JPH03140759A - 吸収式冷温水機の運転制御方法 - Google Patents

吸収式冷温水機の運転制御方法

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JPH03140759A
JPH03140759A JP27586389A JP27586389A JPH03140759A JP H03140759 A JPH03140759 A JP H03140759A JP 27586389 A JP27586389 A JP 27586389A JP 27586389 A JP27586389 A JP 27586389A JP H03140759 A JPH03140759 A JP H03140759A
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JP
Japan
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cooling water
water
cooling
amount
absorption type
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Pending
Application number
JP27586389A
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Satoshi Miyake
聡 三宅
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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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〕 本発明は直接吸収式冷温水機に係り、特に冷水及び温水
同時供給形吸収式冷温水機に関する。
〔従来の技術〕
冷水及び温水を同時に供給する事ができる吸収式冷温水
機に係る従来の技術は、高田秋−著、社団法人日本冷凍
協会、吸収式冷凍機、第7章7.4冷温併用機P94−
97に記される技術等があげられる。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従来技術によると暖房負荷が大きく、冷房負荷が小
さい時は、冷媒ポンプを発停させる事により冷房容量を
制御する方法がとられているが、これによると冷媒ポン
プが停止しても蒸発器伝熱管上や、冷媒散布トレー等に
残留する残留冷媒により冷凍効果は残留するため冷房負
荷が0に近い時は、冷留冷凍効果で冷水過冷にまで至る
問題あった。
又、冷房負荷が少ない時でも暖房負荷がある時は、第一
発生器で冷房必要分以上の燃料(暖房分)の燃料が続け
られるため、第一発生器では冷房分以上(暖房分)の冷
媒蒸気が発生している。この蒸気は第二発生器に導かれ
、そこで、一部は溶液と熱交換して溶液を濃縮し、濃縮
時に発生する冷媒蒸気は凝縮器へ流れ、凝縮器で凝縮す
る。この時の凝縮熱は、冷却水に放熱される。ここで、
第二発生器及び凝縮器の伝熱能力は、冷房負荷が大きい
時(例えば100%時)でも必要熱量が伝達できる様に
設計されるため、たとえ、冷房負荷が少ない時でも、冷
房必要以上の冷媒が再生され凝縮してしまう、冷房必要
分以上の冷媒の再生、凝縮による放熱は1本来暖房目的
に燃焼した熱量であるから、その分、暖房効率が落ちる
問題があった。尚、同様の問題が吸収器に於いて生じて
いる。
本発明の目的は、残留冷凍効果による冷水過冷及び、冷
却水への過剰放熱による暖房効率の低下を改善する事に
ある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的を達成するために、吸収器及び凝縮器に通水す
る冷却水の水量を、三方弁によるバイパス制御、あるい
は、冷却水ポンプの回転数制御及び発停制御、あるいは
−台又は複数の冷却水ポンプによる台数発停制御、ある
いは、二方弁による冷却水量制御により、流量制御した
ものである。
〔作用〕
冷却水流量制御により、冷温水ユニットに通水する冷却
水を断水すると冷凍効果は即失なわれる。
それによって、残留冷凍効果を遮断する事ができるため
、冷水過冷を防止できる。
又、冷却水流量制御により冷却水量を減少すると、冷温
水ユニット内を通水する冷却水温度が上昇し機内温度に
近づくため、伝熱能力を左右する熱伝達温度差が減少し
、冷房分に見合った伝熱量に冷却熱量を制御する事がで
きる。従って、過剰放熱による暖房効率の低下を防止す
る事ができる。
〔実施例〕
以下、本発明の一実施例を説明する。まず、第5図によ
り冷水温水同時併給サイクルを説明する。
蒸発器1内は約百分の1気圧に保たれており、この中で
冷媒である水は冷媒ポンプ2により冷水3が通る伝熱管
の上に撒布され冷水の熱を奪って蒸発する。これにより
冷却作用が発生する。蒸発した冷媒蒸気は、伝熱管内を
通る冷却水4による冷却によって低圧に保たれた吸収器
5へ流れ込み、ここで溶液ポンプ6により撒布された臭
化リチウム水溶液により吸収され、臭化リチウム水溶液
は稀くなる。この稀溶液は溶液ポンプ6により熱交換器
7を経て、一部は高温再生器8へ、残りは低温再生器9
へ送り込まれ、高温再生器8では、直接、熱源(ボイラ
)により加熱され、蒸気と濃溶液へ分離され、また、低
温再生器9では高温再生器8で発生した蒸気の一部によ
り加熱され蒸気と濃溶液に分離される。この様にして濃
縮された溶液は、再び、熱交換器7を経て吸収器内に導
かれる。低温再生器9で溶液を加熱し、凝縮したドレン
は、凝縮器10へ導かれる。
また、低温再生器9で発生した蒸気は凝縮器10で凝縮
する。この様にしてできた凝縮冷媒は蒸発器1へ導かれ
サイクルを一巡する。
一方、高温再生器8で発生した蒸気の一部は温水熱交換
器11に導かれ、温水熱交換器伝熱管内を流れる温水1
2と熱交換し、温水12を加熱し、ドレンになり高温再
生器8へ導かれ、サイクルを一巡する。
以上のサイクルにより、冷水3、及び、温水12が同時
に供給される。
次に本発明の実施例を第1図により示す。冷水3の出口
温度が低下した事を温度検出器13が感知すると制御盤
14は冷却水4のバイパス用の三方弁15に指令を出し
、冷却水4が吸収器5、及び、凝縮器10を通水する冷
却水量を減少する。
これにより、冷却水4が吸収器5、及び、凝縮器10を
通水する際の温度上昇が著しくなり、吸収器5、及び、
凝縮器10内の溶液及び蒸気温度に近づくため、熱伝達
力が低下し、伝熱量が減少する。これにより、冷房負荷
に見合った冷却伝熱量が保たれ、過剰熱量が冷却水に捨
てられるのを防止できる。又、冷水出口温度がさらに低
下した場合は、冷却水4を完全に吸収器5、及び、凝縮
器10をバイパスする事により、冷凍効果を停止し、冷
水3の適冷を防止することができる。
続いて、第2図により本発明の応用例を示す。
第2図は第1図に対し、冷却水4の流量制御をインバー
タ16におきかえたものである。
続いて、第3図により本発明の応用例を示す。
第3図は、第1図に対し冷却水4の流量制御をポンプの
台数発停におきかえたものである。
続いて、第4図により本発明の応用例を示す。
第4図は、第1図に対し、冷却水4の流量制御を二方弁
の開閉制御におきかえたものである。
〔発明の効果〕
本発明によれば、冷水温水同時供給形吸収冷温水機に関
し、併給の冷房負荷が0に近くなった時でも冷水適冷事
故を防ぐ事ができるので、冷温水機の安全性を向上する
ことができる。
又、過剰な熱量(暖房に使用されるべき熱量)を冷却水
に放熱する事を抑制できるので、効率の良い暖房運転が
できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の系統図、第2図。 第3図、第4図は本発明の他の実施例であり、第1図に
対して、変更された部分のみを示す系統図、第5図は従
来の系統図である。 1・・・蒸発器、2・・・冷媒ポンプ、3・・・冷水、
4・・・冷却水、5・・・吸収器、6・・・溶液ポンプ
、7・・・熱交換器、8・・・高温再生器、9・・・低
温再生器、10・・・凝縮器、11・・・温水熱交換器
、12・・・温水、13・・・温度検出器、14・・・
制御盤、15・・・三方弁、16・インバータ、17・
・・冷却水ポンプ、18・・・二方第 2 (2) 拓

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、蒸発器、吸収器、凝縮器、再生器、熱交換器、溶液
    ポンプ、冷媒ポンプ、温水熱交換器とこれらを動作的に
    結合する配管系からなる吸収式冷温水機において、 冷房負荷に応じて前記吸収器及び前記凝縮器に通水する
    冷却水の水量を三方弁でバイパス制御することを特徴と
    する吸収式冷温水機の運転制御方法。 2、請求項1に於いて、冷却水量を冷却水ポンプの回転
    数制御で制御し、かつ、状況に応じて前記冷却水ポンプ
    の発停により冷却水を断水することを特徴とする冷温水
    機の運転制御方法。 3、請求項1に於いて、冷却水を一台又は複数の冷却水
    ポンプをもつて供給し、冷却水の水量をこれらのポンプ
    の台数発停をもつて制御することを特徴とする吸収式冷
    温水機の運転制御方法。 4、請求項1に於いて、冷却水の水量を冷却水ユニット
    の一次側又は二次側に設けた二方弁により制御する事を
    特徴とする吸収式冷温水機の運転制御方法。
JP27586389A 1989-10-25 1989-10-25 吸収式冷温水機の運転制御方法 Pending JPH03140759A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06294557A (ja) * 1993-04-07 1994-10-21 Ebara Corp 吸収冷温水装置の冷房運転方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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