KR100363982B1 - 흡수냉동기 - Google Patents

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Abstract

흡수냉동기에 관한 것으로서, 전열면과 펌프대수를 삭감해서 저비용화를 도모하기 위해서, 저온 및 고온의 2단으로 구성된 증발기(12, 11; 12a, 11a); 저온 및 고온의 2단으로 구성된 흡수기(22, 21); 재생기(31; 31, 35; 31a, 35); 응축기(41; 41a) 및; 흡수기에 의해 희석된 용액을 재생기에 의해 농축된 용액과 열교환하는 용액열교환기(51, 52, 53)을 갖고, 저온흡수기(22)는 스프레이흡수기이고, 저온흡수기에 의해 냉매를 흡수해서 온도상승시킨 용액을 상기 고온증발기(11; 11a)로 보내어 냉각하고, 이 냉각된 용액을 상기 저온흡수기에 의해 스프레이하는 수단(24)를 마련한 구성으로 하였다.
이와 같이 하는 것에 의해, 제2 흡수기의 전열면을 삭감할 수 있어 시스템을 저가로 할 수 있고, 불필요하게 냉매를 유출하는 비율이 감소하여 흡수냉동기의 효율을 높일 수 있다는 효과가 얻어진다.

Description

흡수냉동기 {ABSORPTION REFRIGERATING MACHINE}
본 발명은 흡수냉동기에 관한 것으로서, 특히 펌프온도차가 큰 흡수냉동기나 0℃이하의 저온발생에 적합한 흡수냉동기에 관한 것이다.
펌프온도차가 큰 흡수냉동기나 0℃이하의 저온을 발생하는 흡수냉동기의 1예가 일본국 특허공개공보 평성7-139844호에 기재되어 있다. 이 종래기술에 있어서는 증발기, 흡수기를 2단으로 해서 저온측에서 고온측까지의 펌프온도차를 크게 함과 동시에 냉매에 흡수제를 혼합하는 것에 의해 냉매의 응고점을 저하시키고 있다. 그리고, 이것에 의해 0℃이하의 온도에서도 냉매의 증발이 가능하고 저온 발생이 가능하게 되어 있다.
그러나, 상기 공보에 기재된 것에서는 증발기와 흡수기를 2조 사용하고 있으므로, 증발전열면과 흡수전열면이 각각 2배로 된다. 그 때문에, 전열관이나 전열플레이트가 증가해서 비용이 증가한다는 문제점이 있었다.
또, 1개의 증발기를 플래시증발기로 하고 이 증발기에 의해 냉각된 냉매가 흡수기를 냉각해서 전열관의 삭감을 도모한 예도 개시되어 있지만, 그 경우에는 냉매펌프의 동력이 커져 버린다.
또, 공급온도의 변화에 맞춰 혼합냉매의 농도를 변화시키고 있지만, 액냉매를 증발시키지 않고 용액측으로 유출시키므로 냉매를 낭비시켜서 전체의 효율이 저하된다는 문제점도 있었다.
본 발명의 목적은 펌프온도차가 크고 저온발생이 가능한 흡수냉동기에 있어서, 전열면과 펌프대수를 삭감해서 저비용화를 도모하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 펌프온도차가 크고 저온발생이 가능한 흡수냉동기에 있어서, 혼합냉매의 농도를 조정할 때 액냉매를 용액측으로 유출하는 비율을 저감해서 냉매의 낭비를 없애 고효율을 달성하는 것이다.
도 1은 본 발명의 흡수냉동기의 제1 실시예의 계통도,
도 2는 본 발명의 흡수냉동기의 제2 실시예의 계통도,
도 3∼도 6은 각각 도 2에 도시한 제2 실시예의 여러가지 변형예의 계통도.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1의 특징은 저온 및 고온의 2단으로 구성된 증발기와 저온 및 고온의 2단으로 구성된 흡수기를 갖고, 저온흡수기는 스프레이흡수기이고, 이 저온흡수기에 의해 냉매를 흡수해서 온도상승시킨 용액을 고온증발기로 보내어 냉각하고 이 냉각된 용액을 저온흡수기에 의해 스프레이하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2의 특징은 냉매를 가열하는 재생기, 이 재생기에서 보내진 냉매를 응축하는 응축기, 피냉각유체가 유통하는 전열관을 내부에 배치하고 이 응축기에 의해 응축된 냉매를 증발시키는 제1 증발기, 냉수 또는 소금물(brine)이 유통하는 전열관이 배치된 제2 증발기, 제1 용액펌프를 갖고 제1 증발기에 의해 증발된 냉매를 용액에 흡수시키는 제1 흡수기 및 제2 용액펌프와 스프레이장치를 갖고 제2 증발기에 의해 증발된 냉매를 흡수용액에 흡수시키고 이 냉매를 흡수한 흡수용액을 제2 용액펌프를 사용해서 스프레이장치로 공급하는 제2 흡수기를 구비하고, 제2 흡수기내의 흡수용액을 제1 증발기내의 전열관으로 보내는 배관을 마련한 것이다.
그리고, 바람직하게는 제1 증발기는 액냉매를 산포하는 냉매산포장치와 하부에 산포되어 증발하지 않은 냉매를 모으는 냉매수집수단을 구비하고, 제2 증발기는 하부에 냉매를 저장하는 냉매탱크를 구비하고 냉매수집수단과 냉매탱크를 연통하는 것이다. 또, 바람직하게는 제2 증발기의 상기 냉매탱크를 제1 증발기의 냉매수집수단보다 아래쪽에 배치한 것이고, 응축기는 하부에 액냉매집합부를 갖고 이 액냉매집합부와 냉매산포장치를 연통해서 제2 증발기의 냉매로 상기 제2 흡수기의 흡수용액을 공급하는 용액혼합수단을 마련하는 것이 바람직하다.
또, 바람직하게는 제2 증발기의 냉매로 제1 흡수기 또는 제2 흡수기의 흡수용액을 공급하는 용액혼합수단을 마련하거나 또는 제2 증발기의 액냉매를 제2 흡수기 또는 제2 용액펌프의 흡입측으로 보내는 냉매유출수단을 마련하는 것이다.
또, 냉매탱크와 제2 흡수기 또는 제2 용액펌프의 흡입측을 연통하는 배관 및 이 배관중에 개재하는 제1 제어밸브를 갖는 냉매유출수단, 제2 증발기내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단, 제2 냉매펌프에 의해 이 제2 산포수단으로 공급되는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단 및 냉매와 용액의 적어도 어느 하나의 순환량을 제어하는 제어장치를 마련하고, 용액혼합수단은 제2 흡수기의 흡수용액을 제2 증발기로 보내는 흡수용액배관과 이 흡수용액배관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖고, 제어장치는 농도검출수단이 검출한 농도신호에 따라서 제1 및 제2 제어밸브를 제어하는 것이 바람직하다.
또, 제1 증발기는 액냉매를 산포하는 냉매산포수단, 하부에 산포되어 증발하지 않은 냉매를 모으는 냉매집합수단 및 이 냉매집합수단의 냉매를 냉매산포수단으로 보내는 제1 냉매펌프를 구비하고, 제2 증발기는 하부에 냉매를 저장하는 냉매탱크를 구비하고, 제2 증발기로 제1 흡수기 또는 제2 흡수기의 흡수용액을 보내는 용액혼합수단, 응축기에서 상기 제1 증발기로 액냉매를 공급하는 냉매배관, 제1 냉매펌프의 토출측과 제2 냉매탱크를 접속하는 접속배관, 이 접속배관에 개재하는 제3 제어밸브, 제2 증발기내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단, 이 제2 산포수단으로 공급되는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단 및 이 농도검출수단이 검출한 농도신호에 따라서 제3 제어밸브를 제어하는 제어장치를 마련해도 좋다.
또, 제2 증발기에 저장된 액냉매를 제2 흡수기 또는 제2 용액펌프의 흡입측으로 배관에 의해 보내고 이 배관에 제1 제어밸브를 개재시키고 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기로 보내는 배관, 이 배관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖는 용액혼합수단 및 제2 증발기내의 혼합냉매의 액면높이를 검출하는 액면높이검출수단을 마련하고, 제어장치는 제2 증발기의 냉매농도의 목표값 및 제2 증발기내의 액면의 상한값과 하한값의 적어도 어느 하나를 기억하는 기억수단을 갖고, 농도검출수단이 검출한 냉매농도와 기억된 목표농도를 사용해서 제3 제어밸브를 제어함과 동시에 액면높이검출수단이 검출한 액면높이에서 기억수단에 기억된 액면의 상한값 및 하한값의 적어도 어느하나의 값을 참조하여 검출한 액면높이가 소정범위외이면 제1 제어밸브를 소정시간 여는 것이 바람직하다.
또, 용액혼합수단은 제2 용액펌프의 토출측과 상기 제2 증발기 또는 제2 냉매펌프의 흡입측을 연통하는 배관 및 이 배관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖거나 또는 제2 흡수기에 의해 산포된 흡수용액을 모으고 제2 냉매탱크보다 위쪽에 배치된 흡수용액 수집수단을 갖고, 이 흡수용액 수집수단과 제2 냉매탱크를 연통하는 배관 및 이 배관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖는 것이 바람직하다.
또, 바람직하게는 액면높이 검출수단은 액면높이의 상한값을 검출하는 상한액면 스위치와 액면높이의 하한값을 검출하는 하한액면 스위치를 갖고, 제어장치는 상한액면 스위치가 작동했을 때 상기 제1 제어밸브를 소정시간 열고, 하한액면 스위치가 작동했을 때 상기 제2 제어밸브를 소정시간 여는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3의 특징은 제1 증발기, 제2 증발기, 제1 흡수기, 제2 흡수기, 재생기, 응축기, 용액열교환기를 구비하고, 물을 냉매로 하고 염류의 수용액을 흡수제로 하는 흡수냉동기에 있어서, 제1 흡수기는 제1 용액펌프를, 제2 흡수기는 제2 용액펌프를 각각 갖고, 제2 흡수기에 의해 발생한 흡수열을 냉각하는 열교환수단을 이 제1 증발기에 마련하고, 제1 증발기에 의해 증발된 냉매증기를 제1 흡수기로 보내고 제2 증발기에 의해 증발된 냉매증기를 제2흡수기로 보내고, 제1 흡수기 또는 제2 흡수기의 흡수용액을 제2 증발기로 보내는용액혼합수단을 마련한 것이다.
그리고, 바람직하게는 제1 증발기의 내부에 피냉각유체가 유통하는 제1 전열관을 배치하고, 제2 흡수기에 제2 전열관을 배치하고, 이 제2 전열관과 제1 전열관을 연통하는 연통관을 마련하는 것이다. 더욱 바람직하게는 응축기에서 제1 증발기로 액냉매를 공급하는 냉매배관, 제1 증발기로 냉매를 공급하는 제1 냉매펌프, 이 제1 냉매펌프의 토출측과 제2 냉매탱크를 접속하는 접속배관, 이 접속배관에 개재하는 제3 제어밸브, 제2 증발기내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단, 이 제2 산포수단으로 공급되는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단 및 이 농도검출수단이 검출한 농도신호를 입력하고 제3 제어밸브를 제어하는 제어장치를 마련하는 것이다.
또, 바람직하게는 제2 증발기로 냉매를 공급하는 제2 냉매펌프, 이 제2 냉매펌프의 토출측과 제2 흡수기 또는 제2 용액펌프의 흡입측을 연통하는 제2 연통관 및 이 제2 연통관에 개재하는 제1 제어밸브를 갖는 냉매유출수단과 제2 증발기내의 혼합냉매의 액면높이를 검출하는 액면높이 검출수단을 마련하고, 용액혼합수단은 제2 흡수기의 흡수용액을 제2 증발기로 보내는 흡수용액배관과 이 흡수용액배관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖고, 제어장치는 제2 증발기의 냉매온도의 목표값 및 제2 증발기내의 액면의 상한값과 하한값의 적어도 어느 하나를 기억하는 기억수단을 가짐과 동시에, 농도검출수단이 검출한 냉매온도와 기억된 목표농도를 사용해서 제3 제어밸브를 제어하고 액면높이 검출수단이 검출한 액면높이에서 기억수단에 기억된 액면값을 참조해서 검출한 액면높이가 소정범위외이면 제1 제어밸브를 소정시간 여는 것이다.
또, 용액혼합수단은 제2 용액펌프의 토출측, 제2 증발기 또는 제2 냉매펌프의 흡입측을 연통하는 제3 연통관 및 이 제3 연통관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖고 있어도 좋고, 제2 흡수기에 의해 산포된 흡수용액을 모으고 제2 냉매탱크보다 위쪽에 배치한 흡수용액 수집수단, 이 흡수용액 수집수단과 제2 냉매탱크를 연통하는 제4 연통관 및 이 제4 연통관에 개재하는 제2 제어밸브를 갖고 있어도 좋다.
또, 액면높이 검출수단은 액면높이의 상한값을 검출하는 상한액면 스위치와 액면높이의 하한값을 검출하는 하한액면 스위치를 갖고, 제어장치는 상한액면 스위치가 작동했을 때 제1 제어밸브를 소정시간 열고, 하한액면 스위치가 작동했을 때 제2 제어밸브를 소정시간 열도록 해도 좋다.
또, 제1 증발기는 액냉매를 산포하는 냉매산포장치와 하부에 산포되어 증발하지 않은 냉매를 모으는 냉매수집수단을 구비하고, 제2 증발기는 하부에 냉매를 저장하는 냉매탱크를 구비하고, 냉매수집수단과 상기 냉매탱크를 연통하는 것이 바람직하다. 그리고, 제2 증발기의 액냉매를 제2 흡수기 또는 제2 용액펌프의 흡입측으로 보내는 냉매유출수단을 마련해도 좋다.
또, 바람직하게는 냉매탱크와 제2 흡수기 또는 상기 제2 용액펌프의 흡입측을 연통하는 배관과 이 배관에 개재하는 제1 제어밸브를 갖는 냉매유출수단, 제2 흡수기의 흡수용액을 제2 증발기로 보내는 배관과 이 배관중에 개재하는 제2 제어밸브를 갖는 용액혼합수단, 제2 증발기내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단,제2 냉매펌프에 의해 이 제2 산포수단으로 공급되는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단 및 이 농도검출수단이 검출한 농도신호에 따라서 제1 및 제2 제어밸브를 제어하는 제어장치를 마련하는 것이다.
이하, 본 발명의 실시예를 도면을 사용해서 설명한다. 도 1은 본 발명에 관한 흡수냉동기의 제1 실시예의 계통도이다. 흡수냉동기는 제1 증발기(11), 제2 증발기(12), 제1 흡수기(21), 제2 흡수기(22), 재생기(31), 응축기(41), 용액열교환기(51), (52), 냉매펌프(61), (62) 및 용액펌프(71), (72)를 구비하고 있다. 이와 같이 구성된 흡수냉동기는 다음과 같이 동작한다.
제1 증발기(11)내에는 제2 흡수기(22)로 부터의 용액이 흐르는 전열관(15)가 배치되어 있다. 응축기(41)에서 제1 증발기(11)로 보내져 온 냉매액을 냉매탱크(17)에 저장하고 이것을 냉매펌프(61)에 의해 산포장치(13)으로 보낸다. 산포장치(13)은 냉매액을 전열관(15)상에 산포하고 전열관(15)의 표면에서 증발할 때의 증발잠열에 의해 전열관(15)의 내부를 흐르는 용액을 냉각한다.
제1 흡수기(21)에는 냉각수가 흐르는 전열관(25)가 배치되어 있다. 재생기(31)에 의해 가열농축된 짙은 용액이 용액산포장치(23)에서 전열관(25)상에 산포된다. 이 때, 증발기(11)에 의해 증발된 냉매증기를 짙은 용액이 흡수한다. 이 흡수작용에 의해 제1 증발기(11)의 압력은 저압으로 유지되고 전열관(15)에 산포된 냉매를 연속적으로 증발할 수 있게 된다.
냉매증기를 흡수할 때 발생한 흡수열은 전열관(25)내를 흐르는 냉각수에 의해 운반된다. 냉매증기를 흡수해서 농도가 옅어진 용액은 용액탱크(27)에 저장된다. 그 후, 용액펌프(71)에 의해 용액열교환기(51)로 보내지고 제2 흡수기(22)로 부터의 용액과 열교환된다. 다음에, 용액펌프(72)로 부터의 용액과 합류해서 제1 증발기(11)내의 전열관(15)로 보내진다.
제2 증발기(12)내에는 냉수 또는 소금물(brine)이 흐르는 전열관(16)이 배치되어 있다. 응축기(41)에서 제2 증발기(12)로 보내져 온 냉매액을 냉매탱크(18)에 저장하고, 이 냉매액을 냉매펌프(62)에 의해 산포장치(14)로 보낸다. 산포장치(14)는 전열관(16)상에 냉매액을 산포해서 전열관(16)의 표면에서 증발할 때의 증발잠열에 의해 내부를 흐르는 냉수 또는 소금물을 냉각한다.
제2 흡수기(22)는 스프레이흡수기이고 과냉각된 용액이 스프레이장치(24)에서 스프레이되고 제2 증발기(12)에 의해 증발된 냉매증기를 흡수한다. 이 흡수작용에 의해 제2 증발기(12)의 압력은 저압으로 유지되므로, 전열관(16)에 산포된 냉매를 계속적으로 증발시킬 수 있다. 냉매증기를 흡수해서 온도상승되어 농도가 옅어진 용액(액체방울(26))은 용액탱크(28)에 저장된다. 그 후, 용액펌프(72)에 의해 일부가 배관(15a)를 경유해서 제1 증발기(11)로, 나머지가 용액열교환기(51)로 보내진다.
제1 증발기(11)로 보내진 용액은 도중에 용액열교환기(51)로 부터의 용액과 합류해서 전열관(15)내를 흐른다. 이 전열관(15)내를 용액이 흐르는 동안에 관외를 따라 아래로 흐르는 냉매가 증발하는 것에 의해 냉각되고 과냉각상태에서 제2 흡수기의 스프레이장치(24)로 보내진다.
용액펌프(72)에서 용액열교환기(51)로 보내진 용액은 제1 흡수기(21)로 부터의 용액과 열교환해서 온도상승한 후 용액열교환기(52)로 보내진다. 용액열교환기(51)에서 보내진 용액은 용액열교환기(52)에 의해 재생기(31)로 부터의 용액과 열교환해서 온도상승하고 용액유입관(33)을 통해서 재생기(31)로 보내진다.
재생기(31)내에는 전열관(32)가 배치되어 있고, 이 전열관(32)내를 열원인 증기가 흐르고 있다. 재생기(31)로 보내진 용액은 전열관(32)의 내부를 흐르는 증기에 의해 가열되어 비등하고 분리된 냉매증기가 응축기(41)로 보내진다. 냉매증기를 분리해서 농축된 용액은 용액유출부(34)에서 유출하고 용액열교환기(52)로 보내져 용액열교환기(51)로 부터의 용액과 열교환하고 그 후 제1 흡수기(21)의 산포장치(23)으로 보내진다.
응축기(41)내에는 전열관(42)가 배치되어 있고, 그 내부를 흡수기(25)에서 보내진 냉각수가 흐르고 있다. 재생기(31)에서 보내진 냉매증기는 전열관(42)의 외표면상에서 관내를 흐르는 냉각수로 냉각되어 응축하고, 응축기 하부의 냉매탱크(43)에 저장된다. 이 액냉매는 냉매배관(44) 및 조리개(45), 냉매배관(46)을 통해서 제1 증발기(11) 및 제2 증발기(12)로 보내지고 냉매탱크(17) 및 냉매탱크(18)에 저장된다.
이와 같이 구성된 본 실시예에 있어서는 제2 흡수기(22)의 전열관이 불필요하게 되어 전열관의 비용을 삭감할 수 있고 시스템전체를 저가로 할 수 있다. 또, 제1 증발기와 제2 흡수기를 열반송매체를 사용해서 결합하는 경우에 비해 제2 흡수기에 의해 온도상승한 용액을 직접 제1 증발기의 관내유로로 보내어 냉각시키고 있으므로, 열교환하기 위한 온도차를 작게 할 수 있고 전체의 사이클성능을 고효율로 할 수 있다.
다음에, 본 발명에 관한 흡수냉동기의 제2 실시예를 도 2를 사용해서 설명한다. 이 제2 실시예가 도 1의 실시예와 다른 점은 [1] 재생기로서 고온재생기와 저온재생기를 마련하여 이중효용의 사이클로 한 점, [2] 제1 흡수기(21)의 용액펌프(71)의 토출측에 이젝터펌프(73)을 마련하여 용액열교환기(52)에서 보내지는 짙은 용액을 흡인하고 이 짙은 용액을 제2 흡수기(21)의 산포장치(23)으로 보내어 전열관(25)상에 산포하고 있는 점, [3] 응축기(41)에서 보내지는 냉매를 제1 증발기에서 제2 증발기로 연속해서 흐르게 하고 제1 증발기(11)의 냉매탱크(17)과 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)을 연통하는 배관(47)을 마련한 점 및 [4] 제1 흡수기에서 제2 흡수기로 보내지는 용액량을 제어하는 플로트밸브(float valve)(81)을 마련한 점이다.
즉, 이 제2 실시예의 상기 [1]의 상이점을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 용액펌퍼(72)에서 용액열교환기(52)로 보내진 용액이 고온재생기(31a) 및 저온재생기(35)로 부터의 용액과 열교환한 후 일부는 용액유입관을 통해서 저온재생기(35)로 보내지고, 나머지는 용액열교환기(53), 용액유입관(33)을 통해서 고온재생기(31a)로 보내진다. 고온재생기(31a)로 보내진 용액은 고온재생기(31a)내의 전열관(32a)내를 흐르는 증기에 의해 가열되어 비등하고 발생한 냉매증기가 저온재생기로 보내진다. 냉매증기를 분리해서 농축된 용액은 용액유출부(34a)에서 용액열교환기(53)으로 보내진다.
저온재생기(35)내에는 전열관(36)이 배치되어 있고, 관내를 고온재생기(31a)에서 보내진 냉매증기가 흐른다. 한편, 저온재생기(35)로 보내진 용액은전열관(36)의 내부를 흐르는 증기에 의해 가열되어 비등하고 분리된 냉매증기가 응축기(41a)로 보내진다. 냉매증기를 분리해서 농축된 용액은 용액유출관(38)을 거쳐 고온재생기(31)에서 용액열교환기(53)을 통해 온 용액과 합류하고 그 후 용액열교환기(52)로 보내진다. 용액열교환기(52)에 의해 용액열교환기(51)에서 보내진 용액과 열교환한 용액은 이젝터펌프(73)의 흡인측으로 보내지고, 용액펌프(71)에서 보내진 용액과 합류해서 제1 흡수기(21)의 산포장치(23)으로 보내진다. 저온재생기(35)의 전열관(36)내에서 용액을 가열해서 응축한 고온재생기(31)에서 보내진 냉매는 조리개(39)를 거쳐서 응축기(42a)의 냉매탱크(43a)로 보내진다.
또, 상기 [2]의 상이점에 의해 고온재생기(31a)에 의해 가열농축된 짙은 용액과 용액탱크(27)에서 용액펌프(71)이 보내는 용액을 이젝터펌프(73)에 의해 혼합하고, 이 혼합액을 용액산포장치(23)을 사용해서 전열관(25)상에 산포하고 있다. 또, 상기 [3]의 상이점에 의해 제1 증발기(11)과 제2 증발기(12)에 동시에 응축냉매(43)을 보내는 냉매배관(46)을 생략하고 있다. 또, 제1 증발기(11)의 냉매탱크(17)과 제2 증발기(12)의 냉매탱크는 냉매배관(47)에 의해 연통하고 있고, 제1 증발기에 의해 완전히 증발되지 않은 냉매의 일부가 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)로 보내진다. 상기 [4]의 상이점에 의해 용액열교환기(51)로 보내진 용액은 제2 흡수기(22)에서 보내진 용액과 열교환한 후 플로트밸브(81)을 거쳐서 제2 흡수기(22)의 용액탱크로 보내진다.
이상과 같이 구성한 본 실시예에 있어서는 재생기로서 고온재생기와 저온재생기의 2개를 설치하여 이중효용사이클을 구성했으므로, 사이클의 성능이 높아진다. 또, 제1 흡수기의 용액펌프의 토출측에 이젝터펌프를 마련하고 재생기로 부터의 짙은 용액을 흡인해서 이 짙은 용액을 제1 흡수기내의 전열관상에 산포하고 있으므로, 흡수기의 전열성능이 향상하고 사이클전체의 성능도 향상한다. 제1 증발기의 냉매탱크와 제2 증발기의 냉매탱크를 연통해서 응축기로 부터의 액냉매를 제1 증발기에서 제2 증발기로 연속해서 흐르게 하고 있으므로, 제1 증발기와 제2 증발기로 냉매가 자동적으로 배분된다.
본 발명의 제2 실시예의 제1 변형예를 도 3을 사용해서 설명한다. 본 변형예가 도 2에 도시한 제2 실시예와 다른 점은 [5] 제1 증발기(11)의 하부에 마련한 냉매탱크(17)에서 액냉매를 흡입하고 냉매산포장치(13)으로 보내는 재순환경로를 생략한 점, [6] 응축기(42)에서 보내진 액냉매를 직접 냉매산포장치(13)으로 보낸 점 및 [7] 고온재생기(31a)로 보내진 용액을 연소기(32b)에 의해 가열한 점이다.
이 상이점의 상세한 설명은 다음과 같다. 응축기(41)에 의해 응축된 냉매액은 제1 증발기(11)의 산포장치(13)으로 직접 보내져 전열관(15)상에 산포된다. 그 때, 전열관(15)의 표면에서 증발하고 증발잠열에 의해 내부를 흐르는 용액을 냉각한다. 완전히 증발되지 않은 액냉매는 제1 증발기(11)의 하부의 냉매탱크(17)에 모인다. 제1 증발기(11)의 냉매탱크(17)과 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)은 냉매배관(47)에 의해 연통하고 있고, 제1 증발기(11)에 의해 완전히 증발되지 않은 냉매가 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)로 보내진다.
이와 같이 구성한 본 변형예에 있어서는 제1 증발기(11)의 냉매펌프(61)을 생략하고 냉매를 재순환하는 배관경로를 없앤 것 및 응축기(42)에서 보내지는 액냉매를 직접 냉매산포장치(13)으로 도입한 것에 의해, 냉매가 재순환하는 배관과 냉매펌프가 불필요하게 되어 저비용화가 도모된다.
본 발명의 제2 실시예의 제2 변형예를 도 4를 사용해서 설명한다. 본 변형예가 도 2의 실시예 및 상기 제1 변형예와 다른 점은 [8] 제2 흡수기의 용액펌프(72)의 토출측 배관에서 제어밸브(92)를 거쳐 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)에 이르는 유로(91)을 마련한 점, [9] 제2 증발기의 냉매탱크(18)과 제2 흡수기(22)의 용액펌프(72)의 흡입측을 제어밸브(94)를 거쳐서 연통하는 유로(93)을 마련한 점 및 [10] 제2 증발기(12)의 냉매산포배관의 도중에 농도검출수단(95)를, 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)에 냉매액의 액면높이를 검출하는 액면높이검출수단(96)을 각각 마련하고, 농도검출수단(95)와 액면높이검출수단(96)으로 부터의 신호를 입력해서 제어밸브(92), (94)를 제어하는 제어수단(97)을 마련한 점이다. 또한, 제1 변형예와 마찬가지로 상기 [7]의 구성은 있지만, 상기 [5], [6]의 구성은 없다.
이와 같이 구성한 본 변형예에서는 제2 증발기(12)하부에 있는 냉매탱크(18)의 냉매액은 냉매펌프(62)에 의해 농도검출수단(95)를 거쳐서 산포장치(14)로 보내진다. 또, 제1 증발기(11)의 전열관(15)로 용액을 보내는 배관에서 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)로 분기한 배관(91)을 통해 용액의 일부가 냉매탱크(18)로 보내진다. 이 용액량은 배관(91)의 도중에 마련된 제어밸브(92)에 의해 제어된다. 냉매탱크(18)에서 용액펌프(72)에 이르는 배관(93)내를 흐르는 냉매유량은 배관(93)의 도중에 마련된 제어밸브(94)에 의해 제어된다.
제어장치(97)은 농도검출수단(95) 및 액면높이검출수단(96)의 검출신호를 입력하고 농도검출수단(95)가 검출한 액냉매농도가 소정의 농도로 되도록 제어밸브(92) 및 제어밸브(94)를 제어한다. 즉, 제어장치(97)은 제2 증발기(12)의 냉매농도의 목표값 및 제2 증발기(12)의 냉매탱크의 액면높이의 상한값과 하한값을 기억수단(98)에 기억하고 있다. 그리고, 냉매의 농도가 소정농도보다 낮은 경우에는 제어밸브(92)를 열고, 냉매의 농도가 소정의 농도보다 높은 경우에는 제어밸브(92)를 닫는다. 또, 액면높이가 소정의 높이보다 낮은 경우에는 제어밸브(94)를 닫고, 액면높이가 소정의 높이보다 높은 경우에는 제어밸브(94)를 열도록 각 밸브(92), (94)를 제어한다. 또한, 액면높이는 상한값 또는 하한값 중의 어느 하나를 기억해 두어도 좋다. 이 경우, 이 설정값에 대한 허용폭을 미리 정하면 마찬가지의 작용을 실행할 수 있다.
제2 증발기(12)에 의해 용액을 혼합한 냉매가 증발할 때는 수분만이 증발하고, 용질인 염류는 증발하지 않는다. 따라서, 소정의 농도가 일단 달성되면 용질인 염류를 보급하거나 추출하기 위한 조작은 불필요하다. 그러나, 액체방울이 비산해서 용질이 유출하여 냉매의 농도가 저하되는 경우에는 제어밸브(92)가 열린다. 이 때, 용액을 자동적으로 보급하는 것에 의해 농도가 일정한 제어가 실행된다.
또, 냉매증발량이 증가해서 수분이 적어져 냉매농도가 높아진 경우에는 제어밸브(92)는 닫혀 용액이 공급되지 않는다. 이 때, 농도가 높은 냉매의 증발열 전달률은 저하되므로 응축기(41)로 부터의 냉매유입량보다 냉매의 증발량이 저하하고 혼합냉매중의 수분이 증가한다. 이 결과, 냉매농도가 낮아져 농도가 일정값으로 제어된다.
한편, 용액의 액체방울 비산등에 의해 냉매탱크의 농도가 높아지면, 제어밸브(92)는 닫히고 용액이 공급되지 않게 된다. 이 때, 농도가 높은 냉매의 증발열 전달률은 저하되므로 응축기(41)로 부터의 냉매유입량보다 냉매의 증발량이 적어진다. 그 결과, 냉매량이 증가해서 냉매액면이 상승한다. 냉매액면이 상승해서 소정의 높이보다 높아지면 제어밸브(94)가 열리고 냉매가 유출된다. 이것에 의해, 냉매농도 및 냉매량의 쌍방이 적정하게 유지된다.
이상 설명한 바와 같이, 본 변형예에 있어서는 제2 증발기의 냉매탱크에 용액을 유입시키는 수단과 이 냉매탱크에서 용액경로로 냉매를 유출시키는 수단을 마련하고, 냉매농도검출수단으로 부터의 신호에 의해 제2 증발기의 냉매탱크의 용액유입량과 냉매유입량을 제어해서 냉매농도를 일정하게 유지하도록 했으므로, 냉매의 동결을 방지할 수 있다. 또, 안정하게 0℃이하에서의 증발을 유지하면서 저온의 소금물을 공급할 수 있다.
다음에, 본 발명의 제2 실시예의 제3 변형예를 도 5를 사용해서 설명한다. 본 변형예가 제2 실시예 및 제1, 제2 변형예와 다른 점은 [11] 제2 흡수기(22)의 내부에 스프레이용액의 일부를 받는 용액받이(101)과 용액받이(101)의 용액을 제어밸브(103)을 거쳐서 냉매탱크(18)로 보내는 배관(102)를 마련한 점 및 [12] 제2 흡수기(22)의 하부의 용액탱크(28)을 제2 증발기(12a)의 하부의 냉매탱크(18)보다 아래쪽에 배치하고 냉매탱크(18)에서 제어밸브(94a)를 거쳐서 용액탱크(28)의 중앙에 이르는 유로(93a)를 마련한 점이다. 또한, 제어수단(97a)는 농도검출수단(95)와 액면높이 검출수단(96)으로 부터의 신호를 받아서 제어밸브(103), (94a)를 제어하고 있다. 또, 제2 증발기(12a)의 냉매탱크(18)을 제1 증발기(11)의 냉매받이(19)보다 아래쪽에 배치하고 제1 증발기(11a)의 바닥면과 제2 증발기(12a)의 냉매탱크(18)을 연통하고 있다.
이와 같이 구성한 본 변형예에 의하면, 제2 흡수기(22)의 내부에 마련한 용액받이(101)이 용액을 저장하고 이 용액이 배관(102)를 통해 냉매탱크(18)로 보내진다. 이 용액량은 배관(102)의 도중에 마련된 제어밸브(103)에 의해 제어된다. 냉매탱크(18)에는 냉매의 액면높이검출수단(96)이 설치되어 있고, 또 냉매탱크(18)에서 용액탱크(28)로 냉매를 보내는 배관(93a)도 마련되어 있으므로, 배관(93a)내를 흐르는 냉매유량은 배관(93a)도중에 마련된 제어밸브(94a)에 의해 제어된다. 제어장치(97a)는 상기 제2 변형예의 제어장치(97)과 마찬가지로 농도검출수단(95) 및 액면높이 검출수단(96)으로 부터의 신호를 입력해서 냉매농도가 소정의 농도로 되도록 제어밸브(103) 및 제어밸브(94a)를 제어한다.
즉, 제2 증발기(12a)내를 흐르는 냉매의 액체방울이 비산해서 용질이 유출된 경우와 같이 냉매의 농도가 저하하면 제어밸브(103)이 열리고 용액을 보급한다. 이것에 의해, 농도가 일정하게 된다. 또, 냉매증발량이 증가해서 수분이 적어져 냉매농도가 높아졌을 때는 제어밸브(103)은 닫혀 용액이 공급되지 않는다. 이때, 제어밸브(94a)가 열리고 냉매가 유출되어 냉매농도 및 냉매량의 쌍방이 적정하게 유지된다. 이들 동작의 상세는 상기 제2 변형예와 마찬가지이다.
이상 설명한 본 변형예에 있어서는 제2 흡수기(22)내에 마련한 용액받이(101)에서 제어밸브(103)을 거쳐서 제2 증발기의 냉매탱크(18)로 용액을 보내도록 했으므로, 용액펌프(72)의 토출측 배관에서 용액을 보내는 경우에 비해 수송압력이 적고 보다 정확하게 수송용액량을 제어할 수 있다. 따라서, 냉매탱크(18)의 냉매농도를 너무 높게 하지 않고 냉매농도를 낮추기 때문에, 냉매탱크의 냉매를 불필요하게 용액측으로 유출시키는 일이 없다.
또, 용액탱크(28)을 냉매탱크(18)의 아래쪽에 배치하고 냉매탱크(18)의 액면높이가 소정값보다 높아졌을 때 냉매를 유출하는 배관(93a)를 냉매탱크(18)에서 용액탱크(28)의 중앙까지 보냈으므로, 냉매가 용액탱크내에서 충분히 확산되고 용액탱크내의 냉매농도의 비균일성에 기인하는 농담 부식 및 이것에 의해 배관 또는 캔형상의 구멍이 뚫리는 것을 방지할 수 있다.
다음에, 본 발명의 제2 실시예의 제4 변형예를 도 6을 사용해서 설명한다. 본 변형예가 상기 각 실시예 및 변형예와 다른 점은 [13] 제2 흡수기(22)와 제1 증발기(11b) 사이를 전열관(15), (29) 및 그들을 접속하는 배관(29a, 29b)를 사용해서 냉각매체를 순환시키고 이 냉각매체를 순환시키는 펌프(20)을 마련한 점, [14] 제2 증발기(12b)의 냉매펌프(62)의 토출측 배관에서 분기하고 제어밸브(94c)를 거쳐서 제2 흡수기(22)의 용액탱크(28)중앙에 이르는 배관(93)을 마련한 점, 및 [15] 제2 증발기(12b)로의 액냉매유입수단으로서 제1 증발기(11a)의 냉매펌프(61)의 토출측 배관에서 분기하고 제어밸브(49)를 거쳐서 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)에 이르는 배관(48)을 마련한 점이다.
이와 같이 구성한 본 변형예에서는 냉매펌프(62)의 토출측 배관에서 분기하고 용액탱크(28)로 냉매를 보내는 배관(93b)내를 흐르는 냉매유량은 배관(93b)의 도중에 마련된 제어밸브(94c)에 의해서 제어된다. 또, 제1 증발기의 냉매펌프(61)의 토출측 배관에서 분기하고 제2 증발기의 냉매탱크(18)로 냉매를 보내는 배관(48)의 유량은 제어밸브(49)에 의해 제어된다. 제어장치(97c)는 농도검출수단(95) 및 액면높이 검출수단(96)으로부터의 신호를 받아서 이 농도가 소정의 농도로 되도록 제어밸브(103) 및 제어밸브(94c)와 제어밸브(49)를 제어한다.
제어장치(97c)는 냉매의 농도가 소정농도보다 낮은 경우에는 제어밸브(49)의 열림정도를 작게 하도록 제어하고, 냉매의 농도가 소정의 농도보다 높은 경우에는 제어밸브(49)의 열림정도를 크게 하도록 제어한다. 또, 액면높이가 소정의 하한값보다 낮은 경우에는 제어밸브(94c)를 닫고 제어밸브(103)을 소정시간 연다. 액면높이가 소정의 상한값보다 높은 경우에는 제어밸브(103)을 닫고 제어밸브(94c)를 소정시간 연다. 또한, 액면이 소정높이범위에 있을 때는 제어밸브(94c), (103)의 쌍방을 닫는다.
제2 증발기(12b)의 증발량을 냉매농도의 변화에 따라 검출하고 부족분은 제어밸브(49)의 열림정도를 조절해서 보충한다. 그 밖에는 상기 변형예와 마찬가지이다.
이상 설명한 바와 같이 본 변형예에 있어서는 제1 증발기(11b)의 냉매펌프(61)의 토출측 배관에서 분기하고 제2 증발기(12b)의 냉매탱크(18)에 이르는 배관(48)을 마련하고, 이 배관의 도중에 마련한 제어밸브(49)를 사용해서 제2 증발기(12b)에 유입되는 냉매량을 제어했으므로, 제2 증발기(12)의 냉매농도를 더욱 정밀하게 제어할 수 있고 농도제어를 위해 제2 증발기(12)의 냉매탱크(18)의 냉매가 불필요하게 유출되는 것을 방지할 수 있다.
또, 냉매펌프(62)의 토출측 배관에서 분기하고 제2 흡수기(22)의 용액탱크(28)에 이르는 배관(93b)를 마련하고, 이 배관의 도중에 마련한 제어밸브(94c)에 의해 제2 흡수기(22)로 유출하는 냉매량을 제어했으므로, 더욱 확실하게 농도를 제어할 수 있다.
또, 제1 증발기(11b)와 제2 흡수기(22)의 전열관내를 흐르는 매체의 유로를 순환로로 했으므로, 간단한 구성으로 2단흡수냉동기를 구성할 수 있고 흡수냉동기의 제조 및 시공이 용이하게 된다. 또, 종래의 열교환기를 이들 유로에 채용할 수 있다. 이상의 기재에 있어서는 흡수기의 액면높이를 액면계를 사용해서 계측하여 제어에 이용하고 있지만, 액면계 대신에 액면스위치를 사용해도 좋다. 이 경우, 제어가 더욱 간단하게 된다.
또한, 상기 실시예 및 변형예에서는 흡수냉동기를 단일효용 또는 2중효용으로 하고 있지만, 3중효용이어도 좋다. 또, 냉매를 물, 흡수제를 브롬화리튬으로 하고 있지만, 암모니아를 냉매로 하고 물을 흡수제로 해도 좋다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 있어서는 제1 증발기와 제2 증발기, 제1 흡수기와 제2 흡수기를 구비하는 흡수냉동기에 있어서, 제2 흡수기는 스프레이흡수기로 하고, 제2 흡수기에 의해 냉매증기를 흡수해서 온도상승한 용액을 제1 증발기에 의해 냉각시킨 후 제2 흡수기로 되돌리는 구성으로 했으므로, 제2 흡수기의 전열면을 삭감할 수 있어 시스템을 저가로 할 수 있다.
또, 본 발명에 있어서는 응축기에서 고온측의 증발기인 제1 증발기로의 냉매도입배관을 증발기내에 배치한 냉매산포장치에 직접 결합해서 냉매를 산포하고 산포되어 증발하지 않은 냉매를 모으는 냉매받이, 모은 냉매를 제2 증발기의 냉매탱크로 보내는 냉매배관을 마련했으므로, 제1 증발기의 냉매펌프를 생략할 수 있어 비용과 전력소비의 쌍방을 삭감할 수 있다.
또, 본 발명에 있어서는 저온측 증발기인 제2 증발기에 제어밸브를 거쳐서 용액을 유입하는 배관과 제어밸브를 거쳐서 혼합냉매를 용액측으로 유출하는 배관, 제2 증발기의 혼합냉매의 농도를 검출하는 농도검출수단, 제2 증발기의 혼합냉매의 액면높이를 검출하는 액면높이검출수단, 농도검출수단과 액면높이 검출수단으로 부터의 신호를 받아서 상기 2개의 제어밸브를 제어하는 제어장치를 설치했으므로, 제2 증발기의 혼합냉매농도의 제어에 있어서 불필요하게 냉매를 유출하는 비율이 감소하여 흡수냉동기의 효율을 높일 수 있다.
또한, 상기 2개의 제어밸브에 부가해서 제1 증발기에서 제2 증발기로의 냉매공급량을 제어하는 밸브를 마련하면, 또 제2 증발기내의 냉매를 농도제어에 불필요하게 사용하는 것을 방지할 수 있다.
본 발명은 상기 및 그 밖의 실시예에 한정되는 것은 아니고 발명의 요지를 이탈하지 않는 범위내에서 여러가지로 변경가능한 것은 물론이다.

Claims (23)

  1. 저온 및 고온의 2단으로 구성된 증발기(12, 11; 12a, 11a);
    저온 및 고온의 2단으로 구성된 흡수기(22, 21);
    재생기(31; 31, 35; 31a, 35);
    응축기(41; 41a) 및;
    흡수기에 의해 희석된 용액을 재생기에 의해 농축된 용액과 열교환하는 용액열교환기(51, 52, 53)을 갖고,
    상기 저온흡수기(22)는 스프레이흡수기이고, 이 저온흡수기에 의해 냉매를 흡수해서 온도상승시킨 용액을 상기 고온증발기(11; 11a)로 보내어 냉각하고, 이 냉각된 용액을 상기 저온흡수기에 의해 스프레이하는 수단(24)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  2. 냉매를 가열하는 재생기(31; 31, 35; 31a, 35);
    상기 재생기에서 보내진 냉매를 응축하는 응축기(41; 41a);
    피냉각유체가 유통하는 전열관을 내부에 배치하고 이 응축기에 의해 응축된 냉매를 증발시키는 제1 증발기(11; 11a),
    냉수 또는 소금물이 유통하는 전열관이 배치된 제2 증발기(12 ; 12a);
    제1 용액펌프(71)을 갖고 상기 제1 증발기에 의해 증발된 냉매를 용액에 흡수시키는 제1 흡수기(21) 및;
    제2 용액펌프(72)와 스프레이장치(24)를 갖고 상기 제2 증발기에 의해 증발된 냉매를 흡수용액에 흡수시키고 이 냉매를 흡수한 흡수용액을 상기 제2 용액펌프를 사용해서 상기 스프레이장치로 공급하는 제2 흡수기(22)를 구비하고,
    상기 제2 흡수기내의 흡수용액을 상기 제1 증발기내의 전열관으로 보내는 배관(15a)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 증발기(11 ; 11a)는 액냉매를 산포하는 냉매산포장치(13) 및 하부에 산포되어 증발하지 않은 냉매를 모으는 냉매수집수단(17 ; 19)를 구비하고,
    상기 제2 증발기(12 ; 12a)는 하부에 냉매를 저장하는 냉매탱크(18)을 구비하고,
    상기 냉매수집수단과 상기 냉매탱크를 연통하는 수단(47)을 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  4. 제3항에 있어서,
    제2 증발기(12a)의 상기 냉매탱크(18)을 제1 증발기(11a)의 상기 냉매수집수단(19)보다 아래쪽에 배치한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기,
  5. 제4항에 있어서,
    상기 응축기(41a)는 하부에 액냉매집합부(43a)를 갖고,
    상기 액냉매집합부와 상기 냉매산포장치(13)을 연통하는 수단(44) 및 상기 제2 흡수기(22)의 흡수용액을 상기 제2 증발기(12a)의 냉매에 공급하는 용액혼합수단(101, 102, 103)을 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기(12 ; 12a)의 냉매에 공급하는 용액혼합수단(91, 92 ; 101, 102, 103)을 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제2 증발기(12 ; 12a)의 냉매를 상기 제2 흡수기 또는 상기 제2 용액펌프의 흡입측으로 보내는 냉매유출수단(93, 94 ; 93a, 94a)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 냉매탱크(18)과 상기 제2 흡수기 또는 상기 제2 용액펌프의 흡입측을 연통하는 배관(93a)와 이 배관중에 개재하는 제1 제어밸브(94a)를 갖는 냉매유출수단;
    상기 제2 증발기(12a)내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단(14);
    냉매탱크에 저장된 혼합용액을 제2 산포수단(14)로 공급하는 냉매펌프(62);
    상기 제2 냉매펌프에 의해 제2 산포수단으로 공급되는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단(95) 및;
    냉매와 용액의 적어도 어느 하나의 순환량을 제어하는 제어장치(97a)를 마련하고,
    상기 용액혼합수단(101, 102, 103)은 상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기로 보내는 흡수용액배관(102)와 이 흡수용액배관에 개재하는 제2 제어밸브(103)을 갖고,
    상기 제어장치는 상기 농도검출수단이 검출한 농도신호에 따라서 상기 제1 및 제2 제어밸브를 제어하는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  9. 제1 냉매탱크(17 ; 19)를 하부에 갖는 제1 증발기(11 ; 11a; 11b);
    상기 제1 증발기로 냉매를 공급하는 제1 냉매펌프(62);
    제2 냉매탱크(18)을 하부에 갖는 제2 증발기(12 ; 12a; 12b);
    상기 제2 증발기로 냉매를 공급하는 제2 냉매펌프(62);
    제1 흡수기(21);
    상기 제1 흡수기로 용액을 공급하는 제1 용액펌프(71);
    제2 흡수기(22);
    상기 제2 흡수기로 용액을 공급하는 제2 용액펌프(72);
    재생기(31, 35 ; 31a, 35a);
    응축기(41 ; 41a) 및;
    용액열교환기(51, 52, 53)을 구비하고,
    상기 제1 증발기에 의해 증발된 냉매증기가 상기 제1 흡수기로 보내지고,
    상기 제2 증발기에 의해 증발된 냉매증기가 상기 제2 흡수기로 보내지고,
    물을 냉매로 하고 염류의 수용액을 흡수제로 하는 흡수냉동기에 있어서,
    상기 제1 증발기내에 배치되고 상기 제2 흡수기에서 발생한 흡수열을 제1 증발기내의 냉매로 냉각시키는 전열관(15);
    상기 제2 증발기에서 냉매를 유출시키기 위한 냉매유출수단(93, 94 ; 93a, 94a ; 93b, 94c);
    상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기로 보내는 용액혼합수단(101, 102, 103);
    상기 제2 증발기로의 액냉매유입수단(48, 49);
    상기 제2 냉매탱크내의 냉매농도를 검출하는 냉매농도검출수단(95) 및;
    상기 냉매농도 검출수단이 검출한 냉매농도에 따라 제2 증발기내의 냉매농도를 제어하는 제어장치(95)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 증발기에 이 제2 증발기내의 혼합냉매액면 높이를 검출하는 액면높이 검출수단(96)을 마련하고,
    상기 냉매유출수단은 제1 제어밸브(94c)를 갖고,
    상기 용액혼합수단은 상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기로 보내는 배관(102)와 이 배관에 개재하는 제2 제어밸브(103)을 갖고,
    상기 액냉매유입수단은 제1 냉매펌프의 토출측과 제2 냉매탱크를 연통하는 접속배관(48)과 이 접속배관에 개재하는 제3 제어밸브(49)를 갖고,
    상기 제어장치는 제2 증발기내의 냉매농도의 목표값 및 상기 제2 증발기내의 액면의 상한값과 하한값의 적어도 어느 하나를 기억하는 기억수단(98)을 갖고, 이 제어장치는 상기 냉매농도검출수단이 검출한 냉매농도에 따라서 상기 제3 제어밸브를 제어하고, 또 상기 액면높이 검출수단이 검출한 액면높이를 사용해서 상기 기억수단에 기억된 액면의 상한값과 하한값의 적어도 어느 하나를 참조하여 검출된 액면높이가 소정범위 외이면, 상기 제1 제어밸브 또는 상기 제2 제어밸브를 소정시간 여는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 용액혼합수단이 갖는 배관은 상기 제2 용액펌프의 토출측과 상기 제2 증발기 또는 제2 냉매펌프의 흡입측을 연통하는 것인 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 용액혼합수단은 상기 제2 흡수기에 의해 산포된 흡수용액을 모으고 상기 제2 냉매탱크보다 위쪽에 배치된 흡수용액 수집수단을 갖는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  13. 삭제
  14. 제1 냉매탱크(17 ; 19)를 하부에 갖는 제1 증발기(11 ; 11a; 11b);
    제2 냉매탱크(18)을 하부에 갖는 제2 증발기(12 ; 12a; 12b);
    상기 제2 증발기로 냉매를 공급하는 제2 냉매펌프(62);
    제1 흡수기(21);
    상기 제1 흡수기로 용액을 공급하는 제1 용액펌프(71);
    제2 흡수기(22);
    상기 제2 흡수기로 용액을 공급하는 제2 용액펌프(72);
    재생기(31, 35 ; 31a, 35a);
    응축기(41 ; 41a) 및;
    용액열교환기(51, 52, 53)을 구비하고,
    상기 제1 증발기에 의해 증발된 냉매증기가 상기 제1 흡수기로 보내지고,
    상기 제2 증발기에 의해 증발된 냉매증기가 상기 제2 흡수기로 보내지고,
    물을 냉매로 하고 염류의 수용액을 흡수제로 하는 흡수냉동기에 있어서,
    상기 제1 증발기내에 배치되고 상기 제2 흡수기에서 발생된 흡수열을 냉각하는 열교환수단(15);
    상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 흡수기로 보내는 용액혼합수단(91, 92 ; 101, 102, 103);
    상기 제2 증발기에서 냉매를 유출시키기 위한 냉매유출수단(93, 94 ; 93a, 94a ; 93b, 94c);
    상기 제2 증발기내의 냉매의 높이를 검출하는 액면높이 검출수단(96);
    상기 제2 냉매탱크내의 냉매의 농도를 검출하는 냉매농도 검출수단(95) 및;
    액면높이 검출수단과 냉매농도 검출수단의 검출값에 따라서 상기 제2 증발기내의 액면높이를 제어하는 제어장치(97 ; 97a ; 97c)를 마련하고,
    상기 냉매유출수단은 제2 냉매펌프의 토출측과 상기 제2 흡수기(22) 또는 제2 용액펌프(72)의 흡입측을 연통하는 제2 연통관(93 ; 93a ; 93b) 및 이 제2 연통관에 개재하는 제1 제어밸브(94 ; 94a ; 94c)를 갖고,
    상기 용액혼합수단(91, 92 ; 101, 102, 103)은 상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기로 보내는 흡수용액배관(91 ; 102) 및 상기 흡수용액배관에 개재하는 제2 제어밸브(92 ; 103)을 갖고,
    상기 제어장치(97; 97a ; 97c)는 상기 제2 증발기의 냉매농도의 목표값 및 상기 제2 증발기내의 액면의 상한값과 하한값의 적어도 어느 하나를 기억하는 기억수단(98)을 갖고,
    또 상기 제어장치는 상기 농도검출수단이 검출한 냉매농도와 기억수단에 기억된 목표농도를 사용해서 상기 제2 제어밸브를 제어하고,
    상기 액면높이 검출수단이 검출한 액면높이에서 상기 기억수단에 기억된 액면높이의 상한값과 하한값의 적어도 어느 하나를 참조해서 검출된 액면높이가 소정범위 외이면 상기 제1 제어밸브를 소정시간 여는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 증발기(11b)의 내부에 피냉각유체가 유통하는 제1 전열관(15)를 배치하고, 상기 제2 흡수기(22)에 제2 전열관(29)를 배치하고, 상기 제2 전열관과 상기 제1 전열관을 연통하는 연통관(29a, 29b)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 응축기(41a)에서 상기 제1 증발기(11b)로 액냉매를 공급하는 냉매배관(44);
    상기 제1 증발기로 냉매를 공급하는 제1 냉매펌프(61);
    상기 제1 냉매펌프의 토출측과 상기 제2 냉매탱크(18)을 접속하는 접속배관(48);
    상기 접속배관에 개재하는 제3 제어밸브(49);
    상기 제2 증발기(12b)내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단(14);
    상기 제2 산포수단에 공급되는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단(95) 및;
    상기 농도검출수단이 검출한 농도신호를 입력하고 상기 제3 제어밸브를 제어하는 제어장치(97c)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  17. 삭제
  18. 제14항에 있어서,
    상기 용액혼합수단(91, 92)는 상기 제2 용액펌프(72)의 토출측과 상기 제2 증발기를 연통하는 제3 연통관(91) 및 이 제3 연통관에 개재하는 제2 제어밸브(92)를 갖는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  19. 제14항에 있어서,
    상기 용액혼합수단(101, 102, 103)은 상기 제2 흡수기(22)에 의해 산포된 흡수용액을 모으고 상기 제2 냉매탱크(18)보다 위쪽에 배치한 흡수용액 수집수단(101), 이 흡수용액 수집수단과 제2 냉매탱크를 연통하는 제4 연통관(102) 및 이 제4 연통관에 개재하는 제2 제어밸브(103)을 갖는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  20. 제14항에 있어서,
    상기 액면높이 검출수단(96)은 액면높이의 상한값을 검출하는 상한액면 스위치와 액면높이의 하한값을 검출하는 하한액면 스위치를 갖고,
    상기 제어장치(97 ; 97a ; 97c)는 상한액면 스위치가 작동했을 때에는 상기 제1 제어밸브(94 : 94a : 94c)를 소정시간 열고, 하한액면 스위치가 작동했을 때에는 상기 제2 제어밸브(92 ; 103)을 소정시간 여는 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  21. 제14항에 있어서,
    상기 제1 증발기(11 ; 11a)는 액냉매를 산포하는 냉매산포장치(13) 및 하부에 산포되어 증발하지 않은 냉매를 모으는 냉매수집수단(17 ; 19)를 구비하고,
    상기 제2 증발기(12 ; 12a)는 하부에 냉매를 저장하는 냉매탱크(18)을 구비하고,
    상기 냉매수집수단과 상기 냉매탱크를 연통하는 수단(47)을 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제2 증발기(12 ; 12a)의 액냉매를 상기 제2 흡수기(22) 또는 상기 제2 용액펌프(72)의 흡입측으로 보내는 냉매유출수단(93, 94 ; 93a, 94a)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
  23. 제21항에 있어서,
    상기 냉매탱크(18)과 상기 제2 흡수기(22) 또는 상기 제2 용액펌프(72)의 흡입측을 연통하는 배관(93 ; 93a)와 이 배관에 개재하는 제1 제어밸브(94 ; 94a)를 갖는 냉매유출수단;
    상기 제2 흡수기의 흡수용액을 상기 제2 증발기(12 ; 12a)로 보내는 배관(91 ; 102)와 이 배관중에 개재하는 제2 제어밸브(92 ; 103)을 갖는 용액혼합수단;
    상기 제2 증발기내의 혼합용액을 산포하는 제2 산포수단(14);
    상기 제2 산포수단으로 냉매를 공급하는 제2 냉매펌프(62);
    상기 제2 냉매펌프가 제2 산포수단으로 공급하는 혼합용액의 농도를 검출하는 농도검출수단(95) 및;
    상기 농도검출수단이 검출한 농도신호에 따라서 상기 제1 및 제2 제어밸브를 제어하는 제어장치(97 ; 97a)를 마련한 것을 특징으로 하는 흡수냉동기.
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