JP2006207882A - 吸収ヒートポンプ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】被加熱流体W1を導入する被加熱側A1と、冷媒蒸気CSを吸収液ALiに吸収させ、被加熱側に導入された被加熱流体を加熱し蒸気Sを発生させる加熱側A2とを含む吸収部Aと、被加熱側で発生した蒸気Sを供給する蒸気供給管路8に設置され、被加熱側の圧力が第1の所定の圧力P1になるよう調節する圧力調節装置V1とを備える吸収ヒートポンプ101とする。
【選択図】 図1
Description
前記凝縮部に冷却水を移送し、前記冷却水により前記冷媒蒸気を凝縮するようにし、前記凝縮部の能力の制御を、前記冷却水の流量を制御することにより行ってもよい。
前記蒸発部の能力の制御を、前記第1熱源流体の流量を制御することにより行ってもよいし、前記蒸発部に移送する冷媒液の流量を制御することによって行ってもよい。
前記吸収部の能力の制御を、前記被加熱流体の流量を制御することにより行ってもよいし、前記吸収部に移送する吸収液の流量を制御することによって行ってもよい。
吸収器Aを出た希溶液である吸収液ALi(状態は、図2中、B2の位置)は、吸収液移送管路3により移送され、溶液熱交換器X2を通過することにより補給水W1により冷却され(吸収液ALiの状態は、図2中、B8の位置)、次に溶液熱交換器X1を通過することにより、再生器Gから吸収器Aに移送される濃溶液である吸収液ALiにより冷却され(吸収液移送管路3を通る吸収液ALiの状態は、図2中、B9の位置)、さらに再生器Gの吸収液スプレイ25に移送される。
低温吸収器ALは、吸収器Aと同様に構成され、吸収液スプレイ22Lと、液面レベルセンサL1Lとを備え、低温吸収器ALには被加熱管23Lが設置されている。但し、被加熱管23Lには補給水W1ではなく後述の冷媒液CLが移送され、冷媒液CLは吸収液ALiによって加熱されて冷媒蒸気CSを発生する。すなわち、被加熱管23Lの被加熱側が高温蒸発器EHの一部を構成する。
低温蒸発器ELは、蒸発器Eと同様に構成され、加熱管28Lと、液面レベルセンサL2Lとを備える。
高温吸収器AHを出た中間溶液である吸収液ALi(状態は、図4中、B2Hの位置)は、吸収液移送管路3Hにより移送され、溶液熱交換器X5を通過し補給水W1により冷却され(吸収液ALiの状態は、図4中、B11の位置)、次に溶液熱交換器X4を通過することにより、再生器Gから高温吸収器AHに移送される濃溶液である吸収液ALiにより冷却され(吸収液ALiの状態は、図4中、B12の位置)、吸収液供給弁V4により流量が制御され、さらに低温吸収器ALの吸収液スプレイ22Lに移送される。吸収液供給弁V4による流量制御は、低温吸収器ALに一定レベルの吸収液ALiが蓄積するように行われる。
蒸気設備103は、吸収ヒートポンプ101と、3台の蒸気ボイラ104A、104B、104Cと、負荷としての発電設備106と、負荷としての暖房設備108と、負荷としての調理設備107と、既設配管である蒸気ヘッダ105と、第2の制御装置としての制御装置121とを備える。
2 吸収液移送管路(第1の吸収液移送管路)
3 吸収液移送管路(第2の吸収液移送管路)
4 冷媒ポンプ
5、9 冷媒液移送管路
6、7、10 補給水移送管路
8 蒸気供給管路
11 気液分離器
12、13 給水ポンプ
14 蒸気発生部
15 気液分離器
21 制御装置(第1の制御装置)
101、102 吸収ヒートポンプ
103 蒸気設備
104A、B、C 蒸気ボイラ
105 蒸気ヘッダ
121 制御装置(第2の制御装置)
A 吸収器(吸収部)
AH 高温吸収器(吸収部)
AL 低温吸収器(吸収部)
ALi 吸収液
C 凝縮器(凝縮部)
CS 冷媒蒸気
CL 冷媒液
E 蒸発器(蒸発部)
EH 高温蒸発器(蒸発部)
EL 低温蒸発器(蒸発部)
G 再生器(再生部)
L1、L2、L3、L1H、L1L、L2H、L2L 液面レベルセンサ
P 圧力センサ
S 蒸気
V1 蒸気弁(圧力調整装置)
V2、V3、V3H、V3L 冷媒供給弁
V4 吸収液調節弁
W1 補給水(被加熱流体)
WC 冷却水
WH1 温水(第1の熱源流体)
WH2 温水(第2の熱源流体)
WH3 温水
WH4 温水
X1、X2、X4 溶液熱交換器
X3 熱交換器
Claims (5)
- 被加熱流体を導入する被加熱側と、冷媒蒸気を吸収液に吸収させ、前記被加熱側に導入された被加熱流体を加熱し蒸気を発生させる加熱側とを含む吸収部と;
前記被加熱側で発生した前記蒸気を供給する蒸気供給管路に設置され、前記被加熱側の圧力が第1の所定の圧力になるよう調節する圧力調節装置とを備える;
吸収ヒートポンプ。 - 前記蒸気を発生させる蒸気発生能力を制御する第1の制御装置を備え;
前記第1の制御装置が、前記被加熱側の圧力が前記第1の所定の圧力より高い第2の所定の圧力を超えないように前記蒸気発生能力を制御する;
請求項1に記載の吸収ヒートポンプ。 - 第1の熱源流体により前記冷媒蒸気を発生させる蒸発部と;
第2の熱源流体により前記吸収液に吸収された冷媒蒸気を前記吸収液から分離し前記吸収液を再生する再生部と;
前記再生部で分離された冷媒蒸気を凝縮し冷媒液とする凝縮部とを備え;
前記第1の制御装置による制御が、前記再生部の能力、前記凝縮部の能力、前記蒸発部の能力、前記吸収部の能力、のうち少なくとも一つを制御することにより行われる;
請求項2に記載の吸収ヒートポンプ。 - 前記冷媒液を前記蒸発部に送るための冷媒液移送管路と;
前記再生部で再生された吸収液を前記吸収部に送るための第1の吸収液移送管路と;
前記吸収部で冷媒蒸気を吸収した吸収液を前記再生部に送るための第2の吸収液移送管路とを備え;
前記第1の制御装置による制御が、前記凝縮部の冷媒液、前記蒸発部の冷媒液、前記冷媒液移送管路の冷媒液のうち少なくとも一つを、前記再生部、前記吸収部、第1の吸収液移送管路、第2の吸収液移送管路のうち少なくとも一つに混入することよって行われる;
請求項3に記載の吸収ヒートポンプ。 - 前記蒸気供給管路が、蒸気ボイラから蒸気が供給されるヘッダに接続され;
第2の制御装置が、前記蒸気ボイラの運転台数および発生蒸気流量を制御し、さらに前記蒸気ボイラに対して前記吸収ヒートポンプを優先的に運転するよう制御する;
請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の吸収ヒートポンプ。
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