JPH0762336A - Refrigerant composition - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は冷媒組成物に関する。特
に、クロロジフルオロメタンの代替冷媒として、既存の
装置を変更することなく使用できる冷媒組成物に関す
る。This invention relates to refrigerant compositions. In particular, the present invention relates to a refrigerant composition that can be used as an alternative refrigerant for chlorodifluoromethane without modifying existing equipment.
【0002】[0002]
【従来の技術】従来、エアコンや冷凍機などの冷却装置
の冷媒として、フッ素含有のハロゲン化炭化水素、例え
ばクロロフルオロカーボン類、ハイドロクロロフルオロ
カーボン類、フルオロカーボン類、ハイドロフルオロカ
ーボン類またはこれらの混合物が用いられている。特
に、クロロジフルオロメタン(CHClF2 、以下「H
CFC22」と称する)は家庭用エアコン、ビル用エア
コン、または大型冷凍機などの冷媒として広く用いられ
ている。2. Description of the Related Art Conventionally, fluorine-containing halogenated hydrocarbons such as chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, fluorocarbons, hydrofluorocarbons or mixtures thereof have been used as refrigerants for cooling devices such as air conditioners and refrigerators. ing. In particular, chlorodifluoromethane (CHClF 2 , hereinafter “H
CFC22 ") is widely used as a refrigerant for home air conditioners, building air conditioners, large refrigerators, and the like.
【0003】近年になって、クロロフルオロカーボン類
による成層圏のオゾン層破壊が深刻な問題としてとりあ
げられるようになった。HCFC22などのハイドロク
ロロフルオロカーボン類は、クロロフルオロカーボン類
に比してオゾン破壊係数がきわめて小さいものではある
が、使用量が増大すればオゾン層を破壊する可能性も高
まることから、その生産及び使用が国際的な規制の対象
とされるに至った。このため、オゾン層に影響を及ぼす
ことなく従来の冷却装置にそのまま使用できるHCFC
22代替品の開発が国際的に強く求められている。In recent years, depletion of the ozone layer in the stratosphere due to chlorofluorocarbons has become a serious problem. Hydrochlorofluorocarbons such as HCFC22 have an extremely small ozone depletion potential compared to chlorofluorocarbons, but if the amount used is increased, the possibility of depleting the ozone layer also increases, so their production and use are It has come to be subject to international regulations. Therefore, HCFC that can be used as it is in conventional cooling devices without affecting the ozone layer
22 There is a strong international demand for the development of alternative products.
【0004】ハイドロフルオロカーボン類はオゾン層を
破壊する可能性がないので、規制の対象にされていな
い。特にジフルオロメタン(CH2 F2 、以下「HFC
32」と称する)はオゾン破壊係数が0であり、地球温
暖化係数も小さく、また冷凍能力も比較的優れているこ
とから、産業用、特に低温冷却を要する分野では有望な
冷媒と考えられている。Hydrofluorocarbons are not subject to regulation because they have no possibility of depleting the ozone layer. Especially difluoromethane (CH 2 F 2 , hereinafter “HFC
32) has an ozone depletion potential of 0, a small global warming potential, and a relatively excellent refrigerating capacity, and is therefore considered to be a promising refrigerant for industrial use, particularly in fields requiring low temperature cooling. There is.
【0005】[0005]
【発明が解決しようとする課題】しかしHFC32は、
エアコンや冷凍機などの運転温度においてHCFC22
より蒸気圧が高いので、装置の耐圧性の関係上、既存の
HCFC22専用の装置にそのまま代替使用することが
できないという問題がある。装置の耐圧力の変更は多大
の出費を招くので、実質的に代替の可能性はきわめて低
いものとなる。また、エアコンなどは一般家庭や事務所
などにも広く普及しているものであり、使用される代替
冷媒は安全性の観点から不燃性物質である必要がある。
しかるに、HFC32は可燃性物質であるため、この面
からも代替冷媒として安易には使用できないという問題
がある。However, the HFC32 is
HCFC22 at operating temperature of air conditioners and refrigerators
Since the vapor pressure is higher, there is a problem in that it cannot be used as it is in the existing apparatus dedicated to the HCFC22 because of the pressure resistance of the apparatus. Since changing the pressure resistance of the device is very expensive, there is virtually no possibility of replacement. In addition, air conditioners and the like are widely used in general homes and offices, and the alternative refrigerant used must be a nonflammable substance from the viewpoint of safety.
However, since HFC32 is a flammable substance, there is a problem in that it cannot be easily used as an alternative refrigerant from this point of view.
【0006】HFC32をHCFC22の代替冷媒とし
て使用する際の上記の問題を解決しようとして、HFC
32と他のハイドロフルオロカーボンとを混合する試み
が提案されている(例えば米国特許US−497846
7)。しかし、これらの提案の組成物では、オゾン破壊
性の問題は解決されるものの、上記した温度/圧力条件
と不燃性とを両立させる組成範囲の選択幅が狭く、既存
の装置に適用することが困難であった。従って、HCF
C22の代替冷媒として実用に供し得る冷媒組成物が強
く求められていた。In an attempt to solve the above problems when using HFC32 as an alternative refrigerant to HCFC22, HFC
Attempts have been proposed to mix 32 with other hydrofluorocarbons (eg US Pat. No. 497846).
7). However, although the composition of these proposals solves the problem of ozone depletion, it has a narrow selection range of the composition range that makes the temperature / pressure condition and the nonflammability compatible with each other, and thus the composition can be applied to existing devices. It was difficult. Therefore, HCF
There has been a strong demand for a refrigerant composition that can be put to practical use as an alternative refrigerant for C22.
【0007】本発明は、上記の問題を解決するためにな
されたものである。この観点から、HCFC22の代替
冷媒として求められている条件をあげると次のようにな
る。 (1)大気中に放出した際、成層圏のオゾン層を破壊し
ないこと。 (2)HCFC22を冷媒として使用している既存の装
置に、装置の変更なしに代替使用できること。即ち、既
存装置における冷却能力と耐圧力との許容範囲内で使用
可能であること。 (3)広範な組成範囲で不燃性であること。特に、漏洩
蒸気の引火の危険性を考慮すると、その冷媒の平衡蒸気
まで含めて不燃性であることが好ましい。 従って本発明の目的は、上記条件の全てを満たすHCF
C22の代替冷媒組成物を提供することにある。The present invention has been made to solve the above problems. From this point of view, the conditions required as an alternative refrigerant for the HCFC 22 are as follows. (1) When released into the atmosphere, do not destroy the ozone layer in the stratosphere. (2) It can be used as an alternative to existing equipment that uses HCFC22 as a refrigerant without changing the equipment. That is, it should be possible to use within the allowable range of the cooling capacity and the withstand pressure of the existing equipment. (3) It is nonflammable in a wide composition range. In particular, considering the risk of ignition of leaked steam, it is preferable that the refrigerant, including the equilibrium steam of the refrigerant, be non-flammable. Therefore, an object of the present invention is to provide an HCF satisfying all the above conditions.
It is to provide an alternative refrigerant composition of C22.
【0008】[0008]
【課題を解決するための手段】上記の課題は、ジフルオ
ロメタン(上記「HFC32」)、ペンタフルオロエタ
ン(CF3 CHF2 、以下「HFC125」と称す
る)、及びヘキサフルオロシクロプロパン(C3 F6 、
以下「C216」と称する)を含む組成物であって、そ
れぞれ上記成分の100モル%を頂点とする三角座標に
おける各成分のモル%を上記の順に表すとき、各成分の
モル%が〔65;1;34〕、〔34;1;65〕、〔1;
48;51〕、〔1;98;1〕、及び〔15;84;
1〕で表される各点を頂点とする多角形の範囲内にある
冷媒組成物を提供することによって解決できる。ここに
提供された冷媒組成物を、以下「冷媒組成物R」と称す
る。本発明の冷媒組成物Rは、大気中に放出されても成
層圏のオゾン層を破壊することがない。またいずれの冷
媒組成物も、HCFC22を冷媒として使用している既
存の装置に、装置の変更なしに代替使用することができ
る。さらに、いずれの冷媒組成物も成分として、水素原
子を含まないC216を含むものであるので、広範な組
成範囲にわたって、その組成物のみならず、その平衡蒸
気までもが不燃性である。[Means for Solving the Problems] The above problems are solved by difluoromethane (“HFC32” above), pentafluoroethane (CF 3 CHF 2 , hereinafter referred to as “HFC125”), and hexafluorocyclopropane (C 3 F 6). ,
(Hereinafter referred to as "C216"), wherein when the mol% of each component in the triangular coordinate system having 100 mol% of the above components as the vertex is represented in the above order, the mol% of each component is [65; 1; 34], [34; 1; 65], [1;
48; 51], [1; 98; 1], and [15; 84;
The problem can be solved by providing a refrigerant composition within the range of a polygon having the apices at the points [1]. The refrigerant composition provided herein is hereinafter referred to as "refrigerant composition R". The refrigerant composition R of the present invention does not destroy the ozone layer in the stratosphere even when released into the atmosphere. Further, any of the refrigerant compositions can be used as a substitute for an existing device that uses HCFC22 as a refrigerant without changing the device. Furthermore, since any refrigerant composition contains C216 containing no hydrogen atom as a component, not only the composition but also its equilibrium vapor are nonflammable over a wide composition range.
【0009】次に本発明の冷媒組成物を、図面を用いて
詳しく説明する。図1は、冷媒組成物Rの組成範囲が示
された三角座標である。この座標は、HFC32と、H
FC125と、C216とのそれぞれ100モル%を頂
点とし、各頂点のそれぞれ反時計回り隣に、その頂点成
分の0〜100モル%を表す線分を1辺とする正三角形
で構成されている。この座標中の任意の1点X(図示せ
ず)は、その点Xを含み辺(HFC125)に平行な直
線が辺(HFC32)と交わる点を成分HFC32のモ
ル%とし、点Xを含み辺(C216)に平行な直線が辺
(HFC125)と交わる点を成分HFC125のモル
%とし、点Xを含み辺(HFC32)に平行な直線が辺
(C216)と交わる点を成分C216のモル%とし、
〔HFC32;HFC125;C216〕の順に各成分
のモル%を表記して表されている。Next, the refrigerant composition of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is triangular coordinates showing the composition range of the refrigerant composition R. These coordinates are HFC32 and H
Each of FC125 and C216 has an apex with 100% by mole as a vertex, and adjacent to each apex in a counterclockwise direction, a regular triangle having a line segment representing 0 to 100% by mole of the apex component as one side. An arbitrary one point X (not shown) in this coordinate is defined as a point where a straight line including the point X and parallel to the side (HFC125) intersects the side (HFC32) as the mol% of the component HFC32. A point where a straight line parallel to (C216) intersects with the side (HFC125) is defined as mol% of the component HFC125, and a point including a point X and parallel to the side (HFC32) intersects with the side (C216) is defined as mol% of the component C216. ,
In the order of [HFC32; HFC125; C216], the mol% of each component is shown.
【0010】図1において、冷媒組成物Rは、点A〔6
5;1;34〕、点B〔34;1;65〕、点C〔1;
48;51〕、点D〔1;98;1〕、及び点E〔1
5;84;1〕の各点を頂点とする多角形の範囲内にあ
る任意の1点で表される組成を有するものである。冷媒
組成物Rの各成分はいずれもフッ素以外のハロゲンを含
んでいない。これらの各成分はオゾン破壊係数が0であ
り、これらの各成分の任意の混合物もオゾン破壊係数は
0である。従って冷媒組成物Rは成層圏のオゾン層を破
壊しない。図1において線AE及び線BCは、冷媒組成
物RがHCFC22専用の既存の冷却装置に代替使用さ
れる際に求められる温度/圧力条件を満たすための組成
限界を示している。In FIG. 1, the refrigerant composition R is indicated by a point A [6
5; 1; 34], point B [34; 1; 65], point C [1;
48; 51], point D [1; 98; 1], and point E [1
5; 84; 1] and has a composition represented by any one point within the range of a polygon having each point as a vertex. Neither component of the refrigerant composition R contains halogen other than fluorine. Each of these components has an ozone depletion potential of 0, and any mixture of these components also has an ozone depletion potential of 0. Therefore, the refrigerant composition R does not destroy the ozone layer in the stratosphere. Lines AE and BC in FIG. 1 indicate composition limits for satisfying the temperature / pressure conditions required when the refrigerant composition R is used as a substitute for the existing cooling device dedicated to the HCFC 22.
【0011】一般に、コンプレッサを含む冷却装置にあ
っては、冷媒蒸気を圧縮液化する際の温度/圧力条件
と、液化された冷媒を気化する際の温度/圧力条件とが
満足されていなければならない。HCFC22専用の冷
却装置においては、圧縮時の最高温度が55℃、このと
きの蒸気圧が28kgf/cm2 Gである。また、気化時の温
度は−15℃であり、このときの飽和蒸気圧は2kgf/cm
2 Gである。従って冷媒組成物Rは、この条件を満たす
ものでなければならない。即ち、冷媒組成物Rは、55
℃における蒸気圧が28kgf/cm2 G以下であり、−15
℃における飽和蒸気圧が2kgf/cm2 G以上となるものか
ら選ばれる。線AEは、55℃で蒸気圧が28kgf/cm2
Gを示す組成物の等温等圧線を示していて、HCFC2
2代替冷媒として使用するには、例えばC216がこの
線、即ち34〜1モル%以上となる組成物が選択され
る。Generally, in a cooling device including a compressor, a temperature / pressure condition for compressing and liquefying a refrigerant vapor and a temperature / pressure condition for vaporizing a liquefied refrigerant must be satisfied. . In the cooling device dedicated to the HCFC22, the maximum temperature during compression is 55 ° C, and the vapor pressure at this time is 28 kgf / cm 2 G. The vaporization temperature is -15 ℃, and the saturated vapor pressure is 2kgf / cm.
It is 2 G. Therefore, the refrigerant composition R must satisfy this condition. That is, the refrigerant composition R is 55
Vapor pressure at 28 ° C is 28 kgf / cm 2 G or less, -15
It is selected from those having a saturated vapor pressure at 2 ° C of 2 kgf / cm 2 G or more. Line AE shows a vapor pressure of 28 kgf / cm 2 at 55 ° C.
2 shows the isotherm isotherm of a composition showing G, HCFC2
2 For use as a substitute refrigerant, for example, a composition having C216 in this line, that is, 34 to 1 mol% or more is selected.
【0012】また線BCは、−15℃で蒸気圧が2kgf/
cm2 Gを示す組成物の等温等圧線を示していて、HCF
C22代替冷媒として使用するには、例えばC216が
この線、即ち65〜51モル%以下となる組成物が選択
される。線AB,CD及びDEは、冷媒組成物Rとして
三成分の組成の幅広い選択を可能とするHFC32の配
合率の下限を示している。即ち、この三成分系にあって
は、HFC125、HFC32、C216とがいずれも
1モル%以上含有されていなければならない。この条件
によってHCFC22代替冷媒としての冷媒組成物Rの
組成選択の自由度が増大している。Line BC has a vapor pressure of 2 kgf / at -15 ° C.
The isothermal isotherm of a composition showing cm 2 G is shown as HCF
For use as a C22 alternative refrigerant, for example, a composition is selected in which C216 is in this line, ie, 65 to 51 mol% or less. Lines AB, CD and DE show the lower limit of the blending ratio of HFC32 which allows a wide selection of three component compositions as the refrigerant composition R. That is, in this three-component system, HFC125, HFC32, and C216 must all be contained in an amount of 1 mol% or more. This condition increases the degree of freedom in selecting the composition of the refrigerant composition R as the HCFC22 alternative refrigerant.
【0013】冷媒組成物Rは全範囲不燃性を示してい
る。この組成範囲は、HFC32に各種ハイドロフルオ
ロカーボン類または各種フルオロカーボン類を混合し、
その燃焼範囲を実測した結果、気体に含まれる水素原子
数がフッ素原子数×0.64以下であれば、その気体は
不燃性を示す事実を見い出した結果得られたものであ
り、HFC32は単独では可燃性であるが、組成物が不
燃性であるC216を含有しているので、不燃性を保ち
得るHFC32の配合限界がハイドロフルオロカーボン
類のみの組成物の場合より高められている。また冷媒組
成物Rは全範囲にわたって、液体ばかりでなくそれと平
衡関係にある蒸気までも不燃性である。Refrigerant composition R exhibits full range nonflammability. In this composition range, HFC32 is mixed with various hydrofluorocarbons or various fluorocarbons,
As a result of actually measuring the combustion range, if the number of hydrogen atoms contained in the gas is less than or equal to the number of fluorine atoms x 0.64, it was obtained as a result of finding the fact that the gas exhibits noncombustibility, and the HFC32 alone Is flammable, the composition contains C216, which is nonflammable. Therefore, the blending limit of HFC32 capable of maintaining nonflammability is higher than that of the composition containing only hydrofluorocarbons. In addition, the refrigerant composition R is nonflammable not only in liquid but also in vapor in equilibrium with it over the entire range.
【0014】[0014]
【実施例】次に本発明の実施例を示す。 (実施例1)HFC32とHFC125とC216とを
それぞれ40モル%、20モル%、及び40モル%の割
合で混合し、実施例1とした。EXAMPLES Examples of the present invention will be described below. (Example 1) HFC32, HFC125, and C216 were mixed at a ratio of 40 mol%, 20 mol%, and 40 mol%, respectively, to obtain Example 1.
【0015】(実施例2)HFC32とHFC125と
C216とをそれぞれ20モル%、50モル%、及び3
0モル%の割合で混合し、実施例2とした。(Example 2) HFC32, HFC125, and C216 were added in an amount of 20 mol%, 50 mol%, and 3%, respectively.
Example 2 was prepared by mixing at a ratio of 0 mol%.
【0016】(比較例)HCFC22を比較例とした。(Comparative Example) HCFC22 was used as a comparative example.
【0017】(オゾン破壊係数)実施例1及び2の組成
物は、そのいずれの成分もフッ素以外のハロゲン原子を
含まず、従ってオゾン破壊係数は0である。 (温度/蒸気圧条件)実施例1及び2の組成物につい
て、−15〜55℃における蒸気圧を測定した。蒸気圧
の測定方法は、測定用シリンダーに組成物を一定量仕込
み、所定の温度で撹拌静置後、圧力が安定した時点での
圧力を読み取って行った。その結果を表1に示す。ま
た、表1には比較例の文献値も併記した。(Ozone Depletion Coefficient) The compositions of Examples 1 and 2 contain no halogen atom other than fluorine in any of the components thereof, and thus the ozone depletion coefficient is 0. (Temperature / Vapor Pressure Conditions) The vapor pressures at −15 to 55 ° C. of the compositions of Examples 1 and 2 were measured. The vapor pressure was measured by charging a certain amount of the composition into a measuring cylinder, stirring and leaving the composition at a predetermined temperature, and then reading the pressure when the pressure became stable. The results are shown in Table 1. In addition, Table 1 also shows the literature values of Comparative Examples.
【0018】(燃焼性)実施例1及び2の組成物につい
て燃焼性を試験した。燃焼性の試験方法は、スパーク電
極を設置した容量約1.5リットルの円筒容器に組成物
を空気とともに封入し、15kVの電圧をかけ電気スパー
クを生じさせ、炎の伝播の有無を観察した。いかなる空
気濃度においても着火の現象が認められない場合を「不
燃性」と判断した。その結果を表1に示す。Flammability The compositions of Examples 1 and 2 were tested for flammability. The flammability test method was as follows. The composition was sealed together with air in a cylindrical container having a spark electrode and a capacity of about 1.5 liters, a voltage of 15 kV was applied to generate an electric spark, and the presence or absence of flame propagation was observed. The case where no ignition phenomenon was observed at any air concentration was judged as "non-combustible". The results are shown in Table 1.
【0019】[0019]
【表1】 [Table 1]
【0020】以上の結果をまとめると次の通りである。 (1)実施例1及び2はいずれも成層圏のオゾン層を破
壊するものではない。 (2)実施例1及び2はいずれも−15℃における蒸気
圧が2kgf/cm2 G以上であり、また55℃における蒸気
圧が28kgf/cm2 G以下である。即ち、いずれも装置を
変更せずにHCFC22の代替冷媒として使用できる条
件を満たしている。 (3)実施例1及び2はいずれも不燃性である。 従って、実施例1及び2の組成物がHCFC22の代替
冷媒として使用できる冷媒組成物であることは明らかで
ある。The above results are summarized as follows. (1) Neither Example 1 nor Example 2 destroys the ozone layer in the stratosphere. (2) In Examples 1 and 2, the vapor pressure at -15 ° C is 2 kgf / cm 2 G or more, and the vapor pressure at 55 ° C is 28 kgf / cm 2 G or less. That is, all of them satisfy the condition that they can be used as a substitute refrigerant for the HCFC 22 without changing the device. (3) Both Examples 1 and 2 are nonflammable. Therefore, it is clear that the compositions of Examples 1 and 2 are refrigerant compositions that can be used as alternative refrigerants for HCFC22.
【0021】[0021]
【発明の効果】本発明の冷媒組成物は、ジフルオロメタ
ン、ペンタフルオロエタン、及びヘキサフルオロシクロ
プロパンを含む組成物であって、三角座標における各成
分のモル%が、上記の順序で〔65;1;34〕、〔3
4;1;65〕、〔1;48;51〕、〔1;98;
1〕、及び〔15;84;1〕で表される各点を頂点と
する多角形の範囲内にあるものであるので、大気中に放
出されても成層圏のオゾン層を破壊せず、クロロジフル
オロメタンを冷媒として使用している既存の装置に、装
置の変更なしに代替使用が可能であり、かつ広範な組成
範囲にわたって不燃性である。The refrigerant composition of the present invention is a composition containing difluoromethane, pentafluoroethane, and hexafluorocyclopropane, and the mol% of each component in the triangular coordinates is [65; 1; 34], [3
4; 1; 65], [1; 48; 51], [1; 98;
1] and [15; 84; 1] are within the range of a polygon with each point as a vertex, and therefore, even if it is released into the atmosphere, it does not destroy the ozone layer in the stratosphere, It can be used as an alternative to existing equipment that uses difluoromethane as a refrigerant, and it is nonflammable over a wide range of compositions.
【図1】本発明の冷媒組成物の組成範囲を示す三角座標
である。FIG. 1 is a triangular coordinate showing a composition range of a refrigerant composition of the present invention.
A,B,C,D,E それぞれ三成分系の組成点 A, B, C, D, E composition point of each three-component system
Claims (1)
フルオロエタン及びヘキサフルオロシクロプロパンを含
み、それぞれ上記成分の100モル%を頂点とする三角
座標における各成分のモル%を上記の順に表すとき、各
成分のモル%が〔65;1;34〕、〔34;1;6
5〕、〔1;48;51〕、〔1;98;1〕及び〔1
5;84;1〕で表される各点を頂点とする多角形の範
囲内にあることを特徴とする冷媒組成物。1. When the refrigerant composition contains difluoromethane, pentafluoroethane and hexafluorocyclopropane, and when the mol% of each component in the triangular coordinate system having 100 mol% of the above components as the apex is expressed in the above order, The mol% of the components is [65; 1; 34], [34; 1; 6
5], [1; 48; 51], [1; 98; 1] and [1
5; 84; 1], which is within the range of a polygon having each point as an apex.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5206583A JPH0762336A (en) | 1993-08-20 | 1993-08-20 | Refrigerant composition |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5206583A JPH0762336A (en) | 1993-08-20 | 1993-08-20 | Refrigerant composition |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0762336A true JPH0762336A (en) | 1995-03-07 |
Family
ID=16525810
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5206583A Pending JPH0762336A (en) | 1993-08-20 | 1993-08-20 | Refrigerant composition |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0762336A (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003159928A (en) * | 2001-09-11 | 2003-06-03 | Trw Automot Electronics & Components Gmbh & Co Kg | Setting system for air conditioner in vehicle |
-
1993
- 1993-08-20 JP JP5206583A patent/JPH0762336A/en active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003159928A (en) * | 2001-09-11 | 2003-06-03 | Trw Automot Electronics & Components Gmbh & Co Kg | Setting system for air conditioner in vehicle |
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