JP2010514851A5 - - Google Patents

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  1. 少なくとも1つの温度制御ゾーンに結合することのできる伝熱システムであって、システムの要素が、
    (i)少なくとも1つの液体冷媒ライン、
    (ii)R22または7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物と共に用いるのに適した少なくとも1つの膨張弁、
    (iii)少なくとも1つの蒸発器、
    (iv)少なくとも1つの圧縮器、
    (v)少なくとも1つの凝縮器、
    (vi)少なくとも1つの蒸気冷媒ラインを含み、ここで要素の全てが、入口側と出口側とを有しており、要素(i)〜(vi)は一緒に流体連通しており、かつ7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物を収容しており、システムが、2つの端部を有する少なくとも1つの検出要素をさらに含み、ここで一つの端部が、少なくとも1つの蒸発器の出口側に通信可能に結合され、一つの端部が、少なくとも1つの膨張弁に通信可能に結合されており、少なくとも1つの検出要素が、R22を凝縮器−蒸発器回路に用いる場合の使用に適した流体を収容している伝熱システム。
  2. 少なくとも1つの蒸発器、少なくとも1つの分配器および少なくとも1つのR22向きの膨張弁、およびR22を凝縮器−蒸発器回路に用いる場合の使用に適した流体を有する少なくとも1つの検出要素を有する、冷蔵庫、ウォークインクーラー、冷却器、農産物ディスプレイケース、フリーザーまたは空調機器であって、改良が、凝縮器−蒸発器回路において、R22向きの検出要素を、7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、3
    9.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物と組み合わせて有することを含む、冷蔵庫、ウォークインクーラー、冷却器、農産物ディスプレイケース、フリーザーまたは空調機器。
  3. システムの凝縮器−蒸発器回路にR22を有し、R22膨張弁を有し、そしてR22を凝縮器−蒸発器回路に用いる場合の使用に適した流体を有する検出要素を有する伝熱システムを改良する方法であって、
    (i)R22を、システムの凝縮器−蒸発器回路から取り出し、
    (ii)システムの凝縮器−蒸発器回路を、R22と実質的に同じ飽和蒸気圧を有し、R22の冷却能力の少なくとも90%を有し、弁ローディング能力を上記R22膨張弁の130%を超えて増大しない代替組成物で充填することを含む、方法。
  4. 代替冷媒を用いることをさらに含み、前記方法は、7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物を、工程(ii)の充填冷媒として用いることを含む請求項3に記載の方法。
  5. 検出要素の流体を、工程(ii)で用いたのと同じ冷媒で置き換えることをさらに含む請求項3に記載の方法。
  6. 前記方法が、検出要素中の流体を、7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物で置き換えることをさらに含む請求項3に記載の方法。
  7. 前記方法が、膨張弁を、7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物用に選択された膨張弁で置き換えることをさらに含む請求項3に記載の方法。
  8. 少なくとも1つの温度制御ゾーンに結合することのできる冷蔵または空調システムであって、システムの要素が、
    (i)少なくとも1つの液体冷媒ライン、
    (ii)温度自動膨張弁、電子膨張弁、自動膨張デバイス、毛細管弁、フロート式膨張弁およびこれらの組み合わせからなる群から選択され、7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物と共に使用するために選択される少なくとも1つの計量装置、
    (iii)少なくとも1つの蒸発器、
    (iv)少なくとも1つの圧縮器、
    (v)少なくとも1つの凝縮器、
    (vi)少なくとも1つの蒸気冷媒ラインを含み、ここで要素の全てが、入口側と出口側を有し、要素(i)〜(vii)が、一緒に流体連通しており、かつ7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物またはR22を収容し、かつシステムが、2つの端部を有する検出要素をさらに含み、ここで、検出要素の一つの端部が、蒸発器の出口側に通信可能に結合され、他方の端部が、少なくとも1つの膨張弁に通信可能に結合しており、前記検出要素はその中に7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物を有するシステム。
  9. 少なくとも1つの計量装置が、R22と共に用いるために選択された少なくとも1つの温度自動膨張弁である請求項8に記載のシステム。
  10. 少なくとも1つの計量装置が、少なくとも2つの温度自動膨張弁と2つの検出要素とを含み、少なくとも1つの膨張弁が、R22で用いるために選択されたものであり、R22を凝縮器−蒸発器回路に用いる場合の使用に適した流体を1つの検出要素素子が収容しており、少なくとも1つの他の検出要素が、7.0〜9.0wtパーセントのジフルオロメタン、39.0〜50.0wtパーセントのペンタフルオロエタン、39.0〜50.0wtパーセントの1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および本質的に1.5〜1.8wt%のn−ブタンおよび0.4〜0.7wt%のイソペンタンまたは0.4〜0.7wt%のn−ペンタンからなる1.9〜2.5wtパーセントの炭化水素を含む組成物を収容している請求項8に記載のシステム。
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