JPH02197766A - ガス冷凍装置 - Google Patents

ガス冷凍装置

Info

Publication number
JPH02197766A
JPH02197766A JP1050955A JP5095589A JPH02197766A JP H02197766 A JPH02197766 A JP H02197766A JP 1050955 A JP1050955 A JP 1050955A JP 5095589 A JP5095589 A JP 5095589A JP H02197766 A JPH02197766 A JP H02197766A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pump
generator
output side
section
driven
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP1050955A
Other languages
English (en)
Inventor
William D Vork
ウィリアム・ディー・ボーク
Richard D Lewis
リチャード・ディー・ルイス
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Graco Inc
Original Assignee
Graco Inc
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 Graco Inc filed Critical Graco Inc
Publication of JPH02197766A publication Critical patent/JPH02197766A/ja
Pending legal-status Critical Current

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
    • F25B15/025Liquid transfer means
    • 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

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は冷凍装置に関する。
[従来の技術] ガスによって駆動される冷凍及び空調装置はよく知られ
ているが、そのエネルギ効率の悪さから広く使用される
までには至っていない。このような装置は一般に1つ又
は複数の発生器を有している。この発生器はガス燃焼式
のもので、その出力側には減圧装置が接続されている。
ところが、この減圧装置は多量のエネルギを消費するた
め、これが装置のエネルギ効率の低下の原因となってい
る。
[発明が解決しようとする課題] そこで、装置内に通常組込まれている電動ポンプど直列
に流体駆動型のポンプを配置することによってこのエネ
ルギの一部を回収する試みがなされたが、この流体駆動
型のポンプは発生器から排出される流体によって駆動さ
れるものであり、電動ポンプとの適合性が悪く、十分な
効果は得られていない。
この発明はエネルギ効率の高いガス冷凍装置、すなわら
、減圧工程におりるエネルギ損失を取り戻すことのでき
る装置を提供することを目的とする。
また、この発明は構造が簡略で、製造コス1〜が安く、
かつ保守が容易なガス冷凍装置を提供することを目的と
する。
[課題を解決するための手段] この発明の複動ガス冷凍装置は第1発生器へ加圧流体を
供給する電動ポンプを有している。第1発生器の出力側
は流体駆動型のポンプgi首のモータ部に接続されてい
る。そして、このモータ部の出力側は第2発生器に接続
されている。ポンプ装置のモータ部に連結されたポンプ
部の出力側は電動ポンプに対して並列の位置関係にあり
、第1発生器の入力側に接続されている。また、ポンプ
部の入力側は第2発生器の出力側に接続された吸収器の
出力側に接続されている。
なお、この発明は発生器が一つのタイプの装置にも適用
できる。
[実施例J 次に、この発明の一実施例を図面に基づいて説明する。
まず、第1図に基づいて従来のガス冷凍装置について説
明する。冷凍装置10は電動ポンプ12を有している。
この電動ポンプ12の出力側は2つの熱交換器14.1
6を介して第1発生器18の入力端へ接続されている。
この第1発生器18の出力側は熱交換器16を介して第
1減圧弁20へ接続されている。この第1減圧弁20に
よって減圧されることによって、エネルギが実質的に消
費される。なお、第1減圧弁2oの作用により、圧力は
1200ps+o(84Kffz’c#i)から250
psig (17,5Kg/ cri )へと減圧され
る。ざらに、第1減圧弁20の出力側は第2発生器22
へ接続されている。この第2発生器22の出力側は熱交
換器14及び第2減圧弁24を介して吸収器26へ接続
されている。そして、吸収器26の出力側は電動ポンプ
12の入力側へ接続されている。なお、吸収器26にお
ける圧力は60pSi(1(4,2Kg/cm)である
以上の構成により複動吸収サイクル型冷凍装置の吸収側
が形成される。吸収側と冷凍側との境界は第1図におい
て破線で示されている。なお、冷凍側はコンデンサ28
、熱交換器30及び蒸発器32とを有している。
以下、第2図に基づいてこの発明の冷凍装置について説
明する。なお、この装置の冷凍側は第1図のものと同様
であるので、第2図においては、吸収側のみが図示され
ている。冷凍装置110は電動モータ113で駆動され
る補助電動ポンプ112を有している。補助電動ポンプ
112の出力側は第1発生器118の入力側に接続され
ている。
そして、この第1発生器118の出力側は流体の力で動
作する減圧ポンプ120に接続されている。
なお、この減圧ポンプ120については後に詳述する。
この減圧ポンプ120の出力側は第1発生器118の入
力側に接続されている。同じく減圧ポンプ120の出力
側は第2発生器122の入力側に接続されている。そし
て、第2発生器122の出力側は吸収器126に接続さ
れている。吸収i!!il 26の出力側は二股になっ
ており、ぞれぞれ補助電動ポンプ112及び減圧ポンプ
120に接続されている。
ここに減圧ポンプ120は従来型のもので、制御弁12
8を有している。制御弁128のインレットボート13
0は第1発生器118の出力側に接続され、制御弁12
8のアウトレットボート132は第2発生器122の入
力側に接続されている。この減圧ポンプ120はこの業
界では周知のもので、例えばグラフ・インコーホレーテ
ッドからσ録商標rKINGJあるいはrBULLD。
G」を付して販売されているもの、あるいはアロ・コー
ポレーシヨン(ArOCorp、)やピンクス・マニュ
ファクチュアリング(Rinks Hfg、)から販売
されているものが使用される。なお、第2図においては
、減圧ポンプ120の配置について若干詳細に示されて
いるが、実際には、減圧ポンプ120の配置はそれほど
重要ではなく、第1発生器118の出力側と制御弁12
8のインレットボート130とが(イr実に連通(この
間には作動流体であるエアーが流される)され、かつア
ウトレットボー1−132と第2発生器122の入ノ〕
側とが確実に連通されていればよい。
同様に、減圧ポンプ120のインレットボート146は
吸収器126に接続されており、アラ1ヘレツトボー]
〜148は第1発生器118に接続されている。従って
、減圧ポンプ120は補助電動ポンプ112と並列の位
置関係にある。
制御弁128は五方弁であり、配管134を介して減圧
ポンプ120の流体駆動型のモータ部136のピストン
138の両側に接続されている。
ピストン138は減圧ポンプ120のポンプ部142内
へ延びるシi?フト140に取付けられている。ポンプ
部142内にはピストン144が配置されており、この
ピストン144もシャフト140に取付【プられている
。ポンプ部142は吸収器126に連通ずる複式のイン
レットボート146に接続されるとともに第1発生器1
18の入力側に接続された複式のアウトレットボート1
48に接続されている。
上記のように構成された装置においては、減圧ポンプ1
20の動作により、装置を動作状態に維持するのに必要
なエネルギの総量が実質的に減少される。特に、電動モ
ータ113及びこれによって駆動される減圧ポンプ12
0を動作状態に維持するのに必要な゛市気的エネルギが
減少され、その値は同一サイズの従来型の装置(第1図
のもの)における値の約173である。すなわち、従来
の装置においては、供給されたエネルギ総量の約273
が第1減圧弁20によって消失されていたことになる。
なお、上記の実施例はこの発明をit、II限するもの
ではない。従って、この発明はその精神を逸脱しない限
りどのように変更してもよく、その範囲は特許請求の範
囲によって限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の装置のブロック図である。 第2図はこの発明の装置のブロック図である。 112・・・補助電動ポンプ 113・・・電動モータ 118・・・第1発生器 120・・・減圧ポンプ 122・・・第2発生器 126・・・吸 収 器 128・・・制 御 弁 136・・・モータ部 142・・・ポンプ部

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)第1発生器、第2発生器、吸収器、加圧流体を前
    記第1発生器に供給するためのポンプ装置、及び前記第
    1発生器の出力側の圧力を減ずるための減圧装置を有す
    るガス冷凍装置であって、前記減圧装置が前記第1発生
    器の出力側に接続された流体駆動型のモータ部と、前記
    モータ部によつて駆動されるポンプ部とを備え、前記モ
    ータ部は前記第1発生器から供給される加圧流体によつ
    て駆動され、前記ポンプ部は前記ポンプ装置と並列に配
    置され、かつ前記ポンプ部及びポンプ装置の出力側は共
    に前記第1発生器の入力側に接続されているガス冷凍装
    置。
  2. (2)前記ポンプ部及びポンプ装置が共に前記吸収器に
    接続されている特許請求の範囲第1項記載のガス冷凍装
    置。
  3. (3)前記ポンプ部が往復型のピストンポンプである特
    許請求の範囲第1項記載のガス冷凍装置。
  4. (4)前記モータ部が往復型のピストンモータである特
    許請求の範囲第1項記載のガス冷凍装置。
  5. (5)前記ポンプ装置が電動モータによつて駆動される
    特許請求の範囲第4項記載のガス冷凍装置。
  6. (6)前記モータ部が五方弁によつて駆動される特許請
    求の範囲第1項記載のガス冷凍装置。
  7. (7)発生器、吸収器、加圧流体を前記発生器に供給す
    るためのポンプ装置、及び前記発生器の出力側の圧力を
    減ずるための減圧装置を有するガス冷凍装置であつて、 前記減圧装置が前記発生器の出力側に接続された流体駆
    動型のモータ部と、前記モータ部によつて駆動されるポ
    ンプ部とを備え、前記モータ部は前記発生器から供給さ
    れる加圧流体によって駆動され、前記ポンプ部は前記ポ
    ンプ装置と並列に配置され、かつ前記ポンプ部及びポン
    プ装置の出力側は共に前記発生器の入力側に接続されて
    いるガス冷凍装置。
JP1050955A 1988-09-23 1989-03-02 ガス冷凍装置 Pending JPH02197766A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/249,416 US4843841A (en) 1987-06-10 1988-09-23 Energy conserving refrigeration device
US249416 1988-09-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH02197766A true JPH02197766A (ja) 1990-08-06

Family

ID=22943397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1050955A Pending JPH02197766A (ja) 1988-09-23 1989-03-02 ガス冷凍装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4843841A (ja)
JP (1) JPH02197766A (ja)
CA (1) CA1304947C (ja)
DE (1) DE3931725A1 (ja)
FR (1) FR2637055B1 (ja)
GB (1) GB2223088B (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5077986A (en) * 1990-02-09 1992-01-07 Columbia Gas System Service Corp. Energy recovery system for absorption heat pumps
CN1274807A (zh) * 1999-05-21 2000-11-29 张跃 复设式液体屏蔽泵
US8418684B2 (en) * 2007-08-24 2013-04-16 Catalytic Combustion Corporation Catalytic converter unit and method for treating cooking emissions
WO2011027350A2 (en) * 2009-09-06 2011-03-10 Ben-Gurion University Of The Negev Research And Development Authority Air cooled absorption cooling system operable by low grade heat

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE840249C (de) * 1951-03-02 1952-05-29 Reinhard Wussow Kontinuierlich arbeitender Absorptionskaelteapparat
US3041853A (en) * 1955-11-25 1962-07-03 Harwich Stanley Refrigerating process and apparatus for the same
US3046756A (en) * 1960-05-03 1962-07-31 Whirlpool Co Means for transferring fluids in an absorption refrigeration system
US3293881A (en) * 1965-05-21 1966-12-27 Frank M Walker Means for transferring fluids in an absorption refrigeration system
US3296823A (en) * 1965-06-16 1967-01-10 Trane Co Absorption refrigerating system having pump means circulating absorbent and refrigerant
US3369373A (en) * 1966-07-01 1968-02-20 Carrier Corp Solution transfer apparatus
US4270365A (en) * 1979-07-24 1981-06-02 Sampietro Achilles C Refrigeration apparatus
GB2086026B (en) * 1980-09-16 1984-09-19 Calor Group Ltd Plumbing arrangements
EP0048139A1 (en) * 1980-09-16 1982-03-24 The Calor Group Limited Pumping arrangements
NL8304359A (nl) * 1983-12-20 1985-07-16 Philips Nv Sorptiewarmtepomp met thermisch aangedreven vloeistofpomp en vloeistofpomp voor toepassing in een sorptiewarmtepomp.
GB8522932D0 (en) * 1985-09-17 1985-10-23 Ic Gas Int Ltd Absorption refrigeration cycle
DE3716455A1 (de) * 1986-10-20 1988-04-28 Vinz Peter Verfahren und vorrichtung zum mengengeregelten kontinuierlichen fluessigkeitsaustausch in destillationsanlagen und absorptionskaeltekreislaeufen

Also Published As

Publication number Publication date
GB8903976D0 (en) 1989-04-05
FR2637055A1 (fr) 1990-03-30
GB2223088B (en) 1992-08-26
GB2223088A (en) 1990-03-28
FR2637055B1 (fr) 1992-11-27
DE3931725A1 (de) 1990-03-29
CA1304947C (en) 1992-07-14
US4843841A (en) 1989-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006292356A (ja) 高性能熱ポンプ
ATE371152T1 (de) Dampfkompressionssystem mit bypass/economiser- kreisläufen
CN1376253A (zh) 热泵流体加热系统
GB2104637A (en) Pitot heat pump
US9746215B2 (en) Heat powered reciprocating piston engine
US3026681A (en) High pressure ratio air conditioning system
JPH02197766A (ja) ガス冷凍装置
CN2365605Y (zh) 制冷机节能器
US4580414A (en) Refrigeration system
CA1086518A (en) Reversible-cycle closed-circuit refrigeration systems
CN111141044A (zh) 带两级经济器的螺杆压缩制冷供热系统
US2482626A (en) Compressor
US20220316477A1 (en) Compressor and Air Conditioning System
CN107228070A (zh) 压缩机以及具有它的制冷系统
CN219934717U (zh) 一种节能冷却高压气体系统
CN108613427A (zh) 一种带膨胀增压的双级压缩热泵系统
JPH109121A (ja) ポンプ装置およびそれを利用した吸収式冷凍機
CN204678730U (zh) 一种多机组热利用系统
CN220958988U (en) Variable-frequency air energy heat pump
CN218640665U (zh) 一种车辆的冷却系统及车辆
JPS6298157A (ja) ヒ−トポンプ装置
JPS61211667A (ja) ヒ−トポンプ
CN201991773U (zh) 双转子压缩机及使用该压缩机的热泵系统
CN114763792A (zh) 一种降低滚动转子或同步回转压缩机输出参数脉动幅度的方法及装置
JPS61149526A (ja) 空気タ−ビン発電システム