KR20020054271A - 흡수식 냉동기 - Google Patents

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슈조우 타카바타케
쿠니히코 나카지마
오사무 오히시
케니찌 사이토우
마수오미 오타
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타카바타케 슈조우
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Abstract

흡수액을, 흡수기(1)에서 순서대로 저온 열교환기(3), 고온 열교환기(6), 고온 재생기(7), 상기 고온 열교환기(6), 저온 재생기(4) 및 상기 저온 열교환기(3)를 거쳐 상기 흡수기(1)로 돌아오도록 순화시키는 흡수식 냉동기에 있어서, 상기 고온 열교환기(6)와 저온 재생기(4) 사이에 장착되어, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기(11) 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재온 재(10)를 갖추는 냉동효율 및 열효율이 향상되는 흡수식 냉동기이다.

Description

흡수식 냉동기{ABSORPTION REFRIGERATOR}
종래에는, 흡수식 냉동기로, 도15에 나타나듯이, 흡수액을 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기, 저온 재생기 및 상기 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기로 돌아오도록 순환시키는, 말하자면 시리즈 사이클형(series-cycle)의 2중효용 흡수식 냉동기와, 도16에 나타나듯이, 흡수액을 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 저온 재생기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기 및 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기에 돌아오도록 순환시키는, 말하자면 리버스 사이클(reverse cycle)형의 2중효용 흡수식 냉동기가 인지되어 있다.
그러나, 종래의 2중효용 흡수식 냉동기에는, 재생기가 저온 재생기와 고온 재생기의 2종류 밖에 장착되어 있지 않기 때문에, 냉동효율 및 열효율을 향상시키기 위한 각종 개량을 첨가시켜도, 현상태에서 더이상의 개선은 힘들며, 제작비용이 증가하는 만큼의 효과가 향상되기 어렵다는 문제가 있다.
본 발명은 이러한 종래기술의 과제를 감안하여, 냉동효율 및 열효율이 향상되어 이루어지는 흡수식 냉동기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 흡수식 냉동기에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 2중효용 흡수식 냉동기에 대해, 중온 재생기를 장착하여 효율이 향상되어 이루어지는 흡수식 냉동기에 관한 것이다.
도1은 본 발명의 실시예 1의 개략도.
도2는 본 발명의 실시예 2의 개략도.
도3은 본 발명의 실시예 3의 개략도.
도4는 본 발명의 실시예 4의 요약개략도.
도5는 본 발명의 실시예 5의 요약개략도.
도6은 본 발명의 실시예 6의 개략도.
도7은 본 발명의 실시예 7의 개략도.
도8은 본 발명의 실시예 8의 개략도.
도9는 본 발명의 실시예 9의 개략도.
도10은 본 발명의 실시예 10의 개략도.
도11은 본 발명의 실시예 11의 개략도.
도12은 본 발명의 실시예 12의 개략도.
도13은 본 발명의 실시예 13의 도 1 상당도.
도14는 본 발명의 실시예 13의 도 5 상당도.
도15는 종래의 흡수식 냉동기 도 1 상당도.
도16은 종래의 흡수식 냉동기 도 5 상당도.
본 발명 흡수식 냉동기의 제1형태는, 흡수액을 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기, 저온 재생기 및 상기 저온 열교환기를 거쳐, 상기 흡수기로 돌아오도록 순환되는 흡수식 냉동기에 있어서, 상기 고온 열교환기와 저온 재생기 사이에 장착되어, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재생기를 포함하고, 상기 중온 열교환기는, 상기 저온 열교환기에서 송출된 흡수액을 상기 중온 재생기에서 급송되는 흡수액으로 가열하도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 흡수식 냉동기의 제2형태는, 흡수액을, 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기, 저온 재생기 및 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기로 돌아오도록 순환시키는 흡수식 냉동기에 있어서, 상기 저온 재생기와 고온 열교환기 사이에 장착되어, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재생기와, 상기 저온 재생기에서 흡수액 일부 또는 전체를 추출하여 상기 중온 재생기로 공급하는 제1 공급수단과, 상기 중온 재생기에서의 흡수액 일부 또는 전체를 추출하여 상기 고온 재생기로 공급하는 제2 공급수단을 갖추고, 상기 중온 열교환기는 상기 저온 재생기에서 송출된 흡수액을 상기 중온 열교환기에서 급송되는 흡수액으로 가열하도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 흡수식 냉동기는, 고온 재생기에서 고온 재생에 이용된 가열 매체를 가열원으로 하는, 흡수액을 가열하는 열교환기를 포함하는 것이 바람직하다.
예를 들면, 본 발명의 흡수식 냉동기의 제1형태에 있어서, 직접 연소식(direct fired type) 고온 재생기가 채용된 때는, 상기 흡수식 냉동기는 고온 열교환기에서 중온 재생기까지의 사이에서 흡수액의 중온 재생기로의 입구측(inlet side)에, 및/또는 중온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기의 연소배기가스를 가열원으로 하는 보조 재생기를 포함하는 것이 바람직하다. 또한 본 발명의 흡수식 냉동기의 제1형태에 있어서, 증기가열식 고온 재생기가 채용된 때는, 상기 흡수식 냉동기는 중온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에서 상기 고온 재생기에서의 증기 드레인(drain)을 가열원으로 하는 보조 재생기를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 흡수식 냉동기의 제2형태에 있어서는, 직접 연소식 고온 재생기가 채용된 경우에는, 상기 흡수식 냉동기는 저온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 및/또는 중온 열교환기에서 중온 재생기까지의 사이에서 흡수액의 중온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기의 연소배기가스를 가열원으로 하는 보조 재생기를 포함하는 것이 바람직하다. 본 발명의 흡수식 냉동기의 제2형태에 있어서, 증기가열식 고온 재생기가 채용된 경우에는, 상기 흡수식 냉동기는 저온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에 상기 고온 재생기에서의 증기 드레인을 가열원으로 하는보조 재생기를 포함하는 것이 바람직하다.
또, 본 발명의 흡수식 냉동기의 제2형태에 있어서는, 흡수액의 일부를 제 1 공급수단의 상류부문(upstream)측에서 저온 열교환기의 가열측 라인 입구측에 바이패스시키는 것이 바람직하고, 또 흡수액의 일부를 제2 공급수단의 상류부문측에서 중온 열교환기 가열측 라인의 입구측에 바이패스시키는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 흡수식 냉동기에 있어서는, 저온 재생기에서 가열후의 냉매 드레인을 가열원으로 하는 제 1 열교환기가 저온 열교환기와 병렬 또는 저온 열교환기의 희흡수액(rare absorption fluid)의 출구측(outlet side)에 같은식으로 직렬(series)로 배치되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 흡수식 냉동기에 있어서는, 중온 재생기에서 가열후의 냉매 드레인을 가열원으로 하는 제2 열교환기가 중온 열교환기에 병렬 또는 중온 열교환기의 중간 흡수액의 출구측에 같은식으로 직렬로 배치되는 것이 바람직하다.
더구나, 본 발명의 흡수식 냉동기에 있어서는, 상기 흡수식 냉동기는 다수의 흡수기와 증발기의 조합을 포함하고, 냉수, 냉각수 및 흡수액이 상기 다수의 조합에 직렬로 공급되는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 흡수식 냉동기에 있어서는, 상기 흡수식 냉동기는 다수의 흡수기와 증발기의 조합을 포함하고, 냉수 및 흡수액은 상기 다수의 조합에 직렬로 공급되고, 반면에 냉각수는 상기 다수의 조합에 병렬으로 공급되는 것이 바람직하다.
그리고, 본 발명의 흡수식 냉동기에 있어서는, 냉각수가 응축기에서 흡수기로 공급되는 것이 바람직하다.
상기와 같은 구성으로 되어 있는 상기 흡수식 냉동기는 냉동효율 및 열효율이 향상된다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명은 실시형태에 근간하여 설명되는데, 그러나 본 발명은 이러한 실시형태에만 한정되지 않는다는 것이 이해되어야 한다.
본 발명은 기본적으로 저온 재생기와 고온 재생기 사이에 중온 재생기 및 중온 열교환기를 장착하는 배치를 갖는다.
구체적으로는, 본 발명의 제1형태는, 흡수액을 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기, 저온 재생기 및 상기 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기로 돌아오도록 기본적으로 순환시키는 흡수식 냉동기이며, 상기 고온 열교환기와 저온 재생기사이에 장착되는, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재생기를 포함하며, 상기 중온 열교환기가, 상기 저온 열교환기에서 송출된 흡수액을 상기 중온 재생기의 흡수액으로 가열하도록 구성되는 것을 기본으로 한다.
또, 본 발명의 제2형태는, 흡수액을, 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 저온 재생기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기 및 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기로 돌아오도록 순화시키는 흡수식 냉동기이며, 상기 저온 재생기와 고온 열교환기 사이에 장착되는, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재생기와, 상기 저온 재생기에서의 중간 흡수액의 일부 또는 전체를 추출하여 상기 중온 재생기에 공급하는 제1공급수단과, 상기 중온 재생기에서의 농흡수액의 일부 또는 전체를 추출하여 상기 고온 재생기에 공급하는 제 2공급수단을 포함하며, 상기 중온 열교환기가 상기 저온 재생기에서의 흡수액을 상기고온 열교환기에서의 흡수액으로 가열하도록 구성되는 것을 기본으로 하는 것이다.
본 발명의 제1형태의 경우는, 고온 재생기에서 재생된 중간흡수액이 고온 열교환기를 경유하여 중온 재생기로 급송된다. 이 급송의 경로에 있어서, 중간흡수액은 고온 열교환기에서 흡수기의 희흡수액을 가열한다. 또, 중온 열교환기에서, 중온 재생기에서의 상기 농축 흡수액은 흡수기의 희흡수액을 가열한다. 한편, 상기 고온 재생기에 있어서는, 희흡수액의 농축시에 희흡수액에 흡수되어 있는 냉매의 일부가 냉매증기로 방출되고, 그 냉매증기가 중온 재생기에 가열증기로 급송된다.
중온 재생기에 급송된 중간흡수액은, 고온 재생기의 냉매증기에 의해 중온 재생되어 농측 흡수액(중 농축 흡수액)으로 된 후에, 상기 중온 열교환기를 통해 저온 재생기에 급송된다. 이 농축 흡수액은 중온 열교환기에 있어서, 상술한 바와 같이 흡수기의 희흡수액을 가열한다.
이와 같이, 본 발명의 제1형태에 있어서는, 고온 재생기와 저온 재생기 사이에 중온 열교환기 및 중온 재생기를 갖추기 때문에, 전체적으로 냉방출력의 고품질 연료의 소비료가 절감되기 때문에, 에너지 절약과 자원절약을 도모할 수 있다.
한편, 본 발명의 제2형태의 경우에는, 저온 재생기로 저온 재생된 중간 흡수액이, 중온 열교환기를 경유하여 중온 재생기에 급송된다. 이 중온 재생기에 도입된 중간 흡수액은, 고온 재생기의 냉매증기에 의해 중온 재생되고 농흡수액으로 되어, 고온 열교환기를 경유하여 고온 재생기로 급송된다. 또, 중온 열교환기에 있어서는, 중간 흡수액과 고농축 흡수액의 열교환이 이행된다. 즉, 중간 흡수액이 고농축 흡수액에 의해 가열된다. 그 한편, 상기 중온 재생기에 있어서는, 중간 흡수액의 농축시에, 중간 흡수액에 흡수되어 있는 냉매의 일부가 냉매증기로 방출되고, 그 냉매증기가 저온 재생기에 가열증기로 급송된다.
이와 같이, 본 발명의 제2형태에 있어서는, 저온 재생기와 고온 재생기 사이에 중온 열교환기 및 중온 재생기를 갖추고 있기 때문에, 전체적으로 냉방출력의 고품질연료 소비료가 절감되기 때문에, 에너지 절약 자원절약을 도모할 수 있다.
또, 본 발명에 있어서는, 열효율의 향상을 도모하는 점에서, 이하의 구성을 첨가하여도 무관하다.
예를 들면, 고온 재생기에 있어서 고온 재생에 이용된 가열매체를 가열원으로 하는 흡수액을 가열하는 열교환기가 장착되어도 무관하다. 이와 같이 구성됨으로써, 고온 재생기에서 가열에 이용된 가열매체의 잔여 열을 이용할 수 있고, 외부에서의 공급열량 절감이 달성된다. 즉, 흡수식 냉동기에 있어서 한층더 에너지 절약을 도모할 수 있다.
즉, 본 발명의 제1형태에 있어서, 고온 재생기가 직접연소식 고온 재생기일 경우에는, 중온 열교환기에서 중온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 중온 재생기로의 입구측에, 및/또는 중온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기의 연소배가스를 가열원으로 하는 보조재생기가 장착되어도 무관하다. 이렇게 함으로써, 외부에서의 가열량 절감을 도모할 수 있고, 에너지절약이 촉진된다. 또, 고온 재생기가 증기가열식 고온 재생기인 경우에는, 중온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기에서의 증기 드레인을 가열원으로 하는 보조재생기가 장착되어도 좋다. 이렇게 함으로써, 외부에서의 가열량 절감을 도모할 수 있고, 에너지절약이 촉진된다.
한편, 본 발명의 제2형태에 있어서는, 고온 재생기가 직접연소식 고온 재생기인 경우에는, 저온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 및/또는 중온 열교환기에서 중온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 중온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기의 연소배가스를 가열원으로 하는 보조재생기가 장착되어도 무관하다. 이렇게 함으로써, 외부에서의 가열량 절감을 도모할 수 있고, 에너지절약이 촉진된다. 또, 고온 재생기가 직접연소식 고온 재생기인 경우에는, 저온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기에서의 증기 드레인을 가열원으로 하는 보조재생기가 장착되어도 좋다. 이렇게 함으로써, 외부에서의 가열량 절감을 도모할 수 있고, 에너지절약이 촉진된다.
또, 본 발명의 제2형태에 있어서는, 흡수액의 일부를 제1공급수단의 상류측에서 저온 열교환기의 가열측 라인 입구측에 바이패스시켜도 좋고, 또 흡수액의 일부를 제2공급수단의 상류측에서 중온 열교환기 가열측 라인의 입구측에 바이패스시켜도 좋다. 이렇게 함으로써, 보다 고온측에 공급하는 리튬량을 감소시킬 수 있고, 고열측에서 발생하는 열손실을 절감시킬 수 있으며 동시에, 흡수기로 돌아오는 흡수액의 양이 많아지므로, 희흡수액 펌프(pump)의 캐비테이션(cavitation) 방지 및 소음도 줄일 수 있다.
본 발명의 제1 및 제2형태에 있어서는, 저온 재생기 가열후의 냉매 드레인을 가열원으로 하는, 희흡수액을 가열하는 제 1 열교환기가, 저온 열교환기와 병렬 또는 저온 열교환기의 희흡수액의 출구측에 직렬로 장착되어도 좋다. 이렇게 함으로써, 저온 재생기 가열후의 냉매 드레인 열량의 유효활용이 도모되고, 외부의 가열량 절감을 도모하여 에너지 절약이 촉진된다.
본 발명의 제1 및 제2형태에 있어서는, 중온 재생기 가열후의 냉매 드레인을 가열원으로 하는, 중간 흡수액 또는 희흡수액을 가열하는 열교환기가, 중온 열교환기에 병렬 또는 중온 열교환기의 중간 흡수액 또는 희흡수액의 출구측에 직렬로 장착되어도 좋다. 이렇게 함으로써, 중온 재생기 가열후의 냉매 드레인 열량의 유효활용이 도모되고, 외부의 가열량 절감을 도모하여 에너지 절약이 촉진된다.
그리고, 본 발명의 제1 및 제2형태에 있어서는, 흡수기와 증발기의 조합을 복수개 장착하고, 냉수, 냉각수 및 흡수액이 상기 복수개의 조합에 직렬로 공급되어도 좋다. 이렇게 함으로써, 흡수기의 기내압력 및 증발기의 기내압력을 그룹마다 단계적으로 변경할 수 있고, 그렇게 함으로써, 종래 이상으로 희흡수액 농도영역에 이용할 수 있게 되고, 효율이 향상됨과 동시에 고온 재생기 및 열교환기를 큰폭으로 소형화 할 수 있다. 그 결과, 흡수식 냉동기의 소형화가 달성된다.
그리고 또, 본 발명의 제 1 및 제 2 형태에 있어서는, 흡수기와 증발기의 조합을 복수개 장착하고, 냉수 및 흡수액이 상기 복수개의 조합에 직렬로 공급되어, 냉각수가 상기 복수개의 조합에 병렬으로 공급되어도 좋다. 상기와 같이, 이렇게 함으로써, 흡수기의 기내압력 및 증발기의 기내압력을 그룹마다 단계적으로 변경할 수 있고, 그렇게 함으로써, 종래 이상으로 희박한 흡수액 농도영역에 이용할 수 있게 되고, 효율이 향상됨과 동시에 고온 재생기 및 열교환기를 큰폭으로 소형화 할 수 있다. 그 결과, 흡수식 냉동기의 소형화가 달성된다.
그리고, 본 발명의 제1 및 제2형태에 있어서는, 냉각수가 응축기에서 흡수기로 공급되어도 좋다. 이렇게 됨으로써, 복수개의 재생기를 가지는 흡수식 냉동기의 결점인 고온 재생기에 있어서의 온도상승 및 압력상승을 비교적 줄일 수 있다. 즉, 응축기의 온도 및 압력이 저하하고, 그렇게 됨으로써, 저온 재생기의 온도가 내려가 고온 재생기의 온도가 내려간다.
이하, 첨부도면을 참조하면서 본 발명을 실시예에 근간하여 설명하는데, 본 발명은 이러한 실시예에만 한정되지 않는다.
제1실시예
도1은 본 발명의 제1실시예에 따른 흡수식 냉동기를 도시한다. 제1실시예에는 흡수기(1), 펌프(희흡수액 펌프)(2A), 저온 열교환기(3), 저온-재생기(4), 고온 열교환기(6), 직접 연소 가열식(direct fired heating type) 고온 재생기(7A), 응축기(8), 및 발생기(9)를 포함하는 씨리즈 사이클 타입(series cycle type)의 이중-효용(double) 흡수식 냉동기를 위하여, 중온 재생기(10) 및 중온 열교환기(11)가 제공된다. 그리고, 제1실시예에서, 보조 재생기(12A) 및 보조 재생기(13A)가 중온 재생기(10) 및 중온 열교환기(11)에 추가로 설치된다.
도1 및 그 뒤의 도면에서, 실선을 갖는 화살표는 흡수액 또는 냉매의 유동 방향을 나타내고 그리고 절단선을 가진 화살표는 증기(증기 드레인), 냉매 증기(냉매 드레인) 또는 배출 가스의 유동 방향을 나타낸다.
다음으로, 이런 배치를 갖는 흡수식 냉동기에서 흡수액의 순환 사이클은 차례대로 설명된다.
흡수기(1)의 다량의 냉매 증기를 흡수하여, 저농축의 희흡수액은 희흡수액 펌프(2A)에 의해 흡수기(1)로부터 고온 재생기(7A)로 맨 먼저 급송된다. 희흡수액은 고온 재생기(7A)로 유입되기 전에 저온 열교환기(3), 중온 열교환기(11) 및 고온 열교환기(6)에서 가열된다. 즉, 희흡수액은 저온 열교환기(3)에서 재생된 고농축 흡수액, 중온 열교환기(11)에서 재생된 중간 농축 흡수액, 및 고온 열교환기(6)에서 재생된 중간 흡수액에 의해 가열된다. 그리고 희흡수액은 고온 재생기(7A)에서 재생되며, 그런 다음 흡수된 냉매의 일부를 배출하며, 그 결과로 농축이 증가하여 중간 농도의 중간 흡수액이 된다.
중간 흡수액은 고온 재생기(7A)로부터 중온 재생기(10)로 급송된다. 중간 흡수액은 중온 재생기(10)로 유입되기 전에 고온 열교환기(6) 및 보조 재생기(13A)에서 열교환을 한다. 즉, 중간 흡수액은 고온 열교환기(6)에서 희흡수액을 가열하고 그리고 보조 재생기(13A)에서 배기가스에 의해 가열된다. 그리고, 중간 흡수액은 중온 재생기(10)에서 재생되고, 그런 다음 흡수된 냉매의 일부를 배출하고 그 결과로 농축이 증가하여 고 농도의 중간 농축 흡수액이 된다.
중간 농축 흡수액은 중온 재생기(10)로부터 저온 재생기(4)로 급송된다. 중간 농축 흡수액은 중온 재생기(10)로 유입되기 전에 보조 재생기(12A)에서 열교환을 한다. 즉, 중간 농축 흡수액은 보조 재생기(12A)에서 배기 가스에 의해 가열되고, 반면에 중온 열교환기(11)에서 희흡수액을 가열한다. 그리고, 중간 농축 흡수액은 저온 재생기(4)에서 재생되고, 그런 다음 흡수된 냉매의 일부를 배출하고 그 결과로 농축이 증가하여 고 농도의 고 농축 흡수액이 된다.
고 농축 흡수액은 저온 재생기(4)로부터 흡수기(1)로 귀환된다. 고 농축 흡수액은 흡수기(1)로 귀환되기 전에 저온 열교환기(3)에서 열교환을 한다. 즉, 고 농축 흡수액은 저온 열교환기(3)에서 희흡수액을 가열한다. 그리고, 고 농축 흡수액은 발생기(9)에 의해 공급된 다량의의 냉매 증기를 흡수하여 다시 희흡수액이 되는 동안 흡수기(1)에 충원되는 냉각수에 의해 냉각된다.
반대로, 고온 재생기(7A)에서 생성된 냉매 증기는 파이프(21)를 통해 중온 재생기(10)로 가열 증기로서 급송되며 중온 재생기(10)에서 재생을 위해 사용된다. 그리고, 냉매 증기는 중온 재생기(10)에서 재생을 위해 사용된 후 파이프(22)로 흘러간다.
상술된 바와 같이, 고온 재생기(7A)로부터 배출된 연소배기가스는 열원으로서 상술된 두 보조 재생기(12A,13A)로 전달된다. 이 연결에서, 연소배기가스가 먼저 보조 재생기(13A)로 그리고 나서 보조 재생기(12A)로 전달되는 것과 같은 직렬의 공급 시스템을 채용하는 것이 허용될 수 있고, 그리고 연소배기가스가 보조 재생기들(12A, 13A)에 병렬-공급(parallel-supplied)되는 것도 또한 허용될 수 있다.
제2실시예;
도2는 본 발명의 제2실시예를 도시한다. 제2실시예는 제1실시예를 개량한 것이다. 도2에 도시된 바와 같이, 저온 재생기(4)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 희흡수액을 가열하는 열교환기(14)가 저온 열교환기(3)에 병렬로 제공되며, 그리고중온 재생기(10)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 희흡수액을 가열하는 또다른 열교환기(15)가 중온 열교환기(11)에 병렬로 제공된다. 상기 열교환기(14) 및 열교환기(15)에 급송되는 각각의 냉매 드레인은 열교환기(14) 및 열교환기(15)로부터 나와서 파이프(23)로 유동된다. 부수적으로, 상기 열교환기(14)와 열교환기(15)중의 하나만을 설치하는 것도 허용될 수 있다. 또한, 열교환기(14)는 저온 열교환기(3)의 희흡수액 출구측(outlet side)에 직렬로 설치될 수 있으며, 그리고 열교환기(15)는 중온 열교환기(11)의 상기 흡수액 출구측에 직렬로 설치될 수 있다.
이렇게 하여, 제2실시예에는 이런 배치가 제공되어, 냉각수에 의해 냉각과 방열(cooling and radiation)되는 냉각 드레인의 열은 상기 흡수액을 가열하기 위하여 회수되고 효과적으로 사용되며(recovered and effectively used), 그리고 에너지 절약 목적은 고온 재생기(7A)에서 열량을 감소시킴으로써 달성된다.
제3실시예;
도3은 본 발명의 제3실시예를 도시한다. 제3실시예는 제1실시예를 개량한 것이다. 도3에 도시된 바와 같이, 고온 재생기(7B)에서 재생을 하기 위하여 사용되는 증기 드레인을 열원으로 사용하기 위해, 고온 재생기(7)대신에 증기 가열형 고온 재생기(7B)가, 그리고 보조 재생기(12)대신에 보조 재생기(12B)가 제공된다.
따라서, 제3실시예에는 이런 배치가 제공되어, 보일러로 귀환되고 공급되거나 또는 배출되는 증기 드레인의 열은 흡수액을 가열하기 위하여 회수되고 효과적으로 사용되며, 그리고 에너지 절약 목적은 고온 재생기(7B)에서 열량을 감소시킴으로써 달성된다.
제4실시예;
도4는 본 발명의 제4실시예를 도시한다. 제4실시예는 제3실시예를 개량한 것이다. 도4에 도시된 바와 같이, 저온 재생기(4)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 희흡수액을 가열하는 열교환기(14)는 저온 열교환기(3)의 희흡수액 출구측에 직렬로 설치되고, 그리고 중온 재생기(10)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 중간 흡수액을 가열하는 열교환기(15)는 중온 열교환기(11)에 병렬로 설치된다. 열교환기(14) 및 열교환기(15)에 공급된 각각의 냉매는 열교환기(14) 및 열교환기(15)로부터 나와서 파이프(23)로 유동된다. 부수적으로, 열교환기(14)와 열교환기(15)중의 하나만을 설치하는 것도 허용될 수 있다. 또한, 열교환기(14)는 저온 열교환기(3)에 병렬로 설치될 수 있으며, 그리고 열교환기(15)는 중온 열교환기(11)의 희흡수액 출구측에 직렬 설치될 수 있다.
따라서, 제4실시예에는 이런 배치가 제공되어, 냉각수에 의해 냉각과 방열(cooling and radiation)되는 냉각 드레인의 열은 상기 흡수액을 가열하기 위하여 회수되고 효과적으로 사용되며, 그리고 에너지 절약 목적은 고온 재생기(7B)에서 열량을 감소시킴으로써 달성된다.
제5실시예
도5는 본 발명의 제5실시예에 따른 흡수식 냉동기를 도시한다. 제5실시예에는 흡수기(1), 펌프(희 흡수액 펌프)(2A), 펌프(중간 흡수액 펌프)(2B), 펌프(농축 흡수액 펌프)(2C), 저온 열교환기(3), 저온-재생기(4), 고온 열교환기(6), 직접 연소 가열형(direct fired heating type) 고온 재생기(7A), 응축기(8), 및 발생기(9)를 포함하는 리버스 사이클 타입(reverse cycle type)의 이중-효용(double) 흡수식 냉동기를 위하여, 중온 재생기(10) 및 중온 열교환기(11)가 제공된다. 그리고, 제5실시예에서, 보조 재생기(16A) 및 보조 재생기(17A)가 중온 재생기(10) 및 중온 열교환기(11)에 추가로 설치된다.
이런 배치를 갖는 흡수식 냉동기의 흡수액 순환 사이클은 아래에서 설명된다.
먼저, 흡수기(1)의 다량의 냉매 증기를 흡수하여, 저 농축의 희흡수액은 희흡수액 펌프(2A)에 의해 흡수기(1)로부터 고온 재생기(7A)로 급송된다. 상기 희흡수액은 저온 재생기(4)로 유입되기 전에 저온 열교환기(3) 및 보조 재생기(16A)에서 가열된다. 즉, 희흡수액은 저온 열교환기(3)에서 분포 농축 흡수액에 의해, 그리고 보조 재생기(16A)에서 재생을 위해 사용된 배기 가스에 의해 가열된다. 그리고, 상기 희흡수액은 저온 재생기(4)에서 재생되며, 그런 다음 흡수된 냉매의 일부를 배출하고 그리고 결과적으로 농축이 증가하여 중간 농축의 중간 흡수액이 된다.이 제5실시예에서, 고온 재생기(7A)에서 흡수기(1)까지의 흡수액 라인에 저온 재생기(4)와 중온 재생기(10)에서 상기 흡수액이 급송되지 않기 때문에, 상기 분포 농축 흡수액의 농도는 고 농축 흡수액의 농도와 동일하게 된다..
중간 흡수액은 저온 재생기(4)로부터 중온 재생기(10)로 급송된다. 중간 흡수액은 중온 재생기(10)로 유입되기 전에 중온 열교환기(11) 및 보조 재생기(17A)에서 열교환을 한다. 즉, 중간 흡수액은 중온 열교환기(11)에서 고 농축 흡수액에의해 가열되고 그리고 보조 재생기(17A)에서 배기가스에 의해 가열된다. 그리고, 중간 흡수액은 중온 재생기(10)에서 재생되고, 그런 다음 흡수된 냉매의 일부를 배출하고 그리고 결과적으로 농축이 증가하여 고 농도의 농축 흡수액이 된다.
상기 중간 흡수액은 중온 재생기(10)로부터 고온 재생기(7A)로 급송된다. 중간 농축 흡수액은 고온 재생기(7A)로 유입되기 전에 고온 열교환기(6)에서 열교환을 한다. 즉, 중간 흡수액은 고온 열교환기(6)에서 고 농축 흡수액에 의해 가열된다. 그리고, 상기 농축 흡수액은 고온 재생기(7A)에서 재생되고, 그런 다음 흡수된 냉매의 일부를 배출하고 그리고 결과적으로 농축되어 고 농도의 고 농축 흡수액이 된다.
상기 고 농축 흡수액은 고온 재생기(7A)로부터 흡수기(1)로 귀환된다. 고 농축 흡수액은, 흡수기(1)로 귀환되기 전에, 고온 열교환기(6), 중온 열교환기(11), 및 저온 열교환기(3)에서 열교환을 한다. 즉, 고 농축 흡수액은 고온 열교환기(6)에서 상기 농축된 흡수액을, 중온 열교환기(11)에서 중간 흡수액을, 그리고 저온 열교환기(3)에서 희흡수액을 각각 가열한다. 그리고, 고 농축 흡수액은(분포 농축 흡수액) 다시 희흡수액이 되기위하여 발생기(9)에 의해 공급된 다량의 냉매 증기를 흡수하는 동안 흡수기(1)에 급송된 냉각수에 의해 냉각된다.
이에 반해서, 고온 재생기(7A)에서 생성된 냉매 증기는 파이프(21)를 통해 중온 재생기(10)로 가열 증기로서 급송되며 중온 재생기(10)에서 재생을 위해 사용된다. 그리고, 냉매 증기는 중온 재생기(10)에서 재생을 위해 사용된 후 파이프(22)로 흘러간다.
상술된 바와 같이, 고온 재생기(7A)로부터 배출된 연소배기가스는 상술된 두 보조 재생기(16A,17A)로 열원으로서 전달된다. 이 연결에서, 연소배기가스가 먼저 보조 재생기(17A)로 그리고 나서 보조 재생기(16A)로 전달되는 것과 같은 직렬-공급(series-supply) 시스템을 채용하는 것이 허용될 수 있고, 그리고 연소배기가스가 보조 재생기들(16A, 17A)에 병렬-공급되는(parallel-supplied)것도 또한 허용될 수 있다.
따라서, 이러한 배치를 갖는 제5실시예에서, 대기로 배출되는 고온 연소배기가스의 열은 흡수액을 가열하기위해 회수되고 효과적으로 사용되어, 에너지 절약 목적은 고온 재생기에서 열량의 감소에 의해 달성된다.
제6실시예
도6은 본 발명의 제6실시예를 도시한다. 제6실시예는 제5실시예를 개량한 것이다. 도6에 도시된 바와 같이,저온 재생기(4)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 희흡수액을 가열하는 열교환기(18)가저온 열교환기(3)에 병렬로 제공되며, 그리고중온 재생기(10)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 중간 흡수액을 가열하는 또다른 열교환기(19)가중온 열교환기(11)의중간 흡수액출구측에 직렬로 제공된다. 열교환기(18) 및 열교환기(19)에 급송된 각각의 냉매 드레인은 열교환기(18) 및 열교환기(19)로부터 나와서 파이프(23)로 유동된다.
부수적으로, 열교환기(18)와 열교환기(19)중의 하나만을 설치하는 것도 허용될 수 있다. 또한, 중간 흡수액을 가열하기 위하여 열교환기(18)는 저온 열교환기(3)의 희흡수액 출구측에 직렬로 설치될 수 있으며, 그리고 열교환기(19)는 중온 열교환기(11)에 병렬로 설치될 수 있다.
이렇게 하여, 제6실시예에는 이런 배치가 제공되어, 냉각수에 의해 냉각과 방열되는 냉각 드레인의 열은 흡수액을 가열하기 위하여 회수되고 효과적으로 사용되며, 그리고 에너지 절약 목적은 고온 재생기(7A)에서 열량을 감소시킴으로써 달성된다.
제7실시예
도7은 본 발명의 제7실시예를 도시한다. 제7실시예는 제5실시예를 개량한 것이다. 도7에 도시된 바와 같이, 고온 재생기(7B)에서 재생을 하기 위하여 사용되는 증기 드레인을 열원으로 사용하기 위해, 고온 재생기(7)대신에 증기 가열형 고온 재생기(7B)가, 보조 재생기(16)대신에 보조 재생기(16B)가 제공된다.
따라서, 제7실시예에는 이런 배치가 제공되어, 보일러로 귀환되고 공급되거나 또는 배출되는 증기 드레인의 열은 흡수액을 가열하기 위하여 회수되고 효과적으로 사용되며, 그리고 에너지 절약 목적은 고온 재생기(7B)에서 열량을 감소시킴으로써 달성된다.
제8실시예
도8은 본 발명의 제8실시예를 도시한다. 제8실시예는 제7실시예를 개량한 것이다. 도8에 도시된 바와 같이, 저온 재생기(4)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 희흡수액을 가열하는 열교환기(18)가 저온 열교환기(3)의 희 흡수액 출구측에 직렬로 제공되며, 그리고 중온 재생기(10)에서 가열한 후의 냉매 드레인으로 중간 흡수액을 가열하는 열교환기(19)가 중온 열교환기(11)에 병렬로 제공된다.열교환기(18) 및 열교환기(19)에 공급된 각각의 냉매 드레인은 열교환기(18) 및 열교환기(19)로부터 나와서 파이프(23)로 유동된다.
부수적으로, 열교환기(18)와 열교환기(19)중의 하나만을 설치하는 것도 허용될 수 있다. 또한, 열교환기(18)는 저온 열교환기(3)에 병렬로 설치될 수 있으며, 그리고 열교환기(19)는 중온 열교환기(11)의 중간 흡수액 출구측에 직렬로 설치될 수 있다.
따라서, 제8실시예에는 이런 배치가 제공되어, 냉각수에 의해 냉각과 방열되는 냉각 드레인의 열은 흡수액을 가열하기 위하여 회수되고 효과적으로 사용되며, 그리고 에너지 절약 목적은 고온 재생기(7A)에서 열량을 감소시킴으로써 달성된다.
제9실시예
도9는 본 발명의 제9실시예를 도시한다. 제9실시예는 제5실시예를 개량한 것이다. 도9에 도시된 바와 같이, 중간 흡수액의 일부는 중간 흡수액 펌프(2B)에 의해 중온 재생기(10)로 급송되며, 그리고 나머지는 파이프(31)에 의해 중간 흡수액 펌프(2B)의 흡입측의 상류부문으로부터 분기되고, 그리고 저온 열교환기(3)의 가열측에 직접 급송된다. 즉, 중간 흡수액 펌프(2B)의 흡입측은 파이프(31)에 의해 저온 열교환기(3)의 가열측의 입구측에 연결된다. 부수적으로, 분기점(branch point)에서의 유동비율은 예를 들면 오리피스(32)에 의해 조절될 수 있다.
따라서, 제9실시예에는 이런 배치가 제공되어, 고온측에서 생성된 열손실은 물론 고온측으로 흡수된 흡수액의 양이 감소하고 그리고 그 결과로서 열효율이 개선되며, 그리고 추가로 희흡수액 펌프(2A)의 캐비테이션을 방지할 수 있다.
제10실시예
도10는 본 발명의 제10실시예를 도시한다. 제10실시예는 제5실시예를 개량한 것이다. 도10에 도시된 바와 같이, 농축 흡수액의 일부는 농축 흡수액 펌프(2C)에 의해 고온 재생기(7A)로 급송되며, 그리고 나머지는 파이프(33)에 의해 농축 흡수액 펌프(2C)의 흡입측의 상류부문으로부터 분기되고, 그리고 중온 열교환기(11)의 가열측에 직접 급송된다. 즉, 농축 흡수액 펌프(2C)의 흡입측은 파이프(33)에의해 중온 열교환기(11)의 가열측의 입구측에 연결된다. 부수적으로, 분기점에서의 유동비율은 예를 들면 오리피스(34)에 의해 조절될 수 있다.
따라서, 제10실시예에는 이런 배치가 제공되어, 고온측에서 생성된 열손실은 물론 고온측으로 공급된 흡수액의 양이 감소하고 그리고 그 결과로서 열효율이 개선되며, 그리고 추가로 희흡수액 펌프(2A)의 캐비테이션을 방지할 수 있다.
제11실시예
도11는 본 발명의 제11실시예를 도시한다. 제11실시예는 제1실시예 또는 제5실시예를 개량한 것이다. 도11에 도시된 바와 같이, 두개의 흡수기(1)와 발생기(9)의 조합이 제공되는데, 즉 각각 제1흡수기(1A)와 제1발생기(9A)를 포함하는 제1블록(A)과 제2흡수기(1B)와 제2발생기(9B)를 포함하는 제2블록(B)이다. 그리고 냉수 및 냉각수는 제2블록(B)에서 제1블록(A)으로 공급되나, 반면에 고농축 흡수액은 제1블록(A)에서 제2블록(B)으로 직렬로 공급된다.
따라서, 제11실시예에는 이런 배치가 제공되어, 흡수기(1) 및 발생기(9)의내부압력이 블록당 변화될 수 있고, 흡수액은 넓은 농도 범위에서 사용될 수 있고, 매우 낮은 농축영역으로 흡수액의 사용범위를 넓혀서, 그리고 순환되는 흡수액의 양을 줄이는 것과 저온 열원의 최적 사용을 가능하게 할 수 있다.
제12실시예
도12는 본 발명의 제12실시예를 도시한다. 제12실시예는 제11실시예를 개량한 것이다. 도12에 도시된 바와 같이, 두개의 흡수기(1)와 발생기(9)의 조합이 제공되는데, 즉 각각 제1흡수기(1A)와 제1발생기(9A)를 포함하는 제1블록(A)과 제2흡수기(1B)와 제2발생기(9B)를 포함하는 제2블록(B)이다. 그리고 냉수는 제2블록(B)에서 제1블록(A)으로 공급되고 고농축 흡수액은 제1블록(A)에서 제2블록(B)으로 공급되나, 반면에 냉각수는 제1블록(A) 및 제2블록(B)에 병렬로 공급된다.
따라서, 제12실시예에는 이런 배치가 제공되어, 흡수기(1) 및 발생기(9)의 내부압력이 블록당 변화될 수 있고, 흡수액은 넓은 농도 범위에서 사용될 수 있고, 매우 낮은 농축영역으로 흡수액의 사용범위를 넓혀서, 그리고 순환되는 흡수액의 양을 줄이는 것과 저온 열원의 최적 사용을 가능하게 할 수 있다.
제13실시예
도13 및 도14는 본 발명의 제13실시예를 도시한다. 제13실시예는 제1실시예 또는 제5실시예를 개량한 것이다. 도13 및 도14에 도시된 바와 같이, 냉각수는 통상 작동의 반대방향으로 응축기(8)에서 흡수기(1)로 유동된다.
따라서, 제13실시예에는 이런 배치가 제공되어, 응축기(8)의 온도와 압력이 상기 저온 냉각수가 응측기(8)로 먼저 가도록 하여 낮춰질 수 있고, 그 때문에 저온 재생기(4), 고온 재생기(7A), 및 순환 시스템의 각각의 온도와 압력을 낮출수 있고, 그리고 그 결과 흡수액의 온도와 농도을 낮추는 것과 저온 열원의 최적 사용을 가능하게 할 수 있다.
본 발명은 위의 실시형태와 실시예에 따라 기술되었으나 본 발명이 단지 이런 실시형태와 실시예에 제한되지 않는다는 것을 이해해야 하며, 다양한 변형의 가능성을 포함하고 있다. 예를 들면, 2조의 흡수기(1)와 발생기(9)의 조합이 제공되는 실시예11과 실시예12에서, 3조 이상의 조합을 설치하는 것이 허용될 수 있다. 또한 냉매 드레인으로 흡수액을 가열하는 열교환기는 저온 열교환기 및 중온 열교환기에 병렬 또는 직렬로 배치될 수 있다.
이상 상세한 설명과 같이, 본 발명의 흡수식 냉동기에 따르면, 2중효용 흡수냉동기 및 2중효용 흡수식 냉동온수기에 대한 중온 재생기 및 중온 열교환기를 조합하여 일체화함으로써, 전체 냉방출력 연료소비량의 절감을 도모할 수 있고 동시에, 에너지 절약 및 자원절약을 도모할 수 있는 뛰어난 효과가 있다.
또, 저온 재생기로의 흡수액 입구측 위치, 및/또는 중온 재생기로의 흡수액 입구측 위치에, 고온 재생기에서의 배출물(배기가스 또는 증기 드레인)을 가열원으로 하는 보조 재생기를 부설함으로써, 외부에서 가열할 필요가 있는 냉방출력 가열열량을 절감시킬 수 있고, 게다가 큰 폭의 에너지 절약을 도모할 수 있는 큰 효과가 있다.

Claims (14)

  1. 흡수액을, 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기, 저온 재생기 및 상기 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기로 돌아오도록 순환시키는 흡수식 냉동기에 있어서,
    상기 고온 열교환기와 저온 재생기 사이에 장착되어, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재생기를 포함하며, 상기 중온 열교환기가 상기 저온 열교환기에서 송출된 흡수액을 상기 중온 재생기에서 급송되는 흡수액으로 가열하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  2. 흡수액을, 흡수기에서 순서대로 저온 열교환기, 고온 열교환기, 고온 재생기, 상기 고온 열교환기, 저온 재생기 및 저온 열교환기를 거쳐 상기 흡수기로 돌아오도록 순환시키는 흡수식 냉동기에 있어서,
    상기 저온 재생기와 고온 열교환기 사이에 장착되어, 흡수액을 가열하는 중온 열교환기 및 흡수액을 가열농축하는 중온 재생기와, 상기 저온 재생기의 흡수액 일부 또는 전체를 추출하여 상기 중온 재생기에 공급하는 제 1 공급수단과, 상기 중온 재생기의 흡수액 일부 또는 전체를 추출하여 상기 고온 재생기에 공급하는 제 2 공급수단을 포함하며, 상기 중온 열교환기는, 상기 저온 재생기를 송출된 흡수액을 상기 고온 열교환기에서 급송되는 흡수액으로 가열하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 고온 재생기에 있어 고온 재생에 이용된 가열매체를 가열원으로 하는 흡수액을 가열하는 열교환기가 장착되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  4. 제 3 항에 있어서, 고온 재생기가 직접연소식 고온 재생기로, 고온 열교환기에서 중온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 중온 재생기로의 입구측에, 및/또는 중온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기의 연소배가스를 가열원으로 하는 보조재생기가 부착되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  5. 제 3 항에 있어서, 고온 재생기가 직접연소식 고온 재생기로, 저온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에서 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에, 및/또는 중온 열교환기에서 중온 재생기까지의 사이에 만나 흡수액의 중온 재생기로의 입구측에, 상기 고온 재생기의 연소배가스를 가열원으로 하는 보조재생기가 부착되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  6. 제 3 항에 있어서, 고온 재생기가 증기가열식 고온 재생기로, 중온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에 상기 고온 재생기에서의 증기 드레인을 가열원으로 하는 보조재생기가 부착되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  7. 제 3 항에 있어서, 고온 재생기가 증기가열식 고온 재생기로, 저온 열교환기에서 저온 재생기까지의 사이에 만나 흡수액의 저온 재생기로의 입구측에 상기 고온 재생기에서의 증기 드레인을 가열원으로 하는 보조재생기가 부착되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  8. 제 1, 2, 3, 4, 5, 6 또는 7 항에 있어서, 저온 재생기 가열후의 냉매 드레인을 가열원으로 하는 희흡수액을 가열하는 열교환기가 저온 열교환기와 병렬 또는 저온 열교환기 희흡수액의 출구측에 직렬로 배치되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  9. 제 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 또는 8 항에 있어서, 중온 재생가열후의 냉매 드레인을 가열원으로 하는, 중간흡수액 또는 희흡수액을 가열하는 열교환기가, 중온 열교환기에 병렬 또는 중온 열교환기의 중간흡수액 또는 희흡수액의 출구측에 직렬로 배치되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  10. 제 2, 3, 5, 7, 8 또는 9 항에 있어서, 흡수액의 일부를 제 1 공급수단의 상류측에서 저온 열교환기의 가열측 라인 입구측에 바이패스시키는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  11. 제 2, 3, 5, 7, 8, 9 또는 10 항에 있어서, 흡수액의 일부를 제 2 공급수단의 상류측에서 중온 열교환기의 가열측 라인 입구측에 바이패스시키는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  12. 제 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 또는 11 항에 있어서, 흡수액과 증발기의 조합을 복수개 장착하고, 냉수, 냉각수 및 흡수액을 상기 복수개의 조합에 직렬로 공급하는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  13. 제 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 또는 11 항에 있어서, 흡수기와 증발기의 조합을 복수개 장착하고, 냉수 및 흡수액을 상기 복수개의 조합에 직렬로 공급하고, 냉각수를 상기 복수개의 조합에 병렬으로 공급하는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
  14. 제 12 항 또는 13 항에 있어서, 냉각수가 응축기에서 흡수기로 공급되는 것을 특징으로 하는 흡수식 냉동기.
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