JPS59129363A - 吸収ヒ−トポンプ装置 - Google Patents
吸収ヒ−トポンプ装置Info
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- JPS59129363A JPS59129363A JP58004715A JP471583A JPS59129363A JP S59129363 A JPS59129363 A JP S59129363A JP 58004715 A JP58004715 A JP 58004715A JP 471583 A JP471583 A JP 471583A JP S59129363 A JPS59129363 A JP S59129363A
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- Japan
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- heat
- generator
- waste gas
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- heat pump
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- Pending
Links
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/27—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
- Y02A30/274—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- 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】
(イ)産業上の利用分野
本発明は、燃焼廃ガスの熱をヒートパイプを介して発生
器及び蒸発器に供給して吸収器から高温度レベルの被加
熱流体を取り出すようにした吸収ヒートポンプ装置に関
する。
器及び蒸発器に供給して吸収器から高温度レベルの被加
熱流体を取り出すようにした吸収ヒートポンプ装置に関
する。
(ロ)従来技術
吸収ヒートポンプには、通常の吸収冷凍サイクルの放熱
側を利用するようにした冷温可逆型ヒートポンプと、冷
凍サイクルの吸熱側で気化した冷媒を吸収液で吸収させ
るときに発生する熱を利用して低温度レベルの熱源から
高温度レベルの熱を取り出せるようにしたヒートポンプ
専用機(以下、ヒートポンプ専用型吸収機と称する)と
がある。
側を利用するようにした冷温可逆型ヒートポンプと、冷
凍サイクルの吸熱側で気化した冷媒を吸収液で吸収させ
るときに発生する熱を利用して低温度レベルの熱源から
高温度レベルの熱を取り出せるようにしたヒートポンプ
専用機(以下、ヒートポンプ専用型吸収機と称する)と
がある。
そして、冷温可逆型吸収ヒートポンプにおいては、発生
器の貯液部に多数の燃焼廃ガス流通管を配設し、吸収液
を燃焼廃ガスの熱で沸騰させて冷媒を分離する手段が、
従来、知られている。
器の貯液部に多数の燃焼廃ガス流通管を配設し、吸収液
を燃焼廃ガスの熱で沸騰させて冷媒を分離する手段が、
従来、知られている。
しかし、ヒートポンプ専用型吸収機においては、発生器
に多数の燃焼廃ガス流通管を配設する手段は実用化が困
難であった。その理由は、例えば吸収器から略80℃の
温水を取り出すヒートポンプ専用型吸収機の発生器内吸
収液の沸騰温度は約60℃で冷温可逆型吸収ヒートポン
プの発生器内吸収液沸騰温度よりも100℃程度低く、
廃ガス流通管が燃焼廃ガス中に含まれている亜硫酸ガス
による所謂低温腐食を生じるからである。ここに云う低
温腐食とは、燃焼ガス中の亜硫酸ガスが酸化して無水硫
酸となり、更に水蒸気と化合して硫酸の蒸気となり、こ
の硫酸蒸気が低温部に接触すると凝縮して付着し、硫酸
の付着した低温部が激しく侵食される現象をいう。尚、
燃焼ガス中の水蒸気の露点は50℃程度であるが、これ
に硫酸が混入すると露点は著しく上昇して170°Cに
もなり得ることが知られている。
に多数の燃焼廃ガス流通管を配設する手段は実用化が困
難であった。その理由は、例えば吸収器から略80℃の
温水を取り出すヒートポンプ専用型吸収機の発生器内吸
収液の沸騰温度は約60℃で冷温可逆型吸収ヒートポン
プの発生器内吸収液沸騰温度よりも100℃程度低く、
廃ガス流通管が燃焼廃ガス中に含まれている亜硫酸ガス
による所謂低温腐食を生じるからである。ここに云う低
温腐食とは、燃焼ガス中の亜硫酸ガスが酸化して無水硫
酸となり、更に水蒸気と化合して硫酸の蒸気となり、こ
の硫酸蒸気が低温部に接触すると凝縮して付着し、硫酸
の付着した低温部が激しく侵食される現象をいう。尚、
燃焼ガス中の水蒸気の露点は50℃程度であるが、これ
に硫酸が混入すると露点は著しく上昇して170°Cに
もなり得ることが知られている。
すなわち、ヒートポンプ専用型吸収機においては、発生
器或いは発生器と蒸発器に廃ガス流通管を配設する従来
手段を用いると、廃ガス流通管が低温腐蝕を生じて亀裂
しやすく、廃ガス流通管の亀裂部から器内へ大気が侵入
し、ヒートポンプ運転を行なえなくなる問題があった。
器或いは発生器と蒸発器に廃ガス流通管を配設する従来
手段を用いると、廃ガス流通管が低温腐蝕を生じて亀裂
しやすく、廃ガス流通管の亀裂部から器内へ大気が侵入
し、ヒートポンプ運転を行なえなくなる問題があった。
(ハ) 目的
本発明は、ヒートポンプ専用型吸収機において、発生器
及び蒸発器の構造部材が低温腐食によって亀裂すること
を防止し、運転を従来のものより安全に行なうことを目
的とする。
及び蒸発器の構造部材が低温腐食によって亀裂すること
を防止し、運転を従来のものより安全に行なうことを目
的とする。
に)構成
本発明は、ヒートポンプ専用型吸収機において、発生器
及び蒸発器と、燃焼廃ガス通路とを多数のヒートパイプ
で熱的に接続する手段を採ることにより、発生器及び蒸
発器の構造部材が燃焼廃ガスに直接曝されないようにし
て上記目的を達成したものである。
及び蒸発器と、燃焼廃ガス通路とを多数のヒートパイプ
で熱的に接続する手段を採ることにより、発生器及び蒸
発器の構造部材が燃焼廃ガスに直接曝されないようにし
て上記目的を達成したものである。
(ホ)実施例
図面は本発明の一実施例を示したヒートポンプ専用型吸
収機の概略構成図で、(1)は発生器、(2tは凝縮器
、(3)は蒸発器、(4)は吸収器、(5)は溶液熱交
換器および(6)は冷媒予熱器で、これら構成機器は冷
媒ポンプ(力を有する冷媒液管(8)、冷媒循環ポンプ
(9)を有する冷媒液還流管0眠溶液ポンプ01)を有
する濃液管02)及び稀液流下管03)で気密に接続さ
れて冷媒と吸収液の密閉循環サイクルを大気圧より低圧
下で形成するようになっている。
収機の概略構成図で、(1)は発生器、(2tは凝縮器
、(3)は蒸発器、(4)は吸収器、(5)は溶液熱交
換器および(6)は冷媒予熱器で、これら構成機器は冷
媒ポンプ(力を有する冷媒液管(8)、冷媒循環ポンプ
(9)を有する冷媒液還流管0眠溶液ポンプ01)を有
する濃液管02)及び稀液流下管03)で気密に接続さ
れて冷媒と吸収液の密閉循環サイクルを大気圧より低圧
下で形成するようになっている。
(I4)は、下部に廃ガス流入口(15)(15)を有
し、頂部に廃ガス流出口α6)を有し、底部に集塵溜め
0ηを有する堅型燃焼廃ガス通路で、該通路には化学プ
ラントやセメント工場等の設備(図示せず)からの燃焼
廃ガスが矢視のように流通する。そして、廃ガス通路0
4)と発生器(1)、蒸発器(3)及び冷媒予熱器(6
)とには、フィン08)α動・・・・−を有するヒート
パイプ(l!1θ[株]・・・・・・が、夫々、多数配
設されている。(20+は、負荷側熱交換器(2j)に
接続され、かつ吸収器(4)に収納されている温水ポン
プ(22)付温水回路であり、(23)は、凝縮器(2
)に収納され、かつ冷却塔(24+を介装している冷却
水ポンプ(2■付き冷却水回路である。尚、(26)は
弁である。
し、頂部に廃ガス流出口α6)を有し、底部に集塵溜め
0ηを有する堅型燃焼廃ガス通路で、該通路には化学プ
ラントやセメント工場等の設備(図示せず)からの燃焼
廃ガスが矢視のように流通する。そして、廃ガス通路0
4)と発生器(1)、蒸発器(3)及び冷媒予熱器(6
)とには、フィン08)α動・・・・−を有するヒート
パイプ(l!1θ[株]・・・・・・が、夫々、多数配
設されている。(20+は、負荷側熱交換器(2j)に
接続され、かつ吸収器(4)に収納されている温水ポン
プ(22)付温水回路であり、(23)は、凝縮器(2
)に収納され、かつ冷却塔(24+を介装している冷却
水ポンプ(2■付き冷却水回路である。尚、(26)は
弁である。
そして、前記ヒートパイプ(19)(19)・・・・・
・を介して高温の燃焼廃ガスの熱エネルギーが、発生器
(1)に散布される吸収液、蒸発器(3)に散布される
冷媒液及び冷媒予熱器(6)内の冷媒液へ伝えられ、か
つ凝縮器(2)の冷媒蒸気が冷却水で液化されつつ運転
され、蒸発器(3)に配設されているヒートバイ、プα
91(19)・・・・・・内の作動流体より高温度レベ
ルの温水が吸収器(4)から得られるのである。
・を介して高温の燃焼廃ガスの熱エネルギーが、発生器
(1)に散布される吸収液、蒸発器(3)に散布される
冷媒液及び冷媒予熱器(6)内の冷媒液へ伝えられ、か
つ凝縮器(2)の冷媒蒸気が冷却水で液化されつつ運転
され、蒸発器(3)に配設されているヒートバイ、プα
91(19)・・・・・・内の作動流体より高温度レベ
ルの温水が吸収器(4)から得られるのである。
斯る構成の吸収ヒートポンプ装置(ヒートポンプ専用型
吸収機)においては、燃焼廃ガス中に曝されている多数
のヒートパイプa[株]α澱・・・・・・のうちの少数
が腐蝕されて亀裂を生じても、当該少数のヒートパイプ
09が燃焼廃ガスの熱エネルギーを吸収液および冷媒液
へ伝える機能を失なうにとどまり、前述した従来手段の
ように、廃ガス流通管の一箇所が亀裂すると発生器又は
蒸発器内へ大気が侵入してヒートポンプ運転が行なえな
くなるような弊害を生じない。すなわち、亀裂の生じて
いないヒートパイプ(191Q’l・・・・・・を介し
て燃焼廃ガスの熱エネルギーが発生器(1)及び蒸発器
(3)へ供給されるので、吸収ヒートポンプ装置は、低
圧下で冷媒と吸収液との密閉循環サイクルが形成され、
吸収器(4)での冷媒吸収作用が引き続き行われて温水
回路噛内の温水を昇温できるのである。
吸収機)においては、燃焼廃ガス中に曝されている多数
のヒートパイプa[株]α澱・・・・・・のうちの少数
が腐蝕されて亀裂を生じても、当該少数のヒートパイプ
09が燃焼廃ガスの熱エネルギーを吸収液および冷媒液
へ伝える機能を失なうにとどまり、前述した従来手段の
ように、廃ガス流通管の一箇所が亀裂すると発生器又は
蒸発器内へ大気が侵入してヒートポンプ運転が行なえな
くなるような弊害を生じない。すなわち、亀裂の生じて
いないヒートパイプ(191Q’l・・・・・・を介し
て燃焼廃ガスの熱エネルギーが発生器(1)及び蒸発器
(3)へ供給されるので、吸収ヒートポンプ装置は、低
圧下で冷媒と吸収液との密閉循環サイクルが形成され、
吸収器(4)での冷媒吸収作用が引き続き行われて温水
回路噛内の温水を昇温できるのである。
(へ)発明の効果
本発明は、以上のように、所謂ヒートポンプ専用型吸収
機において、発生器及び蒸発器と燃焼廃ガス通路とを多
数のヒートパイプで熱的に接続したものであるから、燃
焼廃ガス通路内のヒートパイプの一部が腐食されて亀裂
を生じても、当該ヒートパイプの機能が失なわれるにと
どまり、従来のもののように、発生器又は蒸発器の構造
部材たる廃ガス流通管の一箇所でも腐食(例えば、80
℃の温水を取り出すヒートポンプ専用型吸収器において
は、発生器の器内温度は約60℃程度であり、また蒸発
器の器内温度は約50℃であり、特に低温腐食を生じ易
い。)されて亀裂を生じて低圧下での冷媒と吸収液の循
環サイクルが形成できな(なるような弊害がなく、ヒー
トポンプ運転を安全に行なえるという実用的効果を奏す
るものである。
機において、発生器及び蒸発器と燃焼廃ガス通路とを多
数のヒートパイプで熱的に接続したものであるから、燃
焼廃ガス通路内のヒートパイプの一部が腐食されて亀裂
を生じても、当該ヒートパイプの機能が失なわれるにと
どまり、従来のもののように、発生器又は蒸発器の構造
部材たる廃ガス流通管の一箇所でも腐食(例えば、80
℃の温水を取り出すヒートポンプ専用型吸収器において
は、発生器の器内温度は約60℃程度であり、また蒸発
器の器内温度は約50℃であり、特に低温腐食を生じ易
い。)されて亀裂を生じて低圧下での冷媒と吸収液の循
環サイクルが形成できな(なるような弊害がなく、ヒー
トポンプ運転を安全に行なえるという実用的効果を奏す
るものである。
図面は本発明の一実施例を示した回路構成概略詣、明図
である。 (1)・・・発生器、 (2)・・・凝縮器、 (3)
・・・蒸発器、(4)・・−吸収器、 (5)・・・溶
液熱交換器、 (14)・・・燃焼廃ガス通路、 09
)α■・・・ヒートパイフ。
である。 (1)・・・発生器、 (2)・・・凝縮器、 (3)
・・・蒸発器、(4)・・−吸収器、 (5)・・・溶
液熱交換器、 (14)・・・燃焼廃ガス通路、 09
)α■・・・ヒートパイフ。
Claims (1)
- (11燃焼廃ガスを発生器及び蒸発器の加熱熱源とし、
発生器、凝縮器、蒸発器、吸収器および溶液熱交換器を
配管接続して低圧下で冷媒と吸収液の密閉循環サイクル
を形成せしめ、吸収器に散布される吸収液が冷媒を吸収
する際に発生する熱により被加熱流体を昇温する吸収ヒ
ートポンプにおいて、前記発生器及び蒸発器と、燃焼廃
ガス通路とを、多数のヒートパイプで熱的に接続したこ
とを特徴とする吸収ヒートポンプ装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58004715A JPS59129363A (ja) | 1983-01-13 | 1983-01-13 | 吸収ヒ−トポンプ装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58004715A JPS59129363A (ja) | 1983-01-13 | 1983-01-13 | 吸収ヒ−トポンプ装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59129363A true JPS59129363A (ja) | 1984-07-25 |
Family
ID=11591574
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58004715A Pending JPS59129363A (ja) | 1983-01-13 | 1983-01-13 | 吸収ヒ−トポンプ装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59129363A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63279067A (ja) * | 1987-01-14 | 1988-11-16 | 矢崎総業株式会社 | 吸収式ヒ−トポンプ |
-
1983
- 1983-01-13 JP JP58004715A patent/JPS59129363A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63279067A (ja) * | 1987-01-14 | 1988-11-16 | 矢崎総業株式会社 | 吸収式ヒ−トポンプ |
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