JPS60175979A - 多重効用吸収式冷凍機 - Google Patents

多重効用吸収式冷凍機

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JPS60175979A
JPS60175979A JP59030236A JP3023684A JPS60175979A JP S60175979 A JPS60175979 A JP S60175979A JP 59030236 A JP59030236 A JP 59030236A JP 3023684 A JP3023684 A JP 3023684A JP S60175979 A JPS60175979 A JP S60175979A
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    • 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
    • F25B15/008Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with multi-stage operation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
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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】 〔発明の利用分野〕 本発明は、再生器を2個以上備えた吸収式冷凍機や冷温
水機まだはビートポンプ式吸収冷凍機などの多重効用吸
収式冷凍機に関する。
〔発明の背景〕
従来、多重効用吸収式冷凍機において、蒸発・吸収室を
もった直接接触型熱交換器を、吸収器と再生器との間の
溶液経路中に配置することは、たとえは特公昭84−4
4427号公報に開示されている。
しかし、この先行技術においては、最終の蒸発・吸収室
で生成された稀薄溶液の全部が、筒温肉牛器に供給され
、低温再生器へは、高温再生器で濃縮された後の溶液が
供給されるようになっている。
そのため、低温再生器へ供給される溶液の濃度は中間濃
度(高温再生器に供給される浴液の娘度と、低温再生器
から出る溶液の濃度との中間)となる。
一方、低温再生器の溶液の濃度や器内圧力が高くなれば
なるほど加熱源となる冷媒蒸気の飽和温度が高くなり、
また、二重効用では、低温再生器力加熱源として高温再
生器で発生した冷媒蒸気を用いているので、低温再生器
の溶液の濃度や器内圧力が高くなれば、それに応じて高
温再生器での冷媒蒸気の飽和温度を高くしなければなら
ない。
−このように、従来は高温再生器の冷媒蒸気の飽和温度
が高くなるため次のような問題を有する。
■ 高温出力の加熱源を必要とする。
■ 高温再生器における溶液温度か高くなるので、溶液
の腐食性が急激に高くなり、器壁を早期に腐食させ、耐
久性に乏しい。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、腐食の発生がなく、耐久性に富んだ多
重効用吸収式冷凍機を提供することにある。
〔発明の概要〕
本発明の主たる特似は、吸収器から各再生器に溶液を供
給する供給経路中に順次連なる複数の吸収室を、再生器
から吸収器に溶液を戻す戻し経路中に、順次連なる複数
の自己蒸発魯を、それぞれ設け、各蒸発室とこれに対応
する圧力レベルの吸収室とを互に蒸気通路で連絡して、
各蒸発室で溶液から自己蒸発した冷媒蒸気を吸収室内の
溶液に吸収させ、これによって、吸収器からの溶液を順
次稀薄にする蒸発−吸収工程を複数段階繰シ返すととも
に、蒸発−吸収工程を経た後の浴散を各再生器のすべて
に、他の再生器を経由することなく供給することにある
上記のように、各蒸発室において再生器から吸収器に向
って戻る溶液から自己蒸発した冷媒蒸気が吸収室内の浴
g、(吸収器から再生器に向って流れる)に吸収される
ことによって吸収室内の溶液が稀薄になると同時に、冷
媒蒸気は蒸発室で自己蒸発したときの宿熱を吸収室で溶
液に吸収されたときに放出するすなわち、蒸発室の溶液
から吸収室の溶液へ熱移動があるので、吸収室の溶液は
吸収作用を繰返すたびに温度が上昇する。
〔発明の実施例〕
以下本発明の一実施例を第1図、第2図により説明する
同図に示した実施例は、3個の杓生器を有する三重効用
吸収式冷凍機の場合を示し、冷媒として水、吸収剤とし
て臭化リチウム(LiBr )の水溶液を用いている。
また、この装置においては、蒸発器から得られる冷水を
利用すれ、ば、冷房、吸収器ふ・よび/または凝縮器の
冷却水(温水)を利用すれは、暖房が可能である。
この装置は、大別して蒸発器1.吸収器2.凝縮器3.
第1再生器4.第2再生器5.第3再生器6および直接
接触型熱交換器9.冷媒ポンプ7゜溶液ポンプ8から構
成されている。
蒸発器1は、被冷却媒体(水)が通る冷水管11、冷媒
を冷水管11に、スプレーするスプレーへラダ12を刹
し、凝縮器3から流入してくる冷媒液を蒸発させ、蒸発
の際の潜熱を冷水管11内を通る水から奪って冷水を生
成する。
吸収器2は、冷却媒体(冷却水)が通る冷却水管21、
溶液を冷却水管21にスプレーするスプレーへラダ22
f:有し、前記蒸発器1から流入してくる冷媒蒸気を各
再生器4,5.6から戻って□゛きた溶液に吸収させて
、濃度の薄い(冷媒を多く含んでいる浴液)稀溶液を生
成する。凝縮器3は冷却媒体(冷却水)が通る冷却水管
31を有し、前記第1〜第3の各再生器4,5.6で発
生した冷媒蒸気を冷却水によって冷却して冷媒を液化さ
せる。
第1再生器4は、加熱器4またとえば、バーナや過熱蒸
気用管路などを有し、吸収器2から送られてくる稀溶液
を加熱器41で加熱して冷媒蒸気を発生させる。
第2発生器5は、第1再生器で96生した冷媒蒸気が通
る加熱管51を有し、第1再生器からの冷媒蒸気によっ
て、吸収器2から送られてぐる稀溶液を加熱して冷媒蒸
気を発生させる。
第3再生器6は、第2再生器5で発生した冷媒蒸気が通
る加熱管61を有し、第2再生器5からの冷媒蒸気によ
って、吸収器2から送られてくる稀溶液を加熱して冷媒
蒸気を発生させる。冷媒ポンプ7は、蒸発器1のスプレ
ーへラダ12に設置され、冷媒液をスプレーへラダ12
に圧送する。
溶液ポンプ8は、吸収器2の底部に連絡され、吸収器2
で生成された稲溶゛敵を直接接触型熱交換器9の吸収室
に送り込む。また、溶液ポンプ8から吐き出された溶液
の一部は、吸収器2のスプレーヘッダ22に流れ、各再
生器4,5.6からの溶液とともに吸収器2の冷却水管
21に向ってスプレーされる。
直接接触型熱交換器9は、3つの群に分かれた9個の吸
収室91A(91A1〜91A9 )吸収室91Aと同
数で3つの群に分かれた、蒸発室92E (92g1〜
92E9)、第1の吸収室91A1と、第9(最終)の
蒸発室92E9とを連絡し、蒸発室92E9の冷媒蒸気
のみを吸収室91A1に流す蒸気通路93V1、同様に
第20 T′( 吸収室91A2と第8の蒸発室92E8、第3の吸収室
91A3と第7の蒸発室92E7、第4の吸収室91A
4と第6の蒸発室92E6、第5の吸収室91A5と第
5の蒸発室92E5、第6の吸収室91A6と第4の蒸
発室92E4、第7の吸収室91A7と第3の蒸発室9
2E3、第8の吸収室91A8と第2の蒸発室92E2
、第9(最終)の吸収室91A9と第1の蒸発室92E
1とを、それぞれ連絡する蒸気通路93V2゜93V3
,93V4,93V5,93’V6゜93V7,93V
8,93V9、第1の吸収室91A1と第2の吸収室9
1A2とを連絡し、第1の吸収室91A1から第2の吸
収室91A2に溶液を送り込む第1溶液通路94 S 
1、同様に、第2と第3の吸収室91A2,91A3同
士、第3と第4の吸収室91A3,91A4同士、第4
と第5の吸収室91A4,91A5同士、第5と第6の
吸収室91A5,91A6同士、第6と第7の吸収室9
1A6,91A7同士、第7と第8の吸収室91A7,
91A8同士、第8と第9の吸収室91A8,91A9
同士をそれぞれ連絡する第2〜第8溶液通路9482,
9483゜9484.94S5,9486,94S7゜
94S8、第1の蒸発室92E1と第2の蒸発室92E
2とを連絡し、第1の蒸発室92E1の溶液を第2の蒸
発室92E2に流す第1戻り溶液通路95S1、同様に
第2と第3の蒸発室92E2゜92F3同士、第3と第
4の蒸発室92E3゜92F4同士、第4と第5の蒸発
室92E4゜92F5同士、第5と第6の蒸発室92E
5゜92F6同士、第6と第7の蒸発室92E6゜92
F7同士、第7と第8の蒸発室92E7゜92F8同士
、第8と第9の蒸発室92gB。
92F9同士をそれぞれ連絡する第2〜第8戻り溶液通
路9582,9583,9584,9585゜9586
.9587,9588、前記第1〜第8溶液通路94S
1〜94S8にそれぞれ介在されたポンプ96P1.9
6F2.96F3.96F4゜96P5,96P6,9
6P7,96P8を備えている。このポンプ96P1〜
96P9は、ボンゾ部が1つの軸に結合されたものを利
用できる。
そして、第1の吸収室91A1は溶液ポンプ8の吐出し
側に溶液通路94SOを介し、て連絡され、第9の吸収
室91A9は、ポンプ96P9をMする溶液第1供給路
97S1を介して第1再生器4に連節され、第6の溶液
通路9486は、第211+生器5と第2浴液供給路9
7S2を弁して連絡され、第3の浴液通路9483は、
第3丙生器6と第3溶液供給路97S3を介して連絡さ
れ、第1の蒸発室92E1は、第1再生器4と第1濃溶
液戻り通路98S1を介して連絡され、第4の蒸発室9
2E4は、第2再生器5と第2最浴液戻り通路9882
−i介して連絡され、第7の蒸発室92B71″I、第
3再生器6と=a′m溶’/’IL 戻り ’>k 路
98S3を介して連絡され、第9(最終)の蒸発室92
E9は吸収器2のスプレーへツタ゛22の配管に第9戻
り溶液通路9589を介して、連絡されている。
また、スプレーへツタ22の配管と第9戻り溶液通路9
5S9との合流部にはエゼクタ−10が配置されている
、次に、動作を説明する。
加熱器41によって、第1再生器4内の溶液を加熱して
、冷媒蒸気を発生させる。この冷媒蒸気を加熱管51に
導入し、第2角生器5内の溶液を加熱して冷媒蒸気を発
生させる。第2再生器5で発生した冷媒蒸気を加熱管6
1に導入し、第3Mを経由して、@3再生器6内の溶液
を加熱した後の冷媒および第2再生器5で発生して第3
再生器6内の浴液を加熱した冷媒は、ともに凝縮器3に
流入する。
凝縮器3に流入した冷媒(蒸気と液)は、冷却水管31
内の通る冷却水によって冷却される。冷却された冷*M
は、低圧の蒸発器1に流れ、蒸発器1内で冷水管11内
を通る水から蒸発潜熱を奪って蒸発する。蒸発の際奪わ
れる蒸発潜熱によって水は冷却され、冷水が生成される
。蒸発した冷媒蒸気は、液滴を取り除くためのエリミネ
ータを通って吸収器2に流れ、ここで冷却水管21を通
る冷却水によって冷却されつつスプレーヘッダ22から
スプレーされる溶液に吸収される。これにより、吸収器
2内の溶液は比較的薄い浴液となる。
吸収器2内の溶液は溶液ポンプ8によって、溶液通路9
4SOを経て第1の吸収室91A1にスプレーされ、第
1の吸収室91A1の溶液はポンプ96P1によって溶
液通路94S1を介して第2の吸収室91A2に、スプ
レー以下同様に溶液は、次段の吸収器に順次スプレーさ
れ、第9(最終)の吸収室91A9の浴液が、ポンプ9
6P9によって第1浴液供給路97S1を介して第1再
生器4に供給される。また、途中の第3の吸収室91A
3の浴i夜が、ポンプ96P3によって第3溶液供給路
97S3を介して第3再生器に、第6の吸収室91A6
の溶液が、ポンプ96P6によって、第2浴敢供玲路9
7S2を介して第2再生器5にそれぞれ送り込まれる。
一方、8141再生器4の濃溶液は、差圧によって第1
濃溶液戻り通路98S1を介して第1の蒸発室92E1
に流入し、第1の蒸発室92E1の溶液は、差圧によっ
て、第1戻り通路95S1を介して第2の吸収室92E
2に流入し、以下同様に浴液は次段の蒸発室へ流入し、
第9(最終)の蒸発室91E9の溶液が差圧によって、
第9戻り・溶液通路95S9を介してエゼクタ10に流
入し、スプレーヘッダ22から吸収器2にスプレーされ
る。また、途中の第4の蒸発室92E4には、第2濃浴
液戻り通路98S2を介して第2再生器5の濃溶液が、
第7の蒸発室92E7には、第3濃浴液戻り通路98S
3を介して第3再生器60a爵液がそれぞれ流入する。
各蒸発室92E1〜92E9は、再生器から吸収器2へ
向って流れる溶液の戻9通路中に配置行され、再生器と
吸収器2との間に圧力差があるから各蒸発室間には、差
圧が形成される。
そのため、浴液が前段から次段の蒸発室に流入したとき
に、その都度溶液中の冷媒が自己蒸発し、溶液は渦展が
高くなるとともに、自己冷却して温度が低くなる。
一方、吸収室91A1〜91A9には、それぞれ、蒸気
通路93■1〜93■9を介して蒸発室92E1〜92
E9で自己蒸発した冷媒蒸気が流入し、この冷媒蒸気は
、溶液通路94SO〜94S8からスプレーされる溶液
に吸収されて溶液が薄くなる。同時に冷媒蒸気が溶液に
吸収されたとき、吸収熱が発生し、この熱によシ溶敢の
温度が上昇する。
このように、吸収器2から各再生器4,5.6に供給さ
れる溶液は、順次次の吸収室91Aにスプレーされる都
度、これに連通している蒸発室92Eからの冷媒蒸気を
吸収して、浴数濃度が薄くなるとともに、温度が上昇し
ていき、各再生器4.5.6には吸収器2の出口よシも
さらに博くなった溶液が送られる。また、各再生器4,
5゜6から吸収器2に戻る溶液は、順次、次の蒸発室9
2gに流れ込んだ(フラッシュした)都度、溶液中の冷
媒が自己蒸発して、溶液iiJ! 度が濃くなるととも
に温度が低丁していき、溶液は各再生器4゜5.6を出
たときよりもさらに濃くなって吸収器2に戻る。
上記の説明では、次の吸収室へめ溶液供給量ポンプで行
う例を述べたが、第1の吸収室の位置を筒<シ、第2次
降の吸収室を階段状に配置し、次の吸収室への溶液移送
を落差によって行ってもよい。
上記のように、本実施例によれば、自己蒸発と吸収とを
複数段階繰シ返して行う直接接触形態交換器を備え、こ
の熱交換器における最終段階お上び途中段階の吸収室か
ら各再生器に別々に他の再生器を経由することなく、溶
液供給するので、極めてン轡い溶rl各再生器に供給す
ることができる。
多重効用吸収式冷凍機は、前段の再生器で発生した冷媒
蒸気を加熱源とするものなので、最げ高温となる再生器
(第1再生器)の加熱温度は、この出生器内の溶液濃度
ととの再生器で発生した冷媒蒸気を加熱源とする再生器
の飽オロ蒸気圧によって定まる。従って、この発明の実
施例のように、第2.第3の各再生器に、別々に他の再
生器を経由することなく、しかも、直接接触形熱交侠器
に”11;i*r!ILli[e@&alor・”1 
(作させるのに必要な第1再生器の加熱温度を低くする
ことができる。
この実施例によれば、装置全動作させるのに必要な第1
再生器の溶液温度は20〜301?低くなり、これに応
じて同程度加熱源温度を低くできるとともに腐蝕の進行
が激しくなる温度夷シも浴液温度を低く維持でき、再生
器の腐蝕を軌減またはなくすることができる。
また、第2町生器には、第6の吸収室、第3再生器には
第3の吸収室からの溶液ケ供給しており、1箇所から各
杓生器に分岐して供給する烏合に比べて各再生器への溶
液供給量の分配を容易に行うことができる。吸収室間の
溶液移送をポンプによって行っているので、冷凍容量の
変化によって起こる第1再生器と吸収器間の差圧変動に
対しても溶液の流動を安定略せることができる。
〔発明の効果〕
以上詳細に述べたように本発明によれば、腐蝕の発生が
なく面1久性のある多重効用吸収式冷凍機を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の系統図、第2図は本発明の
狭部の詳細系統図である。 1・・・蒸発器、2・・・吸収器、3・・・凝縮器、4
・・・第1再生器、5・・・第2再生器、6・・・第3
再生器、7・・・冷媒ポンプ、8・・・浴液ポンプ、9
・・・直接接触形態交換器、91A・・・吸収室、92
E・・・蒸発室、93■・・・蒸気通路、94S・・・
溶液通路、95s・・・戻り溶液通路、96P・・・ポ
ンプ、97S・・・溶液供給路、988・・・濃溶液戻
り通路、10・・・エゼクタ。 代理人 弁理士 高橋明夫 竿 帽 3 革20

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、蒸発器、吸収器、凝縮器、および少なくとも3個の
    再生器を備え、再生器で発生する冷媒蒸気を次の再生器
    の加熱源とし、各再生器で発生した冷媒を凝縮器で冷却
    液化し、この液冷媒液を蒸発器に導いて蒸発させ、蒸発
    した冷媒蒸気を吸収器に導き、ここで再生器から戻って
    きた溶液に吸収させ、この溶液を再生器に供給するよう
    に連絡されたものにおいて、溶液から冷媒蒸気を自己蒸
    発させる蒸発室と、この蒸発室と蒸気通路を介して連絡
    され、冷媒蒸気を吸収する吸収室とからなる蒸発・吸収
    室を91数組有し、各蒸発室の間には、溶液が直列に流
    れるように各蒸発室を連絡する溶液通路を有し、各吸収
    室の間には、溶液が直列に流れるように各吸収室を連絡
    する溶液通路を有し、蒸発・吸収室の吸収室は、吸収器
    から再生器への溶液供給経路中に配置され、蒸発・吸収
    室の蒸発室は、再生器から吸収器への溶液戻り経路中に
    配置されていることを特徴とする多重効用吸収式冷凍機
    。 2、特許請求の範囲第1項において、複数組の蒸発・吸
    収室は、3つのグループに区分され、第1グループの蒸
    発・吸収室の最終吸収室から取り出された溶液の一部が
    、第3の再生器に供給され、第2グループの蒸発・吸収
    室の最終吸収室から取出された溶液の一部が第2の再生
    器に供給され、第3グループの蒸発・吸収室の最終吸収
    室から取出された溶液が第1再生器に供給されるように
    、連絡する溶液通路を有し、゛第3内生器からの溶液を
    第1グループの蒸発・吸収室の最初の蒸発室に導入し、
    第2再生器からの浴液を第2グループの蒸発・吸収室の
    最初の吸収室に導入し、第1発生器からの溶液を第3グ
    ループの蒸発・吸収室の最初の吸収室に導入する溶液通
    路をそれぞれ有することを特徴とする多重効用吸収式冷
    凍機。 3、特許請求の範囲第1項または第2項において、複数
    組の蒸発・吸収室における各吸収室間を連絡する溶液通
    路中に各々ポンプを有すること金%徴とする多重効用吸
    収式冷凍機。
JP59030236A 1984-02-22 1984-02-22 多重効用吸収式冷凍機 Granted JPS60175979A (ja)

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