JPH10232062A - 吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方法 - Google Patents

吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方法

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JPH10232062A
JPH10232062A JP9035191A JP3519197A JPH10232062A JP H10232062 A JPH10232062 A JP H10232062A JP 9035191 A JP9035191 A JP 9035191A JP 3519197 A JP3519197 A JP 3519197A JP H10232062 A JPH10232062 A JP H10232062A
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清春 曽根
Ryuichiro Kawakami
隆一郎 川上
Shin Iwata
伸 岩田
Mutsumasa Fujii
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 暖房運転の際に2次側冷媒量の不足を解消す
ることが出来、継続的に十分な暖房出力が得られる。 【解決手段】 冷媒及び吸収溶液の1次側循環回路35
を形成し、冷暖房のための2次側冷媒の加熱又は冷却を
行なう空冷吸収式冷暖房装置1の暖房運転制御方法にお
いて、2次側冷媒の加熱を行なう暖房用熱交換器3でガ
ス化した2次側冷媒ガス31が凝縮し滞留した滞留量が
所定の量m0に達した時から一定の時間t0が経過した時
に暖房用熱交換器3の液側5に2次側液冷媒32を戻
す。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、吸収式冷暖房装置
の暖房運転制御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図4は、吸収式冷暖房装置、例えば空冷
吸収式冷暖房装置内に設けられた2次側循環回路2を示
す系統図である。従来、暖房運転の際は、図示していな
い室内機から2次側液冷媒管19を介して液冷媒32a
が導入され、暖房弁16を経由して加熱熱交換器である
暖房用熱交換器3に供給され、ここで加熱、ガス化して
冷媒ガス管17より再び室内機へ送られる。冷媒ガス管
17には、温度検知のための温度センサー18が設けら
れており、これによって出力制御が行なわれているが、
この時、冷房用熱交換器である蒸発器7で凝縮した液冷
媒32を搬送するブースター10は停止している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、暖房用
熱交換器3で加熱されガス化した2次側冷媒ガス31
は、冷媒ガス管17側へ流れるのみならず、一部は蒸発
器7側にも流れて充満し、外気で冷却されて凝縮し、蒸
発器7に接続されたレシーバタンク13内に滞留する。
従って、本来搬送されるべき2次側配管内の液冷媒量が
不足し、暖房用熱交換器3への導入量が低下して、液冷
媒量に対し加熱力が優るため、冷媒ガス31が即高温と
なり、これを先の温度センサー18が検知し、頻繁に吸
収式冷暖房装置を発停させるので、継続的な暖房運転が
出来なくなる。
【0004】図5は、従来の暖房運転方法の制御系統図
である。暖房運転スタート指令100によりブースター
停止101が行なわれると共に、暖房弁開102が行な
われることにより2次側冷媒ガスの回路が形成され、室
内機に冷媒ガスが供給され暖房が行なわれる。しかし、
図6に示すように、この暖房運転制御方法では、運転と
停止が頻繁に繰り返し行なわれ継続的な暖房運転が行な
われることが困難である。
【0005】本発明の課題は、冷媒及び吸収溶液の1次
側循環回路を形成し、冷暖房のための2次側冷媒の加熱
又は冷却を行なう吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方法
において、暖房運転の際に2次側冷媒管の液不足を解消
し、継続的に十分な暖房出力が得られることである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
本発明は、高温再生器、低温再生器、凝縮器、蒸発器及
び吸収器等を接続して冷媒及び吸収溶液の1次側循環回
路を形成し、冷暖房のための2次側冷媒の加熱又は冷却
を行なう吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方法におい
て、前記2次側冷媒の加熱を行なう加熱熱交換器でガス
化した2次側冷媒の冷媒ガスが凝縮し滞留した2次側液
冷媒を前記加熱熱交換器の液側に戻すことである。
【0007】暖房運転の際に、2次側液冷媒を加熱熱交
換器の液側に戻すことにより、2次側冷媒の冷媒ガスが
凝縮することによって発生する加熱熱交換器への液冷媒
量の不足を補うことが出来、2次側冷媒が過熱されるこ
となく継続的に十分な暖房出力が得られる。
【0008】更に、上記吸収式冷暖房装置の暖房運転制
御方法において、前記2次側液冷媒の滞留量が所定の量
に達した時に前記加熱熱交換器の液側に前記2次側液冷
媒を戻すことである。2次側冷媒の冷媒ガスが凝縮して
滞留した滞留量が所定の量に達した時に、加熱熱交換器
の液側に2次側液冷媒を戻すことにより、上記吸収式冷
暖房装置の暖房運転制御方法の作用に加え、2次側冷媒
の適正な冷媒量を確実に確保することが出来る。
【0009】そして、先の吸収式冷暖房装置の暖房運転
制御方法において、前記2次側液冷媒の滞留量が所定の
量に達した時から一定の時間が経過した時に前記加熱熱
交換器の液側に前記2次側液冷媒を戻すことである。2
次側液冷媒の滞留量が所定の量に達した時から一定の時
間が経過した時に2次側液冷媒を戻すことにより、先の
吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方法の作用に加え、凝
縮冷媒量が過剰に滞留する前に液冷媒を戻すことが出来
る。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る吸収式冷暖房
装置の暖房運転制御方法の実施の形態を図面に基づいて
詳細に説明する。
【0011】図3は、空冷吸収式冷暖房装置の全体回路
の系統図である。空冷吸収式冷暖房装置1は、稀溶液5
1bを加熱する加熱源49を有する高温再生器42と、
高温再生器42で加熱された稀溶液51aを冷媒蒸気5
4aと中間濃溶液52aとに分離する分離器43と、分
離器43からの中間濃溶液52aと高温再生器42に流
入する稀溶液51cとを熱交換させる高温溶液熱交換器
45と、分離器43から導かれた冷媒蒸気54aにより
中間濃溶液52bを加熱し冷媒蒸気54bと濃溶液53
aとに分離する低温再生器46とを有している。
【0012】更に、空冷吸収式冷暖房装置1は、低温再
生器46からの冷媒蒸気54a、54bを凝縮させる凝
縮器36と、この凝縮器36により濃縮した液冷媒55
aを貯蔵する冷媒貯蔵室62と、この冷媒貯蔵室62の
液冷媒55aを冷媒ポンプ61及び液冷媒送り管58a
を経由して送り出された液冷媒55bを蒸発器コイル8
に散布して蒸発させ2次側冷媒30の冷媒ガス31を液
冷媒32に冷却する冷房用熱交換器である低圧の蒸発器
7とを有している。
【0013】そして、低温再生器46から流入した濃溶
液53aを高温溶液熱交換器45に流入させる稀溶液5
1cと熱交換させて冷却する低温溶液熱交換器47と、
低温溶液熱交換器47からの濃溶液53bを散布し蒸発
器7から流入した冷媒蒸気を吸収させて稀溶液51dと
する吸収器40と、吸収器40で生じた稀溶液51dを
低温溶液熱交換器47及び高温溶液熱交換器45を介し
て高温再生器42に圧送する溶液循環ポンプ48とを有
するものである。尚、参照番号39は、凝縮器36及び
吸収器40を冷却する外気を取り入れる送風機である。
【0014】一方、空冷吸収式冷暖房装置1の2次冷媒
側は、暖房運転時に、2次側冷媒ガス31が蒸発器7で
外気によって凝縮して発生した液冷媒32を液冷媒管1
9(液側5)に戻すブースターユニット9と、2次側液
冷媒32aを加熱して冷媒ガス31にする加熱熱交換器
である暖房用熱交換器3と、暖房運転時に開となる暖房
弁16とを有している。尚、符号6は暖房用熱交換器3
のガス側を示す。
【0015】図4は、図3の空冷吸収式冷暖房装置1内
に設けられた2次側循環回路を示す系統図である。この
図にはブースターユニット9を2点鎖線で示している。
2次側循環回路2は、その暖房運転時に、図示していな
い室内機から液冷媒管19を介して戻ってきた液冷媒3
2aを通過させる暖房弁16と、この暖房弁16からの
液冷媒32aを加熱コイル4で加熱し冷媒ガス管17を
介して室内機に再び供給する暖房用熱交換器3とを有す
る。暖房用熱交換器3は、図3の分離器43内に設けら
れている。
【0016】更に、2次側循環回路2は、その冷房運転
時に、図示していない室内機から冷媒ガス管17を介し
て送られた冷媒ガス31を蒸発器コイル8で冷却、凝縮
させる冷房用熱交換器である蒸発器7と、この蒸発器7
で凝縮した液冷媒32を溜めるレシーバタンク13と、
蒸発器7で凝縮した液冷媒32を逆止弁11を介して液
冷媒管19に戻し室内機に再び供給する液冷媒搬送装置
或いは液冷媒戻し手段であるブースター10とを有す
る。又、冷媒ガス管17には温度センサー18が、レシ
ーバタンク13にはフロートスイッチ14がそれぞれ設
けられており、温度センサー18の温度検知信号及びフ
ロートスイッチ14の液冷媒レベル信号によって、暖房
弁16及びブースター10を制御するコントローラ21
を有している。
【0017】次に、上記2次側循環回路2の暖房運転時
の動作について説明する。図4において、暖房運転の時
には、暖房運転スタート指令によりコントローラ21
は、暖房弁16を開とする操作信号を暖房弁16に送
り、暖房弁16は開かれる。液冷媒管19より導入され
た液冷媒32aは、逆止弁11側へは流れず暖房用熱交
換器の加熱コイル4に流れて加熱され、ガス化して大半
は冷媒ガス管17から図示していない室内機へ送られ
る。残りは凝縮して蒸発器7やレシーバタンク13内に
滞留する。
【0018】更に、フロートスィッチ14により液冷媒
32の液レベルを検知し、これが所定の量m0(又は所
定の高さh0)を検知してから一定の時間t0、例えば1
5分後にほぼレシーバタンク13内が満たされるように
設定されている。レシーバタンク13内が満たされた
時、ブースター10を起動すると、レシーバタンク13
内及び蒸発器7内の液冷媒32は吸込管12、逆止弁1
1を経由して暖房用熱交換器の液側5の液冷媒管19へ
戻されるので、液冷媒管19、暖房用熱交換器3及び冷
媒ガス管17内には、常に適正な2次冷媒量が確保され
ることになる。そして、レシーバタンク13内の液冷媒
32が液冷媒管19側へ放出されると、フロートスイッ
チ14が液レベルの低下を検知し、その液レベル信号を
コントローラ21に送り、コントローラ21はブースタ
ー10を停止する操作信号をブースター10に送り、ブ
ースター10は停止する。
【0019】冷房運転時には、冷房運転スタート指令に
よりコントローラ21は、暖房弁16を閉とする操作信
号を暖房弁16に送り、暖房弁16は閉じられる。従来
と同様に、冷媒ガス管17より図示していない室内機か
らの冷媒ガス31が蒸発器7に導かれ冷却され、凝縮し
て液冷媒32となりレシーバタンク13に溜る。液冷媒
32の量が増すとフロートスイッチ14が検知して、液
レベル信号をコントローラ21に送り、コントローラ2
1は、ブースター10を起動する操作信号をブースター
10に送り、蒸発器7及びレシーバタンク13内の液冷
媒32を液冷媒管19を介して室内機へ圧送する。レシ
ーバタンク13内の液量が減少し、フロートスイッチ1
4が液レベルの低下を検知するとブースター10は停止
する。
【0020】図1は、本発明に係る吸収式冷暖房装置の
暖房運転制御方法の一実施の形態を線図で示した系統図
である。空冷吸収式冷暖房装置1の暖房運転制御方法
は、暖房運転スタート指令23により暖房弁開28が行
なわれる。次に、フロートスイッチ判定24で所定の量
0に達しない場合はブースタ停止27が行なわれ、フ
ロートスイッチ判定24に戻る。フロートスイッチ判定
24で所定の量m0に達した場合は、フロートスイッチ
ONより一定の時間t0経過したかの判定25で、一定
の時間t0、例えば15分経過しない場合は再び液冷媒
32の溜るのを待つ。一定の時間t0(15分)経過し
た場合はブースター運転26を行ないフロートスイッチ
判定24に戻る。
【0021】図2は、図1の暖房運転制御方法による暖
房運転状態を示す線図である。図2に示すように、本実
施の形態の暖房運転制御方法は、暖房運転の際に冷媒ガ
ス31が凝縮して発生する2次側冷媒管の液不足を解消
することが出来、空冷吸収式冷暖房装置1の継続的な運
転が可能となる。図6に示したような暖房運転の際の頻
繁な発停を繰り返すことなく継続的な運転を行なうこと
が出来、十分な暖房出力を得ることが出来る。
【0022】尚、上記暖房運転制御方法の実施の形態に
おいては、空冷の吸収式冷暖房装置に適用した場合につ
いて説明したが、本発明はこれに限定されず、水冷の吸
収式冷暖房装置に対しても適用出来ることは勿論であ
る。又、2次側冷媒は、相変化するもの、例えばフロ
ン、アルコール及び水と潜熱剤の混合物等が使用出来
る。
【0023】
【発明の効果】本発明の吸収式冷暖房装置の暖房運転制
御方法によれば、2次側冷媒ガスが凝縮して発生する2
次側冷媒量の不足を解消することが出来、吸収式冷暖房
装置の暖房運転を継続的に行なうことが可能となり、継
続的に十分な暖房出力が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る吸収式冷暖房装置の暖房運転制御
方法の一実施の形態を線図で示した系統図である。
【図2】図1の暖房運転制御方法による暖房運転状態を
示す線図である。
【図3】空冷吸収式冷暖房装置の全体回路の系統図であ
る。
【図4】図3の空冷吸収式冷暖房装置内に設けられた2
次側循環回路を示す系統図である。
【図5】従来技術に係る吸収式冷暖房装置の暖房運転制
御方法の制御系統図である。
【図6】図5の暖房運転制御方法による暖房運転状態を
示す線図である。
【符号の説明】
1 空冷吸収式冷暖房装置(吸収式冷暖房装置) 2 2次側循環回路 3 暖房用熱交換器(加熱熱交換器) 5 液側 30 2次側冷媒 31 2次側冷媒ガス 32 2次側液冷媒 35 1次側循環回路 m0 所定の量 t0 一定の時間
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 岩田 伸 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内 (72)発明者 藤井 睦正 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 高温再生器、低温再生器、凝縮器、蒸発
    器及び吸収器等を接続して冷媒及び吸収溶液の1次側循
    環回路を形成し、冷暖房のための2次側冷媒の加熱又は
    冷却を行なう吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方法にお
    いて、前記2次側冷媒の加熱を行なう加熱熱交換器でガ
    ス化した2次側冷媒ガスが凝縮し滞留した液冷媒を前記
    加熱熱交換器の液側に戻すことを特徴とする吸収式冷暖
    房装置の暖房運転制御方法。
  2. 【請求項2】 請求項1において、前記2次側液冷媒の
    滞留量が所定の量に達した時に前記加熱熱交換器の液側
    に前記2次側液冷媒を戻すことを特徴とする吸収式冷暖
    房装置の暖房運転制御方法。
  3. 【請求項3】 請求項1において、前記2次側液冷媒の
    滞留量が所定の量に達した時から一定の時間が経過した
    時に前記加熱熱交換器の液側に前記2次側液冷媒を戻す
    ことを特徴とする吸収式冷暖房装置の暖房運転制御方
    法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH0257835A (ja) * 1988-08-22 1990-02-27 Sanki Eng Co Ltd 冷暖房装置
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