JPS613965A - 吸収ヒ−トポンプの不凝縮ガス排出装置 - Google Patents

吸収ヒ−トポンプの不凝縮ガス排出装置

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JPS613965A
JPS613965A JP12404484A JP12404484A JPS613965A JP S613965 A JPS613965 A JP S613965A JP 12404484 A JP12404484 A JP 12404484A JP 12404484 A JP12404484 A JP 12404484A JP S613965 A JPS613965 A JP S613965A
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貴雄 田中
米造 井汲
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Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Denki Co Ltd
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Tokyo Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Electric Co Ltd
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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】 (イ)産業上の利用分野 本発明は、吸収液が冷媒を吸収する際に発生する熱を利
用して蒸発器に供給される熱源流体より高温の被加熱流
体を吸収器から取出すヒートポンプ専用盤の吸収ヒート
ポンプ(以下、この種の吸収ヒートポンプという)の不
凝縮ガス排出装置に関する。
(ロ)′ 従来技術 この種の吸収ヒートポンプは、吸収冷凍サイクルの放熱
側を利用して被加熱流体を昇温する冷温可逆型の吸収ヒ
ートポンプと異なり、構成機器中量も低圧下で作動する
凝縮器においても、その圧力が冷温可逆型吸収ヒートポ
ンプの吸収器(冷温可逆型吸収ヒートポンプにおいては
吸収器が最も低圧下で作動する。)内圧より高い状態で
、通常、運転される。
このため1、この種の吸収ヒートポンプの不凝縮ガス排
出装置においては、冷温可逆型吸収ヒートポンプや吸収
冷凍機に備えられている従来の不凝縮ガス排出装置(特
公昭43−20933号公報、実公昭50−43409
号公報等参照)K<らべ、この種の吸収ヒートポンプの
凝縮器と真空ポンプとを結ぶ不凝縮ガスの排気路に冷媒
蒸気が多く流入すると共に排気路を流れる冷媒蒸気の結
露する量も多くなり、多くの冷媒蒸気が機外へ排出され
る欠点を有し、かつ、真空ポンプの性能が劣化・しや子
い欠点を有している。
(ハ)発明の目的 本発明は、冷媒蒸気の排出量を少くし、かつ、真空ポン
プの性能の劣化を軽減することのできるこの種の吸収ヒ
ートポンプの不凝縮ガス排出装置の提供を目的としたも
のである。
(ロ)発明の構成 本発明は、この種の吸収ε−トボンプの不凝縮ガス排出
装置において、吸収ヒートポンプと真空ポンプとを結ぶ
不凝縮ガスの排気路の途中にオリフィスその他の圧力調
整機構を備え、真空ポンプ側への冷媒流量を減じる構成
としたものである。
本発明によれば、真空ポンプによって排気される冷媒蒸
気量を少なくすることができ、かつ、排気路−において
冷媒蒸気の結露する量も少なくすることが可能となり、
真空ポンプの性能を良好に保つことができる。
(。□ヶ 図面は本発明によるこの種の吸収ヒートポンプ°の不凝
縮ガス排t:13 a m Oノー実施例を示す概略構
成説明図であり、(1)は発生器(21および凝縮器(
3)より成る発生凝縮器、(4)は蒸発器(5)および
吸収器(6)より成る蒸発吸収器、(7)は溶液熱交換
器、(8)は冷媒液用のポンプ、【9)は冷媒液循環用
のポンプ、a叫ま吸収液用のポンプで、これら機器は冷
媒液の送られる管(111、冷媒液の還流する管a2.
0吸収液の送られる管aイ1、α阻αe、吸収液の流下
する管αn、αgにより接続され、て従来のこの種の吸
収ヒートポンプ(特開昭58−6937’2号公報参照
)と同様の冷媒(ホ)および吸収液(臭化リチウム水溶
液)の循環路を構成している。なお、a4家熱交換用コ
イルである。
■、(21+はそれぞれ発生器(2)、蒸発器(5)に
内蔵した加熱器、□□□は凝縮器(3)に内蔵した冷却
器、(ハ)は吸収器(6)に内蔵した被加熱器、(財)
、(ハ)は加熱器いと接続されている排温水や廃蒸気な
どの熱源流体の流れる管、園、(ロ)は加熱器(2Dと
接続されている廃蒸気その他の熱源流体の流れる管、(
ハ)、(2)は冷却器のと接続されている冷却水や冷却
用空気などの冷却流体の流れる管、(至)、0ηは被加
熱器(ハ)と接続されている温水その他の被加熱流体の
流れる管である。
そして、このように構成された吸収ヒートポンプを運転
することKより、発生凝縮器(1)は蒸発吸収器(4)
よりも低温低圧下で作動し、吸収器(6)の被加熱器(
ハ)に散布された吸収液が蒸発器(5)からの冷媒蒸気
を吸収する際に発生する熱により、被加熱流体が蒸発器
(5)に供給される熱源流体の温度以上に昇温されるの
である。
63は不凝縮ガスの抽気槽、(至)は不凝縮ガスの貯留
用の容器、(財)は真空ポンプ、(至)は真空ポンプ徊
)に用いるオイルのセパレーター、(至)は抽気槽03
に内蔵した熱交換器、0ηは熱交″換器(至)に吸収液
を散布する散布器で、07)は抽気槽C121と凝縮器
(3)の気相部とを接続した不凝縮ガスおよび冷媒蒸気
(以下、ガスという)の流れる管、(至)は管叫と散布
器67)とを接続した吸収液の送られる管、0岨ま一端
を末広に開口させて抽気槽嬢下部に接続すると共に他端
8−容B(至)内の液中に開口させて容器(至)と接続
した気液導管、(40は気液導管(至)の開口端に挿入
した気液のガイド棒、(4υは容器(至)上部と抽気槽
62とを接続したガス戻し用の管、aのは抽気室部とセ
パレーター〇l!9とを接続したガスの流れる管、@4
家セパレーター(ハ)と真空ポンプ(ロ)の吸入側とを
接続したガスの流れる管、04は真空ポンプ(ロ)の吐
出側の管、(機は管r37)と管(42とに接続したガ
スの流れる管、(ハ)は容器(至)下部と発生器(2)
の溶液溜め0?)とを接続しく32の熱交換器(至)と
管間、(ハ)とに接続した冷却流体の流れる管である。
マタ、(V+ M Vx )、(V、)、(v4)はそ
れぞれ管on、 (41)、(社)、(49に備えた手
動式もしくは電磁式の開閉弁である。
そして、(4榎、(4■家それぞれ管07)、(41)
に備えられたオリフィスである。なお、輪は管(至)に
備えたオリフィスである。
次に、このように構成されたこの種の吸収ヒートポンプ
の不凝縮ガス排出装置(以下、本装置という)の動作お
よび作用を説明する。
吸収ヒートポンプの運転を続けると、発生凝縮器(11
においては吸収液中の溶存空気その他の不凝縮ガスが冷
媒蒸気と共に凝縮器(3)、側へ流れ、また、蒸発吸収
器(41においても不凝縮ガスが例えば管(17)、餞
経由で発生器(21へ流れ、更に凝縮器(3)へ流れる
その結果、不凝縮ガスは凝縮器(3)IC集まって滞留
し始める。
一方、ポンプGlにより発生器(2)の溶液溜め0ηか
ら管(至)経由で抽気槽C321の散布器0ηへ送られ
た吸収液は、熱交換器@に散布され、この熱交換器を流
れる冷却流体によって降温される。その結果、抽気槽国
内の吸収液の飽和蒸気圧が降下し、この抽気槽の内圧は
凝縮器(3)内圧よりも低くなる。それ故1.凝縮器(
3)内に滞留している不凝縮ガスは冷媒蒸気と共に管(
財)経由で抽気槽02へ流れる。また、管07)の凝縮
器(3)との接続部近傍に備えたオリアイス(財)は、
凝縮器(3)側から抽気槽(至)側へ冷媒蒸気が多量に
流れることを防止し、抽気槽02内圧を低く(保つ機能
をもっている。
そして、抽気槽(2)に流入した冷媒蒸気は吸収液に吸
収され、また、不凝縮ガスは、冷媒を吸収して濃度の低
下した吸収液と共に気液導管(2)経由で容器(至)へ
流下した後、容器(至)の液中を浮上して容器(至)上
部に貯留される。一方、容器(至)に流下した吸収液は
管−経由で発生器(2)の溶液溜めCのへ戻る。
このようにして不凝縮ガスが容器(至)に徐々に貯゛留
され続け【一定期間経過すると〔容器(至)内に不凝縮
ガスが所定量貯留されると〕、真空ポンプ(財)が稼動
され、次いで弁(■、)、(■りが順に開かれることに
より、容器側内の不凝縮ガスを真空ポン7”G4)K 
ヨツ”(管(41)、抽気槽07J、 ’na、セパレ
ーター(至)、管(ハ)、管(44経由で大気中へ排出
する。なお、不凝縮ガスの排出時には抽気槽C321内
への吸収液の散布と熱交換器(至)への冷却流体の供給
を続けて抽気槽(至)内圧を低圧に維持する一方、弁(
V、)を閉じるのが好ましい。なおまた、真空ポンプ(
財)の発停と弁(V、 )、(V、)、(V、)  の
開閉は手動で行なっても良く、タイマーや容器(至)の
液位、圧力を検知する検出器などの信号により自動的に
行なうようKしても良い。
また、本装置においては、吸収ヒートポンプの設置時や
保守点検後における空気抜き時などに弁(v4)を開く
と共に真空ポンプ(財)を稼動し、管四経由で吸収ヒー
トポンプの真空引きを行なうよ5にしている。尤も、吸
収ヒートポンプの運転中に管(ハ)経由で不凝縮ガスを
排出することも可能である。
このように、本装置においては′、管(ロ)にオリフィ
ス(ハ)を設けて抽気槽clzへの冷媒蒸気の流入量を
減じ、かつ、管haにもオリフィスIIを設けて不凝縮
ガスの排出時における容器(至)から抽気槽O3への冷
媒蒸気の流入量を減じるようにしているので、不凝縮ガ
スの排出時には管(社)を流れる冷媒蒸気量は抽気槽(
至)内の吸収液の飽和蒸気圧に相当する冷媒蒸発量と同
程度になる。そして、抽気1aG’altおける吸収液
の飽和蒸気圧は容器(至)や発生凝縮器(1)みに、抽
気槽C32における吸収液の飽和蒸気圧A10mH9程
度である〕ので、抽気槽国内の冷媒蒸気量は他のいずれ
の構成機器内の冷媒蒸気量よりも少ない。それ故、本装
置においては、管■経由で真空ポンプ(財)Kより大気
中へ排出される冷媒蒸気の量を少なくすることができる
。また、本装置忙おいては、管(ロ)、(41)、 (
42などの不凝縮ガスの排気路を流れる冷媒蒸気の量を
少なくしているので、排気路内で冷媒蒸気の結露する量
も少なくなる。
それ故、結露した冷媒の小滴が真空ポンプ(財)内に侵
入する量も少なくなり、この真空ポンプの性能劣化も軽
減される。
なお、本装置においては、管(42にもオリアイス51
)を備えても良い。また、オリフィスの代りに開度調節
可能の弁を排気路に備えるようにしても良い。
(へ)発明の効果 以上のように、本発明は、この種の吸収ヒートポンプの
不凝縮ガス排出装置において不凝縮ガスの排気路にオリ
フィスその他の圧力調整機構を備えるようにしたもので
あるから、排気路を流れる冷媒蒸気の量を少なくでき、
排気路内で冷媒の結露する量も少なくできる。
それ故、本発明によれば、冷媒蒸気が機外へ多量に排出
されたり、真空ポンプの性能が急激に劣化するなどの従
来のこの程の吸収ヒートポンプ装置の不凝縮ガス排出装
置において生じやすかった弊害を軽減することができる
【図面の簡単な説明】
図面は本発明によるこの種の吸収ヒートポンプ装置の一
実施例を示した概略構成説明図である。 (1)・・・発生凝縮器、 (2)・・・発生器、 (
3)・・・凝縮器、(5)・・・蒸発器、 (6)・・
・吸収器、 α0)・・・ポンプ、a9・・・管、 (
171、α訃・・管、 ■、(21)・・・加熱器、(
2)・・・冷却器、 (ハ)・・・被加熱器、 (2!
lO,@、(イ)、翰・・・管、 C321・・・抽気
槽、 (ト)・・・容器、 (財)・・・真空ポンプ、
 (2)・・・熱交換器、 07)、鰻・・・管、 0
91・・・気液導管、 (4υ、02、CI、αω、に
)・・・管、 (4丙、θ9)、51)−オIJ 7 
イス、  (V、)、(V2)、(■、)、(V、) 
・・・弁。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)凝縮器に冷却流体を流しつつ蒸発器および発生器
    に熱源流体を供給して吸収器から熱源流体の温度以上の
    被加熱流体を取出すように発生器、凝縮器、蒸発器、吸
    収器などの機器を配管構成した吸収ヒートポンプ内の不
    凝縮ガスを真空ポンプにより排出する装置において、真
    空ポンプと吸収ヒートポンプとを結ぶ不凝縮ガスの排気
    路の途中にオリフィスその他の圧力調整機構が備えられ
    ていることを特徴とした吸収ヒートポンプの不凝縮ガス
    排出装置。
JP12404484A 1984-06-15 1984-06-15 吸収ヒ−トポンプの不凝縮ガス排出装置 Expired - Lifetime JPH061140B2 (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003106711A (ja) * 2001-09-27 2003-04-09 Daikin Ind Ltd 吸収式冷凍装置
CN112710406A (zh) * 2021-01-19 2021-04-27 核工业理化工程研究院 测量分子泵内表面温度的方法

Cited By (3)

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JP2003106711A (ja) * 2001-09-27 2003-04-09 Daikin Ind Ltd 吸収式冷凍装置
CN112710406A (zh) * 2021-01-19 2021-04-27 核工业理化工程研究院 测量分子泵内表面温度的方法
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