JPH1114181A - 吸収式冷凍装置 - Google Patents
吸収式冷凍装置Info
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- JPH1114181A JPH1114181A JP9168386A JP16838697A JPH1114181A JP H1114181 A JPH1114181 A JP H1114181A JP 9168386 A JP9168386 A JP 9168386A JP 16838697 A JP16838697 A JP 16838697A JP H1114181 A JPH1114181 A JP H1114181A
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Abstract
も先に凝縮する性質を利用して、冷媒蒸気の1部を凝縮
させて吸収剤成分を多く含む凝縮液を取り出すことによ
り、循環冷媒の純度を向上させる。 【解決手段】 吸収式冷凍装置において、発生器2から
導かれる高温冷媒蒸気g1の保有する熱を吸収器8から
前記発生器2に導かれる吸収濃溶液l2の一部であって
熱回収用溶液熱交換器9をバイパスする吸収濃溶液l2
に回収する熱回収用気液熱交換器13と、該熱回収用気
液熱交換器13から導かれる冷媒蒸気g1に含まれる吸
収剤成分を分離する第2の気液分離器14とを付設し
て、第2の気液分離器14において冷媒蒸気g1中に含
まれる吸収剤成分を凝縮分離することにより、凝縮器4
へ供給される冷媒蒸気g1の純度を向上させるようにす
るとともに、発生器2から導かれる高温冷媒蒸気g1の
保有する熱量が吸収器8から発生器2に導かれる吸収濃
溶液l2の一部に回収し得るようにしている。
Description
に関するものである。
R407c等の代替冷媒を用い、吸収液として冷凍機油
等を用いた吸収式冷凍装置は、図4に示すように、加熱
手段(例えば、ガスバーナ1)により加熱され、高温冷
媒蒸気g1を発生させる発生器2と、該発生器2により
発生された高温冷媒蒸気g1中に含まれる吸収剤成分を
分離する気液分離器3と、冷房運転時において該気液分
離器3から導かれる高温冷媒蒸気g1を凝縮液化する凝
縮器4と、該凝縮器4により凝縮液化された冷媒を減圧
する減圧機構5と、該減圧機構5により減圧された冷媒
を蒸発気化する蒸発器6と、該蒸発器6により蒸発気化
された低温冷媒蒸気g2を前記発生器2から導かれる吸
収希溶液l1に吸収させる際に発生する吸収熱を回収す
る吸収熱交換器7と、該吸収熱交換器7から導かれる溶
液にさらに冷媒蒸気を吸収させる空冷吸収器8と、該空
冷吸収器8から前記発生器2に導かれる途中の吸収濃溶
液l2に前記発生器2から前記吸収熱交換器7に導かれ
る途中の吸収希溶液l1の保有する熱を回収する熱回収
用溶液熱交換器9とを備えて構成されている。符号10
は濃溶液l2を圧送するためのポンプ、11はポンプ1
0を保護するために濃溶液l2を過冷却する過冷却器、
12は発生器2からの希溶液l1を減圧するための減圧
機構である。
吸収式冷凍装置において、比較的沸点差の小さい冷媒と
吸収剤とを組み合わせた場合、発生器2からの高温冷媒
蒸気g1に微量の吸収剤成分が含まれる。このような高
温冷媒蒸気g1をそのまま凝縮、蒸発させると沸点上昇
により冷凍能力を低下させてしまうという不具合があっ
た。
ので、冷媒蒸発中に含まれる吸収剤成分が冷媒よりも先
に凝縮する性質を利用して、冷媒蒸気の1部を凝縮させ
て吸収剤成分を多く含む凝縮液を取り出すことにより、
循環冷媒の純度を向上させることを目的とするものであ
る。
求項1の発明)では、上記課題を解決するための手段と
して、加熱手段1により加熱され、高温冷媒蒸気g1を
発生させる発生器2と、該発生器2により発生された高
温冷媒蒸気g1中に含まれる吸収剤成分を分離する第1
の気液分離器3、該気液分離器3から導かれる高温冷媒
蒸気g1を凝縮液化する凝縮器4と、該凝縮器4により
凝縮液化された冷媒を減圧する減圧機構5と、該減圧機
構5により減圧された冷媒を蒸発気化する蒸発器6と、
該蒸発器6により蒸発気化された低温冷媒蒸気g2を前
記発生器2から導かれる吸収希溶液l1に吸収させる際
に発生する吸収熱を回収する吸収熱交換器7と、該吸収
熱交換器7から導かれる吸収濃溶液l2にさらに冷媒蒸
気g2を吸収させる吸収器8と、該吸収器8から前記発
生器2に導かれる途中の吸収濃溶液l2に前記発生器2
から前記吸収熱交換器7に導かれる途中の吸収希溶液l
1の保有する熱を回収する熱回収用溶液熱交換器9とを
備えた吸収式冷凍装置において、前記発生器2から導か
れる高温冷媒蒸気g1の保有する熱を前記吸収器8から
前記発生器2に導かれる吸収濃溶液l2の一部であって
前記熱回収用溶液熱交換器9をバイパスする吸収濃溶液
l2に回収する熱回収用気液熱交換器13と、該熱回収
用気液熱交換器13から導かれる冷媒蒸気g1に含まれ
る吸収剤成分を分離する第2の気液分離器14とを付設
している。
気液分離器3から導かれる高温冷媒蒸気g1が熱回収用
気液熱交換器13において吸収濃溶液l2との熱交換に
より冷却され、第2の気液分離器14において冷媒蒸気
g1中に含まれる吸収剤成分が凝縮分離されることとな
り、凝縮器4へ供給される冷媒蒸気g1の純度が向上す
る。しかも、発生器2から導かれる高温冷媒蒸気g1の
保有する熱量が吸収器8から発生器2に導かれる吸収濃
溶液l2の一部に回収されることとなり、熱回収効率も
効率する。
の気液分離器14において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l3を前記発生器2から前記熱回収用溶液熱
交換器9に供給される吸収希溶液l1に合流させた場
合、吸収剤成分を多く含む凝縮液l3の保有するエンタ
ルピーを有効に利用できる。
の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g1の保有する
熱を前記吸収熱交換器7に導かれる途中の冷媒蒸気g2
に回収する熱回収用蒸気熱交換器15と、該熱回収用蒸
気熱交換器15から導かれる冷媒蒸気g1に含まれる吸
収剤成分を分離する第3の気液分離器16とを付設した
場合、第2の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g1
中に含まれる吸収剤成分がさらに凝縮分離されることと
なり、凝縮器4へ供給される冷媒蒸気g1の純度が向上
する。しかも、吸収熱交換器7に供給される低温冷媒蒸
気g2の温度が、熱回収用蒸気熱交換器15における高
温冷媒蒸気g1との熱交換により上昇せしめられること
となり、吸収熱交換器7における吸収熱回収もさらに向
上する。
の気液分離器16において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l4を前記第2の気液分離器14から導かれ
る吸収剤成分を多く含む凝縮液l3に合流させた場合、
吸収剤成分を多く含む凝縮液l3,l4の保有するエンタ
ルピーを有効に利用できる。
の気液分離器14において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l3を減圧気化させ、生じた冷熱により前記
凝縮器4から導かれる凝縮液冷媒l5を過冷却する過冷
却器18を付設するとともに、該過冷却器18から導か
れる冷媒蒸気g2を前記吸収熱交換器7に供給した場
合、蒸発器6に供給される凝縮液冷媒l5の温度を低下
させることができるところから、蒸発器6における冷却
能力が向上するとともに、吸収熱交換器7に供給される
冷媒蒸気g2の温度を上昇させることができるところか
ら、吸収熱交換器7における吸収熱回収も向上する。
却器18と並列に第2の過冷却器19を付設し、該第2
の過冷却器19には、前記蒸発器6から導かれる冷媒蒸
気g2と前記凝縮器4から導かれる凝縮液冷媒l5の一部
とを熱交換可能に流通させた場合、蒸発器6に供給され
る凝縮液冷媒l5の温度をより低下させることができる
ところから、蒸発器6における冷却能力がさらに向上す
るとともに、吸収熱交換器7に供給される冷媒蒸気g2
の温度を上昇させることができるところから、吸収熱交
換器7における吸収熱回収も向上する。
の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g1の保有する
熱を前記吸収熱交換器7に導かれる途中の冷媒蒸気g2
に回収する熱回収用蒸気熱交換器15と、該熱回収用蒸
気熱交換器15から導かれる冷媒蒸気g1中に含まれる
吸収剤成分を分離する第3の気液分離器16とを付設し
た場合、第2の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g
1中に含まれる吸収剤成分がさらに凝縮分離されること
となり、凝縮器4へ供給される冷媒蒸気g1の純度が向
上する。しかも、吸収熱交換器7に供給される低温冷媒
蒸気g2の温度が、熱回収用蒸気熱交換器15における
高温冷媒蒸気g1との熱交換により上昇せしめられるこ
ととなり、吸収熱交換器7における吸収熱回収もさらに
向上する。
の気液分離器16において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l4を前記第2の気液分離器14から導かれ
る吸収剤成分を多く含む凝縮液l3に合流させた場合、
蒸発器6に供給される凝縮液冷媒l5の温度をより低下
させることができるところから、蒸発器6における冷却
能力がさらに向上するとともに、吸収熱交換器7に供給
される冷媒蒸気g2の温度を上昇させることができると
ころから、吸収熱交換器7における吸収熱回収も向上す
る。
願発明の幾つかの好適な実施の形態について詳述する。
冷凍装置の冷媒回路が示されている。
子を有しないR407c等の代替冷媒を用い、吸収液と
してジエチレングリコールジメチルエーテル等の有機溶
剤または冷凍機油等を用いるものであり、従来技術の項
において説明したものと同様に、加熱手段(例えば、ガ
スバーナ1)により加熱され、高温冷媒蒸気g1を発生
させる発生器2と、該発生器2により発生された高温冷
媒蒸気g1中に含まれる吸収剤成分を分離する第1の気
液分離器3と、冷房運転時において該第1の気液分離器
3から導かれる高温冷媒蒸気g1を凝縮液化する凝縮器
4と、該凝縮器4により凝縮液化された冷媒を減圧する
減圧機構5と、該減圧機構5により減圧された冷媒を蒸
発気化する蒸発器6と、該蒸発器6により蒸発気化され
た低温冷媒蒸気g2を前記発生器2から導かれる吸収希
溶液l1に吸収させる際に発生する吸収熱を回収する吸
収熱交換器7と、該吸収熱交換器7から導かれる溶液に
さらに冷媒蒸気を吸収させる空冷吸収器8と、該空冷吸
収器8から前記発生器2に導かれる途中の吸収濃溶液l
2に前記発生器2から前記吸収熱交換器7に導かれる途
中の吸収希溶液l1の保有する熱を回収する熱回収用溶
液熱交換器9とを備えて構成されている。符号10は吸
収濃溶液l2を圧送するためのポンプ、11はポンプ1
0を保護するために吸収濃溶液l2を過冷却する過冷却
器、12は気液分離器3からの吸収希溶液l1を減圧す
るための減圧機構である。
気液分離器3から導かれる高温冷媒蒸気g1の保有する
熱を前記吸収器8から前記気液分離器3に導かれる吸収
濃溶液l2の一部であって前記熱回収用溶液熱交換器9
をバイパスする吸収濃溶液l2に回収する熱回収用気液
熱交換器13が付設されている。
導かれる冷媒蒸気g1中に含まれる吸収剤成分を分離す
る第2の気液分離器14と、該第2の気液分離器14か
ら導かれる冷媒蒸気g1の保有する熱を前記吸収熱交換
器7に導かれる途中の冷媒蒸気g2に回収する熱回収用
蒸気熱交換器15と、該熱回収用蒸気熱交換器15から
導かれる冷媒蒸気g1中に含まれる吸収剤成分を分離す
る第3の気液分離器16とが付設されている。
第3の気液分離器16において分離された吸収剤成分を
多く含む凝縮液l3,l4は合流されて第1の気液分離器
3から導かれる吸収液(即ち、高温の吸収希溶液)l1
に合流される。つまり、凝縮液l3,l4は高温の吸収希
溶液l1と合流して熱回収用溶液熱交換器9へ供給され
ることとなっているのである。
は、次のように作用する。
ら高温冷媒蒸気g1と冷媒濃度の薄い吸収液(即ち、高
温の吸収希溶液l1)との混合物が発生せしめられ、第
1の気液分離器3において高温冷媒蒸気g1と高温の吸
収希溶液l1とに分離される。かくして得られた高温冷
媒蒸気g1は、凝縮器4に供給されて外部冷却物質(例
えば、空気あるいは水)により冷却されて凝縮液化する
が、その前に熱回収用気液熱交換器13において空冷吸
収器8から導かれる吸収濃溶液l2の一部と熱交換し、
吸収濃溶液l2の温度上昇に寄与する(即ち、高温冷媒
蒸気g1の保有する熱量が吸収濃溶液l2に熱回収され
る)とともに自体冷却され、第2の気液分離器14にお
いて吸収剤成分が分離され、その後熱回収用蒸気熱交換
器15において蒸発器6から導かれる低温冷媒蒸気g2
と熱交換し、低温冷媒蒸気g2の温度上昇に寄与すると
ともに自体さらに冷却され、第3の気液分離器16にお
いて吸収剤成分が分離される。従って、凝縮器4へ供給
される冷媒蒸気g1の純度が大幅に向上することとな
り、冷凍能力の低下をきたすことがなくなる。
14,16において分離された吸収剤成分を多く含む凝
縮液l3,l4は、第1の気液分離器3から導かれる吸収
希溶液l1と合流した後、熱回収用溶液熱交換器9へ供
給されることとなり、凝縮液l3,l4の保有するエンタ
ルピーを有効に利用することができる。
低温冷媒蒸気g2の温度が、熱回収用蒸気熱交換器15
における高温冷媒蒸気g1との熱交換により上昇せしめ
られることとなり、吸収熱交換器7における吸収熱回収
もさらに向上する。
ける成績係数(即ち、COP)が向上し、ランニングコ
ストが低減できる。
れた吸収希溶液l1は、熱回収用溶液熱交換器9を経て
吸収熱交換器7に供給されて蒸発器6から供給される低
温冷媒蒸気g2を吸収する。
された冷媒は、減圧機構5で減圧された後蒸発器6にお
いて室内空気と熱交換して蒸発気化されて低温冷媒蒸気
g2となり、前述したように吸収熱交換器7へ供給され
る。ここで、蒸発器6においては、室内空気が冷却され
て冷房用に供される。
発器6から供給された低温冷媒蒸気g2が発生器2から
熱回収用溶液熱交換器9を経て供給される吸収希溶液l
1に吸収される。
気g2の吸収希溶液l1への吸収が不十分なので、吸収熱
交換器7から出た冷媒蒸気および吸収液を空冷吸収器8
に送り、さらに冷媒蒸気の吸収を行って濃溶液l2を得
るようにしている。
冷却器11により完全に液化された後、ポンプ10によ
り吸収熱交換器7に送られ、前述したように吸収熱を回
収し、さらに熱回収用溶液熱交換器9および熱回収用気
液熱交換器13において高温の吸収希溶液l1および冷
媒蒸気g1から熱回収した後発生器2へ還流される。
7、8に対応) 図2には、本願発明の第2の実施の形態にかかる吸収式
冷凍装置の冷媒回路が示されている。
3の気液分離器16において分離された吸収剤成分を多
く含む凝縮液l3,l4を合流させた後、減圧機構17に
より減圧気化させ、生じた冷熱により前記凝縮器4から
導かれる凝縮液冷媒l5を過冷却する過冷却器18が付
設されている。該過冷却器18から導かれる冷媒蒸気g
2は、蒸発器6から導かれる低温冷媒蒸気g2と合流した
後、熱回収用蒸気熱交換器15を経て吸収熱交換器7に
供給されることとなっている。このようにすると、蒸発
器6に供給される凝縮液冷媒l5の温度を低下させるこ
とができるところから、蒸発器6における冷却能力を向
上させることができる。その他の構成および作用効果は
第1の実施の形態におけると同様なので説明を省略す
る。
に対応) 図3には、本願発明の第3の実施の形態にかかる吸収式
冷凍装置の冷媒回路が示されている。
却器18と並列に第2の過冷却器19を付設し、該第2
の過冷却器19に、蒸発器6から導かれる冷媒蒸気g2
と前記凝縮器4から導かれる凝縮液冷媒l5の一部とを
熱交換可能に流通させている。このようにすると、蒸発
器6に供給される凝縮液冷媒l5の温度を低下させるこ
とができるところから、蒸発器6における冷却能力が向
上するとともに、吸収熱交換器7に供給される冷媒蒸気
g2の温度を上昇させることができるところから、吸収
熱交換器7における吸収熱回収も向上する。その他の構
成および作用効果は第1および第2の実施の形態におけ
ると同様なので説明を省略する。
凍装置においては、濃溶液はフロンあるいはアンモニア
を多く含み、希溶液はフロンあるいはアンモニアを少な
く含む溶液を表現するが、LiBr/水系の吸収式冷凍
装置の場合、濃溶液はLiBrを多く含み、希溶液はL
iBrを少なく含む溶液を表現する。
加熱手段1により加熱され、高温冷媒蒸気g1を発生さ
せる発生器2と、該発生器2により発生された高温冷媒
蒸気g1中に含まれる吸収剤成分を分離する第1の気液
分離器3、該気液分離器3から導かれる高温冷媒蒸気g
1を凝縮液化する凝縮器4と、該凝縮器4により凝縮液
化された冷媒を減圧する減圧機構5と、該減圧機構5に
より減圧された冷媒を蒸発気化する蒸発器6と、該蒸発
器6により蒸発気化された低温冷媒蒸気g2を前記発生
器2から導かれる吸収希溶液l1に吸収させる際に発生
する吸収熱を回収する吸収熱交換器7と、該吸収熱交換
器7から導かれる吸収濃溶液l2にさらに冷媒蒸気g2を
吸収させる吸収器8と、該吸収器8から前記発生器2に
導かれる途中の吸収濃溶液l2に前記発生器2から前記
吸収熱交換器7に導かれる途中の吸収希溶液l1の保有
する熱を回収する熱回収用溶液熱交換器9とを備えた吸
収式冷凍装置において、前記発生器2から導かれる高温
冷媒蒸気g1の保有する熱を前記吸収器8から前記発生
器2に導かれる吸収濃溶液l2の一部であって前記熱回
収用溶液熱交換器9をバイパスする吸収濃溶液l2に回
収する熱回収用気液熱交換器13と、該熱回収用気液熱
交換器13から導かれる冷媒蒸気g1に含まれる吸収剤
成分を分離する第2の気液分離器14とを付設して、第
2の気液分離器14において冷媒蒸気g1中に含まれる
吸収剤成分を凝縮分離し得るようにしたので、凝縮器4
へ供給される冷媒蒸気g1の純度が向上することとな
り、冷凍能力の低下を防止できるという優れた効果があ
る。しかも、発生器2から導かれる高温冷媒蒸気g1の
保有する熱量が吸収器8から発生器2に導かれる吸収濃
溶液l2の一部に回収されることとなり、熱回収効率も
効率するという効果もある。
の気液分離器14において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l3を前記発生器2から前記熱回収用溶液熱
交換器9に供給される吸収希溶液l1に合流させた場
合、吸収剤成分を多く含む凝縮液l3の保有するエンタ
ルピーを有効に利用できる。
の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g1の保有する
熱を前記吸収熱交換器7に導かれる途中の冷媒蒸気g2
に回収する熱回収用蒸気熱交換器15と、該熱回収用蒸
気熱交換器15から導かれる冷媒蒸気g1に含まれる吸
収剤成分を分離する第3の気液分離器16とを付設した
場合、第2の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g1
中に含まれる吸収剤成分がさらに凝縮分離されることと
なり、凝縮器4へ供給される冷媒蒸気g1の純度が向上
する。しかも、吸収熱交換器7に供給される低温冷媒蒸
気g2の温度が、熱回収用蒸気熱交換器15における高
温冷媒蒸気g1との熱交換により上昇せしめられること
となり、吸収熱交換器7における吸収熱回収もさらに向
上する。
の気液分離器16において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l4を前記第2の気液分離器14から導かれ
る吸収剤成分を多く含む凝縮液l3に合流させた場合、
吸収剤成分を多く含む凝縮液l3,l4の保有するエンタ
ルピーを有効に利用できる。
の気液分離器14において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l3を減圧気化させ、生じた冷熱により前記
凝縮器4から導かれる凝縮液冷媒l5を過冷却する過冷
却器18を付設するとともに、該過冷却器18から導か
れる冷媒蒸気g2を前記吸収熱交換器7に供給した場
合、蒸発器6に供給される凝縮液冷媒l5の温度を低下
させることができるところから、蒸発器6における冷却
能力が向上するとともに、吸収熱交換器7に供給される
冷媒蒸気g2の温度を上昇させることができるところか
ら、吸収熱交換器7における吸収熱回収も向上する。
却器18と並列に第2の過冷却器19を付設し、該第2
の過冷却器19には、前記蒸発器6から導かれる冷媒蒸
気g2と前記凝縮器4から導かれる凝縮液冷媒l5の一部
とを熱交換可能に流通させた場合、蒸発器6に供給され
る凝縮液冷媒l5の温度をより低下させることができる
ところから、蒸発器6における冷却能力がさらに向上す
るとともに、吸収熱交換器7に供給される冷媒蒸気g2
の温度を上昇させることができるところから、吸収熱交
換器7における吸収熱回収も向上する。
の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g1の保有する
熱を前記吸収熱交換器7に導かれる途中の冷媒蒸気g2
に回収する熱回収用蒸気熱交換器15と、該熱回収用蒸
気熱交換器15から導かれる冷媒蒸気g1中に含まれる
吸収剤成分を分離する第3の気液分離器16とを付設し
た場合、第2の気液分離器14から導かれる冷媒蒸気g
1中に含まれる吸収剤成分がさらに凝縮分離されること
となり、凝縮器4へ供給される冷媒蒸気g1の純度が向
上する。しかも、吸収熱交換器7に供給される低温冷媒
蒸気g2の温度が、熱回収用蒸気熱交換器15における
高温冷媒蒸気g1との熱交換により上昇せしめられるこ
ととなり、吸収熱交換器7における吸収熱回収もさらに
向上する。
の気液分離器16において分離された吸収剤成分を多く
含む凝縮液l4を前記第2の気液分離器14から導かれ
る吸収剤成分を多く含む凝縮液l3に合流させた場合、
蒸発器6に供給される凝縮冷媒l5の温度をより低下さ
せることができるところから、蒸発器6における冷却能
力がさらに向上するとともに、吸収熱交換器7に供給さ
れる冷媒蒸気g2の温度を上昇させることができるとこ
ろから、吸収熱交換器7における吸収熱回収も向上す
る。
凍装置の冷媒回路図である。
凍装置の冷媒回路図である。
凍装置の冷媒回路図である。
気液分離器、4は凝縮器、5は減圧機構、6は蒸発器、
7は吸収熱交換器、8は吸収器(空冷吸収器)、9は熱
回収用溶液熱交換器、13は熱回収用気液熱交換器、1
4は第2の気液分離器、15は熱回収用蒸気熱交換器、
16は第3の気液分離器、17は減圧機構、18は過冷
却器、19は第2の過冷却器、g1は高温冷媒蒸気、g2
は低温冷媒蒸気、l1は吸収希溶液、l2は吸収濃溶液、
l3,l4は凝縮液、l5は凝縮液冷媒。
Claims (8)
- 【請求項1】 加熱手段(1)により加熱され、高温冷
媒蒸気(g1)を発生させる発生器(2)と、該発生器
(2)により発生された高温冷媒蒸気(g1)中に含ま
れる吸収剤成分を分離する第1の気液分離器(3)と、
該気液分離器(3)から導かれる高温冷媒蒸気(g1)
を凝縮液化する凝縮器(4)と、該凝縮器(4)により
凝縮液化された冷媒を減圧する減圧機構(5)と、該減
圧機構(5)により減圧された冷媒を蒸発気化する蒸発
器(6)と、該蒸発器(6)により蒸発気化された低温
冷媒蒸気(g2)を前記発生器(2)から導かれる吸収
希溶液(l1)に吸収させる際に発生する吸収熱を回収
する吸収熱交換器(7)と、該吸収熱交換器(7)から
導かれる溶液にさらに冷媒蒸気(g2)を吸収させる吸
収器(8)と、該吸収器(8)から前記発生器(2)に
導かれる途中の吸収濃溶液(l2)に該発生器(2)か
ら前記吸収熱交換器(7)に導かれる途中の吸収希溶液
(l1)の保有する熱を回収する熱回収用溶液熱交換器
(9)とを備えた吸収式冷凍装置であって、前記発生器
(2)から導かれる高温冷媒蒸気(g1)の保有する熱
を前記吸収器(8)から前記発生器(2)に導かれる吸
収濃溶液(l2)の一部であって前記熱回収用溶液熱交
換器(9)をバイパスする吸収濃溶液(l2)に回収す
る熱回収用気液熱交換器(13)と、該熱回収用気液熱
交換器(13)から導かれる冷媒蒸気(g1)に含まれ
る吸収剤成分を分離する第2の気液分離器(14)とを
付設したことを特徴とする吸収式冷凍装置。 - 【請求項2】 前記第2の気液分離器(14)において
分離された吸収剤成分を多く含む冷媒凝縮液(l3)を
前記発生器(2)から前記熱回収用溶液熱交換器(9)
に供給される吸収希溶液(l1)に合流させたことを特
徴とする前記請求項1記載の吸収式冷凍装置。 - 【請求項3】 前記第2の気液分離器(14)から導か
れる冷媒蒸気(g1)の保有する熱を前記吸収熱交換器
(7)に導かれる途中の冷媒蒸気(g2)に回収する熱
回収用蒸気熱交換器(15)と、該熱回収用蒸気熱交換
器(15)から導かれる冷媒蒸気(g1)中に含まれる
吸収剤成分を分離する第3の気液分離器(16)とを付
設したことを特徴とする前記請求項1および請求項2の
いずれか一項記載の吸収式冷凍装置。 - 【請求項4】 前記第3の気液分離器(16)において
分離された吸収剤成分を多く含む凝縮液(l4)を前記
第2の気液分離器(14)から導かれる吸収剤成分を多
く含む凝縮液(l3)に合流させたことを特徴とする前
記請求項3記載の吸収式冷凍装置。 - 【請求項5】 前記第2の気液分離器(14)において
分離された吸収剤成分を多く含む凝縮液(l3)を減圧
気化させ、生じた冷熱により前記凝縮器(4)から導か
れる凝縮液冷媒(l5)を過冷却する過冷却器(18)
を付設するとともに、該過冷却器(18)から導かれる
冷媒蒸気(g2)を前記吸収熱交換器(7)に供給した
ことを特徴とする前記請求項1記載の吸収式冷凍装置。 - 【請求項6】 前記過冷却器(18)と並列に第2の過
冷却器(19)を付設し、該第2の過冷却器(19)に
は、前記蒸発器(6)から導かれる冷媒蒸気(g2)と
前記凝縮器(4)から導かれる凝縮液冷媒(l5)の一
部とを熱交換可能に流通させたことを特徴とする前記請
求項5記載の吸収式冷凍装置。 - 【請求項7】 前記第2の気液分離器(14)から導か
れる冷媒蒸気(g1)の保有する熱を前記吸収熱交換器
(7)に導かれる途中の冷媒蒸気(g2)に回収する熱
回収用蒸気熱交換器(15)と、該熱回収用蒸気熱交換
器(15)から導かれる冷媒蒸気(g1)中に含まれる
吸収剤成分を分離する第3の気液分離器(16)とを付
設したことを特徴とする前記請求項5および請求項6の
いずれか一項記載の吸収式冷凍装置。 - 【請求項8】 前記第3の気液分離器(16)において
分離された吸収剤成分を多く含む凝縮液(l4)を前記
第2の気液分離器(14)から導かれる吸収剤成分を多
く含む凝縮液(l3)に合流させたことを特徴とする前
記請求項7記載の吸収式冷凍装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16838697A JP3700330B2 (ja) | 1997-06-25 | 1997-06-25 | 吸収式冷凍装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16838697A JP3700330B2 (ja) | 1997-06-25 | 1997-06-25 | 吸収式冷凍装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1114181A true JPH1114181A (ja) | 1999-01-22 |
| JP3700330B2 JP3700330B2 (ja) | 2005-09-28 |
Family
ID=15867153
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16838697A Expired - Lifetime JP3700330B2 (ja) | 1997-06-25 | 1997-06-25 | 吸収式冷凍装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3700330B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007263461A (ja) * | 2006-03-28 | 2007-10-11 | Sanyo Electric Co Ltd | 吸収冷凍機 |
| CN111457616A (zh) * | 2020-03-30 | 2020-07-28 | 普泛能源技术研究院(北京)有限公司 | 发生器增强换热的改进方法、发生器及吸收式制冷、热泵 |
-
1997
- 1997-06-25 JP JP16838697A patent/JP3700330B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007263461A (ja) * | 2006-03-28 | 2007-10-11 | Sanyo Electric Co Ltd | 吸収冷凍機 |
| CN111457616A (zh) * | 2020-03-30 | 2020-07-28 | 普泛能源技术研究院(北京)有限公司 | 发生器增强换热的改进方法、发生器及吸收式制冷、热泵 |
| CN111457616B (zh) * | 2020-03-30 | 2021-02-12 | 普泛能源技术研究院(北京)有限公司 | 发生器增强换热的改进方法、发生器及吸收式制冷、热泵 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3700330B2 (ja) | 2005-09-28 |
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