JPH0882452A - 吸収冷凍機 - Google Patents
吸収冷凍機Info
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- JPH0882452A JPH0882452A JP6243401A JP24340194A JPH0882452A JP H0882452 A JPH0882452 A JP H0882452A JP 6243401 A JP6243401 A JP 6243401A JP 24340194 A JP24340194 A JP 24340194A JP H0882452 A JPH0882452 A JP H0882452A
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- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 41
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract 6
- 239000012895 dilution Substances 0.000 abstract 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 abstract 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
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- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
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Classifications
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/27—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
-
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- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/62—Absorption based systems
-
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- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
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- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 蒸発器内の冷媒液を制御し、冷媒液の循環を
安全に効率よく行うことができる吸収冷凍機を提供す
る。 【構成】 吸収器A、蒸発器E、高温再生器GH、低温
再生器GL、凝縮器C、高温熱交換器XH、低温熱交換
器XLを備え、それらを溶液回路1〜9及び冷媒回路1
0〜13で接続し、高温再生器GH、低温再生器GLを
経た低温溶液熱交換器からの濃溶液6を溶液スプレーポ
ンプP3 を経て吸収器Aに導く二重効用吸収冷凍機にお
いて、該溶液スプレーポンプP3 には、蒸発器冷媒レベ
ル14又は吸収器希溶液濃度を検出する信号に基づいて
回転数を制御する回転数調節装置15を設けたものであ
り、単効用のものでも適用できる。
安全に効率よく行うことができる吸収冷凍機を提供す
る。 【構成】 吸収器A、蒸発器E、高温再生器GH、低温
再生器GL、凝縮器C、高温熱交換器XH、低温熱交換
器XLを備え、それらを溶液回路1〜9及び冷媒回路1
0〜13で接続し、高温再生器GH、低温再生器GLを
経た低温溶液熱交換器からの濃溶液6を溶液スプレーポ
ンプP3 を経て吸収器Aに導く二重効用吸収冷凍機にお
いて、該溶液スプレーポンプP3 には、蒸発器冷媒レベ
ル14又は吸収器希溶液濃度を検出する信号に基づいて
回転数を制御する回転数調節装置15を設けたものであ
り、単効用のものでも適用できる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、吸収冷凍機に係り、特
に溶液の循環を効率的に行うことのできる吸収冷凍機に
関するものである。
に溶液の循環を効率的に行うことのできる吸収冷凍機に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来から冷凍機の効率(COP:成績係
数)を上げるには、熱交換器での熱回収率を上げる必要
があったが、この際、熱交換器での圧力損失が大きくな
りがちである。たとえば、図3に示す従来機の場合、低
温熱交換器の圧力損失が大きくなると、溶液が吸収器に
戻りきらなくなるので、破線に示すような、低温再生器
から吸収器に直接戻すJラインを設けておき、ここか
ら、吸収器に戻すことが多いが、効率は著しく落ちる。
そこで、図4のように、溶液スプレーポンプを設け、圧
力のバックアップをすることになるが、この場合、循環
する溶液をどのように調節するかが問題であった。
数)を上げるには、熱交換器での熱回収率を上げる必要
があったが、この際、熱交換器での圧力損失が大きくな
りがちである。たとえば、図3に示す従来機の場合、低
温熱交換器の圧力損失が大きくなると、溶液が吸収器に
戻りきらなくなるので、破線に示すような、低温再生器
から吸収器に直接戻すJラインを設けておき、ここか
ら、吸収器に戻すことが多いが、効率は著しく落ちる。
そこで、図4のように、溶液スプレーポンプを設け、圧
力のバックアップをすることになるが、この場合、循環
する溶液をどのように調節するかが問題であった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を
解決し、冷媒液の循環を安全に効率よく行うことのでき
る吸収冷凍機を提供することを課題とする。
解決し、冷媒液の循環を安全に効率よく行うことのでき
る吸収冷凍機を提供することを課題とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明では、吸収器、蒸発器、再生器、凝縮器、溶
液熱交換器を備え、それらを溶液回路及び冷媒回路で接
続し、溶液熱交換器からの濃溶液を溶液スプレーポンプ
を経て吸収器に導く吸収冷凍機において、該溶液スプレ
ーポンプには、蒸発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度
を検出をする信号に基づいて回転数を制御する回転数調
節装置を設けたものである。
に、本発明では、吸収器、蒸発器、再生器、凝縮器、溶
液熱交換器を備え、それらを溶液回路及び冷媒回路で接
続し、溶液熱交換器からの濃溶液を溶液スプレーポンプ
を経て吸収器に導く吸収冷凍機において、該溶液スプレ
ーポンプには、蒸発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度
を検出をする信号に基づいて回転数を制御する回転数調
節装置を設けたものである。
【0005】また、本発明では、吸収器、蒸発器、高温
再生器、低温再生器、凝縮器、高温熱交換器、低温熱交
換器を備え、それらを溶液回路及び冷媒回路で接続し、
高温再生器、低温再生器を経た低温溶液熱交換器からの
濃溶液を溶液スプレーポンプを経て吸収器に導く二重効
用吸収冷凍機において、該溶液スプレーポンプには、蒸
発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度を検出する信号に
基づいて回転数を制御する回転数調節装置を設けたもの
である。
再生器、低温再生器、凝縮器、高温熱交換器、低温熱交
換器を備え、それらを溶液回路及び冷媒回路で接続し、
高温再生器、低温再生器を経た低温溶液熱交換器からの
濃溶液を溶液スプレーポンプを経て吸収器に導く二重効
用吸収冷凍機において、該溶液スプレーポンプには、蒸
発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度を検出する信号に
基づいて回転数を制御する回転数調節装置を設けたもの
である。
【0006】
【作用】本発明の溶液スプレーポンプを設けた吸収冷凍
機では、溶液スプレーポンプの流量を調節することで、
蒸発器の冷媒液量が不足するときの不具合をなくしたも
のである。即ち、サイクルの溶液濃度が低下し、蒸発器
の冷媒液量が不足するときあるいは不足が予想されると
き、スプレーポンプの回転数を落とし、散布装置への流
量を低下させる。低温再生器からの濃溶液の一部が、吸
収器伝熱部をバイパスし、低温再生器からの濃溶液の一
部は希溶液側に入り込み、希溶液濃度を上昇させる。こ
の濃度上昇により、蒸発器冷媒が増加する。それにより
蒸発器冷媒が不足すると起こる冷媒ポンプのキャビテー
ションを防止することができる。
機では、溶液スプレーポンプの流量を調節することで、
蒸発器の冷媒液量が不足するときの不具合をなくしたも
のである。即ち、サイクルの溶液濃度が低下し、蒸発器
の冷媒液量が不足するときあるいは不足が予想されると
き、スプレーポンプの回転数を落とし、散布装置への流
量を低下させる。低温再生器からの濃溶液の一部が、吸
収器伝熱部をバイパスし、低温再生器からの濃溶液の一
部は希溶液側に入り込み、希溶液濃度を上昇させる。こ
の濃度上昇により、蒸発器冷媒が増加する。それにより
蒸発器冷媒が不足すると起こる冷媒ポンプのキャビテー
ションを防止することができる。
【0007】
【実施例】以下、本発明を図面を用いて具体的に説明す
るが、本発明はこれに限定されるものではない。 実施例1 図1は、本発明の二重効用吸収冷凍機のフロー構成図で
ある。図1において、Aは吸収器、GLは低温再生器、
GHは高温再生器、Cは凝縮器、Eは蒸発器、XLは低
温熱交換器、XHは高温熱交換器、P1 は溶液ポンプ、
P2 は冷媒ポンプ、P3 は溶液スプレーポンプであり、
1〜9は溶液回路で、10〜13は冷媒回路である。ま
た、溶液スプレーポンプP3 を制御するための冷媒レベ
ルセンサー14と制御器15を設けている。
るが、本発明はこれに限定されるものではない。 実施例1 図1は、本発明の二重効用吸収冷凍機のフロー構成図で
ある。図1において、Aは吸収器、GLは低温再生器、
GHは高温再生器、Cは凝縮器、Eは蒸発器、XLは低
温熱交換器、XHは高温熱交換器、P1 は溶液ポンプ、
P2 は冷媒ポンプ、P3 は溶液スプレーポンプであり、
1〜9は溶液回路で、10〜13は冷媒回路である。ま
た、溶液スプレーポンプP3 を制御するための冷媒レベ
ルセンサー14と制御器15を設けている。
【0008】この装置の冷房運転において、冷媒を吸収
した希溶液は、吸収器Aから溶液ポンプP1 により低温
熱交換器XLと高温熱交換器XHの被加熱側を通り回路
2から高温再生器GHに導入される。高温再生器GHで
は希溶液は加熱熱源により加熱されて冷媒を蒸発して濃
縮され、濃縮された濃溶液は回路3を通り高温熱交換器
XHで熱交換され、回路4から低温再生器GLに導入さ
れる。低温再生器では高温再生器からの冷媒蒸気により
加熱濃縮された後、回路5から低温熱交換器XLの加熱
側を通り、回路6から溶液スプレーポンプP3 により回
路7から9を通り吸収器Aに導入される。
した希溶液は、吸収器Aから溶液ポンプP1 により低温
熱交換器XLと高温熱交換器XHの被加熱側を通り回路
2から高温再生器GHに導入される。高温再生器GHで
は希溶液は加熱熱源により加熱されて冷媒を蒸発して濃
縮され、濃縮された濃溶液は回路3を通り高温熱交換器
XHで熱交換され、回路4から低温再生器GLに導入さ
れる。低温再生器では高温再生器からの冷媒蒸気により
加熱濃縮された後、回路5から低温熱交換器XLの加熱
側を通り、回路6から溶液スプレーポンプP3 により回
路7から9を通り吸収器Aに導入される。
【0009】高温再生器GHで蒸発した冷媒ガスは、冷
媒回路13を通り、低温再生器GLの熱源として用いら
れたのち凝縮器Cに導入される。凝縮器Cでは低温再生
器GLからの冷媒ガスと共に冷却水により冷却されて凝
縮し回路12から蒸発器Eに入る。蒸発器Eでは冷媒が
冷媒ポンプP2 により、回路10、11により循環され
て蒸発し、その際に蒸発熱を負荷側の冷水から奪い、冷
水を冷却し、冷房に供される。蒸発した冷媒は吸収器A
で濃溶液により吸収されて、希溶液となり溶液ポンプで
循環されるサイクルとなる。通常は、溶液スプレーポン
プは、低温再生器に送る溶液の流量に見合った分あるい
はそれ以上を、吸収器散布装置9に導いている。
媒回路13を通り、低温再生器GLの熱源として用いら
れたのち凝縮器Cに導入される。凝縮器Cでは低温再生
器GLからの冷媒ガスと共に冷却水により冷却されて凝
縮し回路12から蒸発器Eに入る。蒸発器Eでは冷媒が
冷媒ポンプP2 により、回路10、11により循環され
て蒸発し、その際に蒸発熱を負荷側の冷水から奪い、冷
水を冷却し、冷房に供される。蒸発した冷媒は吸収器A
で濃溶液により吸収されて、希溶液となり溶液ポンプで
循環されるサイクルとなる。通常は、溶液スプレーポン
プは、低温再生器に送る溶液の流量に見合った分あるい
はそれ以上を、吸収器散布装置9に導いている。
【0010】吸収冷凍機において、蒸発器Eの冷媒液量
が不足(サイクルの溶液濃度が低下すると、冷媒が減
る)するとき、あるいは不足が予想されるとき、溶液ス
プレーポンプP3 の回転数を落とし、散布装置9への流
量を低下させる。低温再生器GLからの濃溶液の一部は
吸収器A伝熱部をバイパスし回路8から希溶液側に入り
込み、希溶液濃度を上昇させる。この濃度上昇により、
蒸発器冷媒が増加し、冷媒の不足により冷媒ポンプがキ
ャビテーションを起こすのを防止する。
が不足(サイクルの溶液濃度が低下すると、冷媒が減
る)するとき、あるいは不足が予想されるとき、溶液ス
プレーポンプP3 の回転数を落とし、散布装置9への流
量を低下させる。低温再生器GLからの濃溶液の一部は
吸収器A伝熱部をバイパスし回路8から希溶液側に入り
込み、希溶液濃度を上昇させる。この濃度上昇により、
蒸発器冷媒が増加し、冷媒の不足により冷媒ポンプがキ
ャビテーションを起こすのを防止する。
【0011】具体的な制御方法を図2を用いて説明す
る。図2(a)は、冷媒レベルセンサー14の信号で、
溶液スプレーポンプP4 の回転数を制御15する例であ
る。図2(b)は、冷却水18温度又はこれに非常に関
係のある希溶液濃度を基に、溶液スプレーポンプの回転
数を制御する例であり、図2(c)は、冷却水18温度
と冷水19負荷信号等を基に、溶液スプレーポンプの回
転数を制御する例であり、このように、冷却水温度及び
冷却水温度と冷水負荷によっても制御することができ
る。以上は、二重効用吸収冷凍機で説明したが、単効用
でも多重効用の吸収冷凍機でも同様にできる。
る。図2(a)は、冷媒レベルセンサー14の信号で、
溶液スプレーポンプP4 の回転数を制御15する例であ
る。図2(b)は、冷却水18温度又はこれに非常に関
係のある希溶液濃度を基に、溶液スプレーポンプの回転
数を制御する例であり、図2(c)は、冷却水18温度
と冷水19負荷信号等を基に、溶液スプレーポンプの回
転数を制御する例であり、このように、冷却水温度及び
冷却水温度と冷水負荷によっても制御することができ
る。以上は、二重効用吸収冷凍機で説明したが、単効用
でも多重効用の吸収冷凍機でも同様にできる。
【0012】
【発明の効果】本発明によれば、溶液スプレーポンプを
蒸発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度により制御する
もので、冷媒液の量を蒸発器内で調整でき、吸収冷凍機
の運転を安全に効率よく行うことができる。
蒸発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度により制御する
もので、冷媒液の量を蒸発器内で調整でき、吸収冷凍機
の運転を安全に効率よく行うことができる。
【図1】本発明の二重効用吸収冷凍機の一例を示すフロ
ー構成図。
ー構成図。
【図2】溶液スプレーポンプの回転数を制御するための
グラフ。
グラフ。
【図3】公知の二重効用吸収冷凍機の一例を示す溶液フ
ロー図。
ロー図。
【図4】公知の二重効用吸収冷凍機の他の例を示す溶液
フロー図。
フロー図。
A:吸収器、E:蒸発器、GH:高温再生器、GL:低
温再生器、C:凝縮器、XH:高温熱交換器、XL:低
温熱交換器、P1 :溶液ポンプ、P2 :冷媒ポンプ、P
3 :溶液スプレーポンプ、1〜9:溶液回路、10〜1
3:冷媒回路、14:冷媒レベルセンサー、15:制御
器、18:冷却水、19:冷水
温再生器、C:凝縮器、XH:高温熱交換器、XL:低
温熱交換器、P1 :溶液ポンプ、P2 :冷媒ポンプ、P
3 :溶液スプレーポンプ、1〜9:溶液回路、10〜1
3:冷媒回路、14:冷媒レベルセンサー、15:制御
器、18:冷却水、19:冷水
Claims (2)
- 【請求項1】 吸収器、蒸発器、再生器、凝縮器、溶液
熱交換器を備え、それらを溶液回路及び冷媒回路で接続
し、溶液熱交換器からの濃溶液を溶液スプレーポンプを
経て吸収器に導く吸収冷凍機において、該溶液スプレー
ポンプには、蒸発器冷媒レベル又は吸収器希溶液濃度を
検出をする信号に基づいて回転数を制御する回転数調節
装置を設けたことを特徴とする吸収冷凍機。 - 【請求項2】 吸収器、蒸発器、高温再生器、低温再生
器、凝縮器、高温熱交換器、低温熱交換器を備え、それ
らを溶液回路及び冷媒回路で接続し、高温再生器、低温
再生器を経た低温溶液熱交換器からの濃溶液を溶液スプ
レーポンプを経て吸収器に導く二重効用吸収冷凍機にお
いて、該溶液スプレーポンプには、蒸発器冷媒レベル又
は吸収器希溶液濃度を検出する信号に基づいて回転数を
制御する回転数調節装置を設けたことを特徴とする二重
効用吸収冷凍機。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6243401A JPH0882452A (ja) | 1994-09-13 | 1994-09-13 | 吸収冷凍機 |
| US08/520,468 US5592825A (en) | 1994-08-30 | 1995-08-28 | Absorption refrigeration machine |
| CN95117102A CN1097708C (zh) | 1994-08-30 | 1995-08-30 | 吸收式制冷机 |
| KR1019950027437A KR100343845B1 (ko) | 1994-08-30 | 1995-08-30 | 흡수식냉동기 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6243401A JPH0882452A (ja) | 1994-09-13 | 1994-09-13 | 吸収冷凍機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0882452A true JPH0882452A (ja) | 1996-03-26 |
Family
ID=17103319
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6243401A Pending JPH0882452A (ja) | 1994-08-30 | 1994-09-13 | 吸収冷凍機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0882452A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013160390A (ja) * | 2012-02-01 | 2013-08-19 | Osaka Gas Co Ltd | 吸収式冷凍機 |
-
1994
- 1994-09-13 JP JP6243401A patent/JPH0882452A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013160390A (ja) * | 2012-02-01 | 2013-08-19 | Osaka Gas Co Ltd | 吸収式冷凍機 |
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