JPH0534034A - 吸収式冷凍機 - Google Patents

吸収式冷凍機

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JPH0534034A
JPH0534034A JP18977691A JP18977691A JPH0534034A JP H0534034 A JPH0534034 A JP H0534034A JP 18977691 A JP18977691 A JP 18977691A JP 18977691 A JP18977691 A JP 18977691A JP H0534034 A JPH0534034 A JP H0534034A
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cooling water
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Masashi Nagao
雅司 長尾
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Abstract

(57)【要約】 【構成】吸収器4の伝熱管が三パスに分割されており、
冷却水5は、吸収器の前段である一パス目(最下段)と
二パス目(中段)を通り、次に、凝縮器7を通過して、
再び、吸収器三パス目(最上段)を通って機外に出る。 【効果】本発明によれば、冷却水ポンプ動力が低減さ
れ、冷却水配管サイズが小口径化し、クーリングタワー
の小形化が図れる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】一般空調用及び一般工業用に供す
る臭化リチュウム水溶液と水を使用した吸収式冷凍機に
関する。
【0002】
【従来の技術】冷却水を、吸収器→凝縮器に流すのが一
般に採用されている方法である。応用例として、(1)
吸収器及び凝縮器に平行に流す。(2)凝縮器→吸収器
に流す。は、特殊条件(冷却水温度特殊、又はヒートポ
ンプなど)に採用した例はあるが、通常の空調用途に、
冷却水の流し方を工夫した例はない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来の二重効用吸収式
冷凍機に使用する冷却水は入口32℃、出口37.4
℃、水量が、通常冷水量の約1.6〜1.8倍であるが、
一方、過去、マーケットの主流製品であったターボ冷凍
機の冷却水は、入口32℃、出口37℃、水量が通常冷
水量の約1.2〜1.25倍である。
【0004】吸収式冷凍機は冷却熱量が大きいこと、ま
た、サイクル上の制限から、これを良しとしていたが、
既設ターボ冷凍機をリプレースするに際し、同レベルの
冷却水量が実現すれば、リプレースコスト低減、また
は、リプレース不可を可能にすることができる。
【0005】本発明で、従来の製品コストをキープし
て、冷却水入口32℃、出口40℃水量を冷水量の約
1.2〜1.25倍にしようとした。
【0006】
【課題を解決するための手段】従来技術では、吸収器で
の冷却水温度は、入口32℃、出口約36℃、また、凝
縮器では、入口約36℃、出口約37.4℃で全体とし
て、入口32℃、出口37.4 ℃の仕様となっており、
単純に冷却水量を所定量減少させるために、冷却水の入
口を32℃不変とし、出口を40℃にすると、凝縮温度
が上昇し、サイクルの高温再生器圧力が上昇して成立し
ない。
【0007】そこで、例えば、吸収器を前段(例とし
て、吸収器電熱管の2/3)と後報(残り1/3)に分
けると、まず、冷却水を吸収器前段に導入し、入口32
℃、前段出口36℃、次に凝縮器入口36℃、出口38
℃最後に、吸収器後段に導入し、入口38℃、出口40
℃とすると、凝縮器での温度条件をほとんど変えないの
で、あとは、吸収器の後段で入口38℃、出口40℃を
処理できれば、32℃−40℃仕様が成立することにな
る。
【0008】一方、吸収器内では、冷却水によって50
℃〜55℃の濃溶液(通常62〜64%濃度)が蒸発冷
媒を吸収しながら35℃〜40℃の希溶液(通常57〜
59%)になるまで、溶液のもっている顕熱分と、吸収
により発熱した熱量を冷却している。
【0009】そこで、吸収器の伝熱管をこのように前段
と後段に分け、前段と吸収器内の溶液の温度の低い範囲
とを熱交換させ、後段を温度の高い溶液と熱交換させれ
ば、吸収器内のみかけの平均熱伝達率を悪化させること
なく、所定の熱交換ができることで目的が達せられる。
【0010】
【作用】本発明は吸収式冷凍機の冷却水をまず吸収器の
前段パスに入れ、次に、凝縮器に入れ、最後に再び吸収
器の後段パスに入れるため、冷却水ポンプ動力を低減
し、配管サイズ、クーリングタワーの容量の小形化をす
ることができる。
【0011】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図1により説明す
る。吸収器4の伝熱管が三パスに分割されており、冷却
水5は、吸収器の前段である一パス目(最下段)と二パ
ス目(中段)を通り、次に凝縮器7を通過して、再び、
吸収器三パス目(最上段)を通って機外に出来る。
【0012】また、従来の方法を図2に示す。冷却水5
は、吸収器4の全パスを通過して、凝縮器7を通過して
機外に出る。冷水については、図1,図2とも同じであ
る。
【0013】一方、この実施例では、吸収器5内の濃溶
液は、上から(三パス目)散布され、中段、最下段パス
と流下して、希溶液となり、底部から流出する。この溶
液の散布方法と効果的に組合わせることによって、従来
方法での(冷却水の流速の関係で)必要な伝熱管の本数
があれば、冷却水と溶液の温度差が小さくなっても、
(約3〜4℃小さくなる)、所定の熱交換が可能とな
る。
【0014】また、図1,図2とも、吸収器内の溶液の
流れと、冷却水のパス配置を対向流にしてあるが、図1
の実施例と、一般の、吸収器内の溶液と冷却水の流し方
を対向流にしていない場合と比較すると、本発明の効果
はより大きくなり、冷却水量を減少させ、さらに、吸収
器内の伝熱管の本数を低減が可能となる。
【0015】
【発明の効果】従来機の伝熱面積を増やすことなく、3
2〜40℃の冷却水仕様を満足し、結果として、 (1)冷却水ポンプ動力の低減。
【0016】(2)冷却水配管サイズの小口径化。
【0017】(3)クーリングタワーの小形化。
【0018】が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の冷却水の流れ方向とパスの
関係を示す説明図。
【図2】従来技術例の説明図。
【符号の説明】 1…蒸発器、2…冷水入口、3…冷水出口、4…吸収
器、5…冷却水吸収器入口、6…冷却水吸収出口、7…
凝縮器、8…冷却水凝縮器入口、9…冷却水凝縮器出
口。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 【請求項1】蒸発器,吸収器,凝縮器,低温再生器,高
    温再生器,熱交換器,溶液ポンプ,冷媒ポンプを含む二
    重効用吸収式冷凍機において、冷却水をまず前記吸収器
    の前段パスに入れ、次に、前記凝縮器に入れ、最後に再
    び前記吸収器の後段パスに入れたことを特徴とする吸収
    式冷凍機。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001165520A (ja) * 1999-12-03 2001-06-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 吸収冷凍機
WO2014045996A1 (ja) * 2012-09-21 2014-03-27 ヤンマー株式会社 第二種吸収式ヒートポンプ

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JP2001165520A (ja) * 1999-12-03 2001-06-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 吸収冷凍機
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