JPH05272844A - 吸収式冷凍装置 - Google Patents

吸収式冷凍装置

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JPH05272844A
JPH05272844A JP6718792A JP6718792A JPH05272844A JP H05272844 A JPH05272844 A JP H05272844A JP 6718792 A JP6718792 A JP 6718792A JP 6718792 A JP6718792 A JP 6718792A JP H05272844 A JPH05272844 A JP H05272844A
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JP
Japan
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heat
heat exchanger
absorber
cooling
heating
Prior art date
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Pending
Application number
JP6718792A
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English (en)
Inventor
Yuji Watabe
裕司 渡部
Shiro Yakushiji
史朗 薬師寺
Katsuhiro Kawabata
克宏 川端
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Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
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Publication date
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Publication of JPH05272844A publication Critical patent/JPH05272844A/ja
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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
    • F25B2315/00Sorption refrigeration cycles or details thereof
    • F25B2315/002Generator absorber heat exchanger [GAX]
    • 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
    • F25B2315/00Sorption refrigeration cycles or details thereof
    • F25B2315/006Reversible sorption cycles

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  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 暖房運転時においてアンモニアガスを凝縮す
る際に生ずる熱と、吸収器において生ずる吸収熱とを利
用側熱媒体に吸熱せしめて暖房用として利用し得るよう
にする。 【構成】 発生器1と、冷房運転時には凝縮器として作
用し、暖房運転時には蒸発器として作用する熱源側熱交
換器2と、冷房運転時には蒸発器として作用し、暖房運
転時には凝縮器として作用する利用側熱交換器3と、吸
収器4とからなる冷媒サイクルを備え、前記利用側熱交
換器3において流通冷媒と利用側熱媒体とを熱交換させ
るようにした吸収式冷凍装置において、前記吸収器4
に、冷房運転時においては吸収熱を外気に放熱するため
の放熱用熱交換器5に接続される冷房用吸収器内熱交換
器48と、暖房運転時においては前記利用側熱交換器3
における利用側熱媒体流路35の出口側に接続される暖
房用吸収器内熱交換器47とを設けている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本願発明は、水ーアンモニア系あ
るいは水ーリチウムブロマイド系等の吸収式冷凍装置に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】吸収式冷凍装置は従来から良く知られて
おり、例えば水ーアンモニア系吸収式冷凍装置の場合、
高濃度のアンモニアガスを発生させる発生器と、該発生
器で得られたアンモニアガスを凝縮させる凝縮器と、該
凝縮器において得られたたアンモニア液を蒸発させる蒸
発器と、該蒸発器で得られたアンモニアガスをアンモニ
ア希溶液に吸収させる吸収器とを備えた構成とされてい
る。
【0003】ところで、上記のような構成の吸収式冷凍
装置を冷房用あるいは暖房用に共用できるようにしたも
のとしては、発生器、凝縮器、蒸発器および吸収器を流
れる冷媒(即ち、アンモニア)の流通方向を反対に切り換
えるようにする方法がある(例えば、特開平2ー251
061号公報参照)。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上記公知例の場合、暖
房運転時においては、凝縮器において生ずる熱と吸収器
において発生する熱とを吸収液を熱伝達手段として暖房
用に供するようにしているため、吸収器の冷却が不十分
となり、吸収効率が低下するおそれがある。
【0005】本願発明は、上記の点に鑑みてなされたも
ので、暖房運転時においてアンモニアガスを凝縮する際
に生ずる熱と、吸収器において生ずる吸収熱とを利用側
熱媒体に吸熱せしめて暖房用として利用し得るようにす
ることを目的とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明では、上
記課題を解決するための手段として、図面に示すよう
に、発生器1と、冷房運転時には凝縮器として作用し、
暖房運転時には蒸発器として作用する熱源側熱交換器2
と、冷房運転時には蒸発器として作用し、暖房運転時に
は凝縮器として作用する利用側熱交換器3と、吸収器4
とからなる冷媒サイクルを備え、前記利用側熱交換器3
において流通冷媒と利用側熱媒体とを熱交換させるよう
にした吸収式冷凍装置において、前記吸収器4に、冷房
運転時においては吸収熱を外気に放熱するための放熱用
熱交換器5に接続される冷房用吸収器内熱交換器48
と、暖房運転時においては前記利用側熱交換器3におけ
る利用側熱媒体流路35の出口側に接続される暖房用吸
収器内熱交換器47とを設けている。
【0007】請求項2の発明では、上記課題を解決する
ための手段として、図面に示すように、発生器1と、冷
房運転時には凝縮器として作用し、暖房運転時には蒸発
器として作用する熱源側熱交換器2と、冷房運転時には
蒸発器として作用し、暖房運転時には凝縮器として作用
する利用側熱交換器3と、吸収器4とからなる冷媒サイ
クルを備え、前記利用側熱交換器3において流通冷媒と
利用側熱媒体とを熱交換させるようにした吸収式冷凍装
置において、前記吸収器4に1個の冷暖兼用吸収器内熱
交換器45を設け、該冷暖兼用吸収器内熱交換器45
を、冷房運転時においては外気に放熱するための放熱用
熱交換器5に、暖房運転時においては前記利用側熱交換
器3における利用側熱媒体流路35の出口側に択一的に
接続する流路切換手段を付設している。
【0008】請求項3の発明では、上記課題を解決する
ための手段として、図面に示すように、前記請求項2記
載の吸収式冷凍装置において、前記流路切換手段を、前
記利用側熱媒体流路35の出口側から前記冷暖兼用吸収
器内熱交換器45への分岐往路64aの分岐点と、前記
放熱用熱交換器5から前記冷暖兼用吸収器内熱交換器4
5に至る往路と前記分岐往路64aとの合流点と、前記
冷暖兼用吸収器内熱交換器45から前記放熱用熱交換器
5に至る復路から前記利用側熱媒体流路3への分岐復路
64bの分岐点に設けられた3個の三方切換弁61,6
2,63により構成している。
【0009】
【作用】請求項1の発明では、上記手段によって次のよ
うな作用が得られる。
【0010】即ち、冷房運転時においては、蒸発器とし
て作用する利用側熱交換器3において冷却された利用側
熱媒体が冷房用冷熱源として利用されるとともに、吸収
器4において発生する吸収熱は、冷房用吸収器内熱交換
器48との熱交換により放熱用熱交換器5を介して外気
へ放熱され、一方暖房運転時においては、凝縮器として
作用する利用側熱交換器3により加熱された利用側熱媒
体が、暖房用吸収器内熱交換器47において吸収熱を吸
熱してさらに加熱され、暖房用温熱源として利用される
こととなる。
【0011】請求項2あるいは3の発明では、上記手段
によって次のような作用が得られる。
【0012】即ち、冷房運転時においては、蒸発器とし
て作用する利用側熱交換器3において冷却された利用側
熱媒体が冷房用冷熱源として利用されるとともに、吸収
器4において発生する吸収熱は、適宜の流路切換手段
(あるいは、3個の三方切換弁61,62,63)の切換作
動により放熱用熱交換器5側に接続された冷暖兼用吸収
器内熱交換器45との熱交換によって外気へ放熱され、
一方暖房運転時においては、凝縮器として作用する利用
側熱交換器3により加熱された利用側熱媒体が、適宜の
流路切換手段(あるいは、3個の三方切換弁61,62,
63)の切換作動により利用側熱媒体流路35の出口側
に接続された冷暖兼用吸収器内熱交換器45において吸
収熱を吸熱してさらに加熱され、暖房用温熱源として利
用されることとなる。
【0013】
【発明の効果】請求項1の発明によれば、発生器1と、
冷房運転時には凝縮器として作用し、暖房運転時には蒸
発器として作用する熱源側熱交換器2と、冷房運転時に
は蒸発器として作用し、暖房運転時には凝縮器として作
用する利用側熱交換器3と、吸収器4とからなる冷媒サ
イクルを備え、前記利用側熱交換器3において流通冷媒
と利用側熱媒体とを熱交換させるようにした吸収式冷凍
装置において、前記吸収器4に、冷房運転時においては
吸収熱を外気に放熱するための放熱用熱交換器5に接続
される冷房用吸収器内熱交換器48と、暖房運転時にお
いては前記利用側熱交換器3における利用側熱媒体流路
35の出口側に接続される暖房用吸収器内熱交換器47
とを設けて、冷房運転時においては、蒸発器として作用
する利用側熱交換器3において冷却された利用側熱媒体
が冷房用冷熱源として利用されるとともに、吸収器4に
おいて発生する吸収熱は、冷房用吸収器内熱交換器48
との熱交換により放熱用熱交換器5を介して外気へ放熱
され、一方暖房運転時においては、凝縮器として作用す
る利用側熱交換器3により加熱された利用側熱媒体が、
暖房用吸収器内熱交換器47において吸収熱を吸熱して
さらに加熱され、暖房用温熱源として利用されるように
したので、吸収器4の冷却を効率的に行いつつ、吸収器
4で発生する吸収熱を暖房補助温熱源として利用できる
こととなり、吸収器4における吸収効率を低下させるこ
となく、暖房能力の向上を図ることができるという優れ
た効果がある。
【0014】請求項2の発明によれば、発生器1と、冷
房運転時には凝縮器として作用し、暖房運転時には蒸発
器として作用する熱源側熱交換器2と、冷房運転時には
蒸発器として作用し、暖房運転時には凝縮器として作用
する利用側熱交換器3と、吸収器4とからなる冷媒サイ
クルを備え、前記利用側熱交換器3において流通冷媒と
利用側熱媒体とを熱交換させるようにした吸収式冷凍装
置において、前記吸収器4に1個の冷暖兼用吸収器内熱
交換器45を設け、該冷暖兼用吸収器内熱交換器45
を、冷房運転時においては外気に放熱するための放熱用
熱交換器5に、暖房運転時においては前記利用側熱交換
器3における利用側熱媒体流路35の出口側に択一的に
接続する流路切換手段を付設して、冷房運転時において
は、蒸発器として作用する利用側熱交換器3において冷
却された利用側熱媒体が冷房用冷熱源として利用される
とともに、吸収器4において発生する吸収熱は、流路切
換手段の切換作動により放熱用熱交換器5側に接続され
た冷暖兼用吸収器内熱交換器45との熱交換によって外
気へ放熱され、一方暖房運転時においては、凝縮器とし
て作用する利用側熱交換器3により加熱された利用側熱
媒体が、流路切換手段の切換作動により利用側熱媒体流
路35の出口側に接続された冷暖兼用吸収器内熱交換器
45において吸収熱を吸熱してさらに加熱され、暖房用
温熱源として利用されるようにしたので、1個の冷暖兼
用吸収器内熱交換器45を用い且つ流路切換手段を付設
するという簡易な構成によって、吸収器4の冷却を効率
的に行いつつ、吸収器4で発生する吸収熱を暖房補助温
熱源として利用できることとなり、装置のコンパクト化
を図ることができるとともに、吸収器4における吸収効
率を低下させることなく、暖房能力の向上を図ることが
できるという優れた効果がある。
【0015】請求項3の発明では、上記課題を解決する
ための手段として、図面に示すように、請求項2記載の
吸収式冷凍装置において、流路切換手段を、利用側熱媒
体流路35の出口側から冷暖兼用吸収器内熱交換器45
への分岐往路64aの分岐点と、放熱用熱交換器5から
冷暖兼用吸収器内熱交換器45に至る往路と前記分岐往
路45との合流点と、前記冷暖兼用吸収器内熱交換器4
5から前記放熱用熱交換器5に至る復路から前記利用側
熱媒体流路35への分岐復路64bの分岐点とに設けら
れた3個の三方切換弁61,62,63により構成するよ
うにしたので、三方切換弁を3個用いるという極めて簡
易な構成により、上記請求項2の発明における作用効果
が得られるという優れた効果がある。
【0016】
【実施例】以下、添付の図面を参照して、本願発明の幾
つかの好適な実施例を説明する。
【0017】実施例1 図1および図2には、本願発明の実施例1にかかる吸収
式冷凍装置における回路構成図が示されている。本実施
例は、請求項1の発明に対応するものである。
【0018】本実施例の吸収式冷凍装置は、水ーアンモ
ニア系のものとされており、符号1はアンモニアガスを
発生させる発生器、2は冷房運転時には凝縮器として作
用し、暖房運転時には蒸発器として作用する空冷式の熱
源側熱交換器、3は冷房運転時には蒸発器として作用
し、暖房運転時には凝縮器として作用する利用側熱交換
器、4は吸収器を示している。
【0019】ところで、吸収式冷凍サイクルの原理それ
自体は既に周知であるため、図1および図2の吸収式冷
凍装置において同冷凍サイクルがどのようにして実行さ
れるかについては以下簡略に説明する。
【0020】(I) 冷房運転時(図1参照) 発生器1は、容器11内に下方から順に蒸気発生部1
2、精溜部13、分縮部14を備えて構成されており、
加熱手段(本実施例では、バーナ)19によって容器11
の底部に形成された前記蒸気発生部12に貯溜されてい
る作動液(この実施例ではアンモニア水溶液)を加熱する
と、該作動液から冷媒(アンモニア)と吸収液(水)の混合
蒸気が発生し、この混合蒸気が前記精溜部13を通って
上昇する。
【0021】この精溜部13では、適宜段数(この実施
例では5段)の貯液部D1〜D5が形成されていて、後述
する吸収器4側から発生器1に供給される作動液(即
ち、アンモニア濃溶液)Bcが上段の貯液部D5から順次
下段の貯液部D4,D3,D2,D1へ流下するようにされて
いる。
【0022】前記精溜部13では、下方から上昇するア
ンモニアと水の混合蒸気が各貯液棚(D1〜D5)を通過す
るたびに、温度降下と、上方からのアンモニア濃溶液と
の接触とにより同混合蒸気中のアンモニア濃度が上昇
し、そして該精溜部13で濃縮されたアンモニア−水混
合蒸気は、さらに上段の分縮部(詳しくは後述する)14
で水分が分離されて約99.8%のアンモニアガス(ガス冷
媒)となる。このガス冷媒は図1において矢印A11,A12
で示すように第1の四路切換弁31を経て凝縮器として
作用する熱源側熱交換器2へ供給される。該熱源側熱交
換器2では、ファン68により空冷されて凝縮熱を放出
しアンモニアガスが液化してアンモニア液(液冷媒)とな
る。
【0023】この液冷媒は図1において矢印A13で示す
ように冷媒間熱交換器(詳しくは後述する)32を通って
減圧手段として作用するキャピラリチューブ33で減圧
された後、二重管構造の利用側熱交換器(蒸発器として
作用する)3で室内機からポンプ52の駆動により利用
側熱媒体流路35を介して供給される利用側熱媒体(本
実施例では、水)と熱交換して蒸発し(水は冷却されて冷
房用冷熱源となる)、再度ガス冷媒(アンモニアガス)と
なる。このガス冷媒は図1において矢印A14で示すよう
に第2の四路切換弁36を通って前述の冷媒間熱交換器
32へ送られ、そこで熱源側熱交換器2からの液冷媒
(コイル32C内を通る)を予冷却した後、前述の第1の
四路切換弁31及び第2の四路切換弁36を経て(図1
中の矢印A15、A16)、吸収器4へ送給される。
【0024】該吸収器4は、このガス冷媒を発生器1か
ら供給される作動液中に再度吸収する作用を行うもの
で、次のような方法で同作用を実行する。
【0025】すなわち、吸収器4の容器41内の最上段
部には作動液の散布器42が設けられており、該散布器
42に対して矢印L1で示すように発生器1の蒸気発生
部12から精溜部内熱交換器27及び減圧手段として作
用するキャピラリチューブ28を介して作動液(3%ア
ンモニア希溶液)Baが供給される。このアンモニア希溶
液Baは吸収器容器41内で散布器42から散布され、
前記利用側熱交換器3から吸収器容器41内に供給され
るガス冷媒を吸収して容器底部液溜り49に落下する。
【0026】この容器底部液溜り49に貯留される作動
液(アンモニア濃溶液)Bcは、ポンプ51により、図1
中の矢印L2,L3,L4,L5で示すように圧送され、その
間において分縮部熱交換器29および熱回収用吸収器内
熱交換器46で熱交換(吸熱)したあと、発生器1内の最
上段の貯液棚D5へ供給される。
【0027】(II) 暖房運転時(図2参照) 図1に示す冷房運転時の冷凍回路のうち、第1および第
2の四路切換弁31,36が切換り、同冷凍回路を流通
するガス冷媒(アンモニアガス)の流れ方向が切換えられ
る(矢印A21〜A28)。
【0028】そして、発生器1の分縮部14で生成され
たガス冷媒(濃度99.8%)は、矢印A21〜A23で示すよう
に第1の四路切換弁31および第2の四路切換弁36を
通って凝縮器として作用する利用側熱交換器3へ流入
し、ここで利用側熱媒体流路35を通って室内機から供
給される利用側熱媒体(本実施例では、水)と熱交換して
凝縮する。水はこれにより加熱され、室内機での暖房用
温熱源となる。
【0029】前記利用側熱交換器3で液化した冷媒は、
矢印A24で示すようにキャピラリチューブ33で減圧さ
れたあと、蒸発器として作用する熱源側熱交換器2で蒸
発し、さらに第1の四路切換弁31、冷媒間熱交換器3
2、第2の四路切換弁36を経て吸収器4へ供給される
(矢印A25〜A28)。
【0030】なお、発生器1での水−アンモニア混合蒸
気の発生・精溜・分縮作用と、吸収器4におけるアンモ
ニアガス冷媒の吸収作用とは、図1に示す冷房運転時の
場合と同様であり、又、その間の作動液(アンモニア濃
溶液とアンモニア希溶液)の流れも図1の場合と同様で
あるのでその説明は省略する。
【0031】しかして、本実施例においては、前記吸収
器4内には、前記熱回収用吸収器内熱交換器46(吸収
器4内で発生する吸収熱の一部を作動液中に回収するた
めの熱交換器)のほかに、暖房用吸収器内熱交換器47
および冷房用吸収器内熱交換器48が設けられている。
【0032】前記暖房用吸収器内熱交換器47の入口側
と出口側とには、前記利用側熱交換器3の出口側におけ
る利用側熱媒体流路35から三方切換弁61を介して分
岐された分岐往路64aと、前記三方切換弁61とポン
プ52との間に合流する分岐復路64bとがそれぞれ接
続されている。この三方切換弁61は、冷房運転時には
分岐往路64a側が閉状態となり、暖房運転時には分岐
往路64a側が開となるように制御されることとなって
いる。つまり、暖房用吸収器内熱交換器47は、暖房運
転時にのみ作動することとなっているのである。
【0033】一方、前記冷房用吸収器内熱交換器48
は、冷房運転時において吸収器4内で発生する吸収熱を
大気中に放出するためのもので、該冷房用吸収器内熱交
換器48にはポンプ53により空冷式の放熱用熱交換器
5から矢印S1,S2で示すように冷却水流路60を通し
て冷却水が供給され、この冷却水により吸収熱が外気へ
放出される。従って、前記ポンプ53およびファン69
は冷房運転時にのみ駆動されることとなっている。符号
69は空冷用のファンである。
【0034】上記のように構成したことにより、本実施
例では、冷房運転時においては、蒸発器として作用する
利用側熱交換器3において冷却された利用側熱媒体が冷
房用冷熱源として利用されるとともに、吸収器4におい
て発生する吸収熱は、冷房用吸収器内熱交換器48との
熱交換により放熱用熱交換器5を介して外気へ放熱さ
れ、一方暖房運転時においては、凝縮器として作用する
利用側熱交換器3により加熱された利用側熱媒体が、暖
房用吸収器内熱交換器47において吸収熱を吸熱してさ
らに加熱され、暖房用温熱源として利用され得るように
しているため、吸収器4の冷却を効率的に行いつつ、吸
収器4で発生する吸収熱を暖房補助温熱源として利用で
きることとなり、吸収器4における吸収効率を低下させ
ることなく、暖房能力の向上を図ることができるのであ
る。
【0035】本実施例の吸収器4は、図3に示すよう
に、利用側熱交換器3あるいは熱源側熱交換器2からア
ンモニアガスが供給される容器41と、該容器41内の
上部に配置され、発生器1における蒸気発生部12から
アンモニア希溶液が供給される散布器42と、前記容器
41および散布器42を上下方向に貫通する熱回収用吸
収器内熱交換器46とを備えている。なお、ここでは、
冷房用および暖房用吸収器内熱交換器47,48は図示
省略されている。そして、散布器42に供給されたアン
モニア希溶液は、熱回収用吸収器内熱交換器46の外周
面を伝って流下する過程においてアンモニアガスを吸収
してアンモニア濃溶液となって容器41の底部の液溜り
49に貯溜される。と同時に吸収熱が熱回収用吸収器内
熱交換器46内を流れるアンモニア濃溶液に回収される
こととなる。
【0036】しかして、前記熱回収用吸収器内熱交換器
46内において沸騰が起こる部分には、耐薬品性があり
且つ撥水性のある樹脂(例えば、テフロン、ETFE等
のフッ素系樹脂、ジユラコン等)からなるコーティング
層43が形成されている。
【0037】このようにすれば、前記コーティング層4
3において気泡核の形成を促進するので熱伝導性能が向
上する結果、吸収を促進し吸収器を小型化できる。また
特に腐食作用の激しい高温部分において防食効果が得ら
れる。なお、前記熱回収用熱交換器46において、内部
をアンモニアガスの通路とし、外部をアンモニア希溶液
の通路とする場合には、外周側にコーティング層43を
形成すればよい。
【0038】また、本実施例の発生器1における蒸気発
生部12の内面は、耐薬品性があり且つ撥水性のある樹
脂(例えば、テフロン、ETFE等のフッ素系樹脂、ジ
ユラコン等)によってコーティングされている。なお、
蒸気発生部12の全内面をコーティングする必要はな
く、特に腐食の激しい部分(アンモニアの場合、100
〜150℃以上となる部分)だけをコーティングしても
よい。また、吸収液と冷媒との組み合わせによっては、
必ずしも水に対する撥水性は必要なく、吸収液と冷媒の
どちらかに対して撥水性(即ち、ぬれにくさ)があればよ
い。
【0039】上記のように構成すれば、蒸気発生部12
の腐食防止が図れるとともに、気泡核の形成を促進する
ので熱伝導が良くなり、熱効率が向上することとなる。
【0040】さらに、本実施例においては、バーナ19
の燃焼排熱を暖房運転時における補助熱源として利用す
るようにしている。
【0041】具体的には、図4〜図6に示すように、バ
ーナ19の燃焼排ガスGを暖房運転時にのみ熱源側熱交
換器2に供給し得るように構成されている。
【0042】即ち、図4に示すものの場合、熱源側熱交
換器2を、内管71と外管72とからなる二重管70に
対して直交配置されたプレートフィン73とからなるク
ロスフィンチューブタイプとなし、内管71内に前記燃
焼排ガスGを流通させる一方、内管71と外管72との
間の環状部に冷媒を流通させるようにしている。このこ
とにより、暖房運転時において燃焼排ガスGが保有する
熱を冷媒に伝達することが可能となり、暖房COPを大
幅に向上させることができる。
【0043】また、図5に示すものの場合、クロスフィ
ンチューブタイプの熱源側熱交換器2における伝熱管
を、冷媒流通用伝熱管74a,74a・・と排ガス流通用
伝熱管74b,74b・・とで構成し、暖房運転時におい
て燃焼排ガスGの熱をプレートフィン73を介して冷媒
へ伝達し得るようにしている。なお、この場合におい
て、排ガス流通用伝熱管74b,74b・・を冷媒流通用
伝熱管74a,74a・・より風上側に配置するようにす
ればより効果的となる。
【0044】さらに、図6に示すものの場合、熱源側熱
交換器2に対してダクト80を介して燃焼排ガスGを直
接吹き付けるように構成している。
【0045】実施例2 図7および図8には、本願発明の実施例2にかかる吸収
式冷凍装置における回路構成図が示されている。本実施
例は、請求項2および3の発明に対応するものである。
【0046】本実施例の場合、吸収器4内には、熱回収
用吸収器内熱交換器46の下方に位置して1個の冷暖兼
用吸収器内熱交換器45が設けられており、該冷暖兼用
吸収器内熱交換器45の入口側と出口側とには、前記利
用側熱交換器3の出口における利用側熱媒体流路35か
ら三方切換弁61を介して分岐された分岐往路64a
と、前記三方切換弁61とポンプ52との間に合流する
分岐復路64bとがそれぞれ接続されている。
【0047】また、放熱用熱交換器5およびポンプ53
を接続する冷却水流路60におけるポンプ53の出口側
は、前記分岐往路64aに対して三方切換弁63を介し
て接続される一方、前記冷却水流路60における放熱用
熱交換器5の入口側は、前記分岐復路64bに対して三
方切換弁62を介して接続されている。
【0048】ここで、三方切換弁62,63は、冷房運
転時においては図7に示すように、冷却水流路60側が
開、分岐往路64aおよび分岐復路64b側が閉となり、
暖房運転時においては図8に示すように、冷却水流路6
0側が閉、分岐往路64aおよび分岐復路64b側が開と
なるように制御されることとなっている。従って、冷房
運転時においては、冷暖兼用吸収器内熱交換器45へは
利用側熱媒体は供給されず、放熱用熱交換器5からの冷
却水が供給され、暖房運転時においては、冷暖兼用吸収
器内熱交換器45へは利用側熱媒体が供給され、放熱用
熱交換器5からの冷却水は供給されないこととなってい
るのである。
【0049】つまり、本実施例においては、3個の三方
切換弁61,62,63が、冷暖兼用吸収器内熱交換器4
5を、冷房運転時においては外気に放熱するための放熱
用熱交換器5に、暖房運転時においては利用側熱交換器
3における利用側熱媒体流路35の出口側に択一的に接
続する流路切換手段として作用することとなっているの
である。その他の構成は実施例1と同様なので説明を省
略する。
【0050】上記のように構成したことにより、本実施
例では、冷房運転時においては、蒸発器として作用する
利用側熱交換器3において冷却された利用側熱媒体が冷
房用冷熱源として利用されるとともに、吸収器4におい
て発生する吸収熱は、冷暖兼用吸収器内熱交換器45と
の熱交換により放熱用熱交換器5を介して外気へ放熱さ
れ、一方暖房運転時においては、凝縮器として作用する
利用側熱交換器3により加熱された利用側熱媒体が、冷
暖兼用吸収器内熱交換器45において吸収熱を吸熱して
さらに加熱され、暖房用温熱源として利用され得るよう
にしているため、吸収器4の冷却を効率的に行いつつ、
吸収器4で発生する吸収熱を暖房補助温熱源として利用
できることとなり、吸収器4における吸収効率を低下さ
せることなく、暖房能力の向上を図ることができるので
ある。しかも、1個の冷暖兼用吸収器内熱交換器45を
用い且つ流路切換手段として作用する3個の三方切換弁
61,62,63を付設するという簡易な構成によって上
記作用効果が達成できるのである。その他の作用効果は
実施例1と同様なので説明を省略する。
【0051】なお、上記実施例においては、水ーアンモ
ニア系の吸収式冷凍装置について説明したが、本願発明
は、その他の系の吸収式冷凍装置にも適用可能である。
【0052】本願発明は、上記各実施例の構成に限定さ
れるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲におい
て適宜設計変更可能なことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本願発明の実施例1にかかる吸収式冷凍装置の
冷房運転時における回路構成図である。
【図2】本願発明の実施例1にかかる吸収式冷凍装置の
暖房運転時における回路構成図である。
【図3】本願発明の実施例1にかかる吸収式冷凍装置に
おける吸収器の具体的構成を示す縦断面図である。
【図4】本願発明の実施例1にかかる吸収式冷凍装置に
おける熱源側熱交換器の具体的構成例を示す部分斜視図
である。
【図5】本願発明の実施例1にかかる吸収式冷凍装置に
おける熱源側熱交換器の具体的構成例を示す部分斜視図
である。
【図6】本願発明の実施例1にかかる吸収式冷凍装置に
おける熱源側熱交換器の具体的構成例を示す斜視図であ
る。
【図7】本願発明の実施例2にかかる吸収式冷凍装置の
冷房運転時における回路構成図である。
【図8】本願発明の実施例2にかかる吸収式冷凍装置の
暖房運転時における回路構成図である。
【符号の説明】
1は発生器、2は熱源側熱交換器、3は利用側熱交換
器、4は吸収器、5は放熱用熱交換器、31は第1の四
路切換弁、35は利用側熱媒体流路、36は第2の四路
切換弁、45は冷暖兼用吸収器内熱交換器、46は熱回
収用吸収器内熱交換器、47は暖房用吸収器内熱交換
器、48は冷房用吸収器内熱交換器、60は冷却水流
路、61,62,63は三方切換弁、64aは分岐往路、
64bは分岐復路。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 発生器(1)と、冷房運転時には凝縮器と
    して作用し、暖房運転時には蒸発器として作用する熱源
    側熱交換器(2)と、冷房運転時には蒸発器として作用
    し、暖房運転時には凝縮器として作用する利用側熱交換
    器(3)と、吸収器(4)とからなる冷媒サイクルを備え、
    前記利用側熱交換器(3)において流通冷媒と利用側熱媒
    体とを熱交換させるようにした吸収式冷凍装置であっ
    て、前記吸収器(4)には、冷房運転時においては吸収熱
    を外気に放熱するための放熱用熱交換器(5)に接続され
    る冷房用吸収器内熱交換器(48)と、暖房運転時におい
    ては前記利用側熱交換器(3)における利用側熱媒体流路
    (35)の出口側に接続される暖房用吸収器内熱交換器
    (47)とを設けたことを特徴とする吸収式冷凍装置。
  2. 【請求項2】 発生器(1)と、冷房運転時には凝縮器と
    して作用し、暖房運転時には蒸発器として作用する熱源
    側熱交換器(2)と、冷房運転時には蒸発器として作用
    し、暖房運転時には凝縮器として作用する利用側熱交換
    器(3)と、吸収器(4)とからなる冷媒サイクルを備え、
    前記利用側熱交換器(3)において流通冷媒と利用側熱媒
    体とを熱交換させるようにした吸収式冷凍装置であっ
    て、前記吸収器(4)には1個の冷暖兼用吸収器内熱交換
    器(45)を設け、該冷暖兼用吸収器内熱交換器(45)
    を、冷房運転時においては外気に放熱するための放熱用
    熱交換器(5)に、暖房運転時においては前記利用側熱交
    換器(3)における利用側熱媒体流路(35)の出口側に択
    一的に接続する流路切換手段を付設したことを特徴とす
    る吸収式冷凍装置。
  3. 【請求項3】 前記流路切換手段を、前記利用側熱媒体
    流路(35)の出口側から前記冷暖兼用吸収器内熱交換器
    (45)への分岐往路(64a)の分岐点と、前記放熱用熱
    交換器(5)から前記冷暖兼用吸収器内熱交換器(45)に
    至る往路と前記分岐往路(64a)との合流点と、前記冷
    暖兼用吸収器内熱交換器(45)から前記放熱用熱交換器
    (5)に至る復路から前記利用側熱媒体流路(35)への分
    岐復路(64b)の分岐点とに設けられた3個の三方切換
    弁(61),(62),(63)により構成したことを特徴とす
    る前記請求項2記載の吸収式冷凍装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6170279B1 (en) * 1999-07-28 2001-01-09 Li Ding-Yu Fisherman refrigerating device using engine exhaust

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