JPH0222312B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0222312B2 JPH0222312B2 JP14722481A JP14722481A JPH0222312B2 JP H0222312 B2 JPH0222312 B2 JP H0222312B2 JP 14722481 A JP14722481 A JP 14722481A JP 14722481 A JP14722481 A JP 14722481A JP H0222312 B2 JPH0222312 B2 JP H0222312B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- water
- condenser
- temperature
- pipe
- hot water
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- Expired
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- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 87
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 11
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 31
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 22
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- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 11
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 11
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- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B29/00—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
- F25B29/006—Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the sorption type system
Landscapes
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は冷却水系凝縮器と温水系凝縮器とを有
する吸収冷温水機に関する。
する吸収冷温水機に関する。
此種ダブルバンドル型吸収冷温水機は凝縮器か
ら取り出す温水が冷房用冷水負荷の変動に左右さ
れて安定した温度の温水を得ることができない欠
点を有する。すなわち、冷水負荷が大きいときは
通常再生器への加熱量を増して多量の冷媒を冷水
負荷に供するので再成器からの冷媒蒸気の凝縮器
内における放熱量が多く高温の温水を取り出し得
るが、冷水負荷が小さいときは再生器への加熱量
を減じるために凝縮器内での冷媒蒸気放熱量が少
く所望の温度の温水が得られない欠点を有する。
ら取り出す温水が冷房用冷水負荷の変動に左右さ
れて安定した温度の温水を得ることができない欠
点を有する。すなわち、冷水負荷が大きいときは
通常再生器への加熱量を増して多量の冷媒を冷水
負荷に供するので再成器からの冷媒蒸気の凝縮器
内における放熱量が多く高温の温水を取り出し得
るが、冷水負荷が小さいときは再生器への加熱量
を減じるために凝縮器内での冷媒蒸気放熱量が少
く所望の温度の温水が得られない欠点を有する。
本発明は、斯る点に鑑み、温水を取り出す一方
の凝縮器の水管と高温再生器に付設された温水器
に設けられた水管とを連通し、他方の凝縮器の冷
却水管に制御弁を介して側路管を接続し、前記一
方の凝縮器の出口温度に基づいて前記制御弁の開
度を調整する制御器を備えた構成の吸収冷温水機
で、所望の温度の温水を安定して機外へ供給する
のを目的としたものである。
の凝縮器の水管と高温再生器に付設された温水器
に設けられた水管とを連通し、他方の凝縮器の冷
却水管に制御弁を介して側路管を接続し、前記一
方の凝縮器の出口温度に基づいて前記制御弁の開
度を調整する制御器を備えた構成の吸収冷温水機
で、所望の温度の温水を安定して機外へ供給する
のを目的としたものである。
以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明す
る。
る。
1は都市ガス或いはオイル等の燃焼加熱室2と
該加熱室からの導熱管3,3を有し稀液から冷媒
蒸気を加熱分離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からの冷媒蒸気によ
り中間液を加熱して更に冷媒蒸気を分離し濃液に
再生する低温再生器5と、前記両再生器1,5か
らの冷媒蒸気を凝縮冷却する温水系凝縮器6およ
び冷却水系凝縮器7とで構成する再生凝縮胴、8
は前記再生凝縮胴4からの液冷媒を散布して気化
させる際の潜熱を利用して冷房用冷水を得るよう
に蒸発器、9は前記低温再生器5からの濃液を散
布して気化冷媒を吸収することにより前記蒸発器
8内を低圧に維持して連続した冷水供給を行なえ
るようにした吸収器、10及び11は低温交換器
及び高温熱交換器で、これらは冷媒蒸気配管1
2、冷媒液流下管13、冷媒ポンプ14を有する
冷媒循環路15、吸収液ポンプ16を有する稀液
管17、中間液管18および濃液管19で配管接
続されて冷凍サイクルを構成している。20は前
記高温再生器1に付設された温水器で、該温水器
下部と高温再生器とを接続する冷媒管21にドレ
ン制御弁22が配設されている。23は前記温水
系凝縮器6から温水器20を経て温水を取り出す
水管であり、該水管の凝縮器6出口側と温水器2
0出口側とに夫々温度検出器24と25が設けら
れている。26は前記吸収器9から冷却水系凝縮
器7を経て濃液が気化冷媒を吸収する際の稀釈熱
および冷媒蒸気の凝縮潜熱を奪う冷却水管であ
り、該冷却水管には三方弁27を介して凝縮器7
をバイパスする側路管28が設けられている。2
9は前記蒸発器8を径て冷水を取り出す冷水管で
あり、該冷水管には温度検出器30が配設されて
いる。又31は前記燃焼加熱室2への燃料供給路
であり、該供給路には燃料制御弁32が配設され
ている。そして前記ドレン制御弁22は温度調節
器33を介して温度検出器25の信号により開度
調整され、燃料制御弁32は調節器34を介して
冷水側温度検出器30から送られる信号と調節器
33を介して温水側温度検出器25から送られる
信号とを数値処理する中央演算制御器35により
開度調整され、又三方弁27は調節器36を介し
て凝縮器6出口側温度検出器24の信号により開
度調整される。
該加熱室からの導熱管3,3を有し稀液から冷媒
蒸気を加熱分離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からの冷媒蒸気によ
り中間液を加熱して更に冷媒蒸気を分離し濃液に
再生する低温再生器5と、前記両再生器1,5か
らの冷媒蒸気を凝縮冷却する温水系凝縮器6およ
び冷却水系凝縮器7とで構成する再生凝縮胴、8
は前記再生凝縮胴4からの液冷媒を散布して気化
させる際の潜熱を利用して冷房用冷水を得るよう
に蒸発器、9は前記低温再生器5からの濃液を散
布して気化冷媒を吸収することにより前記蒸発器
8内を低圧に維持して連続した冷水供給を行なえ
るようにした吸収器、10及び11は低温交換器
及び高温熱交換器で、これらは冷媒蒸気配管1
2、冷媒液流下管13、冷媒ポンプ14を有する
冷媒循環路15、吸収液ポンプ16を有する稀液
管17、中間液管18および濃液管19で配管接
続されて冷凍サイクルを構成している。20は前
記高温再生器1に付設された温水器で、該温水器
下部と高温再生器とを接続する冷媒管21にドレ
ン制御弁22が配設されている。23は前記温水
系凝縮器6から温水器20を経て温水を取り出す
水管であり、該水管の凝縮器6出口側と温水器2
0出口側とに夫々温度検出器24と25が設けら
れている。26は前記吸収器9から冷却水系凝縮
器7を経て濃液が気化冷媒を吸収する際の稀釈熱
および冷媒蒸気の凝縮潜熱を奪う冷却水管であ
り、該冷却水管には三方弁27を介して凝縮器7
をバイパスする側路管28が設けられている。2
9は前記蒸発器8を径て冷水を取り出す冷水管で
あり、該冷水管には温度検出器30が配設されて
いる。又31は前記燃焼加熱室2への燃料供給路
であり、該供給路には燃料制御弁32が配設され
ている。そして前記ドレン制御弁22は温度調節
器33を介して温度検出器25の信号により開度
調整され、燃料制御弁32は調節器34を介して
冷水側温度検出器30から送られる信号と調節器
33を介して温水側温度検出器25から送られる
信号とを数値処理する中央演算制御器35により
開度調整され、又三方弁27は調節器36を介し
て凝縮器6出口側温度検出器24の信号により開
度調整される。
而して、吸収冷温水機の稼動中、冷房用冷水負
荷が小さくなつたとき即ち冷水温度が低くなつた
とき、前記冷水側温度検出器30の信号により調
節器34、中央演算制御器35を介して燃料制御
弁32開度を減じ高温再生器1への加熱量を減ら
して冷水負荷に対応する冷媒量を発生せしめる。
この際に、前記再生凝縮胴4に導入される冷媒蒸
気量が減少するために、温水の前記温水系凝縮器
6出口側温度が低下し、該温度を検出する前記温
度検出器24の信号により調節器36を介して三
方弁27の側路管28側開度を増し凝縮器7側開
度を減らして前記再生凝縮胴4への冷却水量を減
じる。その結果、再生凝縮胴4内の冷媒蒸気に冷
却水系凝縮器7での凝縮量を減じ、冷媒蒸気の多
くが温水系凝縮器6で凝縮して潜熱が温水に放熱
されるので、所定温度の温水が前記水管から取り
出すことができる。尚、前記冷却水系凝縮器7へ
の冷却水量を零にしても所定温度の温水が得られ
ない場合には、前記温水器20出口側の温度検出
器25の信号により調節器33を介してドレン制
御弁22の開度を増し、温水器20内の液冷媒水
位を下げ水管23の冷媒蒸気との伝熱面を増やし
て温水を昇温する。
荷が小さくなつたとき即ち冷水温度が低くなつた
とき、前記冷水側温度検出器30の信号により調
節器34、中央演算制御器35を介して燃料制御
弁32開度を減じ高温再生器1への加熱量を減ら
して冷水負荷に対応する冷媒量を発生せしめる。
この際に、前記再生凝縮胴4に導入される冷媒蒸
気量が減少するために、温水の前記温水系凝縮器
6出口側温度が低下し、該温度を検出する前記温
度検出器24の信号により調節器36を介して三
方弁27の側路管28側開度を増し凝縮器7側開
度を減らして前記再生凝縮胴4への冷却水量を減
じる。その結果、再生凝縮胴4内の冷媒蒸気に冷
却水系凝縮器7での凝縮量を減じ、冷媒蒸気の多
くが温水系凝縮器6で凝縮して潜熱が温水に放熱
されるので、所定温度の温水が前記水管から取り
出すことができる。尚、前記冷却水系凝縮器7へ
の冷却水量を零にしても所定温度の温水が得られ
ない場合には、前記温水器20出口側の温度検出
器25の信号により調節器33を介してドレン制
御弁22の開度を増し、温水器20内の液冷媒水
位を下げ水管23の冷媒蒸気との伝熱面を増やし
て温水を昇温する。
すなわち、斯る吸収冷温水機は高温再生器1へ
の加熱量を減じても所望温度の温水を取り出し得
るもので、供給加熱エネルギーを有効に利用する
熱効率の良い冷温水器である。
の加熱量を減じても所望温度の温水を取り出し得
るもので、供給加熱エネルギーを有効に利用する
熱効率の良い冷温水器である。
尚亦、冷水負荷が極めて小さく高温再生器1へ
の加熱量が不足するときには、前記温度検出器2
5の信号により調節器33、中央演算制御器35
を介して熱料制御弁32の開度を増して加熱量を
増やし温水器20内への冷媒蒸気導入量を増加さ
せて温水を昇温する。
の加熱量が不足するときには、前記温度検出器2
5の信号により調節器33、中央演算制御器35
を介して熱料制御弁32の開度を増して加熱量を
増やし温水器20内への冷媒蒸気導入量を増加さ
せて温水を昇温する。
次に、吸収冷温水機の稼動中、冷水負荷が増大
したとき即ち冷水温度が高くなつたとき、増大し
た冷水負荷に対応して高温再生器1への加熱量が
増やされて再生凝縮胴4内に導入される冷媒蒸気
量が増加し、温水系凝縮器6出口側の温水温度が
上昇し、該温度を検出する温度検出器24の信号
により調節器36を介して三方弁27の側路管2
8側開度を減じ凝縮器7側開度を増して再生凝縮
胴4への冷却水量を増やす。その結果、再生凝縮
胴4内の冷媒蒸気凝縮潜熱の多くは冷却水に放熱
されるので、所定温度の温水が水管23から取り
出すことができる。
したとき即ち冷水温度が高くなつたとき、増大し
た冷水負荷に対応して高温再生器1への加熱量が
増やされて再生凝縮胴4内に導入される冷媒蒸気
量が増加し、温水系凝縮器6出口側の温水温度が
上昇し、該温度を検出する温度検出器24の信号
により調節器36を介して三方弁27の側路管2
8側開度を減じ凝縮器7側開度を増して再生凝縮
胴4への冷却水量を増やす。その結果、再生凝縮
胴4内の冷媒蒸気凝縮潜熱の多くは冷却水に放熱
されるので、所定温度の温水が水管23から取り
出すことができる。
このように、斯る吸収冷温水機は、冷水負荷変
動に応じた加熱量制御に伴なう再生凝縮胴4内冷
媒蒸気の放熱量変動に対し冷却水量を変化させて
機外への放熱量を調整し温水への冷媒蒸気放熱量
を常時略一定となし得、冷水負荷に応じた冷水を
取り出すことができると同時に所望温度の温水を
効率良く安定して取り出すことができるものであ
る。
動に応じた加熱量制御に伴なう再生凝縮胴4内冷
媒蒸気の放熱量変動に対し冷却水量を変化させて
機外への放熱量を調整し温水への冷媒蒸気放熱量
を常時略一定となし得、冷水負荷に応じた冷水を
取り出すことができると同時に所望温度の温水を
効率良く安定して取り出すことができるものであ
る。
又、図示しないが、前記三方弁27に代えて制
御弁を側路管28に配設して該側路管の冷却水流
量を変化させ間接的に凝縮器7を流れる冷却水量
を変化させても良いが、三方弁27により直接に
凝縮器7を流れる冷却水量を変化させる方が精度
の高い制御となる。或いは、又、三方弁27に代
えて側路管28と分岐した冷却水管26とに夫々
制御弁(図示せず。)を設けても良い。
御弁を側路管28に配設して該側路管の冷却水流
量を変化させ間接的に凝縮器7を流れる冷却水量
を変化させても良いが、三方弁27により直接に
凝縮器7を流れる冷却水量を変化させる方が精度
の高い制御となる。或いは、又、三方弁27に代
えて側路管28と分岐した冷却水管26とに夫々
制御弁(図示せず。)を設けても良い。
亦、斯る吸収冷温水機は、再生凝縮胴4内の冷
媒凝縮温度以上の高温水(例えば80℃の高温水)
も前記温水器20の出口側水管23から取り出す
ことができるものである。
媒凝縮温度以上の高温水(例えば80℃の高温水)
も前記温水器20の出口側水管23から取り出す
ことができるものである。
以上のように、本発明は、冷却水管で形成する
凝縮器と温水を取り出す水管で形成する別の凝縮
器を設け、温水を取り出す一方の凝縮器の水管と
高温再生器に付設された温水器に設けられた水管
とを連通し、他方の凝縮器の冷却水管に制御弁を
介して前記凝縮器をバイパスする側路管を設け、
且つ一方の凝縮器出口側の温水温度を検出して前
記制御弁の開度を調整して冷却水流量を制御する
ようにしたので、所望の温水を安定して取り出す
ことができ、さらに、凝縮器内の冷媒凝縮温度よ
り高い温度の温水を温水器から取り出すことがで
きる。
凝縮器と温水を取り出す水管で形成する別の凝縮
器を設け、温水を取り出す一方の凝縮器の水管と
高温再生器に付設された温水器に設けられた水管
とを連通し、他方の凝縮器の冷却水管に制御弁を
介して前記凝縮器をバイパスする側路管を設け、
且つ一方の凝縮器出口側の温水温度を検出して前
記制御弁の開度を調整して冷却水流量を制御する
ようにしたので、所望の温水を安定して取り出す
ことができ、さらに、凝縮器内の冷媒凝縮温度よ
り高い温度の温水を温水器から取り出すことがで
きる。
図面は本発明実施例の回路構成説明図である。
1……高温再生器、6……温水系凝縮器、7…
…冷却水系凝縮器、20……温水器、23……水
管、26……冷却水管、27……三方弁、28…
…側路管、35……制御器。
…冷却水系凝縮器、20……温水器、23……水
管、26……冷却水管、27……三方弁、28…
…側路管、35……制御器。
Claims (1)
- 1 2つの凝縮器を備えた吸収冷温水器におい
て、温水を取り出す一方の凝縮器の水管と、高温
再生器に付設された温水器に設けられた水管とを
連通し、他方の凝縮器の冷却水管に制御弁を介し
てこの他方の凝縮器を側路する管を接続し、前記
一方の凝縮器の出口側温度に基づいて前記制御弁
の開度を調整する制御器を備えたことを特徴とす
る吸収冷温水機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14722481A JPS5847971A (ja) | 1981-09-17 | 1981-09-17 | 吸収冷温水機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14722481A JPS5847971A (ja) | 1981-09-17 | 1981-09-17 | 吸収冷温水機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5847971A JPS5847971A (ja) | 1983-03-19 |
| JPH0222312B2 true JPH0222312B2 (ja) | 1990-05-18 |
Family
ID=15425373
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14722481A Granted JPS5847971A (ja) | 1981-09-17 | 1981-09-17 | 吸収冷温水機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5847971A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6159166A (ja) * | 1984-08-29 | 1986-03-26 | 三洋電機株式会社 | 吸収冷凍機 |
-
1981
- 1981-09-17 JP JP14722481A patent/JPS5847971A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5847971A (ja) | 1983-03-19 |
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