KR100402261B1 - 다중 냉각사이클에 의한 흡수식 냉동 시스템 - Google Patents

다중 냉각사이클에 의한 흡수식 냉동 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 1차 냉동사이클과 2차 냉동사이클로 구성된 확산형 흡수식 냉동기(Diffusion Absorption Refrigerator)에 있어서, 하나의 1차 냉동사이클에 다수개의 냉매 순환 루프로 다수개의 증발기 수단을 구성한 제1 냉동수단과, 1차 냉동사이클의 폐열로 2차 냉동사이클을 가동시키는 제2 냉동수단으로 냉동기의 열효율을 향상시키고, COP를 획기적으로 향상시키며, 아울러 1차 냉동수단의 증발기와 2차 냉동수단의 증발기로 구성된 다수개의 열교환 챔브에서 2차 냉매를 순차 순환시켜 점진적으로 저온을 얻게되는 순차냉각 방식에 의한 확산형 흡수식 냉동기 시스템을 제공한다.

Description

다중 냉각사이클에 의한 흡수식 냉동 시스템{Absorption refrigeration system utilizing multiple refrigeration cycle with multiple evaporator means.}
본 발명은 1차 냉동사이클과 2차 냉동사이클로 구성된 확산형 흡수식 냉동기 시스템에 관한 것으로서, 하나의 1차 냉동사이클에 다수개의 냉매 순환 루프를 구성하여 각 순환 루프상의 다수개의 증발기 수단으로 1차 확산형 흡수식 냉동기를 구성하고, 1차 냉동사이클에서 발생하는 폐열로 가동하는 2차 확산형 흡수식 냉동 사이클로 2차 확산형 흡수식 냉동기를 구성하여, 1차 냉동사이클의 각 증발기와 2차 냉동사이클의 증발기를 부동액(2차 냉매)으로 순환하여 열교환 함으로서, 부동액으로 저온을 얻는 냉동방법과 그 시스템 장치를 제공하여 소형 확산형 흡수식 냉동장치로 고효율의 산업용 냉동기나 가정용 에어콘의 냉동기를 제작할 수 있는 기술을 제공한다.
종래의 흡수식 냉동기는 열효율이 저조하여 기존의 콤푸렛샤방식의 냉동기에 비하여 경쟁력이 없는 문제점이 있었다. 이와 같은 문제점을 해소하기 위하여, 1차 냉동사이클의 폐열을 이용하여 2차 냉동사이클을 가동하는 다양한 기술이 개발되었으나, Two-stage Double Effect방식이나, Dual Loop방식이나, Two-stage Triple Effect방식 등 모든 방식이 1차 냉동사이클을 고온루프(High Temperature Loop)로 하고 2차 냉동사이클을 저온 루프(Low Temperature Loop)로 하는 방식으로서 1차 냉동사이클의 응축기(Condenser)나 흡수기 (Absorber)의 열로 2차 냉동사이클의 제너레이터를 가동하는 원리이므로 응축기나 흡수기에서 고온의 열을 얻기 위하여 1차 냉동사이클을 과도하게 고온으로 운영하여야하는 문제점이 있으며, 뿐만 아니라, 기존의 모든 Two-stage급 흡수식 냉동 시스템은 하나의 냉동 사이클로 각 stage마다 하나의 증발기를 구성하는 시스템이므로 열교환 장치가 복잡하고 형체가 대형이라 물을 냉매로 하고 Lithium Bromide를 흡수제로 하는 흡수식 냉동시스템만이 실용화되었을 뿐이며, 암모니아를 냉매로 하고 H2O를 흡수제로 하는 무동력형 즉, 냉매 순환 펌프나 열교환 펌프를 사용하지 아니하는 확산형 흡수식 사이클(약칭 DAR 사이클: Diffusion-Absorption Refrigeration Cycle)에는 실용적으로 적용할 수 없는 문제점이 있었다.뿐만 아니라, H2O를 냉매로 하는 방식은 영하의 온도를 얻을 수 없으며, R-22 냉매는 지구의 오존층 파괴 문제로 2010년부터 전 세계적으로 사용이 금지되고 있으므로, 자연 친화적인 NH3를 냉매로 하는 고효율의 흡수식 냉동기 제조 기술의 개발이 필요한 것이다.
본 발명은 위와 같은 문제점을 해소하기 위하여 확산형 흡수식 냉동 시스템에 있어서, 하나의 1차 냉동사이클에 다수개의 냉매 순환루프를 구성하고 각 순환 루프마다 별도의 증발기를 구성하며, 1차 냉동사이클상의 다수개의 냉매 순환루프상의 콘덴서에서 발생하는 폐열이나 흡수기에서 발생하는 흡수 열에너지로 2차 냉동 사이클의 냉매를 예열한 후 다시 1차 냉동 사이클상의 콘덴서와 제너레이터 간에서 발생하는 폐열로 냉매를 증발시켜 2차 냉동 사이클을 운영하므로, 2차 냉동사이클의 냉매가 1차 냉동사이클의 폐열로 작동함에 따라 기존의 방식보다 현저하게 열효율이 높은 냉동 기술을 제공한다.아울러 1차 냉동사이클을 구성하는 다수개의 냉매 순환 루프상의 각 증발기와 2차 냉동사이클상의 증발기 수단으로 하나의 독립된 냉동기 단위 셀(cell)을 구성하므로, 냉동용량에 따라 단위 셀의 수를 증감하고 각 단위 셀의 증발기를 순환하면서 열교환하는 2차 냉매(부동액) 순환장치를 부가 할 시 경제적인 DAR방식으로 각종 규격의 산업용 냉동기와 각종 용량의 에어콘을 셀 숫자의 증감으로 용량을 가변할 수 있는 냉동기 제작 기술을 제공한다.
또한, 기존의 확산형 흡수식 냉동기를 보면, 수소가스로 충전된 증발기 튜브내의 일점에서 액화된 냉매가 공급되어 노즐로 증발되는 구조이므로, 증발이 이루어지는 지점은 영하 30℃내외의 저온을 얻을 수 있으나, 증발이 이루어지는 지점으로부터 멀어질수록 온도가 급격히 상승하는 현상이 발생한다. 이와 같은 현상은 액화된 냉매의 압력과 수소 가스간의 압력차이가 비교적 많이 발생하는 지점에서는 냉매의 확산효과가 크게 발생하나 냉매의 노즐로부터 멀어질수록 확산효과가 감소되기 때문이다.본 발명은 영하 30℃내외의 온도를 넓은 면적에서 고르게 얻기 위하여 증발기의 구조를 다수개의 격실 구조로 하여 각 격실에서 독립적으로 증발이 이루어지도록 구성하므로서 저온을 얻는 면적을 기존의 1개 격실 구조보다 현저히 증가시키는 효과가 있다.또한, 냉동 셀 단위로 독자적인 냉각 사이클을 가지는 구조이므로 냉동 셀의 증감으로 용량을 가변할 뿐만 아니라 냉동 시스템에 고장이 발생 할 시 고장난 냉동 셀 만을 교체하여 A/S를 간단히 수행 할 수 있는 냉동기 구조를 제공한다.
도1은 본 발명의 시스템 구성도
도2는 본 발명의 열교환 챔브 구조도
도3은 본 발명의 열교환 챔브의 A-A'단면도
[도면의 주요부분에 대한 부호의 설명]
101 : 제너레이터 수단 102 : 가열 수단
107,108,109,119 : 콘덴서 수단 110,111,112,122 : 증발기 수단
114,120 : 흡수기 수단 115,121 : 흡수용기 수단
116 : 1차 열교환 수단 117 : 2차 열교환 수단
118 : H2O 분리 수단 124,125,126,127 : 열교환 챔브 수단
130,131,132,133 : 본 발명의 냉동장치 134,135 : 부동액 순환 파이프
201,202,203,204 : 냉매 공급 노즐 수단 205,206,207,208 : 가스 공급관
209,210,211,212 : 가스 및 냉매 배출관 200 : 열교환 챔브 수단
230 : 2차 냉매(부동액) 유입구 231 : 2차 냉매(부동액) 유출구
232 : 증발기 튜브 233 : 열교환 챔브의 튜브
이하 첨부한 도면을 참조하여 암모니아를 냉매로 하고 H2O를 흡수제로 하고 수소가스를 충전한 확산형 흡수식 냉동사이클을 예로하여 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 시스템 구성과 그에 따른 작용과 효과를 설명한다.
도1은 본 발명의 시스템 구성도이며, 도2는 냉각셀의 상세 구성도이다.
도1과 도2에 의하는바와 같이, 본 발명은 1개의 흡수기 용기(115)와, 흡수기 용기에서 분리된 암모니아수 공급 튜브가 제너레이터부에서 다수개의 제너레이터 튜브로 분리된 제너레이터(101)와, 각 제너레이터 튜브에 열을 가하는 버너수단(102)과, 버너의 열로 인하여 발생한 암모니아수의 증기가 다수개의 제너레이터 튜브로 인하여 다수개의 냉매 순환 루푸를 구성하며 각 순환 루프를 구성하는 다수개의 콘덴서(107,108,109)와, 콘덴서에서 액화된 암모니아가 증발하는 다수개의 증발기(110,111,112)와, 각 증발기에서 증발한 암모니아 가스가 다시 1개의 흡수기 용기(115)로 순환하는 사이클로 구성된 제1 냉동수단과; 제1 냉동수단의 Generator 튜브와 컨덴서와 흡수기에서 발생하는 폐열을 열원으로 하여 작동하는 제2 냉동수단으로 구성된다.제2 냉동수단은 암모니아수를 가열하여 기화시키기 전 단계로 암모니아수를 예열하는 2차 열교환수단(117)과; 암모니아수를 증발시키는 1차 열교환 수단(116)과; 1차 열교환 수단(116)에서 증발된 암모니아 가스를 응축하는 제2 콘덴서(119)와; 응축된 암모니아액이 증발하는 제2 증발기(122)와; 증발된 암모니아 가스를 흡수하는 제2 흡수기(120)로 구성한다.1차 냉동사이클은 1차 냉동 수단에서 냉매를 다수개의 튜브로 나누어 증발시키는 제너레이터수단(101)과, 제너레이터 수단을 가열하는 가열 수단(102)과, 가열수단에서 나누어진 다수개의 제너레이터 튜브로 인하여 다수개의 냉매순환 루프로 분리되어, 분리된 다수개의 각 냉매 순환 루프에 구성된 다수개의 컨덴서(107,108,109)와, 다수개 증발기(110,111,112)와 증발기에서 열교환 된 냉매를 다시 흡수하는 하나의 흡수기(Absorber)수단(114)과 하나의 공용 흡수용기(Absorber vessel)(115)로 구성된다.기존의 확산형 흡수식 냉동기(DAR)는 냉매와 흡수제로된 용액을 가열하여 기화시키는 하나의 제너레이터와, 기화된 냉매를 응축하는 하나의 컨덴서와, 컨덴서에서 응축된 냉매가 증발하여 냉열을 얻는 하나의 흡수기로 구성된 하나의 냉동사이클로 되어있으나, 본 발명의 1차 냉동 사이클은 증발기를 다수개로 구성하기 위하여, 하나의 흡수기에서 제너레이터로 이송된 냉매와 흡수제의 용액이 제너레이터에서 다수개의 제너레이터 튜브로 나누어지며, 각 제너레이터 튜브에서 증발되는 냉매가 각기 다른 컨덴서와 증발기를 거쳐 하나의 흡수기로 모이는 형태로 구성하여 다수개의 증발기를 구성하기 위하여 다수개의 냉매 순환 루프를 구성하는 냉동 사이클이 기존의 기술과 상이 한 것이다.본 발명의 2차 냉동사이클은 2차 냉동수단의 암모니아수가 1차 냉동 수단의 컨덴서부에서 1차 열교환하고, 제너레이터와 컨덴서간의 고열부에서 발생하는 고열을 열원으로 냉매가 증발하는 제2 제너레이터와, 제2 제너레이터에서 기화한 증기에서 H2O를 분리하는 H2O 분리수단(118)과, 분리수단에서 분리된 암모니아 가스를 액화하는 제2 콘덴서 수단(119)과, 제2 컨덴서에서 응축된 암모니아액이 증발하여 냉열을 얻게 되는 제2 증발기(122)와, 증발기에서 열교환한 암모니아 가스를 합수하는 제2 흡수기수단(120)과, 제2 흡수기용기(121)로 구성된다.
또한 각 증발기 수단(110,111,112,122)은 도2에 의하는 바와 같이 각 증발기 내부에 각기 다수개의 격실로 구성되며, 각 격실은 각각의 냉매를 공급하는 노즐수단(201,202,203,204)과 가스를 공급하는 가스 인입 파이프(205,206,207,208)와, 증발된 가스와 냉매가 배출되는 배출 파이프(209,210,211,212)로 구성되며 격실의 튜브외부에는 2차 냉매(부동액)가 유체막(Fluid Film)형태로 흐르면서 열교환할 수 있도록 Tube in Tube형으로 구성된 열교환 챔브(200)와 열교환 챔브의 인입구(230)와 출구(231)로 구성된다. 이와 같이 구성된 본 발명의 작용과 효과와 냉동방법을 설명하면 다음과 같다.먼저 1차 냉동사이클부터 설명하면, 흡수기 용기(115)에서 냉매와 흡수제 용액이 제너레이터 수단(101)에 유입되면 제너레이터 수단에서 다수개의 튜브로 분리되어 각 튜브가 가열수단(113)의 열에 의하여 가열된다.흡수기 용기에서 이송된 암모니아수는 제너레이터 수단의 각 튜브에서 가열수단의 열에 의하여 증발되며 1차 열교환 수단(116)을 거치면서 흡수제(H2O)의 수증기는 물이되어 아래로 분리되어 흡수기 용기로 순환되고 순수한 암모니아 가스가 콘덴서 수단(107,108,109)에서 열교환 수단하여 냉각되어 액체로 변한 다음 증발기 수단(110,111,112)에서 저압상태의 수소가스와 만나 증발하면서 냉열을 얻게 되는것이다.
2차 냉동사이클은 흡수제 용기수단(120)에서 암모니아수(냉매와 흡수액)가 2차 열교환수단(117)으로 유입되어 예열된후 1차 열교환 수단(116)에서 증발되어 수증기는 분리수단(118)에서 분리되고 물로 변하여 흡수제 용기(121)로 회수되며, 암모니아가스가 콘덴서 수단(119)에서 냉각되어 증발기수단(122)에서 저압상태의 수소가스와 만나 증발되어 2차 냉동사이클의 냉열을 얻게 되는 것이다.이때, 2차 냉동사이클의 냉매와 흡수제를 예열하는 것은 열효율을 높이기 위한 것이며 콘덴서(107,108,109)에서 예열하는 2차 열교환 수단(117)을 콘덴서대신 1차 냉동사이클의 흡수열을 이용하기 위하여 흡수기(114)로 2차 열교환 하는 수단을 구성하더라도 동일한 효과를 얻을 수 있다.본 발명 도1에서 1차 열교환 수단(116)과 2차 열교환 수단(117)으로 분리 표시한 것은 예열적 성격부분과 본 열(실제 암모니아 액을 증발시키는 열)의 성격을 구분하여 설명코자 한 것이며, 2개의 열교환 수단(117,116)을 합하여 1개의 열교환 수단으로 구성하거나, 또는 이를 1차 열교환수단으로 하고, 흡수기의 흡수열로 2차 열교환 수단을 구성하더라도 동일한 효과를 얻을 수 있다.또한, 1차 냉동수단의 폐열을 이용하는 2차 냉동수단을 2개로 구성코자 할 시에는 1차 냉동 사이클의 흡수열을 이용하는 2차 냉동 사이클과, 1차 냉동 사이클의 컨덴서 열을 이용하는 별도의 2차 냉동 사이클을 분리 구성할 수도 있는 것이며, 폐열의 양이 큰 대형 시스템을 1차 냉동수단으로 구성할 시에는 2차 냉동 사이클을 다수개로 구성 할 수도 있는 것이다.1차 열교환 수단이나 2차 열교환 수단에서 2차 냉동사이클의 제너레이터 튜브가 1차 냉동사이클의 제너레이터 상부 튜브나 컨덴서나 흡수기의 튜브와 열교환하는 방식과 장치는 기존의 다양한 기술을 원용한다.본 발명에서 1차 냉동 사이클의 제너레이터를 가동하는 온도에 비하여, 2차 냉동 사이클의 제너레이터를 가동하는 온도는, 2차 냉동 사이클이 1차 냉동 사이클의 폐열을 이용하는 것이므로 비교적 낮은 온도가 되는 것이며, 2차 냉동 사이클의 제너레이터가 1차 냉동 사이클의 제너레이터 보다 낮은 온도에서 암모니아수를 증발시키는 것은 암모니아수의 비등점이 밀폐된 튜브내의 압력에 비례하는 성질을 이용하여, 1차 냉동 사이클의 튜브내 압력과 2차 냉동 사이클의 튜브내 압력을 각기 다르게 구성하므로서 가능 해 지는 것이다.
위에 설명한 2개의 독립된 냉동사이클상의 1차 냉동 사이클의 다수개 증발기수단(110,111,112)과 2차 냉동 사이클의 증발기(122)으로부터 2차 냉매(부동액)가 열교환하는 방법은 부동액이 위의 각 증발기에 TUBE IN TUBE형태로 구성된 열교환 챔브(124,125,126,127)를 순차적으로 순환하면서 필림막(Fluid Film)형태로 흐르면서 증발기 튜브와 신속히 열교환되고, 부동액의 온도를 순차적으로 낮추어 가는 것이며, 이때 부동액의 순화은 외부의 부동액 순환 펌프에 의하여 이루어지는 것이며, 순환 속도는 부동액의 온도에 따라 마이크로 프로세서 수단으로 조절되는 것이다.
또한, 위와 같이 1차 냉동수단과 2차 냉동수단으로 구성된 1개의 냉동장치로 2차 냉매(부동액)의 온도나 용량을 충족시키지 못할 시에는 N개의 냉동장치(130,131,132,133)를 부동액 순환파이프(134,135)로 직렬 또는 병렬로 연결하여 부동액의 온도와 용량을 조절하게 되는 것이며, 온도를 더욱 낮추고자 할 시에는 직렬로 연결하고 용량을 증가시키려면 병렬로 연결하게 되는 것이다.
특히 도1과 도2와 도3에 의하는 바와 같이 본 발명은 냉동장치의 구조를 각기 독립된 형태로 구성하고, 이를 냉동 셀(cell)단위로 하여 다수개의 냉동 셀로 하나의 냉동장치를 구성하며, 각 냉동 셀은 다수개의 독립적인 냉매 분사노즐을 구비한 증발기(201,203,204)로 구성되어 있으므로, 각 냉동 셀의 온도가 모두 영하 온도수준을 유지하는 것이므로, 하나의 냉동 사이클과 하나의 냉각 증발기로 구성된 기존의 DAR 사이클에 비하여 증발기의 숫자가 증가되었으므로 냉각 효율을 증가시킬 수 있는 것이다. 냉동방법 또한 부동액이 각 냉동 셀을 순차적으로 순환하면서 순차 냉각되는 방식이므로, 냉동시스템의 소요 용량에 따라 냉동 셀의 숫자를 증감하여 냉동시스템을 구성할 수 있는 것이며 냉동 셀의 수자를 증감하여 냉동용량을 증감할 수 있게 되어 각기 용량이 다양한 가정용 에어콘의 냉동기로 이용 할 수 있는 기술을 제공하는 것이다.
이상에서 본 바와 같이, 본 발명에 따른 냉동장치와 방법에 의하면, 1차 냉동사이클에서 다수개의 콘덴서와 다수개 증발기를 구성하고 1차 냉동사이클의 폐열로 2차 냉동사이클을 가동할 수 있게 되어, 냉동기의 열효율을 크게 향상시키게 되며, 물을 냉매로 사용하는 기존의 흠수식 냉동기에 비하여 냉동기의 냉동온도를 영하로 낮출 수 있으므로 DAR방식의 냉동기술로 산업용 냉동기나 에어콘을 가동할 수 있는 확산형 흡수식 냉동시스템장치와 기술을 제공한다.아울러 본 발명은 1차 냉동수단과 2차 냉동수단으로 구성되고, 독립된 각 냉동장치를 냉동 셀 단위로 하여 독립된 냉동 사이클을 구성하는 기술구조이므로 냉동 셀의 증감으로 냉동기 시스템의 냉동 용량을 증감할 수 있게 되는 것이므로, 냉방할 용량에 따라 셀의 수를 증감하여, 흡수식 냉동기방식으로 규격과 용량이 각기 상이한 가정용 에어콘을 제조할 수 있는 유용한 기술을 제공하는 것이다.아울러, 냉동기 고장시 고장이 발생한 냉동 셀만 교체 하는 방식으로 고장 수리가 간단하므로, 냉동기 고장시 전체 시스템의 가동을 중단하고 장기간 수리해야 하는 기존의 방식보다 현저히 진보된 냉동기 구조를 제공한다.

Claims (9)

  1. 제너레이터와, 콘덴서와, 증발기와, 흡수기로 1차 냉동사이클을 구성하는 제1 냉동수단과, 1차 냉동 사이클상의 폐열로 가동하는 제2 제너레이터와, 제2 콘덴서와, 제2 증발기와, 제2 흡수기로 2차 냉동사이클을 구성하는 제2 냉동수단으로 구성된 흡수식 냉동기 시스템에 있어서,
    (i)제 1 냉동 수단의 제너레이터 튜브를 다수개로 분리 구성하고, 각 튜브에 고유의 컨덴서와 전용 증발기를 구성하여 다수개의 냉매 순환루프를 구성하는 단계와;
    (ii) 1차 냉동사이클의 제너레이터 수단과 콘덴서 수단간의 튜브에서 발생하는 열에너지를 이용하는 1차 열교환 수단을 구성하는 단계와;
    (iii) 1차 냉동사이클상의 콘덴서수단에서 발생하는 열로 열교환 하는 2차 열교환 수단을 구성하는 단계와;
    (iv) 제2 냉동수단의 냉매와 흡수제의 혼합액이 2차 열교환 수단에서 예열된 다음, 1차 열교환 수단에서 증발되어 제2 콘덴서와 제2 증발기로 2차 냉동사이클을 구성하는 단계와;
    (v) 1차 냉동사이클을 구성하는 다수개의 냉매 순환루프상의 다수개의 증발기수단과 2차 냉동 사이클상의 증발기 수단에 각각 부동액이 열교환하는 다수개의 열교환 챔브를 구성하는 단계와;
    (vi) 부동액이 위의 각 열교환 챔브를 순차적으로 순환하면서 순차 냉각되는 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기의 냉동방법
  2. 청구항1에 있어서,
    냉매를 암모니아로 하고 흡수제를 H2O로 한 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기의 냉동방법
  3. 청구항1에 있어서,
    1차 열교환 수단과 2차 열교환 수단을 통합하여 하나의 열교환 수단으로 구성된 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기의 냉동방법
  4. 휘발성 냉매와 흡수제를 사용하는 확산형 흡수식 냉동기에 있어서,
    (i) 하나의 흡수기를 사용하는 냉동사이클에서 제너레이터 수단을 다수개로 구성하고 각 제너레이터에 각각 전용 콘덴서 수단과, 전용 증발기 수단을 구성한 다수개의 냉매 순환루프를 구성하고, 각 냉매 순환 루프상의 증발기에 부동액 열교환 수단을 구비한 1차 냉동수단과;
    (ⅱ) 위의 1차 냉동수단의 튜브에서 발생하는 폐열을 열원으로하여 가동되는 2차 제너레이터 수단과, 2차 제너레이터 수단으로 가동되는 2차 콘덴서 수단과, 2차 증발기 수단과, 2차 흡수기 수단으로 1개의 냉매 순환 루프를 구성하고, 냉매 순환 루프상의 2차 증발기에 부동액으로 냉열을 교환하는 부동액 열교환 수단을 구비한 2차 냉동수단과;
    (ⅲ) 1차 냉동수단의 각 냉매 순환루프상의 각 증발기에구성된 부동액 열교환수단과 2차 냉동수단의 증발기에 구성된 부동액 열교환 수단을 부동액이 순환하면서 냉열을 얻게 되는 열교환 수단을 포함하는 구성으로, 부동액이 1차 냉동수단과 2차 냉동수단의 열교환 수단을 순차적으로 순환하면서 점진적으로 냉각되는 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기 시스템
  5. 청구항4에 있어서,
    부동액 열교환 수단에 있어서, 증발기 수단을 1차 튜브로 구성하고, 1차 튜브의 외부에 Tube in Tube 형태로 2차 튜브를 끼워, 1차 튜브와 2차 튜브간의 부동액이 흐르게 하며, 1차 튜브와 2차 튜브의 간격으로 부동액의 두께와 유량을 조절하면서 1차 튜브와 2차 냉매간에 열교환하도록 구성한 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기 시스템
  6. 청구항4에 있어서,
    증발기 수단의 증발기 튜브내에 다수개의 격실로 분할 구성하고, 각 격실에 냉매와 가스를 분리 공급하는 수단과 분리 배기하는 수단을 부가하여 각 격실별로 증발이 일어나도록 구성한 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기 시스템
  7. 청구항4에 있어서,
    1차 냉동수단의 폐열로 가동하는 2차 냉동수단을 2개 또는 이상의 다수개로 구성한 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기 시스템
  8. 청구항4에 있어서,
    1차 냉동수단의 튜브에서 발생하는 폐열을 1차 냉동 수단의 콘덴서에서 발생하는 열과 제너레이터 상부 H2O 분리 튜브에서 발생하는 열로 하여 열교환 수단을 구성한 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기 시스템
  9. 청구항4에 있어서,
    1차 냉동수단의 튜브에서 발생하는 열을 1차 냉동 수단의 흡수기(Absorber)수단에서 발생하는 흡수열과, 컨덴서에서 발생하는 열과, 제너레이터 상부의 H2O분리 튜브에서 발생하는 열로 하여 열교환 수단을 구성한 것을 특징으로 하는 확산형 흡수식 냉동기 시스템
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