JPH0221500B2 - - Google Patents

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JPH0221500B2
JPH0221500B2 JP13099081A JP13099081A JPH0221500B2 JP H0221500 B2 JPH0221500 B2 JP H0221500B2 JP 13099081 A JP13099081 A JP 13099081A JP 13099081 A JP13099081 A JP 13099081A JP H0221500 B2 JPH0221500 B2 JP H0221500B2
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Japan
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refrigerant
temperature regenerator
temperature
heating
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JP13099081A
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JPS5833071A (ja
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Takeo Ishikawa
Hisao Pponda
Yoshiki Iwatani
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Sanyo Electric Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は高温再生器に温水器を付設し、該温水
器内で凝縮した液冷媒も凝縮器へ導き更に蒸発器
内に散布して冷凍サイクルへ供給し冷房用冷水を
得るのにも利用する冷温水同時供給型の二重効用
吸収冷温水機の制御装置に関する。
従来、此種吸収冷温水機の制御装置は、例えば
特開昭55−118560号(特願昭54−26434号)に指
示されているように、冷房用冷水と暖房用温水と
の負荷条件の組み合せにより冷房又は暖房の主制
御の切替を行ない、冷水負荷および温水負荷のい
ずれかを主とする冷媒流量、吸収液流量および加
熱量の制御を行なつているために、夫々の負荷の
変動状況によつては高温再生器へ与えられる加熱
量に妥当性を欠くこととなり、主制御切替時に冷
温水機全体の熱量のバランスが崩れて不安定な稼
動状態になることが避けられない。例えば、第1
図において、冷水負荷指数25、温水負荷指数80
(第1図のイ点)で燃料制御弁開度指数80に設定
されている暖房主制御中である場合、冷水負荷、
温水負荷が破線矢視に示すように変動して冷水負
荷指数80、温水負荷指数25(第1図のロ点)とな
つたとき、この負荷条件においては暖房主制御に
設定されたままであるので、燃料制御弁開度指数
はわずか25であり、冷水負荷に対する高温再生器
への加熱量が不足し妥当性の欠く制御となつてし
まう。更に、破線矢視に示すように、温水負荷指
数10(第1図のハ点)となつたとき、この負荷条
件においては、冷房主制御に切替わるように設定
されているので、燃料制御弁開度指数は80とな
り、主制御切替時には急激に高温再生器への加熱
量が増加して冷温水機全体の熱量バルンスが崩
れ、その結果、不安定な稼動状態に陥いることと
なる。
又、温水器内で凝縮した液冷媒を全量冷凍サイ
クルへ導入する制御が通例であるが、例えば冷房
負荷が小さくて冷凍サイクルへ供給される冷媒量
が過剰となる場合には却つてエネルギー損失を生
じ冷温水機全体の熱収支に合理性を欠く問題があ
る。何故なら、過剰の液冷媒は蒸発器の冷媒液溜
めから溢流し吸収器内底部の稀液に混入し、その
際の稀釈熱で稀液が昇温し、該稀液により低温熱
交換器において濃液が加熱されて吸収器内に散布
されることとなり、該濃液の熱を冷却水で放出し
なければならず、結果として高温再生器で冷媒を
分離するために費やされたエネルギーは冷凍サイ
クルにおいて有効に利用されずに機外へ放出され
ると云う不合理を生ずるからである。
本発明は、斯る点に鑑み、温水器内の液冷媒の
冷凍サイクルへの導入量を冷房負荷に応じて制御
する一方で、冷房負荷側暖房負荷側とを互いに独
立して冷媒及び吸収液流量を制御すると共に冷暖
房の合計負荷に応じて高温再生器への加熱量を制
御する簡単な構成とし、冷温水機全体として安定
かつ合理的に稼動せしめることを目的としたもの
である。
以下、本発明の実施例を図面に基づき説明す
る。第2図において、1は都市ガス或は灯油など
の燃焼加熱室2と該加熱室からの導熱管3,3を
有し稀液から冷媒を分離加熱して中間液を再生す
る高温再生器、4は前記高温再生器1から送出さ
れた冷媒蒸気により中間液から冷媒を更に加熱分
離して濃液を再生する低温再生器、5は冷却水に
より前記両再生器1,4から流入する冷媒を凝縮
し且つ冷却する凝縮器、6は前記凝縮器5からの
液冷媒を散布し気化させる際の潜熱を利用して冷
水器7から冷房用の冷水を得るようにした蒸発
器、8は前記低温再生器4からの濃液を散布して
器内の冷媒蒸気を吸収することにより前記蒸発器
6の内部を低圧に維持し連続した冷水の供給を行
なえるようにする吸収器、9及び10は低温熱交
換器と高温熱交換器で、これらは冷媒蒸気配管1
1、冷媒液流下管12、冷媒ポンプ13を有する
冷媒循環路14、吸収液ポンプ15を有する稀液
管路16、中間液管路17及び濃液管路18によ
り接続して冷凍サイクルを構成している。19は
前記高温再生器1に付設されて冷媒蒸気と熱交換
し暖房用の温水を供給する温水器で、該温水器下
部と凝縮器5と接続する冷媒配管20に、温水器
19と高温再生器1と接続する冷媒戻り配管21
に、高温再生器1から低温再生器4を経て凝縮器
5へ至る前記冷媒蒸気配管11に、夫々、第一冷
媒制御弁22、第二冷媒制御弁23、第三冷媒制
御弁24を設け、吸収液ポンプ15吐出側の稀液
管16に吸収液制御弁25を設けている。又高温
再生器1に対する加熱量調整装置は前記燃焼加熱
室2への燃料供給路26に燃料制御弁27を設け
て構成している。尚、図示しないが、吸収液制御
弁は吸収液管路中の任意の場所に配設しても良
く、例えば吸収器底部と稀液管とを接続する吸収
液側路管に配設しても差し支えない。又、加熱量
調整装置は高温再生器を加熱する高温高圧熱源蒸
気流量の調整弁等で構成しても良い。
28は自動切替スイツチで、冷水器7の冷水出
口温度を検知する温度検出器29及び冷水入口温
度を検知する温度検出器30にて検出される冷水
出入口温度差に応じて温度調節器31の制御信号
により切替えられる。すなわち冷水出入口温度差
が設定値以下、換言すれば冷房用冷水負荷が設定
値以下になると自動切替スイツチ28は第2図に
向つて右接点にセツトされ、設定値を越えると左
接点にセツトされる。32は冷水出口温度を検知
する温度検出器で、該検出器及び温度調節器33
を介して前記吸収液制御弁25及び第三冷媒制御
弁24を比例操作する。換言すれば冷水出口温度
により冷房側の負荷を検知し、該負荷に対応して
制御弁24,25を操作する。34は温水出口温
度を検知する温度検知器で、該検出器、温度調節
器35及び自動切替スイツチ28を介して第一冷
媒制御弁22又は第二冷媒制御弁23を比例操作
する。換言すれば温水出口温度により暖房側の負
荷を検知し、該負荷に対応して制御弁22又は2
3を操作する。
36はマイクロプロセツサー・ユニツト所謂
CPUを内蔵した演算制御器で、該制御器におい
ては、冷水出口温度すなわち冷房負荷を検知して
冷水側温度調節器33から発信される制御信号
と、温水出口温度すなわち暖房負荷を検知して温
水側温度調節器35から発信される制御信号とが
加算される。而して前記演算制御器36から発信
される加算制御信号により燃料制御弁27が比例
操作され、冷房と暖房との合計負荷に対応する燃
料供給がなされる。
次に本発明実施例の制御動作について説明す
る。
(a) 冷水出入口温度差が設定値以下すなわち冷房
用冷水負荷が設定値以下の場合 このケースは、換言すれば、冷房用冷水負荷が
殆んどゼロに近い範囲内で変動するケースで冷凍
サイクルへの冷媒循環量をゼロに近い範囲内で制
御すべきケースである。
而して、前記温度検出器29,30により冷水
出入口温度差を検知し、該温度差が設定値以下の
とき、前記温度調節器31を介して自動切替スイ
ツチ28が図に向つて右接点にセツトされて第一
冷媒制御弁22が全閉される。すなわち冷媒配管
20中の冷媒の流れが遮断される。一方、冷水出
口温度換言すれば冷房負荷を前記温度検出器32
で検知し、温水出口温度換言すれば暖房負荷を温
度検出器34で検知して、冷房負荷の増減に対し
ては前記冷水側温度調節器33を介して第三冷媒
制御弁24及び吸収液制御弁25の開度を増減さ
せ、暖房負荷の増減に対しては温水側温度調節器
35を介して第二冷媒制御弁23の開度を増減さ
せる共に冷房と暖房との合計負荷の増減に対して
は前記演算制御器36を介して燃料制御弁27の
開度を増減させる。
(b) 冷水出入口温度差が設定値以上すなわち冷房
用冷水負荷が設定値以上の場合 前記温度検出器29,30により冷水出入口温
度差を検知し、該温度差が設定値以上のとき、前
記温度調節器31を介して自動切替スイツチ28
が図に向つて左接点にセツトされて第二冷媒制御
弁23が全閉される。すなわち冷媒戻り配管21
中の冷媒の流れが遮断され、温水器19内の液冷
媒が凝縮器5ひいては冷凍サイクルへ供給され
る。一方、前述(a)と同様に、冷房負荷の増減に対
しては第三冷媒制御弁24の開度を増減させ、暖
房負荷の増減に対しては第一冷媒制御弁22の開
度を増減させ、且つ冷暖房合計負荷の増減に対し
ては燃料制御弁27の開度を増減させる。
斯る制御により、冷房負荷が小さく冷凍サイク
ルを循環する冷媒量が少量で十分な場合には、冷
媒配管20から冷凍サイクルへの冷媒供給を遮断
し冷媒蒸気配管11からの冷媒を冷凍サイクルへ
必要量循環させることができ、冷房負荷が増大し
て冷凍サイクルを循環させる冷媒必要量が増大し
た場合には、冷媒配管20からの冷媒と冷媒蒸気
配管11からの冷媒の必要量を冷凍サイクルへ循
環させることができ、従来の制御に比しエネルギ
ー損失のない合理的な制御が可能となる。尚、自
動切替スイツチ28の接点セツトを冷水出入口温
度差を検知して行なう代わりに冷水出口温度を温
度検出器32で検知し、冷水側温度調節器33を
介して行なつても良い。
一方、斯る制御は、冷房と暖房との合計負荷に
対応して燃料供給量を調節して高温再生器への加
熱量を調整すると共に冷房負荷の増減に対して
は、暖房負荷側と独立に、冷凍サイクルの冷媒流
量と吸収液流量とを調整して対応し、暖房負荷の
増減に対しては、冷房負荷側と独立に、温水器1
9内の液冷媒の凝縮器5又は高温再生器1への戻
し量を調節して温水器19内の温水配管と冷媒蒸
気との熱交換面積を調整して対応しているので、
従来の制御のように負荷除件により主制御切替の
必要がなく、簡単な制御構成で様々な負荷変動に
速やかに対応することができ、冷温水機を合理的
且つ安定に運転することができる。
本発明は、以上のように、冷温水同時供給型の
二重効用吸収冷温水機において、凝縮器と温水器
下部とを接続する冷媒配管に第一冷媒制御弁を、
温水器下部と高温再生器とを接続する冷媒戻り配
管に第二冷媒制御弁を、高温再生器から低温再生
器を経て凝縮器に至る冷媒蒸気配管に第三冷媒制
御弁を、吸収液管路に吸収液制御弁を設けると共
に高温再生器への加熱量調整装置を設け、冷房負
荷の大小に応じて第一、第二冷媒制御弁を操作し
て温水器内の冷媒ドレンの冷凍サイクルへの導入
量を調整する一方、冷房負荷の増減に対しては第
三冷媒制御弁及び吸収液制御弁の開度を比例増減
させて冷凍サイクルを循環する冷媒量及び吸収液
量を調整し、暖房負荷の増減に対しては第一冷媒
制御弁又は第二冷媒制御弁を比例増減させて温水
器内の冷媒ドレンの水位を調整して制御すると共
に冷暖房合計負荷の増減に対しては加熱量調整装
置を比例操作して高温再生器への供給エネルギー
を増減させるようにしたので、あらゆる負荷変動
に対し簡単な制御で速やかに対応することがで
き、且つ冷温水機全体の熱収支、熱量バランスを
合理的、安定的に制御でき、二重効用吸収冷温水
機の冷温水同時供給を高効率に行なうことができ
るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の制御における主制御切替による
燃料制御弁開度の説明図、第2図は本発明を実施
した二重効用吸収冷温水機の構成図である。 1……高温再生器、5……凝縮器、19……温
水器、22……第一冷媒制御弁、23……第二冷
媒制御弁、24……第三冷媒制御弁、25……吸
収液制御弁、27……燃料制御弁。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 高温再生器、低温再生器、凝縮器、蒸発器、
    吸収器、低温熱交換器及び高温熱交換器を接続し
    て冷凍サイクルを構成すると共に前記高温再生器
    に温水器を付設し、且つ温水器内の液冷媒を前記
    冷凍サイクルに導いて冷房用冷水供給にも利用す
    る冷温水同時供給型の二重効用吸収冷温水機にお
    いて、前記凝縮器と温水器、該温水器と高温再生
    器、低温再生器を経由して凝縮器と高温再生器の
    相互間を夫々接続する冷媒配管中に各々第一、第
    二、第三冷媒制御弁を設け、吸収液管路に吸収液
    制御弁を設けると共に高温再生器への加熱量調整
    装置を設け、冷房負荷に応じて第一、第二冷媒制
    御弁を操作して温水器内の冷媒の冷凍サイクルへ
    の導入量を制御する一方冷房負荷に対しては暖房
    負荷側と独立して第三冷媒制御弁、吸収液制御弁
    を操作し且つ暖房負荷に対しては冷房負荷側と独
    立して第一、第二冷媒制御弁を操作すると共に冷
    房と暖房との合計負荷に対しては加熱量調整装置
    を操作するようにしたことを特徴とする二重効用
    吸収冷温水機の制御装置。
JP13099081A 1981-08-20 1981-08-20 二重効用吸収冷温水機の制御装置 Granted JPS5833071A (ja)

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JP2006207883A (ja) * 2005-01-26 2006-08-10 Ebara Corp 吸収ヒートポンプ
JP4922641B2 (ja) * 2006-03-28 2012-04-25 三洋電機株式会社 吸収冷温水併給装置

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