JP3358372B2 - Adsorber and adsorption refrigeration system - Google Patents

Adsorber and adsorption refrigeration system

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JP3358372B2
JP3358372B2 JP05539195A JP5539195A JP3358372B2 JP 3358372 B2 JP3358372 B2 JP 3358372B2 JP 05539195 A JP05539195 A JP 05539195A JP 5539195 A JP5539195 A JP 5539195A JP 3358372 B2 JP3358372 B2 JP 3358372B2
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Japan
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adsorbent
adsorber
heat exchange
exchange fluid
refrigerant
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英明 佐藤
誠司 井上
公良 寺尾
公司 田中
伸 本田
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Denso Corp
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    • Y02B30/62Absorption based systems

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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、吸着剤により被吸着物
を吸着するようにした吸着器、及びその吸着器を用いた
吸着式冷凍装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an adsorber for adsorbing an object to be adsorbed by an adsorbent, and an adsorption refrigerating apparatus using the adsorber.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えば冷蔵庫や家庭用エアコン、カーエ
アコン等に用いられる冷凍装置として、水などを冷媒と
し、吸着剤を有する比較的コンパクトな吸着器によりそ
の冷媒の移動を図るようにした吸着式冷凍装置が知られ
ている。これは、シリカゲル、ゼオライト等の吸着剤
が、冷却状態にあっては気体冷媒の吸着が促進され、加
熱状態にあっては吸着していた冷媒を脱着させることを
利用したものである。
2. Description of the Related Art For example, as a refrigerating apparatus used in refrigerators, home air conditioners, car air conditioners, etc., an adsorption type in which water is used as a refrigerant and the refrigerant is moved by a relatively compact adsorber having an adsorbent. Refrigeration devices are known. This utilizes the fact that the adsorbent such as silica gel or zeolite promotes the adsorption of a gaseous refrigerant in a cooled state and desorbs the adsorbed refrigerant in a heated state.

【0003】この種の吸着器の従来例としては、例えば
特開昭59−180256号公報に示されるものがあ
る。このものは、密閉容器内に収容された吸着剤中に孔
のあいた複数本の管が差し込まれて構成されており、こ
の管を通して被吸着物を吸着するようになっている。ま
た、他の従来例として、特開平6−170222号公報
に示されるものもある。このものは、吸着剤であるシリ
カゲルとバインダーとを混合し成形された円柱状のシリ
カ成形体に、軸方向に延びる複数本の熱媒体用貫通穴と
複数本の吸脱着用貫通穴とを形成して構成されている。
そして、前記吸脱着用貫通穴を通る被吸着物を吸着する
ようにしている。
A conventional example of this type of adsorber is disclosed in, for example, JP-A-59-180256. This device is configured by inserting a plurality of perforated tubes into an adsorbent housed in a closed container, and adsorbs an object to be adsorbed through the tubes. Another conventional example is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 6-170222. This product forms a plurality of axially extending through holes for heat medium and a plurality of through holes for absorption and desorption in a cylindrical silica molded body formed by mixing silica gel as an adsorbent and a binder. It is configured.
Then, the object to be adsorbed that passes through the through hole for absorption and desorption is adsorbed.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た従来の吸着器のうち前者のものでは、吸着剤の冷却を
密閉容器の外側から行わなければならないため、熱交換
が吸着剤のうちの密閉容器の内壁部に近い部分のみで行
われるに過ぎないなど、吸着剤の熱交換の効率に劣る欠
点があった。
However, in the former conventional adsorber described above, the cooling of the adsorbent must be performed from the outside of the closed container, so that the heat exchange takes place in the closed container of the adsorbent. However, there is a drawback that the heat exchange efficiency of the adsorbent is inferior, for example, the heat exchange is performed only in a portion close to the inner wall.

【0005】一方、後者のものでは、熱媒体用貫通穴に
冷却媒体を通すことにより、シリカ成形体の内部まで冷
却することができ、熱交換効率には優れるものとなって
いる。ところが、シリカゲルをバインダーによって固め
た成形品であるため、吸着剤粒子の表面がバインダーに
よって覆われた状態となり、吸着剤の表面を被吸着物の
吸着に十分に寄与させることができず、吸着性能に劣る
欠点があった。
On the other hand, in the latter, the cooling medium can be cooled to the inside of the silica molded article by passing the cooling medium through the through hole for the heat medium, and the heat exchange efficiency is excellent. However, since it is a molded product obtained by solidifying silica gel with a binder, the surface of the adsorbent particles is covered with the binder, and the surface of the adsorbent cannot sufficiently contribute to the adsorption of the substance to be adsorbed. There was a disadvantage that was inferior.

【0006】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、その一の目的は、吸着剤の熱交換効率に優れると共
に、良好な吸着性能を得ることができる吸着器を提供す
るにある。また、本発明の他の目的は、冷媒の吸着,脱
着の性能に優れ、冷却性能の向上を図ることができる吸
着式冷凍装置を提供するにある。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an adsorber which is excellent in heat exchange efficiency of an adsorbent and can obtain good adsorption performance. Another object of the present invention is to provide an adsorption refrigerating apparatus which is excellent in refrigerant adsorption and desorption performance and can improve cooling performance.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1の吸着
器は、粒状の吸着剤を有し、この吸着剤の冷却状態にお
いて被吸着物を吸着するものであって、複数本が並列配
置された或いは蛇行状に折曲された熱交換流体流路と、
この熱交換流体流路間に該熱交換流体流路との熱的接触
状態で設けられた吸着部とを具備し、前記吸着部は、前
記吸着剤が通過不能な多数個の孔を有し板面が前記隣合
う熱交換流体流路間の空間部を塞ぐように配置されたコ
ルゲート板と、このコルゲート板の一方の面側に配置さ
れ前記吸着剤が通過不能な多数個の孔を有する閉塞板と
の間に、前記吸着剤を収容して構成されているところに
特徴を有する。
According to a first aspect of the present invention, there is provided an adsorber having a granular adsorbent, which adsorbs an object to be adsorbed in a cooled state of the adsorbent. A heat exchange fluid flow path arranged or meanderingly bent;
An adsorbing portion provided between the heat exchanging fluid flow passages in thermal contact with the heat exchanging fluid flow passage, wherein the adsorbing portion has a number of holes through which the adsorbent cannot pass. The corrugated plate has a plate surface arranged so as to close the space between the adjacent heat exchange fluid flow paths, and has a number of holes arranged on one surface side of the corrugated plate and through which the adsorbent cannot pass. The present invention is characterized in that the adsorbent is accommodated between the closing plate and the closing plate.

【0008】この場合、被吸着物がコルゲート板の他方
の面側から流入するように構成されていると良い(請求
項2)。また、コルゲート板を、前記吸着剤が収容され
る山部の幅寸法が谷部の幅寸法よりも大きくなるように
形成することもできる(請求項3)。
[0008] In this case, it is preferable that the material to be adsorbed flows in from the other surface of the corrugated plate. In addition, the corrugated plate may be formed such that the width of the ridge in which the adsorbent is stored is larger than the width of the valley.

【0009】そして、本発明の請求項4記載の吸着式冷
凍装置は、冷媒を凝縮する凝縮器と、この凝縮器からの
液体冷媒が供給され外部との間で熱交換を行う蒸発器
と、前記冷媒を吸着,脱着する請求項1ないし3のいず
れかに記載の複数個の吸着器と、これら吸着器に対して
前記凝縮器または蒸発器のいずれかを切替可能に流通さ
せる接続手段と、前記各吸着器の熱交換流体流路に対し
て加熱流体又は冷却流体のいずれかを切替可能に供給す
る熱交換流体供給手段と、前記一の吸着器と前記蒸発器
との流通状態でその吸着器の熱交換流体流路に冷却流体
を供給させると共に、他の吸着器と前記凝縮器との流通
状態でその吸着器の熱交換流体流路に加熱流体を供給さ
せる運転制御手段とを具備する構成に特徴を有する。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided an adsorption refrigerating apparatus comprising: a condenser for condensing a refrigerant; an evaporator for supplying liquid refrigerant from the condenser and exchanging heat with the outside; A plurality of adsorbers according to any one of claims 1 to 3 for adsorbing and desorbing the refrigerant, and a connecting means for allowing any one of the condenser and the evaporator to flow through these adsorbers in a switchable manner. A heat exchange fluid supply means for switchably supplying either a heating fluid or a cooling fluid to a heat exchange fluid flow path of each of the adsorbers; and adsorbing the heat exchange fluid in a flow state between the one adsorber and the evaporator. Operation control means for supplying a cooling fluid to the heat exchange fluid flow path of the vessel and for supplying a heating fluid to the heat exchange fluid flow path of the adsorber in a flow state between the other adsorber and the condenser. It has features in the configuration.

【0010】[0010]

【作用及び発明の効果】本発明の請求項1の吸着器によ
れば、熱交換流体流路に冷却流体が供給されることによ
り、吸着部内の吸着剤が冷却され被吸着物の吸着が促進
される。また、熱交換流体流路に加熱流体が供給される
ことにより、吸着剤に吸着されていた被吸着物が脱着さ
れ吸着剤の吸着能力が再生される。このとき、吸着部
は、複数本が並列配置された熱交換流体流路或いは蛇行
状に曲折された熱交換流体流路の間に該熱交換流体流路
との熱的接触状態で設けられており、しかも吸着剤とコ
ルゲート板との接触面積は大きいので、冷却流体或いは
加熱流体から吸着剤への熱移動が良好に行われる。
According to the adsorber of the first aspect of the present invention, the cooling fluid is supplied to the heat exchange fluid channel, whereby the adsorbent in the adsorbing section is cooled and the adsorption of the adsorbed substance is promoted. Is done. In addition, by supplying the heating fluid to the heat exchange fluid flow path, the adsorbed substance adsorbed by the adsorbent is desorbed, and the adsorbent adsorption capacity is regenerated. At this time, the adsorption section is provided in a state of thermal contact with the heat exchange fluid flow path between the heat exchange fluid flow path in which a plurality of heat exchange fluid flow paths are arranged in parallel or the heat exchange fluid flow path bent in a meandering shape. In addition, since the contact area between the adsorbent and the corrugated plate is large, the heat transfer from the cooling fluid or the heating fluid to the adsorbent is favorably performed.

【0011】また、吸着剤は、共に多数個の孔を有する
コルゲート板と閉塞板との間に収容されて保持されるの
で、バインダーを用いて固める必要がなくなり、吸着剤
の個々の粒子の表面全体を吸着に寄与させることができ
る。そして、吸着剤の層としても、コルゲート板側にて
広い表面積が得られるので、被吸着物との接触面積を大
きくして効率的な吸着を行うことができ、しかも、内奥
部側に位置する吸着剤の表面からの距離を短くすること
ができる。さらには、コルゲート板の谷部において、通
路抵抗の低い被吸着物の移動空間を確保することができ
る。このため、被吸着物の吸着能力、吸着速度を大きく
することができ、良好な吸着性能を得ることができるの
である。一方、被吸着物が吸着剤から脱着する際にも、
同様に広い表面から放出させることができるので、十分
な脱着が行われると共に、吸着剤が被吸着物を脱着する
速度が速くなる。
[0011] Further, since the adsorbent is accommodated and held between the corrugated plate and the closing plate each having a large number of holes, it is not necessary to solidify the adsorbent with a binder, and the surface of each particle of the adsorbent is eliminated. The whole can contribute to adsorption. Also, as the adsorbent layer, a large surface area can be obtained on the corrugated plate side, so that the contact area with the object to be adsorbed can be increased and efficient adsorption can be performed. The distance from the surface of the adsorbent to be used can be shortened. Furthermore, in the valley portion of the corrugated plate, it is possible to secure a moving space for the object to be adsorbed having a low passage resistance. For this reason, the adsorbing capacity and the adsorbing speed of the object to be adsorbed can be increased, and good adsorbing performance can be obtained. On the other hand, when the substance to be adsorbed desorbs from the adsorbent,
Similarly, since it can be released from a large surface, sufficient desorption is performed, and the speed at which the adsorbent desorbs the substance to be adsorbed is increased.

【0012】従って、請求項1の吸着器によれば、吸着
剤の加熱,冷却を効率的に行うことができると共に、被
吸着物の吸着、脱着を効率的に行うことができるという
優れた実用的効果を得ることができるものである。
Therefore, according to the adsorber of the first aspect, it is possible to efficiently heat and cool the adsorbent and efficiently adsorb and desorb the substance to be adsorbed. It is possible to obtain an objective effect.

【0013】この場合、被吸着物が前記コルゲート板の
他方の面、つまりコルゲート板が露出する面側から流入
するようにすると(請求項2の吸着器)、吸着剤の層の
うちコルゲート板側の広い面積にて被吸着物を吸着する
ことができ、被吸着物の吸着,脱着をより一層効率的に
行うことができる。
In this case, if the object to be adsorbed is made to flow from the other surface of the corrugated plate, that is, the surface on which the corrugated plate is exposed (adsorber according to claim 2), the adsorbent layer of the adsorbent layer is closer to the corrugated plate. The object to be adsorbed can be adsorbed over a wide area, and the adsorption and desorption of the object to be adsorbed can be performed more efficiently.

【0014】また、請求項3の吸着器のように、前記コ
ルゲート板を山部の幅寸法が谷部の幅寸法よりも大きく
なるように形成すると、吸着部の全体の寸法を大きくす
ることなく吸着剤を増量して吸着器の吸着能力を高める
ことができる。
Further, when the corrugated plate is formed such that the width of the peak is larger than the width of the valley, the entire size of the suction portion is not increased. By increasing the amount of adsorbent, the adsorption capacity of the adsorber can be increased.

【0015】本発明の請求項4の吸着式冷凍装置によれ
ば、凝縮器によって液化された冷媒が蒸発器に供給さ
れ、この蒸発器により気化して外気を冷却する。そし
て、蒸発器にて気化された被吸着物としての気体冷媒
は、接続手段を介して一の吸着器の吸着部に流入され、
熱交換流体供給手段によって熱交換流体流路に冷却流体
が供給されることにより冷却状態とされた吸着器に吸着
される。一方、他の吸着器においては、熱交換流体供給
手段によって熱交換流体流路に加熱流体が供給されるこ
とにより加熱状態とされた吸着剤から、被吸着物である
冷媒が脱着され、もって、吸着剤の吸着能力が再生され
る。
According to the fourth aspect of the present invention, the refrigerant liquefied by the condenser is supplied to the evaporator, and is vaporized by the evaporator to cool the outside air. Then, the gas refrigerant as the substance to be adsorbed vaporized by the evaporator is flowed into the adsorption section of one adsorber via the connection means,
When the cooling fluid is supplied to the heat exchange fluid flow path by the heat exchange fluid supply means, the cooling fluid is adsorbed by the adsorber in a cooled state. On the other hand, in the other adsorber, the refrigerant as the substance to be adsorbed is desorbed from the adsorbent heated by the supply of the heating fluid to the heat exchange fluid channel by the heat exchange fluid supply means, The adsorption capacity of the adsorbent is regenerated.

【0016】このとき、各吸着器としては、上記した請
求項1ないし3のいずれかの吸着器が採用されているの
で、各吸着器における吸着剤の加熱,冷却を効率的に行
うことができると共に、冷媒の吸着,脱着を効率的に行
うことができる。この結果、請求項4の吸着式冷凍装置
によれば、吸着剤を収容した吸着器を用いた冷凍装置に
あって、冷却性能の向上を図ることができるという優れ
た効果を得ることができる。
At this time, since each of the adsorbers employs the adsorber according to any one of the first to third aspects, the heating and cooling of the adsorbent in each adsorber can be performed efficiently. At the same time, the adsorption and desorption of the refrigerant can be performed efficiently. As a result, according to the adsorption refrigerating apparatus of the fourth aspect, in the refrigerating apparatus using the adsorber containing the adsorbent, an excellent effect that the cooling performance can be improved can be obtained.

【0017】[0017]

【実施例】以下、本発明をカーエアコンに適用した第1
実施例について図1ないし図4を参照しながら説明す
る。尚、本実施例は請求項1,2,4に対応している。
図4は本実施例に係る吸着式冷凍装置の全体構成を示し
ている。この吸着式冷凍装置は、内部にシリカゲル等の
吸着剤Sを収容した複数個この場合2個の吸着器1,2
(以下、第1の吸着器1及び第2の吸着器2と称して区
別する)を備えている。これら吸着器1,2の具体的構
成については後述する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the first embodiment in which the present invention is applied to a car air conditioner will be described.
An embodiment will be described with reference to FIGS. This embodiment corresponds to claims 1, 2, and 4.
FIG. 4 shows the overall configuration of the adsorption refrigeration apparatus according to this embodiment. This adsorption type refrigerating apparatus has a plurality of adsorbents 1 and 2 in which an adsorbent S such as silica gel is accommodated.
(Hereinafter, referred to as the first adsorber 1 and the second adsorber 2 and distinguished). The specific configuration of these adsorbers 1 and 2 will be described later.

【0018】これら第1,第2の吸着器1,2の出口側
には、吸着剤Sから脱着された被吸着物である冷媒蒸気
を流出させる流出パイプ3,4が接続されている。これ
ら流出パイプ3,4は接続手段として機能する三方切換
弁5の入口5a,5bに接続され、この三方切換弁5の
出口5cは冷媒蒸気を凝縮させるための凝縮器6の入口
6aに中間パイプ7を介して接続されている。そして、
凝縮器6の出口6bは凝縮された冷媒液を一時的に貯留
するためのレシーバ8に中間パイプ9を介して接続され
ている。
The outlets of the first and second adsorbers 1 and 2 are connected to outflow pipes 3 and 4 through which refrigerant vapor as an adsorbed substance desorbed from the adsorbent S flows out. These outlet pipes 3 and 4 are connected to inlets 5a and 5b of a three-way switching valve 5 functioning as connecting means, and an outlet 5c of the three-way switching valve 5 is connected to an inlet 6a of a condenser 6 for condensing refrigerant vapor by an intermediate pipe. 7 are connected. And
The outlet 6b of the condenser 6 is connected via an intermediate pipe 9 to a receiver 8 for temporarily storing the condensed refrigerant liquid.

【0019】上記レシーバ8は吸入パイプ10を介して
ポンプ11の吸入口11aに接続され、このポンプ11
の出口11bは冷媒液を蒸発させるための蒸発器12の
入口12aに吐出パイプ13を介して接続されている。
そして、蒸発器12の出口12bは中間パイプ14を介
して接続手段として機能する三方切換弁15の入口15
aに接続され、この三方切換弁15の出口15b,15
cは冷媒蒸気を前記第1,第2の吸着器1,2に戻すた
めの戻しパイプ16,17を介して当該第1,第2の吸
着器1,2の入口側に接続されている。もって、冷媒回
路が構成され、この冷媒回路には所要量の冷媒(例えば
水)が封入されている。
The receiver 8 is connected to a suction port 11a of a pump 11 through a suction pipe 10, and the pump 11
Is connected via an outlet pipe 13 to an inlet 12a of an evaporator 12 for evaporating the refrigerant liquid.
The outlet 12b of the evaporator 12 is connected to the inlet 15 of the three-way switching valve 15 functioning as a connecting means via the intermediate pipe 14.
a of the three-way switching valve 15
“c” is connected to the inlet side of the first and second adsorbers 1 and 2 via return pipes 16 and 17 for returning the refrigerant vapor to the first and second adsorbers 1 and 2. Thus, a refrigerant circuit is formed, and a required amount of refrigerant (for example, water) is sealed in the refrigerant circuit.

【0020】ここで、前記凝縮器6には、図示しない送
風機により車外の空気が吹き当てられるようになってお
り、凝縮器6に供給された冷媒蒸気はこの車外空気と熱
交換して冷却されるようになっている。また、前記蒸発
器12は、被冷却流体、すなわち図示しない送風機によ
り車内に供給される空気と熱交換してその空気を冷却す
るように構成されている。
Here, air outside the vehicle is blown to the condenser 6 by a blower (not shown), and the refrigerant vapor supplied to the condenser 6 exchanges heat with the air outside the vehicle and is cooled. It has become so. The evaporator 12 is configured to exchange heat with a fluid to be cooled, that is, air supplied into the vehicle by a blower (not shown) to cool the air.

【0021】また、前記吸着剤Sは、この場合、粒径の
揃った粒状をなし、周知のように、冷却状態において冷
媒を高能力で吸着し、また、冷媒の吸着に伴い吸着能力
が次第に低下するが、加熱状態とされることにより吸着
していた冷媒を脱着して吸着能力が再生されるという性
質を有している。従って、これら第1,第2の吸着器
1,2に収容された吸着剤Sを冷却,加熱するために各
吸着器1,2には熱交換流体流路18が設けられてい
る。各吸着器1,2の流体流入パイプ19には三方切換
弁20,21を介して加熱流体の供給パイプ22及び冷
却流体の供給パイプ23が連結されており、一方、流体
排出パイプ24には三方切換弁25,26を介して加熱
流体の排出パイプ27及び冷却流体の排出パイプ28が
連結されている。これにて、各吸着器1,2の熱交換流
体流路18に対して加熱流体又は冷却流体のいずれかを
切替可能に供給する熱交換流体供給手段が構成されてい
る。
Further, in this case, the adsorbent S is in the form of particles having a uniform particle size and, as is well known, adsorbs a refrigerant with a high capacity in a cooled state, and the adsorbent gradually increases in adsorbability with the adsorption of the refrigerant. Although it is reduced, it has a property that the adsorbed refrigerant is desorbed by being brought into a heated state and the adsorption capacity is regenerated. Therefore, a heat exchange fluid channel 18 is provided in each of the adsorbers 1 and 2 to cool and heat the adsorbent S contained in the first and second adsorbers 1 and 2. A heating fluid supply pipe 22 and a cooling fluid supply pipe 23 are connected to a fluid inflow pipe 19 of each of the adsorbers 1 and 2 via three-way switching valves 20 and 21, while a three-way fluid discharge pipe 24 is connected to a fluid discharge pipe 24. A discharge pipe 27 for the heating fluid and a discharge pipe 28 for the cooling fluid are connected via switching valves 25 and 26. In this way, a heat exchange fluid supply unit that supplies either the heating fluid or the cooling fluid to the heat exchange fluid flow path 18 of each of the adsorbers 1 and 2 in a switchable manner is configured.

【0022】さて、本実施例に係る吸着器1,2につい
て図1ないし図3を参照して説明する。尚、これら吸着
器1,2は同等の構成を備えているので、第1の吸着器
1を代表させて説明する。この吸着器1は、図3に示す
ように薄形矩形箱状のケース29(一部を破断して示
す)内に、吸着部30と熱交換流体流路18とを備えて
構成され、全体として薄形矩形ブロック状をなしてい
る。
Now, the adsorbers 1 and 2 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. Since the adsorbers 1 and 2 have the same configuration, the first adsorber 1 will be described as a representative. As shown in FIG. 3, the adsorber 1 includes an adsorbing section 30 and a heat exchange fluid flow path 18 in a thin rectangular box-shaped case 29 (a part of which is shown in a broken view). As a thin rectangular block.

【0023】前記ケース29の前面部には前記した流出
パイプ3が接続され、背面部には前記戻しパイプ16が
略中央に位置して接続されている。これにて、吸着剤S
から脱着された冷媒蒸気は矢印Aで示すように流出パイ
プ3を通って流出すると共に、蒸発器12において蒸発
された冷媒蒸気は矢印Bで示すように戻しパイプ16を
通って吸着器1内に流入するようになっている。
The outflow pipe 3 described above is connected to the front surface of the case 29, and the return pipe 16 is connected to the back surface at a position substantially at the center. With this, the adsorbent S
The refrigerant vapor desorbed from the refrigerant flows out through the outflow pipe 3 as shown by the arrow A, and the refrigerant vapor evaporated in the evaporator 12 passes through the return pipe 16 as shown by the arrow B into the adsorber 1. It is designed to flow in.

【0024】図1は吸着器1をケース29を取除いて示
しており、前記熱交換流体流路18は、ケース29内の
下部及び上部に夫々位置して左右方向に延びる一対の偏
平なヘッダパイプ31,32と、これら一対のヘッダパ
イプ31,32間に並列配置して上下に掛け渡された複
数本の偏平なチューブ33とから構成されている。これ
ら各ヘッダパイプ31,32及び各チューブ33は、熱
伝導性の良い金属から構成されており、例えば、ろう付
けにより接続されている。前記ヘッダパイプ31,32
は、図2に示すように、断面が横長な長方形の角パイプ
状をなしている。また、前記チューブ33は左右方向に
偏平で前後方向にある程度の幅を有する形状となってお
り、このとき、隣合うチューブ33間には前後方向に開
通する空間部が夫々形成される。
FIG. 1 shows the adsorber 1 without the case 29. The heat exchange fluid flow passages 18 are provided at a lower part and an upper part in the case 29, respectively, and a pair of flat headers extending in the left-right direction. It is composed of pipes 31 and 32 and a plurality of flat tubes 33 arranged in parallel between the pair of header pipes 31 and 32 and extending vertically. Each of the header pipes 31, 32 and each of the tubes 33 are made of a metal having good heat conductivity, and are connected by, for example, brazing. The header pipes 31, 32
Has a rectangular rectangular pipe shape with a horizontally long cross section, as shown in FIG. The tubes 33 have a shape that is flat in the left-right direction and has a certain width in the front-rear direction. At this time, spaces that are open in the front-rear direction are formed between the adjacent tubes 33.

【0025】また、一対のヘッダパイプ31,32のう
ち下側のヘッダパイプ31には前記流体流入パイプ19
が接続され、上側のヘッダパイプ32には流体排出パイ
プ24が接続されている。これにて、図1に矢印Cで示
すように、流体流入パイプ19から流入した冷却流体或
いは加熱流体は、下側のヘッダパイプ31から各チュー
ブ33を通って上側のヘッダパイプ32に至り、流体排
出パイプ24から排出されるようになっている。
The lower header pipe 31 of the pair of header pipes 31 and 32 is connected to the fluid inflow pipe 19.
And the fluid discharge pipe 24 is connected to the upper header pipe 32. As a result, as shown by an arrow C in FIG. 1, the cooling fluid or the heating fluid flowing from the fluid inflow pipe 19 flows from the lower header pipe 31 through each tube 33 to the upper header pipe 32, where the fluid flows. It is configured to be discharged from the discharge pipe 24.

【0026】そして、前記吸着部30は、隣合うチュー
ブ33間に形成される前記各空間部に位置して設けら
れ、コルゲート板34と、このコルゲート板34の一方
の面である前面側に配置された閉塞板35との間に前記
吸着剤Sを収容して構成されている。
The adsorbing portions 30 are provided in the respective spaces formed between the adjacent tubes 33, and are disposed on the corrugated plate 34 and on the front side, which is one surface of the corrugated plate 34. The adsorbent S is accommodated between the closed plate 35 and the closed plate 35.

【0027】即ち、コルゲート板34は、例えば熱伝導
性の良い金属板からなり、図2に示すように、背面側
(図2において右側)に凸となる山部34aと、前面側
(図2において左側)に凸となる谷部34bとを上下方
向に交互に有する矩形波状に形成されている。この場
合、山部34aと谷部34bとの上下方向の幅寸法は同
等とされている。このコルゲート板34には全面に渡っ
て吸着剤Sが通過不能(冷媒は通過可能)な大きさの多
数個の孔37(図2にのみ図示)が形成されている。こ
のようなコルゲート板34は、上下縁部が一対のヘッダ
パイプ32,31の内面にろう付けされ、左右の両側縁
部が両側のチューブ33にろう付けされるようになって
いる。
That is, the corrugated plate 34 is made of, for example, a metal plate having good heat conductivity. As shown in FIG. 2, the corrugated plate 34a has a mountain portion 34a which is convex on the rear side (right side in FIG. 2) and a front side (FIG. (Left side in FIG. 3), and is formed in a rectangular wave shape having valley portions 34b which are convex in the vertical direction alternately. In this case, the vertical widths of the peaks 34a and the valleys 34b are equal. The corrugated plate 34 is formed with a large number of holes 37 (shown only in FIG. 2) of a size that does not allow the adsorbent S to pass (a refrigerant can pass) over the entire surface. The upper and lower edges of such a corrugated plate 34 are brazed to the inner surfaces of the pair of header pipes 32 and 31, and both left and right edges are brazed to the tubes 33 on both sides.

【0028】また、前記閉塞板35は、やはり熱伝導性
の良い金属板からなり、前記空間部を前後方向に塞ぐ大
きさの矩形板状に構成されていると共に、その板面に
は、前記コルゲート板34と同様に、吸着剤Sが通過不
能な大きさの多数個の孔37(図2にのみ図示)が全面
に渡って形成されている。この閉塞板35は、前記コル
ゲート板34の前面側に宛がわれるようにして前記ヘッ
ダパイプ31,32及び両側に位置するチューブ33に
ろう付けされるようになっている。
The closing plate 35 is also made of a metal plate having good thermal conductivity, and is formed in a rectangular plate shape having a size to close the space in the front-rear direction. Similarly to the corrugated plate 34, a large number of holes 37 (shown only in FIG. 2) of a size through which the adsorbent S cannot pass are formed over the entire surface. The closing plate 35 is brazed to the header pipes 31 and 32 and the tubes 33 located on both sides so as to be addressed to the front side of the corrugated plate 34.

【0029】これにて、コルゲート板34の山部34a
と閉塞板35と両隣に位置するチューブ33,33とに
囲まれた部分に小室36が複数個形成され、この小室3
6内に吸着剤Sがほぼ密に充填されるようになってい
る。尚、小室36のうち、最上部及び最下部に位置する
ものはコルゲート板34の山部34aと閉塞板35とチ
ューブ33,33とヘッダパイプ32及び31によって
囲まれることになる。
Thus, the peak 34a of the corrugated plate 34
A plurality of small chambers 36 are formed in a portion surrounded by the tube 35 and the tubes 33, 33 located on both sides thereof.
6, the adsorbent S is filled almost densely. Among the small chambers 36, those located at the uppermost part and the lowermost part are surrounded by the peak part 34a of the corrugated plate 34, the closing plate 35, the tubes 33, 33, and the header pipes 32, 31.

【0030】これにより、隣合うチューブ33間には、
吸着部30が熱的接触状態に設けられ、熱交換流体流路
18内を流れる冷却流体或いは加熱流体により、吸着部
30に収容された吸着剤Sが冷却或いは加熱されるよう
になる。そして、各吸着部30は多数個の孔37により
冷媒蒸気が前後方向に流通可能とされ、戻しパイプ16
からケース29内に流入された冷媒蒸気はこれらの孔3
7を通過して吸着剤Sに吸着されると共に、吸着剤Sか
ら脱着した冷媒蒸気はこれらの孔37を通過したのち流
出パイプ3を通ってケース29から流出されるようにな
る。
Thus, between the adjacent tubes 33,
The adsorbing portion 30 is provided in a thermal contact state, and the adsorbent S contained in the adsorbing portion 30 is cooled or heated by a cooling fluid or a heating fluid flowing in the heat exchange fluid flow path 18. Each of the adsorbing sections 30 allows a plurality of holes 37 to allow refrigerant vapor to flow in the front-rear direction.
The refrigerant vapor flowing into the case 29 from the
7, the refrigerant vapor is adsorbed by the adsorbent S, and the refrigerant vapor desorbed from the adsorbent S passes through these holes 37 and then flows out of the case 29 through the outflow pipe 3.

【0031】尚、前記吸着器1を組立てるに当たって
は、例えば、上面にチューブ33が嵌り込む複数個の穴
を有する下側のヘッダパイプ31に、まず、複数本のチ
ューブ33の下端部をろう付けし、その後、下面にチュ
ーブ33が嵌り込む複数個の穴を有する上側のヘッダパ
イプ32に、各チューブ33の上端部を嵌め込んでろう
付けする。次に、各コルゲート板34を各チューブ33
間を塞ぐようにろう付けした上で、コルゲート板34の
吸着剤Sの収容される側の面を上向きにしてその凹部
(山部34aの内側)に吸着剤Sを収容し、閉塞板35
をろう付けすれば良い。ろう付けに代えて溶接や接着な
どを採用しても良い。
In assembling the adsorber 1, for example, first, the lower end portions of the plurality of tubes 33 are brazed to the lower header pipe 31 having a plurality of holes into which the tubes 33 are fitted. Then, the upper end of each tube 33 is fitted into the upper header pipe 32 having a plurality of holes into which the tubes 33 are fitted on the lower surface, and brazed. Next, each corrugated plate 34 is connected to each tube 33.
After brazing so as to close the gap, the surface of the corrugated plate 34 on which the adsorbent S is accommodated faces upward, and the adsorbent S is accommodated in the concave portion (inside the crest 34a).
Can be brazed. Instead of brazing, welding or bonding may be employed.

【0032】かかる構成において、前記三方切換弁5,
15,20,21,25,26は、図示しないマイクロ
コンピュータなどの制御装置によって制御され、後述す
るように、第1及び第2の吸着器1,2は、一方が冷媒
蒸気を脱着させる脱着側となるとき、他方が蒸発器12
からの冷媒蒸気を吸着する吸着側となるように、交互に
切換えられるようになっている。従って、制御装置が、
運転制御手段としての機能を果たすようになっている。
尚、制御装置は、前記ポンプ11を制御して適宜駆動さ
せると共に、前記蒸発器12に対して送風を行うファン
装置なども制御するようになっている。
In such a configuration, the three-way switching valve 5,
15, 20, 21, 25, and 26 are controlled by a control device such as a microcomputer (not shown). As will be described later, the first and second adsorbers 1 and 2 each have a desorption side for desorbing refrigerant vapor. , The other is the evaporator 12
Are alternately switched to be on the adsorption side for adsorbing the refrigerant vapor from. Therefore, the control device:
It functions as operation control means.
In addition, the control device controls the pump 11 to drive it appropriately, and also controls a fan device for blowing air to the evaporator 12 and the like.

【0033】次に、上記構成の作用を述べる。上述のよ
うに、第1及び第2の吸着器1,2は、一方が脱着側と
されるとき、他方が吸着側とされるようになっている。
図4には、第1の吸着器1を脱着側とし、第2の吸着器
2を吸着側として使用する場合の、各三方切換弁5,1
5,20,21,25,26の状態を実線で示してい
る。
Next, the operation of the above configuration will be described. As described above, when one of the first and second adsorbers 1 and 2 is on the desorption side, the other is on the adsorption side.
FIG. 4 shows each of the three-way switching valves 5, 1 when the first adsorber 1 is used as the desorption side and the second adsorber 2 is used as the adsorption side.
The states of 5, 20, 21, 25 and 26 are shown by solid lines.

【0034】即ち、三方切換弁5により第1の吸着器1
の流出パイプ3と凝縮器6とが流通状態とされる一方、
三方切換弁15により第2の吸着器2の戻しパイプ17
と蒸発器12とが流通状態とされる。また、三方切換弁
20により第1の吸着器1の流体流入パイプ19が加熱
流体の供給パイプ22に接続されると共に、三方切換弁
25により第1の吸着器1の流体排出パイプ24が加熱
流体の排出パイプ27に接続され、もって第1の吸着器
1の熱交換流体流路18に加熱流体が流通するようにな
る。一方、三方切換弁21により第2の吸着器2の流体
流入パイプ19が冷却流体の供給パイプ23に接続され
ると共に、三方切換弁26により第2の吸着器2の流体
排出パイプ24が冷却流体の排出パイプ28に接続さ
れ、もって第2の吸着器2の熱交換流体流路18に冷却
流体が流通するようになる。
That is, the first adsorber 1 is operated by the three-way switching valve 5.
While the outflow pipe 3 and the condenser 6 are in a flowing state.
The return pipe 17 of the second adsorber 2 is operated by the three-way switching valve 15.
And the evaporator 12 are in a flowing state. The three-way switching valve 20 connects the fluid inflow pipe 19 of the first adsorber 1 to the heating fluid supply pipe 22, and the three-way switching valve 25 connects the fluid discharging pipe 24 of the first adsorber 1 to the heating fluid. Is connected to the discharge pipe 27 of the first adsorber 1 so that the heating fluid flows through the heat exchange fluid passage 18 of the first adsorber 1. On the other hand, the fluid inflow pipe 19 of the second adsorber 2 is connected to the cooling fluid supply pipe 23 by the three-way switching valve 21, and the fluid discharge pipe 24 of the second adsorber 2 is connected by the three-way switching valve 26 to the cooling fluid. And the cooling fluid flows through the heat exchange fluid flow path 18 of the second adsorber 2.

【0035】これにて、第1の吸着器1内においては、
熱交換流体流路18に加熱流体が供給されることにより
吸着剤Sが加熱状態とされ、吸着剤Sが吸着していた冷
媒が脱着される。この冷媒蒸気は流出パイプ3、三方切
換弁5、中間パイプ7を経て凝縮器6に入り、ここで放
熱することにより凝縮されて冷媒液となる。凝縮器6か
ら中間パイプ9に流出した冷媒液はレシーバ8に入り、
このレシーバ8に一時的に貯留された後、吸入パイプ1
0を介してポンプ11に吸引される。そして、冷媒液
は、ポンプ11から吐出パイプ13を介して蒸発器12
に送られ、ここで図示しない送風機により車内に送られ
る空気を冷却することにより蒸発気化して冷媒蒸気とな
る。この冷媒蒸気は中間パイプ14、三方切換弁15、
戻しパイプ17を経て第2の吸着器2に入り、吸着剤S
に吸着される。このとき、第2の吸着器2では、冷却流
体により吸着剤Sが冷却状態とされており、冷媒蒸気の
吸着が促進されるのである。
Thus, in the first adsorber 1,
When the heating fluid is supplied to the heat exchange fluid channel 18, the adsorbent S is brought into a heated state, and the refrigerant to which the adsorbent S has been adsorbed is desorbed. The refrigerant vapor enters the condenser 6 via the outflow pipe 3, the three-way switching valve 5, and the intermediate pipe 7, where it is condensed by radiating heat to become a refrigerant liquid. The refrigerant liquid flowing out of the condenser 6 to the intermediate pipe 9 enters the receiver 8,
After being temporarily stored in the receiver 8, the suction pipe 1
The pressure is sucked by the pump 11 through the zero. Then, the refrigerant liquid is supplied from the pump 11 through the discharge pipe 13 to the evaporator 12.
Here, the air sent into the vehicle by a blower (not shown) is cooled to evaporate and evaporate into refrigerant vapor. This refrigerant vapor is supplied to the intermediate pipe 14, the three-way switching valve 15,
The adsorbent S enters the second adsorber 2 via the return pipe 17
Is adsorbed. At this time, in the second adsorber 2, the adsorbent S is in a cooled state by the cooling fluid, and the adsorption of the refrigerant vapor is promoted.

【0036】上述のような運転を継続することにより、
第1の吸着器1の吸着剤Sから所定量の冷媒が脱着さ
れ、第2の吸着器2の吸着剤Sが所定量の冷媒を吸着す
ると、各三方切換弁5,15,20,21,25,26
は、図4に破線で示す状態に切換えられる。これにより
第1の吸着器1が吸着側とされ、第2の吸着器2が脱着
側とされて同様の運転が継続される。このように吸着剤
Sが冷媒の吸着,脱着を交互に繰り返すことにより、図
示しない送風機によって車内に供給される空気が蒸発器
12により連続的に冷却されるのである。
By continuing the operation as described above,
When a predetermined amount of refrigerant is desorbed from the adsorbent S of the first adsorber 1 and the adsorbent S of the second adsorber 2 adsorbs a predetermined amount of refrigerant, each of the three-way switching valves 5, 15, 20, 21, and 25, 26
Is switched to the state shown by the broken line in FIG. Thus, the first adsorber 1 is set to the adsorption side, and the second adsorber 2 is set to the desorption side, and the same operation is continued. By alternately repeating the adsorption and desorption of the refrigerant by the adsorbent S, the air supplied into the vehicle by the blower (not shown) is continuously cooled by the evaporator 12.

【0037】而して、各吸着器1,2において、熱交換
流体流路18に、冷却流体が供給されることにより吸着
部30内の吸着剤Sが冷却されて冷媒の吸着が促進さ
れ、一方、加熱流体が供給されることにより吸着剤Sに
吸着されていた冷媒が脱着され、吸着剤Sの吸着能力が
再生される。このとき、熱交換流体流路18は、一対の
ヘッダパイプ31,32間に並列配置して上下に掛け渡
された複数本のチューブ33とから構成され、吸着部3
0は、これら複数本のチューブ33のうち隣合うチュー
ブ33に挟まれて熱的接触状態で設けられており、しか
も、吸着剤Sとコルゲート板34との接触面積は大きい
ので、冷却流体或いは加熱流体から吸着剤Sへの熱移動
が良好に行われる。
Thus, in each of the adsorbers 1 and 2, the supply of the cooling fluid to the heat exchange fluid flow path 18 cools the adsorbent S in the adsorbing section 30 and promotes the adsorption of the refrigerant. On the other hand, by supplying the heating fluid, the refrigerant adsorbed by the adsorbent S is desorbed, and the adsorbing ability of the adsorbent S is regenerated. At this time, the heat exchange fluid flow path 18 is composed of a plurality of tubes 33 arranged in parallel between a pair of header pipes 31 and 32 and extending vertically.
Numeral 0 is provided in a state of thermal contact between the adjacent tubes 33 of the plurality of tubes 33, and the contact area between the adsorbent S and the corrugated plate 34 is large. The heat transfer from the fluid to the adsorbent S is performed well.

【0038】また、吸着剤Sは、共に多数個の孔37を
有するコルゲート板34と閉塞板35との間の小室36
に収容されて保持されるので、バインダーを用いて固め
る必要がなくなり、吸着剤Sの個々の粒子の表面全体を
吸着に寄与させることができる。そして、吸着剤Sの層
としても、コルゲート板34側にて広い表面積が得られ
るので、冷媒との接触面積を大きくして効率的な吸着を
行うことができ、しかも、内奥部側に位置する吸着剤S
の表面からの距離を短くすることができる。さらには、
コルゲート板34の谷部34bにおいて、通路抵抗の低
い冷媒の移動空間を確保することができる。このため、
冷媒の吸着能力、吸着速度を大きくすることができ、良
好な吸着性能を得ることができるのである。一方、冷媒
が吸着剤Sから脱着される際にも、同様に広い表面から
放出させることができるので十分な脱着が行われると共
に、吸着剤Sが冷媒を脱着する速度が速くなる。
The adsorbent S is provided in a small chamber 36 between the corrugated plate 34 having a large number of holes 37 and the closing plate 35.
Since it is stored and held in the binder, it is not necessary to harden the binder using a binder, and the entire surface of the individual particles of the adsorbent S can be contributed to the adsorption. Also, as the layer of the adsorbent S, a large surface area can be obtained on the corrugated plate 34 side, so that the contact area with the refrigerant can be increased and efficient adsorption can be performed. Adsorbent S
Can be reduced in distance from the surface. Moreover,
In the valley portion 34b of the corrugated plate 34, a space for moving the refrigerant having low passage resistance can be secured. For this reason,
It is possible to increase the adsorption capacity and adsorption speed of the refrigerant, and to obtain good adsorption performance. On the other hand, when the refrigerant is desorbed from the adsorbent S, it can be similarly released from the wide surface, so that sufficient desorption is performed and the speed at which the adsorbent S desorbs the refrigerant is increased.

【0039】また、冷媒はコルゲート板34が露出する
背面側から流入するようになっており、吸着剤Sの層の
うちコルゲート板34側の広い面積にて冷媒を吸着する
ことができ、冷媒の吸着,脱着をより一層効率的に行う
ことができる。
Further, the refrigerant flows in from the back side where the corrugated plate 34 is exposed, so that the refrigerant can be adsorbed in a wide area of the layer of the adsorbent S on the corrugated plate 34 side, and Adsorption and desorption can be performed more efficiently.

【0040】従って、本実施例の吸着器1,2によれ
ば、吸着剤Sの加熱,冷却を効率的に行うことができる
と共に、全体の吸着剤Sが冷媒の吸着,脱着に寄与する
ことになるので、冷媒の吸着,脱着を効率的に行うこと
ができるという優れた効果を得ることができる。また、
吸着剤Sの吸着能力を十分発揮させることができるの
で、ひいては、吸着器1,2の小形化にもつながるもの
である。
Therefore, according to the adsorbers 1 and 2 of this embodiment, the heating and cooling of the adsorbent S can be performed efficiently, and the entire adsorbent S contributes to the adsorption and desorption of the refrigerant. Therefore, an excellent effect of efficiently adsorbing and desorbing the refrigerant can be obtained. Also,
Since the adsorbing ability of the adsorbent S can be sufficiently exhibited, the adsorbers 1 and 2 can be downsized.

【0041】そして、本実施例の吸着式冷凍装置によれ
ば、上記のように各吸着器1,2における吸着剤Sの加
熱,冷却を効率的に行うことができると共に、冷媒の吸
着,脱着を効率的に行うことができるようになったこと
により、従来のものに比べて冷却性能の大幅な向上を図
ることができるという優れた効果を得ることができるも
のである。
According to the adsorption refrigerating apparatus of this embodiment, the heating and cooling of the adsorbent S in each of the adsorbers 1 and 2 can be efficiently performed as described above, and the adsorption and desorption of the refrigerant can be performed. Can be efficiently performed, so that an excellent effect that the cooling performance can be greatly improved as compared with the conventional one can be obtained.

【0042】図5は本発明の第2実施例(請求項3に対
応)を示すもので、第1実施例との相違点を述べれば、
コルゲート板41は、吸着剤Sが収容される山部41a
の幅寸法が谷部41bの幅寸法よりも大きく形成されて
いる点である。従って、吸着器1,2全体の大きさを変
えることなく小室42の容量を大きくすることができ、
小室42に収容される吸着剤Sの量を増やすことができ
るという利点を得ることができる。
FIG. 5 shows a second embodiment (corresponding to claim 3) of the present invention. Differences from the first embodiment will be described.
The corrugated plate 41 has a peak portion 41a in which the adsorbent S is stored.
Is formed to be larger than the width of the valley 41b. Therefore, the capacity of the small chamber 42 can be increased without changing the overall size of the adsorbers 1 and 2,
The advantage that the amount of the adsorbent S contained in the small chamber 42 can be increased can be obtained.

【0043】尚、本発明は上記し且つ図面に示す実施例
に限定されるものではなく、以下のような変更または拡
張が可能である。熱交換流体流路18は、吸着部30の
周囲を取り巻くように蛇行状に設けても良い。コルゲー
ト板34,41及び閉塞板35に形成された孔37はス
リット状でも良く、或いはコルゲート板及び閉塞板をメ
ッシュ状(網状)としても良い。
The present invention is not limited to the embodiment described above and shown in the drawings, and the following modifications or extensions are possible. The heat exchange fluid passage 18 may be provided in a meandering shape so as to surround the periphery of the adsorption unit 30. The holes 37 formed in the corrugated plates 34 and 41 and the closing plate 35 may be slit-shaped, or the corrugated plates and the closing plate may be formed in a mesh shape (net shape).

【0044】コルゲート板34,41の断面は矩形波状
に限られず、サインカーブや三角波状等でも良く、要
は、コルゲート板34,41の山部34a,41aに収
容された吸着剤Sの内部にまで冷媒が到達できるように
なっていれば良い。
The cross section of the corrugated plates 34 and 41 is not limited to a rectangular wave shape, but may be a sine curve or a triangular wave shape. The point is that the cross section of the corrugated plates 34 and 41 inside the adsorbent S accommodated in the peak portions 34a and 41a. It suffices if the refrigerant can reach to this point.

【0045】9閉塞板35をも波板状としても良い。閉
塞板35とコルゲート板34,41との間に隙間を設け
ても良い。複数枚の閉塞板35は、一対のヘッダパイプ
31,32とチューブ33のうち両端に位置するチュー
ブ33とに囲まれた部分と同じ大きさを有するもの1枚
からなるようにしても良い。
The closing plate 35 may also be corrugated. A gap may be provided between the closing plate 35 and the corrugated plates 34, 41. The plurality of closing plates 35 may be made of one having the same size as a portion surrounded by the pair of header pipes 31 and 32 and the tube 33 located at both ends of the tube 33.

【0046】吸着器1,2は、冷凍装置以外の、例えば
建物用空調機の除湿用、脱臭用等に用いても良い。吸着
器から冷媒蒸気が流出する出口と吸着器に冷媒蒸気が流
入する入口とを共用の出入口にしても良い。吸着剤はシ
リカゲルに限られず、ゼオライト、活性炭、活性アルミ
ナ等でも良い。
The adsorbers 1 and 2 may be used for dehumidification and deodorization of a building air conditioner other than the refrigerating device, for example. The outlet through which the refrigerant vapor flows out of the adsorber and the inlet through which the refrigerant vapor flows into the adsorber may be used as a common port. The adsorbent is not limited to silica gel, but may be zeolite, activated carbon, activated alumina or the like.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1実施例を示すもので、吸着器の一
部を破断して示す概略的正面図
FIG. 1 is a schematic front view showing a first embodiment of the present invention, in which a part of an adsorber is cut away.

【図2】吸着器を図1のX−X´面で切断し、矢印方向
からみたときの一部を省略して示す拡大断面側面図
FIG. 2 is an enlarged cross-sectional side view of the adsorber cut along the XX ′ plane in FIG.

【図3】一部を破断して示す吸着器の斜視図FIG. 3 is a perspective view of the adsorber shown partially broken.

【図4】吸着式冷凍装置の全体構成を概略的に示す図FIG. 4 is a diagram schematically showing the overall configuration of an adsorption refrigeration apparatus.

【図5】本発明の第2実施例を示す図2相当図FIG. 5 is a view corresponding to FIG. 2, showing a second embodiment of the present invention;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,2は吸着器、5,15は三方切換弁(接続手段)6
は凝縮器、12は蒸発器、18は熱交換流体流路、30
は吸着部、34,41はコルゲート板、34a,41a
は山部、34b,41bは谷部、35は閉塞板、37は
孔、Sは吸着剤を示す。
1, 2 are adsorbers, 5, 15 are three-way switching valves (connection means) 6
Is a condenser, 12 is an evaporator, 18 is a heat exchange fluid flow path, 30
Is a suction portion, 34 and 41 are corrugated plates, 34a and 41a
Indicates a peak, 34b and 41b indicate valleys, 35 indicates a closing plate, 37 indicates a hole, and S indicates an adsorbent.

フロントページの続き (72)発明者 田中 公司 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本 電装株式会社内 (72)発明者 本田 伸 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本 電装株式会社内 (56)参考文献 特開 平5−264118(JP,A) 特開 平6−82116(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25B 35/04 F25B 17/08 Continued on the front page (72) Inventor Koji Tanaka 1-1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi, Japan Inside Denso Co., Ltd. References JP-A-5-264118 (JP, A) JP-A-6-82116 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) F25B 35/04 F25B 17/08

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 粒状の吸着剤を有し、この吸着剤の冷却
状態において被吸着物を吸着するものであって、 複数本が並列配置された或いは蛇行状に折曲された熱交
換流体流路と、この熱交換流体流路間に該熱交換流体流
路との熱的接触状態で設けられた吸着部とを具備し、 前記吸着部は、前記吸着剤が通過不能な多数個の孔を有
し板面が前記隣合う熱交換流体流路間の空間部を塞ぐよ
うに配置されたコルゲート板と、このコルゲート板の一
方の面側に配置され前記吸着剤が通過不能な多数個の孔
を有する閉塞板との間に、前記吸着剤を収容して構成さ
れていることを特徴とする吸着器。
1. A heat exchange fluid flow comprising a granular adsorbent, which adsorbs an object to be adsorbed when the adsorbent is cooled, wherein a plurality of heat exchange fluid streams are arranged in parallel or meanderingly bent. And a suction portion provided between the heat exchange fluid flow passage and the heat exchange fluid flow passage in thermal contact with the heat exchange fluid flow passage. The suction portion has a plurality of holes through which the adsorbent cannot pass. And a corrugated plate whose plate surface is arranged to close the space between the adjacent heat exchange fluid flow paths, and a number of corrugated plates arranged on one surface side of the corrugated plate and through which the adsorbent cannot pass. An adsorber characterized in that the adsorbent is accommodated between a closing plate having holes and the adsorbent.
【請求項2】 前記被吸着物が前記コルゲート板の他方
の面側から流入するように構成されていることを特徴と
する請求項1記載の吸着器。
2. The adsorber according to claim 1, wherein the adsorbed material is configured to flow from the other surface of the corrugated plate.
【請求項3】 前記コルゲート板は、前記吸着剤が収容
される山部の幅寸法が谷部の幅寸法よりも大きく形成さ
れていることを特徴とする請求項1又は2記載の吸着
器。
3. The adsorber according to claim 1, wherein the corrugated plate is formed such that a width of a ridge for accommodating the adsorbent is larger than a width of a valley.
【請求項4】 冷媒を凝縮する凝縮器と、 この凝縮器からの液体冷媒が供給され外部との間で熱交
換を行う蒸発器と、 前記冷媒を吸着,脱着する請求項1ないし3のいずれか
に記載の複数個の吸着器と、 これら吸着器に対して前記凝縮器または蒸発器のいずれ
かを切替可能に流通させる接続手段と、 前記各吸着器の熱交換流体流路に対して加熱流体又は冷
却流体のいずれかを切替可能に供給する熱交換流体供給
手段と、 前記一の吸着器と前記蒸発器との流通状態でその吸着器
の熱交換流体流路に冷却流体を供給させると共に、他の
吸着器と前記凝縮器との流通状態でその吸着器の熱交換
流体流路に加熱流体を供給させる運転制御手段とを具備
してなる吸着式冷凍装置。
4. A condenser for condensing a refrigerant, an evaporator supplied with liquid refrigerant from the condenser and exchanging heat with the outside, and adsorbing and desorbing the refrigerant. A plurality of adsorbers described in any one of (1) to (3), connecting means for allowing any one of the condenser and the evaporator to flow through the adsorbers in a switchable manner, Heat exchange fluid supply means for switchably supplying either a fluid or a cooling fluid, and supplying a cooling fluid to a heat exchange fluid flow path of the adsorber in a flow state between the one adsorber and the evaporator. And an operation control means for supplying a heating fluid to a heat exchange fluid flow path of the adsorber in a flow state between the other adsorber and the condenser.
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