FI81903C - Kylsystem av absorbtionstyp. - Google Patents

Kylsystem av absorbtionstyp. Download PDF

Info

Publication number
FI81903C
FI81903C FI854638A FI854638A FI81903C FI 81903 C FI81903 C FI 81903C FI 854638 A FI854638 A FI 854638A FI 854638 A FI854638 A FI 854638A FI 81903 C FI81903 C FI 81903C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
unit
coolant
absorber
absorbent
liquid
Prior art date
Application number
FI854638A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI854638A0 (fi
FI81903B (fi
FI854638A (fi
Inventor
Masaharu Furutera
Tetsuro Furukawa
Yoshiaki Matsushita
Original Assignee
Hitachi Shipbuilding Eng Co
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 Shipbuilding Eng Co filed Critical Hitachi Shipbuilding Eng Co
Publication of FI854638A0 publication Critical patent/FI854638A0/fi
Publication of FI854638A publication Critical patent/FI854638A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI81903B publication Critical patent/FI81903B/fi
Publication of FI81903C publication Critical patent/FI81903C/fi

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
    • 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)

Description

81 903
Absorptiotyyppinen jäähdytysjärjestelmä
Keksinnön kohteena on absorptiotyyppinen jäähdytysjärjestelmä, johon kuuluu haihdutinyksikkö, jossa jääh-dytysaine saadaan höyrystymään poistamalla kylmyydenkulje-tusnesteestä sen lämpö, imeytinyksikkö, jossa mainitulta haihdutinyksiköltä vastaanotettu jäähdytyshöyry absorboidaan nestemäiseen absorboimisaineeseen, jolloin siirtyy lämpöä, regeneraatioyksikkö mainitusta imeytinyksiköstä vastaanotetun laimentuneen absorboimisaineen tiivistämiseksi kuumentamalla sitä kuumennusnestee1lä sen jäähdytysainesisäl-lön haihduttamiseksi siten, että absorboimisaine käytetään uudelleen imeytinyksikössä, ja jäähdytinyksikkö sinne mainitusta regeneraatioyksiköstä vastaanotetun jäähdytysnesteen tiivistämiseksi saattamalla tämä suoraan kosketukseen nestemäisen jäähdytysaineen kanssa, jota syötetään suihkuttamalla .
TEKNIIKAN TAUSTA
Absorptiojäähdytysjärjestelmä, joka käyttää vettä ja li-tiumbromidin vesiliuosta, on esitetty esimerkiksi Japanissa . julkaistussa patenttihakemuksessa no. 58-40468. Tämä järje- telmä koostgu pääasiallisesti haihduttimesta, imeyttimestä, regeneraattorista ja jäähdyttimestä. Haihduttimessa kylmyyden-kuljetusnesteestä poistetaan lämpö ja jäähdytetään se veden höy-rystämisen (jäähdytysaine) avulla. Haihduttimesta tuleva vesi-: höyry absorboidaan 1itiumbromidin (absorboimisaine) vesiliuk- : seen imeyttimessä, jolloin ilmenee lämmön muodostumista. Rege- neraattorissa sinne imeyttimestä lämmönvaihtimen kautta vastaanotettu laimennettu absorboimisaine kuumennetaan kuumennus-nesteellä, jolloin vesi haihtuu absorboimisaineesta. Näin re-generaatioprosessin kautta saatu väkevöity absorboimisaine palautetaan edellämainitun lämmönvaihtimen kautta imeyttimeen, . jossa se käytetään uudestaan vesihöyryn absorboimiseen. Jääh- : dytin on varustettu lämmönvaihdinputki1 la, joiden läpi virtaa : jäähdytysneste siten, että rnqeneraattorista jäähdyttimeen . syötetty vesihöyry tiivistyy, kun se joutuu kosketuksiin put kien lämmönjohtopintojen kanssa.
2 81 903
Yllämainitussa, nykytekniikan mukaisessa järjestelmässä, koska regeneraattorissa muodostuneen vesihöyryn tiivistäminen suoritetaan jäähdyttimessä epäsuorasti lämmönvaihto-putkien kautta, on tiivistymisen määrän lisäämiseksi tarpeen saada jäähdytysnesteen lämpötila huomattavasti alhaisemmaksi kuin vesihöyryn tiivistymislämpötila, ja muodostaa suuri lämmönjohtumisala, esimerkiksi käyttämällä suurta määrää läm-mönvaihtoputkia. Seurauksena on, että nykytekniikan mukaisilla järjestelmillä on se haitta, että jäähdyttimeen kytkettävä ulkoinen järjestelmä on rajoitettu sellaiseen, joka pystyy muodostamaan matalalämpötilaisia jäähdytysnesteitä, ja muulloin on tarpeen suunnitella uudelleen koko jäähdytysjärjestelmä tapauskohtaisesti sen sovittamiseksi ulkoiseen järjestelmään. Toinen vaikeus on se, että koska jäähdyttimellä täytyy olla suuri lämmönvaihtoala, tulee kokonaisjäähdytysjärjestelmän kustannuksista väistämättä korkeita.
KEKSINNÖN YHTEENVETO
Tämän keksinnön tarkoitus on esittää alussa mainitunlainen absorptiotyyppinen jäähdytysjärjestelmä, joka on hyvin yhteensopiva lukuisien ulkoisien järjestelmien kanssa, halvempi valmistaa, ja kooltaan pienikokoinen.
Keksintö tunnetaan siitä, että a) nestemäinen jäähdytysaine, joka kerätään mainittuun jäähdytinyksikköön, syötetään imeytinyksikköön putkiston ;· kautta ja sitä kuumennetaan imeytinyksikössä , ja että : b) nestemäinen jäähdytysaine, joka kuumennetaan imeytin- yksikössä, viedään suljettua reittiä pitkin jäähdytin-yksikölle epäsuoran jäähdyttimen kautta.
Keksinnön erilaiset piirteet ja edut voidaan helposti ymmärtää seuraavasta sen toteutuksen kuvauksesta yhdessä liitteenä olevan piirroksen kanssa.
·. PIIRROKSEN LYHYT KUVAUS
Ainoa piirros on kaaviokuva esittäen absorptiotyyppisen li 3 81903
jäähdytysjärjestelmän yhtä muotoa, Joka on keksinnön toteutus. TOTEUTUKSEN KUVAUS
Ainoassa kuvassa viitenumero 1 esittää haihdutinta, johon vesi jäähdytysaineena syötetään haarajohdon 2 kautta, joka puolestaan on varustettu paineenalennusventtiilillä 3. Haihduttimessa 1 aiheutetaan veden höyrystyminen vastaanottamalla lämpöä kylmyydenkuljetusnesteeltä 4, joka kulkee haihduttimen 1 läpi. Lämpötila ja paine haihduttimessa 1 ovat esimerkiksi 5°C ja 6.5 mmHg, tässä järjestyksessä. Kylmyydenkuljetusneste 4 saapuu sisään haihduttimeen 1 esimerkiksi sisäänpäästölämpöti-lassa 12°C, ja se jäähdytetään siellä aina arvoon 7°C, esimerkiksi, jolloin se seuraavaksi syötetään ulkoiseen käyttöjärjestelmään (ei kuvassa).
Haihduttimessa 1 muodostettu vesihöyry 5 menee imeytti-meen'6, jossa se absorboidaan absorboimisaineeseen, joka koostuu litiumbromidin vesiliuoksesta, lämmön muodostamiseksi. Paine imeyttimessä 6 on myös 6.5 mmHg. Vesihöyryn absorboimisella laimentunut absorboimisaine 7 poistuu imeyttimestä 6 esimerkiksi ulospäästölämpötilassa 44°C, ja kulkee lämmönvaihtimen 8 : kautta, jolloin se kuumennetaan aina arvoon 75°C asti, esimer- : kfksi, ja syötetään sitten regeneraattoriin 9. Tällaisen absor- boimisaineen 7 esilämmityksen tarkoituksena ennen sen menoa regeneraattoriin 9 on vähentää regeneraattorin 9 lämpösyöttö-vaatimuksia. ;
Regeneraattorin 9 läpi vertaa kuumennusneste 11, jonka lämpö toimii.haihduttaen laimean absorboimisaineen 7 absorboiman vesisisällön. Regeneraatioprosessista seurauksena oleva väkevöity absorboimisaine 10 poistuu regeneraattorista 9 esimerkiksi ulospäästölämpötilassa 88°C, ja sen lämpötila on laskenut esimerkiksi arvoon 55°C sen jälkeen, kun se on kulkenut lämmönvaihtimen 8 läpi. Absorboimisaine 10 syötetään seuraavaksi imeyttimeen 6, jossa se käytetään uudelleen vesihöyryn absorptioon. Paine regeneraattorissa 9 on 55 mmHg. Kuumennus-nesteenä 11 voidaan esimerkiksi käyttää 110°C höyryä, joka muodostaa tiivistyslämmön, kun se tiivistyy samaniämpöiseksi, (110°C), esimerkiksi, vedeksi, jolloin laimentunut absorboimis- 4 81903 aine regeneroidaan.
Vesihöyry 12, jonka lämpötila on esimerkiksi 40°C ja joka on muodostettu reyeneraattorissa 9, viedään jäähd.yttimeen 13, jossa vesihöyry 12 tiivistyy suoralla yhteydellä esimerkiksi lämpötilan 3B°C omaavan veden kanssa, joka syötetään erikseen suihkuttamalla johdon 14 kautta ulkoisesta lähteestä (ei kuvassa). Paine jäähdyttimessä 13 on myös 55 mmHy. Esimerkiksi lämnötilan 40°C omaava kerätty vesi 15 siirretään osittain outkijohdon 16 kautta. Osa putkijohdon 16 läpi virtaavas-ta vedestä 15 syötetään jäähdytysaineena haihduttimeen 1 edellämainitun haarajohdon 2 läpi, kun taas veden loppuosa syötetään imeyttimeen 6, jossa se kuumennetaan esimerkiksi lämpöti- o laan 42 C imeyttimessä 6 muodostuneella absorptiolämmöllä, jolloin kuumennettu vesi seuraavaksi syötetään käytettäväksi ulkoisessa käyttöjärjestelmässä (ei kuvassa). Kerätyn veden 15 ylitse jäävä osa poistetaan jäähdytysjärjestelmästä poistoventtiilin 17 kautta.
Vaihtoehtoisesti, kuten kuvassa on esitetty pistekatko-viivoilla, imeyttimen 6 läpi virtaamalla saatu kuumennettu vesi voidaan viedä suljettua reittiä pitkin epäsuoran jäähdytti-men läpi, kuten ilmajäähdytetyn lämmönvaihtimen 18, joka on . varustettu tuulettimella 19, ja palauttaa jäähdvttimeen 13 jäähdytysprosessia varten. Tässä tapauksessa, koska mitään li-sävettä (jäähdytintä) ei syötetä jäähdyttimeen 13, eikä näin muodosteta ylimääräistä vettä, on tarpeetonta asentaa ooisto-: venttiili 17. Lisäksi tämän vaihtoehtoisen järjestelyn mukai- : sesti, koska on muodostettu täysin suljettu silmukka jäähdytti timen (veden) virtaukselle, on mahdollista välttää sellaisten ei-tiivistyvien kaasujen, kuten ilman, pääsy jäähdytysjärjestelmään, mistä olisi seurauksena tyhjiövuotoja ja tehon pieneneminen. On syytä huomata, että litiumbromidin (absorboimis-aineen) vesiliuos tulee syövyttäväksi ilman läsnäollessa, ja myös tämän takia ilman sisäänpääsy on estettävä.
Keksinnön edelläkuvatun absorotiotyyppisen jäähdytysjär-jestelmän mukaisesti vesihöyry 12 tiivistyy jäähdyttimessä 13 jouduttuaan suoraan kosketukseen suihkutetun veden kanssa siten,
II
5 81903 että mitään suurta lämpötilaeroa ei tarvita vesihöyryn 12 ja tiivistysveden välillä (esimerkiksi veden lämpötila 38°C ja vesihöyryn lämpötila 40°C kuvatussa toteutuksessa), joten ei juurikaan aseteta rajoituksia ulkoisen järjestelmän tai ilma-jäähdytetyn lämmönvaihtimen 18 kyvylle, kun ne kytketään syöt-tölähteeksi johtoon 14. Lisäksi keksinnön järjestelmässä ei tarvitse käyttää suurta määrää lämmönsiirtoDutkia jäähdytti-messä 13 suuren lämmönjohtamisaian muodostamiseksi, josta vastaavasti on seurauksena, yksinkertaisenroi rakenne, kustannusten säästö, ja hyvä mahdollisuus koon pienentämiseen.
Esitetyn toteutuksen yhteydessä annetut lukuisat lämpötilat on esitetty vain kuvaaviin tarkoituksiin, eivätkä ne muodosta keksinnölle mitään rajaa; sen sijaan on ymmärrettävä, että keksinnön suojapiiri on määritelty pelkästään liitteinä olevissa patenttivaatimuksissa.
*

Claims (4)

6 81903
1. Absorptiotyyppinen jäähdytysjärjestelmä, johon kuuluu haihdutinyksikkö (1), jossa jäähdytysaine saadaan höyrystymään poistamalla kylmyydenkuljetusnesteestä (4) sen lämpö, imeytinyksikkö (6), jossa mainitulta haihdutin-yksiköltä (1) vastaanotettu jäähdytyshöyry (5) absorboidaan nestemäiseen absorboimisaineeseen, jolloin siirtyy lämpöä, regeneraatioyksikkö (9) mainitusta imeytinyksiköstä (6) vastaanotetun laimentuneen absorboimisaineen (7) tiivistämiseksi kuumentamalla sitä kuumennusnesteellä (11) sen jäähdy tysainesisäl lön haihduttamiseksi siten, että absorboimisaine käytetään uudelleen imeytinyksikössä (6)^ja jäähdytinyk-sikkö (13) sinne mainitusta regeneraatioyksiköstä (9) vastaanotetun jäähdytysnesteen (12) tiivistämiseksi saattamalla tämä suoraan kosketukseen nestemäisen jäähdytysaineen kanssa, jota syötetään suihkuttamalla, tunnettu siitä, että a) nestemäinen jäähdytysaine, joka kerätään mainittuun jäähdytinyksikköön (13) syötetään imeytinyksikköön (6) putkiston (16) kautta ja sitä kuumennetaan imeytinyksikössä : (6) , ja b) nestemäinen jäähdytysaine, joka kuumennetaan imeytin- : yksikössä (6);, viedään suljettua reittiä pitkin jäähdytin- yksikölle (13) epäsuoran jäähdyttimen (18) kautta.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu epäsuora jäähdytin on ilmajäähdytetty lämmönvaihdin (18).
3. Patenttivaatimusten 1 tai 2 mukainen järjestelmä, tu nnettu siitä, että laimennetulle absorboimisaineelle, joka syötetään mainitusta imeytinyksiköstä (6) regenerointi- : yksikköön (9)·, ja väkevöityneelle absorboimisaineelle, joka : syötetään mainitusta regenerointiyksiköstä mainittuun imeytin- yksikköön (6), suoritetaan lämmönvaihto lämmönvaihtimen (8) avulla.
4. Patenttivaatimusten 1 tai 2 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu jäähdytysaine oon vettä, ja mainittu absorboimisaine on litiumbromidin vesiliuos. 7 81903
FI854638A 1984-11-24 1985-11-25 Kylsystem av absorbtionstyp. FI81903C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP24838684 1984-11-24
JP59248386A JPS61125562A (ja) 1984-11-24 1984-11-24 吸収式冷凍装置

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI854638A0 FI854638A0 (fi) 1985-11-25
FI854638A FI854638A (fi) 1986-05-25
FI81903B FI81903B (fi) 1990-08-31
FI81903C true FI81903C (fi) 1990-12-10

Family

ID=17177329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI854638A FI81903C (fi) 1984-11-24 1985-11-25 Kylsystem av absorbtionstyp.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4662191A (fi)
JP (1) JPS61125562A (fi)
DE (1) DE3541375A1 (fi)
FI (1) FI81903C (fi)
FR (1) FR2573853B1 (fi)
GB (1) GB2167847B (fi)
SE (1) SE460870B (fi)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4415199A1 (de) * 1994-04-30 1995-11-02 Inst Luft Und Kaeltetechnik Gm Kälteanlage
US5638696A (en) * 1995-11-15 1997-06-17 Cline; Calvin D. Absorption refrigeration system
WO2005108880A1 (en) * 2004-05-11 2005-11-17 Cyclect Singapore Pte Ltd A regenerative adsorption system
WO2009063055A1 (en) * 2007-11-15 2009-05-22 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. A method and apparatus for cooling a process stream
CN102287958B (zh) * 2011-06-20 2013-08-28 沈阳化工大学 一种溴化锂溶液吸收式空调的制冷方法
CN107830657A (zh) * 2017-09-14 2018-03-23 中国科学院理化技术研究所 变温冷却吸收器以及吸收式循环系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2272856A (en) * 1937-06-25 1942-02-10 Servel Inc Refrigeration
FR840283A (fr) * 1937-07-06 1939-04-21 Perfectionnements apportés aux machines frigorifiques fonctionnant par l'affinité d'un fluide, telque la vapeur d'eau, pour d'autres substances
US3316728A (en) * 1965-12-23 1967-05-02 Wendell J Biermann Absorption refrigeration systems
US3440832A (en) * 1967-11-29 1969-04-29 Worthington Corp Absorption refrigeration system with booster cooling
FR2075236A5 (fi) * 1971-01-05 1971-10-08 Schlichtig Ralph
US4458499A (en) * 1982-06-16 1984-07-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Absorption heat pump system
US4458500A (en) * 1982-06-16 1984-07-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Absorption heat pump system

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0349035B2 (fi) 1991-07-26
DE3541375C2 (fi) 1992-04-23
SE8505531D0 (sv) 1985-11-22
GB2167847A (en) 1986-06-04
SE8505531L (sv) 1986-05-25
JPS61125562A (ja) 1986-06-13
FR2573853B1 (fr) 1993-11-19
FI854638A0 (fi) 1985-11-25
FR2573853A1 (fr) 1986-05-30
DE3541375A1 (de) 1986-06-12
FI81903B (fi) 1990-08-31
GB2167847B (en) 1989-01-18
SE460870B (sv) 1989-11-27
GB8528097D0 (en) 1985-12-18
US4662191A (en) 1987-05-05
FI854638A (fi) 1986-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR870008160A (ko) 공냉흡수식 냉난방시스템
FI81903C (fi) Kylsystem av absorbtionstyp.
US4672821A (en) Absorption-type heat pump
KR101059514B1 (ko) 배기가스 잔열을 이용한 암모니아수 흡수식 냉방장치
JP2858908B2 (ja) 吸収冷暖房機
JP3883894B2 (ja) 吸収式冷凍機
KR20200120186A (ko) 흡수식 냉온수기
JP3723373B2 (ja) 排熱投入型吸収冷温水機
JP2001349631A (ja) 吸収冷凍機
KR0139349Y1 (ko) 흡수식 냉난방기용 증발기의 증발수 순환장치
JPS5849872A (ja) ヒ−トポンプ装置
KR200143517Y1 (ko) 흡수식 냉난방기의 흡수 및 증발기
JP4322997B2 (ja) 吸収式冷凍機
KR0184215B1 (ko) 흡수식사이클의 직접접촉흡수기
JPS6113554B2 (fi)
FI85822B (fi) Foerfarande foer gasavaongning.
JP3723372B2 (ja) 排熱投入型吸収冷温水機
JP4201403B2 (ja) 吸収式冷凍機
JPH0350373Y2 (fi)
KR0136205Y1 (ko) 흡수식 냉난방기
JP4557468B2 (ja) 吸収冷凍機
JP3851136B2 (ja) 吸収冷凍機
JP3285306B2 (ja) 排熱投入型吸収冷凍機
JPH0429339Y2 (fi)
JPH0697127B2 (ja) 空冷吸収式ヒ−トポンプ

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: HITACHI ZOSEN CORPORATION