JPH11223409A - 熱吸収システム - Google Patents

熱吸収システム

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JPH11223409A
JPH11223409A JP10322159A JP32215998A JPH11223409A JP H11223409 A JPH11223409 A JP H11223409A JP 10322159 A JP10322159 A JP 10322159A JP 32215998 A JP32215998 A JP 32215998A JP H11223409 A JPH11223409 A JP H11223409A
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    • Y02P20/10Process efficiency

Abstract

(57)【要約】 【課題】 別個の発生器回路によって発生する冷媒を、
汚染のおそれなしに混合させる二重ループ三重作用吸収
チラーを提供する。 【解決手段】 第1の温度範囲で作動する第1の吸収回
路と、第2の温度範囲で作動する第2の吸収回路とを有
する熱吸収システムであって、第2の吸収回路の温度範
囲が、第1の吸収回路の第1の温度範囲に対してより低
い最大温度を有している。第1の吸収回路は、第1の回
路の発生器手段と、第1の回路の凝縮器手段と、互いに
作動的に連結された第1の回路の吸収器手段とを有して
いる。第2の吸収回路は、第2の回路の発生器手段と、
第2の回路の凝縮器手段と、互いに作動的に連結された
第2の回路の吸収器手段とを有している。共通の蒸発器
が、第1の回路の凝縮器と第2の回路の凝縮器の各々に
作動的に連結され、外部の熱荷重と熱交換連通してい
る。第1の回路の凝縮器手段と第1の回路の吸収器手段
が、第2の回路の発生器手段と熱交換連通している。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一般に、既存の単一
作用、二重作用、又は三重ループ吸収チラー/熱ポンプ
/冷却サイクル機械と比較して、公知の三重作用吸収チ
ラーの優れた熱的性能に匹敵する熱的性能を有し、公知
の三重作用吸収チラーよりも複雑さの点でかなり緩和さ
れている吸収冷却サイクルおよび機械のための方法及び
装置に関する。
【0002】
【従来の技術】吸収チラーは、二次流体と吸収剤が一次
流体とガス状冷媒を吸収し、蒸発器で気化させる熱駆動
冷却機である。典型的な単一作用吸収冷却システムで
は、冷媒として水が使用され、吸収剤としてリチウム・
ブロミドが使用される。吸収サイクルにおいて他の冷媒
/吸収剤対(溶液)も使用され、或いは使用可能性を有
している。
【0003】単一作用吸収チラーでは、熱荷重の温度よ
りも幾分低い温度で蒸発器において冷媒蒸気が生成され
る。冷媒蒸気は、吸収器に入る濃縮吸収剤溶液によっ
て、発熱を伴って吸収される。次いで、吸収熱は、吸収
器のところの、冷却水のようなヒートシンクに移送され
る。希釈された吸収剤溶液は、発生器に圧送され、そこ
で再び濃縮され、吸収器に戻される。外部熱が発生器に
供給され、吸収剤から冷媒を分離するのに必要なエネル
ギを供給する。冷媒は、凝縮器で濃縮されて蒸発器に戻
され、濃縮された吸収剤は、吸収器に戻される。吸収器
と発生器との熱交換もシステムの一部であり、濃縮され
た吸収剤溶液から希釈された吸収剤に熱交換する。この
プロセスは、2つの圧力間、即ち蒸発器−吸収器部分の
低圧と発生器−凝縮器部分の高圧との間で実施される。
冷媒/吸収剤の作動温度限度は、溶液対の化学的および
物理的性質によって決定される。
【0004】単一作用吸収チラーの性能係数(COP)
は典型的には、約0.5〜0.7である。単一作用サイ
クルにおいて1.0以上のCOPはあり得ない。何故な
らば、例えば1ポンドの冷媒を発生させるのに必要な熱
が、この1ポンドの冷媒が蒸発器で気化したときに得ら
れる熱よりも少ないからである。
【0005】二重作用蒸発原理および二重作用発生器を
使用することによって、吸収冷却機のCOPを増加させ
ることができる。このような機械では、2つの発生器が
使用される。すなわち、第1の発生器は、熱エネルギの
外部源によって加熱される高温と圧力を有するものであ
り、第2の発生器は、第1の発生器からの蒸気を凝縮さ
せることによって加熱される低温と圧力を有するもので
ある。両方の発生器からの凝縮物は、蒸発器に搬送され
る。このようにして、外部熱エネルギは、高温発生器と
低温発生器において2度有効に利用され、これにより単
一作用吸収システムに比較して全体熱効率が増大する。
このような二重作用サイクルの熱効率は典型的には、約
1.0〜1.2である。このような多段吸収/冷却シス
テムは例えば、米国特許第5,044,174号によっ
て教示されており、この特許では、蒸発器部分、吸収器
部分、凝縮器部分、および冷却器部分が2段にそれぞれ
分割された冷却機が示されている。米国特許第4,52
0,634号は、3つの発生器を有する3段吸収冷却シ
ステムを教示しており、このシステムでは、第1の発生
器で生成されるガス冷媒が第2の発生器の熱源として使
用され、第2の発生器で生成されるガス冷媒が第3の発
生器の熱源として使用され、冷却媒体が、凝縮器を通っ
て流れた後、吸収器を通って流れ、比較的多量の冷却媒
体を含む希釈溶液が、他の発生器を通過することなしに
各発生器に直接供給される希釈溶液供給システムを備え
ている。米国特許第5,205,136号は、三重作用
吸収冷却システムを教示しており、このシステムは、並
列な又は直列の回路に連結され、三重作用システムで利
用される高温、中温、低温発生器を通して吸収剤溶液を
含んだ冷媒を供給するための二重凝縮器を有している。
高温発生器から蒸気冷媒を受け入れる高温凝縮器は、シ
ステム内の熱の内部回収を高めて熱効率を増大させるた
め、中温発生器と低温発生器の両方に二重に連結されて
いる。米国特許第5,390,509号は、第1、第
2、および第3の発生器を備えた三重作用吸収サイクル
装置を教示しており、これらの発生器が各々、水性吸収
流体を収容し、連続した高温で作動し、第1、第2、お
よび第3の凝縮器が、連続した高温で作動し、発生器と
作動的と連通しており、第1の熱交換手段が、第3の発
生器と第2の発生器との間、第2の凝縮器と第1の発生
器との間で作動して、これらの間でエネルギを管理し、
1、2、又は3つの吸収器と、吸収器間で水性吸収流体
を管理するための1、2、又は3つの流体ループと、該
ループを流れる水性吸収流体間でエネルギを交換するた
めの第2の熱交換手段と、吸収器と作動的に連通する
1、2、又は3つの蒸発器とを備えている。米国特許第
5,333,515号は、上述の同第5,390,50
9号の特許のような、簡単な三重作用吸収サイクル装置
を教示している。米国特許第4,551,991号は、
多作用吸収冷却システムを教示しており、このシステム
は、蒸発器と、一次吸収器と、複数の発生器と、凝縮器
と、直接接触型の熱交換器とを有し、熱交換器には、複
数の組の補助蒸発器−吸収器段が設けられ、これにより
蒸発器−吸収器段が複数の群に分割され、溶液が各群の
最終吸収器段から各発生器に送られるように連結されて
おり、これにより複数の発生器のうち第1の発生器の溶
液を通常よりも低い温度で作動させることができる。米
国特許第3,831,397号および関連した同第3,
742,728号は、多段吸収冷却システムを教示して
おり、このシステムは、多段の再発生器−凝縮器システ
ムと圧力上昇装置をもつ少なくとも1つの1段蒸発器−
吸収器システムとを有する普通のシステムと比較して、
システムへの入力熱の量に対して大きな冷却効果を得る
ため、高濃縮の冷媒溶液を使用している。米国特許第
3,717,007号は、吸収器においてよりも蒸発器
において低圧で作動する高圧および低圧発生器段を有す
る空冷式二重作用塩溶液吸収冷却機を教示している。米
国特許第3,266,266号は、冷媒が吸収剤溶液か
ら発生器段に放出される二重作用吸収冷却機を教示して
いる。米国特許第4,542,628号は、3つの温度
と2つの圧力で各々作動する2つの別個の完結したルー
プを有する連結された二重ループ吸収システムを教示し
ており、これにより低温ループ吸収器と凝縮器が高温ル
ープ凝縮器に熱結合され、高温ループ凝縮器と吸収器が
低温発生器に熱結合されている。米国特許第5,46
7,614号は、互いに別体の高温単一作用冷却ループ
と低温二重作用冷却ループと、これらの間に結合された
二重凝縮器とを備え、単一作用冷却ループの高温凝縮器
が、内部熱回収を向上させるため発生器と二重作用冷却
ループの両方に二重結合されており、吸収器と二重作用
冷却ループの性能を向上させるため低温二重作用冷却ル
ープにおいて熱および物質移動添加剤を使用している二
重回路吸収冷却システムを教示している。米国特許第
4,732,008号は、2つの単一作用吸収回路を結
合して、高温回路の凝縮器および吸収器と低温回路の発
生器との間で熱交換を発生させ、高温回路と低温回路の
両方の蒸発器が外部熱荷重を冷却する、三重作用吸収方
法および装置を教示している。
【0006】上述の米国特許第4,732,008号の
装置の二重ループ三重作用の形体は、2つの異なる吸収
剤−冷媒流体を利用した2つの別個の発生器/凝縮器/
蒸発器/吸収器回路を使用している。2つの異なる回路
は、別個のものであり、流体は混合されない。2つ吸収
剤塩−冷媒流体のこのような分離は、コストを付加し、
二重ループ三重作用チラーの複雑さと寸法を増大させ
る。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の
目的は、2つの別個の回路を使用する公知の二重ループ
三重作用チラーと関連した技術的課題を克服した、二重
ループ三重作用吸収チラーを提供することである。
【0008】米国特許第4,732,008号によって
教示されるような別個の回路を使用する理由は、異なる
吸収剤−冷媒塩から発生する混合冷媒と関連した顕著な
課題による。冷媒が特定の吸収剤塩−冷媒対から生成さ
れるとき、少量の吸収剤塩は、冷媒とともに蒸発器部分
に移動する。異なる吸収剤−冷媒塩から生成された冷媒
が結合された場合、異なる吸収剤塩は、混合状態にな
る。時間をかけすぎると、多くのチラーが希釈を停止
し、異なる吸収剤塩は汚染状態になり、大規模なチラー
の作動問題を引き起こす。
【0009】したがって、本発明の目的は、別個の発生
器回路によって発生する冷媒を、汚染のおそれなしに混
合させる、二重ループ三重作用吸収チラーを提供するこ
とである。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明のこれらの及び他
の目的は、第1の温度範囲で作動する第1の吸収回路を
備え、該第1の吸収回路が、第1の回路の発生器手段
と、第1の回路の凝縮器手段と、互いに作動的に連結さ
れた第1の回路の吸収器手段とを有し、第1の温度範囲
に対してより低い最大温度を有する第2の温度範囲で作
動する第2の吸収回路を備え、該第2の吸収回路が、第
2の回路の発生器手段と、第2の回路の凝縮器手段と、
互いに作動的に連結された第2の回路の吸収器手段とを
有し、第1の回路の凝縮器と第2の回路の凝縮器の各々
に作動的に連結され、外部の熱荷重と熱交換連通してい
る共通の蒸発器手段を備え、第1の回路の凝縮器手段と
第1の回路の吸収器手段が、第2の回路の発生器手段と
熱交換連通していることを特徴とする熱吸収システムに
よって達成される。好ましい実施の形態によれば、本発
明の熱吸収システムは、第1の回路の凝縮器手段からの
冷媒を第2の回路の凝縮器手段からの冷媒と混合させる
ための手段を更に備えている。
【0011】
【発明の実施の形態】公知の二重ループ三重作用吸収チ
ラーの熱力学的態様が、図1に示されている。このよう
なチラーは、2つの冷却回路、即ち高温回路21と低温
回路20とを有しており、各回路には、別個の溶液流体
が流れている。高温冷却回路21は、連結ループ19に
よって、低温冷却回路20と熱交換され、高温凝縮器/
低温発生器17と高温吸収器13との間で熱交換され
る。
【0012】高温回路は、この高温回路の凝縮器と吸収
器が普通の単一作用のチラーよりも高温で作動する点を
除いて、普通の単一作用の吸収チラーと同様に作動す
る。高温冷却回路21は好ましくは、約0°C〜約28
0°Cの温度範囲内で作動し、低温冷却回路20は、約
0°C〜約130°Cの温度範囲内で作動する。
【0013】高温冷却回路21は、高温回路の凝縮器1
7と高温回路の吸収器13の両方が低温回路20の発生
器よりも高温で作動するように、作動する。その結果、
高温回路の凝縮器17と高温回路の吸収器13の両方に
よって放出される熱は全て、低温回路の発生器を加熱す
るのに有効に利用され、これにより外部熱エネルギの入
力に伴い高温回路21においてよりも低温回路20にお
いてかなり多くの冷媒が生成される。これと同時に、高
温回路の蒸発器12は、有用な冷却を行うのに十分な低
温で作動される。
【0014】より詳細には、図1に示される公知の吸収
チラーは、高温回路21と、低温回路20とを有してい
る。各回路において、吸収対(吸収剤/冷媒又は多数流
体成分混合物)が使用される。低温回路に好適な溶液対
は、リチウム・ブロミド、水、伝熱添加剤、および腐食
防止剤の普通の混合物である。低温回路20に有用な他
の溶液対は例えば、アンモニアと水、R−22とE−1
81、R−123aとETFE、リチウム・ブロミドお
よび亜鉛ブロミドを含むメタノールの三重混合物、亜鉛
クロリドおよびリチウム・ブロミドを含む水の三重混合
物、および他の吸収性流体溶液混合物を有している。高
温温度回路21に使用するのに適した吸収溶液対は、高
温発生器10の所要の高温のため、一層限定されてお
り、好ましくは約200°C以上であり、約5°C〜1
0°Cの高温発生器12と約90°C〜110°Cの高
温凝縮器17および高温吸収器13との間に、大きな温
度差がある。リチウム・ブロミド、水、伝熱添加剤、お
よび腐食防止剤の普通の混合物は、リチウム・ブロミド
/水溶液対の結晶化限度により、高温回路21において
通常使用することができない。高温回路21に使用する
のに適した吸収溶液対は例えば、アンモニアと水、リチ
ウム・ブロミドを含むアンモニアと水、アンモニアと種
々のチオシアネート塩混合物、水酸化ナトリウムと水、
トリフルオロエタノールと幾つかの吸収剤、および他の
吸収流体溶液混合物を有している。
【0015】図1を参照すると、高温回路21は、高温
発生器10と、高温凝縮器17と、高温蒸発器12と、
高温吸収器13とを有している。低温回路20は、低温
発生器39と、低温凝縮器16と、低温蒸発器14と、
低温吸収器15とを有している。高温回路21と低温回
路20は、連結回路19によって連結されており、高温
吸収器13と高温凝縮器17から放出された熱は、低温
発生器39の入力熱として使用される。高温発生器10
は、バーナー、高温流等のような適当な熱源である高温
熱入力38によって加熱される。高温熱入力38からの
熱は、高温/弱吸収剤ライン29から排出される弱吸収
剤溶液に移送され、冷媒の除去により吸収剤溶液の濃度
になる。このように形成された冷媒蒸気は、高温/冷媒
ライン27を通って、高温回路凝縮器17および低温回
路凝縮器16と共に単一のシェル内に配置された低温回
路発生器39に流入する。気化した冷媒は、高温回路凝
縮器17を通って延びた導管手段40内で凝縮され、凝
縮された冷媒は、高温回路冷媒液ライン28を通って、
高温回路吸収器13と共にシェル内に配置された高温回
路蒸発器12に流入する。凝縮された冷媒は、導管手段
41を介して高温冷媒ポンプ42によって循環され、ス
プレーヘッダー43を通って高温回路蒸発器12に戻さ
れる。高温回路蒸発器12において蒸発した冷媒である
気化した冷媒は、矢印35によって示されるように、高
温回路蒸発器12から高温回路吸収器13内に搬送さ
れ、高温回路の熱交換器11によって高温回路発生器1
0からスプレーヘッダー44を通り高温回路の強吸収剤
ライン30を経て供給された強吸収剤を希釈、すなわち
弱化する。高温回路21では、高温回路吸収器13から
の弱化された吸収剤溶液は、高温回路ポンプ45によっ
て、高温回路弱吸収剤ライン29および導管手段46を
通り、高温回路熱交換器11を経て、高温回路発生器1
0に搬送され、これにより高温回路21を通る流体の流
れが完結する。
【0016】低温回路20では、低温回路蒸発器14と
共に共通のシェルに配置された低温回路吸収器15は、
低温回路弱吸収剤ライン31、低温回路ポンプ48、お
よび導管手段47によって、そして低温回路強吸収剤ラ
イン32によって、低温回路熱交換器18を介して低温
回路発生器39に連結されている。低温回路発生器39
は、デミスター34を介して低温回路凝縮器16に連結
されている。低温回路凝縮器16の出口は、低温回路冷
媒液ライン33を介して、低温回路蒸発器14に連結さ
れている。冷媒液は、導管50、ポンプ51、およびス
プレーヘッダー49によって、低温回路蒸発器14を通
って循環される。
【0017】低温回路20では、強吸収剤溶液は、低温
回路発生器39から、低温回路熱交換器18、低温回路
強吸収剤ライン32、およびポンプ51を介してスプレ
ーヘッダー52に、低温回路吸収器15内に流入し、低
温回路吸収器15と同じシェル内に配置され、これと直
接連通している低温回路蒸発器14から生ずる冷媒を吸
収する。このようにして得られる弱吸収剤溶液は、低温
回路弱吸収剤ライン31および低温回路ポンプ48によ
って、低温回路熱交換器18を通り、導管手段47、次
いで高温回路凝縮器を有するシェルに配置されたスプレ
ーヘッダー、低温回路発生器39、そして低温回路凝縮
器16を経て圧送される。
【0018】冷却水のような二次流体が、冷却水回路2
3によって、低温回路凝縮器16および低温回路吸収器
15の吸収コイル54を通って循環される。冷水のよう
な別の二次流体が、冷水回路22によって、高温回路蒸
発器コイル55および低温回路蒸発器コイル56を通っ
て循環される。
【0019】図1に示されるシステムは、2つの完全な
温度回路、即ち高温回路21および低温回路20を必要
としており、これらの溶液対が混合することはない。こ
れに対し、本発明による二重ループ三重作用吸収チラー
は、複雑さの点がかなり緩和されており、構成要素の数
を少なく、公知の二重ループ三重作用チラーと比較して
寸法並びにコストが低減され、高温回路と低温回路から
の冷媒の混合を可能にする。本発明による二重ループ三
重作用吸収チラーの概略図が、図2に示されている。
【0020】図2を参照すると、高温回路21は、高温
回路発生器10と、高温回路凝縮器17と、高温回路吸
収器13とを備えている。低温回路20は、低温回路発
生器39と、低温回路凝縮器16と、低温回路吸収器1
5とを備えている。図2に示されるように、高温回路凝
縮器17、低温回路発生器39、および低温回路凝縮器
16は、共通のシェルに配置されており、高温回路吸収
器13、および低温回路吸収器15は、別の共通のシェ
ルに配置されている。図2に示されるように、本発明の
二重ループ三重作用吸収チラーの高温回路21と低温回
路20は、高温回路吸収器13と低温回路吸収器15を
収容するシェル内に配置された共通の蒸発器24を共用
している。
【0021】図1に示される公知の二重ループ三重作用
吸収チラーの場合におけるように、本発明のチラーは、
高温回路吸収器13および高温回路凝縮器17から放出
された熱が低温回路発生器39の熱入力として使用され
るように連結された高温回路21と低温回路20とを備
えている。
【0022】高温回路発生器10は、シェル内に収容さ
れ、バーナー、高温流等のような適当な熱源である高温
熱入力38からの熱によって加熱される。熱は、高温熱
入力38から弱吸収剤溶液に移送され、導管57から高
温回路発生器10に排出される。冷媒の気化の結果、吸
収剤溶液は濃縮され、冷媒は、高温回路発生器10から
高温回路冷媒ライン27を介して、高温回路凝縮器17
と低温回路凝縮器16とを収容するシェル内の低温回路
発生器39に流入する。冷媒は、低温回路発生器39の
一部内に配置された高温回路凝縮器17を通って延びた
導管手段40内で凝縮され、しかる後、高温回路冷媒液
ライン28を通って混合器25に流入し、低温回路冷媒
液ライン33を通って流れる低温回路凝縮器16からの
冷媒液と混合される。高温回路21と低温回路20から
の結合された冷媒液は、高温回路/低温回路混合冷媒液
導管36を通って低温回路吸収器15に流入し、そこか
ら、導管手段58、ポンプ59、およびスプレーヘッダ
ー61を介して共通の蒸発器24に循環される。高温発
生器10によって生成される強吸収剤は、導管手段6
2、高温回路熱交換器11、高温回路強吸収剤ライン3
0を通り、スプレーヘッダー63を経て高温回路吸収器
13に流入し、共通の蒸発器24からの冷媒と結合させ
て高温回路弱吸収剤を生成し、高温回路吸収器13から
導管64を介して回収され、高温回路ポンプ45によっ
て高温回路弱吸収剤ライン29、高温熱交換器11、導
管手段57を経て、高温回路発生器10に戻される。
【0023】低温回路では、高温回路発生器10によっ
て発生する冷媒の熱と高温回路吸収器13からの熱とを
利用して、低温回路冷媒を低温回路発生器で生成し、そ
こからデミスター34を介して低温回路凝縮器16に連
通させ、凝縮させる。低温回路凝縮器16で生成された
冷媒液は、上述のように、低温回路冷媒液ライン33か
ら回収され、そこから、混合器25に流入し、高温回路
21からの冷媒液と混合される。導管65を介して、低
温回路発生器39で生成された強吸収剤溶液を回収し、
そこから、低温回路熱交換器18、低温回路強吸収剤ラ
イン32を介しスプレーヘッダー66を経て低温回路吸
収器15に流入する。
【0024】本発明の吸収チラーの高温回路21と低温
回路20に利用される吸収剤/冷媒溶液は同じものであ
り、これにより吸収剤塩の汚染を考慮することなしに、
両方の回路からの冷媒を混合することができる。これ
は、典型的には高温回路と低温回路において異なる吸収
剤/冷媒溶液を利用している公知の二重ループ三重作用
吸収チラーと対比される。
【0025】一般は、本発明での使用に適した吸収剤塩
は、限定するわけではないが、1以上のアルカリ金属、
アルカリ土類金属、遷移金属、亜鉛、およびこれらの混
合物によって構成される群から選定された少なくとも1
つのカチオンを有する塩を含んでいる。或いは、適当な
塩は、限定するわけではないが、ナトリウム、リチウ
ム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、
コバルト、銅、アルミニウム、およびこれらの混合物に
よって構成される群から選定された少なくとも1つのカ
チオンを有する塩を含んでいる。また、適当な塩は、限
定するわけではないが、ハロゲン化物、ヒドロキシル、
ニトリット、チオシアネート、およびこれらの混合物に
よって構成される群から選定された少なくとも1つのア
ニオンを有する塩を含んでいる。或いは、適当な塩は、
ハロゲン化物、クロリド、ブロミド、ヨージド、および
これらの混合物によって構成される群から選定された少
なくとも1つのアニオンを含んでいる。本発明で使用す
るのに適した塩と水の比率は、吸収剤として利用するの
に十分な比率である。本発明の吸収チラーで使用するの
に適した好ましい吸収剤/冷媒溶液は、リチウム・ブロ
ミド/水、亜鉛ブロミド/水、カルシウム・ブロミド/
水、およびこれらの混合物によって構成される群から選
定される。
【0026】或る好ましい実施の形態に関連して本発明
について説明し、例示のために多くの詳細を示してきた
が、本発明の基本的な原理から逸脱することなしに修正
をなし得ることは、当業者には明白であろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】公知の2つの冷却回路を有する二重ループ三重
作用吸収チラーの概略図である。
【図2】本発明の方法および装置による共通の蒸発器回
路を利用した二重ループ三重作用吸収チラーの概略図で
ある。
【符号の説明】
10 高温(回路)発生器 12 高温(回路)蒸発器 13 高温(回路)吸収器 14 低温(回路)蒸発器 15 低温(回路)吸収器 16 低温(回路)凝縮器 17 高温(回路)凝縮器 18 低温回路熱交換器 19 連結ループ又は連結回路 20 低温回路 21 高温回路 24 蒸発器 28 高温回路冷媒液ライン 29 高温回路弱吸収剤ライン 31 低温回路弱吸収剤ライン 33 低温回路冷媒液ライン 39 低温(回路)発生器 41 導管手段 42 高温冷媒ポンプ 43 スプレーヘッダー 45 高温回路ポンプ

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】熱吸収システムであって、 第1の温度範囲で作動する第1の吸収回路を備え、該第
    1の吸収回路が、第1の回路の発生器手段と、第1の回
    路の凝縮器手段と、互いに作動的に連結された第1の回
    路の吸収器手段とを有し、 第1の温度範囲に対してより低い最大温度を有する第2
    の温度範囲で作動する第2の吸収回路を備え、該第2の
    吸収回路が、第2の回路の発生器手段と、第2の回路の
    凝縮器手段と、互いに作動的に連結された第2の回路の
    吸収器手段とを有し、 第1の回路の凝縮器と第2の回路の凝縮器の各々に作動
    的に連結され、外部の熱荷重と熱交換連通している共通
    の蒸発器手段を備え、 第1の回路の凝縮器手段と第1の回路の吸収器手段が、
    第2の回路の発生器手段と熱交換連通していることを特
    徴とする熱吸収システム。
  2. 【請求項2】第1の回路の凝縮器手段からの冷媒を第2
    の回路の凝縮器手段からの冷媒と混合させるための手段
    を更に備えていることを特徴とする請求項1に記載の熱
    吸収システム。
  3. 【請求項3】第1の吸収回路と第2の吸収回路が、同じ
    吸収剤塩を使用していることを特徴とする請求項1に記
    載の熱吸収システム。
  4. 【請求項4】前記吸収剤塩が、アルカリ金属、アルカリ
    土類金属、遷移金属、亜鉛、およびこれらの混合物によ
    って構成される群から選定された少なくとも1つのカチ
    オンを含んでいることを特徴とする請求項3に記載の熱
    吸収システム。
  5. 【請求項5】前記吸収剤塩が、ナトリウム、リチウム、
    カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、コバ
    ルト、銅、アルミニウム、およびこれらの混合物によっ
    て構成される群から選定された少なくとも1つのカチオ
    ンを含んでいることを特徴とする請求項4に記載の熱吸
    収システム。
  6. 【請求項6】前記吸収剤塩が、ハロゲン化物、ヒドロキ
    シル、ニトリット、チオシアネート、およびこれらの混
    合物によって構成される群から選定された少なくとも1
    つのアニオンを含んでいることを特徴とする請求項3に
    記載の熱吸収システム。
  7. 【請求項7】前記吸収剤塩が、クロリド、ブロミド、ヨ
    ージド、およびこれらの混合物によって構成される群か
    ら選定された少なくとも1つのアニオンを含んでいるこ
    とを特徴とする請求項6に記載の熱吸収システム。
  8. 【請求項8】前記吸収剤塩が、リチウム・ブロミド、亜
    鉛ブロミド、カルシウム・ブロミド、およびこれらの混
    合物によって構成される群から選定されることを特徴と
    する請求項3に記載の熱吸収システム。
  9. 【請求項9】第1の温度範囲で作動する第1の吸収回路
    を備え、該第1の吸収回路が、第1の回路の発生器手段
    と、第1の回路の凝縮器手段と、互いに作動的に連結さ
    れた第1の回路の吸収器手段とを有し、第1の温度範囲
    に対してより低い最大温度を有する第2の温度範囲で作
    動する第2の吸収回路を備え、該第2の吸収回路が、第
    2の回路の発生器手段と、第2の回路の凝縮器手段と、
    互いに作動的に連結された第2の回路の吸収器手段とを
    有している熱吸収システムにおいて、 第1の回路の凝縮器と第2の回路の凝縮器の各々に作動
    的に連結され、外部の熱荷重と熱交換連通している共通
    の蒸発器手段を備え、 第1の回路の凝縮器手段と第1の回路の吸収器手段が、
    第2の回路の発生器手段と熱交換連通していることを特
    徴とする熱吸収システム。
  10. 【請求項10】第1の回路の凝縮器手段からの冷媒を第
    2の回路の凝縮器手段からの冷媒と混合させるための手
    段を更に備えていることを特徴とする請求項9に記載の
    熱吸収システム。
  11. 【請求項11】第1の吸収回路と第2の吸収回路が、同
    じ吸収剤塩を使用していることを特徴とする請求項9に
    記載の熱吸収システム。
  12. 【請求項12】前記吸収剤塩が、アルカリ金属、アルカ
    リ土類金属、遷移金属、亜鉛、およびこれらの混合物に
    よって構成される群から選定された少なくとも1つのカ
    チオンを含んでいることを特徴とする請求項11に記載
    の熱吸収システム。
  13. 【請求項13】前記吸収剤塩が、ナトリウム、リチウ
    ム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、
    コバルト、銅、アルミニウム、およびこれらの混合物に
    よって構成される群から選定された少なくとも1つのカ
    チオンを含んでいることを特徴とする請求項12に記載
    の熱吸収システム。
  14. 【請求項14】前記吸収剤塩が、ハロゲン化物、ヒドロ
    キシル、ニトリット、チオシアネート、およびこれらの
    混合物によって構成される群から選定された少なくとも
    1つのアニオンを含んでいることを特徴とする請求項1
    1に記載の熱吸収システム。
  15. 【請求項15】前記吸収剤塩が、クロリド、ブロミド、
    ヨージド、およびこれらの混合物によって構成される群
    から選定された少なくとも1つのアニオンを含んでいる
    ことを特徴とする請求項14に記載の熱吸収システム。
  16. 【請求項16】前記吸収剤塩が、リチウム・ブロミド、
    亜鉛ブロミド、カルシウム・ブロミド、およびこれらの
    混合物によって構成される群から選定されることを特徴
    とする請求項11に記載の熱吸収システム。
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