JPH09229510A - 吸収冷凍機 - Google Patents

吸収冷凍機

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JPH09229510A
JPH09229510A JP8038409A JP3840996A JPH09229510A JP H09229510 A JPH09229510 A JP H09229510A JP 8038409 A JP8038409 A JP 8038409A JP 3840996 A JP3840996 A JP 3840996A JP H09229510 A JPH09229510 A JP H09229510A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 再生器における加熱量を低減して冷凍機の成
績係数の向上を計ることができる吸収冷凍機を提供す
る。 【解決手段】 冷媒及び冷媒を吸収する溶液を使用し、
蒸発器21、吸収器22、溶液熱交換器27、再生器2
3及び凝縮器24を主な構成要素とする吸収冷凍機にお
いて、凝縮温度を吸収温度より高くし、吸収器22から
送出される希溶液を、溶液熱交換器に送入する前に再生
器23において発生した蒸気と熱交換して予熱する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、吸収冷凍機、更に
詳しくは、水・アンモニア等を冷媒とし、臭化リチュー
ム(LiBr)・水等の溶液を吸収剤とし、蒸発器、吸
収器、溶液熱交換器、再生器および凝縮器等を構成要素
とする吸収冷凍機に関するものであり、空調(冷房)
用、或いは、化学プロセス等における冷凍装置として使
用され、また、同一原理ではあるが、熱源と熱出力との
関係を逆転しヒートポンプとしても使用されるものであ
る。
【0002】
【従来の技術】吸収冷凍機の作動媒体としては、水を冷
媒とし、LiBr等の水溶液を吸収剤とする組み合わせ
のほか、アンモニアと水、フロンR22とE181、そ
の他の組み合わせがある。アンモニアを冷媒とする場合
には、前記の構成要素に加え精留器・分縮器等が設置さ
れるが、熱サイクル的には、何れも同一の原理であるの
で、ここでは、水を冷媒とし、LiBr等の水溶液を吸
収剤とする従来の吸収冷凍機をとり上げる。
【0003】図3は、従来の単効用吸収冷凍機の概略
図、図4は、従来の単効用吸収冷凍機のサイクル図(デ
ューリング線図)であり、図中、ξは、LiBr水溶液
の濃度を表している。ここで、ξ0 は、濃度0%、即
ち、純水の飽和状態を表している。ξ1 は、希溶液の濃
度(実施例として、濃度55%)、ξ2 は、濃溶液の濃
度(実施例として、濃度60%)の状態を表わしてい
る。
【0004】図3に示すように、蒸発器21において、
冷媒水12は、熱交換部211の表面で蒸発器21に送
られてくる冷水13と熱交換し、熱交換により蒸発す
る。そして、温度が低下した冷水14は、使用先(不図
示)に送られる。一方、吸収器22においては、熱交換
部221の管表面に濃溶液が流れており、蒸発器21
で発生した蒸気′は、この濃溶液に吸収され、溶液
の濃度が低下して希溶液となる。このとき、熱交換部
221の管内に送入されている冷却水15により濃溶液
が所定の温度(飽和温度T2 )になるように制御され
ている。16は温度上昇した冷却水を示している。
【0005】そして、吸収器22の底部に貯った希溶液
は、溶液ポンプ25により溶液熱交換器27を経由し
て予熱・昇温した後、再生器23に送られる。ここで、
再生器23には、熱源又は加熱方法により直火式(直
焚)、蒸気焚、温水焚等があるが、ここでは、サイクル
の状況が把握し易いので、温水焚を引用する。この希溶
液は、再生器23内において熱交換部231の管内の
熱源水30により加熱されて沸騰し、溶液中の水分が蒸
発する。そのため、溶液は、濃度が上昇して濃溶液と
なる。この濃溶液は、溶液熱交換器27に送られて希
溶液と熱交換し低温となり、低温濃溶液として吸収
器22に還流し、再び、吸収過程に使用される。
【0006】上記再生器23において、蒸発した蒸気
′は、凝縮器24の熱交換部241の管内の冷却水1
7と熱交換して冷却され、凝縮して液水となって膨張
弁20を経由して蒸発器21に還流する。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】吸収冷凍機サイクルに
おいては、吸収プロセスと再生プロセスの温度レベルが
異なるために、図3に示すように、溶液熱交換器27に
おいて希溶液と濃溶液との熱交換を行い、希溶液の予熱
に要する熱を濃溶液から回収している。ここで、希溶液
は、水分を吸収しており、再生された濃溶液は、そ
の水分を減じているため、熱源である濃溶液の方が希
溶液より流量が少ない。また、濃溶液は、同希溶液
より比熱が小さい。これらの理由により濃溶液の温度降
下よりも希溶液の温度上昇の方が小さくなる。
【0008】従って、図4において、希溶液は、溶液
の再生開始温度T6 より低い温度T7 までしか熱回収で
きない。これは、溶液熱交換器27において希溶液の
予熱の一部しか行えないことを意味しており、再生器に
おいて希溶液温度T7 からT6 までの予熱部分の熱と、
再生(濃縮)のための熱が必要で熱源水30がそれだけ
多く消費される。そのため、冷凍機の成績係数が低下し
ている。
【0009】本発明は、係る従来の問題を解消するため
になされたものであり、その目的とするところは、再生
器における加熱量を低減して冷凍機の成績係数の向上を
計ることができる吸収冷凍機を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】従来の吸収冷凍サイクル
は、図4に示すように、通常、吸収温度T2 と凝縮温度
T5 がほぼ同レベルにある。これは、凝縮器24及び吸
収器22に対し、同一冷却水が使用されるので、吸収温
度T2 と凝縮温度T5 が冷却水入口温度により規制され
るためである。
【0011】従って、吸収器22から送出される希溶液
の温度T2 もほぼ同レベルとなるため、凝縮時に放出
される熱は希溶液の予熱には使用できなかった。本発明
は、図2に示すように、再生および凝縮圧力P4 を従来
の再生・凝縮圧力より上昇させ、凝縮温度T5 を吸収温
度T2 より高く設定し、凝縮温度T5 を希溶液の吸収器
出口温度T2 より高くする。そのため、凝縮熱量を希溶
液の予熱に使用することかできる。この場合、当然なが
ら再生圧力は、凝縮圧力と一致するので、再生温度は従
来より上昇する。
【0012】ここで、凝縮圧力は、主として、冷却温度
に依存するものであり、凝縮圧力を上昇させ、凝縮温度
を希溶液の予熱のために適正な温度に設定することは、
凝縮器の冷却に希溶液を用いるだけで達成できるもので
ある。即ち、従来の凝縮器の冷却水に代わり吸収器から
送出される希溶液により冷却する。なお、再生温度の上
昇は、必然的に熱源温度の上昇を必要とするが、ガス焚
等では熱源温度が高いため、問題はない。これにより、
凝縮潜熱を希溶液の予熱に利用することができる。
【0013】従って、希溶液の予熱の熱源として従来使
用されていた濃溶液に加え、凝縮器において放出する熱
を利用し希溶液を予熱するので、希溶液の予熱温度が上
昇して再生器における加熱量が減少し、冷凍機の成績係
数が上昇する。
【0014】
【発明の実施の形態】図1は、本発明に係る単効用吸収
冷凍機の概略図、図2は、本発明に係る単効用吸収冷凍
機のサイクル図(デューリング)線図を示す。なお、図
3及び図4の従来の単効用吸収冷凍機と同じ機器に同じ
符号を付した。図1に示すように、吸収器22において
蒸発蒸気′を吸収した希溶液は、溶液ポンプ25に
より送出され、凝縮器24および溶液熱交換器27を経
由して予熱された後、再生器23に送られる。
【0015】一方、再生器23内において発生した蒸気
′は、凝縮器24において熱交換部242の希溶液
と熱交換して凝縮し、液水として膨張弁20を経由し
て蒸発器21に還流する。この再生器23内の濃溶液
は、溶液熱交換器27に送られ希溶液と熱交換して低
温となり、低温の濃溶液として吸収器22に還流す
る。
【0016】上記のように、吸収器22から送出された
希溶液は、凝縮器24の熱交換部242、並びに、溶
液熱交換器27によって2段階予熱することにより、図
2に示すように、溶液熱交換器出口部の液温T7 が上昇
し、溶液の再生初期温度T6に接近するので、熱源水3
0の熱消費量を減少させることができる。なお、図3お
よび図4の従来の単効用吸収冷凍機と同じ機器には同じ
符号を付し、詳しい説明を省略し、以下に実施の形態に
おける効果について述べる。
【0017】従来の吸収冷凍機においては、図3に単効
用吸収冷凍機の一例を示す如く、希溶液は、溶液熱交
換器27において36℃から55℃に加熱されている
が、再生開始温度81℃までの予熱(温度上昇分26
℃)も再生器23において行う必要がある。本発明にお
いては、図1に示す如く、希溶液は、凝縮器24に導
かれ、再生器23において生成された再生蒸気の潜熱に
よって第1段の予熱を行うため、溶液熱交換器27に送
入される希溶液の温度は、希溶液の当初温度36℃
より44℃まで上昇している。
【0018】そのため、希溶液は、溶液熱交換器27
出口において78℃まで加熱され、従来技術と比較する
と、再生開始温度81℃に極めて近接していることがわ
かる。そのため、再生器23における希溶液の予熱
(温度上昇分3℃)は、大幅に低減されている。この結
果、同一熱出力(蒸発器における冷凍出力)に対し、再
生に要する熱量は、約15%低減する。
【0019】なお、再生器23の熱入力は、図示してい
ないが、本図においては、熱源水の流量を従来技術より
約25%低減できた。因みに、図3における従来技術の
成績係数の計算値は、0.65、図1における本発明の
成績係数の計算値は、0.83である。なお、水を冷媒
としてLiBrの水溶液を吸収剤とする吸収冷凍機は、
本図における単効用のほかに再生器において発生した蒸
気を第2再生器に誘導する二重効用型がある。二重効用
型においては(図示は省略する)、高圧再生器において
発生した蒸気を低圧再生器に導き低圧再生器の熱源とす
るので、高圧再生器における入熱は、約2倍有効利用さ
れるので、成績係数は、2倍に改善するが、本説明にお
ける単効用型と同様に、溶液熱交換器における希溶液の
予熱のための熱量が不足するので、高圧再生器における
入熱量には溶液の予熱分に相当する割合が無視できな
い。
【0020】従って、低圧再生器において発生する蒸気
の凝縮熱により第1段の希溶液を予熱し、しかる後に、
低圧溶液熱交換器に送出すれば、基本的には、本発明と
ほぼ同様の適用ができるので詳しい説明を省略する。こ
こで、水を冷媒とする吸収式冷凍機の吸収剤には、Li
Brのほか、LiI,LiCl,LiNO3 ,KBr,
NaBr,CaCl2 ,ZnCl2 ,ZnBr2 および
これらの混合物があるが、LiBrの単成分が腐食性が
少なく晶析濃度が高いなど、性能がよく広く使用されて
いる。
【0021】しかし、いずれを使用しても冷凍サイクル
として本発明の趣旨は同様に適用できるので、吸収剤と
してLiBrを使用した場合について述べたが、上記お
よびそれらの混合物を使用する場合も本発明に含まれ、
これらを一括してLiBr等の水溶液と称することとし
た。また、アンモニアを冷媒とし、水を吸収剤とする吸
収冷凍機においては、精留器・分縮器等の構成要素が加
わるが、熱サイクルは(デューリング線図上で)、ほぼ
同様の考えであり、再生器に送られる溶液の溶液熱交換
器における予熱は十分でなく、再生器における加熱量が
増大し成績係数を低下させている。
【0022】従って、再生器より送られてくるアンモニ
ア蒸気の凝縮温度が吸収温度より高くなるよう再生およ
び凝縮温度圧力を設定し、この凝縮熱により溶液の予熱
を行うことにより、再生器の加熱量を低減し成績係数を
上昇させることができる。この点は、前述の水とLiB
rを使用する吸収冷凍機と全く同じである。また、冷凍
装置は、冷房(または冷却)を目的として使用される
が、同一原理により熱源(冷却水)と熱出力(冷水)を
逆にして、蒸発器の入熱を熱源とし、吸収器の冷却熱を
熱出力とすることによりヒートポンプとして暖房(又は
加熱)にも使用できる。従って、本技術は、吸収冷凍機
および吸収ヒートポンプの両方に成立する技術であるの
で、本発明の範囲は、ヒートポンプにも及ぶ。
【0023】
【発明の効果】上記のように、本発明によれば、吸収冷
凍機の溶液熱交換器の前において再生溶液を再生器から
送られる蒸気により予熱するので、再生器における加熱
量が減少し、冷凍機の成績係数が上昇するようになっ
た。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る吸収冷凍機の概略図である。
【図2】本発明に係る吸収冷凍機のサイクル図である。
【図3】従来の吸収冷凍機の概略図である。
【図4】従来の吸収冷凍機のサイクル図である。
【符号の説明】 吸収剤希溶液 吸収剤濃溶
液 21 蒸発器 22 吸収器 23 再生器 24 凝縮器 27 溶液熱交換器
フロントページの続き (72)発明者 遠藤 肇 東京都中央区築地5丁目6番4号 三井造 船株式会社内 (72)発明者 長島 義悟 岡山県玉野市玉3丁目1番1号 三井造船 株式会社玉野事業所内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 冷媒及び冷媒を吸収する溶液を使用し、
    蒸発器、吸収器、溶液熱交換器、再生器および凝縮器を
    主な構成要素とする吸収冷凍機において、凝縮温度を吸
    収温度より高くし、吸収器から送出される希溶液を、溶
    液熱交換器に送入する前に再生器において発生した蒸気
    と熱交換して予熱することを特徴とする吸収冷凍機。
  2. 【請求項2】 再生器から送出される蒸気を吸収器から
    送出される希溶液により凝縮させる凝縮器を持つ請求項
    1記載の吸収冷凍機。
JP8038409A 1996-02-26 1996-02-26 吸収冷凍機 Expired - Lifetime JP2835945B2 (ja)

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