混合制冷剂及使用该混合制冷剂的空调设备的制造方法

文档序号:9560175阅读:581来源:国知局
混合制冷剂及使用该混合制冷剂的空调设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种在空调设备等所具备的制冷剂回路中流通的混合制冷剂及使用该混合制冷剂的空调设备。
【背景技术】
[0002]近年来,作为在空调等空调设备所具备的制冷剂回路中流通的制冷剂使用R410A。R410A为含有R32和R125各50%的混合制冷剂,全球变暖潜能值(以下又称GWP。)为2088相对较高。因此,要求转换为GWP较低的制冷剂。例如最近开发了仅使用R32的空调。R32的GWP为675,为R410A的3分之1左右而相对较低,但被归类为具有微小的燃烧性的微燃性制冷剂。
[0003]将R32作为家庭用空调的制冷剂来使用时,需要与其微燃性相对应的防爆设计。并且,在高楼用大型多联式空调中使用的制冷剂量变大。因此,在空调运转中或维修工作中,当制冷剂向空调外部泄漏而着火时的损害可能会变大。
[0004]另一方面,作为能够在空调中使用的制冷剂已知有R1234ze (例如,专利文献1 (参考日本专利第5021079号公报))。R1234ze的GWP为6而非常低。然而,R1234ze的潜热等制冷性能却比R410A或R32低很多。因此,包括耗电在内的机器整体上的防止变暖成为课题。
[0005]因此,要求开发具有与R410A同等的制冷性能的同时,GWP比R410A低,并且,燃烧性比R32低的制冷剂。

【发明内容】

[0006]本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于提供一种与R410A具有同等的制冷性能且GWP比R410A低,并且,燃烧性比R32低的混合制冷剂及使用该混合制冷剂的空调设备。
[0007]为解决上述课题并达到目的,本发明所涉及的混合制冷剂为含有R32、R1234ze及R125的混合制冷剂,其特征在于,含有50?70重量%的所述R32而成。
[0008]并且,本发明所涉及的混合制冷剂在上述发明中,特征在于含有20?30重量%的所述R1234ze而成。
[0009]并且,本发明所涉及的混合制冷剂在上述发明中,特征在于含有10?20重量%的所述R125而成。
[0010]并且,本发明所涉及的混合制冷剂在上述发明中,特征在于温度梯度为5K以下。[0011 ] 并且,本发明所涉及的混合制冷剂在上述发明中,特征在于GWP为R410A的GWP的一半以下。
[0012]并且,本发明所涉及的混合制冷剂在上述发明中,特征在于燃烧速度为5cm/s以下。
[0013]并且,本发明所涉及的空调设备特征在于使用了上述混合制冷剂。
[0014]并且,本发明所涉及的其他空调设备在上述发明中,特征在于具备其内部有4kg以上的所述混合制冷剂流通的制冷剂回路。
[0015]根据本发明所涉及的混合制冷剂,能够提供一种具有与R410A同等的制冷性能且GWP比R410A低,并且,燃烧性比R32低的混合制冷剂。
[0016]并且,根据本发明所涉及的空调设备,使用具有与R410A同等制冷性能的混合制冷剂。因此,能够适用与现有的使用R410A的空调设备所具备的制冷剂回路同等的制冷剂回路。并且,燃烧性比R32低。因此,能够提高空调设备的安全性。
【附图说明】
[0017]图1是根据表示本发明所涉及的混合制冷剂的实施方式的三角坐标的组成图。
[0018]图2是对本发明所涉及的混合制冷剂的基于不同组成比的制冷剂特性进行说明的示意图。
[0019]图3是对基于各组成比的制冷剂特性进行说明的详细图。
[0020]图4是对基于各组成比的制冷剂特性进行说明的详细图。
[0021]图5是对基于各组成比的制冷剂特性进行说明的详细图。
[0022]图6是对基于各组成比的制冷剂特性进行说明的详细图。
[0023]图7是对基于各组成比的制冷剂特性进行说明的详细图。
【具体实施方式】
[0024]以下,基于附图对本发明所涉及的混合制冷剂及使用该混合制冷剂的空调设备的实施方式进行详细说明。另外,该发明并不受该实施方式的限定。
[0025](混合制冷剂)
[0026]首先,对本发明所涉及的混合制冷剂进行说明。
[0027]图1是表示本发明所涉及的混合制冷剂的组成的三角坐标。三角坐标是指将等边三角形的各边图形化的3个项目,将这些项目的比例以从等边三角形内部的点到各边的垂直线的长度来表示的图表。该三角坐标利用从等边三角形内部的(任意一)点到各边的垂直线的和成为恒定值的原理。并且,该恒定值相当于作为三个项目的比例之和的100%。此时,3个顶点各指R32为100重量%、R1234为100重量%、R125为100重量%。本发明所涉及的混合制冷剂包含于图1中的范围R。详细而言,含有50?70重量% R32、20?30重量% R1234ze、及10?20重量% R125而成。
[0028]在此,各制冷剂R32、R1234ze及R125的性质各有优点和缺点。
[0029]R1234ze的GWP为6而非常低。并且,作为制冷性能的指标之一的潜热为150.22kj/kg(饱和温度=45°C时)而较低。另外,具有作为燃烧性的指标之一的燃烧速度为5.2cm/s的性质。
[0030]R125的GWP为3500而非常高。并且,作为制冷性能的指标之一的潜热为84.53kj/kg(饱和温度=45°C时)。其中,具有为不燃制冷剂(燃烧速度为Ocm/s)的性质。
[0031]R32的GWP为675而相对较低。并且,作为制冷性能的指标之一的潜热为224.0kj/kg(饱和温度=45°C时)而相对良好。另一方面,具有作为燃烧性的指标之一的燃烧速度为6.7cm/s而较高的性质。
[0032]因此,将R1234ze、R125及R32这3种制冷剂以后述的规定的混合比进行混合所得的本发明的混合制冷剂基于各制冷剂的混合比例而显示源于各制冷剂的性质的性质。
[0033]另外,在图1中作为参考将R410A的位置表示在三角坐标的右侧边中间部。R410A为含有R32和R125各50%的混合制冷剂。
[0034]本发明所涉及的混合制冷剂位于图1中以阴影线表示的范围R内。本发明中,在制冷性能相对良好的R32的基础上,还含有不可燃制冷剂R125。其中,为了使点燃时的燃烧速度低于R32(R32的燃烧速度为6.7cm/s),R125的组成比例设定为10%以上。
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