JP3813348B2 - 吸収式冷凍機 - Google Patents

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    • Y02B30/62Absorption based systems

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は吸収式冷凍機に関し、特に詳しくは凝縮器で凝縮した冷媒液が第1蒸発器を経由してその下方に設置された第2蒸発器の伝熱管の上に散布され、第2蒸発器底部に溜った冷媒液が第1蒸発器の伝熱管の上に散布され、第1蒸発器、第2蒸発器で各伝熱管内を流れる流体からそれぞれ熱を奪って蒸発可能に構成すると共に、低温再生器で冷媒を蒸発した吸収液が低温熱交換器を経由して第1蒸発器に併設した第1吸収器、第2蒸発器に併設した第2吸収器の順に流入し、第1蒸発器、第2蒸発器で蒸発した冷媒を順次吸収するように構成された吸収式冷凍機に関する。
【0002】
【従来の技術】
吸収式冷凍機の成績係数は、一般に冷却水の温度が下がる程高くなる。ところが、吸収器に供給する冷却水の温度が下がると吸収液の濃度も低下する。
【0003】
したがって、冷却水温度の低下に備えて機内に冷媒を多めに保有しておく必要がある。そして、この冷媒保有量が大きいほど、吸収液濃度が低下することになり、運転可能範囲が拡大する。
【0004】
このため、従来は冷媒ポンプの吐出側などにタンクを設け、ここに過剰な冷媒を保有するようになっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、冷媒タンクを冷媒ポンプの吐出側などに設置した従来の吸収式冷凍機においては、▲1▼装置の大型化が避けられない、▲2▼冷媒溜め容積の制御ができない、などと云った問題点があり、これら問題点の解決が求められていた。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記従来技術の課題を解決するため、凝縮器で凝縮した冷媒液が第1蒸発器を経由してその下方に設置された第2蒸発器の伝熱管上に散布され、第2蒸発器底部に溜った冷媒液が第1蒸発器の伝熱管上に散布され、第1蒸発器、第2蒸発器で各伝熱管内を流れる流体からそれぞれ熱を奪って蒸発可能に構成すると共に、低温再生器で冷媒を蒸発した吸収液が低温熱交換器を経由して第1蒸発器に併設した第1吸収器、第2蒸発器に併設した第2吸収器の順に流入し、第1蒸発器、第2蒸発器で蒸発した冷媒を順次吸収するように構成する吸収式冷凍機において、
【0009】
第1蒸発器底部に冷媒液溜りを設けると共に、第2蒸発器底部から第1蒸発器の冷媒液散布手段に至る冷媒管路に揚送量制御手段を設け、且つ、冷媒管路を経て第2蒸発器底部から第1蒸発器の冷媒液散布手段に揚送される冷媒液の量が、第1吸収器、第2吸収器、凝縮器に供給する冷却水の温度が低い程減少するように揚送量制御手段を動作させる制御手段を設けるようにした吸収式冷凍機と、
【0010】
第1蒸発器底部に冷媒液溜りを設けると共に、この第1蒸発器の冷媒液溜りに溜る冷媒液量を制御する制御手段を、第1蒸発器の冷媒液溜りと第2蒸発器の冷媒液散布手段との間に設置された流量制御弁と、第1吸収器、第2吸収器、凝縮器に供給する冷却水の温度が低い程前記流量制御弁を閉じる冷媒液量を制御する制御手段を、第1蒸発器の冷媒液溜りと第2蒸発器の冷媒液散布手段との間に設置された流量制御弁と、第1吸収器、第2吸収器、凝縮器に供給する冷却水の温度が低い程前記流量制御弁を開けるように動作させる制御器とから構成するようにした吸収式冷凍機と、
を提供するものである。
【0011】
【発明の実施の形態】
〔第1の実施形態〕
本発明の第1の実施形態を図1と図2に基づいて説明する。図1に例示した吸収式冷凍機は、冷媒に水、吸収液(溶液)に臭化リチウム(LiBr)溶液を用いるものであり、1は第1蒸発器、2はこの第1蒸発器1に併設された第1吸収器、3は第2蒸発器、4はこの第2蒸発器3に併設された第2吸収器、5は図示しないガスバーナなどを加熱手段として備えた高温再生器、6は低温再生器、7は凝縮器、8は低温熱交換器、9は高温熱交換器である。
【0012】
4Aは第2吸収器4の下部に形成された稀吸収液溜りであり、この稀吸収液溜り4Aと高温再生器5の気相部とは、途中に吸収液ポンプP1を備えた稀吸収液配管11により配管接続されている。
【0013】
高温再生器5の液相部と低温再生器6の気相部とは、途中に高温熱交換器9を備えた中間吸収液配管12によって配管接続されている。また、低温再生器6の下部に形成された濃吸収液溜り6Aと第1吸収器2の気相部に設けられた濃吸収液散布装置2Bとは、途中に低温熱交換器8を備えた濃吸収液配管13によって配管接続され、第1吸収器2の底部に形成された中間吸収液溜り2Aと第2吸収器4の気相部に設けられた中間吸収液散布装置4Bとは、中間吸収液配管14によって配管接続されている。
【0014】
15は高温再生器5の気相部から延設された冷媒蒸気配管であり、低温再生器6の濃吸収液溜り6Aを経由して凝縮器7の底部に開口している。
【0015】
16は凝縮器7の底部と第1蒸発器1の気相部とを配管接続している第1冷媒液配管であり、17は第1蒸発器1の底部に形成された冷媒液溜り1Aと第2蒸発器3の冷媒液散布装置3Bとを配管接続している第2冷媒液配管である。また、18は第2蒸発器3の冷媒液溜り3Aと第1蒸発器1の冷媒液散布装置1Bとを配管接続している冷媒液循環配管であり、この冷媒液循環配管18の途中に冷媒ポンプP2と流量制御弁V1とが設けられている。
【0016】
19は第1蒸発器1の底部に設けた冷媒液溜り1Aの上部と第2蒸発器3の気相部とを配管接続しているオーバーフロー配管である。
【0017】
20は冷水配管であり、この冷水配管20は図示しない冷房負荷などから第2蒸発器伝熱管20A・第1蒸発器伝熱管20Bを経て冷房負荷などに還流する冷水の循環路を形成している。また、21は冷却水配管であり、この冷却水配管21は図示しない冷却塔から第2吸収器伝熱管21A・第1吸収器伝熱管21B・凝縮器伝熱管21Cを経て冷却塔に還流する冷却水の循環路を形成している。
【0018】
S1は、冷却水配管21の第2吸収器4入口側に設置されてこの中を流れている冷却水の温度を検出して制御器Cに出力する温度センサである。
【0019】
そして、制御器Cは温度センサS1が検出して出力する冷却水の温度に基づいて、流量制御弁V1の開度を制御するものである。
【0020】
冷水配管20から図示しない負荷に所定温度の冷水を循環供給して冷房などを行うときの、冷媒と吸収液の挙動を以下に簡単に説明する。
【0021】
第2吸収器4の稀吸収液溜り4Aから稀吸収液配管11を介して吸収液ポンプP1により高温再生器5に送り込まれた稀吸収液は、ここで図示しないガスバーナなどからなる加熱手段により加熱されて冷媒が蒸発分離する。
【0022】
高温再生器4で冷媒を分離して濃度が上昇した中間吸収液は、高温熱交換器9を経て低温再生器6へ送られる。そして、中間吸収液は低温再生器6において、冷媒蒸気配管15を通って送られて来る高温の冷媒蒸気によって加熱され、さらに冷媒が分離して濃度が一段と高くなり、この濃吸収液が低温熱交換器8を経て第1吸収器2へ送られ、濃吸収液散布装置2Bから散布される。
【0023】
一方、高温再生器5と低温再生器6で分離生成された冷媒は、凝縮器7に入り凝縮器伝熱管21Cの内部を流れる冷却水に放熱して凝縮する。そして、冷媒液は第1凝縮液配管16を通って第1蒸発器1に入り、第1蒸発器1から第2凝縮液配管17を通って冷媒液散布装置3Bから第2蒸発器伝熱管20Aの上に散布される。第2蒸発器3の冷媒液溜り3Aに溜った冷媒液は冷媒ポンプP2の運転により、冷媒液散布装置1Bから第1蒸発器伝熱管20Bの上に散布される。
【0024】
第1蒸発器伝熱管20B、第2蒸発器伝熱管20Aの上に散布された冷媒液ははその一部が、それぞれの部位でその内部を通る冷水から蒸発熱を奪って蒸発する。そして、第1蒸発器伝熱管20B、第2蒸発器伝熱管20Aの内部を流れる冷水は冷媒の蒸発熱により冷却され、こうして温度を下げた冷水が図示しない負荷に冷水配管20により循環供給されて冷房などが行われる。
【0025】
そして、第1蒸発器1で蒸発した冷媒は第1吸収器2へ入り、低温再生器6より供給されて濃吸収液散布装置2Bから散布される濃吸収液に吸収される。また、第2蒸発器3で蒸発した冷媒は第2吸収器4へ入り、第1吸収器2の中間吸収液溜り2Aより供給されて中間吸収液散布装置4Bより散布される中間吸収液に吸収され稀吸収液となって稀吸収液溜り4Aに溜り、吸収液ポンプP1によって高温再生器5に送られる。
【0026】
冷媒と吸収液の上記冷凍サイクルにおいて、制御器Cは温度センサS1が計測する冷却水の温度Tに基づいて、流量制御弁V1の開度を、例えば図2のように制御し、第1蒸発器1の冷媒液散布装置1Bから第1蒸発器伝熱管20Bの上に散布する冷媒液の量を制御する。
【0027】
すなわち、温度センサS1が計測する冷却水の温度Tが低いほど、流量制御弁V1の開度を小さくし、冷媒液散布装置1Bから第1蒸発器伝熱管20B上に散布される冷媒液の量を減少させ、第1蒸発器1での未蒸発冷媒が減少するので、第1蒸発器1の冷媒液溜り1Aに溜る冷媒液の量は減少する。これにより、第2蒸発器3の冷媒液溜り3Aに溜る冷媒液の量は増加し、過剰分がオーバーフローして第2吸収器4に流入するので吸収液の濃度が低下する。
【0028】
したがって、冷却水配管21から第2吸収器4、第1吸収器2、凝縮器7に供給する冷却水の温度が低い程、冷媒液溜り1Aに溜る冷媒液の量は減少する。このため、吸収液の濃度は低下し、運転可能範囲の拡大が図られる。
【0029】
なお、負荷が小さいために第1蒸発器1で蒸発する冷媒液の量が少なく、冷媒液溜り1Aに溜る冷媒液の量が増加すると、過剰となった冷媒液はオーバーフロー配管19を通って下方の第2蒸発器3に流入する。
【0030】
〔第2の実施形態〕
本発明の第2の実施形態を図3と図4に基づいて説明する。図3に例示した吸収式冷凍機も冷媒に水、吸収液(溶液)に臭化リチウム(LiBr)溶液を用いるものであり、この吸収式冷凍機が図1に示した吸収式冷凍機と相違する点は、流量制御弁V1の取り付け位置が冷媒液循環配管18から第2冷媒液配管17に変更されていることである。
【0031】
第2冷媒液配管17に設置された流量制御弁V1も、温度センサS1が計測する冷却水の温度Tに基づいて、制御器Cにより図4のように制御し、第1蒸発器1の冷媒液溜り1Aに溜る冷媒液の量を制御する。
【0032】
すなわち、温度センサS1が計測する冷却水の温度Tが低いほど、流量制御弁V1の開度を大きくし、第2冷媒液配管17の流路抵抗が小さくなるので、冷媒液溜り1Aに溜る冷媒液の量は減少する。これにより、前記第1の実施形態の場合と同様、吸収液の濃度が低下する。
【0033】
したがって、冷却水配管21から第2吸収器4、第1吸収器2、凝縮器7に供給する冷却水の温度が低い程、冷媒液溜り1Aに溜る冷媒液の量は減少する。このため、吸収液の濃度は低下し、運転可能範囲の拡大が図られる。
【0034】
ところで、本発明は上記実施形態に限定されるものではないので、特許請求の範囲に記載の趣旨から逸脱しない範囲で各種の変形実施が可能である。
【0035】
例えば、冷媒ポンプP2を回転数制御可能なポンプで構成し、温度センサS1が計測する冷却水の温度Tが低いほど、冷媒ポンプP2の回転数を下げて第1蒸発器1の冷媒液散布装置1Bから第1蒸発器伝熱管20B上に散布する冷媒液の量を減らすように構成することもできる。
【0036】
また、第1蒸発器1の冷媒液溜り1Aの下部と、第2蒸発器3の気相部とを配管接続し、その配管に自動弁を設け、温度センサS1がある一定の温度を検出したら自動弁を開けて、第1蒸発器1の冷媒液溜り1Aの冷媒液量を減少させるようにしても良い。
【0037】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の吸収式冷凍機によれば、第2蒸発器から第1蒸発器に送る冷媒液の量を減らすなどして第1蒸発器に溜る冷媒液の量を減らせることができるので、冷却水の温度が低下したときには、第1蒸発器に溜る冷媒液の量を減らして吸収液濃度を低下させ、これにより運転可能な範囲の拡大を図ることができる。
しかも、従来の吸収式冷凍機で冷媒ポンプの吐出側などに設けていた冷媒タンクの設置が不要になったので、装置の小型化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】請求項1に係わる吸収式冷凍機の概略構成図である。
【図2】請求項1に係わる吸収式冷凍機の一制御例を示す説明図である。
【図3】請求項2に係わる吸収式冷凍機の概略構成図である。
【図4】請求項2に係わる吸収式冷凍機の一制御例を示す説明図である。
【符号の説明】
1 第1蒸発器
1A 冷媒液溜り
1B 冷媒液散布装置
2 第1吸収器
2A 中間吸収液溜り
2B 濃吸収液散布装置
3 第2蒸発器
3A 冷媒液溜り
3B 冷媒液散布装置
4 第2吸収器
4A 稀吸収液溜り
4B 中間吸収液散布装置
5 高温再生器
6 低温再生器
6A 濃吸収液液溜り
7 凝縮器
8 低温熱交換器
9 高温熱交換器
11 稀吸収液配管
12 中間吸収液配管
13 濃吸収液配管
14 中間吸収液配管
15 冷媒蒸気配管
16 第1冷媒液配管
17 第2冷媒液配管
18 冷媒液循環配管
19 オーバーフロー配管
20 冷水配管
20A 第2蒸発器伝熱管
20B 第1蒸発器伝熱管
21 冷却水配管
21A 第2吸収器伝熱管
21B 第2吸収器伝熱管
21C 凝縮器伝熱管
C 制御器
P1 吸収液ポンプ
P2 冷媒ポンプ
S1 温度センサ
V1 流量制御弁

Claims (2)

  1. 凝縮器で凝縮した冷媒液が第1蒸発器を経由してその下方に設置された第2蒸発器の伝熱管上に散布され、第2蒸発器底部に溜った冷媒液が第1蒸発器の伝熱管上に散布され、第1蒸発器、第2蒸発器で各伝熱管内を流れる流体からそれぞれ熱を奪って蒸発可能に構成すると共に、低温再生器で冷媒を蒸発した吸収液が低温熱交換器を経由して第1蒸発器に併設した第1吸収器、第2蒸発器に併設した第2吸収器の順に流入し、第1蒸発器、第2蒸発器で蒸発した冷媒を順次吸収するように構成された吸収式冷凍機において、第1蒸発器底部に冷媒液溜りを設けると共に、第2蒸発器底部から第1蒸発器の冷媒液散布手段に至る冷媒管路に揚送量制御手段を設け、且つ、冷媒管路を経て第2蒸発器底部から第1蒸発器の冷媒液散布手段に揚送される冷媒液の量が、第1吸収器、第2吸収器、凝縮器に供給する冷却水の温度が低い程減少するように揚送量制御手段を動作させる制御手段けたことを特徴とする吸収式冷凍機。
  2. 凝縮器で凝縮した冷媒液が第1蒸発器を経由してその下方に設置された第2蒸発器の伝熱管上に散布され、第2蒸発器底部に溜った冷媒液が第1蒸発器の伝熱管上に散布され、第1蒸発器、第2蒸発器で各伝熱管内を流れる流体からそれぞれ熱を奪って蒸発可能に構成すると共に、低温再生器で冷媒を蒸発した吸収液が低温熱交換器を経由して第1蒸発器に併設した第1吸収器、第2蒸発器に併設した第2吸収器の順に流入し、第1蒸発器、第2蒸発器で蒸発した冷媒を順次吸収するように構成された吸収式冷凍機において、第1蒸発器底部に冷媒液溜りを設けると共に、この第1蒸発器の冷媒液溜りに溜る冷媒液量を制御する制御手段、第1蒸発器の冷媒液溜りと第2蒸発器の冷媒液散布手段との間に設置された流量制御弁と、第1吸収器、第2吸収器、凝縮器に供給する冷却水の温度が低い程前記流量制御弁を開けるように動作させる制御器とで構成したことを特徴とする吸収式冷凍機。
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