JP5244230B2 - 吸収器と、吸収装置のための吸収器−蒸発器アセンブリと、前記吸収器と吸収器−蒸発器アセンブリを組み込んだ臭化リチウム−水吸収装置 - Google Patents
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Description
本発明は、臭化リチウム溶液−水を用いて機能する空調および/または冷却装置の中で使用される、吸収装置(吸収式装置)に関する。
発明の第2の目的は、吸収器−蒸発器アセンブリを提供することである。
発明の第3の目的は、上記の吸収器又は吸収器−蒸発器アセンブリを組み込んでいる一重効用(単効用)の臭化リチウム吸収装置を提供することである。
発明の第4の目的は、上記の吸収器又は吸収器−蒸発器アセンブリを組み込んでいる二重効用の臭化リチウム吸収装置を提供することである。
発明の第5の目的は、上記の吸収器又は吸収器−蒸発器アセンブリを組み込んでおり、一重効用の機能と二重効用の機能とを交互に実現させる臭化リチウム吸収装置を提供することである。
本発明に関する吸収装置は、空調機又は冷却設備に使用するためであって、特に臭化リチウムと水を使用するシステムに使用するために開発されたものである。
外部の空気によって直接冷却されるか、タワー又は別体の冷却回路からの水によって冷却される凝縮器と、
蒸発器と、
熱の発生器と、
加熱を行う再生器とで構成されている。
貯蔵タンクと、
貯蔵タンクの内部に配置されており、そこを高温の凝縮された溶液が通過して貯蔵タンクの中に散布され、その溶液は蒸発器からの水蒸気と接触して希釈される、一列のスプリンクラーと、
貯蔵タンクの外側に配置されて、好ましくはフィン(ひれ)付きであり、希釈された溶液を冷却する熱交換器と、
希釈された溶液を貯蔵タンクから吸引するポンプであって、この溶液を冷却する熱交換器に送り込み、更に液体と熱の増大した移動を推進する連続的な循環工程で、熱交換器から出る冷却された溶液を一列のスプリンクラーに戻す再循環ポンプと、
吸収器から希釈された溶液を吸引し再生器を通過させて発生器に送り込むポンプであって、そこで溶液を再度凝縮する発生器の給水ポンプと、で構成されている。
以下の図面は、明細書の記載を補うためと、実際的な好ましい形態によって発明の特徴の理解を促すことを目的として、明細書と一体化した部分として添付されたものであり、例示であって特徴を限定するものではない。
図1の概略図に従って、本発明の一重効用臭化リチウム吸収装置は以下を含んで構成される。即ち、
−臭化リチウムと水の溶液を加熱する一つの加熱チャンバ(2)を備えた熱の発生器(1)。加熱チャンバ(2)には、図示されない水蒸気のセパレーター(分離器)が組み込まれている。
−吸収器(3)。吸収器(3)は、以下のものを備えている。即ち、貯蔵タンク(4)と、貯蔵タンク(4)の内部に配置されており、そこを高温の凝縮された溶液が通過して貯蔵タンク(4)の中に希釈のために散布される一列のスプリンクラー(5)と、
貯蔵タンク(4)の外側に配置されて、希釈された溶液を冷却する熱交換器(6)と、
希釈された溶液を貯蔵タンク(4)から吸引するポンプであって、この溶液を冷却する熱交換器(6)に推進して送り込み、連続的な循環工程の中で、冷却され希釈された溶液を一列のスプリンクラーに戻す再循環ポンプ(7)と、
吸収器(3)からの希釈された溶液を吸引し、発生器(1)に送り込むポンプであって、溶液を再度凝縮する発生器(1)に送る給水ポンプ(8)と、を備えている。
−加熱を行う再生器(9)。再生器(9)は、発生器(1)と吸収器(3)との間に配置されており、熱を、発生器(1)の外に出る高温の凝縮された溶液から、蒸発器(12)から来る希釈された冷たい溶液へと移動させ、その溶液が発生器(1)に供給される前に予熱する。
−再生器(9)と吸収器(3)との間に配置された減圧バルブ(10)。
−発生器(1)に接続されており、発生器で発生させられた水蒸気を凝縮する凝縮器(11)。
−吸収器(3)に接続されており、吸収器(3)に水蒸気を導入する蒸発器(12)。
−凝縮器(11)を蒸発器(12)に接続する膨張弁(13)。
−発生器(1)と凝縮器(11)との間の接続バルブ(37)。
−再生器(9)と、分配バルブ(25)から排水ポンプ(8)へと伸びる支流との間に配置された、再生器へのリターン(返送)バルブ(26)。
−低圧の発生器(1’’)と補助冷却器(24)とを接続する、補助冷却器への循環バルブ(27)。
−低圧の発生器(1’’)と凝縮器(11)とを接続する凝縮器への循環バルブ(28)
を含む。
即ち一方の蒸発チャンバ(30)は、蒸発器(32)を構成し、垂直な分離用隔壁(29)の一方の側で規定される。
他方の吸収チャンバ(33)は、垂直な分離用隔壁(29)の他方の側で規定され、そこで凝縮された溶液が希釈される。
3 吸収器
3’ 吸収器−蒸発器アセンブリ
6 熱交換器
9 再生器
11 凝縮器
12 蒸発器
Claims (16)
- 臭化リチウム吸収装置の吸収器(3)であって、
貯蔵タンク(4)と、
前記貯蔵タンク(4)の内部に配置されており、高温で凝縮された溶液を受領して、その溶液を希釈する為に前記貯蔵タンク(4)の内部に散布するための一列のスプリンクラー(5)と、
前記吸収器(3)からの希釈された前記溶液を抽出する給水ポンプ(8)と、
を備えており、更に、
前記貯蔵タンク(4)の外側に配置されて、希釈された前記溶液を冷却する熱交換器(6)と、
連続的な循環工程の中で、希釈された前記溶液を前記貯蔵タンク(4)から吸引するポンプであって、この溶液を冷却する前記熱交換器(6)に送り込み、溶液を一列の前記スプリンクラー(5)に戻す再循環ポンプ(7)と、を備えており、
一列のスプリンクラーの中の個々の前記スプリンクラー(5)が、楕円形のノズル(14)を備えており、本質的には三角形の扇型となる平坦なシート形状(15)に溶液を散布し、
前記スプリンクラーの前記ノズル(14)が、複数の前記平坦なシート形状(15)を平行に放出するように配置されることを特徴とする臭化リチウム吸収装置の吸収器(3)。 - 前記熱交換器(6)が、溶液−空気方式の熱交換器であることを特徴とする請求項1に記載の臭化リチウム吸収装置の吸収器(3)。
- 前記熱交換器(6)が、溶液−水方式の熱交換器であることを特徴とする請求項1に記載の臭化リチウム吸収装置の吸収器(3)。
- 臭化リチウム吸収装置の吸収器−蒸発器アセンブリであって、
貯蔵タンク(4’)と、
前記貯蔵タンク(4’)の内部に配置されており、高温で凝縮された溶液を受領して、前記溶液を希釈する為に前記貯蔵タンク(4’)の内部に散布するための一列のスプリンクラー(5)と、
希釈された前記溶液を抽出する為に適用される給水ポンプ(8)と、
を備えており、更に、
前記貯蔵タンク(4’)の外側に配置されて、希釈された前記溶液を冷却する熱交換器(6)と、
連続的な再循環工程の中で前記貯蔵タンク(4)から希釈された溶液を吸い込んで列状に配置された複数の前記スプリンクラー(5)に戻すために前記熱交換器(6)の方へ溶液を推進する再循環ポンプ(7)と、を備えており、
前記貯蔵タンク(4’)には、それぞれの上部が連通した2つのチャンバ(30,33)を形成する、容器の底部に対して垂直な分離用隔壁(29)が設けられており、
蒸発チャンバ(30)が、蒸発器(32)を構成しており、垂直な分離用隔壁(29)の一方の側で規定されており、
吸収チャンバ(33)が、垂直な前記分離用隔壁(29)の他方の側で規定されており、
一列のスプリンクラーの中の個々の前記スプリンクラー(5)が、楕円形のノズル(14)を備えており、本質的には三角形の扇型となる平坦なシート形状(15)に溶液を散布し、
前記スプリンクラーの前記ノズル(14)が、複数の前記平坦なシート形状(15)を平行に放出するように配置されることを特徴とする臭化リチウム吸収装置の吸収器−蒸発器アセンブリ。 - 前記熱交換器(16)が、溶液−空気方式の熱交換器であることを特徴とする請求項4に記載の吸収器と蒸発器とのアセンブリ(1)。
- 前記熱交換器(16)が、溶液−水方式の熱交換器であることを特徴とする請求項4に記載の吸収器と蒸発器とのアセンブリ。
- 一列のスプリンクラーの中の個々の前記スプリンクラー(5)が、楕円形のノズル(14)を備えており、本質的には三角形の扇型となる平坦なシート形状(15)に溶液を散布することを特徴とする請求項4に記載の吸収器と蒸発器とのアセンブリ。
- スプリンクラーの前記ノズル(14)が、複数の平坦なシート形状(15)を平行に放出するように配置されることを特徴とする請求項7に記載の吸収器と蒸発器とのアセンブリ。
- 前記吸収チャンバ(33)が、高温の凝縮した冷媒の溶液を受領する収集器(36)を備えており、前記収集器(36)は前記スプリンクラー(5)の上に搭載され、更に再循環系統(39)を受け入れるように形成されていることを特徴とする請求項5に記載の吸収器と蒸発器とのアセンブリ。
- 一重効用の臭化リチウム吸収装置であって、
− 臭化リチウムと水の溶液を加熱する一つの加熱チャンバ(2)を備えた熱の発生器(1)と、
− 吸収器(3)と、
− 前記発生器(1)と前記吸収器(3)との間に配置されており、熱を、前記発生器(1)の外に出る高温の凝縮された溶液から、前記吸収器(3)から来る希釈された冷たい溶液へと移動させ、その溶液が前記発生器(1)に供給される前に予熱を行う再生器(9)と、
− 前記再生器(9)と前記吸収器(3)との間に配置された減圧バルブ(10)と、
− 前記発生器(1)に接続されており、前記発生器(1)で発生させられた水蒸気を凝縮する凝縮器(11)と、
− 前記吸収器(3)に接続されており、前記吸収器(3)に水蒸気を導入する蒸発器(12)と、
− 前記凝縮器(11)を前記蒸発器(12)に接続する膨張弁(13)と、を備えており、
前記吸収器(3)が請求項1乃至3のいずれか一項に記載の吸収器(3)であることを特徴とする一重効用の臭化リチウム吸収装置。 - 二重効用の臭化リチウム吸収装置であって、
− 高圧の発生器(1’)と、臭化リチウム−水の溶液を加熱するように前記高圧の発生器(1’)に接続された低圧の発生器(1’’)と、
− 吸収器(3)と、
− 各々が高温で凝縮された前記発生器(1’,1’’)からの溶液を前記吸収器(3)に送る、前記高圧の発生器(1’)に接続された高圧の再生器(9’)と、前記低圧の発生器(1’’)に接続された低圧の再生器(9’’)と、
− 前記高圧の発生器(1’)に接続された減圧バルブ(10’)と、前記低圧の発生器(1’’)に接続された減圧バルブ(10’’)と、
− 前記給水ポンプ(8)と前記再生器(9’,9’’)との間に配置された溶液分配バルブ(25)と、
− 前記高圧の発生器(1’)に接続されて、前記高圧の発生器(1’)で生成された水蒸気を凝縮させる凝縮器(11)と、
− 前記凝縮器(11)に隣接し、前記低圧の発生器(1’’)に接続された補助冷却器(24)と、
− 前記吸収器(3)に接続され、水蒸気を前記吸収器(3)に導入する蒸発器(12)と、
− 前記蒸発器(12)と前記凝縮器(11)との間に配置された高圧の膨張バルブ(13’)と、前記蒸発器(12)と前記補助冷却器(24)との間に配置された低圧の膨張バルブ(13’’)と、
を備えており、
前記吸収器(3)が請求項1乃至3のいずれか一項に記載の前記吸収器(3)であることを特徴とする二重効用の臭化リチウム吸収装置。 - 一重効用の臭化リチウム吸収装置であって、
− 請求項4乃至9のいずれか一項に記載の前記吸収器−蒸発器アセンブリ(3’)と、
− 臭化リチウムと水の溶液を加熱する一つの加熱チャンバ(2)を備えた熱の発生器(1)と、
− 前記発生器(1)と、前記吸収器−蒸発器アセンブリ(3’)との間に配置されており、熱を、前記発生器(1)の外に出る高温の凝縮された溶液から、前記吸収器−蒸発器アセンブリ(3’)から来る希釈された冷たい溶液へと移動させ、その溶液が前記発生器(1)に供給される前に予熱を行う再生器(9)と、
− 前記再生器(9)と前記吸収器(3)との間に配置された減圧バルブ(10)と、
− 前記発生器(1)に接続されており、前記発生器(1)で発生させられた水蒸気を凝縮する凝縮器(11)と、
− 前記凝縮器(11)と前記蒸発器(12)とを接続する膨張バルブ(13)と、を備えることを特徴とする一重効用の臭化リチウム吸収装置。 - 二重効用の臭化リチウム吸収装置であって、
− 請求項4乃至9のいずれか一項に記載の前記吸収器−蒸発器アセンブリ(3’)と、
− 高圧の発生器(1’)と、臭化リチウム−水の溶液を加熱するように前記高圧の発生器(1’)に接続された低圧の発生器(1’’)と、
− 各々が高温で凝縮された前記発生器(1’,1’’)からの溶液を吸収器(3)に送る、前記高圧の発生器(1’)に接続された高圧の再生器(9’)と、前記低圧の発生器(1’’)に接続された低圧の再生器(9’’)と、
− 前記高圧の発生器(1’)に接続された減圧バルブ(10’)と、前記低圧の発生器(1’’)に接続された減圧バルブ(10’’)と、
− 前記給水ポンプ(8)と前記再生器(9’,9’’)との間に配置された溶液分配バルブ(25)と、
− 前記発生器(1)に接続されて、前記発生器(1)で生成された水蒸気を凝縮させる凝縮器(11)と、
− 前記凝縮器(11)に隣接し、前記低圧の発生器(1’’)に接続された補助冷却器(24)と、
− 前記蒸発器(12)と前記凝縮器(11)との間に配置された高圧の膨張バルブ(13’)と、前記蒸発器(12)と前記補助冷却器(24)との間に配置された低圧の膨張バルブ(13’’)と、を備えていることを特徴とする二重効用の臭化リチウム吸収装置。 - 請求項10に記載の前記一重効用吸収装置と、請求項11に記載の前記二重効用吸収装置とを含み、更に、一重効用と二重効用の機能モードを決定する追加的な複数のバルブを含む、組み合わされて使用される臭化リチウム吸収装置であって、
− 前記発生器(1)と前記凝縮器(11)との間の接続バルブ(37)と、
− 前記再生器(9)と、前記分配バルブ(25)から前記排水ポンプ(8)への間を延びる支流との間に配置された、再生器へのリターンバルブ(26)と、
− 前記低圧の発生器(1’’)と前記補助冷却器(24)とを接続する、補助冷却器への前記循環バルブ(27)と、
− 前記低圧の発生器(1’’)と前記凝縮器(11)とを接続する凝縮器への循環バルブ(28)と、を含むことを特徴とする、組み合わされて使用される臭化リチウム吸収装置。 - 請求項12に記載の前記一重効用吸収装置と、請求項13に記載の前記二重効用吸収装置とを含み、更に、一重効用と二重効用の機能モードを決定する追加的な複数のバルブを含む、組み合わされて使用される臭化リチウム吸収装置であって、
− 前記発生器(1)と前記凝縮器(11)との間の接続バルブ(37)と、
− 前記再生器(9)と、前記分配バルブ(25)から前記排水ポンプ(8)への間を伸びる支流との間に配置された、再生器へのリターンバルブ(26)と、
− 前記低圧の発生器(1’’)と前記補助冷却器(24)とを接続する、補助冷却器への循環バルブ(27)と、
− 前記低圧の発生器(1’’)と前記凝縮器(11)とを接続する凝縮器への循環バルブ(28)と、
を含むことを特徴とする、組み合わされて使用される臭化リチウム吸収装置。 - 組み合わされて使用される臭化リチウム吸収装置であって、
前記一重効用装置は、好ましくは太陽エネルギーや余剰熱から再生されたエネルギーのような再生可能なエネルギーを熱源として使用し、
前記二重効用装置は、熱源として燃料エネルギーを用いることを特徴とする請求項14又は15に記載の、組み合わされて使用される臭化リチウム吸収装置。
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