JPH0886531A - 二重効用吸収冷凍機及び冷温水機 - Google Patents
二重効用吸収冷凍機及び冷温水機Info
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Abstract
くしかも経済的な二重効用吸収冷凍機及び冷温水機を提
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で接続した二重効用吸収冷凍機において、前記
溶液回路が、吸収器Aからの希溶液を高温熱交換器XH
を経て高温再生器GHへ供給する希溶液回路1、2及び
吸収器Aからの希溶液を低温熱交換器XLを経て低温再
生器GLへ供給する希溶液回路1、4と、高温再生器G
Hを出た濃溶液を高温熱交換器XHを経て吸収器散布装
置9又は散布装置につながる配管6に導く濃溶液回路
3、及び低温再生器GLを出た濃溶液を低温熱交換器X
Lを経て溶液スプレーポンプP4 を経由して吸収器散布
装置9に導く濃溶液回路5、7とからなり、前記溶液ス
プレーポンプP4 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のが
よい。
Description
に溶液の循環を効率的にした二重効用吸収冷凍機及び冷
温水機に関するものである。
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8の従来機の場合、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9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
のすべてを溶液スプレーポンプで循環しており、個々の
循環量が調節できず、また経済的にも問題であった。
解決し、溶液循環を分離して個々に調節でき、効率よく
しかも経済的な二重効用吸収冷凍機及び冷温水機を提供
することを課題とする。
に、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た二重効用吸収冷
凍機において、前記溶液回路が、吸収器からの希溶液を
高温熱交換器を経て高温再生器へ供給する希溶液回路及
び吸収器からの希溶液を低温熱交換器を経て低温再生器
へ供給する希溶液回路と、高温再生器を出た濃溶液を高
温熱交換器を経て吸収器散布装置又は散布装置につなが
る配管に導く濃溶液回路、及び低温再生器を出た濃溶液
を低温熱交換器を経て溶液スプレーポンプを経由して吸
収器散布装置に導く濃溶液回路とからなることとしたも
のである。
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
るのがよい。また、本発明において、前記二重効用吸収
冷凍機に、更に高温再生器からの冷媒蒸気を直接蒸発器
に導く冷暖切換弁を有するバイパス回路と、蒸発器の冷
媒液を直接希溶液循環系に導く冷暖切換弁を有するバイ
パス回路とを設けることにより二重効用吸収冷温水機と
することができる。上記吸収冷温水機において、暖房運
転時に溶液スプレーポンプを停止する機構を設けるのが
よい。
環する回路と低温再生器を循環する回路とに分け、高温
再生器の回路の溶液は、高温再生器の圧力を利用して、
直接吸収器の散布装置に導くようにし、圧力の低い低温
再生器の溶液を溶液スプレーポンプでバックアップする
もので、溶液スプレーポンプでバックアップする量を、
従来のサイクルの半分にでき、溶液スプレーポンプの容
量を小さくすることができた。
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、P0 は溶液ポンプ、
P3 は冷媒ポンプ、P4 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。
した希溶液の一部は、吸収器Aから溶液ポンプP0 によ
り一部は高温熱交換器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経路3を通り高温熱交換器XH
で熱交換され、回路6から9を通り吸収器Aに導入され
る。一方、溶液ポンプP0 を通った残りの希溶液は、回
路4から低温熱交換器XLの被加熱側を通り、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7から溶液ス
プレーポンプP4 により回路8、回路9を通り吸収器A
に導入される。
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P3 、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。図3は図1の溶液のみのフロー図
であり、図5はそのサイクル図である。このように、図
1においては、溶液スプレーポンプP4 が独立で存在す
るので、この流量を調節することが可能となる。通常
は、低温再生器GLに送る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に導くように調節する。
図を示す。図2においては、溶液ポンプを高温再生器へ
の溶液循環回路用の溶液ポンプP1 と低温再生器への溶
液循環回路用の溶液ポンプP2 とに分けて個別に設けて
いる。また、溶液スプレーポンプP4 を制御するための
冷媒レベルセンサー14と制御器15及び高温再生器G
Hへの希溶液循環量を制御するための高温再生器の濃溶
液レベルセンサー16と制御器17を設けている。
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P4 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、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。
る。図6(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 の回転数を制御する例である。
図6(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6(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。図
4は、図2の溶液のみのフロー図であり、図5はそのサ
イクル図である。
て暖房用にも使用できるようにした二重効用吸収冷温水
機のフロー構成図である。図7においては、図1の吸収
冷凍機において、高温再生器からの冷媒蒸気を直接蒸発
器に導く冷暖切換弁V1 を有するバイパス管20と、蒸
発器からの冷媒液を希溶液循環回路に導く冷暖切換弁V
2 を有するバイパス管21を設けている。図7におい
て、暖房運転時には、冷暖切換弁V1 、V2 をを開とし
て、高温再生器の蒸気をA/E(吸収器/蒸発器)缶胴
に導き、蒸発器チューブ内を通る温水を加熱する。ここ
で、冷媒蒸気は凝縮し、ドレン(冷媒液)となるわけで
あるが、冷媒液を弁2を通して、希溶液循環系に戻す。
温溶液をフラッシュさせて、蒸発器Eの冷媒圧力に対す
る飽和温度に近づけるだけである。このため、溶液スプ
レーポンプP4 をとめても差し支えない。従って、溶液
スプレーポンプを停止しポンプ動力の節約が可能とな
る。また、図2のように低温再生器用の溶液ポンプP2
である低ヘッドポンプを持つ場合は、低ヘッドポンプお
よび溶液スプレーポンプを停止状態として、ポンプ動力
の節約を図ることができる。
再生器を循環する溶液回路に独立で存在するので、溶液
スプレーポンプでバックアップする量を、従来のサイク
ルの約1/2にできると共に、この流量を調節すること
が可能となり、安全で効率的な運転ができるようになっ
た。
ー構成図。
ロー構成図。
グラフ。
ロー構成図。
ロー図。
フロー図。
温再生器、C:凝縮器、XH:高温熱交換器、XL:低
温熱交換器、P0 、P1 、P2 :溶液ポンプ、P3 :冷
媒ポンプ、P4 :溶液スプレーポンプ、V1 、V2 :冷
暖切換弁、1〜9:溶液回路、10〜13:冷媒回路、
14:冷媒レベルセンサー、15:制御器、16:濃溶
液レベルセンサー、17:制御器、18:冷却水、1
9:冷水、20、21:バイパス管
Claims (4)
- 【請求項1】 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た二重効用吸収冷凍
機において、前記溶液回路が、吸収器からの希溶液を高
温熱交換器を経て高温再生器へ供給する希溶液回路及び
吸収器からの希溶液を低温熱交換器を経て低温再生器へ
供給する希溶液回路と、高温再生器を出た濃溶液を高温
熱交換器を経て吸収器散布装置又は散布装置につながる
配管に導く濃溶液回路、及び低温再生器を出た濃溶液を
低温熱交換器を経て溶液スプレーポンプを経由して吸収
器散布装置に導く濃溶液回路とからなることを特徴とす
る二重効用吸収冷凍機。 - 【請求項2】 前記溶液スプレーポンプは、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
する請求項1記載の二重効用吸収冷凍機。 - 【請求項3】 請求項1又は2記載の二重効用吸収冷凍
機において、高温再生器からの冷媒蒸気を直接蒸発器に
導く冷暖切換弁を有するバイパス回路と、蒸発器の冷媒
液を直接希溶液循環系に導く冷暖切換弁を有するバイパ
ス回路とを設けたことを特徴とする二重効用吸収冷温水
機。 - 【請求項4】 請求項3記載の二重効用吸収冷温水機に
おいて、暖房運転時に溶液スプレーポンプを停止する機
構を設けたことを特徴とする二重効用吸収冷温水機。
Priority Applications (4)
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|---|---|---|---|
| JP24672394A JP3280169B2 (ja) | 1994-09-16 | 1994-09-16 | 二重効用吸収冷凍機及び冷温水機 |
| US08/520,468 US5592825A (en) | 1994-08-30 | 1995-08-28 | Absorption refrigeration machine |
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Applications Claiming Priority (1)
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Publications (2)
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| JP3280169B2 JP3280169B2 (ja) | 2002-04-30 |
Family
ID=17152698
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP24672394A Expired - Lifetime JP3280169B2 (ja) | 1994-08-30 | 1994-09-16 | 二重効用吸収冷凍機及び冷温水機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3280169B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN100351589C (zh) * | 2006-04-30 | 2007-11-28 | 西安交通大学 | 无溶液泵三元溶液吸收式制冷与空调系统 |
| CN111578560A (zh) * | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 哈尔滨工大金涛科技股份有限公司 | 直通式热泵 |
Families Citing this family (1)
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|---|---|---|---|---|
| CN102691697A (zh) * | 2012-06-12 | 2012-09-26 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种液压油冷却系统 |
-
1994
- 1994-09-16 JP JP24672394A patent/JP3280169B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
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