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JP2000309789A - 着火爆発性のない混合作動流体およびそれを用いた冷凍装置 - Google Patents

着火爆発性のない混合作動流体およびそれを用いた冷凍装置

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Publication number
JP2000309789A
JP2000309789A JP11118671A JP11867199A JP2000309789A JP 2000309789 A JP2000309789 A JP 2000309789A JP 11118671 A JP11118671 A JP 11118671A JP 11867199 A JP11867199 A JP 11867199A JP 2000309789 A JP2000309789 A JP 2000309789A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
weight
lubricating oil
working fluid
refrigerant
mixed working
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP11118671A
Other languages
English (en)
Inventor
Takeo Komatsubara
健夫 小松原
Hideaki Kamiya
英昭 神谷
Yasuki Takahashi
康樹 高橋
Miyuki Kawamura
美由紀 川村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP11118671A priority Critical patent/JP2000309789A/ja
Publication of JP2000309789A publication Critical patent/JP2000309789A/ja
Pending legal-status Critical Current

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  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Fireproofing Substances (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 成層圏オゾン層への影響がなく、地球温暖化
に対する影響がほとんどなく、安定性に優れ、着火源の
ある装置内に万一漏洩しても着火爆発しない混合作動流
体を提供する。 【解決手段】 0.5重量%から35重量%未満の3弗
化沃化メタンと、65重量%を超え99.5重量%以下
のジフルオロメタンとからなる冷媒と(但し、3弗化沃
化メタン+ジフルオロメタン=100重量%)、冷凍サ
イクルに使用する冷凍機油としてエポキシ安定剤を必須
成分として含有する潤滑油とを含む混合作動流体により
課題を解決できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、着火爆発性のない
混合作動流体およびそれを用いた冷凍装置に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】冷蔵庫、空気調和機などは冷媒としてク
ロロジフルオロメタン(R22、沸点−40.8℃)が
使用されていた。そして、冷凍機油としては流動点が−
15℃以下のナフテン油、パラフィン油、アルキルベン
ゼン油などが用いられていた。R22は分子内に塩素基
を有するため冷媒自体が極圧剤として働くので圧縮機の
摺動部における金属凝着に起因する焼き付きがなく、摩
耗量も少なく、信頼性の高い製品が提供されていた。し
かし、R22は、その高いオゾン破壊の潜在性により、
大気中に放出されて地球上空のオゾン層に到達すると、
このオゾン層を破壊する問題からフロン規制の対象とな
っている。
【0003】このオゾン層の破壊は、冷媒中の塩素基
(Cl)により引き起こされる。そこで、塩素基を含ま
ない冷媒、例えば、ジフルオロメタン(HFC−32、
R32、沸点−52℃)などが地球温暖化効果(GW
P)が比較的小さいことおよび高効率(COPが約10
%アップする)であるなどの理由からR22の代替冷媒
として考えられている。
【0004】一方、R32と相溶性のある冷凍機油とし
てポリオールエステル系油が検討されているが、このポ
リオールエステル系油は圧縮機に使用する場合に、圧縮
機内部の摺動部材の摩擦・摩耗が大きく温度が上昇しや
すいので、その熱により加水分解したり、酸化鉄などの
作用で分解したりして、脂肪酸や金属石鹸などが生じ、
この脂肪酸などにより摺動部材に腐食を起こさせたり、
摩耗によってスラッヂ成分が発生してキャピラリチュー
ブなどを詰まらせる問題があった。
【0005】また、R32の最大の欠点は着火爆発性が
あることであり、これを使用するためには冷蔵庫、冷凍
機などの冷凍装置に厳格な防爆対策が必要であり、機器
が高価となり使い勝手も悪いものとなる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明の第1の目的
は、R22の代替冷媒として使用することができ、成層
圏オゾン層に及ぼす影響がほとんどないR32を主体と
する混合作動流体であって、地球温暖化に対する影響も
小さく、着火源のある装置内に万一漏洩しても着火爆発
性がなく、しかも従来の鉱油(ナフテン油、パラフィン
油)、アルキルベンゼン油、ポリオールエステル系油、
ポリビニルエーテル系油、フッ素系油等と一緒に用いる
ことができる安定性に優れた混合作動流体を提供するこ
とであり、本発明の第2の目的はこの混合作動流体を用
いた信頼性の高い冷凍装置を提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明者等は、従来の問
題を解決するために鋭意研究した結果、R32に対して
不燃性の3弗化沃化メタンを特定の範囲内で少量混合し
た冷媒を用いることにより、着火源のある装置内に万一
漏洩しても着火爆発性がなくなることを見いだし、ま
た、冷凍サイクルに使用する冷凍機油として従来使用さ
れていた鉱油(ナフテン油、パラフィン油)、アルキル
ベンゼン油、ポリオールエステル系油、ポリビニルエー
テル系油等に特定の安定剤を少量添加した潤滑油を用い
ることにより安定性を向上できることを見いだし、本発
明を完成するに到った。
【0008】上記課題を解決するための請求項1の発明
は、0.5重量%から35重量%未満の3弗化沃化メタ
ンと、65重量%を超え99.5重量%以下のジフルオ
ロメタンとからなる冷媒と(但し、3弗化沃化メタン+
ジフルオロメタン=100重量%)、冷凍サイクルに使
用する冷凍機油としてエポキシ安定剤を必須成分として
含有する潤滑油とを含むことを特徴とする着火爆発性の
ない混合作動流体に関する。
【0009】請求項2の発明は、請求項1記載の混合作
動流体において、前記潤滑油に対して0.05〜2重量
%のエポキシ安定剤が含有されることを特徴とするもの
である。
【0010】請求項3の発明は、請求項1あるいは請求
項2記載の混合作動流体において、前記潤滑油に対して
さらに極圧添加剤および/または銅不活性化剤を添加し
たことを特徴とするものである。
【0011】請求項4の発明は、0.5重量%から35
重量%未満の3弗化沃化メタンと、65重量%を超え9
9.5重量%以下のジフルオロメタンとからなる冷媒と
(但し、3弗化沃化メタン+ジフルオロメタン=100
重量%)、冷凍サイクルに使用する冷凍機油としてエポ
キシ安定剤を必須成分として含有する潤滑油とを含む着
火爆発性のない混合作動流体を使用することを特徴とす
る冷凍装置に関する。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。
本発明で用いる3弗化沃化メタン(CF3 I、沸点−2
2.7℃)は、1つの炭素原子と3つの弗素原子と1つ
の沃素原子から成り、分子構造中に塩素を含まないた
め、オゾン破壊能力がほとんどない。またそのGWPは
炭酸ガス(CO2)と同程度になるものである。
【0013】この3弗化沃化メタンは不燃性物質であっ
て、40重量%以下のR32に35〜80重量%混合す
ることによってR32を不燃化できることが知られてい
る(例えば、特開平8−277389号公報)。
【0014】本発明において、65重量%を超え99.
5重量%以下のR32に0.5重量%から35重量%未
満、好ましくは0.5重量%から20重量%の3弗化沃
化メタンを混合する(但し、3弗化沃化メタン+ジフル
オロメタン=100重量%)ことによってR32の着火
爆発性がなくなることが見いだされた。3弗化沃化メタ
ンが0.5重量%未満では着火爆発性が存在する恐れが
あり、35重量%以上では着火爆発性はないが、不経済
となる上、潤滑油との安定性が悪化する。
【0015】本発明においては従来使用されていた鉱油
(ナフテン油、パラフィン油)、アルキルベンゼン油、
ポリオールエステル系油、ポリビニルエーテル系油、フ
ッ素系油等に特定の安定剤を少量添加した潤滑油を用い
ることにより安定性を向上できる。潤滑油にエポキシ安
定剤を添加することにより、好ましくは潤滑油に対して
0.05〜1〜2重量%、さらに好ましくは潤滑油に対
して0.25〜1重量%添加することによりR32、3
弗化沃化メタンと一緒に前記鉱油(ナフテン油、パラフ
ィン油)、アルキルベンゼン油、ポリオールエステル系
油などの潤滑油を安定に長期間使用することができる。
【0016】このようにして3弗化沃化メタン(沸点−
22.7℃)は、R32(沸点−52℃)に混合し、組
成範囲を特定することによって、R22(沸点−40.
8℃)とほぼ同等の沸点を有する混合物を構成すること
を可能とし、かつR32の着火爆発性をなくすことによ
って、R22の代替冷媒として使用することができるも
のである。そして本発明の混合作動流体は通常の冷凍装
置にそのまま使用可能である。
【0017】本発明で用いる冷媒は、塩素を含まない3
弗化沃化メタンと、R32から成る特定組成の混合物で
あり、成層圏オゾン層に及ぼす影響をほとんどなくする
ことを可能とするものであり、特定された組成範囲にお
けるODPも0と予想される。
【0018】本発明で用いる冷媒は、GWPが炭酸ガス
(CO2 )と同程度になる可能性のある3弗化沃化メタ
ンと、GWPがかなり小さいR32から構成されるため
地球温暖化に対する影響を小さくできる。
【0019】本発明における着火爆発性の試験は、簡易
実験方法として次のように行った。まず、第1の方法と
して、図1に示したような試験容器1を用いた。試験容
器1は前面に蓋2が備えられており、容器内部3で爆発
が発生すると蓋2が開くようになっている。4は冷媒試
料を入れた容器であり、中に入れた冷媒試料を容器内部
3へ供給する。5はダイナモを用いた自動車用プラグか
らなる着火源であり、6はファンであり、容器内部3へ
供給された冷媒試料を攪拌して均一に分散させる。7は
のぞき窓であり、容器内部3の爆発などの様子をこの窓
7を通して見ることができる。8は冷媒試料の入口であ
る。
【0020】着火爆発性の試験を行う際は、常温、常圧
下、蓋2を閉めた容器内部3へ容器4を操作して冷媒試
料を入口8から所定量供給する。そしてファン6を作動
させて冷媒試料を容器内部3に均一に分散させる。着火
源5は冷媒供給のスタート時から動作させてガスに着火
する。着火爆発性の判定は、容器内部3で爆発が発生し
て蓋2が開くかどうかによって判定を行う。
【0021】この着火爆発性の試験の結果、R32単独
の場合は爆発範囲内の濃度において必ず着火爆発するこ
とが判った。しかしR32に3弗化沃化メタンを混合す
ることによって着火爆発性が抑制され、R32に0.5
重量%以上の3弗化沃化メタンを混合することによって
着火爆発性がなくなることが判った。3弗化沃化メタン
は不安定な物質であり、35重量%以上添加すると潤滑
油の安定性が低下するので添加量は少ない方がよく本発
明における上限は35重量%未満である。
【0022】また、第2の方法として、図2に示したよ
うな試験を常温、常圧下で行った。すなわち、先ずバー
ナ9に点火して炎10を形成させ、この炎10に向かっ
て約10cm後方から冷媒試料を入れた容器4の噴射口
11から冷媒試料を噴射する。12は炎であり、13は
噴射された冷媒試料である。
【0023】この試験の結果、R32単独の場合は約4
0cm長さの炎12が形成されるとともに炎12が逆行
して、噴射されたR32(13)に伝播して噴射口11
に達した。それに対してR32に3弗化沃化メタンを少
量ずつ混合することによって炎12が逆行することが少
なくなり、R32に0.5重量%以上の3弗化沃化メタ
ンを混合することによって炎12が逆行することがなく
なった。この試験の結果を上記着火爆発性の試験の結果
と合わせて考慮して冷媒試料の着火爆発性の有無を判定
した。
【0024】本発明におけるR32に3弗化沃化メタン
を混合した冷媒に使用する潤滑油の安定性の試験は、簡
易実験方法として次のようなシールドチューブテストを
行った。まず、図3に示したようなチューブ14に銅線
15、アルミニウム線16、鉄線17を入れ、次いで潤
滑油試料18を1.5cc入れ、最後にR32に3弗化
沃化メタンを混合した冷媒19を0.5g入れてチュー
ブ14の口部20を密封する。このようにして密封した
シールドチューブ21を150℃に維持して、30日経
過後の潤滑油試料18の色相の変化、銅線15、アルミ
ニウム線16、鉄線17の色相の変化、スラッジの発生
の有無、全酸価(mgKOH/1.5ml)などを測定
した。ナフテン系潤滑油を用い、この潤滑油に対してエ
ポキシ安定剤を0.25重量%配合した場合と、エポキ
シ安定剤を配合しなかった場合について潤滑油の安定性
を試験した結果を表1に示す。
【0025】
【表1】
【0026】表1から、R32に3弗化沃化メタンを8
重量%、15重量%、36重量%混合した場合、エポキ
シ安定剤を配合しないと潤滑油が黒く変色し安定性が△
〜×で悪く、3弗化沃化メタンを45重量%混合した場
合はエポキシ安定剤を配合しないと潤滑油が黒く変色す
るとともにドロドロ状態になって安定性が××で悪いこ
とが判る。それに対して潤滑油に対してエポキシ安定剤
を0.25重量%配合した場合は3弗化沃化メタンが8
重量%および15重量%の場合には安定性が○で優れて
いるが、3弗化沃化メタンが36重量%の場合には安定
性が△、45重量%の場合は安定性が××で悪いことが
判る。
【0027】本発明の混合作動流体は、冷凍機油として
エポキシ安定剤を必須成分として含有する潤滑油を含む
が、エポキシ安定剤の具体例としては、例えば、モノメ
チルグリシジルエーテル、モノブチルグリシジルエーテ
ル、モノヘキシルグリシジルエーテル、2−エチルヘキ
シルグリシジルエーテル、モノデシルグリシジルエーテ
ル、イソオクタデシルグリシジルエーテル、モノステア
リルグリシジルエーテルなどのモノアルキルグリシジル
エーテル、およびモノフェニルグリシジルエーテル、モ
ノsec−ブチルフェニルグリシジルエーテルなどのモ
ノアリルグリシジルエーテル、および2−エチルヘキサ
ン酸グリシジルエーテル、ノナン酸グリシジルエーテル
などの脂肪酸グリシジルエーテル、およびエポキシ化オ
レイン酸メチル、エポキシ化オレイン酸ブチル、エポキ
シ化オレイン酸オクチル、エポキシ化ステアリン酸メチ
ル、エポキシ化ステアリン酸ブチル、エポキシ化ステア
リン酸オクチルなどのエポキシ化脂肪酸モノエステルお
よびこれらの2つ以上の混合物などを挙げることができ
る。
【0028】本発明においてはエポキシ安定剤以外に、
他の安定剤を加えることができる。具体的には、ヒンダ
ードフェノール構造、アリールアミン構造、ヒンダード
ピペリジン構造、チオエーテル構造、ホスファイト構造
の化合物が単独、あるいは組み合わせて使用できる。例
えば、ヒンダードフェノール構造のものとしては、2、
6−ジーターシャルブチル−4−メチルフェノール、
2、4、6−トリターシャルブチルフェノール、スチレ
ン化フェノールやその構造を有する誘導体などのアルキ
ルフェノール、2、2’−メチレンビス(4−メチル−
6−ターシャルブチルフェノール)、4、4’−イソプ
ロピリデン−ビスフェノール、4、4’−ブチリデン−
ビス(6−ターシャルブチル−3メチル)フェノール、
1、1−ビス−(4−オキシフェニル)シクロヘキサン
やその構造を有する誘導体などのモノアルキレンジアル
キルフェノール、2、6−ビス(2’−ヒドロキシ−
3’−ターシャルブチル−5’−メチルベンジル)−4
−メチルフェノールやその誘導体などのジアルキレント
リアルキルフェノール、2、2’−チオビス−(4−メ
チル−6−ターシャルブチルフェノール)、4、4’−
チオビス−(3−メチル−6−ターシャルブチルフェノ
ール)やその構造を有する誘導体などのビスフェノール
モノサルファイドなどが代表的なものとしてあげられ
る。
【0029】アリールアミン構造としては、フェニル−
α−ナフチルアミン、フェニル−β−ナフチルアミン、
N、N’−ジフェニル−p−フェニレンジアミン、N、
N’−ジ−β−ナフチル−p−フェニレンジアミン、N
−シクロヘキシル−N’−フェニル−p−フェニレンジ
アミン、p−ヒドロキシ−ジフェニルアミン、p−ヒド
ロキシフェニル−β−ナフチルアミン、2、2、4−ト
リメチル−1、2−ジヒドロキノリンや誘導体などがあ
る。
【0030】さらに、チオエーテルとしては、チオビス
(β−ナフトール)、メルカプトベンゾチアゾール、メ
ルカプトベンゾイミダゾール、ドデシルメルカプタンな
どや誘導体、ホスファイトとしては、トリフェニルホス
ファイト、トリ2−エチルヘキシルホスファイト、トリ
ノニルフェニルホスファイトなどの有機亜燐酸化合物な
どが用いられる。これらは、単独あるいは複数を混ぜて
使用することができ、分量としては用いる潤滑油に対し
て数重量%程度でよく、化合物の選択によっては1重量
%以下でも充分な効果が得られる。
【0031】本発明においては潤滑油に対してさらに極
圧添加剤および/または銅不活性化剤を添加することが
できる。銅不活性化剤を添加することにより冷凍サイク
ル中の熱交換器、管路、その他部品に使用されている
銅、銅合金などの腐食などを抑制できる。
【0032】本発明で用いる銅不活性化剤は、ベンゾト
リアゾール(BTA)およびその誘導体(例えば5−メ
チル−1H−ベンゾトリアゾール、1−ジオクチルアミ
ノメチルベンゾトリアゾールなど)、イミダゾリン、ピ
リミジン、インダゾールなどの窒素化合物、1,3,4
−チアジアゾールポリスルフィド、1,3,4−チアジ
アゾリル−2,5−ビスジアルキルジチオカルバメー
ト、2−(アルキルジチオ)ベンゾイミダゾールなどの
硫黄および窒素を含む化合物、その他β−(o−カルボ
キシベンジルチオ)プロピオンニトリルまたはプロピン
酸、ジアルキルジチオりん酸亜鉛などでもよく特に限定
されない。
【0033】しかし、これらの内ベンゾトリアゾール
(BTA)およびその誘導体は好ましく使用できる。潤
滑油に対する銅不活性化剤の添加量は特に限定されない
が、具体的には例えば、1〜100ppm(重量)程
度、好ましくは5〜50ppm(重量)程度添加する例
を挙げることができる。
【0034】ベンゾトリアゾール系の化合物は鉱油など
の飽和炭化水素系冷媒に難溶で、溶解性が小さい場合が
多いので、更に溶解助剤としてスルフォネートなどを併
用して添加することができる。
【0035】本発明で用いる極圧添加剤は公知の極圧添
加剤を用いることができる。具体的には例えば、硫黄系
極圧添加剤、ハロゲン系極圧添加剤、りん系極圧添加
剤、有機金属化合物系極圧添加剤、およびこれらの組み
合わせからなる極圧添加剤を挙げることができる。
【0036】硫黄系極圧添加剤としては、具体的には例
えば、硫化油脂類、ジベンジルサファイド、有機ポリサ
ルファイド、ポリフェニレンサルファイド、アルデヒド
ヒドロカーボンサルファイド、ジエタノールジサルファ
イド脂肪酸エステルなどを挙げることができる。
【0037】ハロゲン系極圧添加剤としては、具体的に
は例えば、塩素化パラフィンワックス、塩素化ナフタレ
ン、塩素化ポリフェニル、塩素化アルキルベンゼンなど
の塩素化炭化水素類、メチルトリクロロステアレート、
ペンタクロロペンタジエノイック酸などの塩素化カルボ
ン酸誘導体、ベンジルアイオダイトなどのよう素化合
物、ポリフッ化脂肪族カルボン酸、フロロアルキルポリ
シロキサンなどのフッ素化合物などを挙げることができ
る。
【0038】りん系極圧添加剤としては、具体的には例
えば、トリクレジルホスフェート(TCP)などのホス
フェート類、トリブチルホスファイトなどのホスファイ
ト類などを挙げることができる。トリクレジルホスフェ
ートは本発明において好ましく使用できる。
【0039】有機金属化合物系極圧添加剤としては、具
体的には例えば、ナフテン酸鉛やオレイン酸鉛などのナ
フテン酸塩や脂肪酸塩、ジアルキルジチオりん酸亜鉛な
どのチオりん酸塩、チオカルバミン酸塩、アミンヘキサ
フルオロチタネートなどのチタン化合物、ジブチル錫サ
ルファイドなどの錫化合物やジメチルジエチルゲルマニ
ウムなどのゲルマニウム化合物、ジベンジルボレートな
どのほう素化合物、ビス(トリオルガノシリル)ホスフ
ェートなどのシリコン化合物などを挙げることができ
る。本発明においては上記の硫黄系極圧添加剤、ハロゲ
ン系極圧添加剤、りん系極圧添加剤、有機金属化合物系
極圧添加剤などの同種あるいは他種のものを2つ以上組
み合わせて使用できる。
【0040】本発明においては潤滑油に対してさらに本
発明の主旨を逸脱しない範囲において、ヒンダードフェ
ノール構造のフェノール系酸化防止剤(例えばDBPC
など)、亜りん酸エステル(トリフェニルホスファイト
など)、消泡剤(例えばシリコン系消泡剤など)などの
他の公知の添加剤を配合しても差し支えない。
【0041】冷凍冷蔵庫等の冷凍装置の一実施形態を図
4に示す。図4において、31は冷蔵庫本体であり、収
容室32は冷蔵室32a、野菜室32b、冷凍室32
c、製氷室32d、図示しない切替室32eに区画形成
されている。図示しない切替室32eは、使用者が任意
の温度に切り替えて使用できるようになっている。収容
室32の背面下部には、蒸発器33を配設し、そして収
容室32の背面側であって蒸発器33から上下方向に延
びるダクト34およびダクト34の上部に冷気循環用の
送風ファン35を設置しており、蒸発器33にて冷却さ
れた空気を循環し、収容室32内を冷却するようにし
て、冷蔵室32a、野菜室32b、冷凍室32c、製氷
室32d、図示しない切替室32eが各設定温度に維持
されるように、冷気が循環される。この冷蔵庫本体31
の下方には、機械室36が設置されている。この機械室
36内には、圧縮機37、図示しない凝縮器および凝縮
器用ファンが設置されている。
【0042】この冷蔵庫本体31は、0.5重量%から
35重量%未満の3弗化沃化メタンと、65重量%を超
え99.5重量%以下のR32からなる冷媒と(但し、
3弗化沃化メタン+R32=100重量%)、冷凍サイ
クルに使用する冷凍機油としてエポキシ安定剤を必須成
分として含有する潤滑油とを含む着火爆発性のない混合
作動流体が封入されている。
【0043】冷蔵庫本体31は、R32に対して所定範
囲内の配合割合の不燃性の3弗化沃化メタンを混合した
冷媒を用いることにより、混合作動流体が収容室32内
に万一漏洩しても着火爆発しないので安全性が高い。ま
た、冷凍サイクルに使用する冷凍機油として、潤滑油に
エポキシ安定剤を所定範囲内の少量添加したので潤滑油
の安定性が顕著に向上する。したがって、圧縮機内部の
摺動部材に腐食を起こさせたり、摩耗によってスラッヂ
成分が発生してキャピラリチューブなどを詰まらせるな
どがなくなり、摺動部材の摺動部における金属凝着に起
因する焼き付きや摩耗量が増大するなどがなくなり、長
期にわたり安定して運転できる。
【0044】
【発明の効果】本発明の混合作動流体は、成層圏オゾン
層に及ぼす影響がなく、また、地球温暖化に対する影響
がほとんどない。本発明の混合作動流体は安定性に優
れ、長期にわたり安定して使用できるるとともに着火源
のある装置内に万一漏洩しても着火爆発しない。本発明
の混合作動流体は空気調和機などに使用されていたR2
2を用いた機器でも使用可能である。
【0045】本発明の混合作動流体を用いた冷凍装置は
安定に長期間使用することができ、信頼性が高い。
【図面の簡単な説明】
【図1】 着火爆発性を試験する簡易実験方法を説明す
る説明図である。
【図2】 着火爆発性を試験する他の実験方法を説明す
る説明図である。
【図3】 潤滑油の安定性を試験する実験方法を説明す
る説明図である。
【図4】 本発明の冷凍装置の一実施形態を説明する説
明図である。
【符号の説明】
31 冷蔵庫本体 32 収容室 32a 冷蔵室 32b 野菜室 32c 冷凍室 32d 製氷室 33 蒸発器 34 ダクト 35 送風ファン 36 機械室 37 圧縮機
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) F25B 1/00 395 F25D 11/00 101A F25D 11/00 101 C09K 5/04 ZAB // C10N 30:00 40:30 (72)発明者 高橋 康樹 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 川村 美由紀 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 Fターム(参考) 3L045 AA04 BA01 CA02 DA02 EA01 HA01 PA04 4H028 AA25 BA05 4H104 BB09C BB22C BB30C DA02A EB02 EB08 EB11 LA20 PA20

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 0.5重量%から35重量%未満の3弗
    化沃化メタンと、65重量%を超え99.5重量%以下
    のジフルオロメタンとからなる冷媒と(但し、3弗化沃
    化メタン+ジフルオロメタン=100重量%)、冷凍サ
    イクルに使用する冷凍機油としてエポキシ安定剤を必須
    成分として含有する潤滑油とを含むことを特徴とする着
    火爆発性のない混合作動流体。
  2. 【請求項2】 前記潤滑油に対して0.05〜2重量%
    のエポキシ安定剤が含有されることを特徴とする請求項
    1記載の混合作動流体。
  3. 【請求項3】 前記潤滑油に対してさらに極圧添加剤お
    よび/または銅不活性化剤を添加したことを特徴とする
    請求項1あるいは請求項2記載の混合作動流体。
  4. 【請求項4】 0.5重量%から35重量%未満の3弗
    化沃化メタンと、65重量%を超え99.5重量%以下
    のジフルオロメタンとからなる冷媒と(但し、3弗化沃
    化メタン+ジフルオロメタン=100重量%)、冷凍サ
    イクルに使用する冷凍機油としてエポキシ安定剤を必須
    成分として含有する潤滑油とを含む着火爆発性のない混
    合作動流体を使用することを特徴とする冷凍装置。
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