WO2010047116A1 - 冷却サイクル装置 - Google Patents

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cooling cycle
cooling
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高市健二
佐藤成広
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a cooling cycle apparatus that does not contain chlorine and uses hydrofluoroolefin as a refrigerant, and particularly relates to a cooling cycle apparatus that uses an adsorbent of a substance mainly composed of hydrofluoric acid.
  • a cooling cycle device configured by connecting a compressor, a heat exchanger used for condensation or evaporation, and a decompressor is used.
  • chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons containing chlorine atoms have been used.
  • chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons are not always suitable for the environment because they have the property of destroying the ozone layer, and because they have a long greenhouse life and thus have a large greenhouse effect, they affect global warming. It could not be said that it was a refrigerant.
  • CO 2 refrigerant carbon dioxide
  • CO 2 refrigerant carbon dioxide
  • a cooling cycle apparatus using isobutane or the like as a refrigerant has been put into practical use.
  • hydrofluorocarbons having an ozone depletion coefficient of zero but a low global warming potential have been used due to performance problems and refrigerant leakage problems.
  • Patent Document 1 discloses a cooling cycle device using a hydrofluorocarbon containing no chlorine as a refrigerant.
  • FIG. 4 shows a conventional cooling cycle apparatus described in Patent Document 1.
  • the conventional cooling cycle apparatus includes an outdoor unit 5 and an indoor unit 6.
  • the outdoor unit 5 includes a refrigerant flow rate control unit 3 such as a cooling compressor 1, a heat exchanger 2 a, a capillary tube or an expansion valve, and these are connected by a pipe 4.
  • the indoor unit 6 has a heat exchanger 2b installed in a space where refrigeration and air conditioning is performed.
  • the outdoor unit 5 is provided with service valves 8a and 8b, and the indoor unit 6 is provided with flare nuts 9a and 9b.
  • the outdoor unit 5 has a four-way valve 10.
  • the four-way valve 10 is connected to the discharge side pipe 4 and the suction side pipe 4 of the cooling compressor 1, and can switch between the condensation function and the evaporation function of the heat exchangers 2a and 2b.
  • the outdoor unit 5 is equipped with an accumulator 11 on the suction side piping of the cooling compressor 1.
  • a cooling compressor 1 In this cooling cycle device, a cooling compressor 1, a heat exchanger 2a, a refrigerant flow rate control unit 3, a heat exchanger 2b, and an accumulator 11 are connected by a pipe 4 and a connecting pipe 7 to constitute a refrigeration cycle.
  • a cooling compressor 1 In the refrigeration cycle, hydrofluorocarbon is sealed as a refrigerant.
  • the refrigerant compressed by the cooling compressor 1 dissipates heat in the heat exchanger 2a and condenses into a liquefied state, and the refrigerant flow rate control unit 3 , It becomes a low-temperature gas-liquid mixed refrigerant, is absorbed by the heat exchanger 2 b in the indoor unit 6, evaporates as dry saturated vapor, and is sucked into the cooling compressor 1 again.
  • the heat exchanger 2b performs a cooling operation in order to take heat away from the periphery.
  • the four-way valve 10 is operated to switch the flow path, the refrigerant is condensed in the heat exchanger 2b and evaporated in the heat exchanger 2a. That is, heating operation is performed.
  • a refrigerant with insufficient chemical stability such as a hydrofluoroolefin having a double bond
  • the hydrofluoroolefin having a double bond is cleaved and decomposed under the influence of water or oxygen. Since the substance which has hydrofluoric acid as a main component is produced and the use material and refrigerating machine oil of a cooling cycle apparatus are deteriorated, the performance of a cooling cycle apparatus falls and it has the subject that it leads to a failure in the worst case.
  • This invention solves the said subject, and it aims at providing a reliable and long-life cooling cycle apparatus without degrading performance by an inexpensive method.
  • the cooling cycle apparatus of the present invention includes a cooling compressor enclosing a refrigerating machine oil, a first heat exchanger, a refrigerant flow control unit such as a capillary tube and an expansion valve, A second heat exchanger installed in a space where air conditioning is performed and an accumulator are connected by a pipe to form a refrigeration cycle, and a single refrigerant of hydrofluoroolefin or a mixed refrigerant containing hydrofluoroolefin as a basic component In the refrigeration cycle, and an adsorber filled with an adsorbent that adsorbs a substance mainly composed of hydrofluoric acid during the cooling cycle.
  • a substance mainly composed of hydrofluoric acid generated by cleavage and decomposition of a hydrofluoroolefin having a double bond under the influence of water or oxygen can be quickly captured by an adsorber.
  • the cooling cycle apparatus of the present invention can quickly capture a substance mainly composed of hydrofluoric acid generated by cleavage and decomposition of a hydrofluoroolefin having a double bond under the influence of water or oxygen. It is possible to provide a long-life cooling cycle that does not hinder the cooling performance and does not cause a decrease in efficiency.
  • Cycle diagram of cooling cycle apparatus in one embodiment of the present invention Partial sectional view of the adsorber in the same cooling cycle Characteristic chart showing the global warming potential depending on the mixing ratio of refrigerant mixed with two components Cycle diagram of conventional cooling cycle equipment
  • the first invention is a cooling compressor enclosing a refrigerating machine oil, a first heat exchanger, a refrigerant flow rate control unit such as a capillary tube and an expansion valve, and a space part where refrigerating and air conditioning is performed.
  • the refrigeration cycle is configured by connecting the two heat exchangers and the accumulator with piping, and a single refrigerant of hydrofluoroolefin or a mixed refrigerant containing hydrofluoroolefin as a basic component is enclosed in the refrigeration cycle, It has a structure equipped with an adsorber filled with an adsorbent that adsorbs a substance containing hydrofluoric acid as a main component.
  • Hydrofluoric acid having a double bond is cleaved and decomposed under the influence of water and oxygen to generate hydrofluoric acid
  • Quickly adsorbs the main component prevents corrosion of metals such as pipes and compressors, and refrigerating machine oil accelerates deterioration and decomposition by the main component of hydrofluoric acid. It is possible to prevent the theft.
  • the second invention provides a condensing function between the first heat exchanger and the second heat exchanger by providing a four-way valve in the refrigeration cycle and switching the four-way valve in the cooling cycle device of the first invention. It is the structure which switches an evaporation function, and can be used as an apparatus for an air conditioning.
  • the third invention is a refrigerant mixed with a hydrofluoroolefin as a mixed refrigerant, which is a hydrofluorocarbon, and is refrigerated as compared with a single refrigerant of hydrofluoroolefin. It is possible to improve the predetermined characteristics such as capacity and make it easier to use as a refrigerant.
  • the fourth invention is the refrigerant according to the third invention, wherein the hydrofluoroolefin is a refrigerant having tetrafluoropropene as a basic component, and the hydrofluorocarbon is one or both of difluoromethane and pentafluoroethane.
  • the global warming potential of the mixed refrigerant is 5 or more and 750 or less, and even if a refrigerant that is not collected is released into the atmosphere, the influence on global warming can be kept to a minimum.
  • the adsorbent is any one of an ion exchange resin, a synthetic zeolite adsorbent, and a porous material coated with calcium carbonate. Excellent scavenging performance of substances and moisture mainly composed of hydrofluoric acid in the refrigerant.
  • the refrigerating machine oil comprises polyoxyalkylene glycols, polyvinyl ethers, poly (oxy) alkylene glycol or monoethers thereof and polyvinyl ethers.
  • the synthetic oil is mainly composed of an oxygen-containing organic compound of any of copolymers, polyol esters and polycarbonates, or is composed of a synthetic oil mainly composed of alkylbenzenes and ⁇ -olefins.
  • FIG. 1 is a cycle diagram of a cooling cycle apparatus in one embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a partial sectional view of an adsorber.
  • the cooling cycle apparatus of the present invention includes an outdoor unit 25 and an indoor unit 26.
  • the outdoor unit 25 includes a cooling compressor 21, a first heat exchanger 22 a, a refrigerant flow control unit 23 such as a capillary tube or an expansion valve, and these are connected by a pipe 24.
  • the indoor unit 26 includes a second heat exchanger 22b installed in a space where refrigeration and air conditioning is performed.
  • the outdoor unit 25 is provided with service valves 28a and 28b, and the indoor unit 26 is provided with flare nuts 29a and 29b.
  • One connection pipe 27 is connected to the service valve 28a and the flare nut 29a, and the other connection pipe 27 is connected to the service valve 28b and the flare nut 29b.
  • the outdoor unit 25 has a four-way valve 30.
  • the four-way valve 30 is connected to the discharge-side piping 24 and the suction-side piping 24 of the cooling compressor 21, and can switch between the condensation function and the evaporation function of the heat exchangers 22a and 22b.
  • the outdoor unit 25 may be equipped with an accumulator 31 on the suction side piping of the cooling compressor 21.
  • an adsorber 32 is provided, and this adsorber 32 increases the ratio of the liquid layer of the hydrofluoroolefin refrigerant having a double bond, and the amount of the substance or moisture that is mainly composed of hydrofluoric acid. Since the adsorbing effect is enhanced, it is desirable to install it before and after the refrigerant flow rate controller 23.
  • the adsorber 32 installed in the cooling cycle apparatus will be described.
  • the adsorber 32 includes a first filter 34, a second filter 35, a spring 36, and a spring stopper 37 that fixes the spring 36 in a dryer body 33 that constitutes a container, And an adsorbent 38.
  • the inner diameter of the dryer body 33 is larger than the inner diameter of the pipe 24, and the adsorber 32 is provided in the pipe 24 located between the first heat exchanger 22a and the refrigerant flow rate control unit 23, as shown in FIG. ing.
  • the spring 36 is disposed between the second filter 35 and the spring stopper 37 and urges the second filter 35 in the direction of the first filter 34.
  • the adsorbent 38 is filled between the first filter 34 and the second filter 35.
  • Hydrofluoroolefins having a double bond may be cleaved and decomposed under the influence of water or oxygen to produce a substance containing hydrofluoric acid as a main component.
  • the substance mainly containing hydrofluoric acid and the moisture in the refrigerant are captured by the adsorbent 38 disposed in the adsorber 32. Therefore, it does not degrade the materials used for the cooling cycle equipment and the refrigeration oil by hydrofluoric acid, and does not degrade the performance of the cooling cycle equipment.
  • An apparatus can be provided. Since the adsorber 32 includes the spring 36, the adsorber 32 has a function of preventing wear vibration of the adsorbent 38 generated by vibration from the compressor 21 or pulsation of the refrigerant.
  • the materials used for the adsorbent 38 include inorganic, organic, and mixtures thereof. Industrially, materials mainly composed of zeolite, silica, ion exchange resin, etc. can be used. Any one of a synthetic zeolite adsorbent and a porous material coated with calcium carbonate is preferable, and a porous material based on a synthetic zeolite is most preferable.
  • the adsorbent 38 is preferably spherical in shape, but powders, foams, fibers, and the like that can be industrially used may be used as long as they can be fixed by a filter and do not flow away.
  • this cooling cycle apparatus encloses a single refrigerant of hydrofluoroolefin, or a refrigerant mixed with hydrofluorocarbon (for example, HFC32 or HFC125) containing hydrofluoroolefin as a basic component and not having a double bond.
  • the hydrofluoroolefin is a refrigerant mainly composed of, for example, tetrafluoropropene (HFO1234yf), and the hydrofluorocarbon is a refrigerant composed of one or both of difluoromethane (HFC32) and pentafluoroethane (HFC125).
  • the mixed refrigerant with hydrofluorocarbon is a refrigerant in which two components or three components are mixed so that the global warming potential (GWP) is 5 or more and 750 or less, preferably 5 or more and 300 or less.
  • GWP global warming potential
  • FIG. 3 is a characteristic diagram showing a global warming potential according to a mixing ratio of a refrigerant obtained by mixing two components of tetrafluoropropene and difluoromethane or pentafluoroethane. Specifically, as shown in FIG. 3, in the case of mixing two components, in order to mix tetrafluoropropene and difluoromethane to make GWP300 or less, the content of difluoromethane is 44 wt% or less, tetrafluoropropene and pentafluoroethane.
  • pentafluoroethane is 21.3 wt% or less, and in order to make GWP300 or less, pentafluoroethane is mixed with 8.4 wt% or less.
  • the refrigerant is a single refrigerant of tetrafluoropropene, it becomes GWP4 and shows a very good value.
  • the refrigerating capacity is reduced due to the large specific volume as compared with the refrigerant mixed with hydrofluorocarbon, a larger cooling cycle device is required.
  • the refrigerant in which a hydrofluoroolefin having a double bond between carbon and carbon is used as a basic component and a hydrofluorocarbon having no double bond is used, the refrigerant is refrigerated as compared with a single refrigerant of hydrofluoroolefin. It is possible to improve the predetermined characteristics such as capacity and make it easier to use as a refrigerant. Therefore, in the refrigerant to be sealed, the ratio of tetrafluoropropene including a single refrigerant is appropriately selected according to the purpose of the cooling cycle apparatus incorporating the compressor and the above-mentioned conditions such as the GWP restriction. That's fine.
  • the refrigerating machine oil sealed in the cooling compressor 21 is a polyoxyalkylene glycol, polyvinyl ether, poly (oxy) alkylene glycol or a base oil thereof as shown in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-115266.
  • Various additives such as an agent and an antifoaming agent are selected and added as necessary, and an oil having compatibility with the refrigerant is desirable.
  • the refrigerant flow is liquefied by the refrigerant compressed by the cooling compressor 21 radiating heat in the first heat exchanger 22a.
  • the refrigerant flow control unit 23 By passing through the refrigerant flow control unit 23, the refrigerant becomes a low-temperature gas-liquid mixed refrigerant, absorbs heat in the second heat exchanger 22 b in the indoor unit 26, becomes a vaporized refrigerant, and is sucked into the cooling compressor again.
  • the four-way valve 30 is actuated to switch the flow path, the refrigerant is condensed in the second heat exchanger 22b and evaporated in the first heat exchanger 22a. That is, heating operation is performed.
  • the present invention has been described as a cooling cycle apparatus mainly composed of an air conditioner for air conditioning, the effect is the same as long as it is a non-open type cooling cycle apparatus, and a freezer refrigerator, freezer, dehumidifier, heat pump type dry laundry Needless to say, this technology can be applied to all machines, heat pump water heaters, beverage vending machines, and the like.
  • the cooling cycle apparatus can adsorb a substance mainly composed of hydrofluoric acid produced by the cleavage and decomposition of a hydrofluoroolefin having a double bond under the influence of water or oxygen. It can be applied to applications such as car air conditioners, water heaters, refrigerators / freezers, freezers, dehumidifiers, heat pump dryers, heat pump heaters, and beverage vending machines.

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Abstract

 冷凍機油を封入した冷却用圧縮機21と、第一の熱交換器22aと、キャピラリーチューブや膨張弁等の冷媒流量制御部23と、冷凍空調がなされる空間部に設置される第二の熱交換器22bと、アキュムレータ31とを配管で連結して冷凍サイクルを構成し、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒又はハイドロフルオロオレフィンを基本成分とする混合冷媒を冷凍サイクルに封入し、冷却サイクル中にフッ酸を主成分とする物質を吸着する吸着剤38を充填した吸着器32を備え、安価な方法で性能を低下させず、信頼性の高い長寿命の冷却サイクル装置を提供する。

Description

冷却サイクル装置
 本発明は塩素を含まず、ハイドロフルオロオレフィンを冷媒として用いる冷却サイクル装置に関するもので、特にフッ酸を主成分とする物質の吸着剤を用いた冷却サイクル装置に関するものである。
 従来の空調機、カーエアコン、給湯器等には、圧縮機と凝縮や蒸発に使用される熱交換器と減圧器を連結して構成される冷却サイクル装置が使われている。この冷却サイクル装置内に封入される冷媒としては、塩素原子を含有するクロロフルオロカーボンやハイドロクロロフルオロカーボンが用いられてきた。しかし、クロロフルオロカーボンやハイドロクロロフルオロカーボンは、オゾン層を破壊する性質を有していたり、大気中での寿命が長いために温室効果が大きいので地球温暖化に影響を与えたりと、必ずしも環境に適した冷媒とはいえなかった。
 そこでクロロフルオロカーボンやハイドロクロロフルオロカーボンの代わりに、オゾン破壊係数がゼロであり、かつ、地球温暖化係数もクロロフルオロカーボンやハイドロクロロフルオロカーボンに比べれば格段に小さい、二酸化炭素(以下、CO冷媒という)やイソブタンなどを冷媒として用いる冷却サイクル装置が実用化されてきた。
 しかし空調機、カーエアコン、給湯器等では性能の問題や冷媒漏洩時の問題から、オゾン破壊係数がゼロであるが、地球温暖化係数はあまり小さくないハイドロフルオロカーボンが使用されてきた。例えば、特許文献1には、塩素を含まないハイドロフルオロカーボンを冷媒とした冷却サイクル装置が開示されている。
 図4は特許文献1に記載された従来の冷却サイクル装置を示すものである。図4に示すように、従来の冷却サイクル装置は、室外ユニット5と室内ユニット6とで構成される。室外ユニット5は、冷却用圧縮機1、熱交換器2a、キャピラリーチューブあるいは膨張弁等の冷媒流量制御部3を備え、これらを配管4で連結している。室内ユニット6は、冷凍空調がなされる空間部に設置される熱交換器2bを有する。室外ユニット5には、サービスバルブ8a、8bが設けられ、室内ユニット6には、フレアナット9a、9bが設けられている。そして一方の接続管7は、サービスバルブ8aとフレアナット9aとに接続され、他方の接続管7は、サービスバルブ8bとフレアナット9bとに接続されている。室外ユニット5には四方弁10を有している。四方弁10は、冷却用圧縮機1の吐出側の配管4と吸入側の配管4に接続されており、熱交換器2a、2bの凝縮機能と蒸発機能とを切り替えることができる。また室外ユニット5は、冷却用圧縮機1の吸入側配管にアキュムレータ11を装備している。
 この冷却サイクル装置では、冷却用圧縮機1と、熱交換器2aと、冷媒流量制御部3と、熱交換器2bと、アキュムレータ11とを配管4及び接続管7で連結して冷凍サイクルを構成しており、冷凍サイクル内には冷媒としてハイドロフルオロカーボンが封入されている。
 以上のように構成された冷却サイクル装置における冷媒の流れは、冷房運転時には、冷却用圧縮機1によって圧縮された冷媒が熱交換器2aにおいて放熱して凝縮し、液化状態となり冷媒流量制御部3を通過することにより低温の気液混合冷媒となり、室内ユニット6内の熱交換器2bにおいて吸熱気化し乾燥飽和蒸気として蒸発し、再度冷却用圧縮機1に吸い込まれる。熱交換器2bは周辺から熱を奪うため冷房運転が行われる。また四方弁10が作動して流路が切り換わると、冷媒は熱交換器2bで凝縮して熱交換器2aで蒸発する。すなわち暖房運転が行われる。
特許第3497307号公報
 しかしながら、上記従来の構成では2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンのように化学的安定性が充分でない冷媒を使用すると、2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンは水や酸素の影響で開裂、分解してフッ酸を主成分とする物質を生じ、冷却サイクル装置の使用材料や冷凍機油を劣化させるため、冷却サイクル装置の性能が低下し、最悪の場合には故障に至るという課題を有する。
 本発明は、上記課題を解決するもので、安価な方法で性能を低下させず、信頼性の高い長寿命の冷却サイクル装置を提供することを目的とする。
 上記従来の課題を達成するために本発明の冷却サイクル装置は、冷凍機油を封入した冷却用圧縮機と、第一の熱交換器と、キャピラリーチューブや膨張弁等の冷媒流量制御部と、冷凍空調がなされる空間部に設置される第二の熱交換器と、アキュムレータとを配管で連結して冷凍サイクルを構成し、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒又はハイドロフルオロオレフィンを基本成分とする混合冷媒を冷凍サイクルに封入し、冷却サイクル中にフッ酸を主成分とする物質を吸着する吸着剤を充填した吸着器を備えた構成としてある。
 これによって、水や酸素の影響で2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンが開裂、分解して生じたフッ酸を主成分とする物質を吸着器によって速やかに捕捉することができる。
 本発明の冷却サイクル装置は、2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンが水や酸素の影響で開裂、分解して生じたフッ酸を主成分とする物質を速やかに捕捉することができ、冷却サイクルの冷却性能を阻害せず、効率の降下も生じない長寿命の冷却サイクルを提供することができる。
本発明の一実施例における冷却サイクル装置のサイクル図 同冷却サイクルにおける吸着器の部分断面図 2成分を混合した冷媒の混合比率による地球温暖化係数を示した特性図 従来の冷却サイクル装置のサイクル図
 21 冷却用圧縮機
 22a 第一の熱交換器
 22b 第二の熱交換器
 23 冷媒流量制御部
 30 四方弁
 32 吸着器
 38 吸着剤
 第1の発明は、冷凍機油を封入した冷却用圧縮機と、第一の熱交換器と、キャピラリーチューブや膨張弁等の冷媒流量制御部と、冷凍空調がなされる空間部に設置される第二の熱交換器と、アキュムレータとを配管で連結して冷凍サイクルを構成し、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒又はハイドロフルオロオレフィンを基本成分とする混合冷媒を冷凍サイクルに封入し、冷却サイクル中にフッ酸を主成分とする物質を吸着する吸着剤を充填した吸着器を備えた構成であり、2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンが水や酸素の影響で開裂、分解して生じたフッ酸を主成分とする物質を速やかに吸着し、配管や圧縮機などの金属の腐食を防止すると共に、冷凍機油がフッ酸を主成分とする物質により加速度的に劣化、分解していくことを防止することができる。
 第2の発明は、特に、第1の発明の冷却サイクル装置において、冷凍サイクルに四方弁を設け、四方弁の切り換えによって、第一の熱交換器と第二の熱交換器との凝縮機能と蒸発機能とを切り換える構成であり、冷暖房用装置として用いることができる。
 第3の発明は、特に、第1又は第2の発明の冷却サイクル装置において、混合冷媒としてハイドロフルオロオレフィンに混合する冷媒が、ハイドロフルオロカーボンであり、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒と比較して冷凍能力などの所定の特性を改善して冷媒として使用しやすくすることができる。
 第4の発明は、特に、第3の発明の冷却サイクル装置において、ハイドロフルオロオレフィンがテトラフルオロプロペンを基本成分とする冷媒であり、ハイドロフルオロカーボンがジフルオロメタン及びペンタフルオロエタンの一方又は両方からなる冷媒であり、混合冷媒の地球温暖化係数が5以上750以下である構成であり、回収されない冷媒が大気に放出されても地球温暖化に対しその影響を極少に保つことができる。
 第5の発明は、特に、第1から第4の発明の冷却サイクル装置において、吸着剤が、イオン交換樹脂、合成ゼオライト系吸着剤、及び炭酸カルシウムをコーティングした多孔性物質のいずれかであり、冷媒中のフッ酸を主成分とする物質や水分の捕捉性能に優れてい。
 第6の発明は、特に、第1から第5の発明の冷却サイクル装置において、冷凍機油が、ポリオキシアルキレングリコール類、ポリビニルエーテル類、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体、ポリオールエステル類、及びポリカーボネート類のいずれかの含酸素有機化合物を主成分とする合成油か、アルキルベンゼン類やαオレフィン類を主成分とする合成油としたものである。
 以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。なお、これらの実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 図1は本発明の一実施例における冷却サイクル装置のサイクル図、図2は吸着器の部分断面図である。
 図1に示すように、本発明の冷却サイクル装置は、室外ユニット25と室内ユニット26とで構成される。室外ユニット25は、冷却用圧縮機21、第一の熱交換器22a、キャピラリーチューブあるいは膨張弁等の冷媒流量制御部23を備え、これらを配管24で連結している。室内ユニット26は、冷凍空調がなされる空間部に設置される第二の熱交換器22bを有する。室外ユニット25には、サービスバルブ28a、28bが設けられ、室内ユニット26には、フレアナット29a、29bが設けられている。そして一方の接続管27は、サービスバルブ28aとフレアナット29aとに接続され、他方の接続管27は、サービスバルブ28bとフレアナット29bとに接続されている。
 室外ユニット25には四方弁30を有している。四方弁30は、冷却用圧縮機21の吐出側の配管24と吸入側の配管24に接続されており、熱交換器22a、22bの凝縮機能と蒸発機能とを切り替えることができる。また室外ユニット25は、冷却用圧縮機21の吸入側配管にアキュムレータ31を装備してもよい。また、本実施の形態では吸着器32を設けてあり、この吸着器32は、2重結合を有するハイドロフルオロオレフィン冷媒の液層の割合が高くなるほど、フッ酸を主成分とする物質や水分の吸着効果が高くなるため、冷媒流量制御部23近傍の前後に設置することが望ましい。
 次に、冷却サイクル装置に設置された吸着器32について説明する。
 図2に示すように、吸着器32は、容器を構成するドライヤー本体33内に、第一のフィルター34と、第二のフィルター35と、スプリング36と、スプリング36を固定するスプリングストッパー37と、吸着剤38とを備えている。
 ドライヤー本体33の内径は配管24の内径よりも大きく、吸着器32は、図1に示すように、第一の熱交換器22aと冷媒流量制御部23との間に位置する配管24に設けられている。
 スプリング36は、第二のフィルター35とスプリングストッパー37との間に配置され、第二のフィルター35を第一のフィルター34の方向に付勢している。吸着剤38は、第一のフィルター34と第二のフィルター35との間に充填されている。
 2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンは水や酸素の影響で開裂、分解してフッ酸を主成分とする物質を生じる可能性があり、冷房運転や暖房運転においてフッ酸を主成分とする物質や水分を含んだ冷媒が吸着器32を通過すると、冷媒中のフッ酸を主成分とする物質や水分は吸着器32に配設された吸着剤38に捕捉される。従って、フッ酸によって冷却サイクル装置の使用材料や冷凍機油を劣化させたり、冷却サイクル装置の性能を落としたりすることがなく、安価な方法で性能を落とさず、信頼性の高い長寿命の冷却サイクル装置を提供することができる。なお、吸着器32はスプリング36を有するので、圧縮機21からの振動や冷媒の脈動などによって発生する吸着剤38の磨耗振動を防ぐ働きがある。
 ここで、吸着剤38に使用する材料は、無機系、有機系、およびこれらの混合物があり、工業的にはゼオライト、シリカ、イオン交換樹脂等を主成分とするものを利用でき、イオン交換樹脂、合成ゼオライト系吸着剤、及び炭酸カルシウムをコーティングした多孔性物質のいずれかが好ましく、合成ゼオライトによる多孔体をベースにしたものが最も望ましい。
 また吸着剤38の形状については球状が望ましいが、工業的に利用できるものとして粉体、発泡体および繊維状等のものでもフィルターによって固定でき流失しなければ、使用しても構わない。
 またこの冷却サイクル装置は、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒、又はハイドロフルオロオレフィンを基本成分とし、2重結合を有しないハイドロフルオロカーボン(例えば、HFC32又はHFC125)と混合した冷媒が封入してある。ハイドロフルオロオレフィンは、例えばテトラフルオロプロペン(HFO1234yf)を基本成分とする冷媒であり、ハイドロフルオロカーボンはジフルオロメタン(HFC32)及びペンタフルオロエタン(HFC125)の一方又は両方からなる冷媒であり、ハイドロフルオロオレフィンとハイドロフルオロカーボンとの混合冷媒は、地球温暖化係数(GWP)が5以上で750以下、望ましくは5以上で300以下となるように、それぞれ2成分混合もしくは3成分混合した冷媒である。
 図3は、テトラフルオロプロペンとジフルオロメタン又はペンタフルオロエタンとの2成分を混合した冷媒の混合比率による地球温暖化係数を示した特性図である。具体的には図3に示すように、2成分混合の場合にはテトラフルオロプロペンとジフルオロメタンとを混合してGWP300以下とするためにはジフルオロメタンを44wt%以下、テトラフルオロプロペンとペンタフルオロエタンとを混合してGWP750以下とするためにはペンタフルオロエタンを21.3wt%以下、さらにGWP300以下とするためにはペンタフルオロエタンを8.4wt%以下と混合することになる。
 また、冷媒をテトラフルオロプロペンの単一冷媒とした時にはGWP4となり極めて良好な値を示す。しかしながら、ハイドロフルオロカーボンと混合した冷媒に比べて比容積が大きいことなどから冷凍能力が低くなるため、より大きな冷却サイクル装置が必要になる。換言すれば、炭素と炭素間に2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンを基本成分とし、2重結合を有しないハイドロフルオロカーボンを混合した冷媒を用いれば、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒と比較して冷凍能力などの所定の特性を改善して冷媒として使用しやすくすることができる。従って、封入する冷媒において、単一冷媒を含めてテトラフルオロプロペンの割合をどれほどにするかは、圧縮機を組み込む冷却サイクル装置等の目的や上述したGWPの制限などの条件に応じて適宜選択すればよい。
 さらに、冷却用圧縮機21に封入される冷凍機油は、特開2008-115266号公報に示されたような、基油としてポリオキシアルキレングリコール類、ポリビニルエーテル類、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体、ポリオールエステル類及びポリカーボネート類の中から選ばれる少なくとも1種の含酸素有機化合物を主成分として、それらに極圧剤、油性剤、酸化防止剤、酸捕捉剤および泡消剤などの各種の添加剤を必要に応じて選択して加え、冷媒と相溶性を持つ油が望ましい。これにより冷凍機油を圧縮機まで容易に回収できるので、冷却サイクル装置の圧縮機の信頼性を確保することができる。しかし、家庭用の空調機など小型の冷却サイクル装置では冷媒の配管内流速が早ければ、アルキルベンゼン類やαオレフィン類など前記冷媒と相溶性がない冷凍機油でも実用上、使用することができる。
 以上のように構成された冷却サイクル装置で、冷媒の流れは、冷房運転をする場合には、冷却用圧縮機21によって圧縮された冷媒が第一の熱交換器22aにおいて放熱し、液化状態となり冷媒流量制御部23を通過することにより低温の気液混合冷媒となり、室内ユニット26内の第二の熱交換器22bにおいて吸熱して気化冷媒となり、再度冷却用圧縮機に吸い込まれる。また四方弁30が作動して流路が切り換わると、冷媒は第二の熱交換器22bで凝縮して第一の熱交換器22aで蒸発する。すなわち暖房運転が行われる。
 なお、本発明は冷暖房用のエアコンを主体とした冷却サイクル装置として説明してきたが、開放式でない冷却サイクル装置であればその効果は同じであり、冷凍冷蔵庫、冷凍庫、除湿機、ヒートポンプ式乾燥洗濯機、ヒートポンプ式給湯器、飲料用自動販売機等の全てに適用できる技術であることは言うまでもない。
 本発明にかかる冷却サイクル装置は、2重結合を有するハイドロフルオロオレフィンが水や酸素の影響で開裂、分解して生じたフッ酸を主成分とする物質を吸着することができるので、空調機、カーエアコン、給湯器、冷凍冷蔵庫、冷凍庫、除湿機、ヒートポンプ式乾燥洗濯機、ヒートポンプ式給湯器、飲料用自動販売機等の用途に適用できる。

Claims (6)

  1.  冷凍機油を封入した冷却用圧縮機と、第一の熱交換器と、キャピラリーチューブや膨張弁等の冷媒流量制御部と、冷凍空調がなされる空間部に設置される第二の熱交換器と、アキュムレータとを配管で連結して冷凍サイクルを構成し、ハイドロフルオロオレフィンの単一冷媒又は前記ハイドロフルオロオレフィンを基本成分とする混合冷媒を前記冷凍サイクルに封入し、前記冷却サイクル中にフッ酸を主成分とする物質を吸着する吸着剤を充填した吸着器を備えたことを特徴とする冷却サイクル装置。
  2.  前記冷凍サイクルに四方弁を設け、前記四方弁の切り換えによって、前記第一の熱交換器と前記第二の熱交換器との凝縮機能と蒸発機能とを切り換えることを特徴とする請求項1に記載の冷却サイクル装置。
  3.  前記混合冷媒として前記ハイドロフルオロオレフィンに混合する冷媒が、ハイドロフルオロカーボンであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の冷却サイクル装置。
  4.  前記ハイドロフルオロオレフィンがテトラフルオロプロペンを基本成分とする冷媒であり、前記ハイドロフルオロカーボンがジフルオロメタン及びペンタフルオロエタンの一方又は両方からなる冷媒であり、前記混合冷媒の地球温暖化係数が5以上750以下であることを特徴とする請求項3に記載の冷却サイクル装置。
  5.  前記吸着剤が、イオン交換樹脂、合成ゼオライト系吸着剤、及び炭酸カルシウムをコーティングした多孔性物質のいずれかであることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の冷却サイクル装置。
  6.  前記冷凍機油が、ポリオキシアルキレングリコール類、ポリビニルエーテル類、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体、ポリオールエステル類、及びポリカーボネート類のいずれかの含酸素有機化合物を主成分とする合成油か、アルキルベンゼン類やαオレフィン類を主成分とする合成油としたことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の冷却サイクル装置。
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