JPS5843366A - 二重効用吸収冷温水機の制御装置 - Google Patents
二重効用吸収冷温水機の制御装置Info
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- JPS5843366A JPS5843366A JP14186481A JP14186481A JPS5843366A JP S5843366 A JPS5843366 A JP S5843366A JP 14186481 A JP14186481 A JP 14186481A JP 14186481 A JP14186481 A JP 14186481A JP S5843366 A JPS5843366 A JP S5843366A
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- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 11
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- 241001474374 Blennius Species 0.000 claims 1
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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】
本発明は高温再生−に温水器を付設し、該温水−内で凝
縮し九−冷媒も凝縮器へ導IIMに蒸発器内に散布して
冷凍ナイクルへ供給し冷房用冷水を得るのにも利用する
冷温、京間時供給型の二重−用黴収冷温水、機の制御装
置に関する・ 従来−此m吸収冷温水槽のsea¥e置は1例えば。
縮し九−冷媒も凝縮器へ導IIMに蒸発器内に散布して
冷凍ナイクルへ供給し冷房用冷水を得るのにも利用する
冷温、京間時供給型の二重−用黴収冷温水、機の制御装
置に関する・ 従来−此m吸収冷温水槽のsea¥e置は1例えば。
特開@5B−11854043(特1111854−2
64!$4号)に提示されているように、冷房用冷水と
暖房喝温水との負荷条件の組み合わせによ〉冷房又□は
暖房の主制御の切替を行ない、冷水負1IrtiPよび
温水負荷の−ずれかを主とする冷媒流量、加熱量等の容
量amを行なうているために、夫々の負、荷の責動状、
況にようて、は高瀾再#:器へ与えられる加熱量に妥当
性を欠くこととなりたシ、主制御切替時に冷温本機全体
の熱量のバランスが崩れて不安定な稼動状態になること
が避けられない0例JL#X%11g1図Kか−て、冷
水負荷−5憾、温水負荷SO哄(第1511のイ点)で
燃料制御弁開度80鴫に設定されていて暖房主制御中で
ある場合、?&水水負荷湿温水負荷破線矢視に示すよう
に変動して冷水負荷80%、温水負荷25哄(第1図の
1点)とな9たとき、この負荷条件においては暖房主制
御に設定されたff1tであるので、燃料制御弁開度は
わずか25噛であ1.%水負荷に対Tる高温再生器への
加熱量が不足し”妥当性の欠く制御となうでしまう。更
に、破線矢視に示Tように、温水負荷10嘔(第1図の
へ点〕とな9たとき、この負荷条件においては、冷房主
制御に切替わるように設定されているので、燃料制御弁
開度は8゜嘔となシ、主制御切替時には急激に高温再生
−への加熱量が増加して冷温水機全体の熱源バランスが
崩れ、その結果、不安全な稼動状態に陥いることとなる
。 ::・ 又、温水器内で凝縮し九液冷媒を全置冷凍ナイクルへ導
入する制御修j!i−でるiが1例えば冷水負荷が小さ
くて冷凍ナイクルへ供給される冷媒量が過剰となる場合
には却プてエネルギー損失を生じ冷温水機全体の熱収支
に合理性な欠く間層があめかbml!流して吸収−内底
部の検液に浸入し、その際の稀釈島で検液が昇温し、該
検液によ)低温熱交換器にお−て濃液が加熱されて峡収
謁内に散布される仁とと1にυ%該#液の熱を冷却水で
放出しなければならず、結果として高温再生器で冷媒を
分離するために費されたエネルギーは冷凍ナイクルにお
いて有効に利用されずに機外へ放出されると云う不合通
を生ずるからである。
64!$4号)に提示されているように、冷房用冷水と
暖房喝温水との負荷条件の組み合わせによ〉冷房又□は
暖房の主制御の切替を行ない、冷水負1IrtiPよび
温水負荷の−ずれかを主とする冷媒流量、加熱量等の容
量amを行なうているために、夫々の負、荷の責動状、
況にようて、は高瀾再#:器へ与えられる加熱量に妥当
性を欠くこととなりたシ、主制御切替時に冷温本機全体
の熱量のバランスが崩れて不安定な稼動状態になること
が避けられない0例JL#X%11g1図Kか−て、冷
水負荷−5憾、温水負荷SO哄(第1511のイ点)で
燃料制御弁開度80鴫に設定されていて暖房主制御中で
ある場合、?&水水負荷湿温水負荷破線矢視に示すよう
に変動して冷水負荷80%、温水負荷25哄(第1図の
1点)とな9たとき、この負荷条件においては暖房主制
御に設定されたff1tであるので、燃料制御弁開度は
わずか25噛であ1.%水負荷に対Tる高温再生器への
加熱量が不足し”妥当性の欠く制御となうでしまう。更
に、破線矢視に示Tように、温水負荷10嘔(第1図の
へ点〕とな9たとき、この負荷条件においては、冷房主
制御に切替わるように設定されているので、燃料制御弁
開度は8゜嘔となシ、主制御切替時には急激に高温再生
−への加熱量が増加して冷温水機全体の熱源バランスが
崩れ、その結果、不安全な稼動状態に陥いることとなる
。 ::・ 又、温水器内で凝縮し九液冷媒を全置冷凍ナイクルへ導
入する制御修j!i−でるiが1例えば冷水負荷が小さ
くて冷凍ナイクルへ供給される冷媒量が過剰となる場合
には却プてエネルギー損失を生じ冷温水機全体の熱収支
に合理性な欠く間層があめかbml!流して吸収−内底
部の検液に浸入し、その際の稀釈島で検液が昇温し、該
検液によ)低温熱交換器にお−て濃液が加熱されて峡収
謁内に散布される仁とと1にυ%該#液の熱を冷却水で
放出しなければならず、結果として高温再生器で冷媒を
分離するために費されたエネルギーは冷凍ナイクルにお
いて有効に利用されずに機外へ放出されると云う不合通
を生ずるからである。
本発明は、所る点Kmみ、冷水と温水との総負荷に応じ
て高温再生器への加熱量を制御する一方、冷水負荷の大
小によ〉温水器内の液冷媒の冷凍ナイフにへの導装置を
制御Tると共に冷水負荷に応じて高温再生−から低温再
生器を経て凝縮器に至る冷媒流量t’m1JI[bL且
り温水負荷に応じて温水器から高温再生s外の冷媒層シ
mな制御する構成として吸収冷温水:m<!熱収支、装
置バランスの合理約均衡を図ると共に冷鉱水同時供給を
安定的にか □り高効率に行なうことを目的と
したものである。
て高温再生器への加熱量を制御する一方、冷水負荷の大
小によ〉温水器内の液冷媒の冷凍ナイフにへの導装置を
制御Tると共に冷水負荷に応じて高温再生−から低温再
生器を経て凝縮器に至る冷媒流量t’m1JI[bL且
り温水負荷に応じて温水器から高温再生s外の冷媒層シ
mな制御する構成として吸収冷温水:m<!熱収支、装
置バランスの合理約均衡を図ると共に冷鉱水同時供給を
安定的にか □り高効率に行なうことを目的と
したものである。
以下1本発明の実施例を図面に1づき説明する。
第2図において、(1)は都市ガス或いは灯油などの検
液から冷媒を加島分−して中間液な再生Tる高湿再生1
1L14Jは前記高温再生器(1)から送出されえ冷媒
蒸気によ〉中間液゛から冷媒を更にl1ll熱分離して
濃液を再生する低温再生1!、(5)は冷却水により前
記両再生器口)(蜀から制式する、冷媒を凝1し且つ冷
IITる凝Mgi、163は1記凝縮11t53からの
液冷媒を散布し気化させる際め潜熱を利用して冷房用の
冷水を得るようにした蒸発i1. (7)は前記低温再
生TルCJ:にりII記蒸−11163’4D内5t−
a圧Km持し連続した冷水の供給を行tkLるようにす
る″−収器、(8r及び(9)は低温熱交換器と高温島
交換器で。
液から冷媒を加島分−して中間液な再生Tる高湿再生1
1L14Jは前記高温再生器(1)から送出されえ冷媒
蒸気によ〉中間液゛から冷媒を更にl1ll熱分離して
濃液を再生する低温再生1!、(5)は冷却水により前
記両再生器口)(蜀から制式する、冷媒を凝1し且つ冷
IITる凝Mgi、163は1記凝縮11t53からの
液冷媒を散布し気化させる際め潜熱を利用して冷房用の
冷水を得るようにした蒸発i1. (7)は前記低温再
生TルCJ:にりII記蒸−11163’4D内5t−
a圧Km持し連続した冷水の供給を行tkLるようにす
る″−収器、(8r及び(9)は低温熱交換器と高温島
交換器で。
これらは冷媒蒸気配管叫、WI媒液流FW(11,冷媒
ポンプaaを有する冷媒循環路0.吸収液ポンプQ4を
有する検液管U、中閏液管−及び濃液管iりにより配管
接続して冷凍チイ□クルを構成して−るeelは前゛記
高−再生1i! (1)に付設されて冷媒蒸気と熱交換
し暖房用の温水を供給Tる温水iである。そして、温水
suの下部と凝縮w#(5)t−接続Tる冷媒配管−と
、高温再生−ロ)から低温再生器(旬を経て凝縮−俤)
に鳳る@ε冷謀菖気記管薗と、n記温水器舖と高温再生
5(1)を接続する冷媒層jE管−に夫々第゛−冷媒制
御弁−、第二冷媒制御弁(2)及び第三冷−−−弁(2
)を設け、且つまた高温再生−〇)の熱源供給路@KI
I−制御弁(2)を設けて高温再生5(1)への加熱量
調整装置を構成している・#1.轟該加島量調整装置は
高温再生l!Iな加熱Tる高温高圧熱源本気流量の■整
弁等で構成しても良い0gaはマイクロブW噌ツ豐−エ
エツ)所110FWを内蔵した演算制御−で、冷房用冷
水温度を感知する検出al@及び暖jlPI温水温度な
感知する検出器(至)からの信号を受けて鋳ε冷媒柵御
弁@1. @、(至)及び燃料制御弁aIを作I11さ
せる指令信号を発するものである・■して、前記検出a
■(至)の信号によシ演算刺−11GIIK&いて、冷
水負荷と温水負荷とを比較演算し、その比較演算結果K
J6じて冷媒制御弁−@(2)を操作する一方、冷温水
の両負荷を演算し。
ポンプaaを有する冷媒循環路0.吸収液ポンプQ4を
有する検液管U、中閏液管−及び濃液管iりにより配管
接続して冷凍チイ□クルを構成して−るeelは前゛記
高−再生1i! (1)に付設されて冷媒蒸気と熱交換
し暖房用の温水を供給Tる温水iである。そして、温水
suの下部と凝縮w#(5)t−接続Tる冷媒配管−と
、高温再生−ロ)から低温再生器(旬を経て凝縮−俤)
に鳳る@ε冷謀菖気記管薗と、n記温水器舖と高温再生
5(1)を接続する冷媒層jE管−に夫々第゛−冷媒制
御弁−、第二冷媒制御弁(2)及び第三冷−−−弁(2
)を設け、且つまた高温再生−〇)の熱源供給路@KI
I−制御弁(2)を設けて高温再生5(1)への加熱量
調整装置を構成している・#1.轟該加島量調整装置は
高温再生l!Iな加熱Tる高温高圧熱源本気流量の■整
弁等で構成しても良い0gaはマイクロブW噌ツ豐−エ
エツ)所110FWを内蔵した演算制御−で、冷房用冷
水温度を感知する検出al@及び暖jlPI温水温度な
感知する検出器(至)からの信号を受けて鋳ε冷媒柵御
弁@1. @、(至)及び燃料制御弁aIを作I11さ
せる指令信号を発するものである・■して、前記検出a
■(至)の信号によシ演算刺−11GIIK&いて、冷
水負荷と温水負荷とを比較演算し、その比較演算結果K
J6じて冷媒制御弁−@(2)を操作する一方、冷温水
の両負荷を演算し。
燃料制御弁@な操作する。
次に新る構成において1本発明制御動作の一例を第5図
および後記の表に示す。ににおいて冷房用冷水の全負荷
に対する冷水負荷の百分率なX憾、*房用温水の全負荷
に対Tる温水負荷の百分率ty憾と置く (41) X/1≧toのとき% すなわち冷温水の
各負荷を比較した結#l!、温水負荷7に対する冷水負
荷重の割合が10以上のとき ′1.′ 表(1)の制御によシ、冷癲配管鰭および冷媒蒸気1j
!、工、?L、□錦、1.・1lul11.・・、、5
対6ア、□1□温再生−(1)から凝縮11)(5)ひ
いては冷凍ナイクルへ配分される一方、#A水負荷IK
対67る冷媒量が温水II倶−へ配分される。
および後記の表に示す。ににおいて冷房用冷水の全負荷
に対する冷水負荷の百分率なX憾、*房用温水の全負荷
に対Tる温水負荷の百分率ty憾と置く (41) X/1≧toのとき% すなわち冷温水の
各負荷を比較した結#l!、温水負荷7に対する冷水負
荷重の割合が10以上のとき ′1.′ 表(1)の制御によシ、冷癲配管鰭および冷媒蒸気1j
!、工、?L、□錦、1.・1lul11.・・、、5
対6ア、□1□温再生−(1)から凝縮11)(5)ひ
いては冷凍ナイクルへ配分される一方、#A水負荷IK
対67る冷媒量が温水II倶−へ配分される。
(b) x/y<toのとき1丁なわち冷温水の各負
荷を比較した結果、温水器1iiyに対する冷水負荷重
の割合がto−未満のとき。
荷を比較した結果、温水器1iiyに対する冷水負荷重
の割合がto−未満のとき。
(112)
表(2)の制御によシ、冷媒配管19を介して冷水負荷
重に対応する冷媒量が冷凍ナイクルへ配分される一方、
温水負荷IK対応する冷媒量が温水器1・へ配分され負
荷(y−x)に相当する冷媒量が冷媒戻シ記管−を介、
して高温再生器(1)へ戻される。
重に対応する冷媒量が冷凍ナイクルへ配分される一方、
温水負荷IK対応する冷媒量が温水器1・へ配分され負
荷(y−x)に相当する冷媒量が冷媒戻シ記管−を介、
して高温再生器(1)へ戻される。
青、燃料制御弁、%o開度は冷温水合計負荷に応じて比
例操作する以□外に1例りげ加熱富(2)内での空燃比
等の燃焼条件に合わせて、演算絶理器(2)によシ冷温
水両負荷を数値絶層し、当該絶理侶号にようて操作して
も良い。
例操作する以□外に1例りげ加熱富(2)内での空燃比
等の燃焼条件に合わせて、演算絶理器(2)によシ冷温
水両負荷を数値絶層し、当該絶理侶号にようて操作して
も良い。
―して、所る制御によ)、1述のIIに示した制御例の
如く、冷水負荷に必要な冷媒量と湿水負荷に必要な冷媒
量とに高温再生器(1)で分離され九冷媒が配分され、
従来の制−に比し?&原ナイクルへ導入される冷媒量が
過剰となるξともなく、舎ll′的な制御がなされて省
エネルギー運転となる。
如く、冷水負荷に必要な冷媒量と湿水負荷に必要な冷媒
量とに高温再生器(1)で分離され九冷媒が配分され、
従来の制−に比し?&原ナイクルへ導入される冷媒量が
過剰となるξともなく、舎ll′的な制御がなされて省
エネルギー運転となる。
又、所る制御によ〉、冷温水総負荷に必要なエネルギー
が高温再生5(1)へ供給され、冷温本機会体の熱量バ
ランスが維持されて安定した運転がなされる。実に又、
断る制御によシ、冷水と温水との各負荷の比較結果に応
じて各負荷に必要な冷媒量が配分されて様々な負荷変動
に適正な対応がな畜れ、従来の制御のように負荷条件に
よ〉主制御切替の必要がなく1合運鈎且り安定な運転が
、なされる・ 本発明は1以上のように、冷温水同時供給型の二重効用
吸収冷温水機にか−で、温水−から凝縮霞に至る冷媒配
管に第一冷媒mm、1lPt、高温再生器から低温再生
St−騒(凝縮−に至る冷媒蒸気配書葛二冷謀−御弁を
、si水−から高温再生1lIK歪る冷媒量)配管に第
三冷媒制御弁を設けると共に高温再生−への纏島量調整
装置を設け、?&温水総負荷の変動に応じて該調整装置
を制御して冷温本総負荷に必要−エネルギーな供給する
一方、冷水負荷に応じて第二冷媒制御弁を制御し温水負
荷K15じて第三冷媒制御弁を制御して各負荷変動に冷
媒配分な追従変化させるとAK冷水負荷によ〉第一冷媒
制御弁を制御して温水−門の液冷媒の冷凍ナイタルへの
導入量をIIjllするようにしたものであるから1適
正かつ速み中かな制御ができ、冷温水機全体め島収文、
熱量バランスを合還鈎、安定鈎に制−するξとができ、
二重効用吸収冷温水機の冷温水同時供給な省エネルギー
運転で安定かつ高効率に行なう仁とができる。
が高温再生5(1)へ供給され、冷温本機会体の熱量バ
ランスが維持されて安定した運転がなされる。実に又、
断る制御によシ、冷水と温水との各負荷の比較結果に応
じて各負荷に必要な冷媒量が配分されて様々な負荷変動
に適正な対応がな畜れ、従来の制御のように負荷条件に
よ〉主制御切替の必要がなく1合運鈎且り安定な運転が
、なされる・ 本発明は1以上のように、冷温水同時供給型の二重効用
吸収冷温水機にか−で、温水−から凝縮霞に至る冷媒配
管に第一冷媒mm、1lPt、高温再生器から低温再生
St−騒(凝縮−に至る冷媒蒸気配書葛二冷謀−御弁を
、si水−から高温再生1lIK歪る冷媒量)配管に第
三冷媒制御弁を設けると共に高温再生−への纏島量調整
装置を設け、?&温水総負荷の変動に応じて該調整装置
を制御して冷温本総負荷に必要−エネルギーな供給する
一方、冷水負荷に応じて第二冷媒制御弁を制御し温水負
荷K15じて第三冷媒制御弁を制御して各負荷変動に冷
媒配分な追従変化させるとAK冷水負荷によ〉第一冷媒
制御弁を制御して温水−門の液冷媒の冷凍ナイタルへの
導入量をIIjllするようにしたものであるから1適
正かつ速み中かな制御ができ、冷温水機全体め島収文、
熱量バランスを合還鈎、安定鈎に制−するξとができ、
二重効用吸収冷温水機の冷温水同時供給な省エネルギー
運転で安定かつ高効率に行なう仁とができる。
覗 図画の簡単1に説明
第1図は従来の制御における主tsmtnwncよる1
11明−御弁開度操作の一例な示す説明図である。
11明−御弁開度操作の一例な示す説明図である。
(1)−・・高温再生器、(5)・・・凝縮iis、t
tか・・温水謡、(2)剛)・・第一、第二、第三?&
縄制御弁、 Q5@@@燃料−一弁、@・−演算制制御
。
tか・・温水謡、(2)剛)・・第一、第二、第三?&
縄制御弁、 Q5@@@燃料−一弁、@・−演算制制御
。
第1図
軸支制卸か燃組11の諸表
第2図
第3図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)高温再生醗、低眸再生曝、凝縮鴎、1斃i!。 吸収器、低温S交換器及び高温熱5e換働を接続して冷
*1イタルを構成すると共にIQε高温再生−に温水器
を付設し、且つ温水−内の一冷媒を前記冷JIIllf
イタ#に導iて冷房用冷水−輪にも利用する冷温水同時
供給型の二重効用吸収冷温本機Kか−で、前記温水−か
ら凝縮器に至る冷媒配管に第−冷媒制御弁を、@記高温
再生−から低温再生−を経て凝縮器に至るW1媒蒸気配
管に第、二冷#1IiIIIIl弁を、Ii]起温水器
から高温再、生霞に至る冷媒層に配管に第三冷媒制御弁
を、そして躬ε高温再生器には加熱量調整gN−を設け
、冷水と温水との総負荷量に応じて加熱量&編整しクク
冷水竺荷に応じて第二冷媒制御弁を制御し温水負荷KW
5じて第三冷媒制御弁を制御Tると共に冷水負荷によ〉
第一冷媒制御弁な制御することを特徴とした二mm用吸
収冷温水機の制a装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14186481A JPS5843366A (ja) | 1981-09-08 | 1981-09-08 | 二重効用吸収冷温水機の制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14186481A JPS5843366A (ja) | 1981-09-08 | 1981-09-08 | 二重効用吸収冷温水機の制御装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5843366A true JPS5843366A (ja) | 1983-03-14 |
Family
ID=15301935
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14186481A Pending JPS5843366A (ja) | 1981-09-08 | 1981-09-08 | 二重効用吸収冷温水機の制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5843366A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007278540A (ja) * | 2006-04-03 | 2007-10-25 | Sanyo Electric Co Ltd | 吸収冷温水併給装置 |
-
1981
- 1981-09-08 JP JP14186481A patent/JPS5843366A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007278540A (ja) * | 2006-04-03 | 2007-10-25 | Sanyo Electric Co Ltd | 吸収冷温水併給装置 |
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