JPH1078265A - 空冷吸収式空調機 - Google Patents
空冷吸収式空調機Info
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- JPH1078265A JPH1078265A JP8253889A JP25388996A JPH1078265A JP H1078265 A JPH1078265 A JP H1078265A JP 8253889 A JP8253889 A JP 8253889A JP 25388996 A JP25388996 A JP 25388996A JP H1078265 A JPH1078265 A JP H1078265A
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- F25B39/02—Evaporators
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- F25B2339/02—Details of evaporators
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 フィン間にドレンや雨水が溜まることを防止
する。 【解決手段】 凝縮器30と二重管部40とをそれぞれ
のフィン31,41が垂直となるように設ける。外管4
3と並列管81との間に形成される蒸発吸収室44に
は、並列管81の外面に沿ってその長手方向と平行に第
1散布管71が設けられ、また外管43の内面に沿って
その長手方向と平行に2本の第2散布管72,72が設
けられる。
する。 【解決手段】 凝縮器30と二重管部40とをそれぞれ
のフィン31,41が垂直となるように設ける。外管4
3と並列管81との間に形成される蒸発吸収室44に
は、並列管81の外面に沿ってその長手方向と平行に第
1散布管71が設けられ、また外管43の内面に沿って
その長手方向と平行に2本の第2散布管72,72が設
けられる。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は二重管に蒸発器と吸
収器とを一体形成した空冷吸収式空調機に関する。
収器とを一体形成した空冷吸収式空調機に関する。
【0002】
【従来の技術】この種の空冷吸収式空調機の従来の技術
として、例えば特公平6−21743に開示されている
ものがある。この技術によると、室内空調機の冷媒とな
る冷温水の循環路の一部に第1冷温水熱交換器を形成
し、その外周に一定の間隔をもたせて囲んだ外管を備
え、また第1冷温水熱交換器の外面に液体冷媒或は濃溶
液を散布するための第1散布機構と、外管の内面に液体
冷媒或は濃溶液を散布するための第2散布機構とを備え
る。冷房運転時には、低温再生器から凝縮器に送られて
凝縮された液体冷媒を第1散布機構により第1冷温水熱
交換器の外面に散布し、低温再生器で分離した濃溶液を
第2散布機構により外管の内面に散布して、液体冷媒の
蒸発により第1冷温水熱交換器内の冷温水を冷やし、外
管の内面に散布した濃溶液により冷媒蒸気を吸収する。
濃溶液が冷媒を吸収するときに発生する吸収熱は外管の
外面より空気によって冷却する。
として、例えば特公平6−21743に開示されている
ものがある。この技術によると、室内空調機の冷媒とな
る冷温水の循環路の一部に第1冷温水熱交換器を形成
し、その外周に一定の間隔をもたせて囲んだ外管を備
え、また第1冷温水熱交換器の外面に液体冷媒或は濃溶
液を散布するための第1散布機構と、外管の内面に液体
冷媒或は濃溶液を散布するための第2散布機構とを備え
る。冷房運転時には、低温再生器から凝縮器に送られて
凝縮された液体冷媒を第1散布機構により第1冷温水熱
交換器の外面に散布し、低温再生器で分離した濃溶液を
第2散布機構により外管の内面に散布して、液体冷媒の
蒸発により第1冷温水熱交換器内の冷温水を冷やし、外
管の内面に散布した濃溶液により冷媒蒸気を吸収する。
濃溶液が冷媒を吸収するときに発生する吸収熱は外管の
外面より空気によって冷却する。
【0003】また、暖房運転時には、高温再生器で加熱
して分離器で分離した冷媒蒸気を、温水器にて冷温水の
循環路の一部からなる第2冷温水熱交換器内を流れる冷
温水と熱交換し、液体となった冷媒を第2散布機構によ
り外管の内面に散布する。また、高温再生器で加熱して
分離器で分離した濃溶液を第1散布機構により第1冷温
水熱交換器の外面に散布する。液体冷媒は外管の外面の
空気の熱を吸収して蒸発し、第1冷温水熱交換器の外面
に散布した濃溶液により吸収して、そのときに発生する
吸収熱により冷温水を温める。
して分離器で分離した冷媒蒸気を、温水器にて冷温水の
循環路の一部からなる第2冷温水熱交換器内を流れる冷
温水と熱交換し、液体となった冷媒を第2散布機構によ
り外管の内面に散布する。また、高温再生器で加熱して
分離器で分離した濃溶液を第1散布機構により第1冷温
水熱交換器の外面に散布する。液体冷媒は外管の外面の
空気の熱を吸収して蒸発し、第1冷温水熱交換器の外面
に散布した濃溶液により吸収して、そのときに発生する
吸収熱により冷温水を温める。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、フィン
が水平方向に設けられているため、フィン間にドレンや
雨水等の水滴が溜まりやすいといった問題がある。例え
ば暖房運転時には、外管の内面で液体冷媒を蒸発させる
ため、外管が冷えてフィン間にドレンが発生し、ドレン
がそのままフィン間に溜まってしまい、或はドレンが氷
結し霜状となり、ファンからの送風による熱交換が効率
良く行なえなくなってしまう。また、フィンや外管が腐
食しやすくなり耐久性も悪くなってしまう。
が水平方向に設けられているため、フィン間にドレンや
雨水等の水滴が溜まりやすいといった問題がある。例え
ば暖房運転時には、外管の内面で液体冷媒を蒸発させる
ため、外管が冷えてフィン間にドレンが発生し、ドレン
がそのままフィン間に溜まってしまい、或はドレンが氷
結し霜状となり、ファンからの送風による熱交換が効率
良く行なえなくなってしまう。また、フィンや外管が腐
食しやすくなり耐久性も悪くなってしまう。
【0005】本発明の空冷吸収式空調機は上記課題を解
決し、フィン間にドレンや雨水が溜まることを防止する
ことを目的とする。
決し、フィン間にドレンや雨水が溜まることを防止する
ことを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発
明の請求項1記載の空冷吸収式空調機は、空気を調温す
るための熱媒体を循環する循環管と、上記循環管の一部
の外周に同軸に設けられ、外側にフィンを備えた外管
と、上記外管に送風するファンと、上記循環管と上記外
管との間に形成される室内で、該循環管の外面に液体冷
媒を散布する第1散布手段と、上記室内で上記外管の内
面に上記液体冷媒を吸収する吸収液を散布する第2散布
手段とを備えた空冷吸収式空調機において、上記外管は
上記フィンが垂直方向となるように設けられることを要
旨とする。
明の請求項1記載の空冷吸収式空調機は、空気を調温す
るための熱媒体を循環する循環管と、上記循環管の一部
の外周に同軸に設けられ、外側にフィンを備えた外管
と、上記外管に送風するファンと、上記循環管と上記外
管との間に形成される室内で、該循環管の外面に液体冷
媒を散布する第1散布手段と、上記室内で上記外管の内
面に上記液体冷媒を吸収する吸収液を散布する第2散布
手段とを備えた空冷吸収式空調機において、上記外管は
上記フィンが垂直方向となるように設けられることを要
旨とする。
【0007】上記課題を解決する本発明の請求項2記載
の空冷吸収式空調機は、請求項1記載の空冷吸収式空調
機において、上記第1散布手段は上記室内の上記循環管
の上面に長手方向に沿って配設し、上記第2散布手段は
上記室内の上記外管内面の中心位置より上側の左右両側
に長手方向に沿って配設したことを要旨とする。
の空冷吸収式空調機は、請求項1記載の空冷吸収式空調
機において、上記第1散布手段は上記室内の上記循環管
の上面に長手方向に沿って配設し、上記第2散布手段は
上記室内の上記外管内面の中心位置より上側の左右両側
に長手方向に沿って配設したことを要旨とする。
【0008】上記構成を有する本発明の請求項1記載の
空冷吸収式空調機は、循環管と外管との間に形成される
室内で、循環管の外面に液体冷媒を散布し、外管の内面
に吸収液を散布する。液体冷媒は循環管の外面で蒸発
し、その際に周囲から気化熱に相当する熱を奪って循環
管を冷却する。そのため循環管を循環する熱媒体は冷却
される。蒸発した水蒸気は外管の内面に散布された吸収
液により吸収される。吸収液は水蒸気を吸収する際に吸
収熱を発生するが、ファンによる送風により冷却され
る。ここで、フィン間にドレンや雨水が溜まる、或はド
レンや雨水が氷結して霜状になると、ファンからの送風
が十分当たらなくなるため、熱交換が効率よく行なえな
くなり、また腐食しやすくなってしまうが、フィンが垂
直に設けられていることにより、ドレン等が発生しても
速やかに下に落ちるため、熱交換を常に効率よく行なう
ことができ、また腐食を防ぐことができる。
空冷吸収式空調機は、循環管と外管との間に形成される
室内で、循環管の外面に液体冷媒を散布し、外管の内面
に吸収液を散布する。液体冷媒は循環管の外面で蒸発
し、その際に周囲から気化熱に相当する熱を奪って循環
管を冷却する。そのため循環管を循環する熱媒体は冷却
される。蒸発した水蒸気は外管の内面に散布された吸収
液により吸収される。吸収液は水蒸気を吸収する際に吸
収熱を発生するが、ファンによる送風により冷却され
る。ここで、フィン間にドレンや雨水が溜まる、或はド
レンや雨水が氷結して霜状になると、ファンからの送風
が十分当たらなくなるため、熱交換が効率よく行なえな
くなり、また腐食しやすくなってしまうが、フィンが垂
直に設けられていることにより、ドレン等が発生しても
速やかに下に落ちるため、熱交換を常に効率よく行なう
ことができ、また腐食を防ぐことができる。
【0009】上記構成を有する本発明の請求項2記載の
空冷吸収式空調機は、循環管と外管との間に形成される
室内の循環管の上面に長手方向に沿って配設した第1散
布手段により、循環管の外面に液体冷媒を散布するた
め、室内の循環管の外面全域に液体冷媒を散布すること
ができるため、蒸発効率がよい。また室内の外管内面の
中心位置より上側の左右両側に長手方向に沿って配設し
た第2散布手段により、外管の内面に吸収液を散布する
ため、室内の外管の内面の半分以上の部分に吸収液を散
布することができるため、吸収効率がよい。
空冷吸収式空調機は、循環管と外管との間に形成される
室内の循環管の上面に長手方向に沿って配設した第1散
布手段により、循環管の外面に液体冷媒を散布するた
め、室内の循環管の外面全域に液体冷媒を散布すること
ができるため、蒸発効率がよい。また室内の外管内面の
中心位置より上側の左右両側に長手方向に沿って配設し
た第2散布手段により、外管の内面に吸収液を散布する
ため、室内の外管の内面の半分以上の部分に吸収液を散
布することができるため、吸収効率がよい。
【0010】
【発明の実施の形態】以上説明した本発明の構成・作用
を一層明らかにするために、以下本発明の空冷吸収式空
調機の好適な実施例について説明する。図1は、本発明
の一実施例としての空冷吸収式空調機の概略構成図であ
る。この空冷吸収式空調機は、バーナ1の燃焼熱により
フィンチューブ式熱交換器10a内を流れる低濃度の臭
化リチウム水溶液(以下、臭化リチウムの濃度に応じて
単に低濃度溶液、中間濃度溶液、高濃度溶液と呼ぶ)を
加熱する高温再生器10と、高温再生器10により加熱
された低濃度溶液を水蒸気と中間濃度溶液とに分離する
高温再生器気液分離器(以下、単に高温分離器と呼ぶ)
11と、フィンチューブ式熱交換器20a内を流れる中
間濃度溶液を高温分離器11からの水蒸気により再加熱
する低温再生器20と、低温再生器20により加熱され
た中間濃度溶液を水蒸気と高濃度溶液とに分離する低温
再生器気液分離器(以下、単に低温分離器と呼ぶ)21
と、低温分離器21からの水蒸気を冷却して液化させる
凝縮器30と、蒸発器と吸収器とを一体形成した二重管
部40と、凝縮器30と二重管部40とに送風するため
のファン50とを備える。また、凝縮器30と二重管部
40とファン50とはケース51内にファン通風路順に
収納され、ケース51の凝縮器30側とファン50側と
の側面にはそれぞれ通気孔51a,51bが設けられ
る。
を一層明らかにするために、以下本発明の空冷吸収式空
調機の好適な実施例について説明する。図1は、本発明
の一実施例としての空冷吸収式空調機の概略構成図であ
る。この空冷吸収式空調機は、バーナ1の燃焼熱により
フィンチューブ式熱交換器10a内を流れる低濃度の臭
化リチウム水溶液(以下、臭化リチウムの濃度に応じて
単に低濃度溶液、中間濃度溶液、高濃度溶液と呼ぶ)を
加熱する高温再生器10と、高温再生器10により加熱
された低濃度溶液を水蒸気と中間濃度溶液とに分離する
高温再生器気液分離器(以下、単に高温分離器と呼ぶ)
11と、フィンチューブ式熱交換器20a内を流れる中
間濃度溶液を高温分離器11からの水蒸気により再加熱
する低温再生器20と、低温再生器20により加熱され
た中間濃度溶液を水蒸気と高濃度溶液とに分離する低温
再生器気液分離器(以下、単に低温分離器と呼ぶ)21
と、低温分離器21からの水蒸気を冷却して液化させる
凝縮器30と、蒸発器と吸収器とを一体形成した二重管
部40と、凝縮器30と二重管部40とに送風するため
のファン50とを備える。また、凝縮器30と二重管部
40とファン50とはケース51内にファン通風路順に
収納され、ケース51の凝縮器30側とファン50側と
の側面にはそれぞれ通気孔51a,51bが設けられ
る。
【0011】凝縮器30と二重管部40とは、図2に示
すように、その外面にファン70からの送風による冷却
効率を上げるためのフィン31,41をそれぞれ備え、
それらは垂直方向に設けられる。これらはケース51に
気密に設けられ、ファン50が矢印Aの方向に送風して
いる場合には、通気孔51bからケース51内に吸入さ
れた外気は、フィン41,31を通って通気孔51aか
ら外へ排出される。逆に、ファン50が矢印Bの方向に
送風している場合には、通気孔51aから吸入された外
気は、フィン31,41を通って通気孔51bから外へ
排出される。
すように、その外面にファン70からの送風による冷却
効率を上げるためのフィン31,41をそれぞれ備え、
それらは垂直方向に設けられる。これらはケース51に
気密に設けられ、ファン50が矢印Aの方向に送風して
いる場合には、通気孔51bからケース51内に吸入さ
れた外気は、フィン41,31を通って通気孔51aか
ら外へ排出される。逆に、ファン50が矢印Bの方向に
送風している場合には、通気孔51aから吸入された外
気は、フィン31,41を通って通気孔51bから外へ
排出される。
【0012】また、図示しない室内機の冷媒である水を
循環する冷水管80を備え、室内機では冷水管80によ
って循環される水の温度により空気を調温して吹出し、
冷房運転もしくは暖房運転を行なう。冷水管80は二重
管部40の手前で複数の並列管81,81,…に分岐
し、並列管81,81,…はそれぞれ二重管部40を通
り、再び合流する。
循環する冷水管80を備え、室内機では冷水管80によ
って循環される水の温度により空気を調温して吹出し、
冷房運転もしくは暖房運転を行なう。冷水管80は二重
管部40の手前で複数の並列管81,81,…に分岐
し、並列管81,81,…はそれぞれ二重管部40を通
り、再び合流する。
【0013】凝縮器30は、水蒸気を冷却して液化させ
る通路となる複数の凝縮管32,32,…を備える。凝
縮管32は、図3に示すように、凝縮した水をスムーズ
に流すため、傾斜がつけられて設けられる。
る通路となる複数の凝縮管32,32,…を備える。凝
縮管32は、図3に示すように、凝縮した水をスムーズ
に流すため、傾斜がつけられて設けられる。
【0014】次に、二重管部40について説明する。二
重管部40は、複数の二重管ユニット42,42,…
と、フィン41とから構成される。この二重管ユニット
42は、図4に示すように、並列管81と、並列管81
の外側に同軸に設けられる外管43とにより形成され
る。また、並列管81と外管43との間には、蒸発吸収
室44が形成される。蒸発吸収室44には、並列管81
の外面に沿ってその長手方向と平行に第1散布管71が
設けられ、また外管43の内面に沿ってその長手方向と
平行に2本の第2散布管72,72が設けられる。第1
散布管71は、図5に示すように、並列管81の上面近
傍に設けられ、第1散布管71の下面に設けられた散布
穴71aから並列管81の外面に水或は高濃度溶液を散
布する。また、第2散布管72は外管43の中心より上
方で外管43の内面近傍に設けられ、第2散布管の外管
側の面に設けられた散布穴72aから外管43内面に水
或は高濃度溶液を散布する。外管43内面には細かい溝
状或は網目状の特殊加工がなされており、散布穴72a
から散布した水或は高濃度溶液は、下方に流れるだけで
なく、表面張力により外管43内面の上方にも広がる。
また、図6に示すように、第1散布管71及び第2散布
管72には複数の散布穴71a,72aがそれぞれ設け
られ、蒸発吸収室44の長手方向全域にわたって散布す
る。更に、二重管ユニット42は傾斜がつけられて設け
られ、蒸発吸収室44の下部に溜まった低濃度溶液をス
ムーズに流し、外管43内面の面積を有効利用してい
る。
重管部40は、複数の二重管ユニット42,42,…
と、フィン41とから構成される。この二重管ユニット
42は、図4に示すように、並列管81と、並列管81
の外側に同軸に設けられる外管43とにより形成され
る。また、並列管81と外管43との間には、蒸発吸収
室44が形成される。蒸発吸収室44には、並列管81
の外面に沿ってその長手方向と平行に第1散布管71が
設けられ、また外管43の内面に沿ってその長手方向と
平行に2本の第2散布管72,72が設けられる。第1
散布管71は、図5に示すように、並列管81の上面近
傍に設けられ、第1散布管71の下面に設けられた散布
穴71aから並列管81の外面に水或は高濃度溶液を散
布する。また、第2散布管72は外管43の中心より上
方で外管43の内面近傍に設けられ、第2散布管の外管
側の面に設けられた散布穴72aから外管43内面に水
或は高濃度溶液を散布する。外管43内面には細かい溝
状或は網目状の特殊加工がなされており、散布穴72a
から散布した水或は高濃度溶液は、下方に流れるだけで
なく、表面張力により外管43内面の上方にも広がる。
また、図6に示すように、第1散布管71及び第2散布
管72には複数の散布穴71a,72aがそれぞれ設け
られ、蒸発吸収室44の長手方向全域にわたって散布す
る。更に、二重管ユニット42は傾斜がつけられて設け
られ、蒸発吸収室44の下部に溜まった低濃度溶液をス
ムーズに流し、外管43内面の面積を有効利用してい
る。
【0015】蒸発吸収室44から高温再生器10への溶
液循環路45には、低濃度溶液を高温再生器10に循環
する循環ポンプ46と、低温分離器21から送られる高
濃度溶液と熱交換するための低温熱交換器47と、高温
分離器11から送られる中間濃度溶液と熱交換するため
の高温熱交換器48とが設けられる。
液循環路45には、低濃度溶液を高温再生器10に循環
する循環ポンプ46と、低温分離器21から送られる高
濃度溶液と熱交換するための低温熱交換器47と、高温
分離器11から送られる中間濃度溶液と熱交換するため
の高温熱交換器48とが設けられる。
【0016】また図7に示すように、凝縮器30から蒸
発吸収室44への水流路61と低温熱交換器47から蒸
発吸収室44への高濃度溶液の流路62とは、それぞれ
2つの流路に分岐された後、それぞれ第1三方弁63と
第2三方弁64とを介して接続される。第1三方弁63
はそれぞれの二重管ユニット42,42,…の第1散布
管71,71,…に接続され、第1三方弁63を矢印a
側に切替えることにより第1散布管71から並列管81
の外面に水を散布し、矢印b側に切替えることにより高
濃度溶液を散布する。また、第2三方弁64はそれぞれ
の二重管ユニット42,42,…の第2散布管72,7
2,…に接続され、第2三方弁64を矢印c側に切替え
ることにより第2散布管72から外管43の内面に高濃
度溶液を散布し、矢印d側に切替えることにより水を散
布する。
発吸収室44への水流路61と低温熱交換器47から蒸
発吸収室44への高濃度溶液の流路62とは、それぞれ
2つの流路に分岐された後、それぞれ第1三方弁63と
第2三方弁64とを介して接続される。第1三方弁63
はそれぞれの二重管ユニット42,42,…の第1散布
管71,71,…に接続され、第1三方弁63を矢印a
側に切替えることにより第1散布管71から並列管81
の外面に水を散布し、矢印b側に切替えることにより高
濃度溶液を散布する。また、第2三方弁64はそれぞれ
の二重管ユニット42,42,…の第2散布管72,7
2,…に接続され、第2三方弁64を矢印c側に切替え
ることにより第2散布管72から外管43の内面に高濃
度溶液を散布し、矢印d側に切替えることにより水を散
布する。
【0017】次に、この空冷吸収式空調機の動作につい
て説明する。冷房運転時には、第1三方弁63を矢印a
側、第2三方弁64を矢印c側に切替える。また、ファ
ン50により二重管部40から凝縮器30の方向(矢印
A)へ送風して冷却する。高温再生器10のフィンチュ
ーブ式熱交換器10a内を流れる低濃度溶液をバーナ1
の燃焼熱により加熱して水蒸気を発生させると、高温分
離器11で水蒸気と中間濃度溶液とに分離される。中間
濃度溶液は高温熱交換器48で温度を下げた後低温再生
器20に供給され、フィンチューブ式熱交換器20c内
を流れる際に高温分離器11からの水蒸気により再加熱
され、低温分離器21で水蒸気と高濃度溶液とに分離さ
れる。高濃度溶液は低温熱交換器47で温度を下げた
後、外管43の内面に散布される。また水蒸気は凝縮器
30で冷却されて凝縮し、蒸発吸収室44の並列管81
の外面に散布される。散布された水は低圧のため蒸発
し、並列管81を流れる水から気化熱に相当する熱を奪
って冷却し、室内機では冷水管80に循環する冷水によ
り冷房運転を行なう。また蒸発した水蒸気は直ちに高濃
度溶液に吸収される。その際外管43の内面で高濃度溶
液が吸収熱を発生するが、ファン50からの送風により
冷却される。高濃度溶液は水蒸気を吸収して低濃度溶液
となり、循環ポンプ46により低温熱交換器47、高温
熱交換器48へ送られて温度を上げられた後、高温再生
器10で加熱される。
て説明する。冷房運転時には、第1三方弁63を矢印a
側、第2三方弁64を矢印c側に切替える。また、ファ
ン50により二重管部40から凝縮器30の方向(矢印
A)へ送風して冷却する。高温再生器10のフィンチュ
ーブ式熱交換器10a内を流れる低濃度溶液をバーナ1
の燃焼熱により加熱して水蒸気を発生させると、高温分
離器11で水蒸気と中間濃度溶液とに分離される。中間
濃度溶液は高温熱交換器48で温度を下げた後低温再生
器20に供給され、フィンチューブ式熱交換器20c内
を流れる際に高温分離器11からの水蒸気により再加熱
され、低温分離器21で水蒸気と高濃度溶液とに分離さ
れる。高濃度溶液は低温熱交換器47で温度を下げた
後、外管43の内面に散布される。また水蒸気は凝縮器
30で冷却されて凝縮し、蒸発吸収室44の並列管81
の外面に散布される。散布された水は低圧のため蒸発
し、並列管81を流れる水から気化熱に相当する熱を奪
って冷却し、室内機では冷水管80に循環する冷水によ
り冷房運転を行なう。また蒸発した水蒸気は直ちに高濃
度溶液に吸収される。その際外管43の内面で高濃度溶
液が吸収熱を発生するが、ファン50からの送風により
冷却される。高濃度溶液は水蒸気を吸収して低濃度溶液
となり、循環ポンプ46により低温熱交換器47、高温
熱交換器48へ送られて温度を上げられた後、高温再生
器10で加熱される。
【0018】次に、暖房運転について説明する。暖房運
転時には、第1三方弁63を矢印b側、第2三方弁64
を矢印d側に切替える。また、ファン50を冷房運転時
とは逆回転にして、凝縮器30から外管の方向(矢印
B)へ送風する。凝縮器30からの水は蒸発吸収室44
の外管43の内面に散布され、低圧のため蒸発し、並列
管81を流れる水から気化熱に相当する熱を奪う。その
ため外管43が冷却されるが、ファン50により凝縮器
30で発生する熱を外管43に送るため、外管43が過
度に冷却されることを防止できる。その際、凝縮器30
からの温風がフィン41により冷やされるためドレンが
発生しやすくなるが、フィン41が垂直に設けられてい
ることによりドレンは速やかに下に流れ落ちる。また、
蒸発した水蒸気は直ちに並列管81外面の高濃度溶液に
吸収され、この際高濃度溶液が発生する吸収熱により並
列管81を流れる水を加熱し、室内機では冷水管80に
循環する温水により暖房運転を行なう。
転時には、第1三方弁63を矢印b側、第2三方弁64
を矢印d側に切替える。また、ファン50を冷房運転時
とは逆回転にして、凝縮器30から外管の方向(矢印
B)へ送風する。凝縮器30からの水は蒸発吸収室44
の外管43の内面に散布され、低圧のため蒸発し、並列
管81を流れる水から気化熱に相当する熱を奪う。その
ため外管43が冷却されるが、ファン50により凝縮器
30で発生する熱を外管43に送るため、外管43が過
度に冷却されることを防止できる。その際、凝縮器30
からの温風がフィン41により冷やされるためドレンが
発生しやすくなるが、フィン41が垂直に設けられてい
ることによりドレンは速やかに下に流れ落ちる。また、
蒸発した水蒸気は直ちに並列管81外面の高濃度溶液に
吸収され、この際高濃度溶液が発生する吸収熱により並
列管81を流れる水を加熱し、室内機では冷水管80に
循環する温水により暖房運転を行なう。
【0019】以上説明したように、本実施例の空冷吸収
式空調機によれば、以下の様な効果を生ずる。 1.フィン31,41をそれぞれ垂直に設けることによ
り、フィン間にドレンや雨水等が溜まることを防ぐこと
ができるため、熱交換を常に効率よく行なうことがで
き、また腐食しにくくなるため耐久性も向上する。 2.第1散布管71を並列管81の上面近傍に設け、長
手方向全域で水或は高濃度溶液を散布することで、並列
管81の外面全面を利用でき、また第2散布管72を外
管43の中心より上方の両側に設け、長手方向全域で水
或は高濃度溶液を散布することで、外管43内面の半分
以上の部分を利用できるため、空調能力が高い。更に、
外管43内面を特殊加工することにより、第2散布管7
2から散布した水或は高濃度溶液が上方にも広がり、加
えて二重管ユニット42を傾けて設けることにより蒸発
吸収室44に溜まる低濃度溶液を少なくするため、外管
43内面を殆ど全周利用することができる。従って、外
管43内面の水或は高濃度溶液が散布されない部分も、
ファン50からの送風により冷却或は加熱され、熱交換
に利用されるため効率が良い。 3.冷房運転時にはファン50により二重管部40から
凝縮器30の方向に送風することで、外管43を優先し
て冷却することができ、暖房運転時には凝縮器30から
二重管部40の方向に送風することで、凝縮器30で発
生する熱を外管43に送るため、外管43が過度に冷却
されて凍結することを防止できる。 4.凝縮器30と二重管部40とをケース51に気密に
設け、ファン50による通風がそれぞれのフィン31,
41を通るように形成していることにより、暖房運転時
にファン50の送風方向を切替えた場合にも、通気孔5
1aから吸入した外気は凝縮器30のフィン31から二
重管部40のフィン41の方向に確実に送風されるため
効率がよい。また、ファン50の回転方向を変えるとい
った簡単な構成により、コストを低減できる。 5.並列管81と外管43との間に形成される蒸発吸収
室44で蒸発及び吸収を行なうといった簡単な構成によ
り、構造を簡単にすることができるため、装置を小さく
し重量を小さくでき、コストを低減できる。 6.蒸発吸収室44の向い合った面で蒸発と吸収とを行
なうことにより水蒸気が高濃度溶液によりスムーズに吸
収され、更に並列管81を周りから冷却或は加熱するた
め効率がよい。 7.複数の蒸発吸収室44をそれぞれ独立して設けるこ
とで、それぞれの室内の容積を小さくできるため、低圧
に耐えるための壁厚を薄くすることができる。 8.高温再生器10と低温再生器20とにフィンチュー
ブ式熱交換器10a,20aを備えることで、ボイラ構
造に比べて装置内に必要な臭化リチウム溶液の量を減少
させることができるため、運転開始の立ち上がり時間を
短縮することができ、また器具の重量を減らすことがで
きる。 9.フィンチューブ式熱交換器により、溶液を加熱する
際の熱効率が良く、また高温再生器10,低温再生器2
0のそれぞれのフィンチューブ式熱交換器10a,20
aや、高温分離器11,低温分離器21を共通化できる
ため、製造コストを低減することができる。
式空調機によれば、以下の様な効果を生ずる。 1.フィン31,41をそれぞれ垂直に設けることによ
り、フィン間にドレンや雨水等が溜まることを防ぐこと
ができるため、熱交換を常に効率よく行なうことがで
き、また腐食しにくくなるため耐久性も向上する。 2.第1散布管71を並列管81の上面近傍に設け、長
手方向全域で水或は高濃度溶液を散布することで、並列
管81の外面全面を利用でき、また第2散布管72を外
管43の中心より上方の両側に設け、長手方向全域で水
或は高濃度溶液を散布することで、外管43内面の半分
以上の部分を利用できるため、空調能力が高い。更に、
外管43内面を特殊加工することにより、第2散布管7
2から散布した水或は高濃度溶液が上方にも広がり、加
えて二重管ユニット42を傾けて設けることにより蒸発
吸収室44に溜まる低濃度溶液を少なくするため、外管
43内面を殆ど全周利用することができる。従って、外
管43内面の水或は高濃度溶液が散布されない部分も、
ファン50からの送風により冷却或は加熱され、熱交換
に利用されるため効率が良い。 3.冷房運転時にはファン50により二重管部40から
凝縮器30の方向に送風することで、外管43を優先し
て冷却することができ、暖房運転時には凝縮器30から
二重管部40の方向に送風することで、凝縮器30で発
生する熱を外管43に送るため、外管43が過度に冷却
されて凍結することを防止できる。 4.凝縮器30と二重管部40とをケース51に気密に
設け、ファン50による通風がそれぞれのフィン31,
41を通るように形成していることにより、暖房運転時
にファン50の送風方向を切替えた場合にも、通気孔5
1aから吸入した外気は凝縮器30のフィン31から二
重管部40のフィン41の方向に確実に送風されるため
効率がよい。また、ファン50の回転方向を変えるとい
った簡単な構成により、コストを低減できる。 5.並列管81と外管43との間に形成される蒸発吸収
室44で蒸発及び吸収を行なうといった簡単な構成によ
り、構造を簡単にすることができるため、装置を小さく
し重量を小さくでき、コストを低減できる。 6.蒸発吸収室44の向い合った面で蒸発と吸収とを行
なうことにより水蒸気が高濃度溶液によりスムーズに吸
収され、更に並列管81を周りから冷却或は加熱するた
め効率がよい。 7.複数の蒸発吸収室44をそれぞれ独立して設けるこ
とで、それぞれの室内の容積を小さくできるため、低圧
に耐えるための壁厚を薄くすることができる。 8.高温再生器10と低温再生器20とにフィンチュー
ブ式熱交換器10a,20aを備えることで、ボイラ構
造に比べて装置内に必要な臭化リチウム溶液の量を減少
させることができるため、運転開始の立ち上がり時間を
短縮することができ、また器具の重量を減らすことがで
きる。 9.フィンチューブ式熱交換器により、溶液を加熱する
際の熱効率が良く、また高温再生器10,低温再生器2
0のそれぞれのフィンチューブ式熱交換器10a,20
aや、高温分離器11,低温分離器21を共通化できる
ため、製造コストを低減することができる。
【0020】尚、本実施例においては、再生器を二重効
用としているが、単効用であってもよい。また、再生器
は貯液型のボイラ構造であってもよい。また、二重管の
形状は円形の管に限ったものではなく、例えば多角形の
異径同軸管により二重管を形成してもよい。また、冷媒
と吸収剤とは水と臭化リチウムとに限ったものではな
い。
用としているが、単効用であってもよい。また、再生器
は貯液型のボイラ構造であってもよい。また、二重管の
形状は円形の管に限ったものではなく、例えば多角形の
異径同軸管により二重管を形成してもよい。また、冷媒
と吸収剤とは水と臭化リチウムとに限ったものではな
い。
【0021】以上本発明の実施例について説明したが、
本発明はこうした実施例に何等限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる
態様で実施し得ることは勿論である。
本発明はこうした実施例に何等限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる
態様で実施し得ることは勿論である。
【0022】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明の請求項1
記載の空冷吸収式空調機によれば、フィンが垂直に設け
られていることにより、フィン間にドレンや雨水等が溜
まることを防ぐことができるため、熱交換を常に効率よ
く行なうことができる。また、腐食を防止できるため、
耐久性が向上する。
記載の空冷吸収式空調機によれば、フィンが垂直に設け
られていることにより、フィン間にドレンや雨水等が溜
まることを防ぐことができるため、熱交換を常に効率よ
く行なうことができる。また、腐食を防止できるため、
耐久性が向上する。
【0023】更に、本発明の請求項2記載の空冷吸収式
空調機によれば、循環管と外管との間に形成される室内
の循環管外面と外管内面とを有効利用することができる
ため、空調能力が高い。
空調機によれば、循環管と外管との間に形成される室内
の循環管外面と外管内面とを有効利用することができる
ため、空調能力が高い。
【図1】一実施例としての空冷吸収式空調機の概略構成
図である。
図である。
【図2】凝縮器と二重管部との斜視図である。
【図3】凝縮器の説明図である。
【図4】二重管ユニットの斜視図である。
【図5】二重管ユニットの断面図である。
【図6】二重管ユニットの説明図である。
【図7】二重管部の説明図である。
10…高温再生器、 11…高温再生器気液分離器、
20…低温再生器、21…低温再生器気液分離器、 3
0…凝縮器、 31…フィン、40…二重管部、 41
…フィン、 44…蒸発吸収室、 46…循環ポンプ、
47…低温熱交換器、 48…高温熱交換器、 50…
ファン、51…ケース、 63…第1三方弁、 64…
第2三方弁、71…第1散布管、 72…第2散布管。
20…低温再生器、21…低温再生器気液分離器、 3
0…凝縮器、 31…フィン、40…二重管部、 41
…フィン、 44…蒸発吸収室、 46…循環ポンプ、
47…低温熱交換器、 48…高温熱交換器、 50…
ファン、51…ケース、 63…第1三方弁、 64…
第2三方弁、71…第1散布管、 72…第2散布管。
Claims (2)
- 【請求項1】 空気を調温するための熱媒体を循環する
循環管と、 上記循環管の一部の外周に同軸に設けられ、外側にフィ
ンを備えた外管と、 上記外管に送風するファンと、 上記循環管と上記外管との間に形成される室内で、該循
環管の外面に液体冷媒を散布する第1散布手段と、 上記室内で上記外管の内面に上記液体冷媒を吸収する吸
収液を散布する第2散布手段とを備えた空冷吸収式空調
機において、 上記外管は上記フィンが垂直方向となるように設けられ
ることを特徴とする空冷吸収式空調機。 - 【請求項2】 上記第1散布手段は上記室内の上記循環
管の上面に長手方向に沿って配設し、上記第2散布手段
は上記室内の上記外管内面の中心位置より上側の左右両
側に長手方向に沿って配設したことを特徴とする請求項
1記載の空冷吸収式空調機。
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8253889A JPH1078265A (ja) | 1996-09-03 | 1996-09-03 | 空冷吸収式空調機 |
| TW086106666A TW357248B (en) | 1996-09-03 | 1997-05-19 | Air-cooling absorptive air-conditioner |
| KR1019970025155A KR100220790B1 (ko) | 1996-09-03 | 1997-06-17 | 공냉 흡수식 공조기 |
| US08/877,660 US5857354A (en) | 1996-09-03 | 1997-06-18 | Air-cooled absorption-type air conditioning apparatus with vertical heat-transfer fins |
| ES009701868A ES2154108B1 (es) | 1996-09-03 | 1997-09-01 | Aparato de aire acondicionado de tipo de absorcion de aire frio y provisto de aletas verticales de transferencia de calor. |
| CN97118044A CN1098442C (zh) | 1996-09-03 | 1997-09-03 | 气冷吸收式空调机 |
| IT97TO000777A IT1294000B1 (it) | 1996-09-03 | 1997-09-03 | Apparecchio di condizionamento dell'aria del tipo ad assorbimento raffreddato ad aria con alette di trasferimento termico verticali. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8253889A JPH1078265A (ja) | 1996-09-03 | 1996-09-03 | 空冷吸収式空調機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1078265A true JPH1078265A (ja) | 1998-03-24 |
Family
ID=17257530
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8253889A Pending JPH1078265A (ja) | 1996-09-03 | 1996-09-03 | 空冷吸収式空調機 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5857354A (ja) |
| JP (1) | JPH1078265A (ja) |
| KR (1) | KR100220790B1 (ja) |
| CN (1) | CN1098442C (ja) |
| ES (1) | ES2154108B1 (ja) |
| IT (1) | IT1294000B1 (ja) |
| TW (1) | TW357248B (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000274673A (ja) * | 1999-03-25 | 2000-10-03 | Gastar Corp | 燃焼装置 |
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| JP4279917B2 (ja) * | 1998-06-10 | 2009-06-17 | パロマ工業株式会社 | 吸収式冷凍機 |
| JP2000035261A (ja) * | 1998-07-15 | 2000-02-02 | Paloma Ind Ltd | 吸収式冷凍機 |
| US6276166B1 (en) * | 1999-07-20 | 2001-08-21 | Rocky Research | Auxiliary thermal storage heating and air conditioning system for a motor vehicle |
| FR2900721B1 (fr) * | 2006-05-02 | 2008-08-29 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Dispositif de refroidissement par absorption et vehicule automobile associe. |
| CN101538010B (zh) * | 2009-03-17 | 2011-04-06 | 陈效刚 | 一种基于热机排气余热的氨分解制氢系统 |
| CN107014226A (zh) * | 2017-04-18 | 2017-08-04 | 航天科工哈尔滨风华有限公司 | 一种径向热管式液化天然气汽化器 |
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| DE8404100U1 (de) * | 1984-02-11 | 1984-07-05 | Deutsche Shell Ag, 2000 Hamburg | Absorber |
| US4691528A (en) * | 1985-08-15 | 1987-09-08 | Yazaki Corporation | Air-cooled absorption type water cooling/heating apparatus |
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