WO2013008393A1 - 車載用吸収式ヒートポンプ装置 - Google Patents

車載用吸収式ヒートポンプ装置 Download PDF

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WO2013008393A1
WO2013008393A1 PCT/JP2012/004027 JP2012004027W WO2013008393A1 WO 2013008393 A1 WO2013008393 A1 WO 2013008393A1 JP 2012004027 W JP2012004027 W JP 2012004027W WO 2013008393 A1 WO2013008393 A1 WO 2013008393A1
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liquid
gas
regenerator
absorber
absorption
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PCT/JP2012/004027
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晃史 富田
修 坪内
春幸 辻原
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アイシン精機株式会社
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    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency

Definitions

  • the present invention relates to an in-vehicle absorption heat pump apparatus having a regenerator for heating an absorbing liquid. Moreover, this invention relates to the vehicle-mounted absorption heat pump apparatus which has an absorber which dilutes the concentrated absorption liquid.
  • JP-A-9-119742 discloses an engine exhaust heat recovery / absorption refrigerator.
  • This refrigerator includes a regenerator for heating the absorption liquid, a condenser for condensing the gas phase separated from the absorption liquid to form a condensate, and a vapor by condensing the condensate condensed in the condenser.
  • the liquid phase-like absorption liquid that forms the liquid, and the gas phase evaporated by the evaporator are brought into contact with each other, so that the absorption liquid absorbs the gas phase and makes the absorption liquid relatively And an absorber to be diluted.
  • engine cooling water is used as a heat source for the regenerator.
  • JP-A-63-302267 discloses an absorption refrigerator having a gas-liquid separator.
  • This refrigerator includes a regenerator for heating the absorption liquid, a condenser for condensing the gas phase separated from the absorption liquid to form a condensate, and evaporating the condensate condensed in the condenser to vaporize
  • the evaporator which forms the liquid, the relatively concentrated liquid-phase absorption liquid, and the vapor phase evaporated in the evaporator are brought into contact with each other, so that the absorption liquid absorbs the vapor phase and is relatively diluted.
  • an absorber According to this refrigerator, a technology is disclosed in which engine exhaust heat or engine cooling water is used as a heat source for the regenerator, and an electric heater disposed on the outlet side of the regenerator is operated as a heat source when the amount of heat is insufficient.
  • JP 2011-033236 discloses a viscous substance dilution apparatus applicable to an absorber of a heat pump apparatus.
  • This apparatus discloses an apparatus in which water vapor is actively absorbed and diluted by an absorbing liquid functioning as a viscous substance by scattering water vapor by a rotating body.
  • the regenerator according to the absorption refrigerator described in JP-A-9-119742 and JP-A-63-302267 described above is a heat exchanger
  • the heat exchange efficiency for heating the absorption liquid flowing through the regenerator In order to increase the flow rate, it is preferable to increase the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator.
  • the absorption refrigerator described above there is a limit to temporarily increasing the flow rate of the absorbing liquid per unit time flowing through the regenerator. Therefore, the heat exchange efficiency for heating the absorbent in the regenerator is not always sufficient.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an in-vehicle absorption heat pump device that is advantageous for adjusting the heat exchange efficiency of the absorbent flowing through the regenerator. Another object of the present invention is to provide an in-vehicle absorption heat pump apparatus that can suppress the solidification of the absorption liquid and ensure the next smooth drive of the system even when the system is shut down. That is.
  • An in-vehicle absorption heat pump device includes: (i) a regenerator for heating the absorbing liquid; (ii) an in-vehicle heating source for heating the absorbing liquid in the regenerator; iii) a gas-liquid separator that separates the gas phase and the liquid phase from the absorption liquid heated in the regenerator by the on-vehicle heating source to relatively increase the concentration of the absorption liquid; and (iv) the gas separated from the absorption liquid.
  • a condenser that condenses the phases to form a condensate (v) an evaporator that evaporates the condensate condensed in the condenser to form a vapor, and (vi) separation of the gas phase in the gas-liquid separator.
  • a detour conveyance source for conveying the liquid-phase absorption liquid stored in the gas-liquid separator and returning the absorption liquid stored in the gas-liquid separator to the regenerator while bypassing the absorber It comprises.
  • the absorption liquid circulation source circulates the absorption liquid in a circulation path connecting the regenerator, the gas-liquid separator, and the absorber.
  • the output of the absorbent circulation source is preferably adjusted according to the user load required for the heat pump device.
  • the absorption liquid circulation source may be any one that can transport the absorption liquid, and examples thereof include an actuator such as a pump.
  • the structure and type of the actuator are not particularly limited.
  • the absorbing liquid in the regenerator is heated by a vehicle-mounted heating source to be in a gas-liquid mixed state.
  • the gas-liquid mixed absorbent flows from the regenerator to the gas-liquid separator.
  • the gas-liquid separator separates the gas phase and the liquid phase of the absorption liquid, and relatively increases the concentration of the absorption liquid.
  • the liquid absorption liquid is concentrated.
  • the liquid-phase absorption liquid relatively concentrated in the gas-liquid separator flows into the absorber.
  • the gas phase separated from the liquid-phase absorption liquid in the gas-liquid separator flows from the gas-liquid separator to the condenser and is condensed in the condenser to generate latent heat of condensation while generating a liquid phase.
  • the condensate condensed in the condenser flows from the condenser to the evaporator and is evaporated in the evaporator to form a vapor in a vapor phase. Vapor flows from the evaporator to the absorber.
  • the concentrated liquid-phase absorption liquid that has flowed to the absorber comes into contact with the gas phase that has flowed from the evaporator to the absorber.
  • the gas phase is absorbed by the concentrated absorption liquid, and the absorption liquid is relatively diluted in the absorber.
  • the absorption liquid diluted in the absorber flows from the absorber to the regenerator and is heated again by the on-vehicle heating source in the regenerator to be in a gas-liquid mixed state and flows to the gas-liquid separator. In this way, the absorption liquid circulates in the circulation path connecting the regenerator, the gas-liquid separator, and the absorber.
  • a bypass path is provided that connects a portion of the gas-liquid separator that stores the liquid phase and the regenerator and bypasses the absorber.
  • a bypass conveyance source is provided for returning the liquid-phase absorption liquid stored in the gas-liquid separator to the regenerator while bypassing the absorber.
  • the bypass transport source may be any source that can transport the absorption liquid of the gas-liquid separator to the regenerator without transporting it to the absorber, and examples thereof include an actuator such as a pump.
  • the structure and type of the actuator are not particularly limited.
  • the absorption liquid circulation source is driven to circulate the absorption liquid in the circulation path, and the detour conveyance source that has been stopped is driven, or The drive amount per unit time of the detour conveyance source is increased.
  • the liquid-phase absorption liquid accommodated in the gas-liquid separator can be directly returned to the regenerator while bypassing the absorber, that is, without passing through the absorber. . Therefore, the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator increases. In this way, the absorbing liquid having an increased flow rate per unit time can be heated by the on-vehicle heating source in the regenerator. As a result, the heat exchange efficiency of the absorbent flowing through the regenerator is increased.
  • the driving of the bypass conveyance source is stopped while the absorbent circulation source is driven to circulate the absorbent in the circulation path, or the unit time.
  • the driving amount per unit is reduced.
  • the flow rate per unit time of the absorbent that is conveyed to the regenerator while bypassing the absorber from the gas-liquid separator is reduced.
  • the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator is reduced as compared with the case where the drive amount of the detour conveyance source is large.
  • the absorbing liquid having a reduced flow rate per unit time is heated by the on-vehicle heating source in the regenerator.
  • the heat exchange efficiency of the absorbent flowing through the regenerator is lowered.
  • the flow rate per unit time of the absorption liquid flowing through the regenerator can be increased or decreased with the driving of the detour conveyance source, and as a result, heat exchange for heating the absorption liquid flowing through the regenerator.
  • the efficiency can be adjusted, and as a result, the flow rate per unit time of the absorbent supplied from the regenerator to the gas-liquid separator can be adjusted, contributing to the adjustment of the concentration of the absorbent.
  • the in-vehicle absorption heat pump device is at least one of the required load in the in-vehicle absorption heat pump device and the amount of heat released per unit time of the in-vehicle heating source. Accordingly, a control unit is provided that controls the amount of the absorbent transported by the detour transport source. According to this aspect, according to at least one of the required load for the output of the in-vehicle absorption heat pump device and the amount of heat radiation per unit time of the in-vehicle heating source, the control unit absorbs the absorption liquid of the detour conveyance source. By controlling the transport amount, the flow rate per unit time of the absorbing liquid flowing through the regenerator can be controlled.
  • the in-vehicle absorption heat pump device has a condenser that generates latent heat of condensation and an evaporator that generates latent heat of vaporization.
  • Condensation latent heat can be used as a heating system such as heating.
  • the latent heat of vaporization can be used in a cooling system such as cooling. Therefore, the required load in the in-vehicle absorption heat pump device includes a required load in a heating system such as a heating load and a required load in a cooling system such as a cooling load.
  • the vehicle-mounted heating source includes at least one of an exhaust pipe for flowing exhaust gas discharged from the vehicle-mounted engine, a coolant passage through which engine coolant flows, a vehicle-mounted motor, a vehicle-mounted inverter that controls the vehicle-mounted motor, and a vehicle-mounted storage battery that stores electrical energy.
  • an exhaust pipe for flowing exhaust gas discharged from the vehicle-mounted engine a coolant passage through which engine coolant flows
  • a vehicle-mounted motor a vehicle-mounted inverter that controls the vehicle-mounted motor
  • a vehicle-mounted storage battery that stores electrical energy.
  • the absorption liquid in the gas-liquid separator is passed through the circulation passage. Without circulating from the separator to the absorber, the gas-liquid separator returns directly to the regenerator through the bypass. Therefore, the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator increases.
  • the absorption liquid whose flow rate per unit time has increased can be heated by exchanging heat with an on-vehicle heating source in the regenerator.
  • the heat exchange efficiency for heating the absorption liquid flowing through the regenerator functioning as a heat exchanger is enhanced, and as a result, the flow rate of the absorption liquid sent from the regenerator to the gas-liquid separator is increased and absorbed in the gas-liquid separator.
  • the concentration of the liquid can be adjusted.
  • the absorber when it is desired to reduce the heat exchange efficiency in the regenerator, the absorber is separated from the gas-liquid separator by the absorption liquid circulation source. While circulating the absorbing liquid in the circulation passage to the regenerator via the gas, the detour conveyance source for detouring the absorbing liquid from the gas-liquid separator to the regenerator is stopped or the driving amount is reduced. Therefore, the flow rate per unit time of the absorbing liquid flowing through the regenerator is reduced as compared with the case where the number of rotations per unit time of the bypass conveyance source is large.
  • the absorption liquid whose flow rate per unit time is reduced is heat-exchanged in the regenerator and heated, the heat exchange efficiency in the regenerator functioning as a heat exchanger can be lowered.
  • the flow rate of the absorbing liquid sent from the regenerator to the gas-liquid separator can be reduced, and the concentration of the absorbing liquid can be adjusted in the gas-liquid separator.
  • the in-vehicle absorption heat pump device includes (i) a regenerator for heating an absorbing liquid that can proceed to solid phase, and (ii) heating the absorbing liquid in the regenerator. (Iii) a gas-liquid separator that relatively increases the concentration of the absorbing liquid by separating the gas phase and the liquid phase from the absorbing liquid heated in the regenerator by the on-vehicle heating source; and (iv) A condenser that condenses the gas phase separated from the absorption liquid to form a liquid-phase condensate, and (v) an evaporator that evaporates the condensate condensed in the condenser to form a gas-phase vapor.
  • the absorption liquid circulation source circulates the absorption liquid in the circulation path connecting the regenerator, the gas-liquid separator, and the absorber.
  • the absorption liquid circulation source may be any one that can transport the absorption liquid, and examples thereof include an actuator such as a pump.
  • the structure and type of the actuator are not particularly limited.
  • the absorbing liquid in the regenerator is heated by a vehicle-mounted heating source to be in a gas-liquid mixed state.
  • the vehicle-mounted heat source is preferably an exhaust pipe that flows exhaust gas discharged from the vehicle-mounted engine, a coolant passage through which engine coolant flows, a vehicle-mounted motor, a vehicle-mounted inverter that controls the vehicle-mounted motor, and a vehicle-mounted storage battery that stores electrical energy. At least one of the following. It is possible to heat the absorption liquid of the regenerator by effectively utilizing the heat radiation from these on-vehicle heating sources to obtain a gas-liquid mixed state.
  • the absorption liquid in the gas-liquid mixed state flows from the regenerator to the gas-liquid separator.
  • the gas-liquid separator separates the gas phase and the liquid phase of the absorption liquid, and relatively increases the concentration of the absorption liquid. As a result, the liquid absorption liquid is relatively concentrated.
  • the relatively concentrated liquid phase absorption liquid flows to the absorber.
  • the vapor-phase vapor separated from the liquid-phase absorption liquid in the gas-liquid separator flows from the gas-liquid separator to the condenser and is condensed in the condenser to generate condensation latent heat. A liquid condensate is formed.
  • the condensate condensed in the condenser flows from the condenser to the evaporator and is evaporated in the evaporator to form a vapor in a vapor phase.
  • Steam based diluent flows to the absorber.
  • the diluent may be a vapor phase vapor, or in some cases a liquid phase obtained by liquefying the vapor phase vapor.
  • the concentrated liquid-phase absorption liquid that has flowed to the absorber contacts the diluent based on the vapor that has flowed from the evaporator to the absorber.
  • the absorbent is concentrated in this manner, and the diluent is absorbed, and the absorbent is relatively diluted in the absorber.
  • the diluted absorption liquid flows from the absorber to the regenerator, and is heated again by the on-vehicle heating source in the regenerator to be in a gas-liquid mixed state, flows to the gas-liquid separator, and is gas-liquid separated.
  • the absorption heat pump device is driven, the absorbing liquid circulates in the circulation path connecting the regenerator, the gas-liquid separator, and the absorber as described above.
  • a dilution passage capable of communicating the condenser and the absorber. Further, there is provided a dilution element for performing a dilution process in which the liquid phase condensate in the condenser is supplied to the absorber via the dilution passage and the absorption liquid in the absorber is diluted.
  • the liquid phase condensate for example, condensed water
  • the condensate is supplied to the absorber through the dilution passage to dilute the absorption liquid.
  • “When at least part of the absorbing liquid may solidify” means that when the start switch of the vehicle drive source is turned off, or when the operation switch of the heat pump device is turned off, or when the heat pump device is When the installed ambient temperature is excessively reduced, or when the outside air temperature is excessively decreased, or when the heater pump device is applied to the air conditioner, the air conditioning load switch is Examples are when it is turned off. In these cases, since the temperature of the absorbing solution gradually decreases, crystallization of the absorbing solution proceeds, and at least a part of the absorbing solution may be solid-phased.
  • the aspect 5 of the present invention may be combined with the aspect 1 of the present invention.
  • the liquid phase state of the condenser is based on the differential pressure between the condenser and the absorber.
  • a first on-off valve that supplies the condensate to the absorber, or a pump that supplies the liquid phase condensate of the condenser to the absorber. If the first release valve is opened, based on the pressure difference between the condenser and the absorber, the liquid phase condensate (eg, condensed water) of the condenser is supplied to the absorber to dilute the concentrated absorbent.
  • the liquid phase condensate eg, condensed water
  • the absorption liquid diluted in the absorber is driven into the circulation passage by driving the absorption liquid circulation source. Circulate.
  • the absorbent diluted with the absorber circulates in the circulation path by driving the absorbent circulation source.
  • the entire absorption liquid in the circulation passage is diluted to lower the concentration. This makes it difficult for the absorbing solution to be solid-phased.
  • the condenser liquid level sensor that detects the liquid level of the liquid phase condensate in the condenser is provided in the condenser.
  • the dilution element is operated to supply condensed water from the condenser to the absorber.
  • the conveyance of the condensate to the condenser based on the dilution element is stopped or slowed down.
  • the condenser When the liquid level of the condensate in the condenser detected by the condenser liquid level sensor is equal to or higher than the first height region, the condenser stores a large amount of condensate. In this state, when the dilution element is operated, the condensed water of the condenser is supplied to the absorber, and the absorbing liquid in the absorber is diluted to decrease the concentration. On the other hand, when the liquid level of the condensate in the condenser detected by the condenser liquid level sensor is less than the first height region, the flow rate of the condensate in the condenser decreases, so the liquid in the condenser There is a possibility that the sealing performance is lowered.
  • the first height region can be set as appropriate according to the circumstances of the heat pump device, and in short, corresponds to a minimum storage amount of condensate to be stored in the condenser.
  • the second condensate in the condenser is supplied to the evaporator as it is opened between the condenser and the evaporator.
  • An on-off valve is provided, and an evaporator liquid level sensor for detecting the liquid level of the liquid phase condensate to be evaporated in the evaporator is provided in the evaporator, and the evaporation detected by the evaporator liquid level sensor is provided.
  • the second on-off valve is closed, and the condenser condensate flows excessively to the evaporator. It is prevented. Therefore, the liquid amount of the condensate in the condenser is maintained well, and the liquid seal of the condenser is maintained.
  • the second on-off valve is opened. Therefore, the necessary liquid level of the condensate in the evaporator is maintained, and the evaporation action of the evaporator is maintained well.
  • the second height region can be set as appropriate according to the circumstances of the heat pump device, and in short, corresponds to the amount of condensate stored required for obtaining the evaporation action of the evaporator.
  • the on-vehicle absorption heat pump device is configured so that the liquid phase outlet of the gas-liquid separator and the inlet of the absorber communicate with each other in the above aspect.
  • a heat exchanger is provided in the second supply passage so as to be capable of exchanging heat, and cools the absorbent flowing through the first supply passage and heats the absorbent flowing through the second supply passage toward the absorber.
  • the first supply passage allows the liquid phase outlet of the gas-liquid separator and the inlet of the absorber to communicate with each other and supplies the liquid-phase absorption liquid in the gas-liquid separator to the absorber.
  • the second supply passage allows the outlet of the absorber and the inlet of the regenerator to communicate with each other, and allows the absorption liquid of the absorber to be supplied to the regenerator.
  • the heat exchanger cools the relatively high-temperature absorbent flowing through the first supply passage from the gas-liquid separator toward the absorber by heat exchange before supplying the absorbent to the absorber.
  • the relatively high-temperature absorption liquid discharged from the gas-liquid separator can be cooled by the heat exchanger before being supplied to the absorber, which is advantageous in increasing the absorption efficiency in the absorber.
  • the heat exchanger heats the relatively low-temperature absorption liquid flowing in the second supply passage from the absorber toward the regenerator by heat exchange before supplying the regenerator to the heat exchanger.
  • the relatively low temperature absorption liquid discharged from the absorber can be preheated by a heat exchanger before being supplied to the regenerator, which is advantageous for heating in the regenerator.
  • the in-vehicle absorption heat pump device is an intermediate in which the liquid phase outlet side of the gas-liquid separator and the inlet side of the absorber are communicated so as to bypass the heat exchanger in the above aspect.
  • the third on-off valve is opened based on the signal of the separator liquid level sensor, The absorption liquid of the gas-liquid separator is supplied to the absorber while bypassing the heat exchanger.
  • an intermediate communication path that connects the liquid phase outlet of the gas-liquid separator and the inlet of the absorber so as to bypass the heat exchanger.
  • the third on-off valve that can open and close the intermediate communication path and is normally closed is an on-off valve and is provided in the intermediate communication path.
  • a separator liquid level sensor for detecting the liquid level of the absorbing liquid in the gas-liquid separator is provided.
  • the separator liquid level sensor is a liquid level sensor.
  • the third height region can be appropriately set according to the circumstances of the heat pump device, and in short, is set to prevent the absorption liquid in the gas-liquid separator from flowing out to the condenser. If the absorbing liquid in the third height region or more is stored, the absorbing liquid in the gas-liquid separator is likely to overflow into the condenser.
  • the heat exchanger has a flow path group composed of a large number of flow paths in order to increase heat exchange capacity, and therefore the flow path diameter may be reduced due to dust contained in the absorption liquid, solidification of the absorption liquid, or the like. is there.
  • the heat exchanger has a flow path group consisting of a large number of flow paths in order to enhance the heat exchange capacity, and therefore, even during the operation of the heat pump device, the flow path diameter of the heat exchanger is affected by the solidification of the absorbent. May become narrower. In this case, there is a possibility that the absorption liquid supplied to the gas-liquid separator may be restricted from flowing to the heat exchanger. In this case, the absorbing liquid supplied to the gas-liquid separator may overflow in the gas-liquid separator.
  • the overflowing liquid phase absorption liquid flows from the gas-liquid separator to the condenser. Since the condenser condenses the gas phase to generate a condensate, it is not preferable that the liquid absorption liquid flows in. Since the condenser condenses the gas phase to generate a condensate, it is not preferable that the absorbing liquid containing the chemical substance flows into the condenser.
  • the third on-off valve is opened based on the signal from the separator liquid level sensor, The absorption liquid of the liquid separator is supplied to the absorber while bypassing the heat exchanger. Thereby, the overflow of the absorption liquid in the gas-liquid separator is suppressed. As a result, the problem of overflowing absorption liquid flowing from the gas-liquid separator to the condenser can be suppressed.
  • the first supply passage has a U-shaped tube shape, and is directed downward from the gas-liquid separator toward the lower heat exchanger. It has an outward path and an upward return path from the heat exchanger to the upper gas-liquid separator.
  • the absorbent In the forward path, the absorbent is basically transported downward.
  • the return path basically transports the absorbent upward.
  • the absorption liquid is basically changed according to the differential pressure between the gas-liquid separator and the absorber.
  • the gas-liquid separator can flow toward the absorber through the first supply passage.
  • the heat exchanger cools the relatively high-temperature absorption liquid flowing through the first supply passage by heat exchange, and The relatively low temperature absorption liquid flowing through the second supply passage is heated by heat exchange.
  • the heat exchanger cools the relatively high-temperature absorption liquid flowing in the first supply passage from the gas-liquid separator toward the absorber by heat exchange before supplying the absorber to the absorber.
  • the heat exchanger heats the relatively low-temperature absorption liquid flowing in the second supply passage from the absorber toward the regenerator by heat exchange before supplying the regenerator to the heat exchanger.
  • the relatively high-temperature absorption liquid discharged from the gas-liquid separator can be cooled by the heat exchanger before being supplied to the absorber. Therefore, the absorption efficiency with which the absorbing solution absorbs water vapor in the absorber can be increased. Moreover, before the relatively low temperature absorption liquid discharged from the absorber is supplied to the regenerator, it can be preheated by a heat exchanger, and heating of the absorption liquid in the regenerator can be supplemented. Therefore, it is advantageous for heating the absorbing liquid to a boiling state, that is, a gas-liquid mixed state in the regenerator.
  • the heat exchanger has a relatively high temperature flowing through the first supply passage from the gas-liquid separator toward the absorber. Before the absorption liquid is supplied to the absorber, it is cooled by heat exchange, and the relatively low temperature absorption liquid flowing in the second supply passage from the absorber toward the regenerator is heated by heat exchange before being supplied to the regenerator. Let Thus, the relatively high-temperature absorption liquid discharged from the gas-liquid separator can be cooled by the heat exchanger before being supplied to the absorber. Therefore, the absorption efficiency with which the absorbing solution absorbs water vapor in the absorber can be increased.
  • the relatively low temperature absorption liquid discharged from the absorber before the relatively low temperature absorption liquid discharged from the absorber is supplied to the regenerator, it can be preheated by a heat exchanger, and heating of the absorption liquid in the regenerator can be supplemented. Therefore, it is advantageous for heating the absorbing liquid to a boiling state, that is, a gas-liquid mixed state in the regenerator.
  • the in-vehicle heating source includes an exhaust pipe through which exhaust gas discharged from the in-vehicle engine flows, and a coolant passage through which engine coolant flows.
  • the absorption heat of the regenerator can be heated by making effective use of the heat released from these to form a gas-liquid mixed state.
  • the gas-liquid separator is provided in the engine room, and the regenerator is an exterior space below the partition wall that partitions the engine room. Is provided.
  • the exhaust system parts for engine exhaust gas are often provided in the space outside the vehicle below the partition wall that partitions the engine room. For this reason, it is suitable when the on-vehicle heating source for heating the regenerator is an exhaust system component such as a muffler that uses exhaust heat of engine exhaust gas.
  • the flow rate per unit time of the absorption liquid flowing through the regenerator can be increased or decreased with the driving of the detour conveyance source, and thus the regeneration. It is possible to adjust the heat exchange efficiency for exchanging heat with the absorption liquid flowing through the vessel. Moreover, since the absorption liquid of an absorber is diluted with the request
  • FIG. 1 is a circuit diagram schematically showing an absorption heat pump apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 6 is a circuit diagram schematically showing an absorption heat pump device according to a second embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram schematically showing an absorption heat pump device according to a third embodiment.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically showing an absorption heat pump device according to a fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically showing an absorption heat pump device according to a sixth embodiment.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically showing an absorption heat pump apparatus according to Embodiment 7. It is a figure which shows typically the form which concerns on other embodiment and heats a regenerator. It is a figure which shows typically the form which concerns on other embodiment and heats a regenerator. It is a figure which shows typically the form which concerns on other embodiment and heats a regenerator. It is a figure which shows typically the form which concerns on other embodiment and heats a regenerator. It is a figure which
  • the in-vehicle absorption heat pump device is mounted on a vehicle.
  • an engine room 10 which is a space inside the vehicle is provided.
  • a partition wall 1 for vertically partitioning the upper engine room 10 and the lower vehicle exterior space 11 is provided in the vehicle.
  • the heat pump device includes a regenerator 2, an in-vehicle heating source 3, a gas-liquid separator 4, a condenser 5, an evaporator 6, an absorber 7, a bypass passage 8,
  • a bypass pump 9 is provided as a bypass conveyance source.
  • the regenerator 2 is a heat exchanger for heating the liquid absorption liquid.
  • the regenerator 2 is provided in the vehicle exterior space 11 below the partition wall 1, and is therefore located below the gas-liquid separator 4, the condenser 5, the evaporator 6, and the absorber 7.
  • the in-vehicle heating source 3 is a heat source for heating the absorption liquid in the regenerator 2 and is a part of the exhaust passage 301 through which high-temperature exhaust gas (for example, a temperature of 400 to 900 ° C.) exhausted from the engine 200 flows. Is formed.
  • a solution in which a halogen and an alkali metal compound are dissolved in a solvent can be used.
  • a lithium bromide aqueous solution or a lithium iodide aqueous solution is employed as the absorbing solution.
  • the on-vehicle heating source 3 is disposed in a vehicle exterior space 11 below the partition wall 1.
  • the gas-liquid separator 4 relatively increases the concentration of the absorbing liquid by separating water vapor (gas phase) and liquid absorbing liquid (liquid phase) from the absorbing liquid heated in the regenerator 2. Accordingly, a first passage 51 that connects the regeneration outlet 2p of the regenerator 2 to the inlet 4i of the gas-liquid separator 4 is provided.
  • the first passage 51 basically supplies the absorbing liquid upward.
  • the gas-liquid separator 4 is disposed in the engine room 10 above the partition wall 1. In this relation, the condenser 5, the evaporator 6, and the absorber 7 are disposed in the engine room 10 together with the gas-liquid separator 4.
  • the liquid-phase absorption liquid is accumulated on the bottom side, and vapor-phase water vapor is accumulated above the liquid surface W ⁇ b> 1 of the absorption liquid.
  • the condenser 5 condenses the water vapor separated from the absorbing liquid to form a condensate (liquid phase water). Accordingly, a second passage 52 is provided from the gas phase outlet 4 h of the gas-liquid separator 4 to the inlet 5 i of the condenser 5.
  • the evaporator 6 evaporates the liquid phase water (condensate) condensed by the condenser 5 to form water vapor. Accordingly, a third passage 53 is provided from the outlet 5p of the condenser 5 toward the inlet 6i of the evaporator 6. A fourth passage 54 is provided from the outlet 6p of the evaporator 6 toward the gas phase inlet 7i of the absorber 7.
  • the absorber 7 brings the liquid-phase absorbing liquid relatively concentrated and made highly viscous in the gas-liquid separator 4 into contact with the water vapor (gas phase) evaporated by the evaporator 6. As a result, water vapor (gas phase) is absorbed into the highly viscous absorbing liquid to relatively dilute the absorbing liquid and lower the viscosity.
  • the gas-liquid separator 4 and the absorber 7 are provided at substantially the same height position, or the gas-liquid separator 4 is provided at a position slightly higher than the absorber 7. ing. This is because the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4 is supplied to the absorber 7 in accordance with the differential pressure between the gas-liquid separator 4 and the absorber 7.
  • the first supply passage 41 allows the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 and the liquid phase inlet 7m of the absorber 7 to communicate with each other, and also the liquid-phase-like state in the gas-liquid separator 4
  • the absorbing liquid is supplied to the absorber 7 from the liquid phase inlet 7m.
  • the first supply passage 41 has a U-shaped tube shape, and a downward outward path 41 a from the liquid phase outlet 4 p of the gas-liquid separator 4 toward the inlet 44 i of the heat exchanger 44 and heat exchange.
  • an upward return path 41 c from the outlet 44 p of the vessel 44 toward the liquid phase inlet 7 m of the absorber 7.
  • the forward path 41a basically transports the absorbing liquid downward.
  • the return path 41c basically transports the absorbing liquid upward.
  • the liquid level W1 of the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4 is higher than the liquid level W2 of the absorbing liquid in the absorber 7, basically, the differential pressure between the gas-liquid separator 4 and the absorber 7 is increased. Accordingly, a highly viscous absorbing liquid flows from the gas-liquid separator 4 toward the absorber 7 via the first supply passage 41.
  • the absorbing liquid diluted in the absorber 7 to be reduced in viscosity is supplied toward the regenerator 2 from the liquid phase outlet 7p provided on the bottom side of the absorber 7. Accordingly, a second supply passage 42 is provided from the liquid phase outlet 7p of the absorber 7 toward the inlet 2i of the regenerator 2.
  • the second supply passage 42 is provided with a circulation pump 95 that functions as an absorption liquid circulation source.
  • the number of rotations of the circulation pump 95 per unit time is controlled according to a user request (for example, a cooling load request) for the heat pump device according to the present embodiment. If the user request increases, the rotational speed of the circulation pump 95 is increased. If the user request decreases, the rotational speed of the circulation pump 95 is decreased.
  • the second supply passage 42 basically supplies the absorption liquid downward from the upper absorber 7 toward the lower regenerator 2.
  • the heat exchanger 44 is provided in both the first supply passage 41 and the second supply passage 42 so as to be able to exchange heat with each other.
  • the heat exchanger 44 cools the relatively high-temperature absorption liquid flowing through the first supply passage 41 by heat exchange, and heats the relatively low-temperature absorption liquid flowing through the second supply passage 42 by heat exchange.
  • the heat exchanger 44 supplies the absorber 7 with the relatively high-temperature absorption liquid flowing through the first supply passage 41 from the gas-liquid separator 4 toward the absorber 7. Prior to cooling by heat exchange.
  • the heat exchanger 44 heats the relatively low-temperature absorption liquid flowing in the second supply passage 42 from the absorber 7 toward the regenerator 2 by heat exchange before supplying the regenerator 2 to the heat exchanger 44.
  • the relatively high-temperature absorption liquid discharged from the gas-liquid separator 4 can be cooled by the heat exchanger 44 before being supplied to the absorber 7. Therefore, the absorption efficiency with which the absorbing solution absorbs water vapor in the absorber 7 can be increased.
  • the relatively low-temperature absorption liquid discharged from the absorber 7 can be preheated by the heat exchanger 44 before being supplied to the regenerator 2, and the heating of the absorption liquid in the regenerator 2 is supplemented. Can do. Therefore, the regenerator 2 is advantageous for heating the absorbing liquid to a boiling state, that is, a gas-liquid mixed state.
  • the circulation passage 700 that connects the regenerator 2, the gas-liquid separator 4, and the absorber 7 is a passage that circulates the absorption liquid, and includes a first passage 51, a first supply passage 41, and a second supply passage 42.
  • a circulation pump 95 is provided as an absorption liquid circulation source. With the circulation pump 95, the absorption liquid can be circulated in the circulation passage 700 that connects the regenerator 2, the gas-liquid separator 4, and the absorber 7.
  • the inside of the circulation passage 700 is depressurized from the atmospheric pressure. Therefore, the absorbing liquid heated in the regenerator 2 is boiled to be in a gas-liquid mixed state and supplied to the gas-liquid separator 4.
  • the inside of the absorber 7 is about 0.5 to 2 kPa
  • the inside of the condenser 5 is about 5 to 20 kPa.
  • the pressure is not limited to these and can be adjusted as appropriate.
  • the bypass passage 8 connects the bypass outlet 4 m on the bottom side of the gas-liquid separator 4 that stores the liquid phase and the regeneration inlet 2 i side of the regenerator 2.
  • the bypass passage 8 is a passage for supplying the absorption liquid of the gas-liquid separator 4 directly to the regenerator 2 from the regeneration inlet 2 i without supplying the absorption liquid to the absorber 7.
  • the bypass passage 8 supplies the absorbing liquid downward from the upper gas-liquid separator 4 toward the lower regenerator 2.
  • the regenerator 2 is provided in the vehicle exterior space 11 as described above, and the gas-liquid separator 4 is provided in the upper engine room 10. That is, the regenerator 2 is disposed below the gas-liquid separator 4. For this reason, depending on the flow path diameter of the detour passage 8, it can be expected that the high-viscosity absorbing liquid of the gas-liquid separator 4 is assisted by gravity when transported to the regenerator 2.
  • a detour pump 9 as a detour conveyance source is provided in the detour passage 8.
  • the bypass pump 9 positively conveys the liquid-phase absorption liquid stored on the bottom side of the gas-liquid separator 4 from the bypass outlet 4 m toward the regeneration inlet 2 i of the regenerator 2. In this way, the bypass pump 9 directly returns the liquid-phase absorption liquid accommodated in the gas-liquid separator 4 to the regenerator 2 from the regeneration inlet 2 i without supplying the absorber 7.
  • the output of the bypass pump 9 may be increased.
  • the output of the bypass pump 9 may be reduced.
  • the vehicle-mounted heating source 3 releases the exhaust gas heat exchanger, so that the absorbing liquid in the regenerator 2 can be heated.
  • the absorbing liquid in the regenerator 2 is heated by the on-vehicle heating source 3 to boil and enters a gas-liquid mixed state.
  • the absorbing liquid in the gas-liquid mixed state flows from the regeneration outlet 2p of the regenerator 2 through the first passage 51 to the gas-liquid separator 4 from the inlet 4i.
  • the liquid phase and water vapor (gas phase) of the absorption liquid are separated from each other, and the concentration of the absorption liquid is relatively increased.
  • the liquid-phase absorption liquid is concentrated in the gas-liquid separator 4.
  • the concentrated absorbent has a high viscosity.
  • the liquid-phase absorption liquid relatively concentrated in the gas-liquid separator 4 flows from the liquid-phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 to the first supply passage 41 and is heat-exchanged in the heat exchanger 44. Then, the refrigerant flows from the inlet 7 i to the absorber 7 through the second supply passage 42.
  • the water vapor (gas phase) separated from the liquid-phase absorption liquid in the gas-liquid separator 4 passes through the second passage 52 from the gas-phase outlet 4h of the gas-liquid separator 4 based on the differential pressure. To the condenser 5 from the inlet 5i.
  • the water vapor is condensed in the condenser 5 to generate a latent heat of condensation to form a condensate (liquid phase water).
  • the condensate condensed in the condenser 5 flows from the outlet 5p of the condenser 5 through the third passage 53 to the evaporator 6 through the inlet 6i and is evaporated in the evaporator 6, thereby evaporating.
  • Gas phase water vapor is formed while absorbing the latent heat.
  • the water vapor in the evaporator 6 flows from the gas outlet 7i to the absorber 7 through the fourth passage 54 from the outlet 6p based on the differential pressure.
  • the concentrated liquid-phase absorption liquid that has flowed from the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 to the absorber 7 through the first supply passage 41 passes from the evaporator 6 to the fourth passage. It comes into contact with water vapor supplied to the absorber 7 through 54. Thereby, water vapor (gas phase) is absorbed in the absorber 7 by the concentrated and highly viscous absorption liquid, and the absorption liquid is relatively diluted to lower the viscosity.
  • the absorption liquid diluted in the absorber 7 flows from the regeneration inlet 2i to the regenerator 2 through the second supply passage 42 and the heat exchanger 44, and is reheated and boiled in the regenerator 2 by the on-vehicle heating source 3.
  • the gas-liquid mixed state is established, and the gas-liquid separator 4 is supplied from the regeneration outlet 2p of the regenerator 2 through the first passage 51.
  • the absorbent circulates through the regenerator 2, the first passage 51, the gas-liquid separator 4, the first supply passage 41, the absorber 7, and the second supply passage 42.
  • the heat exchanger 44 is disposed in the vehicle exterior space 11 below the partition wall 1 in the same manner as the regenerator 2.
  • the number of rotations (output) per unit time of the circulation pump 95 is controlled according to a user request (for example, a cooling load request) to the heat pump device according to this embodiment.
  • a user request for example, a cooling load request
  • the circulation pump 95 alone has a limit to further improve the performance of the heat pump device according to the present embodiment.
  • the concentration of the absorbing liquid affects the performance of the heat pump device, but in order to adjust the concentration of the absorbing liquid, the heat exchange efficiency in the regenerator 2 is adjusted and sent from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4. It is preferable to adjust the gas-liquid separation by adjusting the flow rate of the absorbing liquid.
  • the bypass passage 8 that connects the regenerator 2 with the detour outlet 4m on the bottom side that stores the liquid phase in the gas-liquid separator 4 and bypasses the absorber 7 is provided. It has been. Further, a bypass pump 9 is provided in the bypass passage 8 for returning the liquid-phase absorption liquid stored in the gas-liquid separator 4 to the regenerator 2 in a state where the absorber 7 is bypassed. For this reason, when the circulation pump 95 is driven to circulate the absorption liquid in the circulation passage 700, when it is desired to increase the heat exchange efficiency in the regenerator 2, the absorption liquid is supplied to the circulation passage 700 by driving the circulation pump 95.
  • the bypass pump 9 that has been stopped is driven while circulating, or the rotational speed (drive amount) of the bypass pump 9 per unit time is increased.
  • the absorption liquid in the gas-liquid separator 4 can be directly returned from the gas-liquid separator 4 to the regenerator 2 without being circulated to the absorber 7. Therefore, the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 increases.
  • the absorption liquid whose flow rate per unit time has increased can be heated by exchanging heat with the in-vehicle heating source 3 in the regenerator 2.
  • the heat exchange efficiency for heating the absorption liquid flowing through the regenerator 2 functioning as a heat exchanger is enhanced, and as a result, the flow rate of the absorption liquid sent from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4 is increased.
  • the concentration of the absorbing liquid can be adjusted.
  • the drive of the bypass pump 9 is stopped while the absorption liquid is circulated through the circulation passage 700 by the drive of the circulation pump 95, or the rotation per unit time. Decrease the number (driving amount).
  • the flow rate per unit time of the absorbing liquid conveyed from the regeneration inlet 2i to the regenerator 2 through the detour passage 8 from the detour outlet 4m of the gas-liquid separator 4 becomes zero or decreases. Therefore, the flow rate per unit time of the absorbing liquid flowing through the regenerator 2 is reduced as compared with the case where the rotational speed of the bypass pump 9 is large.
  • the heat exchange efficiency in the regenerator 2 functioning as a heat exchanger can be lowered.
  • the flow rate of the absorbing liquid sent from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4 can be reduced, and the concentration of the absorbing liquid can be adjusted in the gas-liquid separator 4.
  • the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 can be adjusted as the bypass pump 9 is driven while the circulation pump 95 is driven.
  • the on-vehicle heating source 3 which is advantageous for adjusting the concentration of the absorbing liquid, and can improve the performance of the heat pump device according to the present embodiment.
  • the intermediate communication path 48 is provided that connects the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 and the inlet 7i of the absorber 7 so as to bypass the heat exchanger 44.
  • a third on-off valve (open / close valve) 49 that can open and close the intermediate communication passage 48 and is closed in a normal state is provided in the intermediate communication passage 48.
  • the third on-off valve 49 is closed in a normal state.
  • the third on-off valve 49 and the intermediate communication passage 48 are located above the heat exchanger 44 and the regenerator 2.
  • a separator liquid level sensor (liquid level sensor) 47 for detecting the liquid level W1 of the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4 is provided in the gas-liquid separator 4.
  • the separator liquid level sensor 47 is disposed below the gas phase outlet 4 h of the gas-liquid separator 4.
  • the detection signal A1 of the separator liquid level sensor 47 is input to the control unit 500.
  • the heat exchanger 44 has a flow path group composed of a large number of flow paths in order to improve heat exchange capability. For this reason, in the heat exchanger 44, there exists a possibility that a flow path diameter may become narrow by the solidification of the dust contained in an absorption liquid, an absorption liquid, etc. In this case, the absorption liquid supplied to the gas-liquid separator 4 is restricted from flowing to the heat exchanger 44. As a result, there is a possibility that the flow to the absorber 7 is restricted. In this case, the absorbing liquid supplied to the gas-liquid separator 4 may overflow in the gas-liquid separator 4. The overflowed liquid-phase absorption liquid may flow from the gas phase outlet 4 h of the gas-liquid separator 4 to the condenser 5 via the second passage 52. Since the condenser 5 condenses water vapor to generate a condensed liquid (liquid phase water), it is not preferable that an absorbing liquid containing a chemical composition flows in.
  • the controller 500 opens the third on-off valve 49.
  • the absorption liquid discharged from the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 is passed through the passage 41w upstream of the third on-off valve 49 in the forward passage 41a of the first supply passage 41, the intermediate communication passage 48, and the third opening / closing. It is supplied to the absorber 7 from the liquid phase inlet 7m through the valve 49.
  • the flow rate of the absorbing liquid flowing from the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 to the heat exchanger 44 is limited or stopped. This suppresses the absorption liquid from overflowing from the gas phase outlet 4 h in the gas-liquid separator 4. Therefore, it is possible to prevent the overflowing absorption liquid from flowing from the gas phase outlet 4h of the gas-liquid separator 4 to the condenser 5 via the second passage 52.
  • the gas-liquid separator 4 is based on the detection signal Sk from the separator liquid level sensor 47.
  • the liquid level W1 of the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4 can be automatically lowered, so that the gas-liquid separator 4 is not affected by vibrations and shaking in the vehicle. Gas-liquid separation can be performed.
  • each device including the regenerator 2, the gas-liquid separator 4, the absorber 7, the condenser 5, the evaporator 6 and the like can be arranged at an arbitrary place.
  • the regenerator 2 that heats the absorbing liquid by using the heat radiation of the on-vehicle heating source 3 is disposed in the vehicle exterior space 11 on the floor side in the conventional vehicle so that the exhaust heat of the exhaust gas can be used.
  • the regenerator 2 is disposed in the vicinity of an exhaust system such as an exhaust gas muffler (see FIG. 1).
  • devices other than the regenerator 2, that is, devices such as a gas-liquid separator 4, an absorber 7, a condenser 5, and an evaporator 6 are arranged in the engine room 10 (see FIG. 1).
  • FIG. 2 shows a second embodiment.
  • This embodiment has basically the same configuration and the same function and effect as the first embodiment.
  • the control unit 500 controls the bypass pump 9 and the circulation pump 95.
  • the on-vehicle absorption heat pump device includes a condenser 5 that generates latent heat of condensation and an evaporator 6 that absorbs latent heat of vaporization.
  • the condensation latent heat in the condenser 5 can be used as a heating system such as vehicle heating.
  • the latent heat of vaporization in the evaporator 6 can be used in a cooling system such as cooling or freezing of the vehicle.
  • the required load in the in-vehicle absorption heat pump device includes a required load in a heating system such as a heating load and a required load in a cooling system such as a cooling load.
  • a required load signal Sh in a heating system such as a heating load, a required load signal Sc in a cooling system such as a cooling load, and the like are input to the control unit 500 from a vehicle occupant or another control device.
  • the controller 500 controls the rotational speed (rpm) of the bypass pump 9 per unit time.
  • the bypass pump 9 when the required load on the heat pump device such as a heating load or a cooling load is small, the bypass pump 9 is stopped while the absorption liquid is circulated through the circulation passage 700 by driving the circulation pump 95 or the bypass pump 9 Reduce the number of revolutions per unit time. As a result, the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 is reduced to 0 or decreased, and the heat exchange efficiency of the absorbent flowing through the regenerator 2 is lowered.
  • the bypass pump 9 when the required load on the heat pump device such as a heating load or a cooling load is large, the bypass pump 9 is turned on while circulating the absorbing liquid through the circulation passage 700 by driving the circulation pump 95, or the bypass pump of 9 Increase the number of revolutions per unit time.
  • the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 is controlled according to the fluctuation of the required load in the heating load or the cooling load.
  • the rotational speed (output) per unit time of the bypass pump 9 when the amount of exhaust heat released from the exhaust gas of the engine is excessive, such as when the engine speed is high, the rotational speed (output) per unit time of the bypass pump 9 is reduced, The flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 is reduced, and the heat exchange efficiency (heat exchange efficiency) in the regenerator 2 is lowered.
  • the engine exhaust heat quantity is low, such as when the engine speed is low, the rotational speed (output) per unit time of the bypass pump 9 is increased, and the absorption liquid flowing through the regenerator 2 is increased.
  • the heat exchange efficiency in the regenerator 2 is increased by increasing the flow rate per unit time. That is, it is preferable to control the flow rate per unit time of the absorbing liquid flowing through the regenerator 2 according to the fluctuation of the exhaust heat amount per unit time released from the exhaust gas of the engine.
  • FIG. 3 shows a third embodiment.
  • This embodiment has basically the same configuration and the same function and effect as the first and second embodiments.
  • the separator liquid level sensor 47, the third on-off valve 49, and the intermediate communication passage 48 are not provided.
  • the absorption liquid in the regenerator 2 can be heated.
  • the absorbed liquid in the heated regenerator 2 boils and enters a gas-liquid mixed state.
  • the absorbing liquid in the gas-liquid mixed state flows from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4 through the first passage 51.
  • the liquid phase and water vapor (gas phase) of the absorption liquid are separated from each other, the concentration of the absorption liquid is relatively increased, and the liquid-phase absorption liquid is concentrated.
  • the absorption liquid concentrated in this manner flows from the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 to the first supply passage 41, is heat-exchanged in the heat exchanger 44 and cooled, and then flows to the absorber 7. At this time, water vapor is supplied from the evaporator 6 to the absorber 7 through the fourth passage 54.
  • the concentrated absorbent that has flowed from the gas-liquid separator 4 to the absorber 7 via the first supply passage 41 and the evaporator 6 to the absorber 7 are supplied. Contact with the generated water vapor. This relatively dilutes the absorbent.
  • the absorption liquid diluted in the absorber 7 flows into the regenerator 2 through the second supply passage 42 and the heat exchanger 44, and is heated again by the on-vehicle heating source 3 in the regenerator 2 to boil and gas-liquid mixing. Then, the gas flows from the regenerator 2 through the first passage 51 to the gas-liquid separator 4 again. In this way, the absorbent circulates through the regenerator 2, the first passage 51, the gas-liquid separator 4, the first supply passage 41, the absorber 7, and the second supply passage 42.
  • the bypass pump 9 when adjusting the heat exchange efficiency for heating the absorbent in the regenerator 2, the bypass pump 9 is driven. As the bypass pump 9 is driven, the flow rate of the absorbing liquid per unit time in the regenerator 2 is increased or decreased.
  • Embodiment 4 This embodiment has basically the same configuration and the same function and effect as the first embodiment. However, although not shown, the heat exchanger, the intermediate communication path, and the third on-off valve are not provided. The gas-liquid separator and the absorber are in direct communication with each other via the first supply passage.
  • the gas-liquid separator is provided in the engine room, and the regenerator is provided in the space outside the vehicle below the partition wall that partitions the engine room.
  • the exhaust system parts for engine exhaust gas are often provided in the space outside the vehicle below the partition wall that partitions the engine room. For this reason, it is suitable when the on-vehicle heating source for heating the regenerator is an exhaust system component such as a muffler that uses exhaust heat of engine exhaust gas.
  • the in-vehicle absorption heat pump device is mounted on a vehicle.
  • an engine room 10 that is a space inside the vehicle is provided.
  • a partition wall 1 for vertically partitioning the upper engine room 10 and the lower vehicle exterior space 11 is provided in the vehicle.
  • the heat pump device includes a regenerator 2, an in-vehicle heating source 3, a gas-liquid separator 4, a condenser 5, an evaporator 6, an absorber 7, a bypass passage 8,
  • a bypass pump 9 is provided as a bypass conveyance source.
  • the regenerator 2 is a heat exchanger for heating the liquid absorption liquid.
  • the regenerator 2 is provided in the vehicle exterior space 11 below the partition wall 1, and is therefore located below the gas-liquid separator 4, the condenser 5, the evaporator 6, and the absorber 7.
  • the in-vehicle heating source 3 is a heat source for heating the absorption liquid in the regenerator 2 and is a part of the exhaust passage 301 through which high-temperature exhaust gas (for example, a temperature of 400 to 900 ° C.) exhausted from the engine 200 flows. Is formed.
  • a solution in which a halogen and an alkali metal compound are dissolved in a solvent can be used.
  • a lithium bromide aqueous solution or a lithium iodide aqueous solution is employed as the absorbing solution. When the absorption liquid is concentrated or the temperature is lowered, solidification is likely to proceed due to crystallization of the absorption liquid.
  • the vehicle-mounted heating source 3 is disposed in the vehicle exterior space 11 below the partition wall 1.
  • the gas-liquid separator 4 relatively increases the concentration of the absorbing liquid by separating water vapor (gas phase) and liquid absorbing liquid (liquid phase) from the absorbing liquid heated in the regenerator 2. Accordingly, a first passage 51 that connects the regeneration outlet 2p of the regenerator 2 to the inlet 4i of the gas-liquid separator 4 is provided.
  • the first passage 51 basically supplies the absorbing liquid upward.
  • the gas-liquid separator 4 is disposed in the engine room 10 above the partition wall 1. In this relation, the condenser 5, the evaporator 6, and the absorber 7 are disposed in the engine room 10 together with the gas-liquid separator 4.
  • the liquid-phase absorption liquid is accumulated on the bottom side, and vapor-phase water vapor is accumulated above the liquid surface W ⁇ b> 1 of the absorption liquid.
  • the condenser 5 condenses the water vapor separated from the absorbing liquid to form a condensate (liquid phase water). Accordingly, a second passage 52 is provided from the gas phase outlet 4 h of the gas-liquid separator 4 to the inlet 5 i of the condenser 5.
  • the evaporator 6 evaporates the liquid phase water (condensate) condensed by the condenser 5 to form water vapor. Accordingly, a third passage 53 is provided from the outlet 5p of the condenser 5 toward the inlet 6i of the evaporator 6. A fourth passage 54 is provided from the outlet 6p of the evaporator 6 toward the gas phase inlet 7i of the absorber 7.
  • the absorber 7 brings the liquid-phase absorbing liquid relatively concentrated and made highly viscous in the gas-liquid separator 4 into contact with the water vapor (gas phase) evaporated by the evaporator 6. As a result, water vapor (gas phase) is absorbed into the highly viscous absorbing liquid to relatively dilute the absorbing liquid and lower the viscosity.
  • the gas-liquid separator 4 and the absorber 7 are provided at substantially the same height region, or the gas-liquid separator 4 is provided at a position slightly higher than the absorber 7. ing. This is because the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4 is supplied to the absorber 7 in accordance with the differential pressure between the gas-liquid separator 4 and the absorber 7.
  • the first supply passage 41 allows the liquid phase outlet 4 p of the gas-liquid separator 4 and the liquid phase inlet 7 m of the absorber 7 to communicate with each other, and also the liquid-phase state in the gas-liquid separator 4.
  • the absorbing liquid is supplied to the absorber 7 from the liquid phase inlet 7m.
  • the first supply passage 41 has a U-shaped tube shape, and a downward outward path 41 a from the liquid phase outlet 4 p of the gas-liquid separator 4 to the inlet 44 i of the heat exchanger 44 and heat exchange.
  • the forward path 41a basically transports the absorbing liquid downward.
  • the return path 41c basically transports the absorbing liquid upward.
  • the inlet on-off valve 41x is opened, basically the gas-liquid separator 4 is opened.
  • a highly viscous absorbing liquid flows from the gas-liquid separator 4 toward the absorber 7 through the first supply passage 41.
  • the absorbing liquid diluted in the absorber 7 to be reduced in viscosity is supplied toward the regenerator 2 from the liquid phase outlet 7p provided on the bottom side of the absorber 7. Accordingly, a second supply passage 42 is provided from the liquid phase outlet 7p of the absorber 7 toward the inlet 2i of the regenerator 2.
  • the second supply passage 42 is provided with a circulation pump 95 that functions as an absorption liquid circulation source.
  • the number of rotations of the circulation pump 95 per unit time is controlled according to a user request (for example, a cooling load request or a heating load request) to the heat pump device according to the present embodiment. If the user request required from the input element 510 such as an operation switch increases, the rotational speed of the circulation pump 95 is increased. If the user request decreases, the rotational speed of the circulation pump 95 is decreased.
  • the second supply passage 42 basically supplies the absorption liquid downward from the upper absorber 7 toward the lower regenerator 2.
  • the heat exchanger 44 is provided in both the first supply passage 41 and the second supply passage 42 so as to be able to exchange heat with each other.
  • the heat exchanger 44 cools the relatively high-temperature absorption liquid flowing through the first supply passage 41 by heat exchange, and heats the relatively low-temperature absorption liquid flowing through the second supply passage 42 by heat exchange.
  • the heat exchanger 44 supplies the absorber 7 with the relatively high-temperature absorption liquid flowing through the first supply passage 41 from the gas-liquid separator 4 toward the absorber 7. Prior to cooling by heat exchange.
  • the heat exchanger 44 heats the relatively low-temperature absorption liquid flowing in the second supply passage 42 from the absorber 7 toward the regenerator 2 by heat exchange before supplying the regenerator 2 to the heat exchanger 44.
  • the relatively high-temperature absorption liquid discharged from the gas-liquid separator 4 can be cooled by the heat exchanger 44 before being supplied to the absorber 7. Therefore, the absorption efficiency with which the absorbing solution absorbs water vapor in the absorber 7 can be increased.
  • the relatively low-temperature absorption liquid discharged from the absorber 7 can be preheated by the heat exchanger 44 before being supplied to the regenerator 2, and the heating of the absorption liquid in the regenerator 2 is supplemented. Can do. Therefore, the regenerator 2 is advantageous for heating the absorbing liquid to a boiling state, that is, a gas-liquid mixed state.
  • the circulation passage 700 that connects the regenerator 2, the gas-liquid separator 4, and the absorber 7 is a passage that circulates the absorption liquid, and includes a first passage 51, a first supply passage 41, and a second supply passage 42.
  • a circulation pump 95 is provided as an absorption liquid circulation source. With the circulation pump 95, the absorption liquid can be circulated in the circulation passage 700 that connects the regenerator 2, the gas-liquid separator 4, and the absorber 7.
  • a control device 500 for controlling the pumps 95, 9 and the like is provided.
  • the inside of the circulation passage 700 is depressurized from the atmospheric pressure. Therefore, the absorbing liquid heated in the regenerator 2 is boiled to be in a gas-liquid mixed state and supplied to the gas-liquid separator 4.
  • the pressure P7 of the absorber 7 is about 0.5 to 2 kPa
  • the pressure P4 of the gas-liquid separator 4 is about 6 to 25 kPa
  • the pressure P5 of the condenser 5 is about 5 to 20 kPa. It is said that.
  • the said pressure is not limited to these, It can adjust suitably.
  • the relationship of P7 ⁇ P5 ⁇ P4 is established during the operation of the heat pump device or immediately after the operation is stopped. Therefore, the absorption liquid of the gas-liquid separator 4 can flow to the absorber 7 based on the differential pressure. Based on the differential pressure, the condensed water of the condenser 5 can flow to the absorber 7.
  • the bypass passage 8 connects the bypass outlet 4 m on the bottom side of the gas-liquid separator 4 that stores the liquid phase and the regeneration inlet 2 i side of the regenerator 2.
  • the bypass passage 8 is a passage for supplying the absorption liquid of the gas-liquid separator 4 directly to the regenerator 2 from the regeneration inlet 2 i without supplying the absorption liquid to the absorber 7.
  • the bypass passage 8 supplies the absorbing liquid downward from the upper gas-liquid separator 4 toward the lower regenerator 2.
  • the regenerator 2 is provided in the vehicle exterior space 11 as described above, and the gas-liquid separator 4 is provided in the upper engine room 10. That is, the regenerator 2 is disposed below the gas-liquid separator 4. For this reason, depending on the flow path diameter of the detour passage 8, it can be expected that the high-viscosity absorbing liquid of the gas-liquid separator 4 is assisted by gravity when transported to the regenerator 2.
  • a detour pump 9 as a detour conveyance source is provided in the detour passage 8.
  • the bypass pump 9 positively conveys the liquid-phase absorption liquid stored on the bottom side of the gas-liquid separator 4 from the bypass outlet 4 m toward the regeneration inlet 2 i of the regenerator 2. In this way, the bypass pump 9 directly returns the liquid-phase absorption liquid accommodated in the gas-liquid separator 4 to the regenerator 2 from the regeneration inlet 2 i without supplying the absorber 7.
  • the output of the bypass pump 9 may be increased.
  • the output of the bypass pump 9 may be reduced.
  • the control unit 500 controls the on-off valves 49, 41x, 68 and the pumps 95, 9.
  • the absorbing liquid in the regenerator 2 can be heated.
  • the absorbing liquid in the regenerator 2 is heated by the on-vehicle heating source 3 to boil and enters a gas-liquid mixed state.
  • the absorbing liquid in the gas-liquid mixed state flows from the regeneration outlet 2p of the regenerator 2 through the first passage 51 to the gas-liquid separator 4 from the inlet 4i.
  • the gas-liquid separator 4 the liquid phase and water vapor (gas phase) of the absorption liquid are separated from each other, and the concentration of the absorption liquid is relatively increased.
  • the liquid-phase absorption liquid is concentrated in the gas-liquid separator 4.
  • the concentrated absorbent has a high viscosity.
  • the liquid-phase absorption liquid relatively concentrated in the gas-liquid separator 4 flows from the liquid-phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 to the first supply passage 41 and is heat-exchanged in the heat exchanger 44.
  • the gas flows from the gas phase inlet 7i to the absorber 7 through the inlet opening / closing valve 41x and the second supply passage 42.
  • the water vapor (gas phase) separated from the liquid-phase absorption liquid in the gas-liquid separator 4 passes through the second passage 52 from the gas-phase outlet 4h of the gas-liquid separator 4 based on the differential pressure. To the condenser 5 from the inlet 5i.
  • the water vapor is condensed in the condenser 5 to generate a latent heat of condensation to form a condensate (liquid phase water).
  • the condensate condensed in the condenser 5 flows from the outlet 5p of the condenser 5 through the second on-off valve 68 and the third passage 53 to the evaporator 6 from the inlet 6i and in the evaporator 6. Evaporated, thereby forming vapor phase water vapor while absorbing the latent heat of vaporization.
  • the water vapor in the evaporator 6 flows from the gas outlet 7i to the absorber 7 through the fourth passage 54 from the outlet 6p based on the differential pressure.
  • the concentrated liquid-phase absorption liquid that has flowed from the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 to the absorber 7 through the first supply passage 41 passes from the evaporator 6 to the fourth passage. 54 and the water vapor supplied to the absorber 7 through the gas phase inlet 7i.
  • water vapor gas phase
  • the absorption liquid diluted in the absorber 7 flows from the regeneration inlet 2i to the regenerator 2 through the second supply passage 42 and the heat exchanger 44, and is reheated and boiled in the regenerator 2 by the on-vehicle heating source 3.
  • the gas-liquid mixed state is established, and the gas-liquid separator 4 is supplied from the regeneration outlet 2p of the regenerator 2 through the first passage 51.
  • the absorbent circulates through the regenerator 2, the first passage 51, the gas-liquid separator 4, the first supply passage 41, the absorber 7, and the second supply passage 42.
  • the heat exchanger 44 is disposed in the vehicle exterior space 11 below the partition wall 1 in the same manner as the regenerator 2.
  • the dilution passage 57 capable of communicating the condenser 5 and the absorber 7 is provided.
  • the liquid phase condensed water in the condenser 5 is supplied to the absorber 7 through the dilution passage 57 and the absorption liquid in the absorber 7 is diluted.
  • a first on-off valve 58 is provided as a dilution element for performing the above. The first on-off valve 58 is controlled by the control unit 500.
  • the control unit 500 opens the first open / close valve 58 in the closed state, and the liquid phase in the condenser 5 is opened.
  • Condensed water is positively supplied to the absorber 7 through the dilution passage 57, and the absorption liquid of the absorber 7 is diluted with condensed water.
  • the solidification due to the crystallization of the absorbing solution is suppressed, and the clogging of the flow path is prevented in advance.
  • the next operation of the heat pump device can also be performed well.
  • Heat pump action request stop means that when the drive of the engine that is the vehicle drive source is stopped, when the drive of the heat pump device itself is stopped, when the heat pump action is used for air conditioning, For example, there is no need for air conditioning such as heating.
  • the request stop is performed based on the signal from the input element 510 being input to the control unit 500.
  • the liquid phase condensed water of the condenser 5 is absorbed by the absorber based on the differential pressure between the condenser 5 and the absorber 7. 7, a dilution process for diluting the absorbent in the absorber 7 is executed.
  • the circulation pump 95 since the circulation pump 95 is continuously driven, the absorption liquid diluted in the absorber 7 passes through the circulation passage 700 (the second supply passage 42, the first passage 51, and the first supply passage 41). It is possible to suppress the solidification of the absorbing liquid that is sequentially conveyed and circulated and circulates in the circulation passage 700.
  • the bypass pump 9 is also driven in the dilution process, the diluted absorption liquid also flows into the bypass passage 8.
  • the absorption liquid diluted with condensed water flows in the entire passage through which the absorption liquid flows in the heat pump device, and solidification due to crystallization of the absorption liquid is suppressed, and the clogging of the flow path and the like is obviated. Is prevented. Accordingly, the next operation of the heat pump device can be improved, and the life of the heater pump device can be extended.
  • the condenser 5 is provided with the condenser liquid level sensor 601 for detecting the liquid level of the condensed liquid in the condenser 5.
  • the signal Sk of the condenser liquid level sensor 601 is input to the control unit 500.
  • the liquid level W5 of the condensed water in the condenser 5 detected by the condenser liquid level sensor 601 is equal to or higher than the predetermined first height region, the condensed water is sufficiently stored in the condenser 5, and the condenser 5 is stored. The function of liquid-sealing the seal part with condensed water is maintained.
  • the control unit 500 opens the first on-off valve 58.
  • the condensed water of the condenser 5 is supplied to the absorber 7 through the dilution passage 57 based on the differential pressure between the condenser 5 having a relatively high pressure and the absorber 7 having a relatively low pressure.
  • the condensed water is supplied based on the differential pressure between the condenser 5 and the absorber 7.
  • the condensed water in the condenser 5 is excessively reduced and affects the liquid seal of the condenser 5. 1
  • the on-off valve 58 is closed to stop the conveyance of the condensed water to the condenser 5.
  • the 2nd on-off valve 68 which supplies the condensed water in the condenser 5 to the evaporator 6 with opening is provided.
  • An evaporator liquid level sensor 602 that detects a liquid level W6 of liquid phase condensed water to be evaporated in the evaporator 6 is provided in the evaporator 6.
  • the signal Sv of the evaporator liquid level sensor 602 is input to the control unit 500.
  • the controller 500 closes the second on-off valve 68.
  • the intermediate communication passage 48 is provided to connect the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 and the liquid phase inlet 7m of the absorber 7 so as to bypass the heat exchanger 44.
  • a third on-off valve 49 that can open and close the intermediate communication passage 48 and is normally closed is provided in the intermediate communication passage 48.
  • the third on-off valve 49 is closed in a normal state.
  • the third on-off valve 49 and the intermediate communication passage 48 are located above the heat exchanger 44 and the regenerator 2.
  • the gas-liquid separator 4 is provided with a separator liquid level sensor 47 that detects the liquid level W1 of the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4.
  • the separator liquid level sensor 47 is disposed below the gas phase outlet 4 h of the gas-liquid separator 4.
  • the detection signal S 1 of the separator liquid level sensor 47 is input to the control unit 500.
  • the heat exchanger 44 has a flow path group composed of a large number of flow paths in order to enhance the heat exchange capability. For this reason, in the heat exchanger 44, there exists a possibility that a flow path diameter may become narrow by the solidification of the dust contained in an absorption liquid, an absorption liquid, etc. In this case, the absorption liquid supplied to the gas-liquid separator 4 is restricted from flowing to the heat exchanger 44. As a result, there is a possibility that the flow to the absorber 7 is restricted. In this case, the absorbing liquid supplied to the gas-liquid separator 4 may overflow in the gas-liquid separator 4.
  • the overflowed liquid-phase absorption liquid may flow from the gas phase outlet 4 h of the gas-liquid separator 4 to the condenser 5 via the second passage 52. Since the condenser 5 condenses water vapor to generate a condensed liquid (liquid phase water), it is not preferable that an absorbing liquid containing a chemical composition flows in.
  • the separator liquid level sensor 47 Based on this detection signal S1, the controller 500 opens the third on-off valve 49.
  • the absorption liquid discharged from the liquid phase outlet 4p of the gas-liquid separator 4 is passed through the passage 41w upstream of the third on-off valve 49 in the forward passage 41a of the first supply passage 41, the intermediate communication passage 48, and the third opening / closing.
  • the absorber 49 is supplied from the liquid phase inlet 7m through the valve 49 and the inlet opening / closing valve 41x.
  • the liquid level W1 of the absorbing liquid in the gas-liquid separator 4 can be automatically lowered, so that the gas-liquid separator 4 is not affected by vibrations and shaking in the vehicle. Gas-liquid separation can be performed.
  • each device including the regenerator 2, the gas-liquid separator 4, the absorber 7, the condenser 5, the evaporator 6 and the like can be arranged at an arbitrary place.
  • the regenerator 2 that heats the absorbing liquid by using the heat radiation of the on-vehicle heating source 3 is disposed in the vehicle exterior space 11 on the floor side in the conventional vehicle so that the exhaust heat of the exhaust gas can be used.
  • the regenerator 2 is disposed in the vicinity of an exhaust system such as an exhaust gas muffler (see FIG. 4).
  • devices other than the regenerator 2, that is, devices such as a gas-liquid separator 4, an absorber 7, a condenser 5, and an evaporator 6 are arranged in the engine room 10 (see FIG. 4).
  • the number of revolutions (output) per unit time of the circulation pump 95 is controlled according to a user request (for example, a cooling load request) for the heat pump device according to the present embodiment.
  • the circulation pump 95 alone has a limit to further improve the performance of the heat pump device according to the present embodiment.
  • the concentration of the absorbing liquid affects the performance of the heat pump device, but in order to adjust the concentration of the absorbing liquid, the heat exchange efficiency in the regenerator 2 is adjusted and sent from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4. It is preferable to adjust the gas-liquid separation by adjusting the flow rate of the absorbing liquid.
  • the bypass passage 8 that connects the regenerator 2 with the detour outlet 4m on the bottom side that stores the liquid phase in the gas-liquid separator 4 and bypasses the absorber 7 is provided. It has been. Further, a bypass pump 9 is provided in the bypass passage 8 for directly returning the liquid-phase absorption liquid accommodated in the gas-liquid separator 4 to the regenerator 2 while bypassing the absorber 7. Yes. For this reason, when the circulation pump 95 is driven to circulate the absorption liquid in the circulation passage 700, when it is desired to increase the heat exchange efficiency in the regenerator 2, the absorption liquid is supplied to the circulation passage 700 by driving the circulation pump 95.
  • the bypass pump 9 that has been stopped is driven while circulating, or the rotational speed (drive amount) of the bypass pump 9 per unit time is increased.
  • the absorption liquid in the gas-liquid separator 4 can be directly returned from the gas-liquid separator 4 to the regenerator 2 without being circulated through the absorber 4. Therefore, the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 increases.
  • the absorption liquid whose flow rate per unit time has increased can be heated by exchanging heat with the in-vehicle heating source 3 in the regenerator 2.
  • the heat exchange efficiency for heating the absorption liquid flowing through the regenerator 2 functioning as a heat exchanger is enhanced, and as a result, the flow rate of the absorption liquid sent from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4 is increased.
  • the concentration of the absorbing liquid can be adjusted.
  • the drive of the bypass pump 9 is stopped while the absorption liquid is circulated through the circulation passage 700 by the drive of the circulation pump 95, or the rotation per unit time. Decrease the number (drive amount).
  • the flow rate per unit time of the absorbing liquid conveyed from the regeneration inlet 2i to the regenerator 2 through the detour passage 8 from the detour outlet 4m of the gas-liquid separator 4 becomes zero or decreases. Therefore, the flow rate per unit time of the absorbing liquid flowing through the regenerator 2 is reduced as compared with the case where the rotational speed of the bypass pump 9 is large.
  • the heat exchange efficiency in the regenerator 2 functioning as a heat exchanger can be lowered.
  • the flow rate of the absorbing liquid sent from the regenerator 2 to the gas-liquid separator 4 can be reduced, and the concentration of the absorbing liquid can be adjusted in the gas-liquid separator 4.
  • the flow rate per unit time of the absorbent flowing through the regenerator 2 can be adjusted as the bypass pump 9 is driven while the circulation pump 95 is driven.
  • the heat exchange efficiency for heating the absorbing liquid flowing through the regenerator 2 by the on-vehicle heating source 3 can be adjusted, which is advantageous for adjusting the concentration of the absorbing liquid, and improving the performance of the heat pump device according to the present embodiment. it can.
  • the following forms can be adopted as necessary.
  • the height of the bottom of the condenser 5 can be set higher than that of the absorber 7. In this case, even when the differential pressure between the condenser 5 and the absorber 7 disappears, the condensed water of the condenser 5 can be supplied to the absorber 7.
  • the flow path diameter of the dilution passage 57 can be made larger than the flow path diameter of the fourth passage 54.
  • FIG. 5 shows a sixth embodiment.
  • This embodiment has basically the same configuration and the same function and effect as the fifth embodiment.
  • the heat exchanger 44, the third on-off valve 49, and the intermediate communication passage 48 are not provided.
  • the controller 500 opens the first on-off valve 58, and the liquid stored in the condenser 5 based on the differential pressure between the condenser 5 and the absorber 7.
  • a dilution process is performed in which phase-shaped condensed water is supplied to the absorber 7 to dilute the absorption liquid in the absorber 7.
  • the circulation pump 95 and the bypass pump 9 are continuously driven.
  • the absorption liquid diluted in the absorber 7 is conveyed in order through the circulation passage 700 (second supply passage 42, first passage 51, first supply passage 41), circulated, and absorbed through the circulation passage 700.
  • the diluted absorption liquid also flows into the bypass passage 8.
  • the absorption liquid diluted with condensed water flows in the entire passage through which the absorption liquid flows in the heat pump device, and solidification due to crystallization of the absorption liquid is suppressed, and the clogging of the flow path and the like is obviated. Is prevented. Accordingly, the next operation of the heat pump device can be improved, and the life of the heater pump device can be extended.
  • FIG. 6 shows a seventh embodiment.
  • This embodiment has basically the same configuration and the same function and effect as the fifth embodiment.
  • a dilution passage 57 capable of communicating the condenser 5 and the absorber 7 is provided. Furthermore, with the stoppage of the heat pump action request of the heat pump device, the liquid phase condensed water in the condenser 5 is supplied to the absorber 7 through the dilution passage 57 and the absorption liquid in the absorber 7 is diluted.
  • a dilution pump is provided as a dilution element for performing the above.
  • the dilution pump 58M is driven to supply liquid phase condensed water in the condenser 5 to the absorber 7 via the dilution passage 57, and absorption by the absorber 7 is performed. Dilute the liquid with condensed water. As a result, the solidification due to the crystallization of the absorbing solution is suppressed, and the clogging of the flow path is prevented in advance. The next operation of the heat pump device can also be performed well. Even when the differential pressure between the condenser 5 and the absorber 7 is small, the condensed water accumulated in the condenser 5 can be supplied to the absorber 7 for dilution.
  • FIG. 7 a coolant passage 201 (on-vehicle heating source) through which hot engine coolant that has cooled the engine 200 flows and the regenerator 2 are disposed so as to be in thermal contact with each other.
  • the in-vehicle motor 202 (in-vehicle heating source) and the regenerator 2 are provided so as to be in thermal contact with each other.
  • the in-vehicle inverter 203 (in-vehicle heating source) that controls the in-vehicle motor 202 and the regenerator 2 are provided so as to be in thermal contact with each other.
  • FIG. 9 the embodiment shown in FIG.
  • the in-vehicle storage battery 205 (in-vehicle heating source) that stores electrical energy dissipates heat during use.
  • the in-vehicle storage battery 205 and the regenerator 2 are provided so as to be in thermal contact with each other.
  • the in-vehicle storage battery 205 may be a chemical battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery, or a physical battery such as an electric double layer capacitor or a lithium ion capacitor.
  • the coolant passage 201, the on-vehicle storage battery 205, the on-vehicle motor 202, the on-vehicle inverter 203, and the like described above may be disposed in the engine room, or may be disposed outside the engine room. good.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above and shown in the drawings, and can be implemented with appropriate modifications within a range not departing from the gist.
  • the regenerator 2 is disposed in the vicinity of the exhaust gas muffler disposed in the vehicle exterior space 11 on the floor side, and devices other than the regenerator 2, that is, the gas-liquid separator 4, the absorber 7, the condensation
  • the devices such as the vessel 5 and the evaporator 6 are arranged in the engine room 10, but are not limited thereto. Therefore, the regenerator 2 may be disposed in the engine room 10.
  • the gas-liquid separator 4, the absorber 7, the condenser 5, the evaporator 6, etc. may be arranged outside the engine room 10.
  • the vehicle is not limited to a passenger car, a truck, a dump truck, and a bus, and further includes a gasoline car, a diesel car, a vehicle that runs on LPG gas, and a hybrid car that has both a running motor and an engine, a power storage device, and a running motor. It may be an electric vehicle or the like, that is, a vehicle that travels by rotating wheels.
  • the in-vehicle absorption heat pump device is not limited to being used for air conditioning such as cooling and heating of a vehicle, but may be used as a refrigeration cycle that exhibits a refrigeration function.
  • the pumps 9 and 95 and the heat exchanger 44 are disposed in the vehicle exterior space 11, but the present invention is not limited thereto, and may be disposed in the engine room 10.
  • the condenser liquid level sensor 601 is provided in the condenser 5 and the liquid level sensor 602 is provided in the evaporator 6, but if the water level of the condensed water in the condenser 5 can be sufficiently secured,
  • the condenser liquid level sensor 601 and the evaporator liquid level sensor 602 may be eliminated.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above and shown in the drawings, and can be implemented with appropriate modifications within the scope not departing from the gist. The following technical idea can also be grasped from this specification.
  • a regenerator for heating the absorbing liquid an in-vehicle heating source for heating the absorbing liquid in the regenerator, and a gas phase and a liquid phase from the absorbing liquid heated in the regenerator by the in-vehicle heating source.
  • a gas-liquid separator that relatively increases the concentration of the absorbing liquid, a condenser that condenses the gas phase separated from the absorbing liquid to form a condensate, and a condensate condensed in the condenser is evaporated.
  • the liquid-phase absorption liquid By contacting the evaporator that forms vapor, the liquid-phase absorption liquid relatively concentrated by the separation of the gas phase in the gas-liquid separator, and the vapor phase evaporated in the evaporator
  • the absorption liquid is circulated in the circulation passage connecting the regenerator, the gas-liquid separator, and the absorber with the absorber that absorbs the gas phase and relatively dilutes it, and supplies the diluted absorption liquid to the regenerator.
  • An absorption heat pump device comprising an absorption liquid circulation source A first supply passage for communicating the liquid phase outlet of the gas-liquid separator and the inlet of the absorber and supplying the liquid-phase absorption liquid in the gas-liquid separator to the absorber, the outlet of the absorber and the regenerator A second supply passage for communicating the inlet of the absorber and supplying the absorbent to the regenerator, and the first supply passage and the second supply passage are provided so as to be able to exchange heat, and the absorption liquid flowing through the first supply passage is
  • An in-vehicle absorption heat pump apparatus comprising: a heat exchanger that cools and heats the absorption liquid flowing through the second supply passage toward the regenerator. The absorption liquid before and after being supplied to the absorber can be heat-exchanged with the heat exchanger.
  • Additional Item 2 In Additional Item 1, it is possible to open and close the intermediate communication passage that connects the liquid phase outlet side of the gas-liquid separator and the inlet side of the absorber so as to bypass the heat exchanger, and the intermediate communication passage.
  • the gas-liquid that includes a third on-off valve that is closed in a normal state and a separator liquid level sensor that detects the liquid level of the absorption liquid in the gas-liquid separator, and that is detected by the separator liquid level sensor.
  • the third on-off valve is opened based on the signal from the separator liquid level sensor, and the absorbing liquid in the gas-liquid separator is supplied to the heat exchanger.
  • a vehicle-mounted absorption heat pump device that feeds the absorber while detouring. The absorption liquid of the gas-liquid separator is prevented from overflowing to the condenser side.
  • 1 is a partition wall
  • 10 is an engine room
  • 11 is an exterior space
  • 2 is a regenerator
  • 3 is an in-vehicle heating source
  • 4 is a gas-liquid separator
  • 41 is a first supply passage
  • 42 is a second supply passage
  • 44 is heat.
  • Exchanger 47 is separator level sensor
  • 48 is an intermediate communication passage
  • 49 is a third on-off valve
  • 5 is a condenser
  • 51 is a first passage
  • 52 is a second passage
  • 53 is a third passage
  • 54 is a first passage.
  • 57 is a dilution passage
  • 58 is a first on-off valve (dilution element)
  • 6 is an evaporator
  • 7 is an absorber
  • 8 is a bypass passage
  • 9 is a bypass pump (a bypass conveyance source)
  • 95 is a circulation pump (absorption) (Liquid circulation source)
  • 200 is an engine
  • 201 is a coolant passage (on-vehicle heating source)
  • 202 is an on-vehicle motor (on-vehicle heating source)
  • 203 is an on-vehicle inverter (on-vehicle heating source)
  • 205 is an on-vehicle storage battery (on-vehicle heating source)
  • 500 is a control unit
  • 601 is a condenser liquid level sensor
  • 602 is an evaporator liquid level sensor
  • 70 It indicates the circulation passage.

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Abstract

 車載用吸収式ヒートポンプ装置は、再生器と、再生器の吸収液を加熱させる車載加熱源と、気液分離器と、吸収液から分離された気相を凝縮させる凝縮器と、凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、相対的に濃縮された液相状の吸収液と気相とを接触させて、吸収液に気相を吸収させて相対的に希釈化させる吸収器と、吸収液を循環させる吸収液循環源と、気液分離器のうち液相を収容する部分と再生器とを繋ぐと共に吸収器を迂回する迂回通路と、迂回通路に設けられ気液分離器の吸収液を再生器に帰還させる迂回搬送源とを備えている。凝縮器と吸収器とを連通可能な希釈通路を備えて、希釈要素により、凝縮器の凝縮液を希釈通路を介して吸収器に供給させ、吸収器における吸収液を希釈化させることも可能である。

Description

車載用吸収式ヒートポンプ装置
 本発明は吸収液を加熱させる再生器を有する車載用吸収式ヒートポンプ装置に関する。また、本発明は、濃縮された吸収液を希釈させる吸収器を有する車載用吸収式ヒートポンプ装置に関する。
 特開平9-119742号公報はエンジン排熱回収・吸収式冷凍機を開示する。この冷凍機は、吸収液を加熱させるための再生器と、吸収液から分離された気相を凝縮させて凝縮液を形成させる凝縮器と、凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、相対的に濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器で蒸発された気相とを接触させることにより、吸収液に気相を吸収させて吸収液を相対的に希釈化させる吸収器とを有する。このものによれば、再生器の加熱源としてエンジン冷却水を用いる。
 特開昭63-302267号公報は、気液分離器を有する吸収式冷凍機を開示する。この冷凍機は、吸収液を加熱させるための再生器と、吸収液から分離された気相を凝縮させて凝縮液を形成させる凝縮器と、凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、相対的に濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器で蒸発された気相とを接触させることにより、吸収液に気相を吸収させて相対的に希釈化させる吸収器とを有する。この冷凍機によれば、再生器の加熱源としてエンジン排熱やエンジン冷却水を利用し、上記熱量不足時には再生器の出口側に配置した電気ヒータを加熱源として運転させる技術を開示する。
 特開2011-033236号公報はヒートポンプ装置の吸収器に適用できる粘性物質希釈装置を開示する。この装置は、水蒸気を回転体により飛散させることにより、粘性物質として機能する吸収液に水蒸気を積極的に吸収させて希釈化させる装置を開示する。
特開平9-119742号公報 特開昭63-302267号公報 特開2011-033236号公報
 上記した特開平9-119742号公報及び特開昭63-302267号公報に記載された吸収式冷凍機に係る再生器は熱交換器であるため、再生器を流れる吸収液を加熱させる熱交換効率を高めるためには、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を増加させることが好ましい。しかし上記した吸収式冷凍機によれば、再生器を流れる単位時間あたりの吸収液の流量を一時的に増加させるには限界があった。従って、再生器において吸収液を加熱させる熱交換効率は、必ずしも充分ではなかった。
 上記した特開平9-119742号公報、特開昭63-302267号公報及び特開2011-033236号公報に係る技術によれば、システムが運転停止されるとき、吸収液の温度が低下するため、吸収液が結晶化して固相化されるおそれがある。このように吸収液が固相化すると、システムの次回の円滑な駆動に影響を与えるおそれがある。
 本発明は上記した実情に鑑みてなされたものであり、再生器を流れる吸収液の熱交換効率を調整させるのに有利な車載用吸収式ヒートポンプ装置を提供することを課題とする。本発明のもう一つの課題は、システムが運転停止されるときであっても、吸収液の固相化を抑制でき、システムの次回の円滑な駆動を確保できる車載用吸収式ヒートポンプ装置を提供することである。
 (1)本発明の様相1に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、(i)吸収液を加熱させるための再生器と、(ii)再生器内の吸収液を加熱させる車載加熱源と、(iii)車載加熱源により再生器において加熱された吸収液から、気相および液相を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める気液分離器と、(iv)吸収液から分離された気相を凝縮させて凝縮液を形成させる凝縮器と、(v)凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、(vi)気液分離器における気相の分離により相対的に濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器で蒸発された気相とを接触させることにより、吸収液に気相を吸収させて相対的に希釈化させ、希釈化させた吸収液を再生器に供給させる吸収器と、(vii)再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路において吸収液を循環させる吸収液循環源と、(viii)気液分離器のうち液相を収容する部分と再生器とを繋ぐと共に吸収器を迂回する迂回通路と、(ix)迂回通路に設けられ、気液分離器に収容されている液相状の吸収液を搬送し、吸収器を迂回させた状態で、気液分離器に収容されている吸収液を再生器に帰還させる迂回搬送源とを具備する。
 吸収液循環源は、再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路において、吸収液を循環させる。吸収液循環源の出力は、ヒートポンプ装置に対して要求されるユーザ負荷に応じて調整されることが好ましい。吸収液循環源は、吸収液を搬送できるものであれば良く、ポンプ等のアクチュエータを例示できる。アクチュエータの構造、種類は特に限定されない。再生器内の吸収液は車載加熱源により加熱されて気液混合状態となる。気液混合状態の吸収液は再生器から気液分離器に流れる。気液分離器は、吸収液の気相および液相を分離させ、吸収液の濃度を相対的に高める。これにより液相状の吸収液は濃縮される。このように気液分離器において相対的に濃縮された液相状の吸収液は、吸収器に流れる。これに対して、気液分離器において液相状の吸収液から分離された気相は、気液分離器から凝縮器に流れ、凝縮器おいて凝縮されて凝縮潜熱を発生させつつ液相状の凝縮液を形成させる。凝縮器で凝縮された凝縮液は、凝縮器から蒸発器に流れ、蒸発器において蒸発されて気相状の蒸気を形成する。蒸気は蒸発器から吸収器に流れる。
 そして、吸収器に流れた濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器から吸収器に流れた気相とが接触する。これにより、濃縮された吸収液に気相を吸収させ、吸収器において吸収液を相対的に希釈化させる。吸収器において希釈化された吸収液は吸収器から再生器に流れ、再生器において車載加熱源により再び加熱されて気液混合状態となり、気液分離器に流れる。このように吸収液は再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路を循環する。
 さて、本様相によれば、気液分離器のうち液相を収容する部分と再生器とを繋ぐと共に吸収器を迂回する迂回通路が設けられている。更に、気液分離器に収容されている液相状の吸収液を、吸収器を迂回した状態で、再生器に帰還させる迂回搬送源が設けられている。迂回搬送源としては、気液分離器の吸収液を吸収器に搬送させることなく再生器に搬送できるものであれば良く、ポンプ等のアクチュエータを例示できる。アクチュエータの構造、種類は特に限定されない。このため、再生器を流れる吸収液の熱交換効率を高めたいときには、吸収液循環源を駆動させて吸収液を循環通路に循環させつつ、停止されていた迂回搬送源を駆動させるか、あるいは、迂回搬送源の単位時間あたりの駆動量を増加させる。この結果、気液分離器に収容されている液相状の吸収液を、吸収器を迂回させた状態で、即ち、吸収器を経由させることなく、再生器に直接的に帰還させることができる。従って、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が増加する。このように単位時間あたりの流量が増加した吸収液を、再生器において車載加熱源により加熱させることができる。この結果、再生器を流れる吸収液の熱交換効率が高められる。
 これに対して、再生器を流れる吸収液の熱交換効率を低下させたいときには、吸収液循環源を駆動させて吸収液を循環通路に循環させつつ、迂回搬送源の駆動を停止させるか単位時間あたりの駆動量を低下させる。この結果、気液分離器から吸収器を迂回した状態で再生器に搬送される吸収液の単位時間あたりの流量が低下する。従って、迂回搬送源の駆動量が大きい場合に比較して、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が減少する。このように単位時間あたりの流量が減少した吸収液を再生器において車載加熱源により加熱させる。この結果、再生器を流れる吸収液の熱交換効率が下げられる。
 このように本様相によれば、迂回搬送源の駆動に伴い、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を増加または減少させることができ、ひいては再生器を流れる吸収液を加熱させる熱交換効率を調整させることができ、ひいては再生器から気液分離器に供給される吸収液の単位時間あたり流量を調整でき、吸収液の濃度調整に貢献できる。
 (2)本発明の様相2に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、上記様相において、車載用吸収式ヒートポンプ装置における要求負荷、および、車載加熱源の単位時間あたりの放熱量のうちの少なくとも一つに応じて、迂回搬送源の吸収液搬送量を制御させる制御部が設けられている。本様相によれば、車載用吸収式ヒートポンプ装置の出力に対する要求負荷、および、車載加熱源の単位時間あたりの放熱量のうちの少なくとも一つに応じて、制御部は、迂回搬送源の吸収液搬送量を制御させ、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を制御できる。
 車載用吸収式ヒートポンプ装置は、凝縮潜熱を発生させる凝縮器と、気化潜熱を発生させる蒸発器を有する。凝縮潜熱は暖房等の加熱系として利用できる。気化潜熱は冷房等の冷却系において利用できる。従って、車載用吸収式ヒートポンプ装置における要求負荷としては、暖房負荷等の加熱系における要求負荷、冷房負荷等の冷却系の要求負荷が挙げられる。車載加熱源としては、車載エンジンから排出される排気ガスを流す排気管、エンジン冷却液が流れる冷却液通路、車載モータ、車載モータを制御する車載インバータ、電気エネルギを貯蔵する車載蓄電池のうちの少なくとも1種が挙げられる。
 (3)本発明の様相3に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、再生器における熱交換効率を高めたい場合には、気液分離器における吸収液を循環通路を通じて気液分離器から吸収器に循環させることなく、迂回通路を通じて気液分離器から再生器に直接的に帰還させる。従って、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が増加する。このように単位時間あたりの流量が増加した吸収液を、再生器において車載加熱源により熱交換させて加熱させることができる。この結果、熱交換器として機能する再生器を流れる吸収液を加熱させる熱交換効率が高められ、ひいては再生器から気液分離器に送られる吸収液の流量を増加させ、気液分離器において吸収液の濃度を調整できる。
 (4)本発明の様相4に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、再生器における熱交換効率を低下させたい場合には、吸収液循環源により気液分離器から吸収器を介して再生器へと循環通路内の吸収液を循環させつつ、気液分離器から再生器へ吸収液を迂回させる迂回搬送源を停止又は駆動量を低下させる。従って、迂回搬送源の単位時間あたりの回転数が大きい場合に比較して、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が減少する。このように単位時間あたりの流量が減少した吸収液を再生器において熱交換させて加熱させるため、熱交換器として機能する再生器における熱交換効率を下げることができる。ひいては、再生器から気液分離器に送られる吸収液の流量を減少させ、気液分離器において吸収液の濃度を調整できる。
 (5)本発明の様相5に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、(i)固相化が進行可能な吸収液を加熱させるための再生器と、(ii)再生器内の吸収液を加熱させる車載加熱源と、(iii)車載加熱源により再生器において加熱された吸収液から、気相および液相を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める気液分離器と、(iv)吸収液から分離された気相を凝縮させて液相状の凝縮液を形成させる凝縮器と、(v)凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて気相状の蒸気を形成する蒸発器と、(vi)気液分離器における気相の分離により相対的に濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器で蒸発された気相状の蒸気に基づく希釈剤とを接触させることにより、吸収液に希釈剤を吸収させて相対的に希釈化させ、希釈化させた吸収液を再生器に供給させる吸収器と、(vii)再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路において吸収液を循環させる吸収液循環源と、(viii)凝縮器と吸収器とを連通可能な希釈通路と、(ix)希釈通路に設けられ、吸収液の少なくとも一部が固化するおそれがあるとき、凝縮器内の液相状の凝縮液を希釈通路を介して吸収器に供給させ、吸収器における吸収液を希釈化させる希釈処理を実施する希釈要素とを具備する。
 本様相によれば、吸収液循環源は、再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路において、吸収液を循環させる。吸収液循環源は、吸収液を搬送できるものであれば良く、ポンプ等のアクチュエータを例示できる。アクチュエータの構造、種類は特に限定されない。再生器内の吸収液は車載加熱源により加熱されて気液混合状態となる。車載加熱源は、好ましくは、車載エンジンから排出される排気ガスを流す排気管、エンジン冷却液が流れる冷却液通路、車載モータ、車載モータを制御する車載インバータ、電気エネルギを貯蔵する車載蓄電池のうちの少なくとも1種である。これらの車載加熱源からの放熱を有効利用して再生器の吸収液を加熱させて気液混合状態とすることができる。
 気液混合状態の吸収液は再生器から気液分離器に流れる。気液分離器は、吸収液の気相および液相を分離させ、吸収液の濃度を相対的に高める。これにより液相状の吸収液は相対的に濃縮される。相対的に濃縮された液相状の吸収液は、吸収器に流れる。これに対して、気液分離器において液相状の吸収液から分離された気相状の蒸気は、気液分離器から凝縮器に流れ、凝縮器おいて凝縮されて凝縮潜熱を発生させつつ液相状の凝縮液を形成させる。凝縮器で凝縮された凝縮液は、凝縮器から蒸発器に流れ、蒸発器において蒸発されて気相状の蒸気を形成する。蒸気に基づく希釈剤は吸収器に流れる。希釈剤としては、気相状の蒸気、場合によっては、気相状の蒸気が液化した液相とすることができる。
 そして、吸収器に流れた濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器から吸収器に流れた蒸気に基づく希釈剤とが、吸収器において接触する。このように濃縮された吸収液に希釈剤を吸収させ、吸収器において吸収液を相対的に希釈化させる。希釈化された吸収液は吸収器から再生器に流れ、再生器において車載加熱源により再び加熱されて気液混合状態となり、気液分離器に流れ、気液分離される。吸収式ヒートポンプ装置が駆動している限り、上記したように吸収液は再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路を循環する。
 さて、吸収液の少なくとも一部が固化するおそれがあるとき、流路の詰まりを誘発させるおそれがある。そこで本様相によれば、凝縮器と吸収器とを連通可能な希釈通路が設けられている。更に、凝縮器内の液相状の凝縮液を希釈通路を介して吸収器に供給させ、吸収器における吸収液を希釈化させる希釈処理を実施する希釈要素が設けられている。このように吸収液の少なくとも一部が固化するおそれがあるとき、凝縮器内の液相状の凝縮液(例えば凝縮水)を、希釈通路を介して吸収器に供給させ、吸収液を希釈化させる。これにより吸収液の固相化が抑制され、流路の詰まり等が未然に防止される。凝縮液は、吸収液にもともと含有されていた成分であるため、吸収液に悪影響を与えない。
 『吸収液の少なくとも一部が固化するおそれがあるとき』とは、車両駆動源の起動スイッチがオフとされるとき、あるいは、ヒートポンプ装置の運転スイッチがオフとされるとき、あるいは、ヒートポンプ装置が設置されている雰囲気温度が過剰に低温化されるとき、あるいは、外気温度が過剰に低温化されるとき、あるいは、ヒータポンプ装置が空調装置に適用されている場合には、空調負荷のスイッチがオフとされたとき等が例示される。これらの場合には、吸収液の温度は次第に低下するため、吸収液の結晶化が進行し、吸収液の少なくとも一部が固相化するおそれがある。なお、本発明の様相5は、本発明の様相1と組み合わせてもよい。
 (6)本発明の様相6に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、希釈要素は、開放されると凝縮器と吸収器との差圧に基づいて凝縮器の液相状の凝縮液を吸収器に供給させる第1開閉弁、または、凝縮器の液相状の凝縮液を吸収器に供給させるポンプである。第1開放弁が開放すれば、凝縮器と吸収器との差圧に基づいて、凝縮器の液相状の凝縮液(例えば凝縮水)は、吸収器に供給されて濃縮吸収液を希釈化させる。また、ポンプが駆動すれば、凝縮器の液相状の凝縮液は吸収器に供給されて濃縮吸収液を希釈化させる。
 (7)本発明の様相7に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、希釈処理では、吸収液循環源を駆動させることにより、吸収器において希釈させた吸収液を循環通路に循環させる。吸収器で希釈化された吸収液は、吸収液循環源の駆動により、循環通路を循環する。これにより循環通路の吸収液の全体が希釈化されて濃度が低下する。これにより吸収液は固相化されにくくなる。
 (8)本発明の様相8に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、凝縮器内の液相状の凝縮液の液位を検知する凝縮器液位センサが凝縮器に設けられており、凝縮器液位センサが検知する凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域以上のときにおいて、希釈要素を作動させて凝縮器の凝縮水を吸収器に供給させ、凝縮器液位センサが検知する凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域未満のときにおいて、希釈要素に基づく凝縮器への凝縮液の搬送を停止または低速化させる。
 凝縮器液位センサが検知する凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域以上のときにおいて、凝縮器は多くの凝縮液を貯留させている。この状態で、希釈要素が作動すると、凝縮器の凝縮水は吸収器に供給される、吸収器における吸収液は希釈化されて濃度が低下する。これに対して、凝縮器液位センサが検知する凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域未満のときにおいて、凝縮器における凝縮液の流量は低下しているため、凝縮器における液シール性が低下するおそれがある。そこで凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域未満のときには、希釈要素に基づく凝縮器への凝縮液の搬送を停止または低速化させる。これにより凝縮器における凝縮水の液位が過剰に低下することが抑えられ、凝縮器の液シール性が維持される。第1高さ領域はヒートポンプ装置の事情に応じて適宜設定でき、要するに、凝縮器において貯留させたい凝縮液の最低限以上の貯留量に相当する。
 (9)本発明の様相9に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、凝縮器と蒸発器との間において開放に伴い凝縮器内の凝縮液を蒸発器に供給させる第2開閉弁が設けられており、蒸発器内において蒸発させるべき液相状の凝縮液の液位を検知する蒸発器液位センサが蒸発器に設けられており、蒸発器液位センサが検知する蒸発器の凝縮液の液位が第2高さ領域以上のとき、蒸発器の凝縮液の貯留量は充分であり、第2開閉弁は閉鎖され、凝縮器の凝縮液が蒸発器に過剰に流れることが防止される。よって、凝縮器における凝縮液の液量は良好に維持され、凝縮器の液シールが維持される。蒸発器液位センサが検知する蒸発器の凝縮液の液位が第2高さ領域未満のときには、第2開閉弁は開放される。従って蒸発器における凝縮液の必要な液位は維持され、蒸発器の蒸発作用が良好に維持される。第2高さ領域はヒートポンプ装置の事情に応じて適宜設定でき、要するに、蒸発器の蒸発作用を得るために必要とされる凝縮液の貯留量に相当する。
 (10)本発明の様相10に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、上記様相において、気液分離器の液相出口と吸収器の入口とを連通させると共に気液分離器内の液相状の吸収液を吸収器に供給させる第1供給通路と、吸収器の出口と再生器の入口とを連通させると共に吸収器の吸収液を再生器に供給させる第2供給通路と、第1供給通路および第2供給通路に熱交換可能に設けられ、第1供給通路を流れる吸収液を冷却させると共に、第2供給通路を吸収器に向けて流れる吸収液を加熱させる熱交換器とを具備する。本様相によれば、第1供給通路は、気液分離器の液相出口と吸収器の入口とを連通させると共に、気液分離器内の液相状の吸収液を吸収器に供給させる。第2供給通路は、吸収器の出口と再生器の入口とを連通させると共に、吸収器の吸収液を再生器に供給させる。熱交換器は、気液分離器から吸収器に向けて第1供給通路を流れる相対的に高温の吸収液を、吸収器に供給させる前に、熱交換により冷却させる。このように気液分離器から吐出された相対的に高温の吸収液を、吸収器に供給させる前に、熱交換器により冷却させることができ、吸収器における吸収効率を高めるのに有利である。また熱交換器は、吸収器から再生器に向けて第2供給通路を流れる相対的に低温の吸収液を、再生器に供給させる前に、熱交換により加熱させる。また、吸収器から吐出された相対的に低温の吸収液を、再生器に供給させる前に、熱交換器により予め加熱させることができ、再生器における加熱に有利である。
 (11)本発明の様相11に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、上記様相において、熱交換器を迂回するように気液分離器の液相出口側と吸収器の入口側とを連通させる中間連通路と、中間連通路を開閉可能であり且つ通常の状態では閉鎖されている第3開閉弁と、気液分離器における吸収液の液位を検知する分離器液位センサとを具備しており、分離器液位センサが検知する気液分離器内の吸収液の液位が第3高さ領域以上となるとき、分離器液位センサの信号に基づいて第3開閉弁は開放し、気液分離器の吸収液を、熱交換器を迂回させつつ、吸収器に供給させる。
 本様相によれば、熱交換器を迂回するように気液分離器の液相出口と吸収器の入口とを連通させる中間連通路が設けられている。中間連通路を開閉可能であり且つ通常の状態では閉鎖されている第3開閉弁は、開閉バルブであり、中間連通路に設けられている。気液分離器における吸収液の液位を検知する分離器液位センサが設けられている。分離器液位センサは液位センサである。第3高さ領域はヒートポンプ装置の事情に応じて適宜設定でき、要するに、気液分離器内の吸収液が凝縮器に流出することを防止するために設定されている。第3高さ領域以上の吸収液が貯留されていると、気液分離器内の吸収液が凝縮器にオーバフローしてしまうおそれが高い。
 ところで、熱交換器は熱交換能を高めるため、多数の流路からなる流路群を有するため、吸収液に含まれる塵埃、吸収液の固相化等の影響で流路径が狭くなるおそれがある。熱交換器は熱交換能を高めるため、多数の流路からなる流路群を有するため、ヒートポンプ装置の運転中といえども、吸収液の固相化等の影響で、熱交換器の流路径が狭くなるおそれがある。この場合、気液分離器に供給された吸収液が熱交換器に流れることが制限されるおそれがある。この場合、気液分離器に供給された吸収液が気液分離器においてオーバフローするおそれがある。オーバフローした液相状の吸収液が気液分離器から凝縮器へ流れるおそれがある。凝縮器は、気相を凝縮させて凝縮液を生成させるものであるため、液相状の吸収液が流れ込むことは好ましくない。凝縮器は、気相を凝縮させて凝縮液を生成させるものであるため、化学物質を含む吸収液が凝縮器に流れ込むことは好ましくない。
 そこで、気液分離器において分離器液位センサが検知する吸収液の液位が第3高さ領域以上となるとき、分離器液位センサの信号に基づいて第3開閉弁は開放し、気液分離器の吸収液を、熱交換器を迂回させつつ、吸収器に供給させる。これにより気液分離器における吸収液のオーバフローが抑えられる。ひいては、オーバフローした吸収液が気液分離器から凝縮器へ流れる問題が抑えられる。
 (12)本発明の様相12に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、第1供給通路はU字管形状をなし、気液分離器から下方の熱交換器に向かう下向きの往路と、熱交換器から上方の気液分離器に向かう上向きの復路を有する。往路は基本的には吸収液を下向きに搬送させる。復路は基本的には吸収液を上向きに搬送させる。ここで、気液分離器の吸収液の液位が吸収器の吸収液の液位よりも高いとき、基本的には、気液分離器と吸収器との差圧に応じて、吸収液を気液分離器から吸収器に向けて第1供給通路を介して流すことができる。
 (13)本発明の様相13に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、熱交換器は、第1供給通路を流れる相対的に高温の吸収液を熱交換により冷却させると共に、第2供給通路を流れる相対的に低温の吸収液を熱交換により加熱させる。この場合、熱交換器は、気液分離器から吸収器に向けて第1供給通路を流れる相対的に高温の吸収液を、吸収器に供給させる前に、熱交換により冷却させる。また熱交換器は、吸収器から再生器に向けて第2供給通路を流れる相対的に低温の吸収液を、再生器に供給させる前に、熱交換により加熱させる。このように気液分離器から吐出された相対的に高温の吸収液を、吸収器に供給させる前に、熱交換器により冷却させることができる。よって、吸収器において吸収液が水蒸気を吸収させる吸収効率を高めることができる。また、吸収器から吐出された相対的に低温の吸収液を、再生器に供給させる前に、熱交換器により予熱させることができ、再生器における吸収液の加熱を補充することができる。よって再生器において吸収液を沸騰状態つまり気液混合状態に加熱させるのに有利となる。
 (14)本発明の様相14に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、熱交換器は、気液分離器から吸収器に向けて第1供給通路を流れる相対的に高温の吸収液を吸収器に供給させる前に熱交換により冷却させると共に、吸収器から再生器に向けて第2供給通路を流れる相対的に低温の吸収液を再生器に供給する前に熱交換により加熱させる。このように気液分離器から吐出された相対的に高温の吸収液を、吸収器に供給させる前に、熱交換器により冷却させることができる。よって、吸収器において吸収液が水蒸気を吸収させる吸収効率を高めることができる。また、吸収器から吐出された相対的に低温の吸収液を、再生器に供給させる前に、熱交換器により予熱させることができ、再生器における吸収液の加熱を補充することができる。よって再生器において吸収液を沸騰状態つまり気液混合状態に加熱させるのに有利となる。
 (15)本発明の様相15に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、車載加熱源は、車載エンジンから排出される排気ガスを流す排気管、エンジン冷却液が流れる冷却液通路、車載モータ、車載モータを制御する車載インバータ、電気エネルギを貯蔵する車載蓄電池のうちの少なくとも1種である。これらからの放熱を有効利用して再生器の吸収液を加熱させて気液混合状態とすることができる。
 (16)本発明の様相16に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記様相において、気液分離器はエンジンルームに設けられ、再生器はエンジンルームを仕切る仕切壁よりも下方の車外空間に設けられている。エンジン排気ガスの排気系部品は、エンジンルームを仕切る仕切壁よりも下方の車外空間に設けられていることが多い。このため、再生器を加熱させる車載加熱源が、エンジン排気ガスの排熱を利用するマフラー等の排気系部品である場合に適する。
 以上説明したように本発明に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、迂回搬送源の駆動に伴い、再生器を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を増加または減少させることができ、ひいては再生器を流れる吸収液を熱交換させる熱交換効率を調整させることができる。また、ヒートポンプ作用の要求停止に伴い、吸収器の吸収液を希釈化させるため、吸収液の過剰な固相化が抑制される。よってヒートポンプ装置の性能を長期にわたり良好に維持でき、ヒートポンプ装置の次回の円滑な運転も確保できる。
実施形態1に係り、吸収式ヒートポンプ装置を模式的に示す回路図である。 実施形態2に係り、吸収式ヒートポンプ装置を模式的に示す回路図である。 実施形態3に係り、吸収式ヒートポンプ装置を模式的に示す回路図である。 実施形態5に係り、吸収式ヒートポンプ装置を模式的に示す回路図である。 実施形態6に係り、吸収式ヒートポンプ装置を模式的に示す回路図である。 実施形態7に係り、吸収式ヒートポンプ装置を模式的に示す回路図である。 他の実施形態に係り、再生器を加熱させる形態を模式的に示す図である。 他の実施形態に係り、再生器を加熱させる形態を模式的に示す図である。 他の実施形態に係り、再生器を加熱させる形態を模式的に示す図である。 他の実施形態に係り、再生器を加熱させる形態を模式的に示す図である。
 以下、本発明を具体化させた各実施形態に基づいて、図面を参照しつつ説明する。
 (実施形態1)
 本実施形態に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、車両に搭載されている。図1に示すように、車両内部の空間であるエンジンルーム10が設けられている。上側のエンジンルーム10と下側の車外空間11とを上下に仕切るための仕切壁1が、車両に設けられている。このヒートポンプ装置は、図1に示すように、再生器2と、車載加熱源3と、気液分離器4と、凝縮器5と、蒸発器6と、吸収器7と、迂回通路8と、迂回搬送源としての迂回ポンプ9を備える。再生器2は、液相状の吸収液を加熱させるための熱交換器である。再生器2は仕切壁1よりも下方の車外空間11に設けられており、従って、気液分離器4、凝縮器5、蒸発器6、吸収器7の下方に位置する。車載加熱源3は、再生器2内の吸収液を加熱させるための熱源であり、エンジン200から排出される高温の排気ガス(例えば400~900℃の温度)が流れる排気通路301の一部で形成されている。吸収液はハロゲンおよびアルカリ金属の化合物を溶媒に溶解させた液を利用できる。例えば、吸収液は臭化リチウム水溶液、ヨウ化リチウム水溶液が採用される。
 車載加熱源3は仕切壁1よりも下方の車外空間11に配置されている。気液分離器4は、再生器2において加熱された吸収液から、水蒸気(気相)および液相状の吸収液(液相)を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める。従って再生器2の再生出口2pから気液分離器4の入口4iを繋ぐ第1通路51が設けられている。第1通路51は基本的には吸収液を上向きに供給させる。気液分離器4は、仕切壁1の上方のエンジンルーム10に配置されている。その関係で、凝縮器5、蒸発器6、吸収器7は、気液分離器4と共にエンジンルーム10に配置されている。気液分離器4では、液相状の吸収液は底側に溜まり、吸収液の液面W1の上方に気相状の水蒸気が溜まる。凝縮器5は、吸収液から分離された水蒸気を凝縮させて凝縮液(液相状の水)を形成させる。従って、気液分離器4の気相出口4hから凝縮器5の入口5iに向かう第2通路52が設けられている。
 蒸発器6は、凝縮器5で凝縮された液相状の水(凝縮液)を蒸発させて水蒸気を形成する。従って、凝縮器5の出口5pから蒸発器6の入口6iに向かう第3通路53が設けられている。蒸発器6の出口6pから吸収器7の気相入口7iに向かう第4通路54が設けられている。吸収器7は、気液分離器4において相対的に濃縮されて高粘性化された液相状の吸収液と、蒸発器6で蒸発された水蒸気(気相)とを接触させる。これにより高粘性化された吸収液に水蒸気(気相)を吸収させて吸収液を相対的に希釈化させて粘性を低下させる。図1に模式的に示すように、エンジンルーム10において、気液分離器4および吸収器7はほぼ同じ高さ位置、または、気液分離器4は吸収器7よりもやや高い位置に設けられている。気液分離器4および吸収器7の差圧に応じて、気液分離器4内の吸収液を吸収器7に供給させるためである。
 図1に示すように、第1供給通路41は、気液分離器4の液相出口4pと吸収器7の液相入口7mとを連通させると共に、気液分離器4内の液相状の吸収液を液相入口7mから吸収器7に供給させる。図1に示すように、第1供給通路41はU字管形状をなしており、気液分離器4の液相出口4pから熱交換器44の入口44iに向かう下向きの往路41aと、熱交換器44の出口44pから吸収器7の液相入口7mに向かう上向きの復路41cとを有する。往路41aは基本的には吸収液を下向きに搬送させる。復路41cは基本的には吸収液を上向きに搬送させる。ここで、気液分離器4の吸収液の液位W1が吸収器7の吸収液の液位W2よりも高いとき、基本的には、気液分離器4と吸収器7との差圧に応じて、気液分離器4から高粘性の吸収液が吸収器7に向けて第1供給通路41を介して流れる。
 吸収器7において希釈化させて低粘性化された吸収液は、吸収器7の底側に設けられている液相出口7pから再生器2に向けて供給される。従って、吸収器7の液相出口7pから再生器2の入口2iに向かう第2供給通路42が設けられている。第2供給通路42には吸収液循環源として機能する循環ポンプ95が設けられている。循環ポンプ95の単位時間あたり回転数は、本実施形態に係るヒートポンプ装置に対するユーザ要求(例えば冷房負荷要求等)に応じて制御される。ユーザ要求が増加すれば、循環ポンプ95の回転数を増加させる。ユーザ要求が減少すれば、循環ポンプ95の回転数を減少させる。第2供給通路42は、基本的には、吸収液を上側の吸収器7から下側の再生器2に向けて下向きに供給させる。
 本実施形態によれば、図1に示すように、熱交換器44は、第1供給通路41および第2供給通路42の双方に互いに熱交換可能に設けられている。熱交換器44は、第1供給通路41を流れる相対的に高温の吸収液を熱交換により冷却させると共に、第2供給通路42を流れる相対的な低温の吸収液を熱交換により加熱させる。このように本実施形態によれば、熱交換器44は、気液分離器4から吸収器7に向けて第1供給通路41を流れる相対的に高温の吸収液を、吸収器7に供給させる前に、熱交換により冷却させる。また熱交換器44は、吸収器7から再生器2に向けて第2供給通路42を流れる相対的に低温の吸収液を、再生器2に供給させる前に、熱交換により加熱させる。このように気液分離器4から吐出された相対的に高温の吸収液を、吸収器7に供給させる前に、熱交換器44により冷却させることができる。よって、吸収器7において吸収液が水蒸気を吸収させる吸収効率を高めることができる。また、吸収器7から吐出された相対的に低温の吸収液を、再生器2に供給させる前に、熱交換器44により予熱させることができ、再生器2における吸収液の加熱を補充することができる。よって再生器2において吸収液を沸騰状態つまり気液混合状態に加熱させるのに有利となる。
 再生器2、気液分離器4、吸収器7を繋ぐ循環通路700は、吸収液を循環させる通路であり、第1通路51,第1供給通路41,第2供給通路42を備えている。循環通路700、つまり、第2供給通路42には、吸収液循環源としての循環ポンプ95が設けられている。循環ポンプ95により、再生器2、気液分離器4、吸収器7を繋ぐ循環通路700において吸収液を循環させることができる。なお、循環通路700内は大気圧よりも減圧されている。故に、再生器2において加熱された吸収液は、沸騰して気液混合状態となり、気液分離器4に供給される。なお、例えば、吸収器7内は約0.5~2kPa程度、の凝縮器5内は5~20kPa程度とされる。但し、圧力はこれらに限定されるものではなく、適宜調整できる。
 本実施形態によれば、図1に示すように、迂回通路8は、気液分離器4のうち液相を収容する底側の迂回出口4mと再生器2の再生入口2i側とを繋ぐ。迂回通路8は、気液分離器4の吸収液を吸収器7に供給させることなく再生入口2iから再生器2に直接的に供給させる通路である。迂回通路8は、上側の気液分離器4から下側の再生器2に向けて吸収液を下向きに供給させる。なお、再生器2は前述したように車外空間11に設けられており、気液分離器4はその上側のエンジンルーム10に設けられている。すなわち、再生器2は気液分離器4の下方に配置されている。このため、迂回通路8の流路径によっては、気液分離器4の高粘性の吸収液を再生器2に搬送させるにあたり、重力によりアシストすることも期待できる。
 図1に示すように、迂回搬送源としての迂回ポンプ9は迂回通路8に設けられている。迂回ポンプ9は、気液分離器4の底側に収容されている液相状の吸収液を、迂回出口4mから再生器2の再生入口2iに向けて積極的に搬送させる。このように迂回ポンプ9は、気液分離器4に収容されている液相状の吸収液を、吸収器7に供給させることなく、再生入口2iから再生器2に直接的に帰還させる。再生器2への吸収液の帰還流量を増加させるには、迂回ポンプ9の出力を高めれば良い。再生器2への吸収液の帰還流量を減少させるには、迂回ポンプ9の出力を低下させれば良い。
 本実施形態によれば、車載加熱源3は排気ガスの熱交換器を放出させるため、再生器2内の吸収液を加熱させることができる。再生器2内の吸収液は、車載加熱源3により加熱されて沸騰し、気液混合状態となる。気液混合状態の吸収液は、再生器2の再生出口2pから第1通路51を介して入口4iから気液分離器4に流れる。気液分離器4において、吸収液の液相および水蒸気(気相)は互いに分離され、吸収液の濃度は相対的に高められる。これにより液相状の吸収液は気液分離器4において濃縮される。濃縮された吸収液は高い粘性を示す。このように気液分離器4において相対的に濃縮された液相状の吸収液は、気液分離器4の液相出口4pから第1供給通路41に流れ、熱交換器44において熱交換されて冷却された後、第2供給通路42を介して入口7iから吸収器7に流れる。これに対して、気液分離器4において液相状の吸収液から分離された水蒸気(気相)は、差圧に基づいて、気液分離器4の気相出口4hから第2通路52を介して入口5iから凝縮器5に流れる。水蒸気は、凝縮器5おいて凝縮されて凝縮潜熱を発生させつつ凝縮液(液相状の水)を形成させる。凝縮器5で凝縮された凝縮液は、差圧に基づいて、凝縮器5の出口5pから第3通路53を介して入口6iから蒸発器6に流れて蒸発器6において蒸発され、これにより蒸発潜熱を吸熱させつつ、気相状の水蒸気を形成する。蒸発器6の水蒸気は、差圧に基づいて、出口6pから第4通路54を介して気相入口7iから吸収器7に流れる。
 本実施形態によれば、第1供給通路41を介して気液分離器4の液相出口4pから吸収器7に流れた濃縮された液相状の吸収液は、蒸発器6から第4通路54を介して吸収器7に供給された水蒸気と接触する。これにより、濃縮されて高粘性化された吸収液に水蒸気(気相)を吸収器7において吸収させ、吸収液を相対的に希釈化させて粘性を低下させる。吸収器7において希釈化された吸収液は、第2供給通路42および熱交換器44を介して再生入口2iから再生器2に流れ、再生器2において車載加熱源3により再び加熱されて沸騰して気液混合状態となり、再生器2の再生出口2pから第1通路51を介して気液分離器4に供給される。このように吸収液は再生器2、第1通路51、気液分離器4、第1供給通路41、吸収器7、第2供給通路42を循環する。なお、熱交換器44は再生器2と同様に仕切壁1よりも下方の車外空間11に配置されている。
 さて本実施形態によれば、前述したように、循環ポンプ95の単位時間あたり回転数(出力)は、本実施形態に係るヒートポンプ装置に対するユーザ要求(例えば冷房負荷要求等)に応じて制御される。しかし循環ポンプ95だけでは、本実施形態に係るヒートポンプ装置の性能を更に向上させるためには、限界がある。例えば、吸収液の濃度はヒートポンプ装置の性能に影響を与えるが、吸収液の濃度を調整させるには、再生器2における熱交換効率を調整させ、再生器2から気液分離器4に送られる吸収液の流量を調整させ、気液分離を調整させることが好ましい。しかし循環ポンプ95の回転数の制御だけでは、再生器2における熱交換効率を調整させるには限界がある。
 そこで本実施形態によれば、前述したように、気液分離器4のうち液相を収容する底側の迂回出口4mと再生器2とを繋ぐと共に吸収器7を迂回する迂回通路8が設けられている。更に、気液分離器4に収容されている液相状の吸収液を、吸収器7を迂回させた状態で、再生器2に帰還させる迂回ポンプ9が迂回通路8に設けられている。このため、循環ポンプ95を駆動させて吸収液を循環通路700に循環させているときにおいて、再生器2における熱交換効率を高めたい場合には、循環ポンプ95の駆動により吸収液を循環通路700に循環させつつ、停止されていた迂回ポンプ9を駆動させるか、あるいは、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数(駆動量)を増加させる。この結果、気液分離器4における吸収液を吸収器7に循環させることなく、気液分離器4から再生器2に直接的に帰還させることができる。従って、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が増加する。このように単位時間あたりの流量が増加した吸収液を、再生器2において車載加熱源3により熱交換させて加熱させることができる。この結果、熱交換器として機能する再生器2を流れる吸収液を加熱させる熱交換効率が高められ、ひいては再生器2から気液分離器4に送られる吸収液の流量を増加させ、気液分離器4において吸収液の濃度を調整できる。
 これに対して、再生器2における熱交換効率を低下させたいときには、循環ポンプ95の駆動により吸収液を循環通路700に循環させつつ、迂回ポンプ9の駆動を停止させるか、単位時間あたりの回転数(駆動量)を低下させる。この結果、気液分離器4の迂回出口4mから迂回通路8を介して再生入口2iから再生器2に搬送される吸収液の単位時間あたりの流量が無しになるか、低下する。従って、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数が大きい場合に比較して、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が減少する。このように単位時間あたりの流量が減少した吸収液を再生器2において熱交換させて加熱させるため、熱交換器として機能する再生器2における熱交換効率を下げることができる。ひいては、再生器2から気液分離器4に送られる吸収液の流量を減少させ、気液分離器4において吸収液の濃度を調整できる。
 このように本実施形態によれば、循環ポンプ95を駆動させつつも、迂回ポンプ9の駆動に伴い、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を調整させることができる。ひいては再生器2を流れる吸収液を車載加熱源3により加熱させる熱交換効率を調整させることができ、吸収液の濃度調整に有利となり、本実施形態に係るヒートポンプ装置の性能を向上させることができる。
 更に本実施形態によれば、熱交換器44を迂回するように気液分離器4の液相出口4pと吸収器7の入口7iとを連通させる中間連通路48が設けられている。中間連通路48を開閉可能であり且つ通常の状態では閉鎖されている第3開閉弁(開閉バルブ)49が中間連通路48に設けられている。第3開閉弁49は通常の状態では閉鎖されている。第3開閉弁49および中間連通路48は熱交換器44および再生器2よりも上方に位置する。気液分離器4における吸収液の液位W1を検知する分離器液位センサ(液位センサ)47が気液分離器4に設けられている。分離器液位センサ47は、気液分離器4の気相出口4hの下方に配置されている。分離器液位センサ47の検知信号A1は制御部500に入力される。
 熱交換器44は熱交換能を高めるため、多数の流路からなる流路群を有する。このため、熱交換器44においては、吸収液に含まれる塵埃、吸収液の固相化等で流路径が狭くなるおそれがある。この場合、気液分離器4に供給された吸収液が熱交換器44に流れることが制限される。ひいては吸収器7に流れることが制限されるおそれがある。この場合、気液分離器4に供給された吸収液が気液分離器4においてオーバフローするおそれがある。オーバフローした液相状の吸収液が気液分離器4の気相出口4hから第2通路52を介して凝縮器5へ流れてしまうおそれがある。凝縮器5は、水蒸気を凝縮させて凝縮液(液相水)を生成させるものであるため、化学組成物を含む吸収液が流れ込むことは好ましくない。
 そこで本実施形態によれば、気液分離器4において、分離器液位センサ47が検知する吸収液の液位W1が所定高さ以上となるとき、分離器液位センサ47からの検知信号Skに基づいて制御部500は第3開閉弁49を開放させる。これにより気液分離器4の液相出口4pから吐出された吸収液を、第1供給通路41の往路41aのうち第3開閉弁49よりも上流の通路41w、中間連通路48、第3開閉弁49を介して液相入口7mから吸収器7に供給させる。この場合、気液分離器4の液相出口4pから熱交換器44に流れる吸収液の流量は制限されるか、停止される。これにより気液分離器4において吸収液が気相出口4hからオーバフローすることが抑えられる。よって、オーバフローした吸収液が気液分離器4の気相出口4hから第2通路52を介して凝縮器5へ流れるおそれが未然に抑えられる。このように気液分離器4においては、何らかの事情により気液分離器4内の吸収液の液面W1が過剰に上昇したとしても、分離器液位センサ47からの検知信号Skに基づいて第3開閉弁49が開放すれば、気液分離器4内の吸収液の液面W1を自動的に下げることができるため、車輌搭載における振動、揺れの影響を受けることなく気液分離器4において気液分離を行うことができる。
 本実施形態によれば、配置レイアウトにおいては、再生器2、気液分離器4、吸収器7、凝縮器5、蒸発器6等を含む各デバイスを任意の場所に配置することが可能である。このため、車載加熱源3の放熱を利用して吸収液を加熱させる再生器2については、排気ガスの排熱を利用できるように、従来の車輌における床側の車外空間11に配置されている。即ち、再生器2を排気ガスマフラー等の排気系の付近に再生器2を配置している(図1参照)。更に、再生器2以外のデバイス、即ち、気液分離器4、吸収器7、凝縮器5、蒸発器6等の各デバイスをエンジンルーム10内に配置している(図1参照)。
 (実施形態2)
 図2は実施形態2を示す。本実施形態は実施形態1と基本的には同様の構成、同様の作用効果を奏する。制御部500は迂回ポンプ9,循環ポンプ95を制御する。車載用吸収式ヒートポンプ装置は、実施形態1と同様に、凝縮潜熱を発生させる凝縮器5と、気化潜熱を吸熱させる蒸発器6を有する。凝縮器5における凝縮潜熱は、車両の暖房等の加熱系として利用できる。蒸発器6における気化潜熱は、車両の冷房または冷凍等の冷却系において利用できる。従って、車載用吸収式ヒートポンプ装置における要求負荷としては、暖房負荷等の加熱系における要求負荷、冷房負荷等の冷却系の要求負荷が挙げられる。暖房負荷等の加熱系における要求負荷の信号Sh、冷房負荷等の冷却系の要求負荷の信号Sc等は、車両の乗員または他の制御装置から制御部500にそれぞれ入力される。これらの信号Sh、Sc等に応じて、制御部500は、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数(rpm)を制御させる。
 本実施形態において、暖房負荷または冷房負荷等といったヒートポンプ装置に対する要求負荷が少ないときには、循環ポンプ95の駆動により吸収液を循環通路700に循環させつつ、迂回ポンプ9を停止させるか、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数を低下させる。これにより上記した再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を0とするか、少なくし、再生器2を流れる吸収液の熱交換効率を下げる。これに対して、暖房負荷または冷房負荷等といったヒートポンプ装置に対する要求負荷が大きいときには、循環ポンプ95の駆動により吸収液を循環通路700に循環させつつ、迂回ポンプ9をオンさせるか、迂回ポンオブ9の単位時間あたりの回転数を増加させる。これにより再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を増加させ、再生器2を流れる吸収液の熱交換効率を高めることが好ましい。つまり、暖房負荷または冷房負荷における要求負荷の変動に応じて、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を制御する。
 また、本装置において、エンジン回転数が高い等のように、エンジンの排気ガスから放出される排熱量が過剰にあるときには、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数(出力)を低下させて、上記した再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を少なくし、再生器2での熱交換効率(熱交換効率)を下げる。これに対して、エンジン回転数が低い等のように、エンジン排熱量が不足気味のときには、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数(出力)を増加させて、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を増加させて再生器2での熱交換効率を高める。つまり、エンジンの排気ガスから放出される単位時間あたり排熱量の変動に応じて、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を制御することが好ましい。
 (実施形態3)
 図3は実施形態3を示す。本実施形態は実施形態1,2と基本的には同様の構成、同様の作用効果を奏する。図3から理解できるように、分離器液位センサ47,第3開閉弁49および中間連通路48は設けられていない。本実施形態においても、車載加熱源3は放熱するため、再生器2内の吸収液を加熱させることができる。加熱された再生器2内の吸収液は、沸騰し、気液混合状態となる。気液混合状態の吸収液は、再生器2から第1通路51を介して気液分離器4に流れる。気液分離器4において、吸収液の液相および水蒸気(気相)は互いに分離され、吸収液の濃度は相対的に高められ、液相状の吸収液は濃縮される。このように濃縮された吸収液は、気液分離器4の液相出口4pから第1供給通路41に流れ、熱交換器44において熱交換されて冷却された後、吸収器7に流れる。このとき、蒸発器6から第4通路54を介して水蒸気が吸収器7に供給される。
 本実施形態によれば、実施形態1と同様に、第1供給通路41を介して気液分離器4から吸収器7に流れた濃縮された吸収液と、蒸発器6から吸収器7に供給された水蒸気とが接触する。これにより吸収液を相対的に希釈化させる。吸収器7において希釈化された吸収液は、第2供給通路42および熱交換器44を介して再生器2に流れ、再生器2において車載加熱源3により再び加熱されて沸騰して気液混合状態となり、再生器2から再び第1通路51を介して気液分離器4に流れる。このように吸収液は再生器2、第1通路51、気液分離器4、第1供給通路41、吸収器7、第2供給通路42を循環する。
 本実施形態においても、再生器2において吸収液を加熱させる熱交換効率を調整させるときには、迂回ポンプ9を駆動させる。迂回ポンプ9の駆動に伴い、再生器2における吸収液の単位時間あたりの流量を増加または減少させる。
 (実施形態4)
 本実施形態は実施形態1と基本的には同様の構成、同様の作用効果を奏する。但し、図示しないものの、熱交換器、中間連通路、第3開閉弁が設けられていない。気液分離器および吸収器は第1供給通路を介して直接連通されている。
 (実施形態5)
 本発明に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置によれば、好ましくは、気液分離器はエンジンルームに設けられ、再生器はエンジンルームを仕切る仕切壁よりも下方の車外空間に設けられている。エンジン排気ガスの排気系部品は、エンジンルームを仕切る仕切壁よりも下方の車外空間に設けられていることが多い。このため、再生器を加熱させる車載加熱源が、エンジン排気ガスの排熱を利用するマフラー等の排気系部品である場合に適する。
 本実施形態に係る車載用吸収式ヒートポンプ装置は、車両に搭載されている。図4に示すように、車両内部の空間であるエンジンルーム10が設けられている。上側のエンジンルーム10と下側の車外空間11とを上下に仕切るための仕切壁1が、車両に設けられている。このヒートポンプ装置は、図4に示すように、再生器2と、車載加熱源3と、気液分離器4と、凝縮器5と、蒸発器6と、吸収器7と、迂回通路8と、迂回搬送源としての迂回ポンプ9を備える。再生器2は、液相状の吸収液を加熱させるための熱交換器である。再生器2は仕切壁1よりも下方の車外空間11に設けられており、従って、気液分離器4、凝縮器5、蒸発器6、吸収器7の下方に位置する。車載加熱源3は、再生器2内の吸収液を加熱させるための熱源であり、エンジン200から排出される高温の排気ガス(例えば400~900℃の温度)が流れる排気通路301の一部で形成されている。吸収液はハロゲンおよびアルカリ金属の化合物を溶媒に溶解させた液を利用できる。例えば、吸収液は臭化リチウム水溶液、ヨウ化リチウム水溶液が採用される。吸収液の濃縮化または低温化が進行すると、吸収液の結晶化により固相化が進行し易い。
 図4に示すように、車載加熱源3は仕切壁1よりも下方の車外空間11に配置されている。気液分離器4は、再生器2において加熱された吸収液から、水蒸気(気相)および液相状の吸収液(液相)を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める。従って再生器2の再生出口2pから気液分離器4の入口4iを繋ぐ第1通路51が設けられている。第1通路51は基本的には吸収液を上向きに供給させる。気液分離器4は、仕切壁1の上方のエンジンルーム10に配置されている。その関係で、凝縮器5、蒸発器6、吸収器7は、気液分離器4と共にエンジンルーム10に配置されている。気液分離器4では、液相状の吸収液は底側に溜まり、吸収液の液面W1の上方に気相状の水蒸気が溜まる。凝縮器5は、吸収液から分離された水蒸気を凝縮させて凝縮液(液相状の水)を形成させる。従って、気液分離器4の気相出口4hから凝縮器5の入口5iに向かう第2通路52が設けられている。
 蒸発器6は、凝縮器5で凝縮された液相状の水(凝縮液)を蒸発させて水蒸気を形成する。従って、凝縮器5の出口5pから蒸発器6の入口6iに向かう第3通路53が設けられている。蒸発器6の出口6pから吸収器7の気相入口7iに向かう第4通路54が設けられている。吸収器7は、気液分離器4において相対的に濃縮されて高粘性化された液相状の吸収液と、蒸発器6で蒸発された水蒸気(気相)とを接触させる。これにより高粘性化された吸収液に水蒸気(気相)を吸収させて吸収液を相対的に希釈化させて粘性を低下させる。図4に模式的に示すように、エンジンルーム10において、気液分離器4および吸収器7はほぼ同じ高さ領域、または、気液分離器4は吸収器7よりもやや高い位置に設けられている。気液分離器4および吸収器7の差圧に応じて、気液分離器4内の吸収液を吸収器7に供給させるためである。
 図4に示すように、第1供給通路41は、気液分離器4の液相出口4pと吸収器7の液相入口7mとを連通させると共に、気液分離器4内の液相状の吸収液を液相入口7mから吸収器7に供給させる。図4に示すように、第1供給通路41はU字管形状をなしており、気液分離器4の液相出口4pから熱交換器44の入口44iに向かう下向きの往路41aと、熱交換器44の出口44pから吸収器7の液相入口7mに向かう上向きの復路41cと、復路41cを開閉させる入口開閉弁41xとを有する。往路41aは基本的には吸収液を下向きに搬送させる。復路41cは基本的には吸収液を上向きに搬送させる。ここで、気液分離器4の吸収液の液位W1が吸収器7の吸収液の液位W2よりも高いとき、入口開閉弁41xが開放すれば、基本的には、気液分離器4と吸収器7との差圧に応じて、気液分離器4から高粘性の吸収液が吸収器7に向けて第1供給通路41を介して流れる。
 吸収器7において希釈化させて低粘性化された吸収液は、吸収器7の底側に設けられている液相出口7pから再生器2に向けて供給される。従って、吸収器7の液相出口7pから再生器2の入口2iに向かう第2供給通路42が設けられている。第2供給通路42には吸収液循環源として機能する循環ポンプ95が設けられている。循環ポンプ95の単位時間あたり回転数は、本実施形態に係るヒートポンプ装置に対するユーザ要求(例えば冷房負荷要求または暖房負荷要求等)に応じて制御される。操作スイッチ等の入力要素510から要求されるユーザ要求が増加すれば、循環ポンプ95の回転数を増加させる。ユーザ要求が減少すれば、循環ポンプ95の回転数を減少させる。第2供給通路42は、基本的には、吸収液を上側の吸収器7から下側の再生器2に向けて下向きに供給させる。
 本実施形態によれば、図4に示すように、熱交換器44は、第1供給通路41および第2供給通路42の双方に互いに熱交換可能に設けられている。熱交換器44は、第1供給通路41を流れる相対的に高温の吸収液を熱交換により冷却させると共に、第2供給通路42を流れる相対的な低温の吸収液を熱交換により加熱させる。このように本実施形態によれば、熱交換器44は、気液分離器4から吸収器7に向けて第1供給通路41を流れる相対的に高温の吸収液を、吸収器7に供給させる前に、熱交換により冷却させる。また熱交換器44は、吸収器7から再生器2に向けて第2供給通路42を流れる相対的に低温の吸収液を、再生器2に供給させる前に、熱交換により加熱させる。このように気液分離器4から吐出された相対的に高温の吸収液を、吸収器7に供給させる前に、熱交換器44により冷却させることができる。よって、吸収器7において吸収液が水蒸気を吸収させる吸収効率を高めることができる。また、吸収器7から吐出された相対的に低温の吸収液を、再生器2に供給させる前に、熱交換器44により予熱させることができ、再生器2における吸収液の加熱を補充することができる。よって再生器2において吸収液を沸騰状態つまり気液混合状態に加熱させるのに有利となる。
 再生器2、気液分離器4、吸収器7を繋ぐ循環通路700は、吸収液を循環させる通路であり、第1通路51,第1供給通路41,第2供給通路42を備えている。循環通路700、つまり、第2供給通路42には、吸収液循環源としての循環ポンプ95が設けられている。循環ポンプ95により、再生器2、気液分離器4、吸収器7を繋ぐ循環通路700において吸収液を循環させることができる。ポンプ95,9等を制御する制御装置500が設けられている。
 なお、循環通路700内は大気圧よりも減圧されている。故に、再生器2において加熱された吸収液は、沸騰して気液混合状態となり、気液分離器4に供給される。例えば、ヒートポンプ装置の運転中においては、吸収器7の圧力P7は約0.5~2kPa程度、気液分離器4の圧力P4は6~25kPa程度、凝縮器5の圧力P5は5~20kPa程度とされている。但し、上記圧力はこれらに限定されるものではなく、適宜調整できる。ヒートポンプ装置の運転中において、または運転停止直後においては、P7<P5<P4の関係とされている。従って、差圧に基づいて気液分離器4の吸収液は吸収器7に流れることができる。差圧に基づいて凝縮器5の凝縮水は吸収器7に流れることができる。
 本実施形態によれば、図4に示すように、迂回通路8は、気液分離器4のうち液相を収容する底側の迂回出口4mと再生器2の再生入口2i側とを繋ぐ。迂回通路8は、気液分離器4の吸収液を吸収器7に供給させることなく再生入口2iから再生器2に直接的に供給させる通路である。迂回通路8は、上側の気液分離器4から下側の再生器2に向けて吸収液を下向きに供給させる。なお、再生器2は前述したように車外空間11に設けられており、気液分離器4はその上側のエンジンルーム10に設けられている。すなわち、再生器2は気液分離器4の下方に配置されている。このため、迂回通路8の流路径によっては、気液分離器4の高粘性の吸収液を再生器2に搬送させるにあたり、重力によりアシストすることも期待できる。
 図4に示すように、迂回搬送源としての迂回ポンプ9は迂回通路8に設けられている。迂回ポンプ9は、気液分離器4の底側に収容されている液相状の吸収液を、迂回出口4mから再生器2の再生入口2iに向けて積極的に搬送させる。このように迂回ポンプ9は、気液分離器4に収容されている液相状の吸収液を、吸収器7に供給させることなく、再生入口2iから再生器2に直接的に帰還させる。再生器2への吸収液の帰還流量を増加させるには、迂回ポンプ9の出力を高めれば良い。再生器2への吸収液の帰還流量を減少させるには、迂回ポンプ9の出力を低下させれば良い。なお、制御部500は、開閉弁49,41x,68,ポンプ95,9を制御する。
 本実施形態によれば、車載加熱源3は排気ガスの熱交換器を放させるため、再生器2内の吸収液を加熱させることができる。再生器2内の吸収液は、車載加熱源3により加熱されて沸騰し、気液混合状態となる。気液混合状態の吸収液は、再生器2の再生出口2pから第1通路51を介して入口4iから気液分離器4に流れる。気液分離器4において、吸収液の液相および水蒸気(気相)は互いに分離され、吸収液の濃度は相対的に高められる。これにより液相状の吸収液は気液分離器4において濃縮される。濃縮された吸収液は高い粘性を示す。このように気液分離器4において相対的に濃縮された液相状の吸収液は、気液分離器4の液相出口4pから第1供給通路41に流れ、熱交換器44において熱交換されて冷却された後、入口開閉弁41xおよび第2供給通路42を介して気相入口7iから吸収器7に流れる。これに対して、気液分離器4において液相状の吸収液から分離された水蒸気(気相)は、差圧に基づいて、気液分離器4の気相出口4hから第2通路52を介して入口5iから凝縮器5に流れる。水蒸気は、凝縮器5おいて凝縮されて凝縮潜熱を発生させつつ凝縮液(液相状の水)を形成させる。凝縮器5で凝縮された凝縮液は、差圧に基づいて、凝縮器5の出口5pから第2開閉弁68および第3通路53を介して入口6iから蒸発器6に流れて蒸発器6において蒸発され、これにより蒸発潜熱を吸熱させつつ、気相状の水蒸気を形成する。蒸発器6の水蒸気は、差圧に基づいて、出口6pから第4通路54を介して気相入口7iから吸収器7に流れる。
 本実施形態によれば、第1供給通路41を介して気液分離器4の液相出口4pから吸収器7に流れた濃縮された液相状の吸収液は、蒸発器6から第4通路54および気相入口7iを介して吸収器7に供給された水蒸気と接触する。これにより、濃縮されて高粘性化された吸収液に水蒸気(気相)を吸収器7において吸収させ、吸収液を相対的に希釈化させて粘性を低下させる。吸収器7において希釈化された吸収液は、第2供給通路42および熱交換器44を介して再生入口2iから再生器2に流れ、再生器2において車載加熱源3により再び加熱されて沸騰して気液混合状態となり、再生器2の再生出口2pから第1通路51を介して気液分離器4に供給される。このように吸収液は再生器2、第1通路51、気液分離器4、第1供給通路41、吸収器7、第2供給通路42を循環する。なお、熱交換器44は再生器2と同様に仕切壁1よりも下方の車外空間11に配置されている。
 さて、ヒートポンプ装置の運転が停止されると、ヒートポンプ作用の要求が停止されるため、吸収液の温度が次第に低下し、環境条件によって、ヒートポンプ装置における吸収液の結晶化が進行し、場合によっては吸収液の一部が固相化するおそれがある。この場合、流路の詰まりを誘発させるおそれがある。そこで本実施形態によれば、図4に示すように、凝縮器5と吸収器7とを連通可能な希釈通路57が設けられている。更に、ヒートポンプ装置のヒートポンプ作用の要求停止に伴い、凝縮器5内の液相状の凝縮水を希釈通路57を介して吸収器7に供給させ、吸収器7における吸収液を希釈化させる希釈処理を実施する希釈要素としての第1開閉弁58が設けられている。第1開閉弁58は制御部500により制御される。
 そこで、ヒートポンプ作用の要求を停止させる信号が入力要素510から制御部500に入力されると、制御部500は、閉鎖状態の第1開閉弁58を開放させ、凝縮器5内の液相状の凝縮水を、希釈通路57を介して吸収器7に積極的に供給させ、吸収器7の吸収液を凝縮水で希釈化させる。これにより吸収液の結晶化に起因する固相化が抑制され、流路の詰まり等が未然に防止される。ヒートポンプ装置の次回の運転も良好にできる。『ヒートポンプ作用の要求停止』としては、車両駆動源であるエンジンの駆動を停止させたとき、ヒートポンプ装置自体の駆動を停止させたとき、ヒートポンプ作用が空調に使用されている場合には、冷房や暖房等の空調の要請がなくなったとき等が挙げられる。当該要求停止は入力要素510からの信号が制御部500に入力することに基づいて行われる。
 本実施形態によれば、希釈要素である第1開放弁58が開放すれば、凝縮器5と吸収器7との差圧に基づいて、凝縮器5の液相状の凝縮水は、吸収器7に供給され、吸収器7の吸収液を希釈化させる希釈処理を実行する。希釈処理においては、循環ポンプ95の駆動が継続されているため、吸収器7において希釈された吸収液は、循環通路700(第2供給通路42,第1通路51、第1供給通路41)を順に搬送されて循環され、循環通路700を循環する吸収液の固相化を未然に抑制できる。更に、希釈処理においては迂回ポンプ9も駆動しているため、希釈された吸収液は迂回通路8にも流れる。このように凝縮水で希釈された吸収液は、ヒートポンプ装置のうち吸収液が流れる全体の通路に流れ、吸収液の結晶化に起因する固相化が抑制され、流路の詰まり等が未然に防止される。従ってヒートポンプ装置の次回の運転も良好にでき、ヒータポンプ装置の長寿命化にも貢献できる。
 本実施形態によれば、凝縮器5内の液相状の凝縮水の液位を検知する凝縮器液位センサ601が凝縮器5に設けられている。凝縮器液位センサ601の信号Skは制御部500に入力される。凝縮器液位センサ601が検知する凝縮器5の凝縮水の液位W5が所定の第1高さ領域以上のとき、凝縮器5に充分に凝縮水が充分に貯留されており、凝縮器5のシール部を凝縮水で液シールする機能が維持されている。このとき、ヒートポンプ作用の要求停止の信号Sstopが制御部500に入力されており、吸収液が固相化するおそれがあるときには、制御部500は第1開閉弁58を開放させる。これにより圧力が相対的に高い凝縮器5と、圧力が相対的に低い吸収器7との差圧に基づいて、凝縮器5の凝縮水を希釈通路57を介して吸収器7に供給させる。この場合、凝縮器5および吸収器7の差圧に基づいて、凝縮水は供給される。しかし凝縮器5の凝縮水の液位W5が第1高さ領域未満になると、凝縮器5の凝縮水が過剰に減少され、凝縮器5の液シールに影響を与えるため、制御部500は第1開閉弁58を閉鎖させて、凝縮器5へ凝縮水の搬送を停止させる。
 本実施形態によれば、凝縮器5と蒸発器6とを繋ぐ第3通路53において、開放に伴い凝縮器5内の凝縮水を蒸発器6に供給させる第2開閉弁68が設けられている。蒸発器6内において蒸発させるべき液相状の凝縮水の液位W6を検知する蒸発器液位センサ602が蒸発器6に設けられている。蒸発器液位センサ602の信号Svは制御部500に入力される。蒸発器液位センサ602が検知する蒸発器6の凝縮水の液位W6が第2高さ領域以上のとき、制御部500は第2開閉弁68を閉鎖する。これにより凝縮器5の凝縮水が蒸発器6に流れないようにする。この結果、凝縮器5における凝縮水の液位W5は維持され、凝縮器5の液シール性は維持される。
 更に本実施形態によれば、熱交換器44を迂回するように気液分離器4の液相出口4pと吸収器7の液相入口7mとを連通させる中間連通路48が設けられている。中間連通路48を開閉可能であり且つ通常の状態では閉鎖されている第3開閉弁49が中間連通路48に設けられている。第3開閉弁49は通常の状態では閉鎖されている。第3開閉弁49および中間連通路48は熱交換器44および再生器2よりも上方に位置する。気液分離器4における吸収液の液位W1を検知する分離器液位センサ47が気液分離器4に設けられている。分離器液位センサ47は、気液分離器4の気相出口4hの下方に配置されている。分離器液位センサ47の検知信号S1は制御部500に入力される。
 ところで、熱交換器44は熱交換能を高めるため、多数の流路からなる流路群を有する。このため、熱交換器44においては、吸収液に含まれる塵埃、吸収液の固相化等で流路径が狭くなるおそれがある。この場合、気液分離器4に供給された吸収液が熱交換器44に流れることが制限される。ひいては吸収器7に流れることが制限されるおそれがある。この場合、気液分離器4に供給された吸収液が気液分離器4においてオーバフローするおそれがある。オーバフローした液相状の吸収液が気液分離器4の気相出口4hから第2通路52を介して凝縮器5へ流れてしまうおそれがある。凝縮器5は、水蒸気を凝縮させて凝縮液(液相水)を生成させるものであるため、化学組成物を含む吸収液が流れ込むことは好ましくない。
 そこで本実施形態によれば、気液分離器4において、分離器液位センサ47が検知する吸収液の液位W1が所定の第3高さ領域以上となるとき、分離器液位センサ47からの検知信号S1に基づいて制御部500は第3開閉弁49を開放させる。これにより気液分離器4の液相出口4pから吐出された吸収液を、第1供給通路41の往路41aのうち第3開閉弁49よりも上流の通路41w、中間連通路48、第3開閉弁49、入口開閉弁41xを介して液相入口7mから吸収器7に供給させる。これにより気液分離器4において吸収液が気相出口4hからオーバフローすることが抑えられる。よって、オーバフローした吸収液が気液分離器4の気相出口4hから第2通路52を介して凝縮器5へ流れるおそれが未然に抑えられる。このように気液分離器4においては、何らかの事情により気液分離器4内の吸収液の液面W1が過剰に上昇したとしても、分離器液位センサ47からの検知信号S1に基づいて第3開閉弁49が開放すれば、気液分離器4内の吸収液の液面W1を自動的に下げることができるため、車輌搭載における振動、揺れの影響を受けることなく気液分離器4において気液分離を行うことができる。
 本実施形態によれば、配置レイアウトにおいては、再生器2、気液分離器4、吸収器7、凝縮器5、蒸発器6等を含む各デバイスを任意の場所に配置することが可能である。このため、車載加熱源3の放熱を利用して吸収液を加熱させる再生器2については、排気ガスの排熱を利用できるように、従来の車輌における床側の車外空間11に配置されている。即ち、再生器2を排気ガスマフラー等の排気系の付近に再生器2を配置している(図4参照)。更に、再生器2以外のデバイス、即ち、気液分離器4、吸収器7、凝縮器5、蒸発器6等の各デバイスをエンジンルーム10内に配置している(図4参照)。
 前述したように、循環ポンプ95の単位時間あたり回転数(出力)は、本実施形態に係るヒートポンプ装置に対するユーザ要求(例えば冷房負荷要求等)に応じて制御される。しかし循環ポンプ95だけでは、本実施形態に係るヒートポンプ装置の性能を更に向上させるためには、限界がある。例えば、吸収液の濃度はヒートポンプ装置の性能に影響を与えるが、吸収液の濃度を調整させるには、再生器2における熱交換効率を調整させ、再生器2から気液分離器4に送られる吸収液の流量を調整させ、気液分離を調整させることが好ましい。しかし循環ポンプ95の回転数の制御だけでは、再生器2における熱交換効率を調整させるには限界がある。
 そこで本実施形態によれば、前述したように、気液分離器4のうち液相を収容する底側の迂回出口4mと再生器2とを繋ぐと共に吸収器7を迂回する迂回通路8が設けられている。更に、気液分離器4に収容されている液相状の吸収液を、吸収器7を迂回させた状態で、再生器2に直接的に帰還させる迂回ポンプ9が迂回通路8に設けられている。このため、循環ポンプ95を駆動させて吸収液を循環通路700に循環させているときにおいて、再生器2における熱交換効率を高めたい場合には、循環ポンプ95の駆動により吸収液を循環通路700に循環させつつ、停止されていた迂回ポンプ9を駆動させるか、あるいは、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数(駆動量)を増加させる。この結果、気液分離器4における吸収液を吸収器4に循環させることなく、気液分離器4から再生器2に直接的に帰還させることができる。従って、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が増加する。このように単位時間あたりの流量が増加した吸収液を、再生器2において車載加熱源3により熱交換させて加熱させることができる。この結果、熱交換器として機能する再生器2を流れる吸収液を加熱させる熱交換効率が高められ、ひいては再生器2から気液分離器4に送られる吸収液の流量を増加させ、気液分離器4において吸収液の濃度を調整できる。
 これに対して、再生器2における熱交換効率を低下させたいときには、循環ポンプ95の駆動により吸収液を循環通路700に循環させつつ、迂回ポンプ9の駆動を停止させるか、単位時間あたりの回転数(駆動量)を低下させる。この結果、気液分離器4の迂回出口4mから迂回通路8を介して再生入口2iから再生器2に搬送される吸収液の単位時間あたりの流量が無しになるか、低下する。従って、迂回ポンプ9の単位時間あたりの回転数が大きい場合に比較して、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量が減少する。このように単位時間あたりの流量が減少した吸収液を再生器2において熱交換させて加熱させるため、熱交換器として機能する再生器2における熱交換効率を下げることができる。ひいては、再生器2から気液分離器4に送られる吸収液の流量を減少させ、気液分離器4において吸収液の濃度を調整できる。
 このように本実施形態によれば、循環ポンプ95を駆動させつつも、迂回ポンプ9の駆動に伴い、再生器2を流れる吸収液の単位時間あたりの流量を調整させることができる。ひいては再生器2を流れる吸収液を車載加熱源3により加熱させる熱交換効率を調整させることができ、吸収液の濃度調整に有利とな、本実施形態に係るヒートポンプ装置の性能を向上させることができる。
 本実施形態によれば、必要に応じて次の形態を採用することもできる。・希釈通路57の凝縮水の流れを確保するため、凝縮器5の底部の高さを吸収器7よりも高く設定することができる。この場合、凝縮器5と吸収器7との差圧が無くなったときでも、凝縮器5の凝縮水を吸収器7に供給できる。・希釈通路57の流路径を第4通路54の流路径よりも増加させることができる。
 (実施形態6)
 図5は実施形態6を示す。本実施形態は実施形態5と基本的には同様の構成、同様の作用効果を奏する。図5から理解できるように、熱交換器44,第3開閉弁49および中間連通路48は設けられていない。本実施形態においても、ヒートポンプ装置の運転が停止されてヒートポンプ作用の要求が停止されると、吸収液の結晶化が進行し、吸収液の一部が固相化するおそれがある。そこで、制御部500は、ヒートポンプ作用の要求が停止されると、第1開閉弁58が開放し、凝縮器5と吸収器7との差圧に基づいて、凝縮器5に貯留されている液相状の凝縮水を吸収器7に供給させて吸収器7の吸収液を希釈化させる希釈処理を実行する。これにより吸収液の結晶化に起因する固相化が抑制され、流路の詰まり等が未然に防止される。ヒートポンプ装置の次回の運転も良好にできる。このような希釈処理においては、循環ポンプ95および迂回ポンプ9の駆動が継続されている。このため、吸収器7において希釈された吸収液は、循環通路700(第2供給通路42,第1通路51、第1供給通路41)を順に搬送されて循環され、循環通路700を循環する吸収液の固相化を未然に抑制でき、更に、迂回ポンプ9も駆動しているため、希釈された吸収液は迂回通路8にも流れる。このように凝縮水で希釈された吸収液は、ヒートポンプ装置のうち吸収液が流れる全体の通路に流れ、吸収液の結晶化に起因する固相化が抑制され、流路の詰まり等が未然に防止される。従ってヒートポンプ装置の次回の運転も良好にでき、ヒータポンプ装置の長寿命化にも貢献できる。
 (実施形態7)
 図6は実施形態7を示す。本実施形態は実施形態5と基本的には同様の構成、同様の作用効果を奏する。図6から理解できるように、凝縮器5と吸収器7とを連通可能な希釈通路57が設けられている。更に、ヒートポンプ装置のヒートポンプ作用の要求停止に伴い、凝縮器5内の液相状の凝縮水を希釈通路57を介して吸収器7に供給させ、吸収器7における吸収液を希釈化させる希釈処理を実施する希釈要素としての希釈ポンプが設けられている。このようにヒートポンプ作用の要求が停止されると、希釈ポンプ58Mが駆動し、凝縮器5内の液相状の凝縮水を希釈通路57を介して吸収器7に供給させ、吸収器7の吸収液を凝縮水で希釈化させる。これにより吸収液の結晶化に起因する固相化が抑制され、流路の詰まり等が未然に防止される。ヒートポンプ装置の次回の運転も良好にできる。凝縮器5と吸収器7との差圧が小さいときであっても、凝縮器5に溜まっている凝縮水を吸収器7に供給させて希釈できる。
 (他の実施形態)
 図7~図10は他の実施形態を模式的に示す。図7では、エンジン200を冷却させた熱いエンジン冷却液が流れる冷却液通路201(車載加熱源)と再生器2とが互いに熱的に接触可能に配置されている。図8に示す実施形態では、車載モータ202(車載加熱源)と再生器2とが互いに熱的に接触可能に設けられている。図9に示す実施形態では、車載モータ202を制御する車載インバータ203(車載加熱源)と再生器2とが互いに熱的に接触可能に設けられている。図10に示す実施形態では、電気エネルギを貯蔵する車載蓄電池205(車載加熱源)は使用時に放熱する。車載蓄電池205と再生器2とが互いに熱的に接触可能に設けられている。車載蓄電池205としては、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等の化学的電池でも良いし、あるいは、電気二重層キャパシタやリチウムイオンキャパシタ等の物理的電池でも良い。上記した冷却液通路201,車載蓄電池205,車載モータ202,車載インバータ203等はエンジンルームに配置されていても良いし、エンジンルーム以外に配置されていても良く、要するに車両に搭載されていれば良い。その他、本発明は上記し且つ図面に示した実施形態のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施できる。
 (その他)
 実施形態1、5では、床側の車外空間11に配置されている排気ガスマフラー付近に再生器2を配置し、再生器2以外のデバイス、即ち、気液分離器4、吸収器7、凝縮器5、蒸発器6等の各デバイスをエンジンルーム10内に配置しているが、これに限られるものではない。従って、再生器2をエンジンルーム10内に配置しても良い。気液分離器4、吸収器7、凝縮器5、蒸発器6等をエンジンルーム10の外部に配置することにしても良い。車両は、乗用車、トラック、ダンプカー、バスに限らず、更に、ガソリン車、ディーゼル車、LPGガスで走行する車両、更には、走行モータおよびエンジンを併有するハイブリッドカー、蓄電デバイスおよび走行モータを併有する電気自動車等でも良く、要するに車輪の回転で走行するものをいう。車載用吸収式ヒートポンプ装置は車両の冷房や暖房等の空調に使用される場合に限らず、冷蔵機能を発揮させる冷凍サイクルとして使用されるものでも良い。図1、図4においてはポンプ9,95、熱交換器44は車外空間11に配置されているが、これに限らず、エンジンルーム10内に配置されていても良い。
 実施形態5においては、凝縮器液位センサ601が凝縮器5に設けられ、液位センサ602が蒸発器6に設けられているが、凝縮器5内の凝縮水の水位が充分に確保できれば、凝縮器液位センサ601及び蒸発器液位センサ602が廃止されていても良い。本発明は上記し且つ図面に示した実施形態のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施できる。本明細書から次の技術的思想も把握できる。
 (付記項1)吸収液を加熱させるための再生器と、再生器内の吸収液を加熱させる車載加熱源と、車載加熱源により再生器において加熱された吸収液から、気相および液相を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める気液分離器と、吸収液から分離された気相を凝縮させて凝縮液を形成させる凝縮器と、凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、気液分離器における気相の分離により相対的に濃縮された液相状の吸収液と、蒸発器で蒸発された気相とを接触させることにより、吸収液に気相を吸収させて相対的に希釈化させ、希釈化させた吸収液を前記再生器に供給させる吸収器と、再生器、気液分離器、吸収器を繋ぐ循環通路において吸収液を循環させる吸収液循環源とを具備する吸収式ヒートポンプ装置において、気液分離器の液相出口と吸収器の入口とを連通させると共に気液分離器内の液相状の吸収液を吸収器に供給させる第1供給通路と、吸収器の出口と再生器の入口とを連通させると共に吸収器の吸収液を再生器に供給させる第2供給通路と、第1供給通路および第2供給通路に熱交換可能に設けられ、第1供給通路を流れる吸収液を冷却させると共に、第2供給通路を前記再生器に向けて流れる吸収液を加熱させる熱交換器とを具備する車載用吸収式ヒートポンプ装置。吸収器に供給される前後の吸収液を、熱交換器で熱交換できる。
 (付記項2)付記項1において、熱交換器を迂回するように気液分離器の液相出口側と吸収器の入口側とを連通させる中間連通路と、中間連通路を開閉可能であり且つ通常の状態では閉鎖されている第3開閉弁と、気液分離器における吸収液の液位を検知する分離器液位センサとを具備しており、分離器液位センサが検知する気液分離機内の吸収液の液位が第3高さ領域以上となるとき、分離器液位センサの信号に基づいて第3開閉弁は開放して、気液分離器の吸収液を、熱交換器を迂回させつつ、吸収器に供給させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。気液分離器の吸収液が凝縮器側にオーバーフローすることが抑えられる。
 1は仕切壁、10はエンジンルーム、11は車外空間、2は再生器、3は車載加熱源、4は気液分離器、41は第1供給通路、42は第2供給通路、44は熱交換器、47は分離器液位センサ、48は中間連通路、49は第3開閉弁、5は凝縮器、51は第1通路、52は第2通路、53は第3通路、54は第4通路、57は希釈通路、58は第1開閉弁(希釈要素)、6は蒸発器、7は吸収器、8は迂回通路、9は迂回ポンプ(迂回搬送源)、95は循環ポンプ(吸収液循環源)、200はエンジン、201は冷却液通路(車載加熱源)、202は車載モータ(車載加熱源)、203は車載インバータ(車載加熱源)、205は車載蓄電池(車載加熱源)、500は制御部、601は凝縮器液位センサ、602は蒸発器液位センサ、700は循環通路を示す。

Claims (16)

  1.  吸収液を加熱させるための再生器と、
     前記再生器内の吸収液を加熱させる車載加熱源と、
     前記車載加熱源により前記再生器において加熱された吸収液から、気相および液相を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める気液分離器と、
     吸収液から分離された気相を凝縮させて凝縮液を形成させる凝縮器と、
     前記凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、
     前記気液分離器における気相の分離により相対的に濃縮された液相状の吸収液と、前記蒸発器で蒸発された気相とを接触させることにより、吸収液に気相を吸収させて相対的に希釈化させ、希釈化させた吸収液を前記再生器に供給させる吸収器と、
     前記再生器、前記気液分離器、前記吸収器を繋ぐ循環通路において吸収液を循環させる吸収液循環源と、
     前記気液分離器のうち液相を収容する部分と前記再生器とを繋ぐと共に前記吸収器を迂回する迂回通路と、
     前記迂回通路に設けられ、前記気液分離器に収容されている液相状の吸収液を搬送し、前記吸収器を迂回させた状態で、前記気液分離器に収容されている吸収液を前記再生器に帰還させる迂回搬送源とを具備する車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  2.  請求項1において、前記車載用吸収式ヒートポンプ装置の出力に対する要求負荷、および、前記車載加熱源の単位時間あたりの放熱量のうちの少なくとも一つに応じて、前記迂回搬送源の吸収液搬送量を制御させる制御部が設けられている車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  3.  請求項1又は2において、前記再生器における熱交換効率を高めたい場合には、前記気液分離器における吸収液を前記循環通路を通じて前記気液分離器から前記吸収器に循環させることなく、前記迂回通路を通じて前記気液分離器から前記再生器に直接的に帰還させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  4.  請求項1又は2において、前記再生器における熱交換効率を低下させたい場合には、前記吸収液循環源により前記気液分離器から前記吸収器を介して前記再生器へと前記循環通路内の吸収液を循環させつつ、前記気液分離器から前記再生器へ吸収液を迂回させる前記迂回搬送源を停止又は駆動量を低下させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  5.  固相化が進行可能な吸収液を加熱させるための再生器と、
     前記再生器内の吸収液を加熱させる車載加熱源と、
     前記車載加熱源により前記再生器において加熱された吸収液から、気相および液相を分離させて吸収液の濃度を相対的に高める気液分離器と、
     吸収液から分離された気相を凝縮させて液相状の凝縮液を形成させる凝縮器と、
     前記凝縮器で凝縮された凝縮液を蒸発させて蒸気を形成する蒸発器と、
     前記気液分離器における気相の分離により相対的に濃縮された液相状の吸収液と、前記蒸発器で蒸発された気相状の蒸気に基づく希釈剤とを接触させることにより、吸収液に希釈剤を吸収させて相対的に希釈化させ、希釈化させた吸収液を前記再生器に供給させる吸収器と、
     前記再生器、前記気液分離器、前記吸収器を繋ぐ循環通路において吸収液を循環させる吸収液循環源と、
     前記凝縮器と前記吸収器とを連通可能な希釈通路と、
     前記希釈通路に設けられ、吸収液の少なくとも一部が固化するおそれがあるとき、前記凝縮器内の液相状の凝縮液を前記希釈通路を介して前記吸収器に供給させ、前記吸収器における吸収液を凝縮液で希釈化させる希釈処理を実施する希釈要素とを具備する車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  6.  請求項5において、前記希釈要素は、開放されると前記凝縮器と前記吸収器との差圧に基づいて前記凝縮器の液相状の凝縮液を前記吸収器に供給させる第1開閉弁、または、前記凝縮器の液相状の凝縮液を前記吸収器に供給させるポンプである車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  7.  請求項5または6において、前記希釈処理では、前記吸収液循環源を駆動させることにより、前記吸収液において希釈させた吸収液を前記循環通路に循環させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  8.  請求項5~7のうちの一項において、前記凝縮器内の液相状の凝縮液の液位を検知する凝縮器液位センサが前記凝縮器に設けられており、前記凝縮器液位センサが検知する前記凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域以上のときにおいて、前記希釈要素を作動させて前記凝縮器の凝縮水を前記吸収器に供給させ、
     前記凝縮器液位センサが検知する前記凝縮器の凝縮液の液位が第1高さ領域未満のときにおいて、前記希釈要素に基づく前記凝縮器への凝縮液の搬送を停止または低速化させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  9.  請求項5~8のうちの一項において、前記凝縮器と前記蒸発器との間において開放に伴い前記凝縮器内の凝縮液を前記蒸発器に供給させる第2開閉弁が設けられており、前記蒸発器内において蒸発させるべき液相状の凝縮液の液位を検知する蒸発器液位センサが前記蒸発器に設けられており、前記蒸発器液位センサが検知する前記蒸発器の凝縮液の液位が第2高さ領域以上のとき、前記第2開閉弁は閉鎖され、前記凝縮器における凝縮液の液位は維持されて前記凝縮器を液シールさせる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  10.  請求項1~9のうちの一項において、前記気液分離器の液相出口と前記吸収器の入口とを連通させると共に前記気液分離器内の液相状の吸収液を前記吸収器に供給させる第1供給通路と、
     前記吸収器の出口と前記再生器の入口とを連通させると共に前記吸収器の吸収液を前記再生器に供給させる第2供給通路と、
     前記第1供給通路および前記第2供給通路に熱交換可能に設けられ、前記第1供給通路を流れる吸収液を冷却させると共に、前記第2供給通路を前記再生器に向けて流れる吸収液を加熱させる熱交換器とを具備する車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  11.  請求項10において、前記熱交換器を迂回するように前記気液分離器の液相出口側と前記吸収器の入口側とを連通させる中間連通路と、前記中間連通路を開閉可能であり且つ通常の状態では閉鎖されている第3開閉弁と、前記気液分離器における吸収液の液位を検知する分離器液位センサとを具備しており、前記分離器液位センサが検知する前記気液分離機内の吸収液の液位が第3高さ領域以上となるとき、前記分離器液位センサの信号に基づいて前記第3開閉弁は開放して、前記気液分離器の吸収液を、前記熱交換器を迂回させつつ、前記吸収器に供給させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  12.  請求項10又は11において、前記第1供給通路はU字管形状をなし、前記気液分離器から下方の前記熱交換器に向かう下向きの往路と、前記熱交換器から上方の気液分離器に向かう上向きの復路を有する車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  13.  請求項10~12のいずれか一項において、前記熱交換器は、前記第1供給通路を流れる相対的に高温の吸収液を熱交換により冷却させると共に、前記第2供給通路を流れる相対的に低温の吸収液を熱交換により加熱させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  14.  請求項10~13のいずれか一項において、前記熱交換器は、前記気液分離器から前記吸収器に向けて前記第1供給通路を流れる相対的に高温の吸収液を前記吸収器に供給させる前に熱交換により冷却させると共に、前記吸収器から前記再生器に向けて前記第2供給通路を流れる相対的に低温の吸収液を前記再生器に供給する前に熱交換により加熱させる車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  15.  請求項1~14のうちの一項において、前記車載加熱源は、車載エンジンから排出される排気ガスを流す排気管、エンジン冷却液が流れる冷却液通路、車載モータ、前記車載モータを制御する車載インバータ、電気エネルギを貯蔵する車載蓄電池のうちの少なくとも1種である車載用吸収式ヒートポンプ装置。
  16.  請求項1~15のうちの一項において、前記気液分離器はエンジンルームに設けられ、前記再生器はエンジンルームを仕切る仕切壁よりも下方の車外空間に設けられている車載用吸収式ヒートポンプ装置。  
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