JPS60101458A - 二重効用吸収式冷凍機 - Google Patents
二重効用吸収式冷凍機Info
- Publication number
- JPS60101458A JPS60101458A JP20904583A JP20904583A JPS60101458A JP S60101458 A JPS60101458 A JP S60101458A JP 20904583 A JP20904583 A JP 20904583A JP 20904583 A JP20904583 A JP 20904583A JP S60101458 A JPS60101458 A JP S60101458A
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- JP
- Japan
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- temperature
- temperature regenerator
- effect absorption
- pressure
- condenser
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の利用分野〕
本発明は、低圧蒸気を熱源とする二重効用吸収式冷凍機
、あるいは、吸収式ヒートポンプに関する。
、あるいは、吸収式ヒートポンプに関する。
従来低圧蒸気二重効用吸収式冷凍機においては、熱源の
温度が低くなるほど、一定冷凍能力を発揮させるには、
大きな伝熱面積をもつ冷凍機を準備する必要があった。
温度が低くなるほど、一定冷凍能力を発揮させるには、
大きな伝熱面積をもつ冷凍機を準備する必要があった。
また、吸収式ヒートポンプにおいては、冷却水(温水)
の出口温度が高くなる程、高温再生器内圧力が高くなシ
、これが二重効用ビートポンプの実用上の温水出口温度
の上限を決めているので、温水出口温度が一定値を越え
ると、−1効用とせざるを得す、効率の低下が止むを得
なかった。
の出口温度が高くなる程、高温再生器内圧力が高くなシ
、これが二重効用ビートポンプの実用上の温水出口温度
の上限を決めているので、温水出口温度が一定値を越え
ると、−1効用とせざるを得す、効率の低下が止むを得
なかった。
本発明の目的は、低圧蒸気を熱源とし、かつ、冷凍機本
体の大きさが、冷凍容量に比較して著しく大きくなるこ
とがない、年間を通じて効率よく運転できる低圧蒸気二
重効用吸収式冷凍機を提供することにある。
体の大きさが、冷凍容量に比較して著しく大きくなるこ
とがない、年間を通じて効率よく運転できる低圧蒸気二
重効用吸収式冷凍機を提供することにある。
冷凍機に供給される冷却水温度は、年間を通じてほとん
ど仕様温度以下にあり、かつ、仕様温度になる期間は、
あってもきわめて短い。従って、この短期間だけ、高再
発生蒸気を一部バイパスすることによシ、本体を大きく
することなく、年間を通じて効率よい運転ができる機械
を作ることができる。これは、夏冬共利用するヒートポ
ンプにおいては、特に大きな効果を発揮できる。
ど仕様温度以下にあり、かつ、仕様温度になる期間は、
あってもきわめて短い。従って、この短期間だけ、高再
発生蒸気を一部バイパスすることによシ、本体を大きく
することなく、年間を通じて効率よい運転ができる機械
を作ることができる。これは、夏冬共利用するヒートポ
ンプにおいては、特に大きな効果を発揮できる。
以下本発明の一実施例を、第1図、第2図によシ説明す
る。第1図は、夏期は冷水にょシ冷房を行なう冷凍機、
冬期は、何らかの(例えば室内機械負荷、その他のン熱
源をもとに、これを高温部に汲み上げて、これを冷囚1
水ルートから取シ出して暖房を行なうと一トポング式暖
房機として使用する事例である。
る。第1図は、夏期は冷水にょシ冷房を行なう冷凍機、
冬期は、何らかの(例えば室内機械負荷、その他のン熱
源をもとに、これを高温部に汲み上げて、これを冷囚1
水ルートから取シ出して暖房を行なうと一トポング式暖
房機として使用する事例である。
従って、丈−イクルは、冷房時、暖房時共、共通の二重
効用冷凍サイクルとなplその要点は、周知の通シ、蒸
発器lで発生した蒸気を、吸収器2内の溶液に吸収させ
、溶液ポンプ3によって低温再生器4及び高温再生器5
に供給される。各々の再生器で、濃縮された濃溶液は、
熱交換器6を経て合流し、吸収器に戻る。高温再生器で
発生した蒸気は、低温再生器の管内で凝縮し、低温再生
器の管外側で蒸発した水蒸気と共に凝縮器7に至る。
効用冷凍サイクルとなplその要点は、周知の通シ、蒸
発器lで発生した蒸気を、吸収器2内の溶液に吸収させ
、溶液ポンプ3によって低温再生器4及び高温再生器5
に供給される。各々の再生器で、濃縮された濃溶液は、
熱交換器6を経て合流し、吸収器に戻る。高温再生器で
発生した蒸気は、低温再生器の管内で凝縮し、低温再生
器の管外側で蒸発した水蒸気と共に凝縮器7に至る。
この中で液化した冷媒は、蒸発器に戻シ、冷媒ポ −ン
プ8によシ、蒸発器管群上にスプレーされる。
プ8によシ、蒸発器管群上にスプレーされる。
この様なサイクルにおいて、高温再生器内の圧力温度は
、主として冷却水の入口、出口温度及び冷水の入口、出
口温度によって決定され、通常の二重効用サイクルにお
いては、゛冷却求人ロ32c1出ロ37C1冷水人ロ1
2c1出ロアcという日本国内で標準的に採用されてい
る温度仕様に対しては、高温再生器内圧力は、大気圧よ
シやや低6100〜150 mmHgsその温度は15
0t:’程度になっている。
、主として冷却水の入口、出口温度及び冷水の入口、出
口温度によって決定され、通常の二重効用サイクルにお
いては、゛冷却求人ロ32c1出ロ37C1冷水人ロ1
2c1出ロアcという日本国内で標準的に採用されてい
る温度仕様に対しては、高温再生器内圧力は、大気圧よ
シやや低6100〜150 mmHgsその温度は15
0t:’程度になっている。
ここで、もし冷却水温度が高くなると、高温再生器内圧
力は、大気圧を越え、址だ温度も160C,170Cと
高くなシ、耐圧力設計、耐腐食設計など特別な技術が必
要となシ、かつ機械の寿命が著しく短くなる。
力は、大気圧を越え、址だ温度も160C,170Cと
高くなシ、耐圧力設計、耐腐食設計など特別な技術が必
要となシ、かつ機械の寿命が著しく短くなる。
冷水温度が下がった場合も、同様の傾向が生じるが、高
温再生器内圧力、温度に対して、最も支配的なものは、
何といっても冷却水温度レベルであって、実用上冷却水
出口温度が40C程度迄上がると、内部が大気圧を越え
る事態におち入ることが多い。一方、最近では、ビルの
大形化、機械化にともない、冬期間と言っても、外部に
面していないビルの中央部や、機械室などでは、常時発
熱負荷があシ、これらの熱を冷水によシ冷凍機でとり去
り、この熱を冷却水系から、高温度レベルでとりだして
、これを暖房に使うことにより、ビル全体の冷暖房を、
バランスよく行なうことによって、冬期の運転効率を飛
躍的に向上させることのできるヒートポンプ暖房が行な
われる様になってきた。
温再生器内圧力、温度に対して、最も支配的なものは、
何といっても冷却水温度レベルであって、実用上冷却水
出口温度が40C程度迄上がると、内部が大気圧を越え
る事態におち入ることが多い。一方、最近では、ビルの
大形化、機械化にともない、冬期間と言っても、外部に
面していないビルの中央部や、機械室などでは、常時発
熱負荷があシ、これらの熱を冷水によシ冷凍機でとり去
り、この熱を冷却水系から、高温度レベルでとりだして
、これを暖房に使うことにより、ビル全体の冷暖房を、
バランスよく行なうことによって、冬期の運転効率を飛
躍的に向上させることのできるヒートポンプ暖房が行な
われる様になってきた。
この場合の温度仕様としては、冷水側は、入口12C1
出ロアCまたは入口15 C%出口1ocといり様に、
夏の仕様と同等か、やや高い程度になpl一方、冷却水
は、この場合暖房に使用されるわけであるから、入口4
0c1出口45Cとか入口45C1出口50Cと言う様
に、夏の冷却水温度仕様よシ、はるかに高くとらなけれ
ばならないのが一般的である。
出ロアCまたは入口15 C%出口1ocといり様に、
夏の仕様と同等か、やや高い程度になpl一方、冷却水
は、この場合暖房に使用されるわけであるから、入口4
0c1出口45Cとか入口45C1出口50Cと言う様
に、夏の冷却水温度仕様よシ、はるかに高くとらなけれ
ばならないのが一般的である。
この冬仕様に対して、夏の機械を、そのまま使用したの
では、高温再生器内力は、大気圧をはるかに越え、また
温度も、180Cとか200Cという様に耐腐食環境が
きわめて悪くなり、実用上長期間の使用に耐える機械を
作る事ができない。
では、高温再生器内力は、大気圧をはるかに越え、また
温度も、180Cとか200Cという様に耐腐食環境が
きわめて悪くなり、実用上長期間の使用に耐える機械を
作る事ができない。
本発明は、上記の欠点を除去するために考案されたもの
で、高温再生器4において発生した蒸気の一部は、冬の
ヒートポンプ暖房の間だけ、バイパスライン9を経て、
凝縮器7に直接流入する。
で、高温再生器4において発生した蒸気の一部は、冬の
ヒートポンプ暖房の間だけ、バイパスライン9を経て、
凝縮器7に直接流入する。
パルプ10は、バイパス蒸気量を増減させるためのもの
で、これを全開にすると、実質的に、蒸気の大半は、直
接凝縮器に流入し、機械は、はとんど−型動用と同じ条
件で運転されるから、たとえ冷却水(温水)出口温度が
80Cになっても、高温再生器内圧力は、夏の仕様条件
に対する圧力よシもはるかに低くなり、温度も低い。
で、これを全開にすると、実質的に、蒸気の大半は、直
接凝縮器に流入し、機械は、はとんど−型動用と同じ条
件で運転されるから、たとえ冷却水(温水)出口温度が
80Cになっても、高温再生器内圧力は、夏の仕様条件
に対する圧力よシもはるかに低くなり、温度も低い。
従って、バルブ10の開度を適当に調整することによシ
、与えられた温水温度に対して、高温再生器内圧力、温
度を、一定値以下に押えることができ、夏は完全な二重
効用、冬期は、二重効用よシはやや効率低下するが、−
型動用よシもはるかに効率のよい、年間通じてエネルギ
ー消費率の少ない吸収式冷暖房機を供給することができ
る。
、与えられた温水温度に対して、高温再生器内圧力、温
度を、一定値以下に押えることができ、夏は完全な二重
効用、冬期は、二重効用よシはやや効率低下するが、−
型動用よシもはるかに効率のよい、年間通じてエネルギ
ー消費率の少ない吸収式冷暖房機を供給することができ
る。
また、第2図の実施例によると、この場合は、高温再生
器内圧力を検知して、この圧力がきめられた上限圧力以
下となる様に自動的にバイパス蒸気量を制御する自動制
御弁11を設けているので、バイパス蒸気量を必要最小
限度に押えることができるので、さらに効率のよい運転
ができる。
器内圧力を検知して、この圧力がきめられた上限圧力以
下となる様に自動的にバイパス蒸気量を制御する自動制
御弁11を設けているので、バイパス蒸気量を必要最小
限度に押えることができるので、さらに効率のよい運転
ができる。
この実施例は、例えば低圧蒸気(2Kr/crn2G程
度)を熱源として使用した二重効用吸収式冷凍機などに
おいて、真夏の最盛期を基準にして機器の大きさを設計
すると、実用上機械が大きくなシすぎて製作できなくな
る様な場合に、真夏の一時期だけ本方式によるバイパス
制御を実施することにより、−年間のうち大半の期間は
二重効用で運転でき、−週間程度の間やや効率が低下す
るものの、全体としては、年間を通じてエネルギー消費
率の少ない、小形の低圧蒸気二重効用吸収式冷凍機を提
供することができる。
度)を熱源として使用した二重効用吸収式冷凍機などに
おいて、真夏の最盛期を基準にして機器の大きさを設計
すると、実用上機械が大きくなシすぎて製作できなくな
る様な場合に、真夏の一時期だけ本方式によるバイパス
制御を実施することにより、−年間のうち大半の期間は
二重効用で運転でき、−週間程度の間やや効率が低下す
るものの、全体としては、年間を通じてエネルギー消費
率の少ない、小形の低圧蒸気二重効用吸収式冷凍機を提
供することができる。
以上のように、本発明によれば、高温再生器内の圧力、
温度を一定値以下に制御することができるので、年間を
通じて、エネルギー消費率の少ない二重効用吸収式冷凍
機、または冷暖房機を提供することができる。
温度を一定値以下に制御することができるので、年間を
通じて、エネルギー消費率の少ない二重効用吸収式冷凍
機、または冷暖房機を提供することができる。
第1図は、本発明の一実施例を示す二重効用吸収式冷凍
機のサイクルフロー図であシ、第2図は他の実施例を示
す二重効用吸収式冷凍機のザイクル70−図のうち、第
1図と共通の部分を一部省略した部分サイクルフロー図
である。
機のサイクルフロー図であシ、第2図は他の実施例を示
す二重効用吸収式冷凍機のザイクル70−図のうち、第
1図と共通の部分を一部省略した部分サイクルフロー図
である。
Claims (1)
- 1、蒸発器、吸収器、低温再生器、凝縮器、高温再生器
、熱交換器、ポンプ類ならびにこれらを相互に連結する
配管類から成る二重効用吸収式冷凍機において、高温再
生器で発生した蒸気の一部を、バルブを介した配管によ
シ、凝縮器に連結させたことを特徴とした二重効用吸収
式2、特許請求の範囲第1項において、高温再生器で発
生した蒸気の一部を、凝縮器に供給する配管の途中に設
けたバルブを、自動制御弁とし、高温再生器内圧力が一
定値以下となるように制御することを特徴とした二重効
用吸収式冷凍機。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP20904583A JPS60101458A (ja) | 1983-11-09 | 1983-11-09 | 二重効用吸収式冷凍機 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP20904583A JPS60101458A (ja) | 1983-11-09 | 1983-11-09 | 二重効用吸収式冷凍機 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS60101458A true JPS60101458A (ja) | 1985-06-05 |
JPH0471142B2 JPH0471142B2 (ja) | 1992-11-12 |
Family
ID=16566341
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP20904583A Granted JPS60101458A (ja) | 1983-11-09 | 1983-11-09 | 二重効用吸収式冷凍機 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS60101458A (ja) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03152362A (ja) * | 1989-11-10 | 1991-06-28 | Ebara Corp | 吸収冷凍機 |
JPH03152360A (ja) * | 1989-11-10 | 1991-06-28 | Ebara Corp | 吸収冷凍機 |
USRE36345E (en) * | 1992-04-27 | 1999-10-19 | Tecsyn, Inc. | Automotive storage net |
JP2007223611A (ja) * | 2006-02-21 | 2007-09-06 | Tds Corporation:Kk | 荷崩れ防止用ベルトと荷崩れ防止用締め具 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS51126552A (en) * | 1975-04-25 | 1976-11-04 | Ebara Corp | Absorption refrigerating equipment with dual utility |
-
1983
- 1983-11-09 JP JP20904583A patent/JPS60101458A/ja active Granted
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS51126552A (en) * | 1975-04-25 | 1976-11-04 | Ebara Corp | Absorption refrigerating equipment with dual utility |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03152362A (ja) * | 1989-11-10 | 1991-06-28 | Ebara Corp | 吸収冷凍機 |
JPH03152360A (ja) * | 1989-11-10 | 1991-06-28 | Ebara Corp | 吸収冷凍機 |
USRE36345E (en) * | 1992-04-27 | 1999-10-19 | Tecsyn, Inc. | Automotive storage net |
JP2007223611A (ja) * | 2006-02-21 | 2007-09-06 | Tds Corporation:Kk | 荷崩れ防止用ベルトと荷崩れ防止用締め具 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0471142B2 (ja) | 1992-11-12 |
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