JP3429905B2 - 吸収式冷凍機 - Google Patents

吸収式冷凍機

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JP3429905B2 JP12457895A JP12457895A JP3429905B2 JP 3429905 B2 JP3429905 B2 JP 3429905B2 JP 12457895 A JP12457895 A JP 12457895A JP 12457895 A JP12457895 A JP 12457895A JP 3429905 B2 JP3429905 B2 JP 3429905B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、吸収式冷凍機に関する
ものであり、特に詳しくは2種類の作動媒体系からなる
熱効率の高い吸収式冷凍機に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の吸収式冷凍機としては、
例えば図2に示した構成の装置が知られている。
【0003】図2において、1は高温発生器、2は低温
発生器3と精留塔4とを備えた低温発生器胴、5は蒸発
器6と吸収器7とからなる第1の蒸発器・吸収器胴、8
は蒸発器9と吸収器10とからなる第2の蒸発器・吸収
器胴、11は分縮器12と凝縮器13とからなる分縮器
・凝縮器胴、14・15・16・17・18はポンプ、
21・22・23は熱交換器であり、吸収液配管31・
32・33・34と冷媒配管41・42・43・44・
45とを介して配管接続され、高温発生器1と低温発生
器3と第1の蒸発器・吸収器胴5とによる、例えば水を
冷媒、臭化リチウム水溶液を吸収液とする第1の冷凍サ
イクルと、低温発生器胴2と分縮器・凝縮器胴11と第
2の蒸発器・吸収器胴8とによる、例えばトリフルオロ
エタノールを冷媒、n−メチルピロリドンを吸収液とす
る第2の冷凍サイクルとを構成し、蒸発器6・9の内部
を経由して配管した冷水配管51により図示しない室内
機などに、冷水を循環供給して冷房運転ができるように
構成されている。
【0004】なお、52は高温高圧の水蒸気を高温発生
器1に供給する熱源配管、53は吸収器7・10の内部
と分縮器・凝縮器胴11の内部を順次経由するように設
けられた冷却水配管であり、冷水配管51を図示しない
室外機や適宜の温廃水源に接続したり、河川水の取り込
みが可能に接続し、冷却水配管53を図示しない室内機
と接続することで、ヒートポンプ作用を利用した暖房運
転も可能である。
【0005】すなわち、図2に例示した吸収式冷凍機に
おける冷房運転では、吸収器7の稀液が熱交換器21・
22を経由して高温発生器1に流入し、高温発生器1で
熱源配管52を流れる蒸気の加熱作用によって冷媒を蒸
発分離して濃縮された濃液が熱交換器22を経由して吸
収器9に流入し、高温発生器1において発生分離した冷
媒蒸気が低温発生器3・熱交換器21を経由して凝縮し
て蒸発器6に流入し、蒸発時の吸熱作用によって冷水配
管51の内部を流れる水が冷却される。
【0006】また、吸収器10の稀液が熱交換器23を
経由して低温発生器胴2に流入し、低温発生器胴2で冷
媒を蒸発分離して濃縮された濃液が熱交換器23を経由
して吸収器10に流入し、低温発生器3において発生分
離した冷媒蒸気が精留塔4で精留された後、分縮器12
に流入する。
【0007】分縮器12で凝縮した液は冷媒配管44を
通って精留塔4に戻り、分縮器12では凝縮せず、凝縮
器13に入って凝縮した液状冷媒が蒸発器9に流入し、
蒸発時の吸熱作用によって冷水配管51の内部を流れる
水がさらに冷却され、図示しない室内機に循環供給され
て冷房作用を行う。
【0008】なお、熱源配管52には、例えば電磁式の
開閉弁61・62が気液分離器52aと共に図のように
設置されていて、これらの開閉弁を開閉することによ
り、熱源である高温高圧の水蒸気の高温発生器1への供
給/停止を制御し、冷媒の発生分離が制御できるように
なっている。
【0009】また、吸収器7・10で冷媒が吸収液に吸
収される際に発生する熱は、冷却水配管53を流れる冷
却水によって図示しない室外機や冷却塔に運ばれ、外気
に放熱される。
【0010】一方、冷却水配管53を室内機に接続し、
吸収器7・10で冷媒が吸収液に吸収される際に発生す
る熱と、分縮器・凝縮器胴11で冷媒蒸気によって加熱
された冷却水(温水)を室内機に循環供給して暖房運転
を行うときには、冷水配管51を室外機や適宜の温廃水
源に接続したり、河川水の取り込みが可能に接続して、
蒸発器6・9において冷媒が蒸発するように構成する。
【0011】冷水配管51と冷却水配管53とを上記の
ように配管することによって、低温熱源から熱を汲み上
げて暖房運転を行ういわゆるヒートポンプ運転が行え
る。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記精留塔を
備えた構成の吸収式冷凍機においては、精留操作の立ち
上がり時は冷媒の精留が十分に行えないため、運転開始
当初は吸収液の混じった冷媒が蒸発器に供給され、冷媒
の蒸発圧力が上昇して吸収式冷凍機の性能が充分に発揮
されなくなると云った問題点がある。
【0013】したがって、蒸発器における冷媒中吸収液
濃度の上昇を防止する目的で、蒸発器から吸収器へ冷媒
を一定量ブローするなどの対策が採られているが、この
ような対策ではブローされる冷媒の全てが吸収液に吸収
されて稀液になって循環するので、改めてこれを加熱し
て冷媒を蒸発分離しなければならず、熱効率が悪いと云
った問題点があり、この点の解決が課題となっていた。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明は上記従来技術の
課題を解決するためになされたもので、高温発生器と、
精留塔を備えた低温発生器胴の低温発生器と、第1の蒸
発器と第1の吸収器とからなる第1の蒸発器・吸収器胴
とを配管接続して第1の冷凍サイクルを構成すると共
に、前記低温発生器胴と、分縮器と凝縮器とからなる分
縮器・凝縮器胴と、第2の蒸発器と第2の吸収器とから
なる第2の蒸発器・吸収器胴とを配管接続して第2の冷
凍サイクルを構成する、2種類の作動媒体系からなる吸
収式冷凍機において、
【0015】前記凝縮器と前記第2の蒸発器とを接続す
る凝縮冷媒の循環配管と、前記第2の蒸発器の液相部か
ら前記精留塔に貯留液を還流させる還流液配管とを、両
配管内を流れる液同士が熱交換可能に配管接続した第1
の構成と、
【0016】前記第1の構成において、還流液配管に還
流液ポンプを設けるようにした第2の構成と、
【0017】前記第1の構成において、還流液配管が第
2の蒸発器に設置された冷媒循環ポンプの吐出側配管か
ら分岐して延設され、この還流液配管に還流液ポンプを
設けるようにした第3の構成と、
【0018】前記第2または第3の構成において、第1
および第2の蒸発器の内部を経由して配管した冷水配管
を通って冷却された冷水を室内機に循環供給する冷房運
転時の前記冷水の温度に基づいて、還流液ポンプの回転
を制御する還流量制御装置を有するようにした第4の構
成と、
【0019】前記第2または第3の構成において、第1
および第2の蒸発器の内部を経由して配管した冷水配管
を通って冷却された冷水を室内機に循環供給する冷房運
転時の前記第1の蒸発器に流入する冷水の温度と、前記
第2の蒸発器から流出する冷水の温度に基づいて、還流
液ポンプの回転を制御する還流量制御装置を有するよう
にした第5の構成と、
【0020】前記第2または第3の構成において、第1
および第2の吸収器の内部と分縮器・凝縮器胴の内部と
を経由して配管した冷却水配管を通って加熱された温水
を室内機に循環供給する暖房運転時の前記温水の温度に
基づいて、還流液ポンプの回転を制御する還流量制御装
置を有するようにした第6の構成と、
【0021】前記第2または第3の構成において、第1
および第2の吸収器の内部と分縮器・凝縮器胴の内部と
を経由して配管した冷却水配管を通って加熱された温水
を室内機に循環供給する暖房運転時の前記第1の吸収器
に流入する温水の温度と、前記第2の吸収器から流出す
る温水の温度、または前記分縮器・凝縮器胴から流出す
る温水の温度に基づいて、還流液ポンプの回転を制御す
る還流量制御装置を有するようにした第7の構成と、
【0022】前記第2または第3の構成において、第1
および第2の吸収器の内部と分縮器・凝縮器胴の内部と
を経由して配管した冷却水配管を通って加熱された温水
を室内機に循環供給する暖房運転時に、第1および第2
の蒸発器の内部を経由して配管した冷水配管を通って冷
却された熱源水の温度に基づいて、還流液ポンプの回転
を制御する還流量制御装置を有するようにした第8の構
成と、
【0023】前記第2または第3の構成において、第1
および第2の吸収器の内部と分縮器・凝縮器胴の内部と
を経由して配管した冷却水配管を通って加熱された温水
を室内機に循環供給する暖房運転時に、第1および第2
の蒸発器の内部を経由して配管した冷水配管を通って冷
却された熱源水の出入口温度差に基づいて、還流液ポン
プの回転を制御する還流量制御装置を有するようにした
第9の構成と、を提供するものである。
【0024】
【作用】運転開始から時間が余り経過していないときな
ど、精留塔における冷媒の精留が充分に行われず、比較
的多くの吸収液を含む冷媒が分縮器・凝縮器胴を経由し
て第2の蒸発器に流入し、冷媒の蒸発が抑制される懸念
があるときには、第2の蒸発器の液相部から貯留液を精
留塔に還流させることで、液相部の冷媒中吸収液濃度が
低下し、冷媒の蒸発作用が回復する。
【0025】しかも、第2の蒸発器の液相部に貯留され
た温度の低い冷媒液と分縮器・凝縮器胴で凝縮した温度
の高い凝縮液が、熱交換器で熱交換して精留塔または第
2の蒸発器に流入するので、低温発生器胴における冷媒
の蒸発分離と精留に要する熱量は少なくて済み、第2の
蒸発器における冷水の冷却も効率良く行える。
【0026】特に、第1および第2の蒸発器の内部を経
由して配管した冷水配管で冷却された冷水を室内機に循
環供給する冷房運転時の冷水の温度や、第1および第2
の吸収器の内部と分縮器・凝縮器胴の内部とを経由して
配管した冷却水配管で加熱された温水を室内機に循環供
給する暖房運転時の温水の温度や、前記暖房運転時にお
ける熱源水の温度に基づいて、還流液ポンプの回転を制
御する還流量制御装置を有する構成の吸収式冷凍機にお
いては、
【0027】液相部の冷媒中吸収液濃度の低下を図って
冷媒の蒸発作用を回復させる操作が自動的に行える。
【0028】
【実施例】以下、本発明の実施例を図1に基づいて説明
する。なお、図1において前記図2の符号と同一符号で
示した部分は、図2によって説明したものと同様の機能
を持つ部分であり、本発明の理解を妨げない範囲で説明
は省略した。
【0029】図中46は、第2の蒸発器9の液相部9a
と精留塔4とを接続している還流液配管であり、途中に
設けたポンプ19が液相部9aから精留塔4に還流させ
る冷媒液と、分縮器・凝縮器胴11で凝縮し、冷媒配管
45を通って蒸発器9に流れる凝縮液とが途中の熱交換
器24によって熱交換可能となっている。
【0030】また、71は高温発生器1に投入する熱量
の制御とポンプ19の回転を制御するための制御装置で
あり、この制御装置71は冷水配管51の蒸発器6入口
側に設置した温度センサ72と、冷水配管51の蒸発器
9出口側に設置した温度センサ73が計測して出力する
温度データに基づいて温度差を演算し、その温度差に基
づいて開閉弁61の開度を調節して高温発生器1に投入
する熱量を比例制御する従来周知の機能と、ポンプ19
に供給する電力周波数の変更や印加電圧の変更により、
前記温度センサ73が計測して出力する冷水の取り出し
温度が高くなるとポンプ19の回転数を増やし、前記冷
水の取り出し温度が低下するとポンプ19の回転数を減
らす制御機能とを備えている。
【0031】したがって、本発明の上記冷房運転用吸収
式冷凍機においては、精留塔4における精留作用が充分
でない運転開始の初期段階などに、吸収液が精留塔4・
分縮器・凝縮器胴11を経由して蒸発器9に流入し、液
相部9aの冷媒中吸収液濃度が上昇して冷媒の蒸発が抑
制され、冷却作用が低下して冷水の取り出し温度が上昇
すると、液相部9aから精留塔4に還流する冷媒の量が
増えるので、液相部9aの冷媒液中吸収液濃度は低下
し、蒸発器9における冷却作用が回復する。
【0032】しかも、液相部9aに貯留された温度の低
い冷媒液と分縮器・凝縮器胴11で凝縮した温度の高い
凝縮液とが、熱交換器24で熱交換して精留塔4または
蒸発器9に流入するので、低温発生器胴2における冷媒
の蒸発分離に要する熱量は少なくて済み、蒸発器9にお
ける冷水の冷却も効率良く行える。
【0033】制御装置71は、温度センサ72・73が
計測する冷水の温度データ、例えば蒸発器6に流入する
冷水の温度と、蒸発器9から取り出す冷水の温度との温
度差が縮小するとポンプ19の回転数を増やし、拡大す
るとポンプ19の回転数を減らす制御機能を備えるよう
に構成しても、上記と同様の作用効果が得られる。
【0034】また、冷水配管51を室外機や適宜の温廃
水源あるいは河川水の取り込みが可能に接続し、冷却水
配管53を室内機に接続してこの装置を暖房運転に使用
するときには、冷却水配管53の凝縮器13出口側に設
置した温度センサ76が計測して出力する温水の温度が
低くなるとポンプ19の回転数を増やし、前記温水の取
り出し温度が上昇するとポンプ19の回転数を減らすよ
うに、制御装置71は構成される。
【0035】したがって、暖房運転時においても、精留
塔4における精留作用が充分でない運転開始の初期段階
などに、吸収液が精留塔4・分縮器・凝縮器胴11を経
由して蒸発器9に流入し、液相部9aの冷媒中吸収液濃
度が上昇して冷媒の蒸発が抑制され、ヒートポンプ作用
が低下して冷却水配管53から取り出す温水の取り出し
温度が低下すると、液相部9aから精留塔4に還流する
冷媒の量が増えるので、液相部9aの冷媒液中吸収液濃
度は低下し、蒸発器9におけるヒートポンプ作用が回復
する。
【0036】制御装置71は、温度センサ76ではな
く、冷却水配管53の吸収器10出口側に設置した温度
センサ75が計測する温水の温度データに基づいて制御
する構成にしても、上記と同様の作用効果が得られる。
【0037】また、制御装置71は、温度センサ74・
75または温度センサ74・76が計測する温水の温度
データ、例えば吸収器7に流入する温水の温度と、吸収
器10から取り出す温水の温度との温度差が縮小すると
ポンプ19の回転数を増やし、拡大するとポンプ19の
回転数を減らす制御機能を備えるように構成しても、上
記と同様の作用効果が得られる。
【0038】また、制御装置71は、冷水配管51に設
置した前記温度センサ72が計測して出力する温度が上
昇するとポンプ19の回転数を増やし、低下するとポン
プ19の回転数を減らすように構成したり、前記温度セ
ンサ72・73が計測して出力する温度差が縮小すると
ポンプ19の回転数を増やし、拡大するとポンプ19の
回転数を減らすように構成しても、上記と同様の作用効
果が得られる。
【0039】また、ポンプ19の吸入側をポンプ17の
吐出側配管に接続しても、図1に示した吸収式冷凍機と
同様の作用効果が得られる。
【0040】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではないので、特許請求の範囲に記載の趣旨から逸脱
しない範囲で各種の変形実施が可能である。
【0041】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の吸収式冷
凍機によれば、運転開始から時間が余り経過していない
ときなど、精留塔における冷媒の精留が充分に行われ
ず、比較的多くの吸収液を含む冷媒が分縮器・凝縮器胴
を経由して第2の蒸発器に流入し、冷媒の蒸発が抑制さ
れる懸念があるときには、第2の蒸発器の液相部から貯
留液を精留塔に還流させることで、液相部の冷媒中吸収
液濃度が低下し、冷媒の蒸発作用が回復するので、蒸発
器における蒸発作用が抑制されて能力が低下すると云っ
たことがない。
【0042】しかも、第2の蒸発器の液相部に貯留され
た温度の低い冷媒液と分縮器・凝縮器胴で凝縮した温度
の高い凝縮液が、熱交換器で熱交換して精留塔または第
2の蒸発器に流入するので、低温発生器胴における冷媒
の蒸発分離と精留に要する熱量は少なくて済み、第2の
蒸発器における冷水の冷却も効率良く行える。
【0043】特に、第1および第2の蒸発器の内部を経
由して配管した冷水配管で冷却された冷水を室内機に循
環供給する冷房運転時の冷水の温度や、第1および第2
の吸収器の内部と分縮器・凝縮器胴の内部とを経由して
配管した冷却水配管で加熱された温水を室内機に循環供
給する暖房運転時の温水の温度や、前記暖房運転時にお
ける熱源水の温度に基づいて、還流液ポンプの回転を制
御する還流量制御装置を有する構成の吸収式冷凍機にお
いては、
【0044】液相部の冷媒中吸収液濃度の低下を図って
冷媒の蒸発作用を回復させる操作が自動的に行われるの
で、操作性に優れている。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例1の説明図である。
【図2】従来技術の説明図である。
【符号の説明】
1 高温発生器 2 低温発生器胴 3 低温発生器 4 精留塔 5 第1の蒸発器・吸収器胴 6 蒸発器 7 吸収器 8 第2の蒸発器・吸収器胴 9 蒸発器 9a 液相部 10 吸収器 11 分縮器・凝縮器胴 12 分縮器 13 凝縮器 14・15・16・17・18・19 ポンプ 21・22・23・24 熱交換器 31・32・33・34 吸収液配管 41・42・43・44・45 冷媒配管 46 還流液配管 51 冷水配管 52 熱源配管 53 冷却水配管 61・62 開閉弁 71 制御装置 72・73・74・75・76 温度センサ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 田中 貴雄 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内 (72)発明者 小林 唯人 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内 (72)発明者 広瀬 和也 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内 (56)参考文献 特開 昭62−37650(JP,A) 特開 平1−98862(JP,A) 特開 平6−221710(JP,A) 特開 昭58−123071(JP,A) 特開 平3−199860(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25B 15/00 F25B 15/00 303 F25B 15/00 306 F25B 33/00

Claims (9)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 高温発生器と、精留塔を備えた低温発生
    器胴の低温発生器と、第1の蒸発器と第1の吸収器とか
    らなる第1の蒸発器・吸収器胴とを配管接続して第1の
    冷凍サイクルを構成すると共に、前記低温発生器胴と、
    分縮器と凝縮器とからなる分縮器・凝縮器胴と、第2の
    蒸発器と第2の吸収器とからなる第2の蒸発器・吸収器
    胴とを配管接続して第2の冷凍サイクルを構成する、2
    種類の作動媒体系からなる吸収式冷凍機において、前記
    凝縮器と前記第2の蒸発器とを接続する凝縮冷媒の循環
    配管と、前記第2の蒸発器の液相部から前記精留塔に貯
    留液を還流させる還流液配管とを、両配管内を流れる液
    同士が熱交換可能に配管接続したことを特徴とする吸収
    式冷凍機。
  2. 【請求項2】 還流液配管に還流液ポンプが設けられた
    請求項1記載の吸収式冷凍機。
  3. 【請求項3】 還流液配管が第2の蒸発器に設置された
    冷媒循環ポンプの吐出側配管から分岐して延設され、こ
    の還流液配管に還流液ポンプが設けられた請求項1記載
    の吸収式冷凍機。
  4. 【請求項4】 第1および第2の蒸発器の内部を経由し
    て配管した冷水配管を通って冷却された冷水を室内機に
    循環供給する冷房運転時の前記冷水の温度に基づいて、
    還流液ポンプの回転を制御する還流量制御装置を有する
    請求項2または3記載の吸収式冷凍機。
  5. 【請求項5】 第1および第2の蒸発器の内部を経由し
    て配管した冷水配管を通って冷却された冷水を室内機に
    循環供給する冷房運転時の前記第1の蒸発器に流入する
    冷水の温度と、前記第2の蒸発器から流出する冷水の温
    度に基づいて、還流液ポンプの回転を制御する還流量制
    御装置を有する請求項2または3記載の吸収式冷凍機。
  6. 【請求項6】 第1および第2の吸収器の内部と分縮器
    ・凝縮器胴の内部とを経由して配管した冷却水配管を通
    って加熱された温水を室内機に循環供給する暖房運転時
    の前記温水の温度に基づいて、還流液ポンプの回転を制
    御する還流量制御装置を有する請求項2または3記載の
    吸収式冷凍機。
  7. 【請求項7】 第1および第2の吸収器の内部と分縮器
    ・凝縮器胴の内部とを経由して配管した冷却水配管を通
    って加熱された温水を室内機に循環供給する暖房運転時
    の前記第1の吸収器に流入する温水の温度と、前記第2
    の吸収器から流出する温水の温度、または前記分縮器・
    凝縮器胴から流出する温水の温度に基づいて、還流液ポ
    ンプの回転を制御する還流量制御装置を有する請求項2
    または3記載の吸収式冷凍機。
  8. 【請求項8】 第1および第2の吸収器の内部と分縮器
    ・凝縮器胴の内部とを経由して配管した冷却水配管を通
    って加熱された温水を室内機に循環供給する暖房運転時
    に、第1および第2の蒸発器の内部を経由して配管した
    冷水配管を通って冷却された熱源水の温度に基づいて、
    還流液ポンプの回転を制御する還流量制御装置を有する
    請求項2または3記載の吸収式冷凍機。
  9. 【請求項9】 第1および第2の吸収器の内部と分縮器
    ・凝縮器胴の内部とを経由して配管した冷却水配管を通
    って加熱された温水を室内機に循環供給する暖房運転時
    に、第1および第2の蒸発器の内部を経由して配管した
    冷水配管を通って冷却された熱源水の出入口温度差に基
    づいて、還流液ポンプの回転を制御する還流量制御装置
    を有する請求項2または3記載の吸収式冷凍機。
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