UA128086C2 - Склади холодоагентів із низьким показником gwp - Google Patents
Склади холодоагентів із низьким показником gwp Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 214
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 title claims abstract description 147
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 207
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 112
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 112
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 abstract description 20
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 abstract description 19
- 230000000779 depleting effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 description 29
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 15
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 15
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 10
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 10
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 8
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 8
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 7
- 239000003570 air Substances 0.000 description 6
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 6
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 6
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 6
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 6
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 5
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 5
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 5
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 3
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 3
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 3
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 2
- 150000004996 alkyl benzenes Chemical class 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 231100000517 death Toxicity 0.000 description 2
- RWRIWBAIICGTTQ-UHFFFAOYSA-N difluoromethane Chemical compound FCF RWRIWBAIICGTTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 231100000053 low toxicity Toxicity 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000002480 mineral oil Substances 0.000 description 2
- 235000010446 mineral oil Nutrition 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 229920013639 polyalphaolefin Polymers 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 2
- 239000006200 vaporizer Substances 0.000 description 2
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 2
- LVGUZGTVOIAKKC-UHFFFAOYSA-N 1,1,1,2-tetrafluoroethane Chemical compound FCC(F)(F)F LVGUZGTVOIAKKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VOPWNXZWBYDODV-UHFFFAOYSA-N Chlorodifluoromethane Chemical compound FC(F)Cl VOPWNXZWBYDODV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 125000001309 chloro group Chemical group Cl* 0.000 description 1
- 229940125904 compound 1 Drugs 0.000 description 1
- 238000013329 compounding Methods 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 201000003373 familial cold autoinflammatory syndrome 3 Diseases 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 238000009920 food preservation Methods 0.000 description 1
- 235000013611 frozen food Nutrition 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 210000004197 pelvis Anatomy 0.000 description 1
- GTLACDSXYULKMZ-UHFFFAOYSA-N pentafluoroethane Chemical compound FC(F)C(F)(F)F GTLACDSXYULKMZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000004293 potassium hydrogen sulphite Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 239000005437 stratosphere Substances 0.000 description 1
- 238000004781 supercooling Methods 0.000 description 1
- 230000029305 taxis Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-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
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/04—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa
- C09K5/041—Materials 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
- C09K5/044—Materials 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
- C09K5/045—Materials 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
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-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
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/06—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
- C09K5/066—Cooling mixtures; De-icing compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2205/00—Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
- C09K2205/10—Components
- C09K2205/106—Carbon dioxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2205/00—Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
- C09K2205/10—Components
- C09K2205/12—Hydrocarbons
- C09K2205/122—Halogenated hydrocarbons
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2205/00—Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
- C09K2205/10—Components
- C09K2205/12—Hydrocarbons
- C09K2205/126—Unsaturated fluorinated hydrocarbons
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2205/00—Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
- C09K2205/34—The mixture being non-azeotropic
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2205/00—Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
- C09K2205/40—Replacement mixtures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2205/00—Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
- C09K2205/40—Replacement mixtures
- C09K2205/47—Type 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)
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.
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)
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)
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 |
-
2018
- 2018-11-26 CN CN201880076669.5A patent/CN111492030A/zh active Pending
- 2018-11-26 PL PL18812108.1T patent/PL3704204T3/pl unknown
- 2018-11-26 WO PCT/EP2018/082583 patent/WO2019102003A1/en unknown
- 2018-11-26 HR HRP20230599TT patent/HRP20230599T1/hr unknown
- 2018-11-26 BR BR112020009956-2A patent/BR112020009956A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2018-11-26 SG SG11202004304RA patent/SG11202004304RA/en unknown
- 2018-11-26 DK DK18812108.1T patent/DK3704204T3/da active
- 2018-11-26 PT PT188121065T patent/PT3704203T/pt unknown
- 2018-11-26 LT LTEPPCT/EP2018/082583T patent/LT3704203T/lt unknown
- 2018-11-26 DK DK18812106.5T patent/DK3704203T3/da active
- 2018-11-26 FI FIEP18812106.5T patent/FI3704203T3/fi active
- 2018-11-26 JP JP2020528902A patent/JP7296961B2/ja active Active
- 2018-11-26 RS RS20230472A patent/RS64320B1/sr unknown
- 2018-11-26 JP JP2020528949A patent/JP2021504527A/ja active Pending
- 2018-11-26 RU RU2020120152A patent/RU2020120152A/ru unknown
- 2018-11-26 CN CN201880076580.9A patent/CN111511872B/zh active Active
- 2018-11-26 EP EP18812108.1A patent/EP3704204B1/en active Active
- 2018-11-26 US US16/764,817 patent/US20200362214A1/en not_active Abandoned
- 2018-11-26 CA CA3083557A patent/CA3083557A1/en active Pending
- 2018-11-26 KR KR1020207018281A patent/KR20200090230A/ko not_active Application Discontinuation
- 2018-11-26 SI SI201830940T patent/SI3704203T1/sl unknown
- 2018-11-26 AU AU2018373915A patent/AU2018373915B2/en active Active
- 2018-11-26 IL IL274899A patent/IL274899B2/en unknown
- 2018-11-26 WO PCT/EP2018/082597 patent/WO2019102008A1/en unknown
- 2018-11-26 ES ES18812106T patent/ES2948899T3/es active Active
- 2018-11-26 ES ES18812108T patent/ES2929910T3/es active Active
- 2018-11-26 HU HUE18812108A patent/HUE060410T2/hu unknown
- 2018-11-26 PT PT188121081T patent/PT3704204T/pt unknown
- 2018-11-26 CA CA3083569A patent/CA3083569A1/en not_active Abandoned
- 2018-11-26 MX MX2020005455A patent/MX2020005455A/es unknown
- 2018-11-26 UA UAA202003672A patent/UA128086C2/uk unknown
- 2018-11-26 US US16/764,347 patent/US11459497B2/en active Active
- 2018-11-26 EP EP18812106.5A patent/EP3704203B1/en active Active
- 2018-11-26 PL PL18812106.5T patent/PL3704203T3/pl unknown
- 2018-11-26 HU HUE18812106A patent/HUE062111T2/hu unknown
- 2018-11-27 TW TW107142320A patent/TW201932576A/zh unknown
- 2018-11-27 TW TW107142321A patent/TW201927997A/zh unknown
-
2020
- 2020-05-23 PH PH12020550692A patent/PH12020550692A1/en unknown
- 2020-05-26 CO CONC2020/0006343A patent/CO2020006343A2/es unknown
- 2020-05-26 CL CL2020001371A patent/CL2020001371A1/es unknown
-
2023
- 2023-06-27 CY CY20231100299T patent/CY1126055T1/el unknown
Also Published As
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 |