JPS58182064A - 吸収冷温水機 - Google Patents

吸収冷温水機

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Publication number
JPS58182064A
JPS58182064A JP6646182A JP6646182A JPS58182064A JP S58182064 A JPS58182064 A JP S58182064A JP 6646182 A JP6646182 A JP 6646182A JP 6646182 A JP6646182 A JP 6646182A JP S58182064 A JPS58182064 A JP S58182064A
Authority
JP
Japan
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water
hot water
cold
absorber
circuit
Prior art date
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Pending
Application number
JP6646182A
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English (en)
Inventor
吉井 一寛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tokyo Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Denki Co Ltd
Original Assignee
Tokyo Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Denki Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は冷媒と吸収液の循環サイクルを形成させて吸1
■器及び/又は凝縮器での放熱作用により7副水Z取り
出すと共(1蒸発器での吸熱作用により冷水7取り出す
ようにした吸収N1jlk水1幾の改良に関する。
此種吸収冷温水機は、放熱側と吸熱側のいずれか一方の
熱移動が増イ戟すると(10方の熱移動も増減して黙収
交の均衡馨1呆つ関係にあるので、特に冷水負荷が増大
する一方で71.λノ1<負荷力慢1成少する場合や逆
(二/1″5日(i!柿が増大する一方で冷水負荷が晶
少する場合には、夫々の頁何(二りしじた(@1iiA
/にン得られない問題点があり、この問題点乞解決する
ために、従来、冷水収り出し回路には加熱4乞配設し、
温水収り出し回路(二は放熱器7配設し、削者の場合、
冷水′1a荷(二見合う駆動エネルギー?吸収冷温水成
に供給するようにl1811曲jする一方で〆iil’
L水の熱馨放熱器;−おいて1境外・\棄ててi’ii
i 7J<貨イr:iに見合う温水を収り出−fよう(
二制列し、逆(二女者の場合、温水′@萄(二μ合う駆
動エネルギー乞吸収冷lA、A水鏡(二供給するよう(
二1,1]御する一方で冷水¥加熱器(−おいて加熱し
て冷水頁面に見合う冷水ン取り出すように制御すること
が行なわれている。しかし乍ら、斯る従来方法は、駆動
エネルギーZ有効に利用できず吸収冷温水(幾の効率が
低下することに加え、放熱側と吸熱側のいずれか一方の
熱移動が変化すると他方の熱移動も変化することは避は
得す、夫々の負荷に応じた冷温水7取り出すため(−は
精密かつ複雑な制御ン行なわなければならない欠点があ
る。
本発明は斯る点(二鑑み、2つの凝縮器(以下、一方の
凝縮器7弟1凝縮器、他方の凝縮器を第2凝縮器と称す
る。)乞設けると共に蒸発器と吸収器2設けた蒸発吸収
器に別の吸収器(以下、別の吸収器を第2吸収器、Mi
l記吸収器乞第1吸収器と称する。)を設け、第2凝縮
器及び/又は第2吸収器への冷却水流【べ蒸発器から収
り出す冷水の負荷或いは弔1凝縮器及び/又は第1吸収
器から取り出す温水の負荷に応じて調節する構成ン採る
こと(二より、簡便な制御で放熱側と吸熱側との熱移動
Z調整し夫々の負荷に応じた冷温水を四季2涌して効率
良く得ることン目的としたものである。
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。(1
)は灯油等の燃焼加熱室(2)2有し稀液から冷媒ン分
離して中間液に濃縮する高温趙生器、(3)は該高温用
生器よりの冷媒蒸気の熱で中間液から史に冷媒?分離し
て濃液にする低温再生器(4)と、前記両再生器fi+
+41よりの冷媒Z凝縮冷却する第1及び第2凝縮器+
51161とを設けた再生凝縮器、(7)は前記副凝縮
器f51+61よりの冷媒液流下管して気化させる蒸発
器(8)と、前記低温再生器(4)よりの濃液χ散布し
て気化冷媒ン吸収し器内ビ低圧(二維持する第1及び第
2吸収器(91tlO)と馨設けた蒸発吸収器、fll
l並びに(1カは低温並びに高温溶液熱交換器で、これ
らは冷h)l導管t131.冷媒液流下管■、冷媒ポン
プ(15)2有する冷媒循環路(10、溶液ポンプ[1
71Y有する稀液wtt81、中間液管+19)並び(
2濃液管(町で接続されて冷媒と吸収液の循環サイクル
暑形成している。
121)は蒸発器(8)に収納した冷水回路、1221
は第1吸収器(9)及び$1凝縮器(5)に収納した温
水回路、(2騰は第2吸収器H1l+及び・第2(凝縮
器(6)に収納した冷却水回路、+1.!4)125)
及び+26)は夫々冷水、温水及び冷却水ポンプで、前
記温水回路12艶には弁fAliBlv介して第1吸収
器(9)乞側路するバイパス回路(27)が配設され、
前記冷却水回路(−)防二は三方弁(Vl ’!a:’
介して第2吸11ゾ器(10)及び第2凝縮器(6)乞
側路する弁(Di付きのパイの冷却水回路θ3)とには
弁iC1付きの側路管1291が接続されている。
(DTI)は冷水の蒸発器(8)出口側温度を検知する
温度検出器、(DT2)及び(DT3)は夫々温水の第
1凝縮器(5)出口側の温度を検知する温度検出器で、
(DT4)は温水の第1吸収器(9)入口側父は!@1
凝縮器(5)入口側の温度を検知する温1y検出器であ
り、これらC二は夫々温度調節器(OH1)(OH2)
(OH15)及び(OH4)が夫々電気的に配線されて
いる。(Sl)はH接点を温度調節器(OH4)に配線
しC接点を温lf調節器(C!H5)i二配線した切替
スイッチ、(S2)はH接点を温度調節器(OH2)f
二配線しC接点乞開放した冷温切替スイッチで、(OP
U)は該冷温切替スイッチ及び温度調節器(OH1)全
配線した加算演算器であり、該演算器と、前記高温書生
器(1)の燃焼加熱室(2)への燃料供給路1301t
二配役した弁(Elとが配線されていると共に切替スイ
ッチ(81)とMU記三方弁(■及び冷却水ポンプ(2
0とが配線されている。
次に、本発明実施例の制御及び動作について説明する。
(イ)夏期等主として冷水7多く必要とする場合この場
合には、切替スイッチ(Sl)及び冷温切替スイッチ(
82)vOC接点二接続し、弁(All開開て弁(Bl
l開閉また弁(01を開いて升(DIY閉じて運転′[
る。そして冷水の蒸発器(8)出口/M度の上昇降下(
冷水負荷の増減)(1応じて、l!1AIf検出器(D
Tl)からの信号により温度調節器(OH1)、加算演
算器(CPU)y<介して升(Elの開度ン増減し、ま
た、温水の第1凝縮器(5)出口温度の上昇降下(温水
負荷の減増)に応じて温度検出器(DT3 )からの信
号により温度調節器(OH3)、切替スイッチ(81)
ン介して三方弁(■のバイパス回路128111111
 Mt路の開度Z減増すると共に冷却水回路r2’31
1jlll i’fij路の3FJ度ン増減するように
制御して、吸収冷温水1幾における温水回路1゛22へ
の放熱F;i及び冷却水回路];43)への放熱量と冷
水回路1;!11からの吸熱l及び高温刊生器(1)か
らの吸熱i迂(換dすれば:1g動エネルギー)との熱
収支の均衡馨維持しつつ夫々の負荷に応じた冷温水乞効
率良く収り出す。
尚、図伯していないが、温度検出器(DT4 )で検知
されるl昌水温度が設定温度以下になると弁fAl乞閉
7弁(Bll開開て第1吸収器(X])からの放熱も利
用して111□A水乞昇温するようにしても良い。この
ようにすることによって、第2吸収器(10)からの放
熱ぞ減少せI7め得るので、高温再生器(1)に供給し
た駆動エネルギーが有効に利用されることになり、吸収
冷温水(幾の効率がより同−Lする。
(m 冬期等王としてd1A水Z多く必要とする1合こ
の場合には、切替スイッチ(sl)及び冷温LJJ替ス
イツナ(82)vH摺接点接続し、弁tAlン閉じて弁
fBl w開きまた弁IC”r閉じて升+Dl乞開いて
運転する。そして、冷水の温度検出器(DTi)かF)
の信号と7品水の濡IW検出器(DT2)からの信号と
を、温度調節器(OH1)並びに温[迂調節器(OH2
)及び冷温切替スイッチ(El2)’iY介して加算演
W器(CPU)に入力し該演算器において負荷乞加算し
た信号7弁(Elへ出力し、冷温水内負荷の増減に応じ
て該弁の開度?増減し、また、温水の第1吸収器(9)
入[]温度の」二昇降丁(温水負荷の減増)に応じて7
M度検出器(DT4 )からの信号(二より温[迂R1
,W節器(OH4)、切替スイッチ(81)1¥介して
三方弁Hのバイパス回路(画側流路の開度ン減増すると
共に冷却水回路+)731側流路の開;遮Ziill減
するよう(二制御する。すなわち、温水の弔1吸収器(
1))内での温度が上昇したときには該吸収器の吸収能
力が低下するので、第2吸収器tillへの冷却水流)
骨?増すことによって該吸収器の吸収能力7高め蒸発吸
収器(7)内馨低王に維持す      ゝるのである
。尚、第1吸収器(0)内に流入する〆晶水の7:u’
度が降下して設定l!rA E以下になると晶A1丈検
出器CD’r4)の信号により温度調節器(OH4)ン
介して前記冷却水ポンプ(ソロ)の作動ン停止しても艮
い。このよう(二制御して、71、λ水負荷の変動によ
る温7に回路(22への放熱量変化に伴なう冷水回路(
21)での吸熱量変化を、冷却水回路内への放熱量で調
整して防止しつつ換ぎすれば冷水負荷に県合う蒸発吸収
器(7)内の冷媒吸収能力を維持しつつ、渇水負荷と冷
水負荷の両負荷(二見合う駆動エネルギーwK温再生器
(1)に供給し、夫々の負荷に応じた冷温水を効率良く
収り出す。
尚、この場合、弁tC1乞閉じて第2吸収器(10)及
び第2凝縮器(6)への冷却水流量ン調節する代りに、
図示しないが、三方弁(■の冷却水回路(2〕側滝路ン
全閉にし、バイパス回路1281側流路Z全開とし、弁
telの開度ン温度検出器(DT4 )の信号(二より
制御して、第2吸収器(10)への冷却水流用ン調節す
るようにしても良い。このようにすることによって第2
凝縮器(6)から放熱されなくなるので、高温再生器(
1)に供給した駆iv+エネルギーが有効利用されるこ
と(:なり、吸収冷温水機の効率がより同上する。
尚、前記温度検出器(DTl)(DT2)に1代えて、
カロリーメータ7用い、冷水負荷、温水負荷の夫々馨検
出するようにしても艮い。
以上のように、本発明は円生器、第1凝縮器、第2凝縮
器、蒸発器と第1吸収器と第2吸収器とを設けた蒸発吸
収器並びに溶液熱ダ換器ン配管接続して冷媒と吸収液の
循環サイクルZ形成し、蒸発器には冷水回路を、第1吸
収器及び第1凝縮器(二はl晶水回路乞、第2吸収器及
び第2凝縮器には冷却水回路乞夫々収納し、かつ該冷却
水回路には制御弁2介してバイパス回路を設け、i!i
a水の入口又は出ロ側lへ4度ン検出しつつ前記刊州1
弁を側面して冷却水流)辻に調節することにより、簡便
な制価jで/晶水回路への放熱量変化に対応して冷却水
回路への放熱11tン調整し蒸発吸収器内の冷媒吸収能
力の維持換占すれば冷水負荷に見合う蒸発器での吸熱作
用を維持でき、又、主として冷水熱P−1yr多く8矩
とすると六には冷ノ1〈負荷C:応じて町生器への駆動
エネルギー供給晴乞嘩節し、主としてl昌水熱電を多く
8蓼とするときは冷温水割1′1荷に心して祠生器への
用区動エネルギー供給址Z洲節するようにしたものであ
るから、放熱側と吸熱側との熱収支の均衡が保たれつつ
書生器へ供給した駆動エネルギーが有効に利I旧されて
、四季7通して夫々の負荷に応じた冷温水ン効率艮く得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
図面は本発明実施例の回路構成概略説明図である。 (1)・・・高温再生器、+51t61・・・第1、第
2凝絹器、(7)・・・蒸発吸収器、(8)・・・蒸発
器、+91++01・・・第1、第2吸収器、(2υ・
・・冷水回路、1221・・・温水回路、(23)・・
・冷却水回路、(2′0・・・温水側バイパス回路、(
28)・・・冷却水側バイパス回路、(2!11−・・
側路回路、(Al tB]FC1tDl FE+−・・
弁、[Vl・・・三方弁、(DTl )(DT2)(D
T3)(DT4)・・・温度検出器、(CHI)(OH
2)(OH3)(OH4)・−・温度調節器、(CtP
U)・・・加算演算器、(Sl)・・・切替スイッチ、
(Sl)・・・冷温切替スイッチ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)  再生器、2つの凝縮器、蒸発器と2つの吸収
    器とを設けた蒸発吸収器並び(二溶液熱交換器ン配管接
    続して冷媒と吸収液との循環サイクル乞形成し、蒸発器
    (二は冷水回路7、一方の吸収器及び凝縮器には温水回
    路?、他方の吸収器及び凝縮器(二は冷却水回路ン収納
    し、かつ該冷却水回路(−は制御弁乞介してバイパス回
    路?設け、王として冷水ン多く必要とする場合には温水
    の器外出口温度乞検出しつつ前記制御弁を制御して冷却
    水流量ン調節すると共に冷水負荷に応じて再生器への駆
    動エネルギー供給量を調節し、主として温水?多く必要
    とする場合C二は温水の器内入口温度χ検出しつつ前記
    制?卸弁7制御して冷却水流量χ調節すると共に冷温水
    側負荷に応じて再生器への駆動エネルギー供給世乞調節
    するようにした吸収冷温水機。
JP6646182A 1982-04-20 1982-04-20 吸収冷温水機 Pending JPS58182064A (ja)

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JP6646182A JPS58182064A (ja) 1982-04-20 1982-04-20 吸収冷温水機

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0547762U (ja) * 1991-11-19 1993-06-25 矢崎総業株式会社 吸収冷温水機

Cited By (1)

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