JPS5816629Y2 - 水−リチウム塩系吸収式冷暖房機 - Google Patents
水−リチウム塩系吸収式冷暖房機Info
- Publication number
- JPS5816629Y2 JPS5816629Y2 JP15644179U JP15644179U JPS5816629Y2 JP S5816629 Y2 JPS5816629 Y2 JP S5816629Y2 JP 15644179 U JP15644179 U JP 15644179U JP 15644179 U JP15644179 U JP 15644179U JP S5816629 Y2 JPS5816629 Y2 JP S5816629Y2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- refrigerant
- water
- separator
- condenser
- absorbent
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
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- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】
本考案は、水−リチウム塩系吸収式冷暖房機Cと係わる
。
。
さらに詳述すれば、本考案は、冷房運転を停止時に凝縮
器で生成していた液体冷媒(すなわち水)が蒸発器内に
入って吸収剤(リチウム塩)の水溶液と混合してしまう
ことを防止し、このような液体冷媒を貯留して、吸収剤
溶液の濃度の維持をはかるとともに、その一部を冷房運
転再開時の立上りの間に−早く蒸発器に送るようにして
冷房を早く再開できるようにした水−リチウム塩系吸収
式冷暖房機に係わる。
器で生成していた液体冷媒(すなわち水)が蒸発器内に
入って吸収剤(リチウム塩)の水溶液と混合してしまう
ことを防止し、このような液体冷媒を貯留して、吸収剤
溶液の濃度の維持をはかるとともに、その一部を冷房運
転再開時の立上りの間に−早く蒸発器に送るようにして
冷房を早く再開できるようにした水−リチウム塩系吸収
式冷暖房機に係わる。
水−リチウム塩系吸収式冷暖房機の概略について、第1
図を苧照して述べる。
図を苧照して述べる。
冷房時、発生器1ではバーナ2によってリチウム塩(吸
収剤)の補水溶液を加熱して沸騰濃縮させ、揚液管3を
介して気液ポンプの原理により水蒸気(冷媒蒸気)とと
もにリチウム塩水溶液を分離器4に押上げる。
収剤)の補水溶液を加熱して沸騰濃縮させ、揚液管3を
介して気液ポンプの原理により水蒸気(冷媒蒸気)とと
もにリチウム塩水溶液を分離器4に押上げる。
この分離器では水蒸気とリチウム塩の濃溶液とに分離す
る。
る。
次に、分離された水蒸気は凝縮器5に入り、凝縮器コイ
ル6を流れる冷却水によって冷却されて水(液体冷媒)
とな□る。
ル6を流れる冷却水によって冷却されて水(液体冷媒)
とな□る。
このようにして得られた水は、受液器7、U字管8およ
び冷媒液溜9で構成される冷媒室に貯留されたのち冷媒
分配器10を通って蒸発器11内に散布され、冷水コイ
ル12内を流れる冷水(冷房に利用される)を冷却して
、この熱交換により再び水蒸気となる。
び冷媒液溜9で構成される冷媒室に貯留されたのち冷媒
分配器10を通って蒸発器11内に散布され、冷水コイ
ル12内を流れる冷水(冷房に利用される)を冷却して
、この熱交換により再び水蒸気となる。
この水蒸気は、前記分離器4で分離されたのち熱交換器
16を通り吸収剤溶液分配器14によって吸収器13内
に散布される吸収剤の濃溶液により吸収される。
16を通り吸収剤溶液分配器14によって吸収器13内
に散布される吸収剤の濃溶液により吸収される。
これにより吸収剤溶液はうすめられる。
蒸発器およO吸収器?1+れぞれ水の蒸発および水蒸気
の吸収が有効に行なわれるように圧力は非常に低いもの
とされている。
の吸収が有効に行なわれるように圧力は非常に低いもの
とされている。
さらに吸収器では水蒸気の吸収を良好に行なうため吸収
器コイル15を流れる冷却水により低温雰囲気になって
いる。
器コイル15を流れる冷却水により低温雰囲気になって
いる。
このようにして得られた吸収剤の稀溶液は熱交換器16
で濃溶液と熱交換して高温となったのち、発生器1に戻
る。
で濃溶液と熱交換して高温となったのち、発生器1に戻
る。
この冷暖房機の暖房運転時では、凝縮器5における冷却
を行なわず、分離器4七分離されてきた水蒸気を直接蒸
発器11内に供給する。
を行なわず、分離器4七分離されてきた水蒸気を直接蒸
発器11内に供給する。
この場合には蒸発器11は凝縮器の作用を果し、冷房時
にはコイル12内を流れていた冷水は水蒸気により温め
られて温水となり暖房に利用される。
にはコイル12内を流れていた冷水は水蒸気により温め
られて温水となり暖房に利用される。
他については冷房運転時と同じである。
このような水−リチウム塩系吸収式冷暖房機の作動にお
いて、暖房時のリチウム塩水溶液の平均濃度は冷房時の
ものよりも低く、シたがって冷暖房機内には暖房時の濃
度を考慮してリチウム塩水溶液が充填しである。
いて、暖房時のリチウム塩水溶液の平均濃度は冷房時の
ものよりも低く、シたがって冷暖房機内には暖房時の濃
度を考慮してリチウム塩水溶液が充填しである。
このため、冷房運転時には冷媒を循環系内を循環するリ
チウム塩水溶液から取出して貯留し、濃度を高めておく
必要がある。
チウム塩水溶液から取出して貯留し、濃度を高めておく
必要がある。
従来の水−リチウム塩系吸収式冷暖房機では、第1図に
示す如く、凝縮器5の下部に設けた受液器7と冷媒液溜
9との間を受液器側にオリフィスをもつU字管8により
接続して冷房運転に好適な吸収剤溶液の濃度が得られる
ように液体冷媒を貯留しておくための冷媒室としての機
能をもたせるとともに、冷媒液溜から冷媒分配器10を
介して水を蒸発器11内に散布していた。
示す如く、凝縮器5の下部に設けた受液器7と冷媒液溜
9との間を受液器側にオリフィスをもつU字管8により
接続して冷房運転に好適な吸収剤溶液の濃度が得られる
ように液体冷媒を貯留しておくための冷媒室としての機
能をもたせるとともに、冷媒液溜から冷媒分配器10を
介して水を蒸発器11内に散布していた。
しかしながら、この冷暖房機では、凝縮器と蒸発器との
間には大きな圧力差がありかつその滴下構造のため、冷
房運転を停止した場合には冷媒液溜9内に貯留されてい
た冷媒は蒸発器内に流下してしまい吸収剤溶液に混合し
て吸収剤溶液の濃度が低下し、この結果、冷房運転を再
開した際には、冷房運転用の濃度となるように冷媒液溜
9内に冷媒が貯留されるまで冷房は実質的に行なわれな
い、との欠点があった。
間には大きな圧力差がありかつその滴下構造のため、冷
房運転を停止した場合には冷媒液溜9内に貯留されてい
た冷媒は蒸発器内に流下してしまい吸収剤溶液に混合し
て吸収剤溶液の濃度が低下し、この結果、冷房運転を再
開した際には、冷房運転用の濃度となるように冷媒液溜
9内に冷媒が貯留されるまで冷房は実質的に行なわれな
い、との欠点があった。
本考率はこのような欠点を解消した水−リチウム塩系吸
収式冷暖房機を提供することを目的とする。
収式冷暖房機を提供することを目的とする。
本考案による水−リチウム塩系吸収式冷暖房機は、吸収
剤の稀溶液を加熱して冷媒蒸気を発生させる発生器と、
この発生器からの冷媒蒸気を吸収剤の濃溶液力、)ら分
離する分離器と、この分離器からの冷媒蒸気を冷却液化
させる凝縮器と、この凝縮器からの液体冷媒を蒸発さす
て8荷からの冷水を冷却する蒸発器と、この蒸発器で生
じた冷媒蒸気を前記分離器で分離された吸収剤の濃溶液
に吸収させて稀溶液とする吸収器と、この吸収器からの
吸収剤の稀溶液と前記分離器からの吸収剤の濃溶液との
間で熱交換させたのち稀溶液を前記発生器に戻すととも
に濃溶液を前記吸収器に供給する熱交換器とで成る循環
系を有する水−リチウム塩系吸収式冷暖房機において、
前記分離器内に上方が開放した冷媒室を設けて、U字管
を介して、この冷媒室を前記凝縮器と連通させるととも
に、補助冷媒室を設けて、この補助冷媒室の一端に分離
器内の圧力を伝達する導管を設けかつ他端をU字管を介
して前記凝縮器で得られた液体冷媒を前記蒸発器に供給
する冷媒分配器と連通させたことを特徴とする。
剤の稀溶液を加熱して冷媒蒸気を発生させる発生器と、
この発生器からの冷媒蒸気を吸収剤の濃溶液力、)ら分
離する分離器と、この分離器からの冷媒蒸気を冷却液化
させる凝縮器と、この凝縮器からの液体冷媒を蒸発さす
て8荷からの冷水を冷却する蒸発器と、この蒸発器で生
じた冷媒蒸気を前記分離器で分離された吸収剤の濃溶液
に吸収させて稀溶液とする吸収器と、この吸収器からの
吸収剤の稀溶液と前記分離器からの吸収剤の濃溶液との
間で熱交換させたのち稀溶液を前記発生器に戻すととも
に濃溶液を前記吸収器に供給する熱交換器とで成る循環
系を有する水−リチウム塩系吸収式冷暖房機において、
前記分離器内に上方が開放した冷媒室を設けて、U字管
を介して、この冷媒室を前記凝縮器と連通させるととも
に、補助冷媒室を設けて、この補助冷媒室の一端に分離
器内の圧力を伝達する導管を設けかつ他端をU字管を介
して前記凝縮器で得られた液体冷媒を前記蒸発器に供給
する冷媒分配器と連通させたことを特徴とする。
次に、本考案の水−リチウム塩系吸収式冷暖房機につい
て、第2図を参照して詳述する。
て、第2図を参照して詳述する。
なお、第1図の参照番号と同じ番号を符した箇所は同じ
部材を示すものとする。
部材を示すものとする。
本考案による水−リチウム塩系吸収式冷暖房機では、分
離器4内に冷媒室21が設けである。
離器4内に冷媒室21が設けである。
この冷媒室21はその上部が分離器に開放しており、分
離器の圧力を受ける。
離器の圧力を受ける。
さらに、この冷媒室21の底にはU字管22の一方の側
が接続してあり、U字管22の他端は凝縮器23に接続
しである。
が接続してあり、U字管22の他端は凝縮器23に接続
しである。
このため、U字管の一方側は分離器の圧力の影響を受け
、他方側は凝縮器の圧力の影響を受ける。
、他方側は凝縮器の圧力の影響を受ける。
本考案による水−リチウム塩系吸収式冷暖房機では、さ
らに補助冷媒室24が設けである。
らに補助冷媒室24が設けである。
この補助冷媒室24の上部には、前記冷媒室21内を貫
通して伸長して分離器内の圧力をこの補助冷媒室24に
伝達する導管25が設けである。
通して伸長して分離器内の圧力をこの補助冷媒室24に
伝達する導管25が設けである。
さらに、この補助冷媒室24の底にはU字管26の一方
の側が・接続してあり、このU字管26の他端は冷媒分
配器10に接続しである。
の側が・接続してあり、このU字管26の他端は冷媒分
配器10に接続しである。
したがって、このU字管の一方側は分離器の圧力に支配
され、他方側は冷媒分配器10の圧力、すなをち蒸発器
11のの圧力に支配される。
され、他方側は冷媒分配器10の圧力、すなをち蒸発器
11のの圧力に支配される。
次に、この水−リチウム塩系吸収式冷暖房機の冷房時に
おける作動について説明する。
おける作動について説明する。
従来のこの種の冷暖房機と同様に、発生器1においてバ
ーナ2の加熱により発生した水蒸気はリチウム塩の濃溶
液を伴って揚液管3を通って分離器4に上昇する。
ーナ2の加熱により発生した水蒸気はリチウム塩の濃溶
液を伴って揚液管3を通って分離器4に上昇する。
ここでリチウム塩の濃溶液から分離された水蒸気は凝縮
器5に入り1.凝縮器コイル6を流れる冷却水によって
冷却されて液化する。
器5に入り1.凝縮器コイル6を流れる冷却水によって
冷却されて液化する。
このようにして得られた水(液体冷媒)は蒸発器の冷媒
分配器10を通って蒸発室11に流入して再び気化し、
冷水コイル12を流れる二次冷媒(冷房用として使用さ
れる)から熱を奪ってこれを冷却する。
分配器10を通って蒸発室11に流入して再び気化し、
冷水コイル12を流れる二次冷媒(冷房用として使用さ
れる)から熱を奪ってこれを冷却する。
一方、凝縮器の下部に設けた受液器23に集められた水
の一部はU字管22を通って冷媒室21に流入して貯留
されて循環系を循環するリチウム塩水溶液の濃度を冷房
運転に好適なものとする。
の一部はU字管22を通って冷媒室21に流入して貯留
されて循環系を循環するリチウム塩水溶液の濃度を冷房
運転に好適なものとする。
ここで、分離器4および凝縮器5内の圧力の間には差が
あり、この圧力差により一定□の貯蔵量が保たれる。
あり、この圧力差により一定□の貯蔵量が保たれる。
さらに、冷媒分配器10−と分離器4との間に大きな圧
力差があるため、発生器1での加熱が行なわれている間
は、U字管26を介して冷媒分配器10から補助冷媒室
24への水の流入はない。
力差があるため、発生器1での加熱が行なわれている間
は、U字管26を介して冷媒分配器10から補助冷媒室
24への水の流入はない。
同様に導管25からは分離器4と凝縮器5との圧力差で
補助冷媒室24に水が流入することはない。
補助冷媒室24に水が流入することはない。
次に、冷房運転を停止すると、発生器1での水蒸気の発
生がなくなり、この結果、分離器4内の圧力が低下する
ため、冷媒室21に貯留されていた水はここに貯留され
たままとなり、一方凝縮器内部、受液器および冷媒分配
器内の水はU字管26を通って補助冷媒室24内に流入
する。
生がなくなり、この結果、分離器4内の圧力が低下する
ため、冷媒室21に貯留されていた水はここに貯留され
たままとなり、一方凝縮器内部、受液器および冷媒分配
器内の水はU字管26を通って補助冷媒室24内に流入
する。
したがって、冷房運転停止前に生成した水は従来の冷暖
房機における場合のように蒸発器内に滴下して吸収液と
混合することはない。
房機における場合のように蒸発器内に滴下して吸収液と
混合することはない。
そして、再び冷房運転を始めた際には、リチウム塩水溶
液の濃度がすでに冷房運転に好適な濃度に達しているこ
ととともに、発生器1での水蒸気の生成により分離器内
の圧力が高り、補助冷媒室24に貯留されていた水はU
字管26を介して冷媒分配器10に戻され、蒸発器11
に入って蒸発し、これにより蒸発器コイル12を流れる
冷水を冷却することのため、冷媒運転再開後、直ちに冷
媒が可能となる。
液の濃度がすでに冷房運転に好適な濃度に達しているこ
ととともに、発生器1での水蒸気の生成により分離器内
の圧力が高り、補助冷媒室24に貯留されていた水はU
字管26を介して冷媒分配器10に戻され、蒸発器11
に入って蒸発し、これにより蒸発器コイル12を流れる
冷水を冷却することのため、冷媒運転再開後、直ちに冷
媒が可能となる。
なお、冷媒運転時における他の作動については従来のも
のと全く同じであり、暖房運転時の作動についても従来
のものと何ら変わらない。
のと全く同じであり、暖房運転時の作動についても従来
のものと何ら変わらない。
上記の如く、本考案による水−リチウム塩系吸収式冷暖
房機では、冷房運転停止時に凝縮器で生成している液体
冷媒を分離器内の圧力低下を利用して補助冷媒室に貯留
するとともに、冷房運転に好適なリチウム塩濃度が維持
できるように貯留し、冷房運転再開時には、同様に分離
器内の圧力上昇を利用して補助冷媒室の液体冷媒を迅速
に蒸発器に供給して、冷房を行ないうるようにしている
。
房機では、冷房運転停止時に凝縮器で生成している液体
冷媒を分離器内の圧力低下を利用して補助冷媒室に貯留
するとともに、冷房運転に好適なリチウム塩濃度が維持
できるように貯留し、冷房運転再開時には、同様に分離
器内の圧力上昇を利用して補助冷媒室の液体冷媒を迅速
に蒸発器に供給して、冷房を行ないうるようにしている
。
以上本考案をその具体例について詳述したが、本考案は
この特定の実施例に限定されるものではなく、本考案の
精神を逸脱しないで幾多の変化変形がなし得るととはも
ちろんである。
この特定の実施例に限定されるものではなく、本考案の
精神を逸脱しないで幾多の変化変形がなし得るととはも
ちろんである。
第1図は従来の水−リチウム塩系吸収式冷暖房機の概略
図であり、第2図は本考案による水−リチウム塩系吸収
式暖房機の概略図である。 1・・・・・・発生器、4・・・・・・分離器、5・・
・・・・凝縮器、11・・・・・・蒸発器、13・・・
・・・吸収器、16・・・・・・熱交換器、21・・・
・・・冷媒室、22・・・・・・U字管、23・・・・
・・受液器、24・・・・・・補助冷媒室、25・・・
・・・導管、26・・・−・・U字管。
図であり、第2図は本考案による水−リチウム塩系吸収
式暖房機の概略図である。 1・・・・・・発生器、4・・・・・・分離器、5・・
・・・・凝縮器、11・・・・・・蒸発器、13・・・
・・・吸収器、16・・・・・・熱交換器、21・・・
・・・冷媒室、22・・・・・・U字管、23・・・・
・・受液器、24・・・・・・補助冷媒室、25・・・
・・・導管、26・・・−・・U字管。
Claims (1)
- 吸収剤の稀溶液を加熱して冷媒蒸気を発生させる発生器
と、この発生器からの冷媒蒸気を吸収剤の濃溶液から分
離する分離器と、この分離器からの冷媒蒸気を冷却液化
させる凝縮器と、この凝縮器からの液体冷媒を蒸発させ
て負荷からの冷水を冷却する蒸発器と、この汰尭器で生
した冷鐘蒸気を前記分離器で分離された吸収剤め濃溶液
′1ど吸収させて稀溶液とする吸収器と、どの吸収器か
らの吸収剤の稀溶液と前記分離器からめ吸収剤の濃溶液
との間で熱交換させたのち稀溶液を前記発生器に戻すと
ともに濃溶液を前詰吸辰慕に猿給する熱゛交換器とで成
る循環系を有する永−LIJチヴム塩系吸収式冷暖房機
において、前記分離暮向に上方が開放した冷媒室を設け
て、U学舎を介してJこの冷媒室を晶記凝縮器と連通ぎ
せるよとも□に、精動冷媒室を設けて、この補助冷媒室
の一7+e分離器内の圧力を伝達する導管を設けかつ他
端を0字管を介して前記凝縮器で得られた液体冷媒を前
記蒸発器に供給する冷媒分配器と連通させたことを特徴
とする水−リチウム着系吸収式冷暖房機竺
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15644179U JPS5816629Y2 (ja) | 1979-11-13 | 1979-11-13 | 水−リチウム塩系吸収式冷暖房機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15644179U JPS5816629Y2 (ja) | 1979-11-13 | 1979-11-13 | 水−リチウム塩系吸収式冷暖房機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5674284U JPS5674284U (ja) | 1981-06-17 |
| JPS5816629Y2 true JPS5816629Y2 (ja) | 1983-04-04 |
Family
ID=29667886
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15644179U Expired JPS5816629Y2 (ja) | 1979-11-13 | 1979-11-13 | 水−リチウム塩系吸収式冷暖房機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5816629Y2 (ja) |
-
1979
- 1979-11-13 JP JP15644179U patent/JPS5816629Y2/ja not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5674284U (ja) | 1981-06-17 |
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