JPH10197108A - 混合冷媒の充填方法 - Google Patents

混合冷媒の充填方法

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JPH10197108A
JPH10197108A JP9003645A JP364597A JPH10197108A JP H10197108 A JPH10197108 A JP H10197108A JP 9003645 A JP9003645 A JP 9003645A JP 364597 A JP364597 A JP 364597A JP H10197108 A JPH10197108 A JP H10197108A
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pentafluoroethane
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立美 土屋
Satoru Ide
哲 井手
Takashi Shibanuma
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Abstract

(57)【要約】 【課題】非共沸性のジフルオロメタン/ペンタフルオロ
エタン/1,1,1,2−テトラフルオロエタン混合冷
媒を供給側容器から冷暖房機器等に移充填する際に生じ
る組成変化を冷媒性能の許容範囲内に収める充填方法を
提供する。 【解決手段】ジフルオロメタン23〜27重量%、ペン
タフルオロエタン13〜17重量%及び1,1,1,2
−テトラフルオロエタン58〜62重量%からなる非共
沸混合物を冷媒として使用する際に、供給側容器中の混
合組成を、ジフルオロメタン25.5〜26.0重量
%、ペンタフルオロエタン15.5〜16.0重量%及
び1,1,1,2−テトラフルオロエタン58.0〜5
9.0重量%として、供給側容器中の液相から抜き出し
を行って移充填することを特徴とする混合冷媒の充填方
法。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、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であるジフ
ルオロメタン23〜27%、ペンタフルオロエタン13
〜17%及び1,1,1,2−テトラフルオロエタン5
8〜62%からなる非共沸性の混合冷媒の充填方法に関
する。尚、本明細書において、単に%とあるのは、重量
%を意味する。
【0002】
【従来の技術】蒸発、凝縮という物質の状態変化を利用
して流体の冷却、加熱などを行う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利用さ
れている。このような蒸気圧縮式冷凍サイクルに利用さ
れる作動媒体としては、フルオロカーボン系冷媒を中心
として、様々な作動媒体が開発され実用に供されてい
る。なかでも空気調和に用いる冷暖房機器には、HCF
C22(モノクロロジフルオロメタン)が冷媒として広く
使用されている。
【0003】しかしながら、近年、クロロフルオロ炭化
水素が大気中に放出されると、成層圏のオゾン層を破壊
し、その結果、人類を含む地球上の生態系に重大な悪影
響を及ぼす恐れがあるとして、国際的な取り決めによ
り、その使用を制限し将来全廃することが決定してい
る。このような事情のもと、オゾン層破壊問題を生じる
危険性のない新たな冷媒の開発が緊急の課題となってい
る。
【0004】そこで、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い
う試みから、最近では非共沸混合冷媒の提案が数多くな
されている(例えば、特開平1−79288号公報、特
公平6−55942号公報、特開平3−287688号
公報など)。
【0005】非共沸混合物は、蒸発、凝縮のように相変
化する際に、低沸点の成分が蒸発し易く、高沸点の成分
が凝縮し易いために組成変化を生じ、この傾向は蒸発、
すなわち液から蒸気への相変化の場合に大きく、特に混
合物の構成成分の沸点差が大きいほど著しい。したがっ
て、このような非共沸混合物を容器から別の容器に移す
場合には、相変化を伴わないように、液側から抜き出す
のが普通である。ところが、液側から抜き出す場合であ
っても、混合物の構成成分の沸点差が大きいと、数パー
セント程度の組成変化を生じてしまう。これは抜き出し
による圧力減少や気相部空間の増加により、液相中の低
沸点成分の蒸発を生じるからである。
【0006】しかしながら、組成変化が数パーセント程
度であっても、冷媒性能には大きな変化を生じ、能力や
効率の低下を及ぼすだけでなく、燃焼性などの冷媒の安
全性にも大きな影響を与える。
【0007】特に、HCFC22の代替候補として提案
されているジフルオロメタン(以下、HFC32)25
%、ペンタフルオロエタン(HFC125)15%及び
1,1,1,2−テトラフルオロエタン(HFC134
a)60%からなる非共沸混合物を冷媒として使用する
場合には、組成の許容範囲は通常、HFC32 23〜
27%、HFC125 13〜17%、HFC134a
58〜62%となっており、ボンベ等の供給側容器から
冷暖房機器に移充填する際に生じる組成変化は大きな問
題となっている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】本発明の主な目的は、
非共沸性のジフルオロメタン/ペンタフルオロエタン/
1,1,1,2−テトラフルオロエタン混合冷媒を供給
側容器から冷暖房機器等に移充填する際に生じる組成変
化を、冷媒性能の許容範囲内に収める充填方法を提供す
ることである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明者は、密閉容器に
貯蔵された3種の沸点の異なる液化ガスよりなる非共沸
混合物を、液側から別の容器に移充填する際に生じる組
成変化の問題を解決するために、液化ガスの充填方法に
ついて鋭意検討を加えた。その結果、ジフルオロメタン
23〜27%、ペンタフルオロエタン13〜17%及び
1,1,1,2−テトラフルオロエタン58〜62%か
らなる非共沸混合物を冷媒として使用する際に、ボンベ
等の供給側容器中の混合組成を、ジフルオロメタン2
5.5〜26.0%、ペンタフルオロエタン15.5〜
16.0%、1,1,1,2−テトラフルオロエタン5
8.0〜59.0%として、供給側容器中の液相から抜
き出しを行って他の容器に充填することによって、移充
填に伴う組成変化を許容範囲内に収めることが可能とな
ることを見出し、ここに本発明を完成するに至った。
【0010】即ち、本発明は、ジフルオロメタン23〜
27重量%、ペンタフルオロエタン13〜17重量%及
び1,1,1,2−テトラフルオロエタン58〜62重
量%からなる非共沸混合物を冷媒として使用する際に、
供給側容器中の混合組成を、ジフルオロメタン25.5
〜26.0重量%、ペンタフルオロエタン15.5〜1
6.0重量%及び1,1,1,2−テトラフルオロエタ
ン58.0〜59.0重量%として、供給側容器中の液
相から抜き出しを行って移充填することを特徴とする混
合冷媒の充填方法に係る。
【0011】
【発明の実施の形態】本発明の対象とする冷媒は、ジフ
ルオロメタン23〜27%、ペンタフルオロエタン13
〜17%、1,1,1,2−テトラフルオロエタン58
〜62%からなる非共沸混合冷媒である。
【0012】本発明において用いる供給側容器は、冷媒
混合物を貯蔵できる密閉容器であれば特に制限はなく、
例えば、ボンベが挙げられる。
【0013】本発明では、ボンベ等の供給側容器中の混
合組成を、ジフルオロメタン25.5〜26.0%、ペ
ンタフルオロエタン15.5〜16.0%、1,1,
1,2−テトラフルオロエタン58.0〜59.0%と
して、供給側容器中の液相から抜き出しを行って、他の
容器に移充填することが必要である。この様な方法によ
れば、移充填に伴う組成変化を許容範囲内に収めること
が可能となる。
【0014】移充填の手段は常法に従えば良く、例え
ば、圧力差を利用したり、ポンプ等を用いればよい。
【0015】冷媒混合物が移充填される機器としては、
蒸気圧縮式冷媒サイクルを利用した装置であれば特に制
限はなく、例えば、冷暖房機器、冷凍庫、冷蔵庫、給湯
機器などが挙げられる。
【0016】本発明は、ジフルオロメタン23〜27
%、ペンタフルオロエタン13〜17%、1,1,1,
2−テトラフルオロエタン58〜62%からなる非共沸
混合冷媒を対象としているが、本発明の考え方を応用す
れば 他の組成範囲であっても、あるいはまた、他の沸
点の異なる液化ガスよりなる非共沸混合物にも適用でき
る。
【0017】例えば、ジフルオロメタンと1,1,1,
2−テトラフルオロエタンの混合物、ペンタフルオロエ
タンと1,1,1−トリフルオロエタンと1,1,1,
2−テトラフルオロエタンの混合物などに適用できる。
【0018】
【発明の効果】本発明の充填方法によれば、蒸気圧縮式
冷凍サイクル用作動流体として使用される非共沸性のH
FC32/HFC125/HFC134a混合冷媒の移
充填時に生じる組成変化を許容範囲内に収めることがで
き、冷媒性能の低下や、燃焼危険性の増大などを防ぐこ
とかできる。
【0019】
【実施例】本発明を実施例に従って説明するが、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。
【0020】比較例1 ジフルオロメタン(HFC32)、ペンタフルオロエタ
ン(HFC125)及び1,1,1,2−テトラフルオ
ロエタン(HFC134a)からなる混合物について、
HFC32/HFC125/HFC134aの重量比2
5.0/15.0/60.0 の非共沸混合物9kgを
容量10リットルの容器に充填し、この容器を恒温槽に
入れて、温度を10℃または40℃に保持した。
【0021】次に、ポンプを使用して液側より別の空容
器に移充填した。液側の抜き出し配管の途中に設けたサ
ンプリングバルブより移充填中のガスを一部採取し、成
分組成をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果
を下記表1に示す。
【0022】 表1.移充填率と採取ガス成分組成の分析結果 成分組成 wt% 移充填率% 10 ℃ 40 ℃ HFC32 HFC125 HF C134a HFC32 HFC125 HFC13 4a 10 24.8 14.9 60.3 24.8 14.9 60.3 20 24.8 14.9 60.3 24.7 14.9 60.4 30 24.8 14.9 60.3 24.6 14.8 60.6 40 24.7 14.9 60.4 24.5 14.8 60.7 50 24.7 14.8 60.5 24.4 14.7 60.9 60 24.6 14.8 60.6 24.3 14.7 61.1 70 24.5 14.7 60.8 24.1 14.6 61.3 80 24.4 14.7 60.9 23.8 14.5 61.7 85 24.3 14.7 61.0 23.6 14.4 62.0 90 24.1 14.6 61.3 23.2 14.2 62.6 95 23.7 14.4 61.9 **** **** *** * ****;液切れ 以上の結果から明らかなように、HFC32/HFC1
25/HFC134a(重量比)=25.0/15.0
/60.0 の非共沸混合物を移充填した場合には、組
成変化は高温時に顕著となり、40℃では、移充填率8
5%以上でHFC134aの組成が許容範囲を越えた。
【0023】実施例1 ジフルオロメタン(HFC32)、ペンタフルオロエタ
ン(HFC125)及び1,1,1,2−テトラフルオ
ロエタン(HFC134a)からなる混合物について、
HFC32の組成を下限値25.5%、上限値26.0
%(中心値25.75%)とし、HFC125の組成を
下限値15.5%、上限値16.0%(中心値15.7
5%)とし、HFC134aの組成を下限値58.0
%、上限値59.0%%(中心値58.5%)として、
容量10リットルの容器中に9kg充填し、この容器を
40℃の恒温槽に入れた。尚、恒温槽の温度を40℃と
した理由は、上記比較例1からも明らかなように、高温
になるほど組成変化が大きく、高圧ガス取締法で40℃
以上での容器の取り扱いが禁じられていることから、4
0℃のデータが最も条件の悪いケースと考えられるから
である。
【0024】次に、比較例1と同様にしてポンプを使用
して液側より別の空容器に移充填し、液側の抜き出し配
管の途中に設けたサンプリングバルブより移充填中のガ
スを一部採取し、成分組成をガスクロマトグラフィーに
より分析した。結果を下記表2に示す。
【0025】 表2.本発明方法による移充填率と採取ガス成分組成の分析結果 成分組成 w t% 移充填率% 上限値 下限値 HFC32 HFC125 HFC134a HFC32 HFC125 HFC134a 10 25.8 15.9 58.3 25.3 15.4 59.3 20 25.7 15.9 58.4 25.2 15.4 59.4 30 25.6 15.8 58.6 25.1 15.3 59.6 40 25.5 15.8 58.7 25.0 15.3 59.7 50 25.4 15.7 58.9 24.9 15.2 59.9 60 25.3 15.7 59.0 24.8 15.2 60.0 70 25.1 15.6 59.3 24.6 15.1 60.3 80 24.8 15.5 59.7 24.3 15.0 60.7 85 24.6 15.4 60.0 24.1 14.9 61.0 90 24.2 15.2 60.6 23.7 14.7 61.6 95 **** **** ** ** **** **** **** ****;液切れ 以上の結果から明らかなように、本発明の方法により移
充填を行った場合には、移充填に伴う組成変化を許容範
囲内に収めることが可能であった。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ジフルオロメタン23〜27重量%、ペン
    タフルオロエタン13〜17重量%及び1,1,1,2
    −テトラフルオロエタン58〜62重量%からなる非共
    沸混合物を冷媒として使用する際に、供給側容器中の混
    合組成を、ジフルオロメタン25.5〜26.0重量
    %、ペンタフルオロエタン15.5〜16.0重量%及
    び1,1,1,2−テトラフルオロエタン58.0〜5
    9.0重量%として、供給側容器中の液相から抜き出し
    を行って移充填することを特徴とする混合冷媒の充填方
    法。
JP9003645A 1997-01-13 1997-01-13 混合冷媒の充填方法 Pending JPH10197108A (ja)

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