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20
地球温暖化防止のための冷凍空調機器業界の取組み 地球温暖化防止のための冷凍空調機器業界の取組み 1

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地球温暖化防止のための冷凍空調機器業界の取組み地球温暖化防止のための冷凍空調機器業界の取組み

1

目次目次 contentscontents

1.冷媒種別の市中バンク推定Refrigerants Stock in Japan

2.温暖化防止への取り組み

2

温暖化防 の取り組み

3.大気排出抑制 今までと今後の活動

4.新世代冷媒・機器の開発

Improvement of refrigerant recovery rate and curb leakage

Transition to new refrigerants

JRAIA Principles for Global Warming Prevention Measures

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

ment(

mill

ion

ton

CO

2eq.

CFC HCFC HFC

Refrigerants Stock in Japan(JRAIA Estimated)

Commitment period by Kyoto ProtocolPhase out of HCFC22 from new units in Japan

Phase out of HCFC Production by Montreal Protocol

冷媒種別の市中バンク推定

33

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Refr

igera

nt

stock

inequ

ipm

温暖化防止への取り組み温暖化防止への取り組み

・日本冷凍空調工業会の新しい「温暖化防止への基本的な考え方」を公表

・昨年末より、フロン対策審議会、フロン対策の技術委員会を立ち上げ、工業会の行動と取組を決定

4

機器の機器の

省エネルギー省エネルギー

エネルギー起源CO2排出抑制

冷媒の冷媒の

大気排出抑制大気排出抑制

・冷媒回収促進

・製造時の排出抑制

・使用時漏えいの低減

新冷媒への新冷媒への

転換推進転換推進

・自然冷媒の利用

・低GWP冷媒の探索

冷媒の大気排出の抑制冷媒の大気排出の抑制Improvement of refrigerant recovery rate and curb leakageImprovement of refrigerant recovery rate and curb leakage

5

大気排出抑制 今までと今後の活動

生産時 使用時

・生産時漏れ ・稼働時漏れ

・生産時の漏えい率を10%削

廃棄時

・廃棄時未回収

・フロン法の啓発活動

・機器の漏えい低減活動

6

減する自主行動(2002比)

・冷媒回収推進技術センター事業

・ユーザーへの周知活動充てん冷媒量のCO2表示「見える化」

従来の活動

今後の活動

・現在の活動を継続

・機内・機器間の接続法新規格・定期点検・設置技術力認定をガイドライン化

・サービス時回収推進(法制化前より)

生産時冷媒漏えい率の削減実績

2002年よりの自主行動計画:生産時の冷媒漏えいを10%(02

日冷工 HFC排出抑制自主行動計画

家庭用エアコン

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

'02 '03 '04 '05 '06

(Year)

(%)

生産時漏洩率

目標ライン

7

(年度比)削減する

・生産時冷媒の漏えい率として0.2%を達成・精密充てん装置の採用による充てん量の厳格管理・充てんプロセスでの徹底した漏えい抑制

業務用冷凍空調機器

-18-16-14-12-10-8-6

-4-20

'02 '03 '04 '05 '06

(Year)

(%)

生産時漏洩率(基準年との比較)

目標ライン

120 221

219305

464

1

1

4

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

不明

HFC

回収量(単位:トン)

合計1798

合計987合計931

合計1355 合計1384

合計1936 合計1941

機器整備時の冷媒回収自主行動

8

612416 384 298 322 336 259

310

435

849865

1257 1295

1,21761

80

41

0

200

400

600

800

1,000

00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度

HFC

HCFC

CFC

日冷工 会員会社自主調査結果・2000年度より、会員企業が機器整備時を中心に冷媒を回収する自主的な活動を行っており、優秀企業に対しては表彰も実施。06年度の自主回収量は約1950トンに達している。

使用時漏えいに関する今までの活動実績

機器の使用時漏えいの抑制

廃棄時未回収

・ 各社とも市中でのガス漏れを低減するための活動を実施・ Heガスを用いた漏えい検査の厳格化、ロウ付けプロセスの改善などにより大きな効果を上げている

・ 下図のA社の例では過去4年の活動で20%に低減

100

120

9

回収残り回収時漏れ

10094

81

65

31 2923

18

0

20

40

60

80

100

H16/上 H16/下 H17/上 H17/下 H18/上 H18/下 H19/上 H19/下

市場ガス漏れ件数(指数)

82%低減

廃棄時回収 今までの活動実績

フロン法の 啓発活動

・ INFREP(フロン回収推進産業協議会)発足 2007/4・ 説明会への講師派遣(06年からの累積)で100件以上、参加者2万人・ 第一種特定製品の冷媒封入シール貼付実績 160万枚以上(平成14年4月以前に販売された機器にはシールが貼付されていないため、会員企業がサービス時などを利用して市中機器に貼付する活動を実施)

10

冷媒回収推進・技術センター事業

・ 回収技術者教育研修と認定:現在までの登録技術者 50000名超・ 回収に係る技術の開発・再生事業所の認定

使用時漏えいに関する今後の活動

日冷工の活動

・ 今年5月より、漏えい対策に関する委員会を立ち上げた・ 8月に漏えい対策に関する詳細な提言書を作成・ 現在、その提言に基づいて、各機器群毎の細部を作成中・ 来年度よりITネットワークを用いた遠隔漏えい検知モデル事業・ 日設連などの他団体とも今後連携

11

漏えい対策の概要

・ 機器製造者の責務として、漏えい発生となる要因を低減するための日冷工傘下企業の自主行動を提言(機内の配管接続の新規格、新継手の採用など)

・ 機器製造者以外の、設置・使用・移設・点検・修理作業に関連して発生する漏えいを低減するための遵守事項をガイドラインとしてまとめ、JRA規格として発行する(設置事業者の資格認定、配管接続の新規定、定期点検の実施など)

使用時漏えい対策のガイドライン

廃棄時未回収

漏えい対策の内容

・ 機器製造者①製造時の漏れ検査徹底②製造工場内での冷媒管理の記録③漏れの低減のための諸施策

12

回収残り回収時漏れ

・機内・機器間の接続法・継手の新規格の採用

・ 機器製造者以外の、設置・使用・移設・点検・修理作業の関連するガイドラインの作成①設置事業者の技術力規定②現地配管の接続法の新規格③施工時の漏えい確認作業④定期点検の実施

ITネットワークを利用した冷媒漏えい検知のモデル事業

・来年度より、業務用空調・低温機器分野で、ITネットワークを用いた冷媒漏えい検知・迅速な修理のモデル事業を実施予定・対象機器は40000~50000台規模・漏えい抑制効果、漏えい部位、漏えい量などを調査

13

ユーザー等への周知活動 「見える化」

・回収率の向上には 特にユーザーへの周知が必要と考えられる

今後の廃棄時回収率の向上に向けた活動

14

回収率の向上には、特にユ ザ への周知が必要と考えられる・機器本体の目に触れる位置に、注意喚起表示・例えば、「炭酸ガス●●kg相当の温暖化ガスが封入されています。廃棄する場合には適切な取り扱いが必要です」・当会の表示ガイドラインとして規定(09/3予定)。・対象機器、貼付位置、表示文言などについて検討中

新世代冷媒・機器の開発新世代冷媒・機器の開発Transition to new refrigerants

15

自然冷媒、低GWP冷媒を用いた機器の開発

・10年以上前から各社とも自然冷媒を用いた機器の開発に注力・過去数年で、CO2,NH3,HCなどを用いた機器を発売・小型冷蔵庫(HC)以外は十分に普及していない・メインストリームである空調機器については、現状、適切な冷媒がない(安全性・環境性・性能を満足するものがない)

今までの活動

16

今年度からの活動

・対象冷媒をLCCP評価の点で再整理・NEDO事業に会員の有力企業が参画し、「低GWP冷媒を用いた機器の開発」に着手、官民一体となった定置式の開発スキームがスタート・上記開発の対象はメインストリームである空調機器(当初は家庭用エアコンディショナーを対象)

アンモニア

プロパン

二酸化炭素

空気

2段又はカスケード

超低温冷凍機

アンモニア

二酸化炭素

空気

低GWP冷媒

二酸化炭素

アンモニア

プロパン

大型空調

低GWP冷媒

二酸化炭素

アンモニア

プロパン

製品化していない領域

普及難

現場設置型

・冷媒充填量大

・メンテナンス頻度大

低エミッション冷媒機器の実用化状況

17

アンモニア

冷凍庫

0-10-20-40-60 10 20 40 60

二酸化炭素

ブタン

プロパン

カーエアコン

プ ン

ルームエアコン

二酸化炭素

プロパン

二酸化炭素

プロパン

自動販売機

製品化したが充分に普及していない領域

給湯

イソブタン

プロパン

冷凍冷蔵庫

二酸化炭素

普及容易

普及している領域

産業用冷凍 空調冷凍・冷蔵 加熱

工場出荷型

・冷媒充填量小

・メンテナンス頻度小

冷媒に要求される条件

化学的性質

安全性・環境性

装置の各材料を腐食しない(絶縁含む)

毒性がない

可燃性や爆発性の問題がない

ODP=0、GWPが小さい←(大気寿命が短い)

冷凍機油や潤滑剤と反応しない

長期に渡り分解や変質を起こさない

demanded physical properties

18

蒸発潜熱が大きい

熱物性

その他

蒸気の熱容量(比熱)が小さい

粘性が小さく・熱伝導率が大きい

冷凍機油との相溶性が大きい

電気絶縁性が高い

経済性が良い

適度な沸点と臨界点/適度な蒸気圧

GWP GWP-RM

Presentation in 2004 at;Earth Technology Forumand Symposium in Kobe GWP GWP-RM

HFO1234yf

4 [23]*

• In 2008; Working Group• for Refrigerant Data-Base

LCCP評価に用いた冷媒List of Refrigerants for LCCP Prediction

19

R32 550 12

R290(propan)

6.3 Lessthan 0.5

R722(CO2)

1 Nearly0

R410A 1975 23

R32 675 12

R290(propan)

6.3 Lessthan 0.5

R722(CO2)

1 Nearly0

R410A 2077 23* Not Available (Tentatively the same value as R410A is used for prediction.)

RAC 2.5kw(小型家庭用エアコン、冷媒回収率50%で評価)の場合

冷媒種別の総合的な温暖化インパクト試算とエネルギー効率冷媒種別の総合的な温暖化インパクト試算とエネルギー効率

RAC2.5kw LCCP

13

28

3388

4014

365

2.4

R32 (1 1k )

HFO-1234(1.2kg)

RM

Indirect

Direct

RAC 2.5kw 冷房運転電力比

98

120

Comparison of LCCP and Energy Consumption Ratio for CoolingOperation of 2.5Kw Room Air Conditioner

20

30

0

0.2

13

3443

4871

4160

3388

1357

0.5

1.4

365

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

R410A (1.3kg)

CO2 (0.95kg)

プロパン (0.44kg)

R32 (1.1kg)

LCCP(CO2-kg)

100

143

130

98

40 60 80 100 120 140 160

(%)

R410A CO2 プロパン R32 1234YF

燃焼性 なし なし あり あり 若干あり

毒 性 なし なし なし なし 評価中