JPH06241615A - 冷凍機用蒸発器 - Google Patents
冷凍機用蒸発器Info
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- JPH06241615A JPH06241615A JP5054630A JP5463093A JPH06241615A JP H06241615 A JPH06241615 A JP H06241615A JP 5054630 A JP5054630 A JP 5054630A JP 5463093 A JP5463093 A JP 5463093A JP H06241615 A JPH06241615 A JP H06241615A
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- tubes
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-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/16—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
- F28D7/1607—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation with particular pattern of flow of the heat exchange media, e.g. change of flow direction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F13/00—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
- F28F13/06—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2339/00—Details of evaporators; Details of condensers
- F25B2339/02—Details of evaporators
- F25B2339/024—Evaporators with refrigerant in a vessel in which is situated a heat exchanger
- F25B2339/0242—Evaporators with refrigerant in a vessel in which is situated a heat exchanger having tubular elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D21/00—Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
- F28D2021/0019—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
- F28D2021/0068—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for refrigerant cycles
- F28D2021/0071—Evaporators
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 冷媒の保有量を大巾に低減でき、伝熱性能が
向上し、油戻し装置の必要のない冷凍機用蒸発器を提供
する。 【構成】 シェル2内に多数のチューブ3を配備し、チ
ューブ内側に水あるいはブラインなどの被冷却流体8、
9を通し、チューブ外側に冷媒6、7を通す冷媒通路を
形成したシェル アンド チューブ型の蒸発器1におい
て、該冷媒通路が各チューブの外周に透き間を持たせた
各チューブを囲むバッフルブロック4により形成され、
該バッフルブロックは、各チューブの透き間に冷媒を供
給する冷媒供給通路5と冷媒を逃す冷媒逃し通路とを持
ち、基本的には、下側チューブの冷媒逃し通路が、上側
チューブの冷媒供給通路になるように設けられている。
向上し、油戻し装置の必要のない冷凍機用蒸発器を提供
する。 【構成】 シェル2内に多数のチューブ3を配備し、チ
ューブ内側に水あるいはブラインなどの被冷却流体8、
9を通し、チューブ外側に冷媒6、7を通す冷媒通路を
形成したシェル アンド チューブ型の蒸発器1におい
て、該冷媒通路が各チューブの外周に透き間を持たせた
各チューブを囲むバッフルブロック4により形成され、
該バッフルブロックは、各チューブの透き間に冷媒を供
給する冷媒供給通路5と冷媒を逃す冷媒逃し通路とを持
ち、基本的には、下側チューブの冷媒逃し通路が、上側
チューブの冷媒供給通路になるように設けられている。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、高圧冷媒を用いる蒸気
圧縮式冷凍機の蒸発器に係り、特に、チューブ内に水あ
るいはブラインなどの被冷却流体を通しチューブ外側に
冷媒を通すようにしたシェル アンド チューブ型の蒸
発器に関する。
圧縮式冷凍機の蒸発器に係り、特に、チューブ内に水あ
るいはブラインなどの被冷却流体を通しチューブ外側に
冷媒を通すようにしたシェル アンド チューブ型の蒸
発器に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、高圧冷媒を用いる蒸気圧縮式冷凍
機の蒸発器としては、図4に示す満液式蒸発器が使用さ
れている。図4において、冷媒液は、蒸発器1のチュー
ブ管群3が配備されている胴体2の下部に設けられた冷
媒液入口6から入り、チューブ管群を浸しながら蒸発し
て、胴体2の上部に設けたエリミネータ10で気液分離
されてガスのみが冷媒ガス出口7から排出される。そし
て、被冷却流体は、被冷却流体入口8から入りチューブ
内を通り、冷却されて被冷却流体出口9から出ていく。
機の蒸発器としては、図4に示す満液式蒸発器が使用さ
れている。図4において、冷媒液は、蒸発器1のチュー
ブ管群3が配備されている胴体2の下部に設けられた冷
媒液入口6から入り、チューブ管群を浸しながら蒸発し
て、胴体2の上部に設けたエリミネータ10で気液分離
されてガスのみが冷媒ガス出口7から排出される。そし
て、被冷却流体は、被冷却流体入口8から入りチューブ
内を通り、冷却されて被冷却流体出口9から出ていく。
【0003】このような蒸発器においては次のような欠
点があった。 (1) 胴体内チューブ管群を液で浸すため、冷媒の保有量
が極めて大きい。 (2) 冷媒が胴体内の広い通路を通って蒸発されるので、
冷媒流速が遅いため、伝熱性能が低く、さらに蒸発器に
溜った油を戻す油戻し装置26が必要であった。 (3) 胴体内上部に気液分離するためのスペース又はエリ
ミネータ10が必要で熱交換器が大きくなる。
点があった。 (1) 胴体内チューブ管群を液で浸すため、冷媒の保有量
が極めて大きい。 (2) 冷媒が胴体内の広い通路を通って蒸発されるので、
冷媒流速が遅いため、伝熱性能が低く、さらに蒸発器に
溜った油を戻す油戻し装置26が必要であった。 (3) 胴体内上部に気液分離するためのスペース又はエリ
ミネータ10が必要で熱交換器が大きくなる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう
な従来技術の問題点を解決し、冷媒の保有量を大巾に低
減でき、伝熱性能が向上し、油戻し装置の必要のない冷
凍機用蒸発器を提供することを課題とする。
な従来技術の問題点を解決し、冷媒の保有量を大巾に低
減でき、伝熱性能が向上し、油戻し装置の必要のない冷
凍機用蒸発器を提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明では、シェル内に多数のチューブを配備し、
チューブ内側に水あるいはブラインなどの被冷却流体を
通し、チューブ外側に冷媒を通す冷媒通路を形成したシ
ェル アンド チューブ型の蒸発器において、該冷媒通
路が各チューブの外周に透き間を持たせた各チューブを
囲むバッフルブロックにより形成され、該バッフルブロ
ックは、各チューブの透き間に冷媒を供給する冷媒供給
通路と冷媒を逃す冷媒逃し通路とを持ち、基本的には、
下側チューブの冷媒逃し通路が、上側チューブの冷媒供
給通路になるように設けられていることを特徴とする冷
凍機用蒸発器としたものである。
に、本発明では、シェル内に多数のチューブを配備し、
チューブ内側に水あるいはブラインなどの被冷却流体を
通し、チューブ外側に冷媒を通す冷媒通路を形成したシ
ェル アンド チューブ型の蒸発器において、該冷媒通
路が各チューブの外周に透き間を持たせた各チューブを
囲むバッフルブロックにより形成され、該バッフルブロ
ックは、各チューブの透き間に冷媒を供給する冷媒供給
通路と冷媒を逃す冷媒逃し通路とを持ち、基本的には、
下側チューブの冷媒逃し通路が、上側チューブの冷媒供
給通路になるように設けられていることを特徴とする冷
凍機用蒸発器としたものである。
【0006】上記蒸発器において、冷媒通路は、チュー
ブ長手方向で断続的に開口しており、また、一つのチュ
ーブに対する下側の冷媒供給通路と、上側の冷媒逃し通
路とが、長手方向で互い違いに開口しており、更に長手
方向でチューブの上側にも下側にも開口部の無い部分を
存在させて冷媒蒸発速度を一定値以上としている。そし
て、前記冷媒通路は、上のチューブに行くに従って、蒸
発した冷媒ガスによる体積流量増加に伴い、冷媒通路面
積を大きくし、冷媒流速を最適値にして、伝熱性能を向
上させると共に、冷媒側の圧力損失を低減させて蒸発器
の性能を向上させたものである。
ブ長手方向で断続的に開口しており、また、一つのチュ
ーブに対する下側の冷媒供給通路と、上側の冷媒逃し通
路とが、長手方向で互い違いに開口しており、更に長手
方向でチューブの上側にも下側にも開口部の無い部分を
存在させて冷媒蒸発速度を一定値以上としている。そし
て、前記冷媒通路は、上のチューブに行くに従って、蒸
発した冷媒ガスによる体積流量増加に伴い、冷媒通路面
積を大きくし、冷媒流速を最適値にして、伝熱性能を向
上させると共に、冷媒側の圧力損失を低減させて蒸発器
の性能を向上させたものである。
【0007】
【作用】本発明は、蒸発器の胴体内に各チューブを囲む
バッフルブロックを設けて、チューブ外周の冷媒通路面
積を狭めて、冷媒を気液相流で流すことによって冷媒の
保有量を大巾に低減できると共に、冷媒の流れを速く
し、冷媒側伝熱性能を向上させると共に、蒸発器に入っ
て来た油を、冷媒ガスに同伴させて容易に圧縮機に戻す
ことができる。
バッフルブロックを設けて、チューブ外周の冷媒通路面
積を狭めて、冷媒を気液相流で流すことによって冷媒の
保有量を大巾に低減できると共に、冷媒の流れを速く
し、冷媒側伝熱性能を向上させると共に、蒸発器に入っ
て来た油を、冷媒ガスに同伴させて容易に圧縮機に戻す
ことができる。
【0008】
【実施例】以下、本発明を図面を用いて具体的に説明す
るが、本発明はこれに限定されるものではない。 実施例1 図1は、本発明の蒸発器の一例を示す正面の断面図であ
り、図2は図1の側断面図であり、図3は図1の内部の
部分拡大図である。図1及び2において、蒸発器1の胴
体内には、被冷却流体が通るチューブ3の管群が設けら
れており、そして、これらの各チューブの外周に透き間
を持たせてバッフルブロック4が形成されており、この
透き間が冷媒通路5となる。
るが、本発明はこれに限定されるものではない。 実施例1 図1は、本発明の蒸発器の一例を示す正面の断面図であ
り、図2は図1の側断面図であり、図3は図1の内部の
部分拡大図である。図1及び2において、蒸発器1の胴
体内には、被冷却流体が通るチューブ3の管群が設けら
れており、そして、これらの各チューブの外周に透き間
を持たせてバッフルブロック4が形成されており、この
透き間が冷媒通路5となる。
【0009】そして、冷媒液は、冷媒液入口6から胴体
2内に入り、冷媒通路5を通り、チューブ3の透き間を
満たしながら、蒸発し、気液2相流で上昇しガス状で冷
媒ガス出口7から出ていく。また、冷媒通路5は、図3
の部分拡大図で示されるように、チューブの長手方向に
断続的に開口し、一つのチューブに対する下側の冷媒供
給通路と、上側の冷媒逃し通路とが、長手方向で互い違
いに開口しており、長手方向でチューブの上側にも下側
にも開口部の無い部分が存在している。
2内に入り、冷媒通路5を通り、チューブ3の透き間を
満たしながら、蒸発し、気液2相流で上昇しガス状で冷
媒ガス出口7から出ていく。また、冷媒通路5は、図3
の部分拡大図で示されるように、チューブの長手方向に
断続的に開口し、一つのチューブに対する下側の冷媒供
給通路と、上側の冷媒逃し通路とが、長手方向で互い違
いに開口しており、長手方向でチューブの上側にも下側
にも開口部の無い部分が存在している。
【0010】一方、被冷却流体は、入口8から蒸発器胴
体2の下部のチューブ3から上部のチューブ3を通り冷
却されて、被冷却流体出口9から出ていく。次に、上記
の本発明の蒸発器を用いた熱回収ヒートポンプのフロー
工程図を図5に示す。図5において、11は圧縮機、1
2は利用側熱交換器、13は熱源又は放熱側熱交換器、
14、23は四方弁、15、16は膨張弁、17、18
は逆止弁である。そして、本発明の蒸発器は、利用側熱
交換器12と熱源又は放熱側熱交換器13に使用してい
る。
体2の下部のチューブ3から上部のチューブ3を通り冷
却されて、被冷却流体出口9から出ていく。次に、上記
の本発明の蒸発器を用いた熱回収ヒートポンプのフロー
工程図を図5に示す。図5において、11は圧縮機、1
2は利用側熱交換器、13は熱源又は放熱側熱交換器、
14、23は四方弁、15、16は膨張弁、17、18
は逆止弁である。そして、本発明の蒸発器は、利用側熱
交換器12と熱源又は放熱側熱交換器13に使用してい
る。
【0011】冷房時においては、四方弁14を冷房モー
ドに切替えると、利用側熱交換器12が蒸発器として冷
水を製造し、熱源又は放熱側熱交換器13が凝縮器とし
て作用する。暖房時においては、四方弁14を暖房モー
ドに切替えると、利用側熱交換器12が凝縮器となり温
水を製造し、熱源又は放熱側熱交換器13が蒸発器とな
り、下水処理水より熱回収される。
ドに切替えると、利用側熱交換器12が蒸発器として冷
水を製造し、熱源又は放熱側熱交換器13が凝縮器とし
て作用する。暖房時においては、四方弁14を暖房モー
ドに切替えると、利用側熱交換器12が凝縮器となり温
水を製造し、熱源又は放熱側熱交換器13が蒸発器とな
り、下水処理水より熱回収される。
【0012】
【発明の効果】本発明によれば、冷媒は狭くしたチュー
ブ外周部を気液2相流で流れ、冷媒の保有量を大巾に低
減でき、冷媒流速を速くすることにより冷媒側伝熱性能
を改善できる。更に、蒸発器に入ってきた油を冷媒ガス
に同伴させて容易に圧縮機に戻すことができる。
ブ外周部を気液2相流で流れ、冷媒の保有量を大巾に低
減でき、冷媒流速を速くすることにより冷媒側伝熱性能
を改善できる。更に、蒸発器に入ってきた油を冷媒ガス
に同伴させて容易に圧縮機に戻すことができる。
【図1】本発明の蒸発器の一例を示す正面の断面図。
【図2】図1の側断面図。
【図3】図1の胴体内部の部分拡大図。
【図4】従来の蒸発器の正面の断面図。
【図5】本発明の蒸発器を用いた熱回収ヒートポンプの
フロー工程図。
フロー工程図。
1:蒸発器、2:胴体(シェル)、3:チューブ、4:
バッフルブロック、5:冷媒通路、6:冷媒液入口、
7:冷媒液出口、8:被冷却流体入口、9:被冷却流体
出口、10:エリミネータ、11:圧縮器、12:利用
側熱交換器、13:熱源又は放熱側熱交換器、14、2
3:四方弁、15、16:膨張弁、17、18:逆止
弁、19、21:チューブ側通路、20、22:胴体側
通路、24:下水処理水入口、25:下水処理水出口、
26:油戻しエジェクター
バッフルブロック、5:冷媒通路、6:冷媒液入口、
7:冷媒液出口、8:被冷却流体入口、9:被冷却流体
出口、10:エリミネータ、11:圧縮器、12:利用
側熱交換器、13:熱源又は放熱側熱交換器、14、2
3:四方弁、15、16:膨張弁、17、18:逆止
弁、19、21:チューブ側通路、20、22:胴体側
通路、24:下水処理水入口、25:下水処理水出口、
26:油戻しエジェクター
フロントページの続き (72)発明者 平林 芳尚 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内
Claims (5)
- 【請求項1】 シェル内に多数のチューブを配備し、チ
ューブ内側に水あるいはブラインなどの被冷却流体を通
し、チューブ外側に冷媒を通す冷媒通路を形成したシェ
ル アンド チューブ型の蒸発器において、該冷媒通路
が各チューブの外周に透き間を持たせた各チューブを囲
むバッフルブロックにより形成され、該バッフルブロッ
クは、各チューブの透き間に冷媒を供給する冷媒供給通
路と冷媒を逃す冷媒逃し通路とを持ち、基本的には、下
側チューブの冷媒逃し通路が、上側チューブの冷媒供給
通路になるように設けられていることを特徴とする冷凍
機用蒸発器。 - 【請求項2】 前記冷媒通路が、チューブ長手方向で断
続的に開口していることを特徴とする請求項1記載の冷
凍機用蒸発器。 - 【請求項3】 前記冷媒通路が、一つのチューブに対す
る下側の冷媒供給通路と、上側の冷媒逃し通路とが、長
手方向で互い違いに開口していることを特徴とする請求
項2記載の冷凍機用蒸発器。 - 【請求項4】 前記冷媒通路が、長手方向でチューブの
上側にも下側にも開口部の無い部分が存在することを特
徴とする請求項3記載の冷凍機用蒸発器。 - 【請求項5】 前記冷媒通路が、上のチューブに行くに
従い、冷媒通路面積が大きくなっていることを特徴とす
る請求項1〜4のいずれか1項記載の冷凍機用蒸発器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5054630A JPH06241615A (ja) | 1993-02-22 | 1993-02-22 | 冷凍機用蒸発器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5054630A JPH06241615A (ja) | 1993-02-22 | 1993-02-22 | 冷凍機用蒸発器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH06241615A true JPH06241615A (ja) | 1994-09-02 |
Family
ID=12976082
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP5054630A Pending JPH06241615A (ja) | 1993-02-22 | 1993-02-22 | 冷凍機用蒸発器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH06241615A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013049166A1 (en) * | 2011-09-26 | 2013-04-04 | Trane International Inc. | Refrigerant management in hvac systems |
EP2541164A4 (en) * | 2010-02-25 | 2016-09-07 | Lg Electronics Inc | COOLER |
CN105953629A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-09-21 | 四川同达博尔置业有限公司 | 换热器 |
WO2021060433A1 (ja) * | 2019-09-26 | 2021-04-01 | ダイキン工業株式会社 | 液冷媒散布装置及び流下液膜式蒸発器 |
JP2021101134A (ja) * | 2019-12-24 | 2021-07-08 | 株式会社前川製作所 | 油分離装置および油分離方法 |
-
1993
- 1993-02-22 JP JP5054630A patent/JPH06241615A/ja active Pending
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2541164A4 (en) * | 2010-02-25 | 2016-09-07 | Lg Electronics Inc | COOLER |
GB2526947B (en) * | 2011-09-26 | 2016-04-27 | Trane Int Inc | Refrigerant management in HVAC systems |
CN103958996A (zh) * | 2011-09-26 | 2014-07-30 | 特灵国际有限公司 | Hvac系统中的制冷剂处理 |
GB2512752B (en) * | 2011-09-26 | 2015-11-04 | Trane Int Inc | Refrigerant management in HVAC systems |
GB2526947A (en) * | 2011-09-26 | 2015-12-09 | Trane Int Inc | Refrigerant management in HVAC systems |
GB2519405B (en) * | 2011-09-26 | 2016-04-13 | Trane Int Inc | Refrigerant management in HVAC systems |
WO2013049166A1 (en) * | 2011-09-26 | 2013-04-04 | Trane International Inc. | Refrigerant management in hvac systems |
CN105910344A (zh) * | 2011-09-26 | 2016-08-31 | 特灵国际有限公司 | Hvac系统中的制冷剂处理 |
GB2512752A (en) * | 2011-09-26 | 2014-10-08 | Trane Int Inc | Refrigerant management in HVAC systems |
US10859297B2 (en) | 2011-09-26 | 2020-12-08 | Trane International Inc. | Refrigerant management in HVAC systems |
CN105910344B (zh) * | 2011-09-26 | 2018-07-20 | 特灵国际有限公司 | Hvac系统中的制冷剂处理 |
CN105953629A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-09-21 | 四川同达博尔置业有限公司 | 换热器 |
WO2021060433A1 (ja) * | 2019-09-26 | 2021-04-01 | ダイキン工業株式会社 | 液冷媒散布装置及び流下液膜式蒸発器 |
JPWO2021060433A1 (ja) * | 2019-09-26 | 2021-04-01 | ||
JP2021101134A (ja) * | 2019-12-24 | 2021-07-08 | 株式会社前川製作所 | 油分離装置および油分離方法 |
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