JPS6273053A - 空冷吸収冷凍機 - Google Patents

空冷吸収冷凍機

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JPS6273053A
JPS6273053A JP60210706A JP21070685A JPS6273053A JP S6273053 A JPS6273053 A JP S6273053A JP 60210706 A JP60210706 A JP 60210706A JP 21070685 A JP21070685 A JP 21070685A JP S6273053 A JPS6273053 A JP S6273053A
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evaporator
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    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously
    • F25B29/006Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously of the sorption type system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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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】 (産業上の利用分野) 本発明は、冷媒の水吸収剤として塩類水溶液を用いる空
冷吸収冷凍機に関し、特に、吸収器と蒸発器とを一体に
形成するとともに、それらをコンバク1−に構成出来る
ようにし、冷凍能力に応じて、前記吸収器と蒸発器との
絹合せ体を並列に複数配置出来るようにして構成する冷
凍機に関する。
(従来の技術) 従来より用いられている空冷吸収冷凍機としては、第3
図または第4図に示されるようなものがある。例えば、
第3図に示されるような冷凍機においては、発生器1の
加熱源2には、一般的には燃料を燃焼させるバーナーま
たは高温水、蒸気等が用いられ、その熱によって吸収器
6で冷媒蒸気を吸収した稀溶液を加熱し、冷媒蒸気と濃
溶液とを発生させる。
発生器1で発生された冷媒蒸気と濃溶液は、分離器3に
送られて分離され、濃溶液は熱交換器4に送られて吸収
器6からの稀溶液との熱交換が行われ、さらに、管路1
7を通して吸収器6の稀溶液管に散布され、その底に貯
溜されたときに凝縮器8′を通ってきた蒸気の凝縮液に
混合される。
冷媒蒸気は管路8を通り、空気冷却器10の凝縮器8′
に送られ、ここでファン11によって吹付けられる空気
の冷7J]を行い、その管路8の端部から蒸発器5に散
布され、その後で吸収器6の濃溶液に混合されるが、そ
の混合溶液である稀溶液は、ポンプ7により管路9を搬
送され、空気冷却器10と吸収器6を通り、熱交換器4
を経て発生器1に戻され、上記した経路を通って再び冷
凍サイクルを繰り返す。
上記したように、本発明の稀溶液の管路9は、空気冷却
器10においては、空気との熱交換を行うための熱交換
器となり、また、吸収器6では冷媒然気を吸収している
吸収液の熱を奪うための熱交換器となる。
また、第4図に示される例においては、吸収器6が直接
吸収を行うように構成した空冷吸収冷凍機が示されてい
るもので、吸収器6で冷媒蒸気を吸収した吸収液は、溶
液ポンプ7でその一部を熱交換器4を通して発生器1に
戻し、その残部は凝縮器8′に送られ、分離機3で分離
された冷媒蒸気を凝縮させる。
次に、凝縮器8′で智だ凝縮熱は、空気冷却器10によ
って、空気中に放熱される3、そして、;1シ度が低下
した稀溶液は熱交換器4からの濃溶液と合流し、吸収器
6に放出されて、蒸発器5で発生した冷媒蒸気を直接吸
収するようにしている。
しかしながら、上記したような従来より用いられている
冷凍機においては、吸収器で冷媒蒸気を吸収して発生し
た吸収熱を除去するための稀溶液を、空気冷却器におい
て間接的に空気との熱交換を行うことにより、冷却する
ようにしているものであるために、冷却空気と稀溶液と
の間の温;α差が大となり、熱交換面積を大きくするこ
とが必要になるという欠点を有する。また、第4図に示
されるような構成の吸収器では、吸収液と冷却のための
稀溶液が間接的に熱交換を行うために、その温度差が大
きくなり、吸収器の熱交換面積を大とすることが必要に
なるが、この形式の装置においては、吸収器において、
直接冷媒蒸気を吸収するために、その構造が簡単になり
、吸収器の熱交換器が不要となるものの、吸収のための
稀溶液の循環aが増大し、そのために、溶液ポンプの容
量を大きくすることによって、潤費電力が増大する等の
欠点を持っているものである。
(発明の目的) 本発明は、上記したような従来より用いられている空冷
吸収冷凍機の欠点を解消するもので、冷媒の水吸収剤と
して塩類水溶液を用いる空冷吸収冷凍機において、冷媒
蒸気を吸収した吸収液の吸収熱を直接空気冷却すること
により、さらに効率良く吸収を行わせるとともに、吸収
器と魚介器とを一体に構成することにより、前記冷凍機
を小型化した空冷吸収冷凍機を提供することを目的とし
ている。
(発明の構成) 本発明の空冷吸収冷凍機においては、吸収器と蒸発器と
を2重の管によって構成しているもので、外管の外面に
は空冷フィンを多数突出して設け、その外面に対してフ
ァンにより冷却用の空気を吹付けるようにしている。ま
た、外管の内面にil+ ’)て熱交換器を通した濃溶
液を流上さけ、その1溶液の冷)りのn用を良好な状態
で行い(ワるようにした吸収器を構成している。
また、吸収器の管の内部には、内管を収容し、その内管
に冷水を循環させるとともに、その内管の外面には、凝
縮器で凝縮された液冷媒を膜状に流下させ、冷水との熱
交換を良好な状態で行い(qるように構成している。
したがって、本発明の空冷吸収冷凍機においては、従来
より用いられている装置における蒸発器と吸収器とを一
体に形成し、その熱交換能力を大幅に向上させ得るよう
に形成しているものであり、冷凍能力を増大させる際に
は、その装置を並列に複数個設けることによって解決さ
れるのである。
(発明の実施例) 本発明の空冷吸収冷凍機の構成を図にしたがって説明す
ると、第1図に示されるように、本発明の空冷フィン付
き吸収器13は、管の外面に空気と直接効率良く熱交換
するためのフィンを持った「縦型流下液膜式空冷吸収器
」であり、管の内面に上端から熱交換器4で稀溶液と熱
交換し、温度が低下された濃溶液を流下させる。
本発明の空冷フィン付き吸収器13の上部には、堰が設
けられていて、この堰に分1111機3で分離された濃
溶液が、熱交換器4から管路17を通って供給され、そ
のオーバーフロー分を管の内面に沿って流下させるよう
にしているもので、その管の内面を薄い膜状に流下させ
る際に、ファン11により広目けられる空気によって冷
却の作用が行われる。
吸収器13の管の内部に収容される蒸発器用管14は、
粗面加工または凹凸等の管外表面積が大きくなるように
形成され、液冷媒が蒸発しやすいような表面加工が施さ
れており、その管内には冷水が循環されるようになって
いる。また、管路15は、凝縮器で凝縮された液冷媒を
、蒸発器管に導くためのものである。
内管14の上部に設置プられている堰16は、液冷媒を
蒸発器用管14に沿って流下させるようにするものであ
り、冷水との熱交換を良好な状態で行い(7るように構
成している。
上記したように、本発明の空冷吸収冷凍機においては、
従来の装置で用いられていた吸収器と蒸発器とを縦型に
一体に構成し、しかも、その全体の構造をコンパクトに
形成している縦型流■液膜式空冷吸収器である。
そして、空冷吸収冷凍機の冷凍能かを増加させようとす
る場合には、第2図に示されるように、複数個の縦型流
下液膜式空冷吸収器を並列に並べ、管路15と、管路1
7からそれぞれ供給される溶液を、それぞれ共通の壇に
供給することにより、各単位体の縦型流下液膜式空冷吸
収器の内外の管の壁面に沿って流下させ、それらの冷却
の作用を行い1ワるように構成することによって、その
空冷吸収冷凍機の冷却または冷凍能力を増大させ得るこ
とになる。
したがって、本発明の縦型流下液模式空冷吸収器を用い
る場合には、空冷吸収冷凍機の構成を簡jiなものにす
ることが可能になり、しかも、その能力に応じた縦型流
下液模式空冷吸収3を容易に形成することが+l能にな
るのである。
次に、本発明の装置を用いての冷凍機の信用について説
明すると、吸収器13の上端より流下された濃溶液は、
蒸発器用管14で蒸発した冷媒蒸気を吸収し、吸収熱を
発生して徐々に昇温度し、吸収能力が劣化〈減少)する
が、館記吸収器13は空気と直接熱交換できる構造であ
るために、空気との温度差が小さく、少ない熱交換面積
で吸収液は十分に降温され、吸収能力を回復(Iff持
)する。
一方、蒸発器用管14では、管上部より流下した液冷媒
は管内を通る冷水と熱交換し、蒸発してその比容積を増
すが、吸収器が蒸発器用管全表面に隣接しており、蒸発
器から吸収器への蒸気の通過面積が大きく、蒸発作用が
阻害されることがない。
(発明の効果) 本発明の空冷吸収冷凍機は、上記したような構成を右す
るらのであるから、縦型流下液膜式空冷吸収器において
は、吸収器が直接空気冷却されるために、冷IJI空気
と吸収液間の温度差が小さく、吸収効率が良くなる。
また、本発明の蒸発器と吸収器とが隣接して配置されて
いるために、蒸発器で蒸発した蒸気の通過抵抗がなく、
蒸発効率が同士される。
これに加えて、本発明の縦型流下液膜式空冷吸収器にお
いては、吸収器、蒸発器共にその熱交換面積が小さくな
り、装置仝体をコンパクトに構成・出来るために、空冷
吸収冷凍機の小型化を図ることが可能になり、その製造
コストを引きトげることが可能になる。
構成を示す説明図、第2図は本発明の他の実施例の構成
を示す説明図、第3図および第4図はそれぞれ従来より
用いられている空冷吸収冷凍機の構成を示す説明図であ
る。
図中の符号 1・・・・・・発生機、2・・・・・・加熱源、3・・
・・・・分離様、4・・・・・・熱交換器、5・・・・
・・蒸発器、6・・・・・・吸収器、7・・・・・・溶
液ポンプ、8′・・・・・・凝縮器、10・・・・・・
空気冷却機、11・・・・・・ファン、12・・・・・
・冷水循環ポンプ、13・・・・・・空冷フィン付き吸
収器、14・・・・・・蒸発用管、16・・・・・・堰

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)凝縮器における冷媒蒸気の凝縮熱と、蒸発器で蒸
    発した冷媒蒸気を吸収して発生した吸収熱を、冷却ファ
    ンにより吹付けられる空気と熱交換して冷却させる空冷
    吸収冷凍機において、吸収器を管の外周に多数のフィン
    を突出して設け、その管の内周に上部より吸収液を流下
    させるようにして形成した縦型流下液膜式空冷吸収器と
    して構成し、その管内に管外を表面積が大きく、かつ、
    伝熱性能が大きくなるような加工が施された蒸発管を挿
    入し、その管外面に上端より冷媒液を流すようにした蒸
    発器を垂直に配置したことを特徴とする空冷吸収冷凍機
  2. (2)垂直に構成してなる吸収器と蒸発器とを組合せて
    形成した部材を、冷凍機の性能に応じて複数並列に接続
    させ得るように構成したことを特徴とする特許請求の範
    囲第1項に記載の空冷吸収冷凍機。
JP60210706A 1985-08-15 1985-09-24 空冷吸収冷凍機 Granted JPS6273053A (ja)

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US06/909,718 US4691528A (en) 1985-08-15 1986-09-22 Air-cooled absorption type water cooling/heating apparatus
DE8686307287T DE3673736D1 (de) 1985-09-24 1986-09-23 Luftgekuehltes absorptionsgeraet zum heizen oder kuehlen von wasser.
EP86307287A EP0216629B1 (en) 1985-09-24 1986-09-23 Air-cooled absorption type water cooling/heating apparatus
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JPH0446339B2 JPH0446339B2 (ja) 1992-07-29

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