KR0151674B1 - 흡수식 냉온수기 - Google Patents

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KR0151674B1 KR1019950030588A KR19950030588A KR0151674B1 KR 0151674 B1 KR0151674 B1 KR 0151674B1 KR 1019950030588 A KR1019950030588 A KR 1019950030588A KR 19950030588 A KR19950030588 A KR 19950030588A KR 0151674 B1 KR0151674 B1 KR 0151674B1
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가나이 쯔도무
가부시키 가이샤 히다치 세사쿠쇼
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Abstract

본 발명은 전동밸브의 채용 및 용액 희석방법의 개선에 의하여 냉·난 전환스위치의 전환만으로 냉·난의 자동전환을 행하는 것이 가능한 흡수식 냉온수기를 얻기 위하여 다음의 구성을 이룬다.
냉매가 증발하여 냉수를 냉각하는 증발기(1), 이 증발기(1)로부터 증발된 냉매증기를 흡수하여 희석용액으로 하는 흡수기(2), 이 흡수기(2)로부터 보내져온 희석용액을 냉매증기를 생성하여 농축하는 고온재생기(5)와 저온 재생기(5)와 저온재생기(4), 이 저온재생기(4)에서 생성한 냉매증기를 응축 액화하는 응축기(3), 용액을 순환시키기 위한 용액순환펌프(21) 및 냉매를 스프레이 하기 위한 냉매스프레이펌프(20)를 구비하는 흡수식 냉온수기에 있어서, 상기 고온재생기의 냉매증기가 있는 기내와 상기 증발기의 냉매를 살포하는 기내를 냉매증기 배관으로 접속하고, 이 냉매증기배관에 드로틀 장치 및 전동밸브를 설치하고, 이 전동밸브에 냉방 또는 난방의 전환시에 전동밸브를 전환하는 냉·난 전환스위치를 접속한다.

Description

흡수식 냉온수기
제1도는 본 발명의 흡수식 냉동기의 일실시예의 계통도.
제2도는 본 발명의 흡수식 냉동기의 다른 실시예의 계통도.
제3도는 본 발명의 흡수식 냉동기에 사용하는 전동밸브의 상세도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 증발기 2 : 흡수기
3 : 응축기 4 : 저온재생기
5 : 고온재생기 6 : 냉매증기배관
7 : 드로틀장치 8 : 이젝터
9 : 용액희석배관 10 : 냉매흡입배관
11 : 고재송배관 12 : 저재송배관
13 : 냉매리턴배관 14 : 냉매스프레이배관
15 : 용액스프레이배관 16 : 저재리턴 배관
17 : 고재리턴배관 18 : 용액이송배관
19 : 냉매증기배관 20 : 냉매스프레이펌프
21 : 용액순환펌프 22 : 용액스프레이펌프
23 : 저온 열교환기 24 : 고온열교환기
25 : 전동밸브 26 : 냉매스프레이 헤더
27 : 냉매액면 플로우트밸브 28 : 스프링
29 : 플레이트 30 : 힌지핀
31 : 시이트
본 발명은 냉수 및 온수를 뽑아내어 냉방 또는 난방 등에 이용하는 흡수식 냉온수기에 관한 것이다.
종래의 이런 종류의 냉온수기의 온수 취출방법으로서, 다음의 (a)∼(c)의 방법이 있다.
(a) 고온재생기와 증발기를 접속하는 U자 시일배관을 설치하고, 냉매 액주헤드에 의한 차압(差壓) 유지기능을 이용하여, 냉방시에 응축기로 응축시키는 냉매증기를 난방시에 증발기에서 응축시킴으로써 증발기관 군으로부터 냉수·온수를 취출하는 방법.
(b) 재생기의 증기배관을 분기시켜 별개로 설치한 온수용 열교환기에 도입하고, 이 온수용 열교환기로부터 온수를 취출하는 방법(일본국 특개 소49-78251 공보).
(c) 난방시에 재생기의 용액온도를 극히 낮게하여 비점상승을 억제하고, 재생기에서 발생한 냉매증기를 직접 또는 저온 재생기에서의 농축, 재증발을 행하여 응축기에 도입하고, 응축기관 군을 유통하는 온수와 열교환시켜, 응축기관 군으로부터 온수를 취출하는 방법(예를 들면 일본국 특개소57-73367호 공보, 특개 소57-136066호 공보).
그러나, 상기 (a)의 방법에서는 냉방시, U자시일 배관내의 냉매액에 고온 재생기로부터의 냉각증기는 열을 빼앗겨 버려 큰 열손실이 되어버리는 결점이 있다.
또, (b)의 방법에서는 별도로 설치한 열교환기를 필요로 하게 되어, 코스트가 높고, 점유공간이 크다고 하는 결점이 있다.
또한, (c)의 방법은 흡수식 냉온수기로서는 구조가 간단하나, 냉방시와 난방시에 부하의 배관접속을 증발기관 군으로부터 응축기관 군으로 전환할 필요가 있어, 냉·난방의 전환조작이 복잡해진다는 결점이 있다.
본 발명의 목적은 냉방·난방의 자동전환운전이 가능하고, 또 소비전력이 절감될 수 있는 흡수식 냉온수기를 얻는데 있다.
상기 목적은 냉매가 증발하여 냉수를 냉각하는 증발기, 이 증발기로부터 증발한 냉매증기를 흡수하여 희석용액으로 하는 흡수기, 이 흡수기로부터 보내져온 희석용액을 냉매증기를 생성하여 농축하는 고온재생기와 저온재생기, 이 저온재생기에서 생성한 냉매증기를 응축 액화하는 응축기, 용액을 순환시키기 위한 용액순환펌프 및 냉매를 스프레이하기 위한 냉매 스프레이 펌프를 구비하는 흡수식 냉온수기에 있어서, 상기 고온재생기의 냉매증기가 있는 기내와 상기 증발기의 냉매 살포하는 기내를 냉매증기 배관으로 접속하고, 이 냉매증기 배관에 드로틀장치 및 전동밸브를 설치하고, 이 전동밸브에 냉방 또는 난방의 전환시에 전동밸브를 전환하는 냉·난 전환스위치를 접속함으로써 달성된다.
또, 상기 목적은 고온재생기의 냉매증기가 있는 기내와 상기 증발기의 냉매를 살포하는 기내를 냉매증기배관으로 접속하고, 이 냉매증기배관에 드로틀장치 및 전동밸브를 설치하고, 이 전동밸브에 냉방 또는 난방의 전환시에 전동밸브를 전환하는 냉·난 전환스위치를 접속하고, 상기 전동밸브와 드로틀장치와의 사이와 흡수기의 용액을 살포하는 기내를 용액희석 배관으로 접속하고, 이 용액희석 배관의 도중의 상기 증발기의 냉매액 괴임부에 상당하는 높이의 위치에 이젝터를 설치하고, 이 이젝터의 흡입부에 상기 냉매괴임부에 연통하는 냉매흡입배관을 접속함으로써 달성된다.
냉·난 전환스위치는 냉방운전시에 전동밸브를 폐쇄하고, 고온재생기에서 발생한 냉매증기는 저온재생기, 응축기를 경유하여 냉매액이 되어 증발기내의 관내수의 냉수화에 이용된다. 냉·난 전환스위치는 난방운전시에 전동밸브를 개방으로하여 고온재생기에서 발생한 냉매증기는 저온재생기, 응축기를 바이패스하여 냉매증기 배관내를 흘러, 증발기내의 관내수를 직접 가열하는데 사용된다. 냉매스프레이 펌프의 운전을 실시하지 않고, 고온재생기에서 발생한 냉매증기의 일부를 용액 희석배관에 통과시켜, 드로틀장치에서 적당한 차압을 가지게 함으로써 이젝터효과에 의하여 냉매탱크내의 냉매액을 흡수기내 상부로 보내어, 흡수기내의 용액희석을 행함으로써 냉·난의 자동전환을 행할 수가 있어, 용액의 희석시에 냉매 스프레이 펌프의 운전이 불필요하게 되어 소비전력을 절감할 수 있게 된다.
제1도에 따라 본 발명의 실시예에 대하여 설명한다.
1은 증발기, 2는 흡수기, 3은 응축기, 4는 저온재생기, 5는 고온재생기, 6은 냉매증기배관, 7은 드로틀장치, 8은 이젝터, 9는 용액희석배관, 10은 냉매흡입배관, 11은 고재송배관, 12는 저재송배관, 13은 냉매리턴배관,14는 냉매스프레이배관, 15는 용액스프레이배관, 16은 저재리턴배관, 17은 고재리턴배관, 18은 용액이송배관, 19는 냉매증기배관, 20은 냉매스프레이펌프, 21은 용액순환펌프, 22는 용액스프레이펌프, 23은 저온열교환기, 24은 고온열교환기, 25는 전동밸브, 26은 냉매스프레이헤더이다.
냉방시, 흡수식 냉온수기의 조작판(盤)상의 냉·난 전환스위치를 냉방으로 하면, 전환스위치에 연동하여 전동밸브(25)는 폐쇄된다. 증발기(1)내에서 냉매스프레이펌프(20)에 의하여 증발기(1) 배관외면에 흘러내린 냉매액에 증발 잠열을 빼앗겨 관내를 흐르는 물은 냉각된다. 이 물을 냉방용의 냉수로서 사용한다. 열을 빼앗긴 냉매액은 증발하여 냉매증기가 되어 흡수기(2)내로 흐른다. 흡수기(2)내에 있어서, 용액스프레이펌프(22)로 흡수기(2)내 상부로부터 스프레이된 농(濃)용액 냉매증기가 흡수되고, 그 때에 발생하는 흡수열을 흡수기(2)내 관내를 흐르는 냉각수에 빼앗긴다. 냉매증기를 흡수하여 농도가 내려간 희석용액은 용액 순환펌프(21)로부터 용액이송배관(18)을 흘러, 저온열교환기(23), 고온열교환기(24)를 경우하여 이송배관(11)에 의하여 고온재생기(5)에 보내진다. 진한 용액은 고온열교환기(24) 및 저온열교환기(23)를 경유하여 리턴하여 배관(16)을 경유하여 리턴하는 저온재생기(4)로부터의 진한 용액과 합류한다. 고온재생기(5)내에서는 가스, 기름, 증기 등의 가열원을 사용하여 희석용액을 가열하여 진한 용액으로 한다. 이 때에 발생하는 고온의 냉매증기는 냉매증기배관(19)으로 저온재생기(4)내에 들어가고, 저온재생기(4)내의 관내에서 희석용액의 가열에 사용된다. 저온재생기(4)내에서 발생하는 냉매증기 및 저온재생기(4)내의 관내에서 용액의 가열원으로 사용된 냉매증기는 응축기(3)에 보내져, 응축기(3)내의 관내수인 냉각수에 열을 빼앗겨 응축한다. 응축된 냉매액은 냉매리턴배관(13)을 통하여 증발기(1)로 되돌아간다. 되돌아온 냉매액은 증발기(1)내에 냉매탱크에 괴이고, 냉매스프레이펌프(20)에 의하여 냉매스프레이배관(14)을 통하여, 냉매스프레이헤더(26)에서 다시 증발기(1)내의 관외면에 스프레이된다.
난방시, 흡수식 냉온수기의 조작판상의 냉·난전환스위치를 난방으로 하면, 전환스위치에 연동하여 전동밸브(25)가 열린다. 고온재생기(5)내에는 희석용액이 공급되어 가스, 기름, 증기 등의 가열원을 사용하여 희석용액을 가열하여 진한 용액으로 한다. 그 때에 발생하는 고온의 냉매증기는 전동밸브(25)가 열려있기 때문에 냉매증기배관(6)내를 흐른다. 이 때 냉매증기배관(19)에서 저온재생기(4)내의 관내에도 냉매증기가 흐르려고 하나, 난방 운전시는 흡수기(2), 응축기(3)내의 관내에 냉각수가 흐르지 않기 때문에 응축기(3)내에서 증기의 응축이 행해지지 않고, 또 냉매리턴배관(13)의 관내경이 작기 때문에 증기가 통과할 때의 압력손실이 크므로,냉매증기의 유입은 거의 없다. 냉매증기배관(6)내를 흐르는 고온의 냉매증기는 드로틀장치(7)를 통과하여 증발기(1)내의 관외면을 가열하고, 관내를 흐르는 물을 온수로 한다. 여기서 발생한 온수를 난방용으로 사용한다. 증발기(1)내에서 물의 가열에 의하여 열을 빼앗긴 냉매증기는 응축되어 증발기(1)내의 냉매액 괴임부에 괴인다. 난방운전의 경우, 고온재생기(5)에 의한 고온 냉매증기의 발생과, 증발기(1)내에 있어서의 물의 가열만을 사이클이 구성되어 있기 때문에, 용액의 희석이 필요하다. 냉증기배관(6)을 흐르는 냉매증기의 일부를 냉매증기배관(6)의 도중(드로틀장치와 전자밸브의 사이)으로부터 분기하여 흡수기(2)의 상부에 연결되는 용액 희석배관(9)내에 통과시킨다. 그 때, 냉매증기배관(6)에 구비된 드로틀장치(7)에서 적당한 압차(壓差)를 가지게 함으로써 용액희석배관(9)의 도중의 이젝터(8)를 통과 할 때, 증발기(1)내의 냉매 괴임부에 괴인 냉매액은 이젝터 효과에 의하여 냉매흡입관(10)에 흡입되고, 용액희석배관(9)에 의하여 흡수기(2)내의 상부까지 밀어 올려져 흡수기(2)내에 블로우된다. 이에 의하여 난방운전시의 용액의 희석을 행한다.
제2도에 의하여 본 발명의 다른 실시예에 대하여 설명한다.
본 실시예가 상기한 실시예와 다른 점은, 냉매스프레이펌프(20)의 토출측의 냉매스프레이배관(14)에 냉매액 괴임부의 액면높이에 의하여 개폐되는 냉매액면 플로우트 밸브(27)를 설치한 점이다.
냉방시, 흡수식 냉온수기의 조작판상의 냉·난 전환스위치를 냉방으로 하면, 전환스위치에 연동하여 전동밸브(25)는 폐쇄된다. 증발기(1)내에, 냉매스프레이펌프(20)에 의하여 증발기(1)내 관외면에 흘러내린 냉매액에 증발잠열을 빼앗겨 관내를 흐르는 물은 냉각된다. 이물을 냉방용의 냉수로서 사용한다. 열을 빼앗은 냉매액은 증발하여 냉매증기가 되어 흡수기(2)내로 흐른다. 흡수기(2)내에 있어서, 용액스프레이펌프(22)로 흡수기(2)내 상부로부터 스프레이된 진한용액에 냉매증기가 흡수되고, 그 때에 발생하는 흡수열을 흡수기(2)내의 관내를 흐르는 냉각수로 빼앗아준다. 냉매증기를 흡수하여 농도가 내려간 희석용액은 용액순환펌프(21)에 의하여 용액이송배관(18)을 흘러, 저온열교환기(23), 고온열관환기(24)를 경유하여 이송배관(11)에 의하여 고온재생기(5)에 보내진다. 진한용액은 고온열교환기(24) 및 저온열교환기(23)를 경우하여 리턴하고, 배관(16)을 경유하여 리턴하는 저온재생기(4)로부터의 진한용액과 합류한다. 고온재생기(5)내에서는 가스, 기름, 증기 등의 가열원을 사용하여 희석용액을 가열하여 진한 용액으로 한다. 그 때에 발생하는 고온의 냉매증기는 냉매증기배관(19)으로 저온재생기(4)내에 들어가고, 저온재생기(4)내의 관내에서 희석용액의 가열에 사용된다. 저온재생기(4)내에서 발생하는 냉매증기 및 저온재생기(4)내의 관내에서 용액의 가열원으로 사용된 냉매증기는 응축기(3)에 보내지고, 응축기(3)내의 관내수인 냉각수에 열을 빼앗겨 응축한다. 응축된 냉매액은, 냉매리턴배관(13)을 통하여 증발기(1)로 되돌아온다. 되돌아온 냉매액은 증발기(1)내의 하부의 냉매액 괴임부에 괴이고, 냉매스프레이펌프(20)에 의하여 냉매스프레이배관(14)을 통과하여 냉매스프레이 헤더(26)에서 다시 증발기(1)내의 관외면에 스프레이된다.
냉매스프레이배관(14)의 도중에 냉매탱크내의 냉매액면 높이의 변동에 의하여 밸브의 개폐를 행하는 냉매액면 플로우트밸브(27)를 구비함으로써 냉매의 액면이 저하했을 때에도 냉매액면 플로우트 밸브(27)가 폐쇄되어, 증발기(1)내의 관외면에 스프레이 되는 것을 억제하여, 냉매스프레이펌프의 캐비테이션(cavitation)을 방지하는 효과가 있다.
난방시의 작용은 상기한 실시예와 동일하므로 설명은 생략한다.
제3도에 드로틀장치(7)의 상세를 나타낸다.
드로틀장치(7)는 냉매증기배관(19), 스프링(28), 플레이트(29), 힌지핀(30), 시이트(31)로 구성되고, 플레이트(29)는 2매의 반원상이고 냉매증기배관(19)내를 통과하는 냉매증기의 압력에 의하여 스프링(28)의 리액션에 의하여 닫힘으로써 적당한 압차를 얻을 수가 있다.
이하에, 본 드로틀장치를 사용한 경우의 일 실시예를 설명한다. 드로틀장치 이외의 구성은 제1도와 동일한다.
냉방시, 흡수식 냉온수기의 조작판상의 냉·난전환스위치를 냉방으로하면, 전환스위치에 연동하여 전동밸브(25)는 폐쇄된다. 증발기(1)내에서 냉매 스프레이펌프(22)에 의하여 증발기(1)내의 관외면에 흘러내린 냉매액에 증발잠열을 빼앗겨 관내를 흐르는 물은 냉각된다. 이 물을 냉방용의 냉수로서 사용한다. 열을 빼앗는 냉매액은 증발하고, 냉매증기가 되어 흡수기(2)내로 흐른다. 흡수기(2)내에 있어서, 용액스프레이펌프(22)에 의하여 흡수기(2)내 상부로부터 스프레이된 진한용액에 냉매증기가 흡수되고, 그 때에 발생하는 흡수열을 흡수기(2)내의 관내를 흐르는 냉각수에 의하여 빼앗는다. 냉매증기를 흡수하여 농도가 내려간 희석용액은 용액순환펌프(21)에 의하여 용액이송배관(18)을 흘러, 저온열교환기(23), 고온열교환기(24)를 경유하고, 이송배관(11)에 의하여 고온재생기(5)에 보내진다. 진한 용액은 고온열교환기(24) 및 저온열교환기(23)를 경유하여 리턴하고 배관(16)을 경유하여 리턴하는 저온재생기(4)로부터의 진한용액과 합류한다.
고온재생기(5)내에서는, 가스, 기름, 증기 등의 가열원을 사용하여, 희석용액을 가열하여 진한용액으로 한다. 이 때에 발생하는 고온의 냉매증기는 냉매증기배관(19)에 의하여 저온재생기(4)내에 들어가고, 저온재생기(4)내의 관내에서 희석용액의 가열에 사용된다. 저온재생기(4)내에서 발생하는 냉매증기는 응축기(3)에 보내지고, 응축기(3)내의 관내수인 냉각수에 열을 빼앗겨 응축된다. 응축된 냉매액은 냉매리턴배관(13)을 통하여 증발기(1)로 되돌아온다. 되돌아온 냉매액은 증발기(1)내의 냉매괴임부에 괴이고, 냉매스프레이펌프(20)에 의하여 냉매스프레이배관(14)을 통과하여 냉매스프레이헤더(26)에 의하여 다시 증발기(1)내의 관외면에 스프레이 된다.
난방시, 흡수식 냉온수기의 조작판상의 냉·난 전환스위치를 난방으로 하면, 전환스위치에 연동하여 전동밸브(25)가 열린다. 고온재생기(5)내에는 희석용액이 공급되고, 가스, 기름, 증기 등의 가열원을 사용하여 희석용액을 가열하여 진한용액으로 한다. 그 때에 발생하는 고온의 냉매증기는 전동밸브(25)가 열려 있기 때문에 냉매증기배관(6)내를 흐른다. 그 때, 냉매증기배관(19)에서 저온재생기(4)내의 관내에도 냉매증기가 흐르려고 하나, 난방운전시는 흡수기(2), 응축기(3)내의 관내에 냉각수가 흐르지 않기 때문에 응축기(3)내에서 증기의 응축이 행해지지 않고, 또 냉매리턴배관(13)의 관내경이 작기 때문에 증기가 통과할 때의 압손(壓損)이 크기 때문에, 냉매증기의 유입은 거의 없다. 냉매증기배관(6)를 흐르는 고온의 냉매증기는 드로틀장치(7)를 통과하여 증발기(1)내의 관외면을 가열하여 관내를 흐르는 물을 온수로 한다. 여기서발생한 온수를 난방용으로 사용한다. 증발기(1)내에서, 물의 가열에 의하여 열을 빼앗긴 냉매증기는 응축되어, 증발기(1)내의 냉매액 괴임부에 괴인다. 난방운전의 경우, 고온재생기(5)에 의한 고온냉매증기의 발생과, 증발기(1)내에 있어서의 물의 가열만으로 사이클이 구성되어 있기 때문에 용액의 희석이 필요하다. 냉매증기배관(6)을 흐르는 냉매증기의 일부를, 냉매증기배관(6)의 도중(드로틀장치와 전자밸브의 사이)으로 부터 분기하여 흡수기(2)의 상부에 연결되는 용액희석배관(9)내로 통과시킨다. 그 때, 냉매증기배관(6)이 구비된 드로틀장치(7)에서 적당한 압차를 가지게 함으로써 용액희석배관(9)의 도중의 이젝터(8)를 통과할 때, 증발기(1)내의 냉매액 괴임부에 괴인 냉매액은 이젝터효과에 의하여 냉매흡입배관(10)에 흡입되고, 용액희석배관(9)에 흡수기(2)내의 상부까지 밀어올려져 흡수기(2)내에 블로우된다. 이에 의하여 난방 운전시의 용액의 희석을 행한다. 이 경우, 드로틀장치(7)는 일정 차압이상이 되지 않으면 열리지 않는 기구를 가지고 있어, 난방부하의 변동에 맞추어 드로틀장치(7)의 개방도기 변화하기 때문에 난방부하에 따른 냉매액의 흡수기에의 블로우가 가능하게 된다.
냉·난방의 전환을 전동밸브의 채용에 의하여 냉·난전환스위치만으로 자동전환하는 것이 가능하게 된다.
용액희석시의 밸브의 개폐작업이 불필요하게 되고, 동시에 냉매펌프의 운전이 불필요하게 된다.
냉매액면 저하에 의한 냉매스프레이 펌프의 캐비테이션 방지가 된다.

Claims (3)

  1. 냉매가 증발하여 냉수를 냉각하는 증발기, 이 증발기로부터 증발한 냉매증기를 흡수하여 희석용액으로 하는 흡수기, 이 흡수기로부터 보내져온 희석용액을 냉매증기를 생성하여 농축하는 고온재생기와 저온재생기, 이 저온재생기에서 생성한 냉매증기를 응축 액화하는 응축기, 용액을 순환하기 위한 용액순환펌프 및 냉매를 스프레이하기 위한 냉매 스프레이 펌프를 구비하는 흡수식 냉온수기에 있어서, 상기 고온재생기의 냉매증기가 있는 기내와 상기 증발기의 냉매를 살포하는 기내를 냉매증기 배관으로 접속하고, 이 냉매증기 배관에 드로틀장치 및 전동밸브를 설치하고, 이 전동밸브에 냉방 또는 난방의 전환시에 전동밸브를 전환하는 냉·난전환스위치를 접속하고, 상기 전동밸브와 드로틀장치와의 사이와 흡수기의 용액을 살포하는 기내를 용액 희석배관으로 접속하고, 이 용액희석배관의 도중의 상기 증발기의 냉매액 괴임부에 상당하는 높이의 위치에 이젝터를 설치하고, 이 이젝터의 흡입부에 상기 냉매 괴임부에 연통하는 냉매흡입관을 접속하는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉온수기.
  2. 냉매가 증발하여 냉수를 냉각하는 증발기, 이 증발기로부터 증발한 냉매증기를 흡수하여 희석용액으로 하는 흡수기, 이 흡수기로부터 보내져온 희석용액 냉매증기를 생성하여 농축하는 고온재생기와 저온재생기, 이 저온재생기에서 생성한 냉매증기를 응축액화하는 응축기, 용액을 순환시키기 위한 용액순환펌프 및 냉매를 스프레이하기 위한 냉매스프레이 펌프를 구비하는 흡수식 냉온수기에 있어서, 상기 고온재생기의 냉매증기가 있는 기내와 상기 증발기의 냉매를 살포하는 기내를 냉매증기배관으로 접속하고, 이 냉매증기배관에 드로틀장치 및 전동밸브를 설치하고, 이 전동밸브에 냉방 또는 난방의 절환시에 전동밸브를 전환하는 냉·난 전환스위치를 접속하고, 상기 전동밸브와 드로틀장치와의 사이와 흡수기의 용액을 살포하는 기내를 용액희석배관으로 접속하고, 이 용액희석배관의 도중의 상기 증발기의 냉매액 괴임부에 상당하는 높이의 위치에 이젝터를 설치하고, 이 이젝터의 흡입부에 상기 냉매액 괴임부에 연통하는 냉매흡수배관을 접속하고, 상기 냉매스프레이 펌프의 토출측의 냉매스프레이 배관에 냉매액 괴임부의 액면 높이에 따라 개폐하는 냉매액면 플로우트 밸브를 설치하는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉온수기.
  3. 냉매가 증발하여 냉수를 냉각하는 증발기, 이 증발기로부터 증발한 냉매증기를 흡수하여 희석용액으로 하는 흡수기, 이 흡수기로부터 보내져온 희석용액을 냉매증기를 생성하여 농축하는 고온재생기와 저온재생기, 이 저온재생기에서 생성한 냉매증기를 응축 액화하는 응축기, 용액을 순환시키기 위한 용액순환펌프 및 냉매를 스프레이하기위한 냉매스프레이 펌프를 구비하는 흡수식 냉온수기에 있어서, 상기 고온재생기의 냉매증기가 있는 기내와 상기 증발기의 냉매를 살포하는 기내와를 냉매 증기배관으로 접속하고, 이 냉매증기 배관에 드로틀장치 및 전동밸브를 설치하고, 이 전동밸브에 냉방 또는 난방의 전환시에 전동밸브를 전환하는 냉·난전환스위치를 접속하고, 상기 전동밸브와 드로틀장치와의 사이와 흡수기의 용액을 살포하는 기내를 용액 희석배관으로 접속하고, 이 용액 희석배관의 도중의 증발기의 냉매액 괴임부에 상당하는 높이의 위치에 이젝터를 설치하고, 이 이젝터의 흡입부에 상기 냉매 괴임부에 연통하는 냉매 흡입배관을 접속하고, 상기 드로틀장치는 소정압력차에 의하여 기폐하는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉온수기.
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