JPS58175767A - 吸収式ヒ−トポンプ装置 - Google Patents

吸収式ヒ−トポンプ装置

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JPS58175767A
JPS58175767A JP57058823A JP5882382A JPS58175767A JP S58175767 A JPS58175767 A JP S58175767A JP 57058823 A JP57058823 A JP 57058823A JP 5882382 A JP5882382 A JP 5882382A JP S58175767 A JPS58175767 A JP S58175767A
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JP
Japan
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pipe
pump device
heat pump
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heat exchange
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義明 山本
功 竹下
博由 田中
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/02Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas
    • 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
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    • F25B30/04Heat pumps of the sorption type
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、吸収式ヒートポンプ装置において、希溶液が
凝縮器6へ流入するのを防止するためにする流量制御に
関する。
従来の吸収式ヒートポンプ装置の構成を第1図2ぺ一;
゛ に示す。−吸収器1における放熱機構によって吸収熱を
除くことから生じる濃溶液は溶液ポンプ2によって加圧
され熱交換器3によって加温され発生器4に入って行く
。発生器4では、外部からの加熱によって濃溶液中に含
まれる冷媒ガスが発生し、最終的に冷媒ガス濃度の低い
希溶液となる。この希溶液は、熱交換器3で濃溶液と熱
交換を行い冷却され減圧弁6によって減圧され吸収器1
へもどる。一方、発生器4で発生した高圧の冷媒ガスは
凝縮器6で放熱液化され、膨張弁7で減圧され、蒸発器
8で吸熱・気化し、吸収器1へもどる。これらのサイク
ルにおいて発生器4は、発生した冷媒ガスさ、濃度の薄
められた希溶液とを分離し、各々をa縮器6と吸収器7
へ流出している。
一般に、この分離は発生器4内の気液界面を一定に保つ
ことにより、希溶液の凝縮器6への流入を防止している
。この気液界面のコントロールは、減圧弁5の開度の調
節により行われている。つまり、界面が上昇した場合に
は、開度を大きくし希溶液のもどり流量を上げ、F降し
た場合には開度3ペー二゛ を小さくする。界面コントロールの従来使用されていた
一例を第2図に示す。濃溶液管9より流入した濃溶液は
発生器4に入り、熱源10VCより加熱され、発生冷媒
は冷媒管11より凝縮器6へ送られる。一方、希溶液は
熱交換器3を経由し、減圧弁5を通り希溶液管12から
吸収器1へ流出する。発生器4VCとりつけられたフロ
ートスイッチ13は溶液界面を検出し、電気または圧力
に変換されて前記減圧弁6の開度を調節する。この制御
法は、フロートの浮き沈みや、減圧弁の開度という機械
的作用が多いため故障が多く、価格的にも低減丁は難し
いものである。
本発明は、このような従来例の欠点をなくすものであり
、制御のための新たな部品を加えることなく、前記熱交
換器3に若干の改良を加えることにより希溶液の流量制
御を可能にするものであム以丁本発明の一実施例につい
て第3図とともに説明する。熱交換器14は内管か細い
細管熱交換部16と内管が太い大管熱交換部16とから
形成されている。濃溶液は配管17より流入し、前記熱
交換器j4で昇温され配管18より発生器へ入る。濃溶
液は熱源19により加熱され発生したガスは配管20よ
り凝縮器6へ流出する。一方、のこった高温の希溶液は
吸い連管21より流入し、前記熱交換器14で冷却され
かつ前記細管熱交換部15により減圧され、細管22で
さらに減圧され配管23より前記吸収器1へ入る。ここ
で前記吸込管21には、先端部に複数個の細孔が設けで
ある。これは、界面が上昇した場合には冷媒ガスが流入
しな−く、またF降した場合には、多量の冷媒ガスを流
入するためのものである。この細孔は、軸方向にスリン
”トを加えても同様な効果が考えられる。
一般に二相流は、単相流に比較して圧力損失が増大する
ことから、ガスが混入すると、細管熱交換器16で圧力
損失が増大し、希溶液流量を減少させる。
本発明はその効果を利用して希溶液流量の制御を行うも
のであり、かつ、その効果をできるかぎり拡大すること
により制御範囲を大きくしたもの6ページ である。つまり、細管熱交換部16に流入した希溶液は
ほぼ平衡状態である。したがって、熱交換すなわち二相
流の温度降rに比較して圧力損失が大きいと減圧沸騰を
起こす。逆に熱交換に比較して圧力損失が小さいと、過
冷却度が増大しガス発生は起こさない。したがって、前
記細管熱交換部16の形状は、ガス流入が少ない時には
減圧沸騰を起こさす、ガス流入が増大し圧力損失が大き
くなった時に減圧沸騰を起こすように決定する。これに
より、ガス流入による圧力損失に加えて減圧沸騰により
圧力損失は大きく増加するし希溶液の流量は少なくなる
吸収器入口部23では十分過冷却した希溶液を必要とす
る場合が多いので、大管熱交換部16では、圧力損失よ
り熱交換が大きくなるよう内管径を大きくとる。その後
、吸収器圧力まで細管22により減圧される。
なお、発生したガスを凝縮器6へ送らずに、本銅明のよ
うに直接吸収器1へまわすため、冷凍に利用されないた
め成績効率がダウンすると考えら6ベーミ゛ れる。しかし実際には、二相流になることにより希溶液
側の熱交換率も上昇するため、発生ガスのもつ潜熱がす
べて濃溶液に回収される。したかって、発生ガスの熱エ
ネルギーがすべてガス発生として再度利用されるため、
成績効率はほとんど減少しない。
なお1.上記実施例では細管熱交換部15は、濃溶液流
との間で熱交換するように多重管構造にしているが、大
管熱交換部16のみで熱交換させ、細管熱交換1部16
は蕗出させても希液流の流量制御については同様の効果
を得る。また熱交換部は多重管構造にし、でいるが、他
の構成であってもよい。
以上のごとく本発明は、極めて簡単な構造で希溶液の流
量制御を確実にでき、故障は皆無に等しく、かつコスト
を大巾に減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の一実施例の吸収式の構成図、第2図は従
来の吸収式ヒートポンプ装置の希溶液制御装置の構成図
、第3図は本発明の一実施例の吸7ベーノ 収式ヒートポンプ装置の希溶液制御部の構成図である。 1・・・・・・吸収器、2・・・・・・ポンプ、3,4
o・・・・・熱交換器、4・・・・・・発生器、6・・
・・・・減圧弁、6・・・・・・凝縮器、7・・・・・
・膨張弁、8・・・・蒸発器。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名第1
図 第2図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)a縮量へ発生ガスを供給する第1の配管と濃溶液
    を供給する第2の配管および希溶液を吸収器へ送る第3
    の配管を発生器に設け、ii+記第3の配管の前記発生
    器に近い部分に小管径部を形成し、前記第3の配管にお
    いて前記小管径部の低温側に隣接する部分を、少なくと
    も前記濃溶液と熱交換させる吸収式ヒートポンプ装置。 (21前記第2の配管内に、少なくとも前記第3の配管
    の熱交換部を配し、多重管構造とした特許請求の範囲第
    1項に記載の吸収式ヒートポンプ装置。
JP57058823A 1982-04-08 1982-04-08 吸収式ヒ−トポンプ装置 Granted JPS58175767A (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP57058823A JPS58175767A (ja) 1982-04-08 1982-04-08 吸収式ヒ−トポンプ装置
US06/482,312 US4457143A (en) 1982-04-08 1983-04-01 Absorption type heat pump device
DE8383103273T DE3361669D1 (en) 1982-04-08 1983-04-02 Absorption type heat pump device
EP83103273A EP0091629B1 (en) 1982-04-08 1983-04-02 Absorption type heat pump device

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JP57058823A JPS58175767A (ja) 1982-04-08 1982-04-08 吸収式ヒ−トポンプ装置

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JPS58175767A true JPS58175767A (ja) 1983-10-15
JPH0353540B2 JPH0353540B2 (ja) 1991-08-15

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ID=13095351

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EP (1) EP0091629B1 (ja)
JP (1) JPS58175767A (ja)
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Publication number Publication date
JPH0353540B2 (ja) 1991-08-15
EP0091629B1 (en) 1986-01-02
DE3361669D1 (en) 1986-02-13
US4457143A (en) 1984-07-03
EP0091629A1 (en) 1983-10-19

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