WO2002018851A1 - Systeme de refrigeration par absorption - Google Patents

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WO2002018851A1
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absorber
evaporator
refrigerant
absorption refrigerator
temperature
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PCT/JP2000/005841
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English (en)
French (fr)
Inventor
Syuzou Takabatake
Kunihiko Nakazima
Osamu Ohishi
Kenichi Saitou
Masuomi Ohta
Original Assignee
Kawajureinetsukougyo K.K.
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Publication date
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    • 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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/008Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with multi-stage operation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Definitions

  • the present invention relates to an absorption refrigerator. More specifically, it is possible to use the concentration of the absorbing solution to a lower area than before, and
  • the present invention relates to an absorption chiller that can be used in a low-temperature region and further reduces the amount of circulation.
  • the absorption chiller includes the absorption chiller / heater.
  • absorption refrigeration in which the absorbent is circulated in order from the absorber 1 so as to return to the absorber 1 via the heat exchanger 2, the regenerator 3, and the heat exchanger 2.
  • Machines are known.
  • an evaporator 4 and an absorber 1 are provided in a single body 10.
  • symbol shows the condenser 5
  • symbol P shows a pump, respectively.
  • the saturated vapor temperature of the absorption liquid affects the evaporation temperature of the refrigerant due to the temperature balance, and also affects the evaporator outlet temperature of the cold water.
  • the saturated vapor temperature of the absorbed liquid in the absorber 1 is, for example, 3 ° C for the refrigerant. It must be able to evaporate with C.
  • the absorption solution saturation temperature is determined by the concentration and temperature of the absorption solution, the concentration of the absorption solution cannot be further reduced.
  • the conventional absorption refrigerator has a problem in that the usable range of the temperature of the heating source is narrow.
  • the present invention has been made in view of the problems of the related art, and
  • the water evaporator outlet temperature can be kept the same as before, and the operation can be performed with a lower concentration of the absorbing solution than before, so that the temperature of the heating source can be used to a lower range than before and the refrigeration efficiency is improved. It is intended to provide an absorption chiller that has been manufactured. Disclosure of the invention
  • the absorption refrigerator of the present invention comprises a first block having a first evaporator and a first absorber vertically, and a second block having a second evaporator and a second absorber vertically.
  • a first block having a first evaporator and a first absorber vertically
  • a second block having a second evaporator and a second absorber vertically.
  • cold water is supplied from the second evaporator to the first evaporator in series
  • the absorbing liquid is supplied from the first absorber to the second evaporator. It is characterized in that it is sent to the series to the absorber.
  • the refrigerant may be sent to the first evaporator and the second evaporator in parallel.
  • the cooling water may be supplied to the first absorber from the second absorber in a series, and the cooling water may be supplied to the first absorber and the second absorber.
  • the cooling water may be sent to the condenser, or the cooling water may be sent to the condenser and then to the absorber.
  • the first refrigerant reservoir and the second refrigerant are provided between the first evaporator and the first absorption liquid device and between the second evaporator and the second absorber, respectively.
  • a reservoir is provided, and the first refrigerant reservoir and the second refrigerant reservoir are communicated.
  • the absorption refrigerator is, for example, single-effect, double-effect, or triple-effect.
  • the evaporation temperature level of the refrigerant that exchanges heat with cold water can be divided into two stages, so that the saturated vapor temperature of the absorbent in the second block in the absorber is reduced. Can be higher than in the first block. Therefore, the concentration of the absorbing solution can be reduced accordingly. Therefore, the heat of the absorption liquid heating source in the absorption refrigerator can be used up to a low temperature range. As a result, the circulating volume of the absorbent is reduced The effective use of heat is promoted, and the refrigeration efficiency of the absorption refrigerator is improved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an absorption refrigerator of Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an absorption refrigerator of Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 3 is a graph showing the relationship between the chilled water temperature and the saturated vapor temperature of the absorbing solution in the example of the present invention.
  • Figure 4 is a schematic diagram of a conventional absorption refrigerator.
  • FIG. 5 is a diagram corresponding to FIG. 3 of a conventional absorption refrigerator.
  • FIG. 1 schematically shows an absorption refrigerator of Embodiment 1 of the present invention.
  • a heat exchanger 2 a regenerator 3, and a heat exchanger 2 are arranged in order from an absorber 1 to an absorbent.
  • two sets of a combination of the evaporator 4 and the absorber 1 are arranged in a single body 10. That is, as shown in FIG. 1, a first block A having a first evaporator 4A and a first absorber 1A above and below, a second evaporator 4B and a second absorber 1B, And a second block B having a partition wall 11 arranged side by side in a single body 10 with a partition wall 11 therebetween.
  • a first refrigerant reservoir 6A is provided between the first evaporator 4A and the first absorber 1A, and a first refrigerant reservoir 6A is provided between the second evaporator 4B and the second absorber 1B.
  • 2 Refrigerant pool 6B is provided.
  • the single refrigerant reservoir 6 is divided by the partition wall 11 to form a first refrigerant reservoir 6A and a second refrigerant reservoir 6B.
  • a notch (communication hole) 12 is appropriately provided between the partition wall 11 and the bottom surface of the refrigerant reservoir 6 so that the first refrigerant reservoir 6A and the second refrigerant reservoir 6B communicate with each other.
  • FIG. 1 components denoted by the same reference numerals as those in FIG. 4 indicate the same or similar components.
  • the absorbing liquid sprayed in the first absorber 1A absorbs the refrigerant vapor evaporated in the first evaporator 4A while being cooled by the cooling water, and the concentration thereof is reduced to a corresponding degree to the first block. Collect at the bottom of A.
  • the absorbed liquid (first dilute liquid) collected at the bottom is drawn out from the bottom by a pump (first dilute liquid pump) 21 and fed to the second absorber 1B for dispersion.
  • the absorbing liquid sprayed in the second absorber 1B absorbs the refrigerant vapor evaporated in the second evaporator 4B while being cooled by the cooling water, and the concentration is reduced by that amount, so that the second block is formed. Collect at the bottom of B.
  • the absorbent (second diluted absorbent) collected at the bottom of the second block B is drawn out from the bottom by a pump (second diluted liquid pump) 22 and sent to the regenerator 3. On the way, it is heated by the concentrated absorbing solution from the regenerator 3 in the heat exchanger 2 and is introduced into the regenerator 3 while being heated.
  • the second rare absorbing liquid introduced into the regenerator 3 is heated by the heating medium (heating steam or combustion gas) in the regenerator 3, and releases the absorbed refrigerant as cooling medium vapor. It becomes an absorbent with a high concentration (concentrated absorbent) and accumulates in regenerator 3. That is, the absorbent is regenerated in the regenerator 3 and accumulates in the regenerator 3.
  • the pooled concentrated absorbent is returned to the first absorber 1A and sprayed by being drained from the bottom or by a flow such as overflow. Heat the second diluted absorption liquid in exchanger 2.
  • the refrigerant vapor released from the second diluted absorption liquid in the regenerator 3 is sent to the condenser 5 provided in the regenerator 3 and cooled by the cooling water to be a liquid, which is then supplied to the condenser 5. Accumulate. In other words, it becomes refrigerant and accumulates in the condenser 5.
  • the accumulated refrigerant is sent to the first refrigerant reservoir 6A or the second refrigerant reservoir 6B or the first refrigerant reservoir 6A depending on the pressure difference and the head difference. And the second refrigerant sump 6B.
  • the refrigerant stored in the first refrigerant reservoir 6A and the second refrigerant reservoir 6B passes between the first refrigerant reservoir 6A and the second refrigerant reservoir 6B through the communication hole 12.
  • the refrigerant accumulated in the first refrigerant sump 6A and the second refrigerant sump 6B is parallel-converted by the pump (refrigerant pump) 23 to the first evaporator 4A and the second evaporator 4B. Sent to and sprayed.
  • the refrigerant sprayed to the first evaporator 4A and the second evaporator 4B evaporates, scatters to the first absorber 1A and the second absorber 1B, respectively, and is absorbed by the absorbing liquid.
  • the refrigerant cools the cold water by removing the heat of vaporization from the cold water during this evaporation.
  • the refrigerant that has not evaporated falls into the first refrigerant reservoir 6A and the second refrigerant reservoir 6B, respectively, and is dispersed again.
  • the cold water is supplied from the second evaporator 4B to the first evaporator 4A, and the cooling water for the absorber 1 is supplied to the second evaporator 4A. From the absorber 1B to the first absorber], A hess series.
  • the pressure in the absorbing solution 1 and the pressure in the evaporator 4 can be changed step by step for each block by adopting such a configuration. Since the solution can be used in a wide concentration range, the range of use can be extended to a dilute concentration range, and the effect of reducing the amount of absorbent circulation and effective use of low-temperature heat sources can be obtained.
  • FIG. 2 schematically shows an absorption refrigerator according to a second embodiment of the present invention.
  • the second embodiment is a modification of the first embodiment.
  • the first absorber 1A and the second absorber It is sent to the barrel 1B in parallel.
  • Other configurations of the second embodiment are the same as those of the first embodiment.
  • the second embodiment by adopting such a configuration, by passing low-temperature cooling water to the condenser 5 first, the temperature and pressure of the condenser 5 are reduced.
  • the temperature and pressure of the low-temperature regenerator decrease, and the temperature and pressure of the high-temperature regenerator decrease, thereby lowering the temperature and pressure of the circulation system.
  • the effect of effective utilization is obtained.
  • the chilled water was cooled from 12 ° C. to 9.5 ° C. in the second evaporator and then from 9.5 ° C. to 7 ° C. in the first evaporator. It shall be cooled.
  • the saturated steam temperature of the absorbed liquid in the first block in the absorber is limited to 7 ° C at the evaporator outlet temperature of the cold water, as in the past.
  • the saturated vapor temperature of the absorbent in the second block at the absorber is limited by 7 ° C. Instead, for example, it can be 2.5 ° C higher than the first block. If the refrigerant evaporating temperature for setting the chilled water outlet temperature to 7 is 3 ° C, the chilled water outlet temperature is set to 9.5 ° C while the absorption liquid concentration is about 60 to 63%.
  • the absorption liquid concentration will be 5.7 to 60%, and the heating source will be as much as the absorption liquid concentration can be reduced.
  • the temperature used for heat exchange can be reduced. Along with this, the amount of circulation can be reduced, the heat exchanger efficiency improves, and the refrigeration efficiency of the absorption refrigerator increases. That is, COP is improved.
  • a single-effect absorption refrigerator is described as an example, but the absorption refrigerator to which the present invention can be applied is limited to a single-effect absorption refrigerator.
  • the present invention can be applied to a double-effect or triple-effect absorption refrigerator.
  • the saturated vapor temperature of the absorbed liquid in the second absorber of the second block is set to be 2.5 ° C higher than that of the first absorber of the first block. It is not limited, and can be appropriately changed depending on other factors, for example, the heat transfer area, the cooling water temperature, and the concentration of the absorbent.
  • the combination of the absorber and the evaporator is two, but may be three or more.
  • the present invention it is possible to use the heat of the heating source to a low region while maintaining the evaporator outlet temperature of the cold water in the same manner as in the related art. An excellent effect is obtained that the refrigeration efficiency can be improved.

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Description

吸収冷凍機 技術分野
本発明は吸収冷凍機に関する。 さ らに詳し く は、 吸収液の濃度を 従来よ り薄い領域まで利用するこ とが可能とな り、 また加熱源の熱 田
を温度の低い領域まで利用する こ とが可能とな り、 さ らに循環量が 低減されてなる吸収冷凍機に関する。 こ こで、 吸収冷凍機には吸収 冷温水機も含まれる ものとする。 背景技術
従来よ り、 図 4 に示すよう に、 吸収液を吸収器 1 から順に、 熱交 換器 2、 再生器 3、 前記熱交換器 2を経て前記吸収器 1 に戻るよ う に循環させる吸収冷凍機が知られている。 そ して、 かかる吸収冷凍 機においては、 単一胴 1 0内に蒸発器 4 と吸収器 1 とが備えられて いる。 なお、 図 4 において、 符号は凝縮器 5、 符号 Pはポンプをそ れぞれ示す。
しかしながら、 かかる吸収冷凍機においては、 温度バラ ンスの関 係から吸収液の飽和蒸気温度は冷媒の蒸発温度に影響を与え、 そ し て冷水の蒸発器出口温度に影響を与える。 例えば、 図 5 に示すよう に、 冷水の蒸発器入口温度が 1 2 °Cで出口温度が 7 °Cとすれば、 吸 収液の吸収器 1 での飽和蒸気温度は、 例えば冷媒が 3 °Cで蒸発でき るよう にしなければな らない。 また、 吸収液飽和温度はその吸収液 の濃度および温度によ り決定されるため、 それ以上に吸収液濃度を 低下させる こ とができない。
そのため、 従来の吸収冷凍機は、 加熱源の温度の利用できる範囲 がせまいという問題がある。
本発明はかかる従来技術の課題に鑑みなされたものであって、 冷 水の蒸発器出口温度を従来と同一に しながら、 吸収液の濃度を従来 よ り薄く して運転ができ、 それによ り加熱源の温度も従来よ り低い 範囲まで利用できて冷凍効率が改善されてなる吸収冷凍機を提供す る こ とを目的と している。 発明の開示
本発明の吸収冷凍機は、 第 1蒸発器と第 1 吸収器とを上下に有す る第 1 ブロ ッ ク と、 第 2蒸発器と第 2吸収器とを上下有する第 2 ブ ロ ッ ク とを単一胴内に並列的に備え、 冷水を前記第 2蒸発器から前 記第 1蒸発器にシ リ ーズに送給し、 かつ吸収液を前記第 1 吸収器か ら前記第 2吸収器にシ リ一ズに送給するこ とを特徴とする。
本発明の吸収冷凍機においては、 冷媒を第 1蒸発器と第 2蒸発器 とにパラ レルに送給してもよい。
また、 本発明の吸収冷凍機においては、 冷却水を第 2吸収器から 第 1 吸収器にシ リ ーズに送給してもよ く 、 冷却水を第 1 吸収器およ び第 2吸収器にパラ レルに送給してもよ く 、 あるいは冷却水を凝縮 器に送給した後に吸収器に送給してもよい。
さ らに、 本発明の吸収冷凍機においては、 第 1蒸発器と第 1 吸収 液器との間および第 2蒸発器と第 2吸収器との間に、 それぞれ第 1 冷媒溜りおよび第 2冷媒溜りが配設され、 前記第 1 冷媒溜りおよび 第 2冷媒溜りが連通されてなるのが好ま しい。
こ こで、 吸収冷凍機は、 例えば単効用、 二重効用、 三重効用とさ れる。
本発明は前記の如く構成されているので、 冷水と熱交換する冷媒 の蒸発温度レベルを 2段階に分ける こ とができ るため、 第 2 ブロ ッ ク における吸収液の吸収器での飽和蒸気温度を、 第 1 ブロ ッ ク にお けるそれよ り も高く できる。 そのため、 吸収液濃度をその分薄く で きる。 したがって、 吸収冷凍機における吸収液加熱源の熱を低い温 度領域まで利用可能となる。 その結果、 吸収液の循環量が低減され て熱の有効利用が促進され、 吸収冷凍機の冷凍効率が向上する。 図面の簡単な説明
図 1 は本発明の実施形態 1 の吸収冷凍機の概略図である。
図 2 は本発明の実施形態 2の吸収冷凍機の概略図である。
図 3 は本発明の実施例における冷水温度と吸収液の飽和蒸気温度と の関係を示すグラ フである。
図 4 は従来の吸収冷凍機の概略図である。
図 5 は従来の吸収冷凍機における図 3相当図である。 発明を実際するための最良の形態
以下、 添付図面を参照しながら本発明を実施形態に基づいて説明 するが、 本発明はかかる実施形態のみに限定される ものではない。 実施形態 1
本発明の実施形態 1 の吸収冷凍機を図 1 に概略図で示し、 この吸 収冷凍機は、 吸収液を吸収器 1 から順に、 熱交換器 2、 再生器 3、 前記熱交換器 2を経て前記吸収器 1 に戻るよ う に循環させる吸収冷 凍機において、 単一胴 1 0内に蒸発器 4 と吸収器 1 との組合せを 2 組配設してなる ものである。 すなわち、 図 1 に示すよう に、 第 1蒸 発器 4 Aと第 1 吸収器 1 Aとを上下に有する第 1 ブロ ッ ク Aと、 第 2蒸発器 4 B と第 2吸収器 1 B とを有する第 2 ブロ ッ ク B とを、 単 一胴 1 0内に仕切り壁 1 1 を隔てて並列させて配設してなる もので ある。 また、 第 1蒸発器 4 Aと第 1 吸収器 1 A との間には第 1冷媒 溜り 6 Aが配設され、 第 2蒸発器 4 B と第 2吸収器 1 B との間には 第 2冷媒溜り 6 Bが配設されている。 図示例では、 単一の冷媒溜り 6を前記仕切り壁 1 1 によ り分割するこ とによ り、 第 1冷媒溜り 6 A と第 2冷媒溜り 6 B とが形成されている。 また、 この仕切り壁 1 1 の冷媒溜り 6底面との間は適宜切欠き (連通孔) 1 2が設けられて いて、 第 1冷媒溜り 6 Aと第 2冷媒溜り 6 B とは連通されている。 なお、 図 1 において、 図 4 と同一の符号を付したものは同一また は類似の構成要素を示す。
次に、 かかる構成とされている吸収冷凍機における吸収液等の循 環について説明する。
第 1 吸収器 1 Aにおいて散布された吸収液は、 冷却水によ り冷却 されながら第 1蒸発器 4 Aで蒸発した冷媒蒸気を吸収し、 その分濃 度が薄められて第 1 ブロ ッ ク Aの底部に溜る。 この底部に溜った吸 収液 (第 1稀吸収液) は、 底部からポンプ (第 1稀液ポンプ) 2 1 によ り抜かれて第 2吸収器 1 Bに送給されて散布される。 第 2吸収 器 1 B において散布された吸収液は、 冷却水によ り冷却されながら 第 2蒸発器 4 Bで蒸発した冷媒蒸気を吸収し、 その分濃度が薄めら れて第 2 ブロ ッ ク Bの底部に溜る。 この第 2 ブロ ッ ク Bの底部に溜 つた吸収液 (第 2稀吸収液) は、 底部からポンプ (第 2稀液ポンプ) 2 2 によ り抜かれて再生器 3 に送給されるが、 その途中において熱 交換器 2 において再生器 3からの濃吸収液によ り加熱され、 の加 熱された状態で再生器 3 に導入される。
再生器 3 に導入された第 2稀吸収液は、 再生器 3 において加熱媒 体 (加熱蒸気や燃焼ガス) によ り加熱され、 吸収している冷媒を冷 媒蒸気と して放出し、 その分濃度が高められた吸収液 (濃吸収液) となって再生器 3 に溜る。 すなわち、 吸収液は再生器 3 において再 生されて再生器 3 に溜る。 この溜った濃吸収液は底部から抜かれる こ とによ り、 あるいはオーバーフロー等の流動によ り、 第 1 吸収器 1 Aに戻されて散布されるが、 その途中において前述したよ う に熱 交換器 2 において第 2稀吸収液を加熱する。
再生器 3 において第 2稀吸収液から放出された冷媒蒸気は、 再生 器 3 に併設されている凝縮器 5 に送給され、 冷却水によ り冷却され て液体とな って凝縮器 5 に溜る。 つま り、 冷媒となつて凝縮器 5 に 溜る。 この溜った冷媒は圧力差およびへッ ド差によ り第 1冷媒溜り 6 Aも しく は第 2冷媒溜り 6 Bに送給され、 または第 1冷媒溜り 6 A および第 2冷媒溜り 6 Bに同時に送給される。 こ の第 1冷媒溜り 6 A および第 2冷媒溜り 6 Bに溜つた冷媒は、 連通孔 1 2を通して第 1 冷媒溜り 6 A と第 2冷媒溜り 6 B との間を行き交う。
しか して、 第 1冷媒溜り 6 Aおよび第 2冷媒溜り 6 B に溜った冷 媒は、 ポンプ (冷媒ポンプ) 2 3 によ り第 1蒸発器 4 Aおよび第 2 蒸発器 4 B にパラ レルに送耠されて散布される。
第 1蒸発器 4 Aおよび第 2蒸発器 4 B に散布された冷媒は、 蒸発 してそれぞれ第 1 吸収器 1 Aおよび第 2吸収器 1 Bに飛散して吸収 液によ り吸収される。 冷媒はこの蒸発の際に冷水から気化熱を奪う こ と によ り冷水を冷却する。 なお、 蒸発しなか った冷媒はそれぞれ 第 1冷媒溜り 6 Aおよび第 2冷媒溜り 6 Bに落下して再び散布され る。
なお、 この実施形態 1 では、 冷水は第 2蒸発器 4 Bから第 1蒸発 器 4 Aヘシ リ 一ズに送給されるよう にされてお り、 また吸収器 1 に 対する冷却水は第 2吸収器 1 Bから第 1 吸収器 ], Aヘシ リ ーズに送 給される よ う にされている。
しかして、 この実施形態 1 はかかる構成を取るこ とによ り、 吸収 液 1 内の圧力、 蒸発器 4内の圧力をブロ ッ ク ごとに段階的に変える こ とが可能にな り、 吸収液を広い濃度範囲で利用できるよ う にな る ので、 稀薄な濃度領域まで利用できる範囲が広がり、 吸収液循環量 の低減、 低温熱源の有効利用という効果が得られる
実施形態 2
本発明の実施形態 2の吸収冷凍機を図 2 に概略図で示す。 この実 施形態 2 は実施形態 1 を改変してなる ものであ って、 図 2 に示すよ う に、 冷却水を凝縮器 5 に送給した後、 第 1 吸収器 1 Aおよび第 2 吸収器 1 B にパラ レルに送給してなる ものであ る。 この実施形態 2 のその余の構成は実施形態 1 と同様とされている。
しかして、 こ の実施形態 2 はかかる構成を取る こ とによ り、 凝縮 器 5へ温度の低い冷却水を先に通すこ と によ り 、 凝縮器の温度、 圧 力が低下しそれによ り低温再生器の温度、 圧力が下がり、 高温再生 器の温度、 圧力が下がり循環系の温度、 圧力が下げられるので、 吸 収液の温度、 濃度を低く でき低温熱源の有効利用が図られる という 効果が得られる。
次に、 本発明を具体的な実施例に基づいてより具体的に説明する。 なおこ こでは、 冷水を 1 2 °Cから 7 °Cまで冷却する場合について説 明する。
実施例
この実施例では、 図 3 に示すよう に、 冷水を第 2蒸発器で 1 2 °C から 9 . 5 °Cまで冷却し、 ついで第 1蒸発器で 9 . 5 °Cから 7 °Cま で冷却する ものとする。
このよう にする と、 図 3 に示すよう に、 第 1 ブロ ッ ク における吸 収液の吸収器での飽和蒸気温度は、 従来と同様に、 冷水の蒸発器出 口温度 7 °Cに制約を受けるが、 第 2蒸発器では冷水の出口温度は 9 . 5 °Cであるので、 第 2 ブロ ッ クにおける吸収液の吸収器での飽和蒸 気温度は 7 °Cによ り制約される こ とはな く、 例えば第 1 ブロ ッ ク よ り 2 . 5 °C高く するこ とができる。 そ して、 冷水出口温度を 7 と するための冷媒蒸発温度が 3 °Cとする と、 吸収液濃度は 6 0 〜 6 3 %程度であるのに対し、 冷水出口温度を 9 . 5 °Cとするための冷媒 蒸発温度を 5 . 5 °Cとする と、 吸収液濃度は 5 7 〜 6 0 %でよ く な るので、 吸収液の濃度を薄く する こ とができる分だけ加熱源の熱交 換に利用する温度を下げるこ とができる。 それに伴い、 循環量を低 減できて熱交換器効率が向上し、 吸収冷凍機の冷凍効率が向上する。 つま り、 C O Pが向上する。
以上、 本発明を実施形態および実施例に基づいて説明してきたが、 本発明はかかる実施形態および実施例に限定される ものではな く 、 種々改変が可能である。
例えば、 実施形態においては単効用の吸収冷凍機を例に取り説明 されているが、 本発明が適用できる吸収冷凍機は単効用に限定され る ものではな く 、 二重効用あるいは三重効用の吸収冷凍機にも適用 ができる。 また、 実施例では第 2 ブロ ッ クの第 2吸収器における吸 収液の飽和蒸気温度は第 1 ブロ ッ クの第 1吸収器よ り 2 . 5 °C高く されているが、 前記温度に限定される ものではな く、 他の要因、 例 えば伝熱面積、 冷却水温度、 吸収液濃度によ り適宜変更できる。 さ らに、 実施形態では吸収器と蒸発器との組合せは 2組と されている が、 3組あるいはそれ以上とされてもよい。 産業上の利用可能性
以上詳述したよ う に、 本発明によれば、 冷水の蒸発器出口温度を 従来と同様に維持しながら、 加熱源の熱を低い領域まで利用する こ とが可能となるので、 吸収冷凍機の冷凍効率を向上させるこ とがで きる という優れた効果が得られる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 第 1蒸発器と第 1 吸収器とを上下に有する第 1 ブロ ッ ク と、 第 2蒸発器と第 2吸収器とを上下有する第 2 ブロ ッ ク とを単一胴内 に並列的に備え、 冷水を前記第 2蒸発器から前記第 1蒸発器にシリ ー ズに送給し、 かつ吸収液を前記第 1 吸収器から前記第 2吸収器にシ リ —ズに送給する こ とを特徴とする吸収冷凍機。
2 . 冷媒を第 1蒸発器と第 2蒸発器とにパラ レルに送給してなる こ とを特徴とする請求項 1記載の吸収冷凍機。
3 . 冷却水を第 2吸収器から第 1 吸収器にシ リ ーズに送給してな るこ とを特徴とする請求項 1 または 2記載の吸収冷凍機。
4 . 冷却水を第 1 吸収器および第 2吸収器にパラ レルに送給して なる こ とを特徴とする請求項 1 または 2記載の吸収冷凍機。
5 . 冷却水を凝縮器に送給した後に吸収器に送給してなる こ とを 特徴とする請求項 1、 2、 3 または 4記載の吸収冷凍機。
6 . 第 1蒸発器と第 1 吸収液器との間および第 2蒸発器と第 2吸 収器との間にそれぞれ第 1冷媒溜りおよび第 2冷媒溜りが配設され、 前記第 1冷媒溜りおよび第 2冷媒溜りが連通されてな る こ とを特徴 とする請求項 1、 2、 3、 4 または 5記載の吸収冷凍機。
7 . 吸収冷凍機が単効用、 二重効用、 三重効用とされてなる こ と を特徴とする請求項 1、 2、 3、 4、 5 または 6記載の吸収冷凍機。
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