у тепловому насосі, змащеному кисневмісним маслом, наприклад РОЕ або РАС, або такими маслами, змішаними з вуглеводневим змащувальним засобом до 5095, наприклад мінеральним маслом, алкілбензолом або полі(альфа - олефіном).
Кожен склад, який є об'єктом даного винаходу, можна застосовувати у тепловому насосі, змащеному кисневмісним маслом, наприклад РОЕ або РАС, або такими маслами, змішаними з вуглеводневим змащувальним засобом до 5095, наприклад мінеральним маслом, алкілбензолом і полі(альфа - олефіном).
Даний винахід додатково описаний за допомогою прикладів, але не в будь - якому обмежувальному сенсі.
Приклад 1
Композиції холодоагентів, представлені у таблиці 1, оцінювали як заміни для КА10А в наявному й новому обладнанні.
Таблиця 1 віза, | 1лупестетрафторетан.7/ | 0 2 БЮБ ю КЛ 74 1142 8744 0 |діксидвулецю.д///:// | 77/07 10317109 овігзду | 23,3,З-тетрафторпроп-ї-ен | 0 / 0 1 0
Вг2/еа, | 1113,3,З-гексафторпропан | - 0 2 Бчм1П1 1 2 щЩщ З | 58 ( оВі2342е(Е) | Е-1,3,3,З-тетрафторпроп-ї-ен | 0 2 БЖ 433 | 438
МР 71777711 го 11111
Реверсивну спліт - установку для кондиціонування повітря компанії То5Ппіра, модель КА5- 1375АМ-ЕЗ, яка містить 0,8 кг К410А, використовували для охолодження кімнати та
Зо контролювали за допомогою датчиків температури й тиску, розміщених, як показано на фігурі 1, з амперметром для реєстрації споживання електроенергії компресором. Одержані дані показані в таблиці 2а. (КА) являє собою струм в амперах, який споживається компресором.
Т1 являє собою датчик, розміщений у потоці повітря, який виходить із випарника.
Т2 являє собою датчик, розміщений у кімнаті.
ТЗ являє собою датчик, розміщений у потоці повітря на виході конденсатора.
Т4 являє собою датчик, розміщений у потоці повітря, який входить у конденсатор.
Т5 являє собою датчик, розміщений на виході холодоагенту з компресора.
Р1 являє собою тиск усмоктування компресора.
Таблиця 2а 11111111 | Холодоагенс БАТОА | Режим:Охолодження| -:/ тіес) | таес) | тавс) | та(ес) | тв(с) наш КА) 1439 | 018 | 0 117117171253 | 346 | 286 | 484 | 8 | 3959 | ДЮ 25
К410А замінювали на склад 1 із композицією, представленою у таблиці 1, у кількості 0,8 кг, і пристрій знову функціонував для охолодження кімнати. Одержані дані показані в таблиці 260.
Таблиця 26 11111111 | Холодоагент:Складі| Режим.Охолодження| -:/ тіес) 0 таес) 0 таес) | таес) | твоес) на І (А) 1,85 | 0 | 0
Потім склад 1 видаляли з пристрою, який потім повторно заповнювали складом 2 у кількості 0,8 кг. Пристрій знов охолоджував кімнату, й одержані дані представлені в таблиці 16.
Таблиця 2с 01111110 | Холодоагент:Склад2| Режим:Охолодження| -/-:/ тІФс) тебе) таз) 00тасс) | твос) на КА) 13,58 | 0 1 0
Дані демонструють, що як склад 1, так і склад 2 є ефективними замінами з модифікацією для К410 у звичайній спліт - установці для кондиціонування повітря. Склад 1 є особливо переважним, оскільки він характеризується нижчим споживанням струму й, отже, нижчим споживанням енергії, ніж К410А. Інакше кажучи, склад 1 є більш ефективним, ніж К410А.
Приклад 2
Композиції холодоагентів, які містять К12342е(Е) і К1234уї, представлені у таблиці 2, оцінювали як потенційні заміни для К410А в установках для кондиціонування повітря шляхом моделювання їхніх робочих характеристик, використовуючи імітації циклів на підставі термодинамічних даних, згенерованих КЕЕРКОР м10 від МІ5Т. Результати продемонстрували, що склади 3-6 є прийнятними замінами для К410А. Витрати були аналогічними, отже, розширювальні капілярні трубки, які зазвичай знаходяться в менших спліт - установках для кондиціонування повітря, будуть продовжувати функціонувати належним чином, уникаючи при цьому дорогих модифікацій. Максимальні значення робочого тиску, які виникали в конденсаторі, становили не більше ніж на 2 бари більше, ніж для К410А, за зіставних умов, які знаходяться у межах звичайних характеристик спліт - установки для кондиціонування повітря. Значення температур нагнітання були на 15"С або менше вищими, ніж для К410А, що дозволяло уникнути термального розкладання змащувальних речовин або пошкодження інших компонентів. Показники СМУР усіх складів становили менше ніж 1000, тому 1 тонна складу може замінити більше ніж 2 тонни К410А і залишатися у межах прописаного ЄС верхнього значення показника СУУР.
Таблиця З 11111111 ВАТА |Складз |Склад4 |Склад5 |Складб ві 77777771 Ї7171717171717171711065 | 19 | 18 | 17 | 17 віза ЇЇ 0 11177 1 4 | ло | 14 ва 77777711 ЇЇ 0 1110 11 111 1 візу 7777777 77171711 10110 1 0 1 22
Вгглеа..777777777777/ ЇЇ 10 13 | 6 | з | 0 вігзяаеЕ 7777 / Ї777171717171711 1011 144 | 44 | 22 | 0 вза 77777777717117Ї171717171717171711065 | 17 | 717 | 17 | 7 11111111 1 говв | 980 | 998 | 952 | 912 ни я Я По ПО ПО ПО
Вхідніпараметри.ї//-/:/ ОЇ 7 Ї711Ї111111171Ї1111111Ї11111Їс11 них я я По ПО ПО ПО
Конденсатор: Ї11СЇ1111Ї1111111Ї11111111Ї1111111с11 пи я Я По ПО ПО ПО
Випарник.о///// Ї1111111Ї1111Ї1111111Ї1111111111г1 них я я По ПО ПО ПО
Компресор.//////77777711Ї111111Ї111Ї111111111111111г1
СІзоентропйний ККД. | 7 | 007 | 07 | 07 | 07 | 07
ККДелектродвиуна | | 09 | 09 | 09 | 09 | 09
ОбємнийкКД | | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 них я я По ПО ПО ПО
Підсумковірезультати.ї | | / / / /
Конденсатор: Ї11СЇ111Ї111111111111Ї1111Ї11
Тиск 77777777 бар | 27,30 | 2633 | 2702 | 2851 | 2930
Випарник.о/////7Ї111111Ї11111Ї11111111111111111г1
ТЛТиск 77777777 бар | 993 | 788 | 808 | 869 | 945 (Температуранавході |С | 696 | 146 | 097 | 240 | 398
Середняточа.д//-: |ЇС | 7 | 9 | 9 | 9 | 9
Компресор.//////77777771Ї1111111Ї11111Ї11111111111111111г1
Температура на вході в компресор с 25,7 38,3 38,9 36,6 34,5
Температура нагнітання со | 824 | 965 | 973 | 942 | 906
Ступіньстисненняд | ЇЇ 27 | 33 | 53 | 955 | З
Система Ї111111Ї11111111111111111111г1
Питомий об'єм усмоктування 4960 4135 4224 4356 4622
СОР охолодження 7... | 332 | 295 | 294 | 2,89 | 255 0,00613| 0,00622 | 000622 | 0,00655 | 0,00673 них я я п ПО ПО ПО
Приклад З
Склад 7 композиції холодоагенту, представлений у таблиці 4, оцінювали як заміну для
К404А в наявній установці.
Таблиця 4
В404А Склад7
В125 Пентафторетан.//-/////1|Ї144 | 114
Віза 1,1,1,2-тетрафторетан 7.4 11 33 1
Ві4За 1111 1бтрифторетан.о/// | 52 | 0 8744 діоксидвуллецю /-/-:/ | 1104 81234 2,3,3,3-тетрафторпроп-ї-ен.й | 0 2 / 0 в227ва 1,4,1,3,3,3-гексафторпропан. | 0 | 74
В12342е(Е Е-1,3,3,3-тетрафторпроп- 1-ен 906 1вБв 1 вза 00011100 |Дифторметан./////// |7717011111 11114 емРСС111111111111111111говв | 733
Тестування композиції в наявній установці може займати декілька діб для оцінювання робочих характеристик. Попередній розгляд варіантів, отже, зазвичай проводять за допомогою комп'ютерної програми для моделювання холодильного циклу Ренкіна, використовуючи як вхідні дані термодинамічні властивості композиції та важливі робочі параметри для створення основних експлуатаційних критеріїв як вихідних даних. Цей тип програми широко використовується у холодильній промисловості. Робочі характеристики К404А і складу 7 моделювали за аналогічних умов, притаманних морозильній камері комерційного холодильника з моделлю циклу за допомогою КЕЕРКОР м10 від МІ5Т, забезпечуючи термодинамічні дані.
Оскільки склад 7 характеризується дуже широкими значеннями температурного глайда у випарнику та конденсаторі, середні точки температур діапазонів глайда вибирали як типові для температур випаровування та конденсації. Вхідні та вихідні параметри представлено у таблиці 5.
Таблиця 5
Вхідніданід 77777777 11111117 |ВАОАА Склад?
Конденсатор.///7777111111111111111111Ї11111111Ї11111111ї11
Середняточка.//-/://7777111111111С111111Ї111135. | 35
Переохолодження.д//-/-:/ кДж | 5 | 5 нІШШВЕННшШИнНН шишки
Випарнико////771111111111111111111111Ї11111Ї1111г1
Середняточка.//-/:/777777111111111С111111111111 35 | 35
Переггіванняд//-/-://77сс11111111С111111Ї11111оЇло 11
Компресор.
Ізоентропійний ККД 11111107 | 07 1
ККД електродвигуна 777юЮ7З/41 09 1 098 1 2 "« нІ"ІЕІКТКТШИВИСИХОЛЛОЛОНООВВЛОМЦ,ОООВОВОООВИЮЖТТІПТЬКО ПНЯ ПО
Підсумкові дані нини
Конденсатор.///7777111111111111111Ї11111Ї111111111Ї111111111Ї11
Лисюк 77777171 бар, | 16 | 7164
Точкароси.ї 77777771 111352 | 475
Точкакиплінняд 77777771 1111348 | 225
Середняточка.//-/://77771111111111С1111111Ї111135|135 бПлайд//////77777771111111111111111111111К1111111104 | 25 її (Температуранавиході /-/-:/ С 11298 | 175
Випарнико////77711111111111111111111111Ї111111Ї11111г
Лисюк ///77777171717171711111111111111111111бар/ |71165 | 7129 (Температуранавході 77771111 352 | -418
Точкароси.ї 77777771 111-348 | 282
Середняточка.//-/:/77777711111111111С111111111111-35 | 35 | БЖ
Плайд//////777777777717171111111111111111111К1111171 1111049 | 7135 (Температуранавиході /-/-:/ С 1 -248 | 182 (Тепло,якепідводиться.д кВт | 1 ЇЇ 7111
Компресор. (Температуранавходівкожухї//////////С1111111 171-248 | 182 (Температуранавходівкомпресор.//-////С77777 | 150 | -43 | щ
Ступіньстисненняд/ 77777711 111198 | 1938
Повнавхіднапотужність. кВт | 073 | 07
Робочийоб'єм //-/-/////////771ломуоді// | 410 | 4553
Система. бОоРохолодженняд -/-:/ 71711111 11140 | 14 1
Хоча склад 7 характеризується набагато нижчим показником СМУУР, ніж К404А, і його максимальний (нагнітання) тиск прийнятний як модифікація для К404А, результати моделі демонструють, що у деяких основних моментах робочі характеристики складу 7 були гірші, ніж у
В404А.
Температура нагнітання компресора на 38,4"С вища для складу 7, ніж для К404А, що буде значно знижувати надійність і термін служби компресора. Масова витрата складу 7 становить на 68,4 95 менше, ніж для К404А, тому для морозильної камери або іншої холодильної установки з розширювальним пристроєм із фіксованими капілярними трубками витрата складу 7 буде надто великою, при цьому теоретично заливається випарник, що може призвести до надто високої температури випаровування, а також заливання випарника призводить до ризику повернення рідини в компресор, що може спричинювати пошкодження.
Дуже широке значення глайда випарника, яке становить 13,5 К, може призвести до того, що температура холодоагенту на виході з випарника (- 18,49) буде вищою від максимальної температури, необхідної для підтримання замороженої їжі на рівні нижче від - 1890.
Дуже широке значення глайда конденсатора для складу 7 (25,1 К) призводило до температури на виході конденсатора, яка становила 17,52С, порівняно з 29,93 для К404А. На підставі того, що температура на виході повинна бути щонайменше на приблизно 5 К вищою від температури навколишнього повітря для ефективного теплообміну між холодоагентом і повітрям, К404А може охолоджуватися навколишнім повітрям за 252С і нижче, у той час як склад 7 може функціонувати, лише якщо температура навколишнього середовища буде нижчою від 122С, що є нереальним значенням для комерційної морозильної камери у супермаркеті.
Розрахована холодопродуктивність усмоктування для складу 7 становила лише 68,4 95. Це вказує на те, що К404А не зможе досягати та підтримувати їжу в необхідному температурному діапазоні від - 239С до - 182С, особливо за високої температури навколишнього середовища.
Розрахунки припускали, що склад 7 не зможе бути заміною з модифікацією для К404А.
Несподівано було виявлено, що склад 7 є належною модифікацією для К404А в наявній установці. На відміну від того, що передбачалося за допомогою звичайних розрахунків.
У морозильну скриню виробництва АНТ, модель Рагіз 250(-), тип І Е228, яка містить 0,276 кг
В404А, завантажували 182 кг льоду, що міститься в пластикових пляшках 50х 155л,1х Злі 13 х 8 л, для імітації звичайного вмісту морозильної камери. Морозильна камера працювала доти, доки не досягала і не підтримувала сталу температуру, яка реєструвалася її вбудованим датчиком температури. Також вимірювали температуру навколишнього повітря, температуру нагнітання газу у компресорі, тиск всмоктування, тиск нагнітання, температуру всмоктуваного газу безпосередньо перед компресором і споживання струму установкою. Результати записували в таблицю 6, після того як морозильна камера пропрацювала протягом 29,7 години.
К404А потім замінювали на аналогічну кількість складу 7 і результати записували через 29,8 години роботи.
Таблиця 6 11111111 1В04А// |(Склад7// установки)
Результати продемонстрували, що склад 7 може підтримувати температуру морозильної камери на рівні її розрахованого діапазону від - 18 до - 2392С або нижче, що досягається за допомогою К404А. Факт того, що склад 7 підтримує нижчу температуру, ніж К404А, вказує на те, що він характеризується ліпшою холодопродуктивністю, ніж К404А, і, отже, буде прийнятним для високих значень температури навколишнього середовища.
Несподівано температура нагнітання для складу 7 становила лише на 2,2"С вище, ніж у
Е404А, на відміну від набагато більшої різниці, прогнозованої з розрахунку за моделювання.
Хоча споживання струму (міра споживаної електроенергії) становить на приблизно 11 95 більше для складу 7, це є прийнятним.
Робочий період, що становить 29,8 години, продемонстрував, що склад 7 досягав усталеного режиму, і не було ознаки збою, який може бути пов'язаний із проблемою затопленого випарника.
Приклад 4
Робочі характеристики складів 8-12, композиції яких представлені в таблиці 7, моделювали для звичайної низькотемпературної холодильної системи за допомогою програми для циклу
Ренкіна з термодинамічними даними, згенерованими КЕРЕРКОР м10 від МІ5ЗТ. Робочі характеристики К404А включені для порівняння. Результати в таблиці 7 демонструють, що ці нові склади є прийнятними замінами для модифікації обладнання з К404А.
Таблиця 7 1 дви ви дим |на
Компонент ві 77777771 сот оз | ола у 04 | 04 | ба віїза 77777771 101010 1 0 110 11052 віза 77777771 10031 003 | 005 003 | 005 | 004 діоксидвугллецю 77777777 |ІО0Л1| 01 | 009 | ол | ом о візу 77777771 1010 | 03 0 |048| о
Вгг/еа.77777777777777777111171711л117171711111 1007| 007 | 005 007 | 008 | 0
Ві234г2е7777777777777171711111111111111111111057| 053 | 028 | 051 | 0 | о вза 77777771 фол оз | олії 04 | 04 | о ни я Я ПНЯ ОХ ПОЛО ПО ПОЛЯ
БМР 77777717 17011 777 | 690 | 816 | 872 | 3943 пи я Я ПО Ох ПОЛО ПО КОНЯ ни я Я ПО Ох ПОЛО ПО КОНЯ
Результати: //сї11111111 11111111
Вхідніданії///7777777771111ЇЇ11Ї11111111111Ї111Ї1 них я Я ПО Ох ПОЛО ПО ПО
Конденсатор.//://7711111111111Ї11Ї1111111111Ї111Ї1 пи я Я ПО Ох ПОЛО ПО КОНЯ ни я Я ПО Ох ПОЛО ПО КОНЯ
Випарник.о//////7777771111111111111ЇГ11Ї1111111г11їс1 них я Я По Ох ПОЛ ПО КОНЯ
Компресор.
СІзоентропйний ККД. 77177777 1007| 07 | 07 | 07 | 07 | о
ККДелектродвиуна г 091 09 | 09 / 09 | 09 | 09
ОбємнийкКД 777.77 1099 09 | 09 09 | 09 |09 них я Я По Ох ПОЛ ПО КОНЯ
Підсумковіданід 77777711 Ї111Ї111111111Ї111їг
Конденсатор.//://77111111111111Ї11Ї111111111Ї111Ї1
Тиск 77777771 бар, (1661 17,3 | 171 | 17,6 | гом | 16 ни я Я ПО Ох ПОЛО ПО КОНЯ
Випарник.о//////7777771111111111111Ї11Ї111111111їс1
Тиск 77777771 бар, (120) 128 | 1,34 | 132 | 1,74 | б них я Я По Ох ПОЛ ПО КОНЯ
Компресор./////77777777771111111111111Ї11Ї11111111Г111їг (Температуранавходівкомпресор (С |-9,3| -90 | -120 / -89 |-121 |-202
Ступіньстисненняд 77777117 11381 134 | 7127 | 13,3 | 11,6 | 9,75
СбОРохолодженняд//-:/ 77777777 |1142| 142 | 140 | 141 | 137 | 76

Claims (16)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Композиція холодоагенту, яка, по суті, містить: діоксиду вуглецю - 1-35 95, НЕО, вибраного з групи, яка складається з К1234уї і К12347е(Е) та їх сумішей - 30-92 б, ВЗ2 - 1-30 Об, 8125 - 1-30 Об, В227ва - 1-15 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
2. Композиція холодоагенту за п. 1, яка додатково містить Вт1Зл4а - 1-15 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
3. Композиція холодоагенту за п. 2, яка, по суті, містить:
діоксиду вуглецю - 5-20 95, НЕО, вибраного з групи, яка складається з К1234уї і К12347е(Е) та їх сумішей - 30-92 б, ВЗ2 - 5-30 Об, 8125 - 5-30 Об, В227ва - 1-15 95, Вт1Зл4а - 1-15 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
4. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить: 8125 - 6-23 Об, діоксиду вуглецю - 6-20 95, В12347е - 55-68 95, В227ва - 2-15 95, ВЗ2 - 6-20 Фр, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
5. Композиція холодоагенту за п. 4, яка, по суті, містить: 8125 - 6-20 Фо, діоксиду вуглецю - 6-18 9бо, В12347е - 55-67 95, В227ва - 3-15 95, ВЗ2 - 7-20 обо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
6. Композиція холодоагенту за п. 5, яка, по суті, містить: В8125-9,5 обо, діоксиду вуглецю - 8 95, В12347е - 65 95, В227вєа - 8 9, Зо 832 - 9,5 9, де частки у процентах представлені за масою.
7. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить одну з наступних композицій: (а) В8125-9,5 обо, діоксиду вуглецю - 9 95, В12347е - 57 9, В227ва - 15 Фо, 832 - 9,5 9, де частки у процентах представлені за масою; (Б) В8125-9,5 обо, діоксиду вуглецю - 9 95, В12347е - 58 95, В227ва - 14 Фр, 832 - 9,5 9, (с) В125 - 19 95, діоксиду вуглецю - 16 95, В12347е - 41 95, В227вєа - 5 9б, 832 - 19 95, де частки у процентах представлені за масою.
8. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить: 8125 - 12-23 95, діоксиду вуглецю - 8-20 9бо, В12347е - 35-55 95, В227ва - 3-10 95, 832 - 12-23 бо, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 60 100 95.
9. Композиція холодоагенту за п. 2, яка, по суті, містить одну з наступних композицій: (а) В125- 9,5 965, діоксиду вуглецю - 9 95, В12347е - 58 9, В227в6а - 7 96, ВЗ2 - 9,5 96, В134а - 7 оо, де частки у процентах представлені за масою; (р) В125 - 11 5, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 57 Фр, В227в6а - 7 96, 832 - 11 об, В1З4а - З оо, де частки у процентах представлені за масою; (с) В125 - 18 95, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 44 95, В227єа - 6 ор, 832 - 17 об, В1З34а - 4 об, (а) В125 - 11 5, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 55 ор, В227в6а - 7 96, Зо 832 - 11 об, В1З4а - 5 9, де частки у процентах представлені за масою; (є) В125 - 13 об, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 53 об, В227в6а - 7 96, 832 - 13 об, В1З4а - З оо, де частки у процентах представлені за масою; () В125 - 13 об, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 55 ор, В227в6а - 7 Ор, 832 - 13 об, В1З4а - 1 95, де частки у процентах представлені за масою; (9) В125 - 14 95, діоксиду вуглецю - 11 95, 8123476 - 51 об, В227в6а - 7 96, ВЗ32 - 14 об, В1З4а - З оо, де частки у процентах представлені за масою; (п) В125 - 14 95, діоксиду вуглецю - 11 95, 60 В12347е - 55 ор,
В227в6а - 7 96, 832 - 13 95, де частки у процентах представлені за масою; () В8125-10,5 95, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 57 9, В227в6а - 7 96, 832 - 10,5 Фо, В1З4а - 4 95, де частки у процентах представлені за масою; ()) В8125-10,5 95, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 58 95, В227в6а - 7 96, 832 - 10,5 Фо, В1З4а - З 9, де частки у процентах представлені за масою; (К) В125- 11,5 95, діоксиду вуглецю - 10 95, В12347е - 57 9, В227в6а - 7 96, 832 - 11,5 Фо, В1З4а - З 9, де частки у процентах представлені за масою; (І) В125- 11,5 95, Зо діоксиду вуглецю - 10 95, В12347е - 56 95, В227вєа - 8 9, 832 - 11,5 Фо, В1З4а - З 9, де частки у процентах представлені за масою.
10. Композиція холодоагенту за п. 2, яка, по суті, містить одну з наступних композицій: (а) В125 - 19 95, діоксиду вуглецю - 10 95, В12347е - 44 95, В227ва - З 9, 832 - 17 95, В1З4а - 7 9, де частки у процентах представлені за масою; (Б) 8125 - 18 95, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 44 95, В227в6а - 7 96, 832 - 17 95, В1З4а - З 9, де частки у процентах представлені за масою; (с) 8125 - 18 95, діоксиду вуглецю - 11 95, В12347е - 44 95, В227єа -6 95, 832 - 17 95, В1З4а - 4 9. бо 11. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить одну з наступних композицій:
(а) В125 - 1-30 96, діоксиду вуглецю - 1-30 о, ВтТ2зауї - 35-70 Ор, В227веа - 1-10 965, ВЗ2 - 1-30 9, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 бо; (5) В125 - 5-30 96, діоксиду вуглецю - 5-20 95, ВтТ2зауї - 35-70 Ор, В227в6а - А-10 95, ВЗ2 - 5-30 Об.
12. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить: В125 - 7-25 96, діоксиду вуглецю - 7-20 965, Вт2зауї - 58-69 обо, В227веа - 5-10 965, 832 - 7-25 Об, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
13. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить: В125- 9,5 965, діоксиду вуглецю - 8 95, В1234у - 65 обо, В227вєа - 8 обо, ВЗ2 - 9,5 96, де частки у процентах представлені за масою.
14. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить: В125 - 19 об, діоксиду вуглецю - 16 95, В1234У - 41 об, В227в6а - 5 9, 832 - 19 об, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
15. Композиція холодоагенту за п. 1, яка, по суті, містить: В125 - 19 об, діоксиду вуглецю - 16 95, В12347е - 20 об, В1234У - 21 об, В227в6а - 5 9, 832 - 19 об, де частки у процентах представлені за масою.
16. Композиція холодоагенту, яка, по суті, містить: діоксиду вуглецю - 1-35 бо, НЕО, вибраного з групи, яка складається з К1234уї, К12347е(Е) та їх сумішей - 30-95 95, ВЗ2 - 1-30 9, В125 - 1-30 96, В1З4а - 1-15 95, В227ва - 1-15 95, де частки у процентах представлені за масою та вибрані з діапазонів, які забезпечують загалом 100 95.
UAA202003672A 2017-11-27 2018-11-26 Склади холодоагентів із низьким показником gwp UA128086C2 (uk)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1719692.4A GB201719692D0 (en) 2017-11-27 2017-11-27 Very low global warming refrigerant blends
GBGB1800521.5A GB201800521D0 (en) 2018-01-12 2018-01-12 Low GWP refrigerant blends
GBGB1805792.7A GB201805792D0 (en) 2018-04-06 2018-04-06 Very low gwp blends
GBGB1810959.5A GB201810959D0 (en) 2018-04-06 2018-07-04 Low GWP refrigerant blends-3
GBGB1815477.3A GB201815477D0 (en) 2018-04-06 2018-09-24 Low gwp refrigerant blends
GBGB1816781.7A GB201816781D0 (en) 2018-10-15 2018-10-15 Low GWP refrigerant blends
PCT/EP2018/082583 WO2019102003A1 (en) 2017-11-27 2018-11-26 Low gwp refrigerant blends

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA128086C2 true UA128086C2 (uk) 2024-04-03

Family

ID=66630564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA202003672A UA128086C2 (uk) 2017-11-27 2018-11-26 Склади холодоагентів із низьким показником gwp

Country Status (29)

Country Link
US (2) US20200362214A1 (uk)
EP (2) EP3704204B1 (uk)
JP (2) JP7296961B2 (uk)
KR (1) KR20200090230A (uk)
CN (2) CN111492030A (uk)
AU (1) AU2018373915B2 (uk)
BR (1) BR112020009956A2 (uk)
CA (2) CA3083557A1 (uk)
CL (1) CL2020001371A1 (uk)
CO (1) CO2020006343A2 (uk)
CY (1) CY1126055T1 (uk)
DK (2) DK3704204T3 (uk)
ES (2) ES2948899T3 (uk)
FI (1) FI3704203T3 (uk)
HR (1) HRP20230599T1 (uk)
HU (2) HUE060410T2 (uk)
IL (1) IL274899B2 (uk)
LT (1) LT3704203T (uk)
MX (1) MX2020005455A (uk)
PH (1) PH12020550692A1 (uk)
PL (2) PL3704204T3 (uk)
PT (2) PT3704203T (uk)
RS (1) RS64320B1 (uk)
RU (1) RU2020120152A (uk)
SG (1) SG11202004304RA (uk)
SI (1) SI3704203T1 (uk)
TW (2) TW201932576A (uk)
UA (1) UA128086C2 (uk)
WO (2) WO2019102003A1 (uk)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017012212A1 (de) * 2017-09-08 2019-03-14 Technische Universität Dresden Kältemittel
CN111492030A (zh) * 2017-11-27 2020-08-04 Rpl控股有限公司 低gwp之冷冻剂共混物
GB2576328A (en) * 2018-08-14 2020-02-19 Mexichem Fluor Sa De Cv Refrigerant composition
CN110699042B (zh) * 2019-09-30 2021-04-27 浙江衢化氟化学有限公司 一种氟代烯烃和氟代烷烃的组合物
GB202002063D0 (en) * 2020-02-14 2020-04-01 Mexichem Fluor Sa De Cv Compsitions
CN112065521A (zh) * 2020-09-16 2020-12-11 天津大学 一种基于co2混合工质的增压吸热跨临界循环干热岩地热发电模型
MX2023004622A (es) 2020-10-22 2023-05-12 Rpl Holdings Ltd Refrigerantes de bomba termica.
GB202108077D0 (en) * 2021-06-06 2021-07-21 Rpl Holdings Ltd RS-20 low GWP refrigerant blends
US20240287366A1 (en) * 2023-02-22 2024-08-29 The Coulan Company, L.L.C. Drop-in recycled refrigerant compositions having low net gwp replacing r-454b

Family Cites Families (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2348264A1 (fr) 1976-04-16 1977-11-10 Montedison Spa Composition de gaz propulseurs pour aerosols
US4138855A (en) 1976-06-25 1979-02-13 Exxon Research & Engineering Co. Transferring heat from relatively cold to relatively hot locations
US4272960A (en) 1978-02-06 1981-06-16 Occidental Petroleum Corporation Process and system for recovery of working fluid for direct contact heat exchange
US4482465A (en) 1983-03-07 1984-11-13 Phillips Petroleum Company Hydrocarbon-halocarbon refrigerant blends
US4810403A (en) 1987-06-09 1989-03-07 E. I. Du Pont De Nemours And Company Halocarbon blends for refrigerant use
US4941986A (en) 1989-03-16 1990-07-17 The Lubrizol Corporation Liquid compositions containing organic nitro compounds
US4944890A (en) 1989-05-23 1990-07-31 E. I. Du Pont De Nemours And Company Compositions and process of using in refrigeration
GB2244492B (en) 1989-09-12 1993-08-04 Star Refrigeration Three-component refrigerant mixture
DE69011632T2 (de) 1989-11-30 1994-11-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd Arbeitsmittel.
US5026497A (en) 1990-03-12 1991-06-25 E. I. Du Pont De Nemours And Company Azeotropic compositions of perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane with methanol and 1,1-dichloro-1-fluoroethane or dichlorotrifluoroethane
FR2660306B1 (fr) 1990-04-02 1992-06-05 Atochem Nouveau melange azeotropique a bas point d'ebullition et ses applications comme fluide frigorigene, comme propulseur d'aerosols ou comme agent d'expansion des mousses plastiques.
JP2584337B2 (ja) 1990-05-11 1997-02-26 三洋電機株式会社 冷媒組成物
EP0568115B1 (en) 1990-07-26 1996-03-20 E.I. Du Pont De Nemours & Company Incorporated Near-azeotropic blends for use as refrigerants
US5722256A (en) 1990-12-17 1998-03-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Air conditioner and heat pump with tetrafluoroethane-containing working fluid
US5643492A (en) 1990-12-17 1997-07-01 E. I. Du Pont De Nemours And Company Constant boiling compositions of HFC-32, HFC-125 and HFC-134 A
US5185094A (en) 1990-12-17 1993-02-09 E. I. Du Pont De Nemours And Company Constant boiling compositions of pentafluoroethane, difluoromethane, and tetrafluoroethane
AU1642192A (en) * 1991-03-18 1992-10-21 Allied-Signal Inc. Non-azeotropic refrigerant compositions comprising difluoromethane; 1,1,1-trifluoroethane; or propane
US5182040A (en) 1991-03-28 1993-01-26 E. I. Du Pont De Nemours And Company Azeotropic and azeotrope-like compositions of 1,1,2,2-tetrafluoroethane
GB9108527D0 (en) 1991-04-18 1991-06-05 Ici Plc Refrigerant compositions
DE4116274C2 (de) 1991-05-17 1998-03-19 Forschungszentrum Fuer Kaeltet Kältemittel
BE1005181A3 (fr) 1991-08-19 1993-05-18 Solvay Compositions comprenant un ether fluore et utilisation de ces compositions.
JP2568774B2 (ja) 1991-10-28 1997-01-08 松下電器産業株式会社 作動流体
EP0565265B1 (en) 1992-04-04 1995-12-13 Star Refrigeration Ltd. Refrigerant composition
US5360566A (en) 1992-11-06 1994-11-01 Intermagnetics General Corporation Hydrocarbon refrigerant for closed cycle refrigerant systems
WO1994011460A1 (en) 1992-11-19 1994-05-26 E.I. Du Pont De Nemours And Company Refrigerant compositions including 1,1,2-trifluoroethane
FR2700799B1 (fr) 1993-01-22 1995-03-24 Protecta International Dispositif d'ancrage mobile permettant le déplacement en toute sécurité selon un axe horizontal.
US5458798A (en) 1993-02-05 1995-10-17 E. I. Du Pont De Nemours And Company Azeotropic and azeotrope-like compositions of a hydrofluorocarbon and a hydrocarbon
NL9300834A (nl) 1993-05-14 1994-12-01 Bernardina Carolina Maria Enge Koelinrichting.
US5370812A (en) 1993-06-28 1994-12-06 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Lubricant compositions for refrigerators comprising polyalkylene glycol and a hydrocarbon solvent
GB9319540D0 (en) 1993-09-22 1993-11-10 Star Refrigeration Replacement refrigerant composition
JPH07173462A (ja) 1993-12-20 1995-07-11 Sanyo Electric Co Ltd 冷媒組成物
JPH07173460A (ja) 1993-12-20 1995-07-11 Sanyo Electric Co Ltd 冷媒組成物および冷凍装置
US5622644A (en) 1994-01-11 1997-04-22 Intercool Energy Mixed gas R-12 refrigeration apparatus
US5425890A (en) 1994-01-11 1995-06-20 Apd Cryogenics, Inc. Substitute refrigerant for dichlorodifluoromethane refrigeration systems
US5417871A (en) 1994-03-11 1995-05-23 E. I. Du Pont De Nemours And Company Hydrofluorocarbon compositions
GB9415076D0 (en) 1994-06-27 1994-09-14 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9415140D0 (en) 1994-07-27 1994-09-14 Ici Plc Refrigerant compositions
JP3275559B2 (ja) 1994-09-20 2002-04-15 株式会社日立製作所 冷凍装置
JPH08143696A (ja) 1994-11-17 1996-06-04 Sanyo Electric Co Ltd 断熱箱体
JPH08170074A (ja) 1994-12-16 1996-07-02 Sanyo Electric Co Ltd 作動流体
GB9516909D0 (en) 1995-08-18 1995-10-18 Ici Plc Refrigerant compositions
GB9516920D0 (en) 1995-08-18 1995-10-18 Ici Plc Refrigerant compositions
WO1997015637A1 (fr) 1995-10-20 1997-05-01 Tsinghua University Refrigerant
IT1277085B1 (it) 1995-12-14 1997-11-04 Ausimont Spa Composizioni ternarie quasi azeotropiche costituite da fluorocarburi idrogenati e idrocarburi adatte come fluidi refrigeranti
JPH09208940A (ja) 1996-01-31 1997-08-12 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍装置
US5954995A (en) 1996-03-22 1999-09-21 Goble; George H. Drop-in substitutes for 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R-134a) refrigerant
GB9618207D0 (en) 1996-08-30 1996-10-09 Ici Plc Refrigerant compositions
JP3754198B2 (ja) 1997-12-25 2006-03-08 三洋電機株式会社 可燃性冷媒組成物の処理装置
AU761993B2 (en) 1998-01-16 2003-06-12 E.I. Du Pont De Nemours And Company Halogenated hydrocarbon refrigerant compositions containing polymeric oil-return agents
US6783691B1 (en) 1999-03-22 2004-08-31 E.I. Du Pont De Nemours And Company Compositions of difluoromethane, pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and hydrocarbons
US6606868B1 (en) 1999-10-04 2003-08-19 Refrigerant Products, Ltd. R 22 replacement refrigerant
US6604368B1 (en) 1999-10-04 2003-08-12 Refrigerant Products, Ltd. R 12 replacement refrigerant
US6629419B1 (en) 1999-10-04 2003-10-07 Refringerant Products Ltd. CFC 12 replacement refrigerant
KR100340275B1 (ko) 1999-11-02 2002-06-12 박호군 디플루오로메탄(HFC-32),펜타플루오로에탄(HFC-125)과1,1,1,2-테트라플루오로에탄(HFC-134a)을포함하는 냉매 혼합물
EP1193305A1 (en) 2000-09-27 2002-04-03 Honeywell International Inc. Hydrofluorocarbon refrigerant compositions soluble in lubricating oil
US6526764B1 (en) 2000-09-27 2003-03-04 Honeywell International Inc. Hydrofluorocarbon refrigerant compositions soluble in lubricating oil
KR100405189B1 (ko) 2001-02-16 2003-11-12 한국과학기술연구원 혼합냉매 조성물
GB0206413D0 (en) 2002-03-19 2002-05-01 Refrigerant Products Ltd Refrigerant for centrifugal compressors
US6841087B2 (en) 2002-04-19 2005-01-11 Korea Institute Of Science And Technology Refrigerant composition comprising difluoromethane, 1,1,1-trifluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane
US6800216B2 (en) 2002-07-24 2004-10-05 Korea Institute Of Science And Technology Refrigerant composition for replacing chlorodifluoromethane
US7279451B2 (en) 2002-10-25 2007-10-09 Honeywell International Inc. Compositions containing fluorine substituted olefins
US7833433B2 (en) 2002-10-25 2010-11-16 Honeywell International Inc. Heat transfer methods using heat transfer compositions containing trifluoromonochloropropene
US9499729B2 (en) 2006-06-26 2016-11-22 Honeywell International Inc. Compositions and methods containing fluorine substituted olefins
US7524805B2 (en) * 2004-04-29 2009-04-28 Honeywell International Inc. Azeotrope-like compositions of tetrafluoropropene and hydrofluorocarbons
US7655610B2 (en) * 2004-04-29 2010-02-02 Honeywell International Inc. Blowing agent compositions comprising fluorinated olefins and carbon dioxide
GB0404343D0 (en) 2004-02-27 2004-03-31 Rpl Holdings Ltd Refrigerant composition
US7629306B2 (en) * 2004-04-29 2009-12-08 Honeywell International Inc. Compositions comprising tetrafluoropropene and carbon dioxide
US7569170B2 (en) 2005-03-04 2009-08-04 E.I. Du Pont De Nemours And Company Compositions comprising a fluoroolefin
JP5436865B2 (ja) 2006-03-03 2014-03-05 アールピーエル ホールディングス リミテッド 冷媒組成物
AU2007220309B2 (en) 2006-03-03 2011-04-28 Rpl Holdings Limited Refrigerant composition
US8974688B2 (en) * 2009-07-29 2015-03-10 Honeywell International Inc. Compositions and methods for refrigeration
EP2064533A2 (en) 2006-09-15 2009-06-03 E.I. Du Pont De Nemours And Company Method of detecting leaks of fluoroolefin compositions and sensors used therefor
GB2447629A (en) 2007-03-19 2008-09-24 Rpl Holdings Ltd Refrigerant composition comprising three hydrofluorocarbon components
ES2376290T5 (es) * 2007-03-29 2020-03-19 Arkema Inc Uso de composiciones de agente expansionante a base de hidrofluorolefinas e hidroclorofluorolefinas para el espumado de material termoplástico
US8628681B2 (en) * 2007-10-12 2014-01-14 Mexichem Amanco Holding S.A. De C.V. Heat transfer compositions
US8703690B2 (en) * 2008-03-07 2014-04-22 Arkema Inc. Use of R-1233 in liquid chillers
WO2009117688A2 (en) 2008-03-21 2009-09-24 The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas Methods for producing microbubbles
GB0922288D0 (en) * 2009-12-21 2010-02-03 Rpl Holdings Ltd Non ozone depleting and low global warming potential refrigerants for refrigeration
AU2011254381C1 (en) 2010-05-20 2014-09-18 Mexichem Amanco Holding S.A. De C.V. Heat transfer compositions
EP2571952B1 (en) * 2010-05-20 2015-07-29 Mexichem Fluor S.A. de C.V. Heat transfer compositions
EP2585550A4 (en) * 2010-06-22 2014-10-08 Arkema Inc Heat transfer compositions of liquid hydrocarbons and a hydrofluoroolefin
GB2481443B (en) 2010-06-25 2012-10-17 Mexichem Amanco Holding Sa Heat transfer compositions
US8889031B2 (en) 2010-11-30 2014-11-18 Jx Nippon Oil & Energy Corporation Working fluid composition for refrigerator machine and refrigerating machine oil
GB201102691D0 (en) * 2011-02-16 2011-03-30 Mexichem Amanco Holding Sa Method for handling zeotropic refrigerant mixtures
WO2012151238A2 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Honeywell International Inc. Heat transfer compositions and methods
GB2493395B (en) * 2011-08-05 2014-07-23 Mexichem Amanco Holding Sa Heat transfer compositions
DK2814896T3 (en) 2012-02-13 2018-11-26 Chemours Co Fc Llc REFRIGERANT MIXTURES INCLUDING THE TETRAFLUORPROPENE, DIFLUORMETHANE, PENTAFLUORETHANE AND TETRAFLUORETHANE AND APPLICATIONS THEREOF
WO2014028574A2 (en) 2012-08-15 2014-02-20 Arkema Inc. Adsorption systems using metal-organic frameworks
GB2510322A (en) 2012-11-13 2014-08-06 Rpl Holdings Ltd Refrigerant compositions
US20160024361A1 (en) * 2013-03-15 2016-01-28 Honeywell Internatioanl, Inc. Heat transfer compositions and methods
WO2014139146A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Honeywell International Inc. Compositions and method for refrigeration
WO2014172272A1 (en) 2013-04-16 2014-10-23 E. I. Du Pont De Nemours And Company Methods and apparatus using refrigerant compositions comprising refrigerant and lubricant comprising perfluoropolyether and non-fluorinated lubricant
GB201318244D0 (en) 2013-10-15 2013-11-27 Rpl Holdings Ltd Refrigerant
US10035937B2 (en) * 2014-05-05 2018-07-31 Honeywell International Inc. Low GWP heat transfer compositions
US20160272862A1 (en) * 2014-06-06 2016-09-22 Bluon Energy Llc Heat Transfer Compositions, Systems, and Methods
US9494904B2 (en) * 2014-10-29 2016-11-15 Ricoh Company, Ltd. Separation device, fixing device, and image forming apparatus
GB201505230D0 (en) * 2015-03-27 2015-05-13 Rpl Holdings Ltd Non ozone depleting and low global warming refrigerant blends
MX2018010417A (es) * 2016-02-29 2018-11-29 Chemours Co Fc Llc Mezclas refrigerantes que comprenden difluorometano, pentafluoroetano, tetrafluoroetano, tetrafluoropropeno y dioxido de carbono y usos de estas.
ES2982187T3 (es) 2017-03-20 2024-10-15 The Chemours Company Fc Llc Composiciones y usos de trans-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno
WO2019022139A1 (ja) 2017-07-26 2019-01-31 Agc株式会社 共沸様組成物、熱サイクル用作動媒体及び熱サイクルシステム
JP7060017B2 (ja) 2017-07-26 2022-04-26 Agc株式会社 熱サイクル用作動媒体、熱サイクルシステム用組成物および熱サイクルシステム
JP2020531633A (ja) 2017-08-18 2020-11-05 ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー Z−1−クロロ−2,3,3,3−テトラフルオロプロパ−1−エンの組成物及び使用
CN111492030A (zh) 2017-11-27 2020-08-04 Rpl控股有限公司 低gwp之冷冻剂共混物
JP3226247U (ja) 2020-03-03 2020-05-14 株式会社マック 冷凍装置

Also Published As

Publication number Publication date
FI3704203T3 (fi) 2023-08-31
CL2020001371A1 (es) 2020-10-23
PT3704203T (pt) 2023-07-05
DK3704204T3 (da) 2022-10-31
CN111511872B (zh) 2021-11-12
TW201932576A (zh) 2019-08-16
HUE062111T2 (hu) 2023-09-28
CN111492030A (zh) 2020-08-04
IL274899B2 (en) 2024-01-01
CO2020006343A2 (es) 2020-06-19
RU2020120152A (ru) 2021-12-29
EP3704203B1 (en) 2023-03-29
KR20200090230A (ko) 2020-07-28
JP2021504527A (ja) 2021-02-15
EP3704204A1 (en) 2020-09-09
RS64320B1 (sr) 2023-08-31
CA3083569A1 (en) 2019-05-31
PT3704204T (pt) 2022-11-15
RU2020120152A3 (uk) 2021-12-29
IL274899A (en) 2020-07-30
BR112020009956A2 (pt) 2020-11-03
AU2018373915A1 (en) 2020-05-28
CN111511872A (zh) 2020-08-07
EP3704203A1 (en) 2020-09-09
PL3704204T3 (pl) 2023-01-09
HRP20230599T1 (hr) 2023-11-10
LT3704203T (lt) 2023-07-25
IL274899B1 (en) 2023-09-01
CY1126055T1 (el) 2023-11-15
JP7296961B2 (ja) 2023-06-23
SG11202004304RA (en) 2020-06-29
EP3704204B1 (en) 2022-08-10
WO2019102008A1 (en) 2019-05-31
US11459497B2 (en) 2022-10-04
ES2948899T3 (es) 2023-09-21
PH12020550692A1 (en) 2021-04-12
US20200362214A1 (en) 2020-11-19
US20200317974A1 (en) 2020-10-08
SI3704203T1 (sl) 2023-11-30
DK3704203T3 (da) 2023-07-03
ES2929910T3 (es) 2022-12-02
MX2020005455A (es) 2020-08-27
AU2018373915B2 (en) 2024-02-22
CA3083557A1 (en) 2019-05-31
HUE060410T2 (hu) 2023-02-28
TW201927997A (zh) 2019-07-16
WO2019102003A1 (en) 2019-05-31
JP2021504526A (ja) 2021-02-15
PL3704203T3 (pl) 2023-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA128086C2 (uk) Склади холодоагентів із низьким показником gwp
Powell CFC phase-out: have we met the challenge?
TWI709643B (zh) 含有冷媒之組成物及其之應用
GB2493395A (en) Heat transfer compositions
US9708522B2 (en) Refrigerant
EP2380942B1 (en) Refrigerant composition
JP2019073624A (ja) HFO−1234ze(E)及びHFC−134を含有する冷媒組成物及びその使用
CN105349105B (zh) 冷媒组合物
US10400149B2 (en) Improving glide in refrigerant blends and/or azeotopic blends, alternatives to R123 refrigerant, and refrigerant compositions, methods, and systems thereof
CN106893557B (zh) 一种传热组合物及其应用
TWI535684B (zh) 冷媒組合物
WO2024121276A1 (en) Low gwp refrigerant blends
KR20240018586A (ko) 낮은 지구 온난화 냉매 블렌드
TWI418621B (zh) 冷媒組合物