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      空氣調(diào)節(jié)的制造方法

      文檔序號(hào):5136245閱讀:386來(lái)源:國(guó)知局
      空氣調(diào)節(jié)的制造方法
      【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明的空氣調(diào)節(jié)機(jī),包括:將壓縮機(jī)、冷凝器、減壓器、蒸發(fā)器連接而構(gòu)成的制冷循環(huán),在制冷循環(huán)內(nèi),封入有以二氟甲烷(R32)和四氟丙烯(HFO-1234yf或HFO-1234ze)為主要成分且R32的濃度為70%以下的混合制冷劑,混合制冷劑在制冷循環(huán)內(nèi)循環(huán),且制冷循環(huán)在超過(guò)50℃的氣氛溫度下使制冷劑冷凝。由此,即使在氣氛溫度達(dá)50℃以上的情況下,也能實(shí)現(xiàn)高效率,使壓縮機(jī)的排出溫度與當(dāng)前使用的R-410A同等,提高制冷循環(huán)的可靠性,并且因?yàn)槭褂玫腿蜃兣瘽搫?shì)的制冷劑,在制冷劑泄漏到大氣中的情況下也能減少其對(duì)全球變暖的影響。
      【專(zhuān)利說(shuō)明】空氣調(diào)節(jié)機(jī)
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明涉及利用全球變暖潛勢(shì)較低的制冷劑的空氣調(diào)節(jié)機(jī)。
      【背景技術(shù)】
      [0002]當(dāng)前,發(fā)展中國(guó)家的空氣調(diào)節(jié)機(jī)等的制冷劑使用R-22,但由于它是破壞臭氧層的HCFC,所以根據(jù)蒙特利爾議定書(shū)成為了削減對(duì)象。
      [0003]因此,作為HCFC的替代,正在探討使用在發(fā)達(dá)國(guó)家作為不破壞臭氧層的制冷劑使用的HFC制冷劑R-410A。在使用該R-410A的空調(diào)機(jī)中,在氣氛溫度達(dá)40°C以上的運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,運(yùn)轉(zhuǎn)效率下降,所以提高送風(fēng)風(fēng)扇的風(fēng)速,降低冷凝溫度,防止效率下降。(例如參照專(zhuān)利文獻(xiàn)I。)
      [0004]圖3是專(zhuān)利文獻(xiàn)I的制冷循環(huán)圖。在該制冷循環(huán)中,壓縮機(jī)101、室外熱交換器102、減壓器103、室內(nèi)熱交換器104、室外風(fēng)扇105構(gòu)成制冷循環(huán)。在氣氛溫度達(dá)40°C以上的運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,控制部106以提高室外風(fēng)扇105的風(fēng)速的方式進(jìn)行控制。
      [0005]先行技術(shù)文獻(xiàn)
      [0006]專(zhuān)利文獻(xiàn)
      [0007]專(zhuān)利文獻(xiàn)1:日本特許第3601134號(hào)公報(bào)
      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0008]發(fā)明要解決的課題
      [0009]然而,在上述現(xiàn)有技術(shù)的空氣調(diào)節(jié)機(jī)中,在氣氛溫度超過(guò)50°C的運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,SP使提高送風(fēng)風(fēng)扇的風(fēng)速,冷凝溫度下降所致的運(yùn)轉(zhuǎn)效率改善和送風(fēng)風(fēng)扇的消耗電力增加等所致的效率下降也相抵消,存在無(wú)法改善運(yùn)轉(zhuǎn)效率的技術(shù)問(wèn)題。另外,R-410A的臨界溫度為71.3°C,與R22的臨界溫度相比相當(dāng)?shù)停跉夥諟囟瘸^(guò)50°C的運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,冷凝器的R-410A的冷凝溫度上升到R-410A的臨界溫度(71.3°C )附近,在冷凝潛熱小的狀態(tài)下冷凝,所以冷凝器的效率下降。其結(jié)果是,存在空氣調(diào)節(jié)機(jī)的性能下降的由制冷劑的熱物理性質(zhì)導(dǎo)致的問(wèn)題。
      [0010]另外,R-410A的全球變暖潛勢(shì)(GWP)為2088,較高,存在制冷劑泄漏到大氣中時(shí)的全球變暖影響大的技術(shù)問(wèn)題。
      [0011]于是,本發(fā)明是鑒于上述現(xiàn)有技術(shù)的問(wèn)題而做出的,其目的在于提供一種使用低全球變暖潛勢(shì)的制冷劑,即使在氣氛溫度超過(guò)50°c的運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,運(yùn)轉(zhuǎn)效率依然高的空氣調(diào)節(jié)機(jī)。
      [0012]用于解決課題的方法
      [0013]本發(fā)明的空氣調(diào)節(jié)機(jī)包括將壓縮機(jī)、冷凝器、減壓器、蒸發(fā)器連接起來(lái)構(gòu)成的制冷循環(huán),
      [0014]在上述制冷循環(huán)內(nèi),封入有以二氟甲烷(R32)和四氟丙烯(HF0_1234yf或HF0-1234ze)為主要成分且R32的濃度為70%以下的混合制冷劑,上述混合制冷劑在上述制冷循環(huán)內(nèi)循環(huán),且
      [0015]上述制冷循環(huán)在超過(guò)50°C的氣氛溫度下能使制冷劑冷凝。
      [0016]由此,即使在超過(guò)50°C的氣氛溫度的情況下,也不再需要進(jìn)行例如提高送風(fēng)風(fēng)扇的風(fēng)速來(lái)使其冷凝溫度下降的效率降低動(dòng)作。其結(jié)果是,與R-410A相比,能量效率高,而且壓縮機(jī)的排出溫度成為與R-410A同等的排出溫度,能夠?qū)煽啃缘奶岣咂鹱饔谩?br> [0017]發(fā)明效果
      [0018]根據(jù)本發(fā)明,即使在氣氛溫度達(dá)50°C以上的情況下,也能實(shí)現(xiàn)高效率,使壓縮機(jī)的排出溫度與當(dāng)前使用的R-410A同等,提高制冷循環(huán)的可靠性。另外,因?yàn)槭褂玫腿蜃兣瘽搫?shì)的制冷劑,在制冷劑泄漏到大氣中時(shí),也能減少其對(duì)全球變暖的影響。
      【專(zhuān)利附圖】

      【附圖說(shuō)明】
      [0019]圖1是本發(fā)明的實(shí)施方式I的空氣調(diào)節(jié)機(jī)的制冷循環(huán)圖。
      [0020]圖2是表示該實(shí)施方式I的制冷劑的排出溫度和效率的關(guān)系的圖。
      [0021]圖3是現(xiàn)有技術(shù)的空氣調(diào)節(jié)機(jī)的制冷循環(huán)圖。
      【具體實(shí)施方式】
      [0022]第一方式的空氣調(diào)節(jié)機(jī),包括:將壓縮機(jī)、冷凝器、減壓器、蒸發(fā)器連接起來(lái)構(gòu)成的制冷循環(huán),
      [0023]在上述制冷循環(huán)內(nèi),封入有以二氟甲烷(R32)和四氟丙烯(HF0_1234yf或HF0-1234ze)為主要成分且R32的濃度為70%以下的混合制冷劑,上述混合制冷劑在上述制冷循環(huán)內(nèi)循環(huán),且
      [0024]上述制冷循環(huán)在超過(guò)50°C的氣氛溫度下能使制冷劑冷凝。
      [0025]由此,即使在超過(guò)50°C的氣氛溫度的情況下,也不再需要進(jìn)行例如提高送風(fēng)風(fēng)扇的風(fēng)速來(lái)使其冷凝溫度下降的效率降低動(dòng)作。其結(jié)果是,與R-410A相比,能量效率高,而且成為同等的排出溫度,能夠提高可靠性。
      [0026]第二方式是在第一方式中,采用能在上述冷凝器的冷凝制冷劑的飽和溫度超過(guò)60 V的狀態(tài)下使用的結(jié)構(gòu)。
      [0027]由此,即使冷凝制冷劑的飽和溫度超過(guò)60°C,也比R-410A能量效率更高,而且成為同等的排出溫度,可靠性得到提高。
      [0028]第三方式是在第一方式或第二方式中,使用全球變暖潛勢(shì)為3以上、500以下的制冷劑,全球變暖潛勢(shì)優(yōu)選為350以下,進(jìn)一步優(yōu)選為150以下。
      [0029]由此,能夠用低GWP制冷劑實(shí)現(xiàn)高能量效率的運(yùn)轉(zhuǎn),所以有助于防止全球變暖。
      [0030]第四方式是在第一方式至第三方式中任一方式中,作為用于上述壓縮機(jī)的冷凍機(jī)油,使用以聚氧化亞烷基二醇類(lèi)、聚乙烯醚類(lèi)、聚(氧化)亞烷基二醇或其單醚與聚乙烯醚的共聚物、多元醇酯類(lèi)、以及聚碳酸酯類(lèi)中任意種含氧化合物為主要成分的合成油、以烷基苯類(lèi)或α烯烴類(lèi)為主要成分的合成油、或礦物油。
      [0031]由此,有助于提高空氣調(diào)節(jié)機(jī)的可靠性。
      [0032]下面,利用附圖,對(duì)本發(fā)明的實(shí)施方式進(jìn)行說(shuō)明。但是,并不由本實(shí)施方式限定本發(fā)明。[0033](實(shí)施方式I)
      [0034]圖1是本發(fā)明的實(shí)施方式的空氣調(diào)節(jié)機(jī)的制冷循環(huán)圖。
      [0035]圖1中,該空氣調(diào)節(jié)機(jī)包括室外機(jī)5和室內(nèi)機(jī)7。室外機(jī)5包括:壓縮制冷劑的壓縮機(jī)I ;切換供冷供暖運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的制冷劑回路的四通閥2 ;交換制冷劑與外部空氣的熱量的室外熱交換器3 ;和將制冷劑減壓的減壓器4。室內(nèi)機(jī)7具有交換制冷劑與室內(nèi)空氣的熱量的室內(nèi)熱交換器6。另外,用液體側(cè)連接制冷劑配管8、氣體側(cè)連接制冷劑配管9將室內(nèi)機(jī)7和室外機(jī)5連接成環(huán)狀構(gòu)成。
      [0036]以二氟甲烷(R-32)為基礎(chǔ)成分,R-32的濃度為70 %以下,并且混合四氟丙烯(HF0-1234yf或HF0-1234ze)得到的混合制冷劑,封入到構(gòu)成本實(shí)施方式的空氣調(diào)節(jié)機(jī)的制冷循環(huán)中,并在其中循環(huán)。另外,優(yōu)選使用分別將兩成分混合或?qū)⑷煞只旌系玫降闹评鋭沟萌蜃兣瘽搫?shì)為3以上、500以下,優(yōu)選為350以下,更優(yōu)選為150以下。
      [0037]在空氣調(diào)節(jié)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)(供冷),由壓縮機(jī)I壓縮后的制冷劑成為高溫高壓的制冷劑,送至室外熱交換器3。然后,與外部空氣熱交換散熱,成為高壓的液態(tài)制冷劑,送至減壓器4。在減壓器4中被減壓成為低溫低壓的二相制冷劑,通過(guò)液體側(cè)連接制冷劑配管8,送至室內(nèi)機(jī)7。在室內(nèi)機(jī)7中,制冷劑進(jìn)入到室內(nèi)熱交換器6,與室內(nèi)空氣熱交換吸熱,蒸發(fā)氣化成為低溫的氣體 制冷劑。此時(shí),室內(nèi)空氣被冷卻,對(duì)室內(nèi)供冷。制冷劑進(jìn)而通過(guò)氣體側(cè)連接制冷劑配管9,返回室外機(jī)5,返回到壓縮機(jī)I。
      [0038]接著,對(duì)本實(shí)施方式的空氣調(diào)節(jié)機(jī)在氣氛溫度為50°C以上的動(dòng)作進(jìn)行說(shuō)明。
      [0039]表1和圖2表示在室內(nèi)干球溫度32°C、濕球溫度23°C、室外干球溫度55°C的條件下,制冷劑采用 R-410A、R-32、R-32/HF0-1234yf = 70/30wt%、50/50wt%時(shí)的、制冷循環(huán)特性(全球變暖潛勢(shì)(GWP)、排出溫度、效率(C0P))。效率(COP)基于R-410A的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),令該情況為100%,令壓縮機(jī)的壓縮機(jī)效率相同而計(jì)算。
      [0040][表 1]
      【權(quán)利要求】
      1.一種空氣調(diào)節(jié)機(jī),其特征在于: 具有將壓縮機(jī)、冷凝器、減壓器、蒸發(fā)器連接而構(gòu)成的制冷循環(huán), 在所述制冷循環(huán)內(nèi),封入有以二氟甲烷(R32)和四氟丙烯(HF0-1234yf或HF0-1234ze)為主要成分且R32的濃度為70%以下的混合制冷劑,所述混合制冷劑在所述制冷循環(huán)內(nèi)循環(huán),且 所述制冷循環(huán)在超過(guò)50°C的氣氛溫度使制冷劑冷凝。
      2.如權(quán)利要求1所述的空氣調(diào)節(jié)機(jī),其特征在于: 所述冷凝器的冷凝制冷劑的飽和溫度超過(guò)60°C。
      3.如權(quán)利要求1或2所述的空氣調(diào)節(jié)機(jī),其特征在于: 作為所述制冷劑,使用全球變暖潛勢(shì)為3以上500以下的制冷劑。
      4.如權(quán)利要求1?3中任一項(xiàng)所述的空氣調(diào)節(jié)機(jī),其特征在于: 作為用于所述壓縮機(jī)的冷凍機(jī)油,使用以聚氧化亞烷基二醇類(lèi)、聚乙烯醚類(lèi)、聚(氧化)亞烷基二醇或其單醚與聚乙烯醚的共聚物、多元醇酯類(lèi)、以及聚碳酸酯類(lèi)中任意種含氧化合物為主要成分的合成油、以烷基苯類(lèi)或α烯烴類(lèi)為主要成分的合成油、或者礦物油。
      【文檔編號(hào)】C10N40/30GK103998873SQ201280060234
      【公開(kāi)日】2014年8月20日 申請(qǐng)日期:2012年11月21日 優(yōu)先權(quán)日:2011年12月8日
      【發(fā)明者】藤高章, 川邊義和, 丸本一彥 申請(qǐng)人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社
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