JPS58219370A - 吸収式冷凍機 - Google Patents

吸収式冷凍機

Info

Publication number
JPS58219370A
JPS58219370A JP10070282A JP10070282A JPS58219370A JP S58219370 A JPS58219370 A JP S58219370A JP 10070282 A JP10070282 A JP 10070282A JP 10070282 A JP10070282 A JP 10070282A JP S58219370 A JPS58219370 A JP S58219370A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
absorber
solution
regenerator
condenser
temperature
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.)
Pending
Application number
JP10070282A
Other languages
English (en)
Inventor
杉本 滋郎
箕輪 良平
坂井 講仁
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.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP10070282A priority Critical patent/JPS58219370A/ja
Publication of JPS58219370A publication Critical patent/JPS58219370A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

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。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は温水利用−型動用吸収式冷凍機に係り、特に温
水と再生器溶液間の熱交換に好適な、複数の独立した吸
収溶液サイクルを有し、温水を低温まで利用しえるよう
にした吸収式冷凍機に関する。
従来の温水利用−型動用吸収式冷凍機では、吸収溶液サ
イクルが単一であるため、再生器も単体であった。そし
て、従来の吸収溶液サイクルの温度レベルでは、再生器
出口溶液の温度と温水入口温度との間に、両者の熱交換
に十分な温度差があっても、再生器入口溶液の飽和温度
と温水出口温度との間の温度差においては、前者はど十
分ではなく、温水の低温度までの十分な熱利用ができな
いという欠点があった。
本発明の目的は、温水利用−型動用吸収式冷凍機におい
て、1台で複数の吸収溶液サイクルを有することにより
、各再生器入口温度を段階的に変えることにより、温水
温度が下っても溶液の再生が可能な排温水等の熱利用率
の高い吸収式冷凍機を提供することにある。
温水利用−重効用吸収式冷凍機においては、省エネルギ
ーの観点から、できるだけ温水の広い温度範囲を利用し
て、いかに有効な熱交換を行わせて溶液を再生するかが
最重要項目と考えられる。
さらに温水入口温度を上げることは溶液との温度差が大
きくなり熱交換上は有利であるが、それにともない再生
器圧力も上昇するので、ある一定の上限が考えられる。
ここで温水入口温度は温水出口温度に左右され、温水出
口温度は溶液の再生詰入口温度によりきまってくる。溶
液の再生詰入口温度を下げれば温水出口温度との温度差
が増加するため、温水の出入口温度を変えることなしに
溶液再生のための有効な熱交換が可能となる。したがっ
て再生詰入口温度を下げることが必要であるが、溶液の
再生詰入口温度を下げるには、再生器入ロ溶液濃度=吸
収器出ロ溶液濃度をうすくする必要がある。ここで吸収
器出口溶液濃度は吸収器の冷却水平均温度により決まっ
てくるので、冷却水を吸収器の入口から出口までの途中
の温度で利用した複数の独立した吸収溶液サイクルを有
する吸収式冷凍機とすることにより、従来の吸収器出口
溶液よりうすい溶液を得ることができ、従来より低い再
生詰入口温度を得ることが可能となる。
以下、本発明の一実施例全第2図により説明する。一実
施例として、2つの独立した吸収溶液ザイクル全有する
温水利用−型動用吸収式冷凍機をあげて説明する。
本実施例の一型動用吸収弐伶凍機は、第一凝縮器1、第
二凝縮器5、第−再生器2、第二再生器6、第一蒸発器
3、第二蒸発器7、第一吸収器4、第二吸収器8より成
り、冷媒ポンプ23にて第一蒸発器3または第二蒸発器
7の伝熱管上にスプレーされた冷媒は、冷水19より蒸
発潜熱を奪って冷媒蒸気24となる。一方溶液スプレー
21によって第一吸収器4または第二吸収器8の伝熱管
上にスプレーされた濃溶液は、伝熱管内部を通る冷却水
17によって冷却され、水蒸気分圧を下げると同時に、
第一蒸発器3または第二蒸発器7からの冷媒蒸気24を
吸収して稀溶液となる。稀溶液は溶液ポンプ22によっ
て熱交換器9または熱交換器10を経て、それぞれ第−
再生器2または第二再生器6へ送られる。第−再生器2
または第二再生器6へ送られた稀溶液は、温水18によ
って加熱され、それぞれ冷媒蒸気25を発生する。冷媒
蒸気25は第一凝縮器1または第二凝縮器5において冷
却水17によって冷却され、凝縮して冷媒液となり、そ
れぞれ冷媒戻多配管15または冷媒戻り配管16により
、第一蒸発器3または第二蒸発器7へ戻される。第−再
生器2または第二再生器6において、冷媒蒸気25を発
生して濃度の濃くなった溶液は、濃溶液戻り配管13ま
たは濃溶液戻り配管14によって、熱交換器9または熱
交換器10を経て第一吸収器4または第二吸収器8へ戻
され、再び伝熱管上にスプレーされる。
力お、図のように冷却水7は第一吸収器4、第一凝縮器
1、第二凝縮器5、第二吸収器8の順に通水し、温水1
8は第二再生器6、第−再生器2の順に通水し、冷水1
9は第一蒸発器3、第二蒸発器7の順に通水する。
本実施例を溶液サイクル線図に表わすと第3図のように
なる。ここでA点は第−再生参入口、B点は第−再生量
出口、0点は第一吸収器入口、D点は第一吸収器出口、
E点は第二吸収器入口、F点は第二吸収器出口、G点は
第二吸収器入口、H点は第二吸収器出口にそれぞれ相当
する。同じく第3図に点線で示したA/ B/ C/ 
:o/のサイクル線図は従来のサイクルを示している。
これでわかるように本実施例の溶液サイクルにおける第
−再生参入口にあたるA点は、従来の溶液サイクルにお
ける再生参人口にあたるA′点よりΔ【だけ温度が下が
っている。一方第二再生器出口にあたるF点は、従来の
再生量出口にあたるB′点より温度が上がっているため
、温水と再生器溶液との間の熱交換量はほぼ等しいと考
えられる。しかしここで、従来の冷凍機においては、再
生器の溶液入口側の伝熱面積を拡張しても、温水と溶液
間の温度差がさらに小さくなって、熱回収の効果はあま
9期待できないが、本実施例の冷凍機の再生器溶液入口
温度は従来より低いので、第−再生器の溶液入口側の伝
熱面積を拡張することによシ温水の低温度までの熱利用
を有効に行なうことができる。
以上、実施例では吸収器、蒸発器、再生器、凝縮器を2
分割した場合について説明したが、これに限定されるも
のではなく、3分割以上の場合でも同様な作用と効果が
得られることはもちろんである。
以上のように、本発明によれば、再生器入口の溶液濃度
を従来レベルよりうずくできると同時に、溶液温度を下
げることができ、それにともなって対向流的熱交換によ
って温水の低温度にいたるまでの熱利用が可能となるの
で、省エネルギー上、非常に有効となる。また複数の独
立した吸収溶液サイクル毎の循還量を調節することによ
り、再生器量入口温度が調節できるため、温水温度にあ
ったす・fクルが形成できる。また経済的には、独立し
た複数の吸収溶液サイクルを有するため、冷凍機単品で
は若干複雑となり、溶液ポンプ等がふえたり伝熱面積が
増加するためコストがあがるが、温水に排温水などを使
用する場合低温まで有効に熱が利用できるため、冷凍能
力が増加し、ランニングコスト上非常に有効である。
【図面の簡単な説明】
第1図は複数の吸収溶液サイクルを有する温水利用−型
動用吸収式冷凍機のサイクル70−図、第2図は2個の
吸収溶液サイクルを有する温水利用−型動用吸収式冷凍
機のサイクルフロー図、第3図は上記吸収式冷凍機の溶
液サイクル線図である。 1・・・第一凝縮器、2・・・第−再生器、3・・・第
一蒸発器、4・・・第一吸収器、5・・・第二凝縮器、
6・・・第二再生器、7・・・第二蒸発器、8・・・第
二吸収器、9・・・熱交換器、10・・・熱交換器、1
1・・・稀溶液ライン、12・・・稀溶液ライン、13
・・・濃溶液戻り配管、14・・・濃溶液戻り配管、1
5・・・冷媒戻シ配管、16・・・冷媒戻り配管、17
・・・冷却水、18・・・温水、19・・・冷水、20
・・・冷媒スプレー、21・・・溶液スプレー、22・
・・溶液ポンプ、23・・・冷媒ポンプ、24・・・冷
媒蒸気、25・・・冷媒蒸気、26・・・第1凝縮器、
27・・・第2凝縮器、28・・・第(n−1)凝縮器
、29・・・第n凝縮器、30・・テ第1再生器、31
・・・第2再生器、32・・・第(n二1)再生器、3
3・・・第n再生器、34・・・第1蒸発器、35・・
・第2蒸発器、36・・・第(II−1)蒸発器、37
・・・第n蒸発器、38・・・第1吸収器、39・・・
第2吸収器、40・・・第(n−1)吸収器、41・・
・第n吸収器、42・・・熱交換器、43・・・熱交換
器、44・・・溶液ポンプ、46・・・冷却水、47・
・・温水、48・・・冷水、A・・・第−再生器入口、
B・・・第−再生器出口、C・・・第一吸収器入口、D
・・・第一吸収器出口、E・・・第二吸収器入口、F・
・・第二吸収器出口、G・・・第二吸収器入口、H・・
・第二吸収器出口、A′・・・再生器入口、B′・・・
再生器出口、C′・・・吸収器入口、D′・・・吸¥ 
1 凹 A

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、凝縮器、再生器、蒸発器、吸収器、熱交換器、およ
    び溶液ポンプよりなる一重効用吸収式冷凍機において、
    凝縮器、再生器、蒸発器、吸収器、熱交換器を隔壁を介
    して任意の組数に分割し、各組毎に独立した吸収溶液サ
    イクルを形成させると共に冷水を任意の組数に分割した
    蒸発器に順次通水し、冷却水を、冷水温度の一番高い区
    分に対応する吸収器に通水した後、この蒸発器、吸収器
    と吸収溶液サイクルを形成する凝縮器に流入させ、冷水
    温度が二番目に高い区分に対応する凝縮器、吸収器の順
    に流したことを特徴とする吸収式冷凍機。 2 冷水温度の最も低い区分に対応する吸収器に最も温
    度の低い冷却水を通水した後に、これらと吸収溶液サイ
    クルを形成する凝縮器に通水し、次に冷水温度の次に低
    い区分に対応し、吸収溶液サイクルを形成する凝縮器、
    吸収器の順に通水することを特徴とする特許請求の範囲
    第1項記載の吸収式冷凍機。
JP10070282A 1982-06-14 1982-06-14 吸収式冷凍機 Pending JPS58219370A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10070282A JPS58219370A (ja) 1982-06-14 1982-06-14 吸収式冷凍機

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10070282A JPS58219370A (ja) 1982-06-14 1982-06-14 吸収式冷凍機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS58219370A true JPS58219370A (ja) 1983-12-20

Family

ID=14281030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10070282A Pending JPS58219370A (ja) 1982-06-14 1982-06-14 吸収式冷凍機

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS58219370A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60144062U (ja) * 1984-03-06 1985-09-25 大阪瓦斯株式会社 吸収式冷凍機

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60144062U (ja) * 1984-03-06 1985-09-25 大阪瓦斯株式会社 吸収式冷凍機

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4337625A (en) Waste heat driven absorption refrigeration process and system
US3831397A (en) Multi-stage absorption refrigeration system
JPS60175979A (ja) 多重効用吸収式冷凍機
CN1082650C (zh) 多段式热水型溴化锂吸收式制冷装置
US3990263A (en) Absorption refrigerating installation
JP2000171119A (ja) 三重効用吸収冷凍機
JPH0278866A (ja) 吸収式冷凍機
KR20080094985A (ko) 온수 이용 흡수식 냉동장치
JP2959210B2 (ja) 吸収式冷凍機
JP4004019B2 (ja) 吸収冷凍機
JPH06241615A (ja) 冷凍機用蒸発器
JP2000266422A (ja) 吸収冷凍機
JP2779565B2 (ja) 吸収式冷凍機
JPS5998244U (ja) 多元冷凍機
JPH07198222A (ja) 逆精留部を有するヒートポンプ
JPS58219369A (ja) 吸収式冷凍機
JPH0783530A (ja) 水・臭化リチウム吸収冷凍機
JP2000018753A (ja) 吸収冷凍機
JPS58108368A (ja) 二重効用吸収式冷凍機
JPS6044777A (ja) 吸収式冷温媒体取得装置
SU879202A1 (ru) Бромистолитиевый абсорбционный агрегат дл производства тепла и холода
JPS63176957A (ja) 吸収式冷凍機
JPS5899661A (ja) エンジン排熱回収吸収式冷温水機
JP2001317834A (ja) 2段2重効用吸収冷凍機
JPS6122225B2 (ja)