JPH0446339B2 - - Google Patents

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JPH0446339B2
JPH0446339B2 JP60210706A JP21070685A JPH0446339B2 JP H0446339 B2 JPH0446339 B2 JP H0446339B2 JP 60210706 A JP60210706 A JP 60210706A JP 21070685 A JP21070685 A JP 21070685A JP H0446339 B2 JPH0446339 B2 JP H0446339B2
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JP
Japan
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air
absorber
evaporator
tube
cooled
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Shinji Tonmya
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Yazaki Corp
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Priority to AU63056/86A priority patent/AU581345B2/en
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    • 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
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/006Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the sorption type system
    • 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
    • F25B15/008Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with multi-stage operation
    • 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
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    • F25B15/06Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas the refrigerant being water vapour evaporated from a salt solution, e.g. lithium bromide
    • 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
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    • Y02B30/62Absorption based systems

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  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、冷媒の水吸収剤として塩類水溶液を
用いる空冷吸収冷凍機に関し、特に、吸収器と蒸
発器とを一体に形成するとともに、それらをコン
パクトに構成出来るようにし、冷凍能力に応じ
て、前記吸収器と蒸発器との組合せ体を並列に複
数配置出来るようにして構成する冷凍機に関す
る。
(従来の技術) 従来より用いられている空冷吸収冷凍機として
は、第3図または第4図に示されるようなものが
ある。例えば、第3図に示されるような冷凍機に
おいては、発生器1の加熱源2には、一般的には
燃料を燃焼させるバーナーまたは高温水、蒸気等
が用いられ、その熱によつて吸収器6で冷媒蒸気
を吸収した稀溶液を加熱し、冷媒蒸気と濃溶液と
を発生させる。
発生器1で発生された冷媒蒸気と濃溶液は、分
離器3に送られて分離され、濃溶液は熱交換器4
に送られて吸収器6からの稀溶液との熱交換が行
われ、さらに、管路17を通して吸収器6の稀溶
液管に散布され、その底に貯溜されたときに凝縮
器8′を通つてきた蒸発の凝縮液に混合される。
冷媒蒸気は管路8を通り、空気冷却器10の凝
縮器8′に送られ、ここでフアン11によつて吹
付けられる空気の冷却を行い、その管路8の端部
から蒸発器5に散布され、その後で吸収器6の濃
溶液に混合されるが、その混合溶液である稀溶液
は、ポンプ7により管路9を搬送され、空気冷却
器10と吸収器6を通り、熱交換器4を経て発生
器1に戻され、上記した経路を通つて再び冷凍サ
イクルを繰り返す。
上記したように、本発明の稀溶液の管路9は、
空気冷却器10においては、空気との熱交換を行
うための熱交換器となり、また、吸収器6では冷
媒蒸気を吸収している吸収液の熱を奪うための熱
交換器となる。
また、第4図に示される例においては、吸収器
6が直接吸収を行うように構成した空冷吸収冷凍
機が示されているもので、吸収器6で冷媒蒸気を
吸収した吸収液は、溶液ポンプ7でその一部を熱
交換器4を通して発生器1に戻し、その残部は凝
縮器8′に送られ、分離器3で分離された冷媒蒸
気を凝縮させる。
次に、凝縮器8′で得た凝縮熱は、空気冷却器
10によつて、空気中に放熱される。そして、温
度が低下した稀溶液は熱交換器4からの濃溶液と
合流し、吸収器6に放出されて、蒸発器5で発生
した冷媒蒸気を直接吸収するようにしている。
しかしながら、上記したような従来より用いら
れている冷凍機においては、吸収器で冷媒蒸気を
吸収して発生した吸収熱を除去するための稀溶液
を、空気冷却器において間接的に空気との熱交換
器を行うことにより、冷却するようにしているも
のであるために、冷却空気と稀溶液との間の温度
差が大となり、熱交換面積を大きくすることが必
要になるという欠点を有する。また、第4図に示
されるような構成の吸収器では、吸収液と冷却の
ための稀溶液が間接的に熱交換を行うために、そ
の温度差が大きくなり、吸収器の熱交換面積を大
とすることが必要になるが、この形式の装置にお
いては、吸収器において、直接冷媒蒸気を吸収す
るために、その構造が簡単になり、吸収器の熱交
換器が不要となるものの、吸収のための稀溶液の
循環量が増大し、そのために、溶液ポンプの容量
を大きくすることによつて、消費電力が増大する
等の欠点を持つているものである。
(発明の目的) 本発明は、上記したような従来より用いられて
いる空冷吸収冷凍機の欠点を解消するもので、冷
媒の水吸収剤として塩類水溶液を用いる空冷吸収
冷凍機において、冷媒蒸気を吸収した吸収液の吸
収熱を直接空気冷却することにより、さらに効率
良く吸収を行わせるとともに、吸収器と蒸発器と
を一体に構成することにより、前記冷凍機を小型
化した空冷吸収冷凍機を提供することを目的とし
ている。
(発明の構成) 本発明の空冷吸収冷凍機においては、吸収器と
蒸発器とを2重の管によつて構成しているもの
で、外管の外面には空冷フインを多数突出して設
け、その外面に対してフアンにより冷却用の空気
を吹付けるようにしている。また、外管の内面に
沿つて熱交換器を通した濃溶液を流下させ、その
濃溶液の冷却の作用を良好な状態で行い得るよう
にした吸収器を構成している。
また、吸収器の管の内部には、内管を収容し、
その内管に冷水を循環させるとともに、その内管
の外面には、凝縮器で凝縮された液冷媒を膜状に
流下させ、冷水との熱交換を良好な状態で行い得
るように構成している。
したがつて、本発明の空冷吸収冷凍機において
は、従来より用いられている装置における蒸発器
と吸収器とを一体に形成し、その熱交換能力を大
幅に向上させ得るように形成しているものであ
り、冷凍能力を増大させる際には、その装置を並
列に複数個設けることによつて解決されるのであ
る。
(発明の実施例) 本発明の空冷吸収冷凍機の構成を図にしたがつ
て説明すると、第1図に示されるように、本発明
の空冷フイン付き吸収器13は、管の外面に空気
と直接効率良く熱交換するためのフインを持つた
「縦型流下液膜式空冷吸収器」であり、管の内面
に上端から熱交換器4で稀溶液と熱交換し、温度
が低下された濃溶液を流下させる。
本発明の空冷フイン付き吸収器13の上部に
は、堰が設けられていて、この堰に分離機3で分
離された濃溶液が、熱交換器4から管路17を通
つて供給され、そのオーバーフロー分を管の内面
に沿つて流下させるようにしているもので、その
管の内面を薄い膜状に流下させる際に、フアン1
1により吹付けられる空気によつて冷却の作用が
行われる。
吸収器13の管の内部に収容される蒸発器用管
14は、粗面加工または凹凸等の管外表面積が大
きくなるように形成され、液冷媒が蒸発しやすい
ような表面加工が施されており、その管内には冷
水が循環されるようになつている。また、管路1
5は、凝縮器で凝縮された液冷媒を、蒸発器管に
導くためのものである。
内管14の上部に設けられている堰16は、液
冷媒を蒸発器用管14に沿つて流下させるように
するものであり、冷水との熱交換を良好な状態で
行い得るように構成している。
上記したように、本発明の空冷吸収冷凍機にお
いては、従来の装置で用いられていた吸収器と蒸
発器とを縦型に一体に構成し、しかも、その全体
の構造をコンパクトに形成している縦型流下液膜
式空冷吸収器である。
そして、空冷吸収冷凍機の冷凍能力を増加させ
ようとする場合には、第2図に示されるように、
複数個の縦型流下液膜式空冷吸収器を並列に並
べ、管路15と、管路17からそれぞれ供給され
る溶液を、それぞれ共通の堰に供給することによ
り、各単位体の縦型流下液膜式空冷吸収器の内外
の管の壁面に沿つて流下させ、それらの冷却の作
用を行い得るように構成することによつて、その
空冷吸収冷凍機の冷却または冷凍機能を増大させ
得ることになる。
したがつて、本発明の縦型流下液膜式空冷吸収
器を用いる場合には、空冷吸収冷凍機の構成を簡
単なものにすることが可能になり、しかも、その
能力に応じた縦型流下液膜式空冷吸収器を容易に
形成することが可能になるのである。
次に、本発明の装置を用いて冷凍機の作用につ
いて説明すると、吸収器13の上端より流下され
た濃溶液は、蒸発器用管14で蒸発した冷媒蒸気
を吸収し、吸収熱を発生して徐々に昇温度し、吸
収能力が劣化(減少)するが、前記吸収器13は
空気と直接熱交換できる構成であるために、空気
との温度差が小さく、少ない熱交換面積で吸収液
は十分に降温され、吸収能力を回復(維持)す
る。
一方、蒸発器用管14では、管上部より流下し
た液冷媒は管内を通る冷水と熱交換し、蒸発して
その比容積を増すが、吸収器が蒸発器用管全表面
に隣接しており、蒸発器から吸収器への蒸気の通
過面積が大きく、蒸発作用が阻害されることがな
い。
(発明の効果) 本発明の空冷吸収冷凍機は、上記したような構
成を有するものであるから、縦型流下液膜式空冷
吸収器においては、吸収器が直接空気冷却される
ために、冷却空気と吸収液間の温度差が小さく、
吸収効率が良くなる。
また、本発明の蒸発器と吸収器とが隣接して配
置されているために、蒸発器で蒸発した蒸気の通
過抵抗がなく、蒸発効率が向上される。
これに加えて、本発明の縦型流下液膜式空冷吸
収器においては、吸収器、蒸発器共にその熱交換
面積が小さくなり、装置全体をコンパクトに構成
出来るために、空冷吸収冷凍機の小型化を図るこ
とが可能になり、その製造コストを引き下げるこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の縦型流下液膜式空冷吸収冷凍
機の構成を示す説明図、第2図は本発明の他の実
施例の構成を示す説明図、第3図および第4図は
それぞれ従来より用いられている空冷吸収冷凍機
の構成を示す説明図である。 図中の符号、1……発生機、2……加熱源、3
……分離機、4……熱交換器、5……蒸発器、6
……吸収器、7……溶液ポンプ、8′……凝縮器、
10……空気冷却機、11……フアン、12……
冷水循環ポンプ、13……空冷フイン付き吸収
器、14……蒸発用管、16……堰。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 凝縮器における冷媒蒸気の凝縮熱と、蒸発器
    で蒸発した冷媒蒸気を吸収して発生した吸収熱
    を、冷却フアンにより吹付けられる空気と熱交換
    して冷却させる空冷吸収冷凍機において、吸収器
    を管の外周に多数のフインを突出して設け、その
    管の内周に上部より吸収液を流下させるようにし
    て形成した縦型流下液膜式空冷吸収器として構成
    し、その管内に管外を表面積が大きく、かつ、伝
    熱性能が大きくなるような加工が施された蒸発管
    を挿入し、その管外面に上端より冷媒液を流すよ
    うにした蒸発器を垂直に配置したことを特徴とす
    る空冷吸収冷凍機。 2 垂直に構成してなる吸収器と蒸発器とを組合
    せて形成した部材を、冷凍機の性能に応じて複数
    並列に接続させ得るように構成したことを特徴と
    する特許請求の範囲第1項に記載の空冷吸収冷凍
    機。
JP60210706A 1985-08-15 1985-09-24 空冷吸収冷凍機 Granted JPS6273053A (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP60210706A JPS6273053A (ja) 1985-09-24 1985-09-24 空冷吸収冷凍機
US06/909,718 US4691528A (en) 1985-08-15 1986-09-22 Air-cooled absorption type water cooling/heating apparatus
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EP86307287A EP0216629B1 (en) 1985-09-24 1986-09-23 Air-cooled absorption type water cooling/heating apparatus

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JP60210706A JPS6273053A (ja) 1985-09-24 1985-09-24 空冷吸収冷凍機

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Publication Number Publication Date
JPS6273053A JPS6273053A (ja) 1987-04-03
JPH0446339B2 true JPH0446339B2 (ja) 1992-07-29

Family

ID=16593748

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JP60210706A Granted JPS6273053A (ja) 1985-08-15 1985-09-24 空冷吸収冷凍機

Country Status (4)

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EP (1) EP0216629B1 (ja)
JP (1) JPS6273053A (ja)
AU (1) AU581345B2 (ja)
DE (1) DE3673736D1 (ja)

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EP0216629A2 (en) 1987-04-01
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