JPH0655939B2 - 混合冷媒 - Google Patents

混合冷媒

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JPH0655939B2
JPH0655939B2 JP61249155A JP24915586A JPH0655939B2 JP H0655939 B2 JPH0655939 B2 JP H0655939B2 JP 61249155 A JP61249155 A JP 61249155A JP 24915586 A JP24915586 A JP 24915586A JP H0655939 B2 JPH0655939 B2 JP H0655939B2
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refrigerant
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健 金井
信 瀬上
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AGC Inc
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Asahi Glass Co Ltd
Sanyo Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、加圧液化、減圧気化という物質の状態変化を
利用して液体の冷却、加熱などを行なう蒸気圧縮式冷凍
サイクル用作動媒体として使用される混合冷媒に関する
もので、特に空気調和に用いる冷暖房機器に使用される
混合冷媒に関する。
[従来の技術] 蒸気圧縮式冷凍サイクルは、冷暖房機器、冷蔵庫、給湯
機器などに広く応用され、実用に供されている。
このような圧縮式冷凍サイクルに利用される作動媒体
は、フロン系冷媒を中心として様々な作動媒体が開発さ
れ実用に供されてきた。
代表的なものはメタン系やエタン系のハロゲン化炭化水
素を単一成分とする作動媒体であり、メタン系ではR1
1、R12、R13、R14及びR22など、またエタ
ン系ではR113、R114、及びR115などが目的
に応じて使用されている。
なかでも空気調和に用いる冷暖房機器にはR22(モノ
クロロジフルオロメタン)が広く冷媒として使用されて
いる。R22は冷蔵庫、除湿器などに一般的に用いられ
ているR12(ジクロロジフルオロメタン)に比べて、
同じ大きさの圧縮機で大きな冷凍能力を得ることができ
るので機器の小型化が計れる。また、−40℃の蒸発温
度でも吸入圧力が大気圧よりも高いことも利点であり、
化学的にも安定で熱力学的性質が良い冷媒として広く実
用に供されている。
また、単一冷媒では満足し得ない特性を冷媒を混合して
使用することにより補足しようとする試みから、最近で
は非共沸混合冷媒の検討がなされ、事実、R22にR1
3B1(モノブロモトリフルオロメタン)を混合するこ
とにより、R22よりも暖房能力を増大させる工夫をし
たヒートポンプ冷暖房機器が製品化されている(昭和6
0年8月30日付け電波新聞参照)。
上述した混合冷媒はR22単一冷媒よりも暖房能力を改
善することに重きをおいて開発されており、成績係数に
関しては注目されていないのが現状である(昭和54年
度日本冷凍協会学術講演会講演論文集29〜30頁参
照)。
発明者らはこの種の作動媒体としてR22を主成分と
し、これに対して1,1,1−トリフルオロエタン(R
143a)を混合(好ましくは混合冷媒中のR143a
のモル分率が0.25〜0.45)した混合冷媒が、R
22単独の場合に比べて凝縮器能力及び成績係数を向上
することを見い出している。
[発明が解決しようとする問題点] 本発明の目的は、R22を主成分とし、これにR143
aを混合した混合冷媒よりも暖房能力が大きく、かつ成
績係数も高く、従来と空気調和機の小型化、高効率化が
計れるヒートポンプ冷暖房機用混合冷媒を提供すること
にある。
[問題点を解決するための手段] 本発明者らは以上のような本発明の目的を達成する為に
多くのフロン系冷媒について検討を加えた結果、本発明
の目的は、R22を主成分とし、これに対してR143
a(1,1,1−トリフルオロエタン)とR290(プ
ロパン)を混合して成る混合冷媒により達成されること
を見い出した。
[実施例] 次に本発明を添付図面に従って詳述するが、本発明の要
旨を逸脱しない限り、この実施例のみに限定されるもの
ではない。
第1図は本発明の混合冷媒(作動媒体)を試験した蒸気
圧縮式冷凍サイクルの概要である。
(1)は作動媒体の圧縮機、(2)は水冷式二重管凝縮
器、、(3)は受液器、(4)は減圧用膨脹弁、(5)
は蒸発器、(6)は吸熱源用ブライン槽、(7)はアキ
ユムレータ、(8)、(8′)は放熱源水用配管であ
る。
かかる蒸気圧縮式冷凍サイクルにおいて、作動媒体は圧
縮機(1)で圧縮された後、凝縮器(2)に導かれ、導
入される放熱源水に熱を与えて凝縮される。本実施例に
おいてはこの放熱源水の出入口温度をそれぞれほぼ一定
にして、凝縮器能力を出入口温度差と流量と比熱の積に
より求め比較を行なった。
凝縮した作動媒体は受液器(3)に貯められ、減圧用膨
脹弁により調圧された後、蒸発器(5)に導され、吸熱
源用ブライン槽(6)から吸熱して蒸発し、アキユムレ
ータ(7)を経由して再び圧縮機(1)に吸引されるサ
イクルを繰り返す。吸熱源用ブライン槽には加熱用ヒー
タが内臓されており、蒸発器能力に比例して投入電力を
コントロールし、槽内温度を一定に保持するようにして
比較試験が行なえるように構成されている。
第1表に第1図の構成から成る蒸気圧縮式冷凍サイクル
を用いて行なった結果を示す。
試験条件としては本発明の混合冷媒とR22単独の冷媒
を用いた時とで、凝縮器出入口の温水温度、蒸発器の吸
熱源用ブライン槽温度をそれぞれほぼ一定にし、また、
減圧用膨脹弁入口液冷媒温度、アキユムレータ入口冷媒
温度がほぼ等しくなるようにして、圧縮機入力、凝縮器
能力、成績係数を比較したものである。
実施例1,2が本発明の混合冷媒を用いた結果であり、
比較例がR22冷媒を用いてテストした結果である。
第1表の凝縮器能力、成績係数を比較すると明らかなよ
うに、本発明の混合冷媒を用いることによりR22冷媒
よりも成績係数で7〜8%、凝縮器能力で12〜16%
向上することが分かる。
これに対し、R22にR143aを混合(混合冷媒中の
R143aのモル分率0.25〜0.45)した混合冷
媒を使用した場合、R22と比べた成績係数向上率が最
大で2.4%、凝縮器能力向上率が同じく7%程度とい
う結果が得られる。
なお、本発明の混合冷媒においてR22とR143aの
2成分に着目した場合、2成分中のR143aのモル分
率は0.25〜0.45とし、R290を加えた3成分
中のR290のモル分率は0.05〜0.25とするこ
とが好ましい。
[発明の効果] 蒸気圧縮式冷凍サイクルを用いるヒートポンプ冷暖房機
用の作用媒体としてR143a、R290、R22を混
合して成る本発明の3成分系混合冷媒は、現在広く使用
されているR22や、あるいはR22とR143aを混
合して成る混合冷媒に比べ、凝縮器能力のみならず成績
係数も向上することか可能で、ヒートポンプ冷暖房機の
小型、高効率化も計ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の混合冷媒(作動媒体)を使用した蒸気
圧縮式冷凍サイクルの概要説明図である。 (1)……作動媒体の圧縮機、 (2)……水冷式二重管凝縮器、 (3)……受液器、 (4)……減圧用膨脹弁、 (5)……蒸発器、 (6)……吸熱源用ブライン槽、 (7)……アキユムレータ、 (8)、(8′)……放熱源水用配管。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】モノクロロジフルオロメタンを主成分と
    し、これに1,1,1−トリフルオロエタンとプロパン
    とを混合して成る混合冷媒。
JP61249155A 1986-10-20 1986-10-20 混合冷媒 Expired - Lifetime JPH0655939B2 (ja)

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