JP2962020B2 - 吸収式ヒートポンプ装置 - Google Patents

吸収式ヒートポンプ装置

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JP2962020B2
JP2962020B2 JP359492A JP359492A JP2962020B2 JP 2962020 B2 JP2962020 B2 JP 2962020B2 JP 359492 A JP359492 A JP 359492A JP 359492 A JP359492 A JP 359492A JP 2962020 B2 JP2962020 B2 JP 2962020B2
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heat pump
condenser
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cooling water
pump device
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義明 山本
伸次 小村
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、熱を利用して冷熱を得
る吸収式ヒートポンプ装置で、冷却手段として水を用い
る吸収式ヒートポンプ装置の改良に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の吸収式ヒートポンプ装置の構成を
図5に示す。溶液ポンプ1により加圧された冷媒濃度の
高い濃溶液は、吸収器2で吸収熱を回収して昇温する。
さらに、溶液熱交換器3で発生器4から流出してくる冷
媒濃度の低い希溶液の顕熱を受けて昇温する。その後、
発生器4で外部より加熱される。吸収器2、溶液熱交換
器3、発生器4で昇温された濃溶液は、冷媒蒸気を発生
し、気液2相状態で精溜器5へ流入する。精溜器5は気
液を分離し、冷媒蒸気を凝縮器6へ、冷媒の少なくなっ
た希溶液を溶液熱交換器3へ流出させる。ここで、冷媒
蒸気には冷媒だけではなく溶媒の蒸気も含んでいること
から、精溜器5は、この溶媒蒸気を液化させ純度の高い
冷媒蒸気を凝縮器6に供給している。精溜の原理は温度
を下げ沸点の高い溶媒を液化させるもので、この時生ず
る熱は、精溜器5の上部から流入する分岐濃溶液に回収
される。精溜器5を出た希溶液はその顕熱を溶液熱交換
器3で濃溶液に与え降温し吸収器2へ戻る。一方、精溜
器5で生じた純度の高い冷媒蒸気は凝縮器6へ流出し、
外部へ熱を捨てて液化する。その後膨張弁7で減圧され
低温となって蒸発器8へ入り、外部より熱を受け蒸発
し、吸収器2へ戻る。吸収器2では溶液熱交換器3から
戻る希溶液に冷媒蒸気を吸収させ、その際生じる吸収熱
の一部を濃溶液に与え、残りは外部へ捨てる。
【0003】吸収式ヒートポンプで冷房または冷凍を行
う場合は、蒸発器8の冷熱を利用し、暖房または給湯に
利用する場合は、凝縮器6および吸収器2の排熱を利用
する。この時、冷却水は最初に吸収器と熱交換し、その
後凝縮器と熱交換するように流れている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の吸収式ヒートポンプでは、吸収器を冷却した
後の比較的高温の冷却水で凝縮器を冷却するため、凝縮
圧力が大きくなり、能力および効率が低下する課題が生
じている。
【0005】本発明は、上記課題にもとづき、能力が大
きく効率の高い吸収式ヒートポンプ装置を提供すること
を目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成
するために、吸収熱の一部と凝縮熱の一部または全部を
同一の冷却水と熱交換するように吸収器と凝縮器を一体
化するものである。
【0007】
【作用】上記のような構成もしくは手段によって、得ら
れる作用は次の通りである。
【0008】吸収器と凝縮器を同時に最も低い温度の冷
却水と熱交換させることが可能であることから、吸収器
の温度を上げることなく、凝縮器の圧力を低減すること
ができ、能力および効率の向上が図れる。
【0009】
【実施例】図1は本発明による一実施例であり、吸収式
ヒートポンプ装置の吸収器、凝縮器の断面を示すもので
ある。吸収器、凝縮器の一体化部は、積層式の熱交換器
よりなっており、吸収液流路11、冷却水流路12、凝
縮冷媒流路13、冷却水流路12の順に積層されてい
る。したがって、すべての冷却水流路12は、吸収液流
路11と凝縮冷媒流路13との間に位置することにな
る。図2は冷却水流路12の構成を示すものであり、一
方のヘッダー15から流入した冷却水は斜線部で示す流
路12に沿って熱交換器のほぼ全面を流れ、他方のヘッ
ダー15から流出する。流路12はエッチングにより形
成されている。斜線部ヘッダー16および17は、おの
おの吸収液および凝縮冷媒のヘッダーに対応している。
ヘッダー15は、吸収液のヘッダー16および凝縮冷媒
のヘッダー17と異なる位置としていることから、各流
体は混合することなく流れる。図3は吸収液流路11の
構成を示すものであり、一方のヘッダー16から流入し
た希溶液と冷媒蒸気の2相流は流路13に沿って熱交換
器のほぼ全面を流れ、他方のヘッダー16から流出す
る。凝縮冷媒流路13は、本実施例では吸収液流路11
の対象形で作成したものを使用している。このような流
路11から13を多数積層することにより、吸収器、凝
縮器の一体化が可能となる。各流体間の熱交換は、熱交
換器のほぼ全面で行われることから伝熱面積も大きく、
多量の熱をコンパクトに処理することが可能となる。実
際に使用した場合の結果では、吸収器温度を変えること
なく凝縮温度を5℃下げることができ、能力および効率
を10%以上に高めることができた。このときの冷却水
出口温度は従来例と同じであり、放熱器を変える必要も
なかった。なお、以上の説明では、エッチングにより流
路を形成した例について説明したが、プレス等により形
成された積層式熱交換器も同様な効果を得ることができ
る。
【0010】以上のように本発明によって、能力および
効率が高い吸収式ヒートポンプ装置が提供される。
【0011】図4は本発明の他の実施例であり、吸収式
ヒートポンプ装置の吸収器、凝縮器の断面を示すもので
ある。吸収器、凝縮器の一体化部は、多重管の熱交換器
よりなっており、冷却水流路21の中に、吸収液流路2
2、凝縮冷媒流路23が位置している。したがって、冷
却水は、吸収液と凝縮冷媒双方と熱交換する。実際に使
用した場合の結果でも、実施例1で示した特性とほぼ同
等の値を確認している。
【0012】
【発明の効果】以上のように、本発明による吸収式ヒー
トポンプ装置は、吸収熱の一部と凝縮熱の一部または全
部を同一の冷却水と熱交換するように吸収器と凝縮器を
一体化することにより、能力および効率が高い吸収式ヒ
ートポンプ装置が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の吸収式ヒートポンプ装置の
吸収器、凝縮器の断面図
【図2】同冷却水流路の平面図
【図3】同吸収液流路の平面図
【図4】本発明の他の実施例の吸収式ヒートポンプ装置
の吸収器、凝縮器の断面図
【図5】従来の吸収式ヒートポンプ装置の構成図
【符号の説明】
12,21 冷却水流路 11,22 吸収液流路 13,23 凝縮冷媒流路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) F25B 37/00 F25B 15/00 301 F25B 39/04

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 吸収器・発生器・凝縮器・蒸発器を有す
    る吸収式ヒートポンプにおいて、積層方向に、吸収液、
    冷却水、凝縮冷媒、冷却水の順に流路を確保する積層式
    熱交換器で吸収器と凝縮器を一体化した吸収式ヒートポ
    ンプ装置。
  2. 【請求項2】 吸収器・発生器・凝縮器・蒸発器を有す
    る吸収式ヒートポンプにおいて、冷却水が流れる管内に
    吸収液が流れる管と凝縮冷媒が流れる管を設置して、吸
    収器と凝縮器を一体化した吸収式ヒートポンプ装置。
JP359492A 1992-01-13 1992-01-13 吸収式ヒートポンプ装置 Expired - Fee Related JP2962020B2 (ja)

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