JPS60171368A - 二重効用吸収冷凍機の熱回収装置 - Google Patents
二重効用吸収冷凍機の熱回収装置Info
- Publication number
- JPS60171368A JPS60171368A JP2760384A JP2760384A JPS60171368A JP S60171368 A JPS60171368 A JP S60171368A JP 2760384 A JP2760384 A JP 2760384A JP 2760384 A JP2760384 A JP 2760384A JP S60171368 A JPS60171368 A JP S60171368A
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- Japan
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- absorption
- absorption liquid
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- refrigerant
- liquid
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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。
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
本発明は機内の吸収液の一部を使用して不凝縮ガスを抽
気する抽気装置の備えられた二重効用吸収冷凍機(以下
、この種の吸収冷凍機という)の熱回収装置に関する。
気する抽気装置の備えられた二重効用吸収冷凍機(以下
、この種の吸収冷凍機という)の熱回収装置に関する。
(ロ) 従来技術
この種の吸収冷凍機は、例えば実公昭53−3489号
公報に説明されているように、従来、知られている。従
来のこの種の吸収冷凍機にあっては、吸収器に備えた吸
収液溜め内の吸収液の一部をボンダにより抽気装置へ送
り、この抽気装置において不凝縮ガスの抽気に使用した
吸収液をそのまま吸収器の吸収液溜めへ戻すようにして
いるため、抽気装置側に送られる吸収液が吸収冷凍サイ
クルには何ら活用されない欠点を有している。
公報に説明されているように、従来、知られている。従
来のこの種の吸収冷凍機にあっては、吸収器に備えた吸
収液溜め内の吸収液の一部をボンダにより抽気装置へ送
り、この抽気装置において不凝縮ガスの抽気に使用した
吸収液をそのまま吸収器の吸収液溜めへ戻すようにして
いるため、抽気装置側に送られる吸収液が吸収冷凍サイ
クルには何ら活用されない欠点を有している。
(ハ)発明の目的
本発明は、抽気装置側に送られる吸収液を吸収冷凍サイ
クルに活用できるようにし、かつ、この種の吸収冷凍機
の成績係数を向上させることを目的としたものである。
クルに活用できるようにし、かつ、この種の吸収冷凍機
の成績係数を向上させることを目的としたものである。
に)発明の構成
本発明は、この種の吸収冷凍機において、吸収器から抽
気装置の抽気槽へ至る吸収液の流路の途中に稀吸収液を
溢流させる容器を配設すると共てこの容器から溢流した
稀吸収液を高温発生器または低温発生器へ戻す吸収液の
バイパス路を配設し、このバイパス路を流れる稀吸収液
f低温発生器の加熱源に用いた後の冷媒の熱を回収させ
る熱交換器を高温発生器から低温発生器経由で凝縮器へ
至る冷媒の流路の途中に配設する構成としたものである
。
気装置の抽気槽へ至る吸収液の流路の途中に稀吸収液を
溢流させる容器を配設すると共てこの容器から溢流した
稀吸収液を高温発生器または低温発生器へ戻す吸収液の
バイパス路を配設し、このバイパス路を流れる稀吸収液
f低温発生器の加熱源に用いた後の冷媒の熱を回収させ
る熱交換器を高温発生器から低温発生器経由で凝縮器へ
至る冷媒の流路の途中に配設する構成としたものである
。
本発明によれば、抽気装置側に送られた稀吸収液の一部
が冷媒の熱を回収しつつ高温発生器または低温発生器へ
戻され、かつ、低温発生器の加熱に用いた後の高温冷媒
が抽気装置側に送られた稀吸収液で冷却されて凝縮器に
導入され、この冷媒を凝縮器において冷却する負担カ櫛
Y減されて冷却水により凝縮器から機外へ棄てられる熱
ロスが減少するので、高温発生器の加熱R1を節約でき
、従来のこの種の吸収冷凍機にくらべ、成績係数が向上
する。
が冷媒の熱を回収しつつ高温発生器または低温発生器へ
戻され、かつ、低温発生器の加熱に用いた後の高温冷媒
が抽気装置側に送られた稀吸収液で冷却されて凝縮器に
導入され、この冷媒を凝縮器において冷却する負担カ櫛
Y減されて冷却水により凝縮器から機外へ棄てられる熱
ロスが減少するので、高温発生器の加熱R1を節約でき
、従来のこの種の吸収冷凍機にくらべ、成績係数が向上
する。
(羽 実施例
図面は本発明による二重効用吸収冷凍機の熱回収装置の
一実施例を示した概略構成説明図であり、(1)は高温
発生器、(2)は低温発生器、(3)は凝縮器、(4)
は蒸発器、(5)は吸収器、(6)は高温溶液熱交換器
、(7)は低温溶液熱交換器、(8)は冷媒液用のポン
プ、(9)は吸収液用のポンプで、これら機器は冷媒の
流れる管(al)、(C2)、(C3)、冷媒液の流下
する管(bl、冷媒液の還流するWCC,)、(C7)
、稀吸収液の流れる管(dl)、(C2)、中間濃度の
吸収液が流れる管(el)、(C2)、濃吸収液の流れ
る管(fl)、(f2)により気密に接続されて冷媒(
水)と吸収液(臭化リチウム水溶液)の循環路を構成し
ている。
一実施例を示した概略構成説明図であり、(1)は高温
発生器、(2)は低温発生器、(3)は凝縮器、(4)
は蒸発器、(5)は吸収器、(6)は高温溶液熱交換器
、(7)は低温溶液熱交換器、(8)は冷媒液用のポン
プ、(9)は吸収液用のポンプで、これら機器は冷媒の
流れる管(al)、(C2)、(C3)、冷媒液の流下
する管(bl、冷媒液の還流するWCC,)、(C7)
、稀吸収液の流れる管(dl)、(C2)、中間濃度の
吸収液が流れる管(el)、(C2)、濃吸収液の流れ
る管(fl)、(f2)により気密に接続されて冷媒(
水)と吸収液(臭化リチウム水溶液)の循環路を構成し
ている。
C0)は高温発生器(1)の燃焼加熱室、01)、01
)・・・は燃焼ガスの流れる管、(121は低温発生器
(2)の加熱器、α讃は蒸発器(4)に内蔵した冷水器
、04)、051はそれぞれ吸収器(5)、凝縮器(3
)に内蔵した冷却水器、06I。
)・・・は燃焼ガスの流れる管、(121は低温発生器
(2)の加熱器、α讃は蒸発器(4)に内蔵した冷水器
、04)、051はそれぞれ吸収器(5)、凝縮器(3
)に内蔵した冷却水器、06I。
(17)は冷却水器圓、C5)と接続した冷却水の流れ
る管、α紛、alはそれぞれ低温発生器(2)、吸収器
(5)に備えた吸収液溜め、(20)、(21)はそれ
ぞれ凝縮器(3)、蒸発器(4)に備えた冷媒液溜めで
ある。また、(2つ、(ハ)はエリミネータ−である。
る管、α紛、alはそれぞれ低温発生器(2)、吸収器
(5)に備えた吸収液溜め、(20)、(21)はそれ
ぞれ凝縮器(3)、蒸発器(4)に備えた冷媒液溜めで
ある。また、(2つ、(ハ)はエリミネータ−である。
このように構成された吸収冷凍機を運転することによっ
て冷媒と吸収液の循環による吸収冷凍ザイクルが形成さ
れ、冷水器a’aVC散布される冷媒液が気化する際に
冷水器03)内の冷水が降温されて従来の吸収冷凍機と
同様に管aOからD1定温jI3−の冷水が得られるの
である。
て冷媒と吸収液の循環による吸収冷凍ザイクルが形成さ
れ、冷水器a’aVC散布される冷媒液が気化する際に
冷水器03)内の冷水が降温されて従来の吸収冷凍機と
同様に管aOからD1定温jI3−の冷水が得られるの
である。
(24)は抽気管05)により吸収器(5)の気相部と
接続されている抽気槽、(26)は抽気槽(24) T
/C備えた吸収液の散布器、(2ηは抽気槽(24)に
散布する吸収液の温度を下げる降温器、(28)は降温
器(27)に内蔵した冷却コイルで、この冷却コイルに
は管(1(分、θfilと接わ”じした冷水の側路管(
2俤、(29)が接続されている。−Yた、0())は
不凝縮ガスを貯留するタンクであり、C)1)は吸収液
溜め(1俤からポンプ(9)で送られてくる稀吸収液を
オーバーフロー管(glにより溢流させつつ)::÷内
の液面レベルをほぼ一定に保つようにした容器で、この
容器からほぼ一定吋の吸収液を降温器(27)へ流下さ
せるようにしている。そして、容器C3υ、降温器則、
抽気槽(24)およびタンクl30)ならびに吸収器(
5)が管(1へ(11)、(C2)、(i、J、 (j
)およびU字状部を有する管(u)ならびに抽気管(2
5)により接続されて不凝縮ガスの抽気装置を構成して
いる。
接続されている抽気槽、(26)は抽気槽(24) T
/C備えた吸収液の散布器、(2ηは抽気槽(24)に
散布する吸収液の温度を下げる降温器、(28)は降温
器(27)に内蔵した冷却コイルで、この冷却コイルに
は管(1(分、θfilと接わ”じした冷水の側路管(
2俤、(29)が接続されている。−Yた、0())は
不凝縮ガスを貯留するタンクであり、C)1)は吸収液
溜め(1俤からポンプ(9)で送られてくる稀吸収液を
オーバーフロー管(glにより溢流させつつ)::÷内
の液面レベルをほぼ一定に保つようにした容器で、この
容器からほぼ一定吋の吸収液を降温器(27)へ流下さ
せるようにしている。そして、容器C3υ、降温器則、
抽気槽(24)およびタンクl30)ならびに吸収器(
5)が管(1へ(11)、(C2)、(i、J、 (j
)およびU字状部を有する管(u)ならびに抽気管(2
5)により接続されて不凝縮ガスの抽気装置を構成して
いる。
0′IJは管(C2)から(C3)へ流れる冷媒の熱に
より容器01)から溢流してくる稀吸収液を昇温する熱
交換器で、この熱交換器には管(C2)、(a、)と接
続した伝熱コイル(33)が内蔵されている。(klは
熱交換器02と高温発生器(1)もしくは低温発生器(
2)と接続した稀吸収液の流下する管である。すなわち
、抽気装置4側へポンプ(9)で送られる稀吸収液の一
部が抽気装置を側路して容器0υ、オーバーフロー管(
32)、熱交換器0乃、管(kl経由で高温発生器(1
)もしくは低温発生器(2)に戻されるように吸収液の
バイパス路を構成している。
より容器01)から溢流してくる稀吸収液を昇温する熱
交換器で、この熱交換器には管(C2)、(a、)と接
続した伝熱コイル(33)が内蔵されている。(klは
熱交換器02と高温発生器(1)もしくは低温発生器(
2)と接続した稀吸収液の流下する管である。すなわち
、抽気装置4側へポンプ(9)で送られる稀吸収液の一
部が抽気装置を側路して容器0υ、オーバーフロー管(
32)、熱交換器0乃、管(kl経由で高温発生器(1
)もしくは低温発生器(2)に戻されるように吸収液の
バイパス路を構成している。
次に、このように構成した本発明による二重効用吸収冷
凍機の抽気動作と併せて上記バイパス路を流れる吸収液
と冷媒との熱交換作用の一例を説明する。
凍機の抽気動作と併せて上記バイパス路を流れる吸収液
と冷媒との熱交換作用の一例を説明する。
吸収器(5)テおいて冷却水により降温されつつ冷媒を
吸収して濃度の低下した吸収液(稀吸収i)は、例えば
約35℃となって吸収液溜め(11に溜まり、ポンプ(
9)によって管(hl経由で容器01)へ送られる。容
器(31)に流入した稀吸収液は管(i、)経由で降温
器同へ流下すると共にオーバーフロー??(gl経由で
熱交換器(321へ流下する。一方、高温発生器Hにお
いて例えば約95℃で発生した冷媒蒸気は管(a、)経
由で低温発生器(2)の加熱器(12)に流れて高温発
生器(1)から流入する吸収液を濃縮しつつ約95℃の
冷媒ドレンとなり、加熱器Q21においてドレンとなっ
た冷媒は管(a2)経由で熱交換器((3の伝熱コイル
C33)内に流入する。そして、熱交換器02において
約95℃で流入する冷媒と約35℃で流入する稀吸収液
とが熱交換し、稀吸収液は熱交換器(3り内で例えば約
60℃に昇温して管(kl経由で高温発生器(1)もし
くは低温発生器(2)へ流下する一方、冷媒は伝熱コイ
ルC331内で例えば約65℃に降温して管(a3)経
由で凝縮器(3)へ流れる。
吸収して濃度の低下した吸収液(稀吸収i)は、例えば
約35℃となって吸収液溜め(11に溜まり、ポンプ(
9)によって管(hl経由で容器01)へ送られる。容
器(31)に流入した稀吸収液は管(i、)経由で降温
器同へ流下すると共にオーバーフロー??(gl経由で
熱交換器(321へ流下する。一方、高温発生器Hにお
いて例えば約95℃で発生した冷媒蒸気は管(a、)経
由で低温発生器(2)の加熱器(12)に流れて高温発
生器(1)から流入する吸収液を濃縮しつつ約95℃の
冷媒ドレンとなり、加熱器Q21においてドレンとなっ
た冷媒は管(a2)経由で熱交換器((3の伝熱コイル
C33)内に流入する。そして、熱交換器02において
約95℃で流入する冷媒と約35℃で流入する稀吸収液
とが熱交換し、稀吸収液は熱交換器(3り内で例えば約
60℃に昇温して管(kl経由で高温発生器(1)もし
くは低温発生器(2)へ流下する一方、冷媒は伝熱コイ
ルC331内で例えば約65℃に降温して管(a3)経
由で凝縮器(3)へ流れる。
また、降温器07)に約35℃で流入した稀吸収液は、
器内の冷却コイル(至)に例えば約12℃で流入する冷
水器よって約20℃に降温され、管(i、)経由で抽気
槽(24)の散布器(26)へ流下する。モして抽気槽
(ハ)内には約20℃の稀吸収液が散布される。なお、
稀吸収液と熱交換した冷却コイル(2ネ内の冷水は例え
ば約13℃に昇温して管(16)に戻される。抽気槽(
24)に散布される稀吸収液の温度は吸収液溜めα9の
稀吸収液の温度よりも15℃程度低く、抽気槽(財)に
おける稀吸収液の飽和蒸気圧の方が吸収器(5)におけ
る稀吸収液の飽和蒸気圧よりも低いので、抽気槽(24
)内圧は吸収器(5)内圧よりも低ぐ保たれる。
器内の冷却コイル(至)に例えば約12℃で流入する冷
水器よって約20℃に降温され、管(i、)経由で抽気
槽(24)の散布器(26)へ流下する。モして抽気槽
(ハ)内には約20℃の稀吸収液が散布される。なお、
稀吸収液と熱交換した冷却コイル(2ネ内の冷水は例え
ば約13℃に昇温して管(16)に戻される。抽気槽(
24)に散布される稀吸収液の温度は吸収液溜めα9の
稀吸収液の温度よりも15℃程度低く、抽気槽(財)に
おける稀吸収液の飽和蒸気圧の方が吸収器(5)におけ
る稀吸収液の飽和蒸気圧よりも低いので、抽気槽(24
)内圧は吸収器(5)内圧よりも低ぐ保たれる。
それ故、吸収器(5)内に滞留している不凝縮ガスおよ
び冷媒蒸気は抽気管(251経由で抽気槽C!(1)へ
流れる。
び冷媒蒸気は抽気管(251経由で抽気槽C!(1)へ
流れる。
そして、抽気槽Q(イ)内に散布された稀吸収液は器内
に流入した冷媒蒸気を吸収してさらに濃度の低下した吸
収液(以下、稀薄吸収液という)となり、この稀薄吸収
液と共に不凝縮ガスは管(i3)経由で管(u)へ流れ
る。管(ulに流れ込んだ不凝縮ガスは、稀薄吸収液と
分離して管(jlを浮上し、タンク(至)て貯留される
。一方、不凝縮ガスと分離した稀薄吸収液は管(ul経
由で吸収液溜めα1へ戻される。このように、本発明に
よる二重効用吸収冷凍機(以下、本機という)において
は、低温発生器(2)の加熱源に用いた後の冷媒が60
℃程度まで降F!されて凝縮器(3)に導入されるので
、低温発生器(2)の加熱源に用いた後の高温冷媒(こ
の冷媒の温度は約95℃)をそのまま凝縮器(2)に導
入する従来の二重効用吸収冷凍機(以下、従来機という
)にくらべ、凝縮器(2)で冷媒を冷却する負担が軽減
され、その分、冷却水によって凝縮器(2)から機外へ
棄てられる熱が少くなる。かつ、本機においては、抽気
装置側に送られた吸収液の一部が従来機では棄てられて
いた冷媒の熱を回収しつつ高温発生器もしくは低温発生
器へ戻されて吸収冷凍ザイクルに活用されるので、熱回
収分だけ高温発生器(1)の加熱器を節約できる。すな
わち、本機においでは、従来機に(らべ、吸収冷凍サイ
クルでの熱ロスが小さく、熱ロスの小さい分だけ高温発
生器(1)に供給する熱エネルギーを節約でき、底積係
数が向上する。
に流入した冷媒蒸気を吸収してさらに濃度の低下した吸
収液(以下、稀薄吸収液という)となり、この稀薄吸収
液と共に不凝縮ガスは管(i3)経由で管(u)へ流れ
る。管(ulに流れ込んだ不凝縮ガスは、稀薄吸収液と
分離して管(jlを浮上し、タンク(至)て貯留される
。一方、不凝縮ガスと分離した稀薄吸収液は管(ul経
由で吸収液溜めα1へ戻される。このように、本発明に
よる二重効用吸収冷凍機(以下、本機という)において
は、低温発生器(2)の加熱源に用いた後の冷媒が60
℃程度まで降F!されて凝縮器(3)に導入されるので
、低温発生器(2)の加熱源に用いた後の高温冷媒(こ
の冷媒の温度は約95℃)をそのまま凝縮器(2)に導
入する従来の二重効用吸収冷凍機(以下、従来機という
)にくらべ、凝縮器(2)で冷媒を冷却する負担が軽減
され、その分、冷却水によって凝縮器(2)から機外へ
棄てられる熱が少くなる。かつ、本機においては、抽気
装置側に送られた吸収液の一部が従来機では棄てられて
いた冷媒の熱を回収しつつ高温発生器もしくは低温発生
器へ戻されて吸収冷凍ザイクルに活用されるので、熱回
収分だけ高温発生器(1)の加熱器を節約できる。すな
わち、本機においでは、従来機に(らべ、吸収冷凍サイ
クルでの熱ロスが小さく、熱ロスの小さい分だけ高温発
生器(1)に供給する熱エネルギーを節約でき、底積係
数が向上する。
また、本機にあっては、抽気装置側にポンプ(9)で送
られる稀吸収液を容器0υのオーバーフロー管(glに
より溢流させて容器01)内の液面を所定レベル以下に
保ち、容器C31)から抽気槽(2滲への吸収液の流下
量が過大となるのを防止しているので、抽気槽c24)
から抽気管シ団へ吸収液が溢流して抽気作用に支障を来
すようなことは殆んどない。そして、ポンプ(9)の吐
出力に応じてオーバーフロー管(glやg (klなど
のバイパス路側における吸収液の流通抵抗を適当に選定
することにより、抽気槽(24)への吸収液の散布量を
ほぼ一定に保つことができ、安定した抽気動作を続ける
ことができる。
られる稀吸収液を容器0υのオーバーフロー管(glに
より溢流させて容器01)内の液面を所定レベル以下に
保ち、容器C31)から抽気槽(2滲への吸収液の流下
量が過大となるのを防止しているので、抽気槽c24)
から抽気管シ団へ吸収液が溢流して抽気作用に支障を来
すようなことは殆んどない。そして、ポンプ(9)の吐
出力に応じてオーバーフロー管(glやg (klなど
のバイパス路側における吸収液の流通抵抗を適当に選定
することにより、抽気槽(24)への吸収液の散布量を
ほぼ一定に保つことができ、安定した抽気動作を続ける
ことができる。
なお、(a′+)は冷暖切換弁(Vυを有する冷媒蒸気
の流れる管、(e’、 )は冷暖切換弁(■2)を有す
る吸収液の流れる管で、本機を冷凍機として用いる場合
には、これら切換弁(Vl)、(V2)は全閉されてい
る。そして、本機から暖房用温水を取出す場合には、冷
暖切換弁(Vυ、(V2) を全開し、本機への冷却水
の供給を停止して運転し、冷水器03)を温水器として
用い、この温水器において冷媒蒸気の凝縮する際の潜熱
で温水を昇温するようにしている。
の流れる管、(e’、 )は冷暖切換弁(■2)を有す
る吸収液の流れる管で、本機を冷凍機として用いる場合
には、これら切換弁(Vl)、(V2)は全閉されてい
る。そして、本機から暖房用温水を取出す場合には、冷
暖切換弁(Vυ、(V2) を全開し、本機への冷却水
の供給を停止して運転し、冷水器03)を温水器として
用い、この温水器において冷媒蒸気の凝縮する際の潜熱
で温水を昇温するようにしている。
(へ)発明の効果
以上のよって、本発明は、この種の吸収冷凍機において
、吸収器から抽気袋(i?1′側へ送られた稀吸収液の
うちの抽気装置に対して余分となる吸収液が抽気装置を
バイパスして高温発生器または低温発生器に戻されるよ
5KL、かつ、これら発生器に戻される吸収液に低温発
生器の加熱源として用いた後の冷媒の熱を回収させ、熱
回収されて降温した冷媒を凝縮器に流入させるようにし
たものであるから、凝縮器で冷媒を冷却する負]l−1
を軽減できてその分冷却水圧よって凝縮器から機外へ棄
てられる熱を少くでき、かつ、熱回収した吸収液を吸収
冷凍サイクルに活用できる。このように本発明熱回収装
置を備えたこの種の吸収冷凍機においては、吸収冷凍サ
イクルでの熱ロスが小さくなるように抽気装置側へ送ら
れる吸収液が活用されるので、従来のこの種の吸収冷凍
機てくらべ、熱ロスの小さい分だけ高温発生器の加熱器
を節約でき、成績係数を向上させることができる。
、吸収器から抽気袋(i?1′側へ送られた稀吸収液の
うちの抽気装置に対して余分となる吸収液が抽気装置を
バイパスして高温発生器または低温発生器に戻されるよ
5KL、かつ、これら発生器に戻される吸収液に低温発
生器の加熱源として用いた後の冷媒の熱を回収させ、熱
回収されて降温した冷媒を凝縮器に流入させるようにし
たものであるから、凝縮器で冷媒を冷却する負]l−1
を軽減できてその分冷却水圧よって凝縮器から機外へ棄
てられる熱を少くでき、かつ、熱回収した吸収液を吸収
冷凍サイクルに活用できる。このように本発明熱回収装
置を備えたこの種の吸収冷凍機においては、吸収冷凍サ
イクルでの熱ロスが小さくなるように抽気装置側へ送ら
れる吸収液が活用されるので、従来のこの種の吸収冷凍
機てくらべ、熱ロスの小さい分だけ高温発生器の加熱器
を節約でき、成績係数を向上させることができる。
図面は本発明による二重効用吸収冷凍機の熱回収装置の
一実施例を示す概略構成説明図である。 fil・・・高温発生器、 (2)・・・低温発生器、
(3)・・・凝縮器、 (4)・・・蒸発器、 (5
)・・・吸収器、 (6)・・・高温溶液熱交換器、
(7)・・・低温溶液熱交換器、(8)、(9)・・・
ポンプ、 02)・・・加熱器、 09・・・吸収液溜
め、 (24)・・・抽気槽、 (25)・・・抽気管
、 (26)・・・散布器、(2η・・・降温器、 側
・・・タンク、 0[)・・・容器、C32−・・熱交
換器、 C331−・・伝熱コイル、(al)、(a2
)、(a3)”’管、 (bl、(Cυ、Cc、)・−
管、(e、)、(e2)、(dl)、(d2)、(fl
)、(f2)・・・管、 (gl・・・オーバーフロー
管、 (hl、(11)、(12)、(i、)、(1、
(kl・・・管。 出願人 三洋電機株式会社 外1名 代理人 弁理士 佐 野 静 夫
一実施例を示す概略構成説明図である。 fil・・・高温発生器、 (2)・・・低温発生器、
(3)・・・凝縮器、 (4)・・・蒸発器、 (5
)・・・吸収器、 (6)・・・高温溶液熱交換器、
(7)・・・低温溶液熱交換器、(8)、(9)・・・
ポンプ、 02)・・・加熱器、 09・・・吸収液溜
め、 (24)・・・抽気槽、 (25)・・・抽気管
、 (26)・・・散布器、(2η・・・降温器、 側
・・・タンク、 0[)・・・容器、C32−・・熱交
換器、 C331−・・伝熱コイル、(al)、(a2
)、(a3)”’管、 (bl、(Cυ、Cc、)・−
管、(e、)、(e2)、(dl)、(d2)、(fl
)、(f2)・・・管、 (gl・・・オーバーフロー
管、 (hl、(11)、(12)、(i、)、(1、
(kl・・・管。 出願人 三洋電機株式会社 外1名 代理人 弁理士 佐 野 静 夫
Claims (1)
- (1)機内の稀吸収液の一部を使用して不凝縮ガスを抽
気する抽気装置が備”えもれている二2重効用吸収冷凍
機において、吸収器から抽気装置の抽気槽へ至る吸収液
の流路の途中に稀吸収液を溢流させる容器を配設すると
共にこの容器から溢流した稀吸収液を高温発生器または
低温発生器へ戻−を吸収液のバイパス路を配設し、かつ
、このバイパス路の稀吸収液を低温発生器の加熱弁、に
用いた後の冷媒の熱てより昇温する熱交換器を高温発生
器から低温発生器経由で凝縮器へ至る冷媒の流路の途中
に配設したことを特徴とする二重効用吸収冷凍機の熱回
収装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2760384A JPS60171368A (ja) | 1984-02-16 | 1984-02-16 | 二重効用吸収冷凍機の熱回収装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2760384A JPS60171368A (ja) | 1984-02-16 | 1984-02-16 | 二重効用吸収冷凍機の熱回収装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60171368A true JPS60171368A (ja) | 1985-09-04 |
Family
ID=12225496
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2760384A Pending JPS60171368A (ja) | 1984-02-16 | 1984-02-16 | 二重効用吸収冷凍機の熱回収装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60171368A (ja) |
-
1984
- 1984-02-16 JP JP2760384A patent/JPS60171368A/ja active Pending
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