WO1999002930A1 - Unite de refrigeration a l'ammoniac du type a condenseur a evaporation forcee - Google Patents

Unite de refrigeration a l'ammoniac du type a condenseur a evaporation forcee Download PDF

Info

Publication number
WO1999002930A1
WO1999002930A1 PCT/JP1998/003080 JP9803080W WO9902930A1 WO 1999002930 A1 WO1999002930 A1 WO 1999002930A1 JP 9803080 W JP9803080 W JP 9803080W WO 9902930 A1 WO9902930 A1 WO 9902930A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ammonia
cooling water
storage chamber
gas
gutter
Prior art date
Application number
PCT/JP1998/003080
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Shigeru Sakashita
Yuji Takasawa
Original Assignee
Mayekawa Mfg., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mayekawa Mfg., Ltd. filed Critical Mayekawa Mfg., Ltd.
Priority to AT98931024T priority Critical patent/ATE257934T1/de
Priority to BR9806022-8A priority patent/BR9806022A/pt
Priority to CA002266022A priority patent/CA2266022C/en
Priority to EP98931024A priority patent/EP0931993B1/en
Priority to US09/254,546 priority patent/US6070426A/en
Priority to DE69821088T priority patent/DE69821088T2/de
Priority to AU81275/98A priority patent/AU738817B2/en
Priority to DK98931024T priority patent/DK0931993T3/da
Priority to KR10-1999-7002007A priority patent/KR100539327B1/ko
Publication of WO1999002930A1 publication Critical patent/WO1999002930A1/ja

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/04Condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/005Arrangement or mounting of control or safety devices of safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/041Details of condensers of evaporative condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/30Quick freezing

Definitions

  • the present invention relates to an ammonia refrigeration unit having a complete package structure including an evaporative condenser, a compressor, and an ammonia piping system, and more particularly to an evaporative condensation type ammonia refrigeration unit having a leaked ammonia gas removing means.
  • the condenser-integrated refrigerator that integrates the compressor and the condenser and that can be installed outdoors
  • a refrigerator in which a compressor and a condenser are integrated as described above is disclosed in Japanese Utility Model Publication No. 56-52025.
  • a condenser 52 mainly composed of a heat transfer coil, a water spray nozzle 58 for applying cooling water to the condenser, a cooling water tank 53, a cooling water pipe 59, and a suction fan
  • the evaporative condenser 50 including the compressor 63, the compressor 57, the refrigerant pipe 60, the chilled water source 54, the makeup water pipe 61, etc. are housed in the same casing 51 and assembled into a unitary unit. It was found.
  • the external cooling loads 68, 68, 68 and the water supply system 65 are connected by piping 67 via the piping connection ends 64, 64 provided on the wall of the casing 51.
  • the number of on-site plumbing facilities was reduced as much as possible.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and achieves the purpose of recovering leaked ammonia gas by utilizing the large solubility in water derived from the characteristics of ammonia, which is a polar substance, to achieve the purpose.
  • the water used is cooling water used for the evaporative condenser, and at the same time, the condensing temperature is reduced by using the evaporative condenser, thereby improving the COP of the refrigeration unit. It aims to provide a unit.
  • the evaporative condenser is located between the water-cooled condenser and the air-cooled condenser and combines the functions of both.
  • the evaporative condenser wets the surface of the heat transfer coil through which the refrigerant passes with spray cooling water, and sends air to the wetted area. This causes the water remaining on the surface of the heat transfer coil to evaporate, and uses the latent heat of evaporation to cool and condense ammonia.
  • the spray cooling water flows between the lower tank and the watering header by a circulation pump. It is circulated.
  • a suction type using a suction fan provided at the top there are two types of air blowing: a suction type using a suction fan provided at the top, and a push-up type blowing up from the lower side.
  • an object of the present invention is to provide a safe evaporation-condensation type ammonia refrigeration unit capable of removing a leaked ammonia gas corresponding to each of a suction type and a push type.
  • An upper storage chamber for storing an evaporative condenser for condensing ammonia gas is provided in the upper part, and a lower storage chamber including a compressor for ammonia gas compression and an ammonia piping system is provided in the lower part.
  • a contact dissolving means capable of dissolving in contact with the spray cooling water and an ammonia water collecting means are provided.
  • the contact dissolving means of the present invention comprises a semi-cylindrical upward gutter for spray-like cooling water recovery provided in a space below the evaporative condenser in the upper storage chamber through a gap allowing a rise of leaked ammonia gas,
  • a gas consisting of a semi-cylindrical downward gutter that blocks the direct flow of the spray cooling water into the gap of the upward gutter and guides it to the recovery gutter and forms a bypass flow path for ascending leaked gas to dissolve in gas-liquid contact.
  • a guide is provided.
  • a suction fan is provided in the upper storage chamber including the gas guide and the evaporative condenser so that the pressure becomes negative, and a flow path of gas as a whole from the lower storage chamber to the upper storage chamber and out of the package is formed.
  • the method is characterized in that an ammonia absorbing and recovering means is interposed as described above in the middle of the process.
  • another contact dissolving means of the present invention includes at least three stages for recovering the spray-like cooling water through a gap allowing a rise of the leaked ammonia gas in a lower space portion of the evaporative condenser in the upper storage chamber.
  • the second and subsequent gutters are stored in substantially hexagonal or hexagonal two-cam-shaped spaces, respectively.
  • Counter-current gas-liquid mixing section formed between the upward flow of leaked ammonia gas formed along both sides of the cut gutter, and the downward flow of spray cooling water from above, and the adjacent lowermost gutter During this time, a ventilating gas guide provided to prevent the spray cooling water from descending and to guide the ascending flow of leaked ammonia gas, and the negative pressure of the suction fan that forms the ascending airflow of leaked ammonia gas You may comprise.
  • the contact melting means of the present invention is characterized in that the leaked ammonia gas is provided by an induction flow path for the leaked ammonia gas provided on the suction side of the upper housing chamber pushing fan from the completely airtight lower housing chamber and the suction side negative pressure of the pushing fan. May be configured so as to be able to dissolve in contact with spray cooling water.
  • the ammonia water collecting means of the present invention is characterized in that it comprises a collecting and circulating cooling water tank communicating from the lower part of the upper storage chamber provided on the side of the lower storage chamber, an ammonia detector, and a cooling water circulation pump. I do. Therefore, according to the evaporative condensation type refrigeration unit of the present invention, an integrated package structure having two upper and lower storage chambers is prepared, and the upper storage chamber is provided with a suction fan (for example, in the case of a suction type) from above.
  • a suction fan for example, in the case of a suction type
  • a nozzle for spraying cooling water in the form of a spray is provided underneath, and a heat transfer using ammonia as a cooling medium below the nozzle
  • the evaporative condenser formed by installing the coil is stored in the lower storage room, and the equipment including the ammonia gas compressor and the ammonia piping system is stored in the lower storage room.
  • a recovery measure is provided to implement safety measures against leaked ammonia gas.
  • the contact dissolving means has a structure corresponding to each function of the push-in type evaporative condenser and the suction type evaporative condenser.
  • the contact dissolving means of the present invention corresponding to the push-in type evaporative condenser includes an induction flow path for leaked ammonia gas provided near the suction port of the push-in fan on the side of the upper storage chamber from the completely airtight lower storage chamber; And the negative pressure on the side.
  • the leaked ammonia gas generated in the lower storage chamber is guided to the suction side of the push-in fan of the upper storage chamber by the suction side negative pressure through the guide passage. Then, the leaked ammonia gas thus induced is blown into the spray cooling water, and is contact-dissolved to form ammonia water.
  • the formed ammonia water or spray cooling water flows into and is stored in a cooling water tank in a recess formed in the floor of the upper storage chamber.
  • the contact melting means of the present invention corresponding to the suction type evaporative condenser includes a slit-like gap for ammonia gas passage provided on a boundary wall between the upper storage chamber and the lower storage chamber, and an inclined parallel to the upper part thereof.
  • a leak ammonia gas guide formed by a gap between a plurality of semi-cylindrical upward gutter groups placed side by side and a gap between semi-cylindrical downward gutter groups provided so as to cover the gap, and suction fan suction It is composed of pressure.
  • the leaked ammonia gas generated in the lower storage chamber penetrates and rises through the slit-shaped gap provided at the boundary wall between the lower storage chamber and the upper storage chamber due to the suction pressure, and then the gap between the upward gutter group and the upper part thereof.
  • the leaked ammonia gas guide formed by the gap between the downward gutters placed in the space rises as if sewn, while contacting and dissolving the spray cooling water to form ammonia water.
  • contact melting means of the present invention corresponding to the suction type evaporative condenser may be configured as follows.
  • the inclined parallel running gutter group is arranged in a multi-stage staggered shape with at least three or more stages
  • the second stage gutter group is a substantially hexagonal honeycomb with the upper part opened by the first stage adjacent both side gutters.
  • a gutter on both sides at the front stage and a gutter at the front stage form a substantially closed hexagonal honeycomb space.
  • a cross-flow gas-liquid mixture is formed between the upward flow of leaked ammonia gas formed along both sides of the gutter housed in the closed honeycomb space and the downward flow of spray cooling water from above. It was made.
  • the ammonia gas leaking from the lower storage chamber rises while twisting and bending between the staggered gutters through a gap provided in the ceiling of the lower storage chamber.
  • the cooling water flows down the inclined gutter and is stored in a cooling water tank provided in a lower concave portion.
  • a ventilation gas guide for guiding the upward flow of the leaked ammonia gas is provided between the gutters provided at the lowermost stage to prevent the spray cooling water from falling, and the cooling water is supplied to the lower storage chamber. It has a structure that blocks the passage.
  • the gutter is a bottom-type gutter and has a shape adapted to the configuration of the 82-cam space.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of a refrigerant circulation state and an operation state of an evaporative condenser when an evaporative condensation type refrigeration unit (suction type) is used for the production of dynamic ice.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of a push-in type evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the present invention.
  • FIG. 3 (A) is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of the evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the suction type
  • Fig. 3 (B) is a view taken along the line III-III in Fig. 3 (A). is there.
  • FIG. 4 shows one embodiment of the contact melting means of the evaporative condensation type ammonia refrigeration unit (suction type) shown in FIG. 3 according to the present invention.
  • (A) is a vertical cross-sectional view showing the mounting state
  • (B) is a view showing the IVB-IVB view of (A)
  • the middle part is a staggered arrangement state excluding the mounting part.
  • (C) is an enlarged view of part D of (B).
  • FIG. 5 shows an embodiment of the contact melting means of the evaporative condensation type ammonia refrigeration unit (suction type) shown in FIG. 3 in the present invention.
  • A is a longitudinal sectional view showing a mounting state
  • B is a view taken along the line VB-VB of (A)
  • a middle part shows a staggered arrangement state excluding a mounting part.
  • C is an enlarged view of a portion E of (B).
  • FIG. 6 is a diagram showing a schematic configuration of a conventional evaporative condensation refrigerator.
  • 10 is a compressor
  • 11 is an oil separator
  • 12 is a precooler
  • 13 is a heat transfer coil
  • 15 is a cooling water spray nozzle
  • 18 is an evaporative condenser
  • 19 is a suction fan
  • 21 is a push-in fan
  • 22 is an outlet
  • 22 a and 22 b are upper storage compartments
  • 23 a and 23 b are lower storage chambers
  • 25 is an upward gutter group
  • 26 is a downward gutter group
  • 27 is a slit-shaped gap
  • 30 is a guide channel
  • 31 is an outside air intake slit
  • 38, 2a are guide plates.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of a refrigerant circulation state and an operation state of an evaporative condenser when an evaporative condensation type refrigeration unit (suction type) is used for the production of dynamic ice.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of a push-in type evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the present invention.
  • FIG. 3 (A) is a schematic view of an evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the present invention.
  • FIG. 3 (B) is a vertical sectional view of the suction type, and
  • FIG. 3 (B) is a view taken along the line III-III of FIG. 3 (A).
  • FIG. 4 (A), (B), (C), Fig. 5 (A), (B), (C) are longitudinal sectional views showing another first and second embodiment of Fig. 3.
  • FIG. 5 is an IVB-IVB view, a VB-VB view, and a D-part enlarged view and an E-part enlarged view of each of the sectional views.
  • the evaporative condensation type refrigeration unit stores components including a compressor 10, an oil separator 11, a precooler 12, a refrigerant pipe, and the like in a lower storage chamber (not shown), Illustrate the heat transfer coil 13, cooling water spray nozzle 15, fan (in this case, suction fan) 19, cooling water tank 17, circulation pump 16, and evaporative condenser 18 including cooling water piping etc.
  • the lower storage room and the upper storage room are integrated into a package structure, and a frozen package that has been trial-run at a manufacturing plant is installed close to the dynamic ice maker 20, which is the load. This minimizes the length of the refrigerant supply pipe to the load, minimizing the number of piping ports on site, and minimizing harm caused by refrigerant leakage and the like.
  • the refrigerant becomes a high-temperature compressor in the compressor 10, separates the compressor lubricating oil in the oil separator 11, and then the pre-cooled evaporative condenser 1 in the pre-cooler 12. Supplied to 8.
  • the heat transfer coil 13 supplied with the refrigerant receives the spray of the cooling water from the cooling water spray nozzle 15 and receives the air cooling by the suction fan 19 to transfer the heat. Cooling water evaporates from the surface of the heat coil 13, and the refrigerant flowing in the heat transfer coil 13 receives latent heat transfer due to water evaporation and efficient cooling due to sensible heat transfer due to air temperature change. .
  • the evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the present invention is formed by utilizing the spraying of the cooling water in the evaporative condenser, the suction negative pressure in the case of a suction fan, and the wind pressure in the case of a push fan.
  • the leaked ammonia gas is contact-dissolved with the spray cooling water via the contact dissolving means to form ammonia water.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of the push-in type of the evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the present invention.
  • the upper storage room 2 2a and the lower storage room 23a are formed as a unitary package, and the upper and lower boundaries are airtight and the lower part of the push-in fan 21 provided on the left side
  • a cooling water tank is formed in the lower storage chamber, and an induction flow path 30 is provided to connect the suction side of the push-in fan 21 and the lower storage chamber.
  • An outside air suction slit 31 is provided on the right side of the lower storage chamber. is there.
  • the leaked ammonia gas generated in the lower storage chamber 23a by the guide flow path 30 is sucked to the upper storage chamber 22a by the negative pressure of the push-in fan 21 as indicated by a dashed line, and thereafter. It rises as indicated by the two-dot chain line due to the indentation pressure, during which it is dissolved in contact with the spray cooling water from the cooling water spray nozzle 15 to form ammonia water, which is dropped and stored in the lower cooling water tank 17a. It is circulated together with other cooling water through a circulating pump (not shown) and spraying is repeated again.
  • a compressor 10, an oil separator 11, a precooler 12, and a refrigerant pipe are stored in the lower storage chamber 23 a, and an evaporative condenser is stored in the upper storage chamber 22 a.
  • the push-in fan 21 forming the cooling water spray nozzle 15, the heat transfer coil 13, and the cooling water tank 17 a are configured to be accommodated therein.
  • FIG. 3 (A) is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of an embodiment of a suction type of the evaporative condensation type ammonia refrigeration unit of the present invention
  • FIG. 3 (B) is the same as FIG. The III-III arrow view is shown.
  • a slit-like gap 27 through which the rising ammonia gas can penetrate is provided, and a plurality of semi-cylindrical upward gutter groups 25 are laid sideways in parallel on the upper part of the slit-like gap so as to cover the gap 25a.
  • a semi-cylindrical downward gutter group 26 is provided to form a leakage ammonia gas guide, a cooling water tank 17 b is provided on the left side of the lower storage chamber 23 b, and an outside air intake slit 3 1 is provided on the right side. Is provided.
  • the ammonia gas generated in the lower storage chamber 23 b rises toward the slit-shaped gap 27 as shown by the dashed line, passes through the gap, and forms the gap 25 a of the upward gutter group 25.
  • the leakage ammonia gas guide formed by the gap 26a of the downward gutter group 26 above the sewing gas passes through the guide in a sewing manner, and rises by the negative pressure of the suction fan 19. During that time, it is dissolved by contact with the spray cooling water to form ammonia water and descends.
  • the formed ammonia water or spray-like cooling water blocks the descending passage to the gap of the upward gutter group 25 by the downward gutter group 26, and all the cooling water or ammonia water is It surely flows into the upward gutter group 25 and is stored. Further, the cooling water flows into the lower cooling water tank 17b at an appropriate inclination and is stored therein. The cooling water is circulated through the cooling water spray nozzle 15 together with other cooling water by a circulating pump (not shown) and sprayed again. .
  • the lower storage chamber 23b houses the compressor 10, the oil separator 11, the precooler 12, and the refrigerant pipe, and the upper storage chamber 22 has The suction fan 19 forming the evaporative condenser 18, the cooling water spray nozzle 15, the heat transfer coil 13, and the cooling water tank 17 b are configured to be housed therein.
  • the cooling water tanks 17a and 17b, the ammonia sensor such as a pH meter or a conductivity meter provided in the cooling water tank, and the ammonia water collecting means that can be appropriately processed safely by a circulation pump are provided. Is formed.
  • Fig. 4 (A) is a vertical cross-sectional view showing the installation situation
  • (B) is a view of the IVB-IVB view of (A)
  • the middle part shows the staggered arrangement state excluding the gutter attachment part. It is a figure which shows
  • (C) is the D section enlarged view of (B).
  • two sets of mounting members 39a are provided along the boundary between the lower storage chamber and the upper storage chamber where the slit-shaped gap 27 is provided.
  • 39b, and three-tier staggered bottom-shaped gutters are installed in parallel with each other, forming an 82-cam-shaped space as shown in the enlarged view of (Hino).
  • Gutters 35, 35, 35, ... are provided in the upper stage, and the second gutters 36, 36, 36, ... are housed in the bottom of a substantially hexagonal-shaped (chipped top) honeycomb-like space.
  • the third gutters 38, 38, 38 ... are housed in the bottom of the hexagonal honeycomb space, and a guide plate 37 is provided at the lower part of the gutter 36.
  • the structure is such that the upper edge of the gutter is covered to the middle and the spray water of the spray is prevented from dropping onto the boundary surface provided with the slit-shaped gap.
  • the suction fan 19 is sucked from the space between the upper edge of the bottom gutter 38 and the guide plate 38.
  • the upward flow of the leaked ammonia gas shown by the solid line drawn by the pressure makes a countercurrent cross contact with the downward flow of the spray cooling water shown by the dotted line, causing sufficient gas-liquid mixing and dissolution, and the gutter 3 housed in the lower part.
  • the mixed solution is dropped into 8 and is stored and collected in the cooling water tank 17 b shown in FIG.
  • FIG. 5 is a view showing a second embodiment different from the embodiment of FIG. 3, wherein (A) is a longitudinal sectional view showing a situation where the lower mounting portion is broken to show the upper mounting state, () Is a view from the VB-VB view of (A), and the middle part is a view showing a staggered arrangement state excluding the mounting part, and (C) is an enlarged view of the E part of (B).
  • a base metal fitting with a lid is formed along the boundary surface between the lower storage chamber and the upper storage chamber where the slit-shaped gap 27 is provided.
  • a base metal fitting with a lid is formed through steel 44, mounting members 44a, 44b, 44c, and 44d.
  • four-stage staggered bottom-bottom gutters are installed in parallel and inclined, and the enlarged view of (C)
  • an 82 cam-shaped space is formed.
  • the upper stage is provided with gutters 43, 43, 43 ...
  • the second gutters 40, 40, 40 ... are approximately hexagonal (with a missing upper part) at the bottom of the 82 cam-shaped space.
  • a guide plate 42a is provided, and the upper surface of the lowermost adjacent gutters 42, 42 is covered to the middle, and the boundary surface provided with the slit-like space 27 of the spray cooling water is provided. It has a structure that prevents and blocks dripping into the device.
  • the gas-liquid mixed dissolution is performed in the same manner in the honeycomb-shaped space in which the other second and third gutters are stored, and the mixed dissolved liquid is collected through the gutters 40, 41,. In the uppermost gutter 43, 43, 43, a part of the spray cooling water is dropped and collected as it is.
  • the guide plate 42a is bent at both ends downward so that the spray cooling water can easily flow to both ends, and the depth of the gutter is deeper as the upper gutter.
  • the staggered arrangement shown in FIGS. 4 and 5 is not limited to the illustrated three or four stages, but may be a multi-stage arrangement as required.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

明 細 書 蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニット 技術分野
本発明は、 蒸発凝縮器と圧縮機とアンモニア配管系を含む完全パッケージ構造 としたアンモニア冷凍ュニッ卜に関し、 特に漏洩アンモニアガス除去手段を備え た蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニッ卜に関する。 背景技術
圧縮機と凝縮器とが一体化され、 且つ屋外設置も可能とした凝縮器一体冷凍機 が、
a , 機械室を必要としない、
b 冷凍ユニットと負荷側との間の行き戻りの 2本の配管接続ですむ、 c、 省スペース、 現地配管工事をなるベく少なくできる、
d、 出荷前に試運転を行っていくことにより、 省工事作業ができる、 等の理由により多用化されている。
上記、 圧縮機と凝縮器とが一体化された冷凍機としては、 実公昭 5 6 - 5 0 2 5号公報に開示されている。 その発明は第 6図に見るように、 伝熱コイルを主体 とする凝縮器 5 2と該凝縮器に冷却水を掛ける散水ノズル 5 8と冷却水タンク 5 3と冷却水配管 5 9と吸込みフアン 6 3とを含む蒸発凝縮器 5 0と、 圧縮機 5 7 と、 冷媒配管 6 0と、 冷水源 5 4と、 補給水管 6 1等を同一ケーシング 5 1内に 収納一体的なュニッ卜に組みつけたものである。
そのため、 外部冷却負荷 6 8、 6 8、 6 8及び給水系 6 5には、 配管 6 7で該 ケ一シング 5 1壁部に設けた配管接続端 6 4、 6 4を介して接続し、 現地配管施 ェをなるベく少なくしたものである。
最近は、 特に冷媒にアンモニアを使用する場合は、 アンモニアの毒性 (某研究 所の発表によると、 空気中濃度が 0. 5〜 1 %のとき、 3 0分間で死亡または重 大な傷害与える毒性があることが指摘されている)、及び可燃性の点でも爆発限界 が体積含有率 1 6〜2 5 %の値を示し、 漏洩等の事故対策からも、 大事故を小事 故に押さえるべくァンモニァを使用する冷凍機の分散が図られ、 且つァンモニァ 配管は分散された冷凍ュニット内に限る傾向にある。
ところが、 上記のように分散が図られた安全確立がなされている冷凍ュニット において、 漏洩アンモニアガスに対する安全対策が施されたものは、 未だ見受け られない状況である。 発明の開示
本発明は、 上記課題に鑑みなされたもので、 漏洩アンモニアガスの回収には極 性物質であるアンモニアの特性に由来する水に対する大きな溶解度を利用してそ の目的を果し、 その溶解用の水は蒸発凝縮器に使用する冷却水を利用することに し、 それとともに、 該蒸発凝縮器の使用により凝縮温度を低くすることで、 冷凍 ュニッ卜の C O Pの向上を図った蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニッ卜の提供を目 的とするものである。
上記蒸発凝縮器は、 水冷凝縮器と空冷凝縮器の中間に位置し両者の機能を併用 したもので、 冷媒の通過する伝熱コイルの表面を噴霧冷却水で濡らし、 濡らした 箇所に空気を送って伝熱コイルの表面に滞留する水に蒸発を誘発させ、 その蒸発 潜熱を利用してアンモニアを冷却凝縮させるもので、 上記噴霧冷却水は下部のタ ンクと循環ポンプにより散水ヘッダとの間を循環させるようにしてある。
また、 空気による送風は上部に設けた吸込みファンによる吸込み式と、 下部側 面より吹き上げる押し込み式がある。
そこで、 本発明は、 吸込み式と押し込み式のそれぞれの形式の対応する、 漏洩 ァンモニァガス除去可能の安全な蒸発凝縮式ァンモニァ冷凍ュニットの提供を目 的とするものである。
そのために、 本発明の蒸発凝縮式冷凍ユニットは、
上部にアンモニアガス凝縮用の蒸発凝縮器を収納する上部収納室を設け、 下部 にアンモニアガス圧縮用の圧縮機とアンモニア配管系を含む下部収納室を設けて、 完全パッケージ構造とした分散設置型冷凍ュニッ卜であって、 前記アンモニア 配管系よりの漏洩アンモニアを下部収納室より上部収納室に誘導して蒸発凝縮器 の噴霧状冷却水に接触溶解可能とした接触溶解手段とアンモニア水回収手段を設 けたことを特徴とする。
また、 本発明の接触溶解手段は、 上部収納室の蒸発凝縮器の下側空間部に漏洩 アンモニアガスの上昇を許容する間隙を介して設けた噴霧状冷却水回収用半円筒 状上向き樋と、 前記上向き樋の間隙への噴霧状冷却水の直接流下を遮断して回収 樋に誘導するとともに上昇漏洩ガスの迂回流路を形成して気液接触溶解させる半 円筒状の下向き樋とよりなるガスガイドとを設ける。 該ガスガイドと蒸発凝縮器 を含む上部収納室には吸込みファンを設け負圧となるようにし、 下部収納室から 上部収納室、 更にはパッケージ外へとガスの全体としての流路を形成させ、 その 中途に前記したようにアンモニア吸収'回収手段を介在させたことを特徴とする。 また、 本発明の他の接触溶解手段は、 上部収納室の蒸発凝縮器の下側空間部に 漏洩アンモニアガスの上昇を許容する間隙を介して、 噴霧状冷却水回収用の少な くとも三段以上の多段千鳥状に配設された傾斜状並走樋群を設けて、 二段目以降 の樋を略六角形状ないし六角形状の Λ二カム状空間のそれぞれに収納させ、 前記 空間に、 収納してある樋の両側に沿って形成される漏洩アンモニアガスの上昇流 と、 上部よりの噴霧状冷却水の降下流との間に形成させた向流気液混合部と、 隣接する最下段樋の間に、 噴霧状冷却水の降下を防止するとともに、 漏洩アン モニァガスの上昇流を誘導すべく設けた通気性ガスガイドと、 漏洩アンモニアガ スの上昇気流を形成させる吸入ファンの負圧とにより構成しても良い。
また、 本発明の接触溶解手段は、 完全気密状の下部収納室より上部収納室押し 込みファン吸込み側に設けた漏洩アンモニアガスの誘導流路と押し込みファンの 吸込み側負圧とにより、 漏洩アンモニアガスを噴霧状冷却水に接触溶解可能に構 成しても良い。
また、 本発明のアンモニア水回収手段は、 下部収納室の脇に設けた上部収納室 下部より連通する回収兼循環冷却水タンクと、 アンモニア検知器と、 冷却水循環 ポンプとより構成したことを特徵とする。 従って本発明の蒸発凝縮式冷凍ュニッ トによれば、 上下 2段の収納室を持つ一体構造のパッケージ構造体を用意し、 上 部収納室には、 (例えば吸込み式の場合)上部より吸込みファンを設けその下に噴 霧状冷却水の散布用ノズルを設け、 さらにその下にアンモニアを冷媒とする伝熱 コイルを設けることにより形成された蒸発凝縮器を収納し、 下部収納室には、 冷 媒であるアンモニアガスの圧縮器やアンモニア配管系を含む器材を収納して、 完 全パッケージ分散設置型冷凍ュニットを構成したものであって、 前記アンモニア 配管系よりの漏洩アンモニアガスを下部収納室より上部収納室に誘導して蒸発凝 縮器の噴霧状冷却水に接触溶解可能とした接触溶解手段とアンモニア水回収手段 を設け、 漏洩アンモニアガスに対する安全対策を構成したものである。
上記接触溶解手段は、 押し込み式蒸発凝縮器と吸込み式蒸発凝縮器のそれぞれ の機能に対応する構成を用意してある。 押し込み式蒸発凝縮器に対応する本発明 の接触溶解手段は、 完全気密状の下部収納室より上部収納室側面の押し込みフ 7 ンの吸込み口近傍に設けた漏洩アンモニアガスの誘導流路と、 吸込み側の負圧と により構成したものである。
即ち、 下部収納室で発生した漏洩ァンモニァガスは前記誘導流路を介して吸込 み側負圧により上部収納室の押し込みファンの吸込み側に誘導される。 そして、 誘導された漏洩アンモニアガスは、 噴霧状冷却水の中に吹き込まれて接触溶解し てアンモニア水を形成する。
上記形成されたアンモニア水ないし噴霧状冷却水は、 上部収納室の床部に形成 された凹部の冷却水タンクに流入し貯留されるようにしたものである。
また、 吸込み式蒸発凝縮器に対応する本発明の接触溶解手段は、 上部収納室と 下部収納室との境界壁に設けたアンモニアガス通過用のスリツト状間隙と、 その 上部に平行に傾斜状に横置した複数の半円筒状上向き樋群の間隙と、 その間隙に 覆い被せるようにして設けられた半円筒状下向き樋群の間隙とにより形成された 漏洩アンモニアガス誘導ガイドと、 吸込みファンの吸込み圧とにより構成したも のである。
即ち、 下部収納室で発生した漏洩アンモニアガスは、 前記吸込み圧により下部 収納室と上部収納室の境壁に設けたスリット状間隙を貫通上昇し、 ついで、 上向 き樋群の間隙とその上部空間に横置された下向樋群の間隙とにより形成された漏 洩アンモニアガス誘導ガイドを縫うようにして上昇し、 その間に噴霧状冷却水に 接触溶解しアンモニア水を形成する。
上記形成されたアンモニア水ないし噴霧状冷却水の流れに関して説明すると、 下向き樋群によって上向き樋群間に形成された間隙への下降通路は遮断され、 全 ての冷却水ないしアンモニア水は上向き樋群のなかに流れこみ、 前記横置き樋の 適当の傾斜により下部の凹部に設けられた冷却水タンクに流入し貯留されるよう になっている。
また、 上記吸込み式蒸発凝縮器に対応する本発明の接触溶解手段は、 下記のよ うに構成しても良い。
即ち、 傾斜状並走樋群を少なくとも三段以上の多段千鳥状に配設して、 二段目 樋群に対しては一段目の隣接する両脇の樋により上部開放の略六角形状のハニカ ム状空間を形成させ、 三段目以下の樋群に対してはその前段の両脇の樋及び前前 段の樋とにより略閉鎖六角形状のハニカム状空間を形成させ、 上記上部解放ない し閉鎖状ハニカム状空間に収納されている樋の両側に沿って形成される漏洩アン モニァガスの上昇流と上部よりの噴霧状冷却水の降下流との間に交差向流気液混 合部を形成させたものである。
上記構成により、 吸込みファンによる負圧効果で下部収納室より漏洩アンモニ ァガスは下部収納室の天井に設けた間隙を介して前記千鳥状に配設した樋の間を 紆余曲折をしながら上昇し前記何段にも積層形成されたハニカム状空間の気液混 合部で上部よりの噴霧状冷却水と交差向流接触を繰り返して、 前記冷却水に漏洩 ァンモニァガスの充分な吸収が出来るようにし、 吸収した冷却水は傾斜状樋を流 下し、 下部の凹部に設けられた冷却水タンクに貯留されるようにしてある。 なお、最下段に配設した樋の間には、前記噴霧状冷却水の降下を防止する一方、 漏洩アンモニアガスの上昇流を誘導する通気性ガスガイドを設け、 冷却水が下部 収納室への通路を遮断する構造にしてある。
なお、 前記樋は船底型樋を使用し前記八二カム空間の構成に適応した形状とす るのが好ましい。
また、 上記して形成された本発明のアンモニア水の回収手段は、 下部収納室の 脇ないし上部収納室の脇に設けられた前記冷却水タンクと、アンモニア検知器と、 冷却水循環ポンプとより構成してある。 図面の簡単な説明 第 1図は、 蒸発凝縮式冷凍ユニット (吸込み式) をダイナミックアイスの製造 に使用する場合の冷媒の循環の状況及び蒸発凝縮器の作動状況の 1例を示す模式 図である。
第 2図は、 本発明の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニッ卜の押し込み式の場合の 概略の構成を示す縦断面図である。
第 3図 (A) は、 蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニットの吸込み式の場合の概略 の構成を示す縦断面図で、 第 3図 (B ) は同図 (A) の Ι Π— I I I視図である。 第 4図は、 第 3図に示す蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニット (吸込み式) の接 触溶融手段の本発明における一つの実施例を示してある。 (A)は取り付け状況を 示す縦断面図で、 (B) は (A) の IVB— IVB視図を示し且つ中間部は取り付け 部を除いた千鳥状の配設状況を示す図であり、 (C)は(B)の D部拡大図である。 第 5図は、 第 3図に示す蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニット (吸込み式) の接 触溶融手段の本発明における一つの実施例を示してある。 (A)は取り付け状況を 示す縦断面図で、 (B) は (A) の VB— VB矢視図を示し且つ中間部は取り付け 部を除いた千鳥状の配設状況を示す図であり、 (C)は(B)の E部拡大図である。 第 6図は、 従来の蒸発凝縮式冷凍機の概略の構成を示す図である。
尚、 前記図中における主要部分の符号について説明するに、 1 0は圧縮機、 1 1は油分離器、 1 2は予冷器、 1 3は伝熱コイル、 1 5は冷却水散布ノズル、 1 7、 1 7 a、 1 7 bは冷却水タンク、 1 8は蒸発凝縮器、 1 9は吸込みファン、 2 1は押し込みファン、 2 2は吹き出し口、 2 2 a、 2 2 bは上部収納室、 2 3 a , 2 3 bは下部収納室、 2 5は上向き樋群、 2 6は下向き樋群、 2 7はスリッ ト状間隙、 3 0は誘導流路、 3 1は外気吸込みスリット、 3 5、 3 6、 3 8、 4 0、 4 1、 4 2、 4 3は舟底型樋、 3 8、 2 aはガイド板である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明を図に示した実施例を用いて詳細に説明する。 但し、 この実施例 に記載される構成部品の寸法、 材質、 形状、 その相対配置などは特に特定的な記 載が無い限り、 この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく単なる説明例 に過ぎない。 第 1図は、 蒸発凝縮式冷凍ユニット (吸込み式) をダイナミックアイスの製造 に使用する場合の冷媒の循環の状況及び蒸発凝縮器の作動状況の 1例を示す模式 図である。 第 2図は、 本発明の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニットの押し込み式 の場合の概略の構成を示す縦断面図であり、 第 3図 (A) は、 本発明の蒸発凝縮 式アンモニア冷凍ュニッ卜の吸込み式の場合の概略の構成を示す縦断面図で、 第 3図 (B ) は同図 (A) の Π Ι— I I I視図である。
第 4図 (A)、 (B)、 (C)、 第 5図 (A)、 (B)、 (C) は、 第 3図の別の第 1、 第 2の実施例を示す縦断面図及び該断面図の IVB— IVB視図、 VB— VB視図及び 各視図の D部拡大図及び E部拡大図である。
第 1図に示すように、 蒸発凝縮式冷凍ユニットは、 圧縮機 1 0と油分離器 1 1 と予冷器 1 2と冷媒配管等を含む構成部材を図示してない下部収納室に収納し、 伝熱コイル 1 3と冷却水散布ノズル 1 5とファン (この場合は吸込みファン) 1 9と冷却水タンク 1 7と循環ポンプ 1 6及び冷却水配管等を含む蒸発凝縮器 1 8 を図示してない上部収室に収納し、 下部収納室と上部収納室とを一体パッケージ 構造としたもので、 製造工場での試運転済みの冷凍パッケージを負荷であるダイ ナミックアイス製造器 2 0の間近に設け、 負荷への冷媒供給配管長さを最小に押 さえ現地での配管口数を最小に押さえるとともに、 冷媒の漏洩等による危害を最 小に押さえるようにしたものである。
上記構成の蒸発凝縮式冷凍ユニットにおいて、 冷媒は、 圧縮機 1 0で高温圧縮 体となり、 油分離器 1 1において圧縮機潤滑油を分離し、 ついで予冷器 1 2での 予冷後蒸発凝縮器 1 8へ供給される。
蒸発凝縮器 1 8においては、 冷媒を供給された伝熱コイル 1 3は冷却水散布ノ ズル 1 5からの冷却水の散布による噴霧を受けるとともに、 吸込みファン 1 9に よる空気冷却を受け、 伝熱コイル 1 3の表面からは冷却水の蒸発をおこし、 伝熱 コイル 1 3内を流動する冷媒は水の蒸発による潜熱移動と、 空気の温度変化によ る顕熱移動による効率的冷却を受ける。
そして噴霧状に散布された冷却水は、 前記伝熱コイル 1 3の表面を濡らした後 その一部は上記したように蒸発して水蒸気となり外気へ排出され、 蒸発せずに下 部へ落下した水は冷却水タンク 1 7内の水と一緒になり循環ポンプ 1 6を介して 再び噴霧されるようにしてある。
本発明の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニットは、 上記蒸発凝縮器における冷却 水の噴霧状散布と、 吸込みファンの場合は吸込みの負圧を、 また押し込みファン の場合は押し込み風圧を利用して、 それぞれ形成された接触溶解手段を介して漏 洩アンモニアガスを前記噴霧状冷却水に接触溶解させ、 アンモニア水を形成させ るようにしたものである。
なお、上記接触溶解手段を持つ本発明の蒸発凝縮式ァンモニァ冷凍ュニットは、 下記に説明するように吸込み式と押し込み式とでは異なった構造で構成してある。 第 2図には、 本発明の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニッ卜の押し込み式の場合 の概略の構成を示す縦断面図が示してある。
同図に見るように、 上部収納室 2 2 a下部収納室 2 3 aとで一体構造のパッケ ージで形成され、 上下の境界は気密状に構成し左側に設けた押し込みファン 2 1 の下部に凹部を設け冷却水タンクを形成させ、 且つ押し込みファン 2 1の吸込み 側と下部収納室とを結ぶ誘導流路 3 0を設け、 下部収納室の右脇には外気吸込み スリット 3 1が設けてある。
該誘導流路 3 0により、 下部収納室 2 3 aに発生した漏洩アンモニアガスは 1 点鎖線で示すように、 押し込みファン 2 1の負圧で上部収納室 2 2 aまで吸引さ れ、 その後は押し込み圧により 2点鎖線に示すように上昇し、 その間冷却水散布 ノズル 1 5よりの噴霧状冷却水に接触溶解され、 アンモニア水を形成して、 下部 の冷却水タンク 1 7 aに降下貯留され、 他の冷却水とともに図示してない循環ポ ンプを介して循環し再度散布を繰り返すようにしてある。
なお、 同図に示すように、 下部収納室 2 3 aには圧縮機 1 0と油分離器 1 1と 予冷器 1 2と冷媒配管が収納され、 上部収納室 2 2 aには蒸発凝縮器 1 8を形成 する押し込みファン 2 1と冷却水散布ノズル 1 5と伝熱コイル 1 3と冷却水タン ク 1 7 aとが収納されるように構成してある。
第 3図 (A) には、 本発明の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニットの吸込み式の 場合の一実施例の概略の構成を示す縦断面図で、第 3図(B) は同図(A)の I I I — I I I矢視図を示してある。
図に見るように、 上部収納室 2 2 bと下部収納室 2 3 bとの上部境界壁には上 昇するアンモニアガスの貫通可能のスリット状間隙 2 7を設け、 その上部に平行 に傾斜状に複数の半円筒状上向き樋群 2 5を横置させ、 その間隙 2 5 aに覆い被 せるようにして半円筒状下向き樋群 2 6を設けて漏洩アンモニアガス誘導ガイド を形成させ、 下部収納室 2 3 bの左脇に冷却水タンク 1 7 bを設け、 右脇には外 気吸込みスリット 3 1を設けるる構成とした。
上記構成により、 下部収納室 2 3 bで発生したアンモニアガスは、 1点鎖線に 示すようにスリット状間隙 2 7に向け上昇し、 該間隙を通過し上向き樋群 2 5の 間隙 2 5 aを通過して、 更にその上部の下向き樋群 2 6の間隙 2 6 aにより形成 された漏洩アンモニアガス誘導ガイドを縫うようにして通過し吸込みファン 1 9 の負圧により上昇する。 その間に噴霧状冷却水に接触溶解されアンモニア水を形 成して下降する。
上記形成されたアンモニア水ないし噴霧状冷却水は、 細線矢印に示すように、 下向き樋群 2 6により上向き樋群 2 5の間隙への下降通路は遮断され、 全ての冷 却水ないしアンモニア水は上向き樋群 2 5の中に確実に流れ込み収納される。 更に適当の傾斜により下部の冷却水タンク 1 7 bに流入し貯留され、 図示して ない循環ポンプにより他の冷却水とともに冷却水散布ノズル 1 5を介して循環し 再度散布されるようにしてある。
なお、 第 3図 (A) に示すように、 下部収納室 2 3 bには圧縮機 1 0と油分離 器 1 1と予冷器 1 2と冷媒配管が収納され、 上部収納室 2 2 には蒸発凝縮器 1 8を形成する吸込みファン 1 9と冷却水散布ノズル 1 5と伝熱コイル 1 3と冷却 水タンク 1 7 bとが収納されるように構成してある。
なお、 冷却水タンク 1 7 a、 1 7 bと、 該冷却水タンクに設けられた p hメー 夕ないし伝導率計等のアンモニア検知器と、 循環ポンプとにより、 適宜安全処理 可能のアンモニア水回収手段を形成してある。
第 4図及び第 5図には、 上記第 3図に示す蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニット
(吸込み式) の接触溶融手段の別の実施例を示してある。
第 4図 (A) は取り付け状況を示す縦断面図で、 (B) は (A) の IVB— IVB 矢視図を示し且つ中間部は樋の取り付け部を除いた千鳥状の配設状況を示す図で あり、 (C) は (B) の D部拡大図である。 第 4図 (A) の縦断面図及び (B ) に見るように、 スリット状間隙 2 7を設け てある下部収納室と上部収納室の境界面に沿って、二組みの取り付け部材 3 9 a、 3 9 bを介して、 3段千鳥状に配設した船底型樋を傾斜並走させて設け、 (ひの 拡大図に見るように八二カム状空間を形成させたものである。
そして、 上段には樋 3 5、 3 5、 3 5…を設け、 2段目の樋 3 6、 3 6、 3 6 …は略六角形状 (上部の欠けた) ハニカム状空間の底部に収納し、 3段目の樋 3 8、 3 8、 3 8…は六角形状のハニカム状空間の底部に収納するようにし、 且つ 樋 3 6の下部にはガイド板 3 7を設け、 隣接する最下段の樋の上縁を中迄覆い噴 霧状冷却水の前記スリット状間隙の設けてある境界面への滴下を防止遮断する構 造にしてある。
上記ハニカム状空間を形成する接触溶融手段においては、 第 4図 (C) に見る ように、 最下段の樋 3 8の上縁と前記ガイド板 3 8の間より吸入フアン 1 9の吸 込み負圧により吸入された実線で示す漏洩アンモニアガスの上昇流は点線で示す 噴霧状冷却水の降下流と向流交差接触をなし、 充分な気液混合溶解をさせ、 下部 に収納してある樋 3 8に混合溶解液は落下され該樋 3 8を介して図の (A) に示 す冷却水タンク 1 7 bに貯留回収される。
なお上記気液混合は他の 2段目樋の収納されているハニカム状空間においても 同様に行われ、 混合溶解液は樋 3 6、 3 6…を介して回収される。
なお、 最上段の樋 3 5、 3 5、 3 5…には噴霧状冷却水の一部がそのまま状態 で落下回収される。
第 5図には第 3図の実施例とは別の第 2実施例を示す図で、 (A)は下部取り付 け部を破断して上部取り付け状況を示す縦断面図を示し、 (B) は(A) の VB— VB視図を示し且つ中間部は取り付け部を除いた千鳥状の配設状況を示す図であ り、 (C) は (B ) の E部拡大図である。
第 5図 (A) の縦断面図及び (B) に見るように、 スリット状間隙 2 7を設け てある下部収納室と上部収納室の境界面に沿って、 ふた組みのベース金具である 形鋼 4 4、 取り付け部材 4 4 a、 4 4 b、 4 4 c、 4 4 dを介して、 4段千鳥状 に配設した船底型樋を傾斜並走させて設け、 (C)の拡大図に見るように八二カム 状空間を形成させたものである。 そして、 上段には樋 4 3、 4 3、 4 3…を設け、 2段目の樋 4 0、 4 0、 4 0 …は略六角形状 (上部の欠けた) 八二カム状空間の底部に収納配設し、 3段目の 樋 4 1、 4 1、 4 1…及び最下段樋 4 2、 4 2、 4 2は六角形状のハニカム状空 間の底部にそれぞれ収納配設し、 且つ樋 4 1の下部にはガイド板 4 2 aを設け、 最下段の隣接樋 4 2 , 4 2の上緣を中程迄覆い噴霧状冷却水の前記スリット状間 隙 2 7の設けてある境界面への滴下を防止遮断する構造にしてある。
上記ハニカム状空間を形成する接触溶融手段においては、 第 5図 (C) に見る ように、 最下段の樋 4 2の上縁と前記ガイド板 4 2 aの間より吸入ファン 1 9の 吸込み負圧により吸入された実線で示す漏洩アンモニアガスの上昇流は点線で示 す噴霧状冷却水の降下流と向流交差接触をなし、 充分な気液混合溶解をさせ、 下 部に収納してある樋 4 2に混合溶解液は落下され該樋 4 2を介して図の (A) に 示す冷却水タンク 1 7 bに貯留回収される。
なお上記気液混合溶解は他の 2、 3段目樋の収納されているハニカム状空間に おいても同様に行われ、 混合溶解液は樋 4 0、 4 1…を介して回収される。 なお、 最上段の樋 4 3、 4 3、 4 3…には噴霧状冷却水の一部がそのまま状態 で落下回収される。
また、 前記ガイド板 4 2 aは両端を下方に折り曲げ、 噴霧状冷却水が両端へ流 れ易くしてあり、 また、 樋の深さも上段の樋ほど深くしてある。
上記第 4図及び第 5図に示す千鳥状配設は図示の 3ないし 4段に限らず必要と する多段配設も可能である。
また、 前記ガイド板ゃ樋等は耐蝕性部材の亜鉛引き鉄板の使用が好ましい。 発明の効果
本発明の上記構成により、 アンモニアを冷媒として使用する場合最も懸念され る漏洩アンモニアガスに対し、 安全で効率的な分散設置型の冷凍ュニットを提供 できた。 また、 多段千鳥状の並走樋の配設手段により、 ハニカム状空間内におけ る向流交差気液混合を形成させ、 効率の良い噴霧状冷却水による漏洩アンモニア ガスの吸収を可能にした。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 上部にアンモニアガス凝縮用の蒸発凝縮器を収納する上部収納室を設け、 下 部にアンモニアガス圧縮用の圧縮機とアンモニア配管系を含む下部収納室を設け て、 完全パッケージ構造とした分散設置型冷凍ュニッ卜であって、
前記アンモニア配管系よりの漏洩アンモニアを下部収納室より上部収納室に誘 導して蒸発凝縮器の噴霧状冷却水に接触溶解可能とした接触溶解手段とァンモニ ァ水回収手段を設けた、 ことを特徵とする蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニット。
2 . 前記接触溶解手段は、 上部収納室の蒸発凝縮器の下側空間部に漏洩アンモニ ァガスの上昇を許容する間隙を介して設けた噴霧状冷却水回収用半円筒状上向き 樋と、 前記上向き樋の間隙への冷却水の下降を遮断して回収樋に誘導するととも に上昇漏洩ガスの迂回流路を形成する半円筒状の下向き樋とよりなるガスガイド とを設け、 該ガスガイドと蒸発凝縮器の吸込みファンの負圧とにより構成した、 ことを特徵とする請求項 1記載の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニット。
3 . 前記接触溶解手段は、 上部収納室と下部収納室との境界に漏洩アンモニアガ スの上昇を許容する間隙を介して、 噴霧状冷却水回収用の少なくとも三段以上の 多段千鳥状に配設された傾斜状並走樋群を設けて、 二段目以降の樋を略六角形状 ないし六角形状のハニカム状空間のそれぞれに収納させ、
前記空間に収納してある樋の両側に沿って形成される漏洩アンモニアガスの上 昇流と上部よりの噴霧状冷却水の降下流との間に形成させた向流気液混合部と、 隣接する最下段樋の間に噴霧状冷却水の降下を防止するとともに漏洩ァンモニァ ガスの上昇流を誘導べく設けた通気性ガスガイドと、 漏洩アンモニアガスの上昇 気流を形成させる吸入ファンの負圧とにより構成した、 ことを特徴とする請求項 1記載の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニット。
4. 前記接触溶解手段は、 完全気密状の下部収納室より上部収納室押し込みファ ン吸込み側に設けた漏洩アンモニアガスの誘導流路と押し込みファンの吸込み側 負圧とにより、 漏洩アンモニアガスを噴霧状冷却水に接触溶解可能に構成した、 ことを特徴とする請求項 1記載の蒸発凝縮式ァンモニァ冷凍ュニット。
5 . 前記アンモニア水回収手段は、 下部収納室の脇に設けた上部収納室下部より 連通する回収兼循環冷却水タンクと、 アンモニア検知器と、 冷却水循環ポンプと より構成した、 ことを特徴とする請求項 1記載の蒸発凝縮式アンモニア冷凍ュニ ッ卜。
PCT/JP1998/003080 1997-07-10 1998-07-09 Unite de refrigeration a l'ammoniac du type a condenseur a evaporation forcee WO1999002930A1 (fr)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT98931024T ATE257934T1 (de) 1997-07-10 1998-07-09 Ammoniakkälteaggregat mit verdunstungsverflüssigung
BR9806022-8A BR9806022A (pt) 1997-07-10 1998-07-09 Unidade de refrigeração de amónia tipo condensação de resfriamento de evaporação.
CA002266022A CA2266022C (en) 1997-07-10 1998-07-09 Evaporative condensation type ammonia refrigeration unit
EP98931024A EP0931993B1 (en) 1997-07-10 1998-07-09 Evaporative condensation type ammonia refrigeration unit
US09/254,546 US6070426A (en) 1997-07-10 1998-07-09 Evaporative condensation type ammonia refrigeration unit
DE69821088T DE69821088T2 (de) 1997-07-10 1998-07-09 Ammoniakkälteaggregat mit verdunstungsverflüssigung
AU81275/98A AU738817B2 (en) 1997-07-10 1998-07-09 Evaporative cooling condensation type ammonia refrigeration unit
DK98931024T DK0931993T3 (da) 1997-07-10 1998-07-09 Ammoniakkøleenhed af fordampningskondensationstypen
KR10-1999-7002007A KR100539327B1 (ko) 1997-07-10 1998-07-09 증발식 냉각응축형 암모니아 냉동 유니트

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9/200769 1997-07-10
JP20076997A JP4062374B2 (ja) 1997-07-10 1997-07-10 製氷器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1999002930A1 true WO1999002930A1 (fr) 1999-01-21

Family

ID=16429877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1998/003080 WO1999002930A1 (fr) 1997-07-10 1998-07-09 Unite de refrigeration a l'ammoniac du type a condenseur a evaporation forcee

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6070426A (ja)
EP (1) EP0931993B1 (ja)
JP (1) JP4062374B2 (ja)
KR (1) KR100539327B1 (ja)
AT (1) ATE257934T1 (ja)
AU (1) AU738817B2 (ja)
BR (1) BR9806022A (ja)
CA (1) CA2266022C (ja)
DE (1) DE69821088T2 (ja)
DK (1) DK0931993T3 (ja)
ES (1) ES2212308T3 (ja)
WO (1) WO1999002930A1 (ja)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6640575B2 (en) * 2002-02-01 2003-11-04 Mac Word Apparatus and method for closed circuit cooling tower with corrugated metal tube elements
US6895740B2 (en) * 2003-01-21 2005-05-24 Donald C. Erickson Steam ammonia power cycle
JP3924002B1 (ja) * 2006-09-06 2007-06-06 徹 福島 保冷製氷器及び製氷皿
KR101521308B1 (ko) * 2007-06-20 2015-05-18 나가주나 에너지 프라이빗 리미티드 희석액을 농축하기 위한 공정 및 장치
WO2010110980A1 (en) 2009-03-03 2010-09-30 Harold Dean Curtis Direct forced draft fluid cooler/cooling tower and liquid collector therefor
JP5864886B2 (ja) * 2011-04-20 2016-02-17 東京電力株式会社 凝縮装置
BR112013032064B1 (pt) 2011-06-13 2021-07-06 Fred Lingelbach sistema de refrigeração e processo para alimentar múltiplos sistemas evaporadores condensadores
BR112013032198B1 (pt) 2011-06-13 2021-11-03 Fred Lingelbach Sistema de evaporador e condensador (ces) e método de operação do mesmos
JP5531262B2 (ja) * 2011-08-25 2014-06-25 株式会社垣内 凍結濃縮装置
CN102679636B (zh) * 2012-05-31 2014-08-20 长沙泰和英杰系统集成工程有限责任公司 一种相变储能蒸发式冷凝器
US20140047854A1 (en) * 2012-08-14 2014-02-20 Nopparat Thipchuwong Compound condensing unit for cooling system
US10107001B2 (en) 2014-03-28 2018-10-23 Syntech Towers, L.L.C. CMU cooling tower and method of construction
US9933171B2 (en) * 2014-09-29 2018-04-03 Lee Wa Wong Air conditioning and heat pump system with evaporative cooling system
US10502465B2 (en) 2016-07-15 2019-12-10 Walmart Apollo, Llc Air-cooled ammonia refrigeration systems and methods
MX2019000559A (es) * 2016-07-15 2019-08-05 Walmart Apollo Llc Sistemas y metodos de refrigeracion de amoniaco enfriados por aire.
US10775117B2 (en) 2016-09-30 2020-09-15 Baltimore Aircoil Company Water collection/deflection arrangements
CN106642859B (zh) * 2016-12-21 2020-08-18 合肥华凌股份有限公司 一种制冰组件及制冰腔体的温度控制方法
CN107328252A (zh) * 2017-06-17 2017-11-07 镇江市长江机电设备厂有限公司 一种用于真空净油机的冷凝器
US10852079B2 (en) 2017-07-24 2020-12-01 Harold D. Curtis Apparatus for cooling liquid and collection assembly therefor
US10677543B2 (en) 2017-08-31 2020-06-09 Baltimore Aircoil Company, Inc. Cooling tower
US11609051B2 (en) 2020-04-13 2023-03-21 Harold D. Revocable Trust Apparatus for cooling liquid and collection assembly therefor

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS565025A (en) 1979-06-27 1981-01-20 Showa Sougou Kensetsu Kk House cultivating method and apparatus
JPH0760029B2 (ja) * 1993-02-04 1995-06-28 株式会社桂精機製作所 アンモニア吸収式チラー
JPH08136096A (ja) * 1994-11-10 1996-05-31 Chubu Electric Power Co Inc ヒートポンプシステムの冷媒ガス制御装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1821287A (en) * 1929-12-17 1931-09-01 Beckman Jacob Henry Ammonia condenser
US4196157A (en) * 1978-07-06 1980-04-01 Baltimore Aircoil Company, Inc. Evaporative counterflow heat exchange
DE4102245A1 (de) * 1991-01-24 1992-08-13 Ilka Maschinenfabrik Halle Gmb Sicherheitseinrichtung fuer kaelteaggregate mit ammoniak als kaeltemittel
DE4223497A1 (de) * 1992-07-17 1994-01-20 Ilka Luft Und Kaeltetechnik Gm Luftgekühlte NH¶3¶-Kälteanlage
JP3483737B2 (ja) * 1997-07-10 2004-01-06 株式会社前川製作所 蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニット
JPH1130463A (ja) * 1997-07-11 1999-02-02 Tokyo Gas Co Ltd アンモニア吸収式冷凍装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS565025A (en) 1979-06-27 1981-01-20 Showa Sougou Kensetsu Kk House cultivating method and apparatus
JPH0760029B2 (ja) * 1993-02-04 1995-06-28 株式会社桂精機製作所 アンモニア吸収式チラー
JPH08136096A (ja) * 1994-11-10 1996-05-31 Chubu Electric Power Co Inc ヒートポンプシステムの冷媒ガス制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU738817B2 (en) 2001-09-27
KR100539327B1 (ko) 2005-12-28
US6070426A (en) 2000-06-06
JPH1128304A (ja) 1999-02-02
BR9806022A (pt) 1999-10-13
EP0931993B1 (en) 2004-01-14
EP0931993A1 (en) 1999-07-28
CA2266022C (en) 2005-07-05
KR20000068530A (ko) 2000-11-25
JP4062374B2 (ja) 2008-03-19
ATE257934T1 (de) 2004-01-15
ES2212308T3 (es) 2004-07-16
DK0931993T3 (da) 2004-03-01
EP0931993A4 (en) 2000-09-27
DE69821088D1 (de) 2004-02-19
AU8127598A (en) 1999-02-08
CA2266022A1 (en) 1999-01-21
DE69821088T2 (de) 2004-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1999002930A1 (fr) Unite de refrigeration a l'ammoniac du type a condenseur a evaporation forcee
US7765827B2 (en) Multi-stage hybrid evaporative cooling system
BRPI0416759B1 (pt) Ammonia / CO2 refrigeration system, system for producing CO2 brine, ammonia cooling unit to produce CO2 brine
CN209782878U (zh) 一种热管蒸发冷却式屋顶空调机组
KR20140078351A (ko) 히트펌프가 구비된 가열탑
KR101593657B1 (ko) 이동식 에어컨
KR20140075399A (ko) 가열탑 및 이를 이용한 냉난방 설비
JP4156145B2 (ja) 漏洩アンモニア除去設備を備えた空冷エアコン
KR100526758B1 (ko) 하이브리드 냉각탑
JPH1130460A (ja) 蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニット
CN105525938A (zh) 一种矿用空气冷却设备及冷却方法
CN205897398U (zh) 一种蒸发冷一体机
KR100306266B1 (ko) 실내기 내부에서 물과 공기로 냉매를 냉각시키도록 된 에어컨
KR20070013409A (ko) 냉동장치의 기액분리장치
KR101037311B1 (ko) 열교환기 일체형 흡수식 냉동기
KR200315236Y1 (ko) 하이브리드 냉각탑
KR100375689B1 (ko) 밀폐식 증발형 냉각탑
JPS592461Y2 (ja) シヨ−ケ−ス
MXPA99002061A (es) Unidad de refrigeracion de gas amoniaco del tipo condensacion por evaporacion-enfriamiento
CN210569389U (zh) 一种高效蒸发式冷凝器
KR100470404B1 (ko) 다수의 열교환기를 이용한 냉동기기용 실외기
CN215209094U (zh) 箱式污泥烘干除湿系统
CN113357850B (zh) 蒸发器及冷水机组
KR20130102851A (ko) 김 건조기
CN214746576U (zh) 热泵除湿机组

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AU BR CA KR MX US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 81275/98

Country of ref document: AU

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: PA/a/1999/002061

Country of ref document: MX

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1998931024

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2266022

Country of ref document: CA

Ref country code: CA

Ref document number: 2266022

Kind code of ref document: A

Format of ref document f/p: F

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1019997002007

Country of ref document: KR

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09254546

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1998931024

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1019997002007

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 81275/98

Country of ref document: AU

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1998931024

Country of ref document: EP

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1019997002007

Country of ref document: KR