JP3224766B2 - 二重効用吸収冷温水機 - Google Patents
二重効用吸収冷温水機Info
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
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- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/62—Absorption based systems
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Description
水機に係り、特に温水専用運転(高温再生器からの溶液
の出入りをなくした温水の単独運転)の際に、高温再生
器からの冷媒経路を凝縮器、蒸発器から遮断することが
できる二重効用吸収冷温水機に関する。
水機においては、高温再生器の冷媒蒸気を温水加熱器に
導き入れ、その凝縮潜熱により温水を取出す方式が一般
に採用されている。冷水負荷が全くなく、温水負荷だけ
の場合は、温水専用運転として、高温再生器と温水加熱
器を、吸収器、蒸発器、凝縮器、低温再生器(被加熱
側)から分離し、高温再生器からの冷媒経路と溶液経路
を遮断する必要があった。また、冷房運転と暖房運転を
切り替えて運転する冷温水機にあっても上述と同様の温
水加熱器を設けることがあり、この場合の暖房運転の際
には、上述と同様の分離遮断が必要であった。
GHからの冷媒蒸気配管13に弁を設けて遮断してお
り、この場合、配管口径が大きく、高価な弁となり、取
付スペースも大きな弁となる。また、発生蒸気が過熱蒸
気であり高温であることから、全閉性能を保持するには
高価なシールと、大きな開閉トルクが必要となる等の問
題があった。この問題を解決するために、低温再生機
(加熱側)出口の冷媒配管に弁を設けて遮断する方式も
知られていたが、この方式には、低温再生器(過熱側)
に冷媒液が溜まり、高温再生器内の溶液量が不足し、直
火式にあっては空焚きの危険があり、また、濃度が上昇
して、停止中の結晶の危険もある等の問題があった。
術の問題点を解決し、冷媒液配管に弁を設けることによ
り、蒸気配管に弁を設ける問題点をなくすると共に、温
水を取出す場合も高温再生器内の溶液量が不足せず、空
焚きとか結晶化の危険性のない二重効用吸収冷温水機を
提供することを課題とする。
に、本発明では、吸収器、蒸発器、高温再生器、低温再
生器、凝縮器、高温溶液熱交換器、低温溶液熱交換器、
温水加熱器、溶液ポンプ、及びこれらの機器を接続する
溶液経路、冷媒経路を備え、該冷媒経路は、高温再生器
から発生する冷媒蒸気を分ける冷媒分岐点から、一方は
低温再生器の加熱側を経由して、凝縮器から蒸発器に至
る冷凍サイクル系冷媒経路とし、他方は温水加熱器の加
熱側を経由して、高温再生器に至る温水サイクル系冷媒
経路とした二重効用吸収冷温水機において、前記冷凍サ
イクル系冷媒経路の低温再生器の加熱側出口を出た冷媒
配管に弁aを設け、該低温再生器の加熱側出口と弁aと
の間の冷媒配管に、高温再生器に向かう弁bを備えた冷
媒配管を接続し、前記温水サイクル系冷媒経路には、温
水加熱器と凝縮器又は蒸発器とを結ぶ弁eを有する冷媒
配管を設けると共に、溶液経路の溶液ポンプ出口から高
温再生器入口までの溶液配管中と、高温再生器出口から
吸収器までの溶液配管中とに、それぞれ弁c、dを設け
たものである。
と弁bは、一体化して三方弁とすることができ、温水加
熱器から温水を取出す際には、弁a、弁c及び弁dを閉
止、弁bを開放とすることにより、高圧再生器と温水加
熱器を吸収器及び蒸発器等から分離できる。また、温水
加熱器と凝縮器又は蒸発器とを結ぶ弁eを有する冷媒配
管を設けており、温水加熱の際にできた冷媒液を、冷媒
サイクル系に導き、冷凍効果を発揮させる冷温水機であ
り、この場合、温水加熱器から温水を取出すには、弁
a、弁c、弁d及び弁eを閉止、弁bを開放することに
より、高圧再生器と温水加熱器を吸収器及び蒸発器等か
ら分離することができる。上記のように、本発明では、
高温再生器から低温再生器(過熱側)を経て、凝縮器
(又は蒸発器)への配管中に弁aを設けて、高温再生器
を分離したものであり、低温再生器(過熱側)から凝縮
器(又は蒸発器)への配管は冷媒液配管となっており、
配管口径は非常に小さくなっている。例えば、冷媒に水
を用いた吸収冷凍機では口径で1/5〜1/10程度に
なることが多い。またこの冷媒配管系は、飽和温度にな
っており、温度的にも条件が緩和されている。
に説明する。図1に、本発明の二重効用吸収冷温水機の
フロー図を示す。図1において、吸収器A、蒸発器E、
高温再生器GH、低温再生器GL、凝縮器C、温水加熱
器W、高温熱交換器XH及び低温熱交換器XLが配備さ
れている。溶液経路として、溶液ポンプPS、弁c、弁
d、管路1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11により、上記各機器の一部のものを接続し、溶液循
環路が形成されている。冷媒経路としては、冷凍サイク
ル系冷媒経路と温水サイクル系冷媒経路とを備えてい
る。
冷媒分岐点20を経て、管路13、加熱器14を経て、
弁aを備えた管路15及び弁bを備えた管路16に分岐
され、管路15は凝縮器Cを経て管路17から蒸発器E
に至り、管路16は弁bを経て高温再生器に至る高温再
生器系冷媒経路と、低温再生器GLの中の溶液から蒸発
して、凝縮器Cで凝縮し、管路17を経て蒸発器Eに至
る低温再生器系冷媒経路と、蒸発器Eに冷媒を繰り返し
循環せしめるための、冷媒ポンプPM、管路18,19
より成る蒸発器系冷媒経路とが備えられている。温水サ
イクル系冷媒経路は、管路12から冷媒分岐点20を経
て管路21、温水加熱器Wの加熱側22、管路23を経
て、高温再生器GHに接続されている。
9は加熱管、30は熱源熱量制御弁であり、31及び3
2は冷水負荷又は温水負荷を検出するための温度検出器
である。また、前記の弁aと弁bは、加熱器14を経た
管路が管路15と管路16に分岐する分岐点に一体化し
た三方弁として設けても良い。図1において、暖房運転
時温水加熱器Wから温水を取出す際には、弁aを閉止し
て冷媒が凝縮器Cに流入するのを遮断すると共に、弁c
と弁dを閉止し、溶液が吸収器Aに循環するのを遮断
し、弁bを開とすることによって、管路13から加熱器
14に溜った冷媒液が管路16を通って高温再生器に流
入し、高温再生器内の溶液量を増加させ、空焚きとか停
止中の結晶の生成を防止する。そして、冷媒蒸気は、高
温再生器GHから出て管路12、分岐点20、管路21
を経て、温水加熱器Wの加熱側に入り、温水を過熱し
て、冷媒液となり管23を経て高温再生器GHに循環す
る。
他のフロー図を示し、冷水と温水を同時に取り出す冷温
水機であって図1との相違点は、図2においては、温水
加熱器Wからの管路23から分岐点24で分岐した弁e
を有する管路25を、凝縮器Cからの冷媒管路17に接
続した点及び弁f、弁gを追加した点にある。冷水負荷
と温水負荷の両方がある場合の温水能力の調整は、温度
検出器32の信号により弁gを操作し、冷水能力の調整
は、温度検出器31の信号により弁fを操作して行う。
熱源熱量制御弁には、冷水信号、温水信号のうち大信号
(弁開度を大きくする信号)の方を用いて調整する。こ
のような冷温水機で冷水負荷がなく、温水専用運転をす
る際には弁a,c,d,eを閉止、弁b,gを開放とす
る。また、本発明は、吸収器、凝縮器の冷却に冷却水を
用いる水冷式(図示)ばかりではなく、冷却空気を用い
る空冷式(図示せず)にも適用できる。
遮断を低温再生器の加熱側を経て液化した後に弁aを設
けて行っているので、配管口径の小さいところに弁を設
置できると共に、冷媒液を高温再生器に戻す管路を設け
ているので、高温再生器は、溶液量が不足せず、直火式
での空焚きの危険とか、濃度が上昇して停止中に結晶が
生成する危険等を回避できる。
図。
23、25:冷媒管路、14:加熱管、20:冷媒分岐
点、22:加熱側、24:バイパス分岐点、26:冷却
水管、27:冷却水管、28:冷水管、29:加熱管、
30:熱源熱量制御弁、31、32:温度検出器、A:
吸収器、E:蒸発器、GH:高温再生器、GL:低温再
生器、C:凝縮器、W:温水加熱器、XH:高温熱交換
器、XL:低温熱交換器、PS:溶液ポンプ、PM:冷
媒ポンプ、a、b、c、d:切換弁、e、f、g:調整
弁
Claims (4)
- 【請求項1】 吸収器、蒸発器、高温再生器、低温再生
器、凝縮器、高温溶液熱交換器、低温溶液熱交換器、温
水加熱器、溶液ポンプ、及びこれらの機器を接続する溶
液経路、冷媒経路を備え、該冷媒経路は、高温再生器か
ら発生する冷媒蒸気を分ける冷媒分岐点から、一方は低
温再生器の加熱側を経由して、凝縮器から蒸発器に至る
冷凍サイクル系冷媒経路とし、他方は温水加熱器の加熱
側を経由して、高温再生器に至る温水サイクル系冷媒経
路とした二重効用吸収冷温水機において、前記冷凍サイ
クル系冷媒経路の低温再生器の加熱側出口を出た冷媒配
管に弁aを設け、該低温再生器の加熱側出口と弁aとの
間の冷媒配管に、高温再生器に向かう弁bを備えた冷媒
配管を接続し、前記温水サイクル系冷媒経路には、温水
加熱器と凝縮器又は蒸発器とを結ぶ弁eを有する冷媒配
管を設けると共に、溶液経路の溶液ポンプ出口から高温
再生器入口までの溶液配管中と、高温再生器出口から吸
収器までの溶液配管中とに、それぞれ弁c、dを設けた
ことを特徴とする二重効用吸収冷温水機。 - 【請求項2】 前記弁aと弁bは、一体化して三方弁と
することを特徴とする請求項1記載の二重効用吸収冷温
水機。 - 【請求項3】 前記吸収冷温水機において、温水専用運
転時には、弁a、弁c及び弁dを閉止、弁bを開放する
ように構成したことを特徴とする請求項1又は2記載の
二重効用吸収冷温水機。 - 【請求項4】 前記吸収冷温水機において、温水専用運
転時には、弁a、弁c、弁d及び弁eを閉止、弁bを開
放するように構成したことを特徴とする請求項1又は2
記載の二重効用吸収冷温水機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP30331397A JP3224766B2 (ja) | 1997-10-20 | 1997-10-20 | 二重効用吸収冷温水機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP30331397A JP3224766B2 (ja) | 1997-10-20 | 1997-10-20 | 二重効用吸収冷温水機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11118278A JPH11118278A (ja) | 1999-04-30 |
| JP3224766B2 true JP3224766B2 (ja) | 2001-11-05 |
Family
ID=17919468
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP30331397A Expired - Lifetime JP3224766B2 (ja) | 1997-10-20 | 1997-10-20 | 二重効用吸収冷温水機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3224766B2 (ja) |
-
1997
- 1997-10-20 JP JP30331397A patent/JP3224766B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH11118278A (ja) | 1999-04-30 |
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