JPS58182064A - 吸収冷温水機 - Google Patents
吸収冷温水機Info
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- 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
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Landscapes
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
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。
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。
■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。
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。
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。
)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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)
- (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。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6646182A JPS58182064A (ja) | 1982-04-20 | 1982-04-20 | 吸収冷温水機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6646182A JPS58182064A (ja) | 1982-04-20 | 1982-04-20 | 吸収冷温水機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58182064A true JPS58182064A (ja) | 1983-10-24 |
Family
ID=13316430
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6646182A Pending JPS58182064A (ja) | 1982-04-20 | 1982-04-20 | 吸収冷温水機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58182064A (ja) |
Cited By (1)
| 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 |
-
1982
- 1982-04-20 JP JP6646182A patent/JPS58182064A/ja active Pending
Cited By (1)
| 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 |
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