KR20020051402A - 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법 - Google Patents

병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20020051402A
KR20020051402A KR1020000080427A KR20000080427A KR20020051402A KR 20020051402 A KR20020051402 A KR 20020051402A KR 1020000080427 A KR1020000080427 A KR 1020000080427A KR 20000080427 A KR20000080427 A KR 20000080427A KR 20020051402 A KR20020051402 A KR 20020051402A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
solution
temperature regenerator
high temperature
low temperature
float valve
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.)
Withdrawn
Application number
KR1020000080427A
Other languages
English (en)
Inventor
강병윤
김종화
함진기
이철주
박승래
Original Assignee
김형벽ㅂ
현대중공업 주식회사
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 김형벽ㅂ, 현대중공업 주식회사 filed Critical 김형벽ㅂ
Priority to KR1020000080427A priority Critical patent/KR20020051402A/ko
Publication of KR20020051402A publication Critical patent/KR20020051402A/ko
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/02Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas
    • F25B15/06Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas the refrigerant being water vapour evaporated from a salt solution, e.g. lithium bromide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2315/00Sorption refrigeration cycles or details thereof
    • F25B2315/007Parallel systems therefor
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

본 발명은 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법에 관한 것으로, 그 목적은 고온재생기에 설치된 플로트밸브를 통과한 후 LiBr 희용액이 고온재생기와 저온재생기로 나뉘어지도록 구성함으로써, 저온재생기로 공급되는 희용액량을 고온재생기로 보내지는 희용액량과 동시에 연동되어 조절되도록 함으로써 부분부하 운전시에도 냉난방기의 성적계수(효율)가 떨어지는 것을 방지하는 용액제어방법을 제공하는데 있다.
본 발명의 구성은 2중효용 흡수식냉난방기에서 고온재생기와 저온재생기로 LiBr용액을 분배하여 보내는 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액 제어방법에 있어서, 고온재생기의 액면 위치에 따라 희용액펌프의 토출량을 조절하는 플로트밸브(Float Valve)를 고온재생기에 설치하여 LiBr용액순환량을 조절하되, 고온재생기(22) 및 저온재생기(23)로의 용액흐름 분리가 고온재생기의 플로트밸브(27) 및 플로트상자(21) 후단에서 플로트밸브 출구 희용액 배관(4)과, 저온열교환기 입구 농용액 배관(2)을 연결시켜 전체 용액순환량이 조절된 후 병렬로 분리되도륵 한 용액-배관방법을 발명의 요지로 한다.

Description

병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법{Flow control method of the LiBr solution for the parallel flow type absorption chiller-heater}
본 발명은 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법에 관한 것이다.
통상 병렬흐름 이중효용 흡수식 냉난방기의 고온재생기에 용액의 액면 위치를 측정하기 위한 수단으로 전극봉 등을 설치하여 확인하며 이의 용액액면에 따라용액을 제어하는 수단으로 희용액펌프의 토출구 전단에 전동밸브(Electric Control Valve)를 설치하거나 용액펌프용 구동모터의 회전수를 제어하는 인버터(inverter)를 이용하기도 한다.
그러나 전동밸브나 인버터의 가격이 상당히 고가이므로 경제성을 고려하여 플로트밸브를 사용하는 경우에는 도 1과 같이 고온재생기(22) 입구측에 플로트밸브 상자(21)를 설치하여 고온 재생기의 액.면 위치를 제어하고 있다.
고온재생기(22)로 공급되는 희용액 배관과는 달리 저온재생기(23)로 보내지는 희용액 배관(6)밸브가 설치되어 저온재생기(23)로의 희용액 유량을 제어한다.
그러나 혹서기를 제외한 냉방운전의 대부분은 부분부하 운전을 하는 경우가 많으므로 종래의 플로트밸브 설치방법은 부분냉방부하 운전시에는 고온재생기의 연료가열량이 감소시켜 고온재생기의 압력이 낮아지게 되므로 고온재생기에서 출구측의 농용액 배관(5)으로 빠져나가는 농용액량은 감소하게 되지만 희용액펌프(18)는 계속하여 가동되게 되므로 고온재생기의 용액 액면은 상승하게 된다.
도 3은 플로트밸브의 구조를 나타내는 것으로써, 이를 보면 용액액면 상승에 따라 플로트(FLOAT)(25)가 떠 올라오게 되고 플로트밸브 중심축(26)을 중심으로 플로트 밸브(27)가 닫히게 되어 용액 순환량이 조절된다.
이때, 도 1에 도시된 종래의 제어방법을 사용하는 경우 저온열교환기 출구 희용액배관(2)의 압력이 정격운전시보다 상승하여 저온재생기(23)로 가는 희용액(6) 유량은 오히려 정격운전시보다도 증가하게 되고 저온재생기에서 충분한 농도의 농용액을 제보하기가 어려워지므로 결과적으로 냉난방기의 성적계수(효율)가 낮아지게 된다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 고온재생기에 설치된 플로트밸브를 통과한 후 LiBr 희용액이 고온재생기와 저온재생기로 나뉘어지도록 구성함으로써, 저온재생기로 공급되는 희용액량을 고온재생기로 보내지는 희용액량과 동시에 연동되어 조절되도록 함으로써 부분부하 운전시에도 냉난방기의 성적계수(효율)가 떨어지는 것을 방지하는 용액제어방법을 제공하는데 있다.
도 1은 종래의 병렬흐름 이중효용 흡수식 냉난방기의 배관계통을 나타낸 예시도이고,
도 2는 본 발명의 병렬흐름 이중효용 흡수식 냉난방기의 배관계통을 나타낸 예시도이며,
도 3은 플로트밸브의 구조도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
(1) : 흡수기 출구 희용액 배관
(2) : 저온열교환기 출구 희용액 배관
(3) : 플로트밸브 입구 희용액 배관
(4) : 플로트밸브 출구 희용액 배관
(5) : 고온재생기 출구 농용액 배관
(6) : 저온재생기 입구 희용액 배관
(7) : 저온재생기 출구 농용액 배관
(8) : 저온열교환기 입구 농용액 배관
(9) : 저온열교환기 출구 농용액 배관
(10) : 난방운전용 증기 배관
(11) : 저온재생기 열원 공급용 증기 배관
(12) : 응축 냉매 배관 (13) : 냉매 배관
(14) : 냉수 입구 (15) : 냉수 출구
(16) : 증발기 (17) : 흡수기
(18) : 용액 펌프 (19) : 저온열교환기
(20) : 고온열교환기 (21) : 플로트밸브 상자
(22) : 고온재생기 (23) : 저온재생기
(24) : 응축기 (25) : 부구(Float)
(26) : 밸브 중심축 (27) : 플로트밸브
(28) : 플로트밸브와 부구의 연결축 (29) : 흡수용액
상기한 바와 같은 목적을 달성하고 종래의 결점을 제거하기 위한 과제를 수행하는 본 발명은 증발기에서 냉매인 순수한 물(H20)을 증발시켜 냉방용 냉수를 만드는 과정에서 기화한 냉매 수증기를 회수하기 위하여 리튬브로마이드(LiBr) 수용액을 이용하여 냉매 수증기를 잘 흡수하는 흡수기와 냉매를 흡수한 후 묽어진 리튬브로마이드 용액을 농용액으로 만들기 위한 고온재생기와 저온재생기, 그리고 각각의 재생기에서 발생한 냉매증기를 액화시키는 응축기를 설치하여 응축기에서 응축된 냉매를 증발기로 돌려보내는 사이클을 구성함으로써, 연속적으로 냉방용 냉수를 제조할 수 있도록 한 2중효용 흡수식냉난방기에서의 고온재생기와 저온재생기로 LiBr용액을 분배하여 보내는 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액 제어방법에 있어서,
고온재생기의 액면 위치에 따라 희용액펌프의 토출량을 조절하는 플로트밸브(Float Valve)를 고온재생기에 설치하여 LiBr용액순환량을 조절하되, 고온재생기(22) 및 저온재생기(23)로의 용액흐름 분리가 고온재생기의 플로트밸브(27) 및 플로트상자(21) 후단에서 플로트밸브 출구 희용액 배관(4)과, 저온열교환기(19) 입구 농용액 배관(2)을 연결시켜 전체 용액순환량이 조절된 후 병렬로 분리되도륵 하여 고온재생기(22)의 액면 제어와 동시에 저온재생기(23)로의 용액흐름도 제어하게 되어 부분부하 운전시에도 저온재생기로 보내지는 용액의 흐름이 고온재생기에서 제어되는 것과 같은 비율로 제어될 수 있도록 하여 부분부하 운전시에 성적계수(효율)가 저하되는 것을 방지하도록 한 것을 특징으로 한다.
이하 본 발명의 실시예인 구성과 그 작용을 첨부도면에 연계시켜 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 2는 본 발명의 병렬흐름 이중효용 흡수식 냉난방기의 배관계통을 나타낸 것인데, 용액의 순환배관이나 및 장치는 일부 배관방법을 제외하고는 도 1과 같다.
도 2에 표시된 새로운 용액제어 방법은 흡수기(17)로부터 배출된 희용액이 고온재생기(22)와 저온재생기(23)로 분리되어 공급되기 이전에 플로트밸브(27)를 먼저 통과하여 전체 순환량을 제어하게 되므로, 도 1에 표시된 종래의 용액제어 방법과는 달리 고온재생기(22)로 가는 용액량과 저온재생기(23)로 가는 용액량의 비율이 항상 일정하게 유지되므로, 플로트밸브(27)에 공급되는 희용액량을 조절하므로써 냉난방기 전체의 용액-순환량을 제어할 수 있게 된다.
도면 중 미설명부호 (1)은 흡수기 출구 희용액 배관, (3)은 플로트밸브 입구 희용액 배관, (7)은 저온재생기 출구 농용액 배관, (8)은 저온열교환기 입구 농용액 배관, (9)는 저온열교환기 출구 농용액 배관, (10)은 난방운전용 증기 배관, (11)은 저온재생기 열원 공급용 증기 배관, (12)는 응축 냉매 배관, (13)은 냉매 배관, (14)는 냉수 입구, (15)는 냉수 출구, (16)은 증발기, (20)은 고온열교환기, (24)는 응축기, (28)은 플로트밸브와 부구의 연결축, (29)는 흡수용액이다.
본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.
흡수식냉난방기의 용액 제어 시스템은 정격 부하에서 운전이 원활히 될 수 있도록 조절되어 있으며, 혹서기를 제외한 대부분의 냉방운전에서는 부분냉방부하로 운전되는데 이 경우 냉방부하가 감소함에 따라 고온재생기의 연료 가열량도 감소하게 되고 이에 따라 용액순환량이 감소되어야 고온재생기 및 저온재생기에서 적절한 농도로 용액을 농축할 수 있다. 그러나 종래의 플로트밸브를 이용한 용액량 제어방법으로는 고온재생기에 공급되는 용액량을 조절할 뿐이므로 저온재생기로 가는 용액량은 오히려 정격운전시보다 증가하는 이상현상이 일어날 수가 있다는 문제점을 본 발명의 용액량 제어방법에 의하면 고온 및 저온재생기로 공급되는 전체 용액순환량을 동시에 조절 가능하므로써 부분부하 운전에서도 적절한 농도로 흡수액을 농축할 수 있어 냉방효율의 감소없이 원활한 운전이 가능하게 되는 효과가 있다.

Claims (1)

  1. 증발기에서 냉매인 순수한 물(H20)을 증발시켜 냉방용 냉수를 만드는 과정에서 기화한 냉매 수증기를 회수하기 위하여 리튬브로마이드(LiBr) 수용액을 이용하여 냉매 수증기를 잘 흡수하는 흡수기와 냉매를 흡수한 후 묽어진 리튬브로마이드 용액을 농용액으로 만들기 위한 고온재생기와 저온재생기, 그리고 각각의 재생기에서 발생한 냉매증기를 액화시키는 응축기를 설치하여 응축기에서 응축된 냉매를 증발기로 돌려보내는 사이클을 구성함으로써, 연속적으로 냉방용 냉수를 제조할 수 있도록 한 2중효용 흡수식냉난방기에서 고온재생기와 저온재생기로 LiBr용액을 분배하여 보내는 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액 제어방법에 있어서,
    고온재생기의 액면 위치에 따라 희용액펌프의 토출량을 조절하는 플로트밸브(Float Valve)를 고온재생기에 설치하여 LiBr용액순환량을 조절하되, 고온재생기(22) 및 저온재생기(23)로의 용액흐름 분리가 고온재생기의 플로트밸브(27) 및 플로트상자(21) 후단에서 플로트밸브 출구 희용액 배관(4)과, 저온열교환기 입구 농용액 배관(2)을 연결시켜 전체 용액순환량이 조절된 후 병렬로 분리되도륵 한 용액-배관방법을 특징으로 하는 병렬흐름 이중효용 흡수식 냉난방기의 용액제어 방법.
KR1020000080427A 2000-12-22 2000-12-22 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법 Withdrawn KR20020051402A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020000080427A KR20020051402A (ko) 2000-12-22 2000-12-22 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020000080427A KR20020051402A (ko) 2000-12-22 2000-12-22 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20020051402A true KR20020051402A (ko) 2002-06-29

Family

ID=27684741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020000080427A Withdrawn KR20020051402A (ko) 2000-12-22 2000-12-22 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20020051402A (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100981672B1 (ko) * 2009-07-31 2010-09-10 (주)월드이엔씨 2단 재생 저온수 흡수식 냉동기
KR20200120188A (ko) * 2019-04-11 2020-10-21 엘지전자 주식회사 흡수식 냉온수기

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100981672B1 (ko) * 2009-07-31 2010-09-10 (주)월드이엔씨 2단 재생 저온수 흡수식 냉동기
KR20200120188A (ko) * 2019-04-11 2020-10-21 엘지전자 주식회사 흡수식 냉온수기

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0702773B1 (en) Generator-absorber-heat exchange heat transfer apparatus and method and use thereof in a heat pump
CN109830785A (zh) 一种新能源汽车电池冷却系统控制装置
JPH08114360A (ja) 二重効用吸収冷温水機
JP2005003312A (ja) 三重効用吸収式冷凍装置
JP6486159B2 (ja) 吸収式冷凍機及びその制御方法
KR20020051402A (ko) 병렬흐름 흡수식 냉난방기의 용액제어방법
JP4157723B2 (ja) 三重効用吸収式冷凍機
JP5098547B2 (ja) 吸収式冷凍装置
JP2878240B2 (ja) 熱供給設備
JP2006266633A (ja) 吸収ヒートポンプによる冷暖房運転方法及び吸収ヒートポンプ
CN202188703U (zh) 风冷满溢式冷水机组
JP4315855B2 (ja) 吸収冷凍機
JP2002195628A (ja) 空調装置の制御装置
JP3225155B2 (ja) 吸収冷暖房機
JPH09243197A (ja) 吸収冷温水機の冷却水温度制御装置
JP2000186868A (ja) 吸収式空調装置の制御装置
CN218583470U (zh) 两段式全热回收溴化锂吸收式热水型机冷水机组
CN2608914Y (zh) 排热利用型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组
JP3429905B2 (ja) 吸収式冷凍機
JPH0471142B2 (ko)
JPH10246530A (ja) 吸収式空調装置の制御装置
JP3086594B2 (ja) 一重二重効用吸収式冷凍機
KR100393853B1 (ko) 소형가스흡수식 냉난방기의 난방장치
JPH0810090B2 (ja) 二重効用空冷吸収式冷温水機
JPH0835735A (ja) 吸収式冷凍機

Legal Events

Date Code Title Description
PA0109 Patent application

Patent event code: PA01091R01D

Comment text: Patent Application

Patent event date: 20001222

PG1501 Laying open of application
PC1203 Withdrawal of no request for examination
WITN Application deemed withdrawn, e.g. because no request for examination was filed or no examination fee was paid