JPH02298767A - 吸収冷凍装置 - Google Patents

吸収冷凍装置

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JPH02298767A
JPH02298767A JP12010489A JP12010489A JPH02298767A JP H02298767 A JPH02298767 A JP H02298767A JP 12010489 A JP12010489 A JP 12010489A JP 12010489 A JP12010489 A JP 12010489A JP H02298767 A JPH02298767 A JP H02298767A
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JP
Japan
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concentrating
absorption liquid
absorption
absorbent
absorber
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Application number
JP12010489A
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English (en)
Inventor
Sumio Shimoda
下田 純美夫
Katsutoshi Shimoyama
勝利 下山
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Nissin Electric Co Ltd
Original Assignee
Nissin Electric Co Ltd
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  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、蒸発器、吸収器、濃縮部を管路により後続し
て冷凍サイクルを構成し、濃縮部における稀釈吸収液の
濃縮手段を逆浸透法による濃縮手段にした吸収冷凍装置
に関する。
〔従来の技術〕
従来の吸収冷凍装置は、第2図に示すように構成されて
いる。
系全体は真空状態でおり、蒸発器(1)において。
純水からなる冷却液(2)を冷却液散水ポンプ(3)、
冷却液循環パイプ(4)、流量調整弁(5)を経て冷却
液散水器(6)から蒸発器(1)内に散水する。
このとき、蒸発器(1)内が真空状態のため、水滴は蒸
発器(1)内、の伝熱管(7)内の水から気化熱を奪い
ながら蒸発し、伝熱管(7)内の水が冷却し、冷房用の
冷水として使用される。
一方、冷却液(2)の蒸発した水蒸気は1通路(8)を
通って吸収器(9)に導入する。
吸収器(9)において、濃縮された吸収液aOが吸収液
散水器Qυから散水され、水蒸気が吸収液Oqに吸収さ
れる。
このとき、吸収液00は作動温度によって吸収剤の種類
や濃度が異なり、臭化リチウム、塩化リチウム等の水溶
液又は臭化カルシウム、塩化カルシウム等の濃水溶液が
用いられ2臭化リチウムの場合30〜70%の範囲、臭
化カルシウムの場合40〜70%の範囲で使用される。
また、吸収器(9i内は水蒸気と吸収液00との接触面
積を大にするため、吸収液QQの7ヤワリングや延面滴
下等を行い、水蒸気の吸収を容易にする。
そして、吸収器(9)Kおける水蒸気の吸収により真空
状態が維持され、蒸発器(1)における冷却液(2)の
蒸発及び吸収器(9)における水蒸気の吸収が継続され
る。
さらに、吸収器(9)内の伝熱管(2)に止弁a]から
冷却水が流通し2吸収液α0の吸収熱が伝熱管(2)内
の冷却水に吸収される。
一方、水蒸気を吸収し濃度の低下した稀釈吸収液(14
)は、吸収液循環ボンデ05.吸収液循環パイプQe、
止弁aη及び熱交換器(至)を経て濃縮器四に流入する
この濃縮器01において、稀釈吸収液α→は加熱用バー
ナ(7)により加熱され、吸収した水蒸気を放出し、濃
縮された吸収液QOとなり、熱交換器(ト)、吸収液循
環パイプ@、吸収液散水ポンプ翰、流量調整弁−を経て
散水器θυから濃縮吸収液αりが散水される。
そして、濃縮器(1すにおいて放出された水蒸気は。
通路(ハ)を通って膨縮″a(ホ)に流入する。
一方、吸収器(9)の伝熱管@は冷却水循環バイブ(ホ
)を介して凝縮器曽内の伝熱管翰に接続されており、伝
熱管■内の冷却水により水蒸気が冷却されて冷却液(2
)となシ、冷却液循環パイプ弼、冷却液循環ボンデ翰、
止弁(至)を経て蒸発器(1)に流入する。
以上、蒸発器(1)、吸収器(9)、濃縮器0I及び凝
縮器(ハ)が管路により接続されて冷凍サイクルが構成
されている。
ところで、従来の装置は、稀釈吸収液a4の濃縮に、濃
縮器0呻において加熱用バーナーによる蒸発法を用いて
いるため、成績係数が悪く、かつ、火力によるため適用
上の制約があり、さらに、排ガスの処理、燃料洩れ対策
、火災防止、保守管理等。
種々の問題点がある。
そこで1本発明者等は特願昭68−805450の吸収
冷凍装置において、濃縮部における稀釈吸収液の濃縮手
段を逆浸透法による濃縮手段にすることを発明した。
その1例は、第1図に示す通りであシ、第2図の場合と
同様、系全体は真空状態であり、同様の冷却液(2)、
吸収液QOが使用され、貯留槽0υの冷却液(2)が冷
却液循環パイプ暁、冷却液散水ボンデ(3)。
流量調整弁(5)を経て蒸発器(1)内の冷却液散水器
(6)から散水され、水滴が伝熱管(7)内の水から気
化熱を奪って蒸発する。
冷却液(2)の蒸発した水蒸気は通路(8)を通って吸
収器(9)に導入し、濃縮吸収液Oqが吸収液循環バイ
ブぐυ、吸収液散水ポンプ翰、流量調整弁(ホ)を経て
吸収液散水器0ηから吸収器(9)内に散水し、水蒸気
が吸収液QQに吸収され、伝熱管口内の冷却水により吸
収液qQの吸収熱が吸収される。
水蒸気を吸収した稀釈吸収液aΦは、吸収液循環ポンプ
叫、吸収液循環パイプOe、止弁αη及び熱交換器(ト
)を経て濃縮部(331に流入する。
この濃縮部ωにおいて、半透膜□□□による逆浸透法か
らなる濃一手段により、稀釈吸収液C141中の水が半
透膜岨)を透過して移動し、稀釈吸収液Q41が濃縮さ
れた吸収液0Qとなり、吸収液循環パイプμsを経て熱
交換器(至)に流入する。
そして、濃縮部酷において半透膜(資)を透過した水、
すなわち冷却液(2)は貯留槽0])に流入する。
一方、蒸発器(1)の底部の冷却液(2)は、冷却液循
環パイプ(1)、冷却液循環ボンデσ、止弁駕及び逆止
弁翰を経て吸収液循環パイプqQの稀釈吸収液θ尋に合
流する。
すなわち、稀釈吸収液0弔の製綿j手段が、濃縮部C3
31における逆浸透法による濃縮手段であるため。
成績係数が第2図に比しきわめて高く、かつ、火力を用
いないため適用上の制約を受けず、さらに。
第2図のような排ガス、燃料洩れ、火災等を考慮する必
要がなく、保守管理を容易にすることができる。
〔発明が解決しようとする課題〕
第1図の逆浸透法による場合、使用する吸収剤及び半透
膜に種々の制約がある。
すなわち吸収剤として2強酸1強アルカリ性物質の中に
優れた吸収特性を有するものが多数あるが、それ等の物
質では半透膜が堪えることができなく2他の部品の耐食
性にも問題があり、かつ。
取扱い上も有害、危険なものも多い。
また、半透膜として、吸収剤の濃縮に不適当で不安定な
もの、比較的製作が困難であり、入手が容易でないもの
がある。
本発明は、前記の点に留意してなされたものである。
〔課題を解決するための手段〕
前記課題を解決するために2本発明の吸収冷凍装置は、
蒸発器、吸収器、濃縮部を管路により接続して冷凍サイ
クルを構成し、前記濃縮部における稀釈吸収液の濃縮手
段を逆浸透法による濃縮手段にした吸収冷凍装置におい
て。
前記濃縮手段の吸収剤を、Li、に等のアルカリ金属と
F、C1,Br等ハロゲンの化合塩類としたものである
また、前記濃縮手段の吸収剤を、Mg、Ca等のアルカ
リ土金属、!: F 、 C1、Br等ハロゲンの化合
塩類としたものである。
さらに、前記#樹手段の半透膜を、セルロース系、ポリ
エーテル系、ポリアミド系等の有機化合物系にしたもの
である。
〔作 用〕
前記のように構成された本発明の吸収冷凍装置は、吸収
剤がLi、に等のアルカリ金属又はMg 、 Ca等の
アルカリ土金属とF 、 CI 、 Br等ハロゲンの
化合塩類からなるため1強酸2強アルカリ性でなくほぼ
中性であり、半透膜及び他の部品を侵食することなく、
取扱いが容易で危険がなく、吸収特性も良好である。
また、半透膜がセルロース系、ポリエーテル系。
ポリアミド系等の有機化合物系であるため、吸収剤のf
iklに最適で安定性を有し、!l!lii作及び入手
が容易で経済性に優れている。
〔実施例〕
(実施例1) 濃縮手段の吸収剤を、Li、に等のアルカリ金属とF 
、 C9、Br等ハロゲンの化合塩類とした。
(実施例2) 吸収剤を、Mg、Ca等のアルカリ土金属とF。
C1、Br等ハロゲンの化合塩類とした。
(実施例3) 半透膜を、セルロース系、ポリエーテル系、ポリアミド
系等の有機化合物系にした。
〔発明の効果〕
本発明は1以上説明したように構成されているので、以
下に記載する効果を奏する。
吸収剤がLi、に等のアルカリ金属又はMg 、 Ca
等のアルカリ土金属とF 、 C6、Br等ハロゲンの
化合塩類からなるため1強酸1強アルカリ性でなくほぼ
中性であり、半透膜及び他の部品を侵食することなく、
取扱いが容易で危険がなく、吸収特性も良好である。
また、半透膜がセルロース系、ポリエーテル系。
ポリアミド系等の有機化合物系であるため、吸収剤の1
1組に最適で安定性を有し、製作及び入手が容易で経済
性に優れている。
【図面の簡単な説明】
第1図゛は本発明が適用される吸収冷凍装置の1例の系
統図、第2図は従来例の系統図である。 (1)・・・蒸発器、(9)・・・吸収器、00・・・
吸収液、■・・・濃縮部、□□□・・・半透膜。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)蒸発器、吸収器、濃縮部を管路により接続して冷
    凍サイクルを構成し、前記濃縮部における稀釈吸収液の
    濃縮手段を逆浸透法による濃縮手段にした吸収冷凍装置
    において、 前記濃縮手段の吸収剤を、Li、K等のアルカリ金属と
    F、Cl、Br等ハロゲンの化合塩類とした吸収冷凍装
    置。
  2. (2)蒸発器、吸収器、濃縮部を管路により接続して冷
    凍サイクルを構成し、前記濃縮部における稀釈吸収液の
    濃縮手段を逆浸透法による濃縮手段にした吸収冷凍装置
    において、 前記濃縮手段の吸収剤を、Mg、Ca等のアルカリ土金
    属とF、Cl、Br等ハロゲンの化合塩類とした吸収冷
    凍装置。
  3. (3)蒸発器、吸収器、濃縮部を管路により接続して冷
    凍サイクルを構成し、前記濃縮部における稀釈吸収液の
    濃縮手段を逆浸透法による濃縮手段にした吸収冷凍装置
    において、 前記濃縮手段の半透膜を、セルロース系、ポリエーテル
    系、ポリアミド系等の有機化合物系にした吸収冷凍装置
JP12010489A 1989-05-12 1989-05-12 吸収冷凍装置 Pending JPH02298767A (ja)

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