JPS5837460A - 二重効用吸収冷温水機の制御装置 - Google Patents
二重効用吸収冷温水機の制御装置Info
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- JPS5837460A JPS5837460A JP13569481A JP13569481A JPS5837460A JP S5837460 A JPS5837460 A JP S5837460A JP 13569481 A JP13569481 A JP 13569481A JP 13569481 A JP13569481 A JP 13569481A JP S5837460 A JPS5837460 A JP S5837460A
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- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
本発明は高温再生#に温水器を付設し、該温水器内で1
1411シた液冷媒%凝縮器へ導き更に蒸発器内に散布
して冷凍サイケμへ供給し冷房用冷水を得るのにも利用
するII#潟水同時供給型の二車効用吸収冷温水機の制
御装置に関する。 従来、此IN@収P#温水機の制御装置は、例えば特開
昭55−118560号(411F顧昭54−2643
4号)k提示されているように1冷水と温水との負凋条
件の組み合わせにより冷房又は暖房の主制御の切替えを
行ない、そして冷水負荷、温水負荷のいずれかを主とす
る燃料供給制御、冷媒流量制御及び吸収液深量制御を行
なっている几めに、夫々の負荷の変動状況によっては特
忙燃料供給制御が不適切となり、不合増且つ不安定なm
倶となる欠点があった。第1図において、例えば、冷水
負両指数25.s水負荷指数80(第1肉のイ点]で燃
料制御弁開度80に設定されていて暖房主制御中である
場合、冷温水負荷が破線矢視に示すように変動して冷水
器lR1l1I数80、温水負荷指数25(第1−の四
点)となったとき、この負荷条件においては暖房主制御
に設定された−11であるので、燃料制御弁開度はわず
か25であり1M1水負荷に対応する燃料供給がなされ
ない欠点がある。P!に破綴矢INK示すように温水負
荷指数が10となったとき(第1肉の凸点になったとき
)、この負荷条件においては冷房主制御に切替るように
設定されているので、燃料制御弁開度tj80となり、
燃料供給が急激に増加して冷媒流量、吸収液済量に影響
を与え制御が不安定となる欠点がある。 本発明は、斯るl:LK鑑み、冷温水の負荷合計に対応
して燃料制御弁開度を操作して燃料供給を行ない、冷温
水11mの組み合せで設定されている主制御切替による
制御は冷媒制御1升の各々を轡作して行なう構成を採り
、合理的かつ安定し念制御を行なうことを目的としたも
のである。 以下、本発明の実施例を図面に基づき説明する。 第2(2)において(1)は都市ガスwtu灯#1など
の燃焼加熱[(2)と該加勲富からの排熱管(a)(3
)を有し櫓液から冷媒を加勢分離して中間液を再生する
高温再生器、C4)は前記高温再生器(1)から送出さ
れた冷媒蒸気により中間液から冷媒を更に加熱分離して
濃液を再生する低温再生器、(61は冷却水によりym
紀両再生器(1)(4)から法人する冷媒を凝縮し且つ
冷却する凝縮器、(6)は前記凝縮器(5)からの液冷
媒を散布し気化させる際の潜熱を利用して冷水器(7)
から冷房用の冷水を得るようにした蒸発器、(8)は前
記低温再生器(4)からの濃液を散布して器内の冷媒蒸
気を吸収することにより前記蒸発器(6)の内部を低圧
Kll持し連続した冷水の供給を行なえるようにする吸
収器、(9)及び鱒は低温熱交換器と高温勢交換器で、
これらけ冷媒蒸気配!αD、冷媒液済下管(2)、P#
謀ポンプ(至)を有する!#謀循環路a4、吸収液ポン
プ(至)を有する輪液管(至)、中間液管(ロ)及び濃
液管(至)kより配?#*L、て冷凍サイケ〜を構成し
ている。(至)は前配高温再生器(1)に付設されて冷
媒蒸気と無交換し暖房用の温水を供給する温水器であ机
面して温水器−の下部と*#器(5)t−接続するN縄
配管■と、高温再生器(1)工υ低温再生器(4)を経
て凝縮器(5)に至る前配冷媒蒸電配管0と、前記温水
器(至)と高温再生器(1a続する冷媒戻9配管E)K
夫々第斗冷媒111a弁(CMl ) 、 第二冷11
&制御弁(0M2)及び第三冷V&制御弁(0M3)を
設けると共に高温再生器(1)の熱源供給路@に燃料@
御弁(CMG)を設けている。 @は冷水温度検出器で、該検出器により冷水器(7)の
冷水出口温度全検出して冷水器の温度調節器−,第一ボ
テンシ1メータ(CMPl)及び冷温切譬スイッチ(至
)の温接点Hを介して冷V&制御弁≠(OMl)、C0
M2)、(0M3)の各々を操作する。(至)は温水温
度検出器で、撃検出器により温水出口温度を検出して温
水側の温度調wJ器匈、第二ポデンv1メータ(OMP
2)及び冷温切替スイッチ翰O冷a点Cを介して冷媒制
御弁(CMl)を操作する。 gaは加算am器で、該制御器に訃いては、冷水負荷に
相当する冷水温度を前記検出器@で検出し温度調節器−
及び第一ポテンシ璽メータ(CMPl)を介して発信さ
れる冷水負宵対応制−信号と、温水負荷に相当する温水
温度を検出器(至)で検出し温度調節器−及び第二ボテ
ンシ冒メーp(OMP2)を介して発信される温水負荷
対応制僑信号とが加算される。而して前記加算制御器−
から発信される加算制御信号により燃料制御弁(CMG
)が操作され、冷温水の合計負荷に対応する燃料供給が
なされる。 次に斯る構FltFcおける制御動作について説明する
。 (To)PII房主飼主 制御として冷房負荷が暖房負荷よりも大きめ領域で具体
的には冷水負荷指数95以上の場合と冷水負荷指数20
以上で温水負荷指数20以下の場合に該当する(第1図
参照Jに の場合Ktj冷温切替スイッチ(至)@は共にP#接点
C側に閉じられ、第二冷媒制a弁tcM2)は全開、第
=PI#謀制御弁(0M5)は全閉にされている。 そして温水温度検出S(至)で温水出口温度を検知し。 温水側温度調節器−と館ニボテンシ曽メーI鞠辱tcM
P2)を介して第−冷媒制@99 (OMl )を比例
操作し温水温度を制御する。!11言すれば、温水出口
温度の畷梅すなわち温水負荷の増減に対応して第二ボテ
ン装置メータ(CMP2 )の制御信号により第−冷媒
制御弁(CMIJを開閉する。 一方、冷水温度検出器翰で冷水り度を検知し、冷水側温
度調節器124を介し第一ボテンVlllメータ(CM
PIJ より冷水出口温度の高低すなわち冷水負荷の
増減に対応して発信される制御信号と、前記第二ボテン
V−メータtCMP2) より温水負荷に対応して発信
される制御信号とを加算制御器(2)で加算し、該制a
aより発信される加算ma倍信号応じて燃料制御99(
OMGJを比例操作する。換言すれば、燃料制御弁(C
MG)t;j冷水と温水との合計負荷の増減に対応して
開閉される。而して、例えば第1図において、Q点から
凸点に負荷変動して暖房主制御から冷房主側attcg
Jw、わったとき、冷温水合計負III指数105から
90への変tllK対応して燃料制御弁(CMG)の開
度指数が105から90へ比例操作され、安定した制御
がなされるう(い) 暖房主制御 原則としてIl房負胃が冷房負荷より太き一領域下具体
的には冷水負荷指数95以下で温水負荷指数95以上の
場合と冷水負荷指数95以下で温水負荷指数20以上の
場合に該当する(第1図参照)。 この場合Kti、冷温切替スイッチ(至)gIFi共に
温11!Hに閉じられ、冷水温度検出器翰で冷水出口温
度を検知し・“水@一度調節器(至)及び第一″7ンV
−メー#(CMPl)を介して冷媒制御弁す(CMl)
(0M2J(0M3〕を連動して制御するが。 冷水負荷指数が0〜50に相当する冷水温度においては
冷水負荷の増減に対し、第−冷媒制御弁哄tcM1)#
:を全閉から全開へ比例操作され第二冷媒制御弁(0M
2)は全閉状態を保持し第三冷媒制御弁(0M33は全
開から全閉に比例操作され、冷水負荷指数が50〜10
0においては、冷水負荷の増減に対し、第−冷媒制仰弁
(OMl)は全閉状態を保持し、第二冷媒gaff(0
M2) Fi全全閉ら全開へ比例操作され第三冷媒制m
弁(0M3)は全閉状lIを保持する。一方、燃料制御
弁tOMG)t′i冷温水の会計負11K応じて制御器
−から発信される加算制御信号に19比例操作される。 而して、例えば第1肉にお−てA4からBI:Lへ負荷
変動したとき第三冷媒制a99tOM5)を閉方向釦操
作して温水器(至)内の液冷媒の高温再生器への戻9を
減少させて温水負荷に対応す、ゐ制御を行ない、第一、
第二冷媒制御弁(CMl)(0M2)を一方向に操作し
て温水器a9及び高温再生器(1)からの凝縮器(s)
への冷媒流量を増加させて冷水**に対応する制at行
なう一方、冷温水合計負IIflIl数は105で変化
しないので、燃料制a弁開度は一定に保持される。 すなわちj%を温水機の外部負荷に対し合理的か2、
安定した制御がなされる。 (八] 中立領域における制御 冷水負荷指数、温水負am数20〜95の場合(第1図
参照)で、冷房領域から中立領域へ移行のときは前述(
#))の冷房主制御運転を行ない、暖J5!鋼域から中
立領域へ移行のときは(い]の暖房主制御運転を行なう
。
1411シた液冷媒%凝縮器へ導き更に蒸発器内に散布
して冷凍サイケμへ供給し冷房用冷水を得るのにも利用
するII#潟水同時供給型の二車効用吸収冷温水機の制
御装置に関する。 従来、此IN@収P#温水機の制御装置は、例えば特開
昭55−118560号(411F顧昭54−2643
4号)k提示されているように1冷水と温水との負凋条
件の組み合わせにより冷房又は暖房の主制御の切替えを
行ない、そして冷水負荷、温水負荷のいずれかを主とす
る燃料供給制御、冷媒流量制御及び吸収液深量制御を行
なっている几めに、夫々の負荷の変動状況によっては特
忙燃料供給制御が不適切となり、不合増且つ不安定なm
倶となる欠点があった。第1図において、例えば、冷水
負両指数25.s水負荷指数80(第1肉のイ点]で燃
料制御弁開度80に設定されていて暖房主制御中である
場合、冷温水負荷が破線矢視に示すように変動して冷水
器lR1l1I数80、温水負荷指数25(第1−の四
点)となったとき、この負荷条件においては暖房主制御
に設定された−11であるので、燃料制御弁開度はわず
か25であり1M1水負荷に対応する燃料供給がなされ
ない欠点がある。P!に破綴矢INK示すように温水負
荷指数が10となったとき(第1肉の凸点になったとき
)、この負荷条件においては冷房主制御に切替るように
設定されているので、燃料制御弁開度tj80となり、
燃料供給が急激に増加して冷媒流量、吸収液済量に影響
を与え制御が不安定となる欠点がある。 本発明は、斯るl:LK鑑み、冷温水の負荷合計に対応
して燃料制御弁開度を操作して燃料供給を行ない、冷温
水11mの組み合せで設定されている主制御切替による
制御は冷媒制御1升の各々を轡作して行なう構成を採り
、合理的かつ安定し念制御を行なうことを目的としたも
のである。 以下、本発明の実施例を図面に基づき説明する。 第2(2)において(1)は都市ガスwtu灯#1など
の燃焼加熱[(2)と該加勲富からの排熱管(a)(3
)を有し櫓液から冷媒を加勢分離して中間液を再生する
高温再生器、C4)は前記高温再生器(1)から送出さ
れた冷媒蒸気により中間液から冷媒を更に加熱分離して
濃液を再生する低温再生器、(61は冷却水によりym
紀両再生器(1)(4)から法人する冷媒を凝縮し且つ
冷却する凝縮器、(6)は前記凝縮器(5)からの液冷
媒を散布し気化させる際の潜熱を利用して冷水器(7)
から冷房用の冷水を得るようにした蒸発器、(8)は前
記低温再生器(4)からの濃液を散布して器内の冷媒蒸
気を吸収することにより前記蒸発器(6)の内部を低圧
Kll持し連続した冷水の供給を行なえるようにする吸
収器、(9)及び鱒は低温熱交換器と高温勢交換器で、
これらけ冷媒蒸気配!αD、冷媒液済下管(2)、P#
謀ポンプ(至)を有する!#謀循環路a4、吸収液ポン
プ(至)を有する輪液管(至)、中間液管(ロ)及び濃
液管(至)kより配?#*L、て冷凍サイケ〜を構成し
ている。(至)は前配高温再生器(1)に付設されて冷
媒蒸気と無交換し暖房用の温水を供給する温水器であ机
面して温水器−の下部と*#器(5)t−接続するN縄
配管■と、高温再生器(1)工υ低温再生器(4)を経
て凝縮器(5)に至る前配冷媒蒸電配管0と、前記温水
器(至)と高温再生器(1a続する冷媒戻9配管E)K
夫々第斗冷媒111a弁(CMl ) 、 第二冷11
&制御弁(0M2)及び第三冷V&制御弁(0M3)を
設けると共に高温再生器(1)の熱源供給路@に燃料@
御弁(CMG)を設けている。 @は冷水温度検出器で、該検出器により冷水器(7)の
冷水出口温度全検出して冷水器の温度調節器−,第一ボ
テンシ1メータ(CMPl)及び冷温切譬スイッチ(至
)の温接点Hを介して冷V&制御弁≠(OMl)、C0
M2)、(0M3)の各々を操作する。(至)は温水温
度検出器で、撃検出器により温水出口温度を検出して温
水側の温度調wJ器匈、第二ポデンv1メータ(OMP
2)及び冷温切替スイッチ翰O冷a点Cを介して冷媒制
御弁(CMl)を操作する。 gaは加算am器で、該制御器に訃いては、冷水負荷に
相当する冷水温度を前記検出器@で検出し温度調節器−
及び第一ポテンシ璽メータ(CMPl)を介して発信さ
れる冷水負宵対応制−信号と、温水負荷に相当する温水
温度を検出器(至)で検出し温度調節器−及び第二ボテ
ンシ冒メーp(OMP2)を介して発信される温水負荷
対応制僑信号とが加算される。而して前記加算制御器−
から発信される加算制御信号により燃料制御弁(CMG
)が操作され、冷温水の合計負荷に対応する燃料供給が
なされる。 次に斯る構FltFcおける制御動作について説明する
。 (To)PII房主飼主 制御として冷房負荷が暖房負荷よりも大きめ領域で具体
的には冷水負荷指数95以上の場合と冷水負荷指数20
以上で温水負荷指数20以下の場合に該当する(第1図
参照Jに の場合Ktj冷温切替スイッチ(至)@は共にP#接点
C側に閉じられ、第二冷媒制a弁tcM2)は全開、第
=PI#謀制御弁(0M5)は全閉にされている。 そして温水温度検出S(至)で温水出口温度を検知し。 温水側温度調節器−と館ニボテンシ曽メーI鞠辱tcM
P2)を介して第−冷媒制@99 (OMl )を比例
操作し温水温度を制御する。!11言すれば、温水出口
温度の畷梅すなわち温水負荷の増減に対応して第二ボテ
ン装置メータ(CMP2 )の制御信号により第−冷媒
制御弁(CMIJを開閉する。 一方、冷水温度検出器翰で冷水り度を検知し、冷水側温
度調節器124を介し第一ボテンVlllメータ(CM
PIJ より冷水出口温度の高低すなわち冷水負荷の
増減に対応して発信される制御信号と、前記第二ボテン
V−メータtCMP2) より温水負荷に対応して発信
される制御信号とを加算制御器(2)で加算し、該制a
aより発信される加算ma倍信号応じて燃料制御99(
OMGJを比例操作する。換言すれば、燃料制御弁(C
MG)t;j冷水と温水との合計負荷の増減に対応して
開閉される。而して、例えば第1図において、Q点から
凸点に負荷変動して暖房主制御から冷房主側attcg
Jw、わったとき、冷温水合計負III指数105から
90への変tllK対応して燃料制御弁(CMG)の開
度指数が105から90へ比例操作され、安定した制御
がなされるう(い) 暖房主制御 原則としてIl房負胃が冷房負荷より太き一領域下具体
的には冷水負荷指数95以下で温水負荷指数95以上の
場合と冷水負荷指数95以下で温水負荷指数20以上の
場合に該当する(第1図参照)。 この場合Kti、冷温切替スイッチ(至)gIFi共に
温11!Hに閉じられ、冷水温度検出器翰で冷水出口温
度を検知し・“水@一度調節器(至)及び第一″7ンV
−メー#(CMPl)を介して冷媒制御弁す(CMl)
(0M2J(0M3〕を連動して制御するが。 冷水負荷指数が0〜50に相当する冷水温度においては
冷水負荷の増減に対し、第−冷媒制御弁哄tcM1)#
:を全閉から全開へ比例操作され第二冷媒制御弁(0M
2)は全閉状態を保持し第三冷媒制御弁(0M33は全
開から全閉に比例操作され、冷水負荷指数が50〜10
0においては、冷水負荷の増減に対し、第−冷媒制仰弁
(OMl)は全閉状態を保持し、第二冷媒gaff(0
M2) Fi全全閉ら全開へ比例操作され第三冷媒制m
弁(0M3)は全閉状lIを保持する。一方、燃料制御
弁tOMG)t′i冷温水の会計負11K応じて制御器
−から発信される加算制御信号に19比例操作される。 而して、例えば第1肉にお−てA4からBI:Lへ負荷
変動したとき第三冷媒制a99tOM5)を閉方向釦操
作して温水器(至)内の液冷媒の高温再生器への戻9を
減少させて温水負荷に対応す、ゐ制御を行ない、第一、
第二冷媒制御弁(CMl)(0M2)を一方向に操作し
て温水器a9及び高温再生器(1)からの凝縮器(s)
への冷媒流量を増加させて冷水**に対応する制at行
なう一方、冷温水合計負IIflIl数は105で変化
しないので、燃料制a弁開度は一定に保持される。 すなわちj%を温水機の外部負荷に対し合理的か2、
安定した制御がなされる。 (八] 中立領域における制御 冷水負荷指数、温水負am数20〜95の場合(第1図
参照)で、冷房領域から中立領域へ移行のときは前述(
#))の冷房主制御運転を行ない、暖J5!鋼域から中
立領域へ移行のときは(い]の暖房主制御運転を行なう
。
【工】 ゼロ領域における制御
冷水負荷指数、a水負11JIIllkト4に20以下
の場合(第1図参照)で、冷房領域からゼロ領域へ移行
するときは冷房主制御で燃焼OFFとなり、暖房領域か
ら(口慣域へ移行のときは暖房主制御で燃焼OFFとな
る。 本発明は以上のように1冷水と温水との負荷条件により
選択的に主制御の切替えを行なって、温水器から凝縮器
に至る冷媒配管に設けた第−冷媒制御弁、高温再生器か
ら低温再生器を経て凝縮器けた第三冷媒am弁とを関連
して操作しつつ、高温再生器の熱源供給管路に設けた燃
料制御弁を冷水と温水との両負荷の大小に応じて操作す
るようにしたものであるから、冷房用冷水負荷又は暖房
用温水負11の1どのような変動をしても合理的な燃料
供給制御を行なうことができ、又主制御切替時において
も安定した制御を行なうことができる。
の場合(第1図参照)で、冷房領域からゼロ領域へ移行
するときは冷房主制御で燃焼OFFとなり、暖房領域か
ら(口慣域へ移行のときは暖房主制御で燃焼OFFとな
る。 本発明は以上のように1冷水と温水との負荷条件により
選択的に主制御の切替えを行なって、温水器から凝縮器
に至る冷媒配管に設けた第−冷媒制御弁、高温再生器か
ら低温再生器を経て凝縮器けた第三冷媒am弁とを関連
して操作しつつ、高温再生器の熱源供給管路に設けた燃
料制御弁を冷水と温水との両負荷の大小に応じて操作す
るようにしたものであるから、冷房用冷水負荷又は暖房
用温水負11の1どのような変動をしても合理的な燃料
供給制御を行なうことができ、又主制御切替時において
も安定した制御を行なうことができる。
第1@は主制御切替時の容量制御説明図、第2因は本発
明管寮施した吸収冷温水機の構Fit図、第3図は本発
明実施例における冷房主制御時と暖房主制御時の各制御
弁の動作説明図である。 +1)・・・高温再生器、[Il・・・凝縮器、(7)
・・・冷水器、α−・・・温水器、(CMI )(0M
2)(CM、)・・・第一、第二、第三冷媒制御弁、(
CM())・・・燃料制御弁。 第1図
明管寮施した吸収冷温水機の構Fit図、第3図は本発
明実施例における冷房主制御時と暖房主制御時の各制御
弁の動作説明図である。 +1)・・・高温再生器、[Il・・・凝縮器、(7)
・・・冷水器、α−・・・温水器、(CMI )(0M
2)(CM、)・・・第一、第二、第三冷媒制御弁、(
CM())・・・燃料制御弁。 第1図
Claims (1)
- 1)高温再生器、低温再生器、Sa器、蒸発器、吸収器
、低温際交換器及び高温ll!P1父換器を接続して冷
凍サイクルを構改すると共に前記高温再生−K11水器
を付設し、且つ温水器内の液?@謀を前記冷凍サイケy
に導いて冷房用冷水供給VC11h利用する冷温水同時
供給型の二1効用吸収冷温水機にかiで、前記温水器か
ら凝縮111に至る冷媒配!に第−冷媒制a弁を、前記
IEs再生器から低温再生器を経て凝縮器に至る冷媒蒸
気起重に第二冷に制御弁を、前記温水器から高温再生#
C至る冷媒戻り配管に第三冷媒制御弁を設けると共に高
温再生器の際源供I#r#IIFW&に燃料制御弁を設
け、冷水と温水との両負荷の大小忙応じて燃料制御弁を
操作すると共に冷水と温水との負荷条件により114択
的に主制御を切替えて前記冷媒制御弁を関連して操作す
ることを特徴とした=1効用吸収!#温水機の制御装置
。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13569481A JPS5837460A (ja) | 1981-08-28 | 1981-08-28 | 二重効用吸収冷温水機の制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13569481A JPS5837460A (ja) | 1981-08-28 | 1981-08-28 | 二重効用吸収冷温水機の制御装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5837460A true JPS5837460A (ja) | 1983-03-04 |
| JPH0353543B2 JPH0353543B2 (ja) | 1991-08-15 |
Family
ID=15157721
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP13569481A Granted JPS5837460A (ja) | 1981-08-28 | 1981-08-28 | 二重効用吸収冷温水機の制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5837460A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006207883A (ja) * | 2005-01-26 | 2006-08-10 | Ebara Corp | 吸収ヒートポンプ |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5550258A (en) * | 1978-10-09 | 1980-04-11 | Ricoh Co Ltd | Image duplication method |
| JPS55118560A (en) * | 1979-03-06 | 1980-09-11 | Sanyo Electric Co | Controller for absorption type water cooling*heating machine |
-
1981
- 1981-08-28 JP JP13569481A patent/JPS5837460A/ja active Granted
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5550258A (en) * | 1978-10-09 | 1980-04-11 | Ricoh Co Ltd | Image duplication method |
| JPS55118560A (en) * | 1979-03-06 | 1980-09-11 | Sanyo Electric Co | Controller for absorption type water cooling*heating machine |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006207883A (ja) * | 2005-01-26 | 2006-08-10 | Ebara Corp | 吸収ヒートポンプ |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0353543B2 (ja) | 1991-08-15 |
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