JP4301747B2 - Absorption refrigerator vacuum holding device - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸収式冷凍サイクルを用いた吸収式冷凍機に関するもので、特に吸収式冷凍サイクル内における不凝縮ガスを抽出して吸収式冷凍サイクルの真空状態を長期に保持するための技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
吸収式冷凍サイクルは、腐食性の強い吸収液を用いるため、吸収式冷凍サイクル内で腐食が発生すると、水素ガス等、不溶性の不凝縮ガスが発生する。
吸収式冷凍サイクル内で発生した不凝縮ガスは、吸収式冷凍サイクル内において最も内圧が低い吸収器内に徐々に蓄積されていく。このため、不凝縮ガスの存在によって、吸収器および蒸発器の内圧が上昇する。この結果、蒸発器内における冷媒の沸点が上昇して蒸発能力が低下し、吸収式冷凍サイクルの冷凍能力が低下する不具合を生じる。
【0003】
そこで、従来より、吸収式冷凍サイクル内で発生した不凝縮ガスを吸収式冷凍サイクルの外部へ抽出して吸収器および蒸発器の内圧上昇を防ぐ抽気手段が用いられている。抽気手段によって吸収式冷凍サイクルの外部へ抽出された不凝縮ガスは、不凝縮ガスタンクの内部に蓄えられる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
不凝縮ガスタンクの内部は、抽気手段を介して吸収器か蒸発器内に連通するものであるために低圧であり、不凝縮ガスタンクの内部には多量の不凝縮ガスを蓄えることができず、メンテナンスによって不凝縮ガスタンクの内部に溜まった不凝縮ガスを定期的に排出する必要があり、煩わしかった。そこで、不凝縮ガスタンク内の内圧を上げて不凝縮ガスタンク内に溜まる不凝縮ガスの絶対量を増やそうとすると、圧力の上昇によって不凝縮ガスの一部が吸収液に溶けてまざり、再び吸収式冷凍サイクル内に戻ってしまうため、不凝縮ガスタンク内の内圧を上げることはできない。
【0005】
なお、不凝縮ガスタンクに真空ポンプを接続しておき、定期的に真空ポンプを作動させることにより不凝縮ガスタンクの内部に溜まった不凝縮ガスを外部へ排出させる技術が知られているが、真空ポンプの搭載によってコストが大幅に上昇するため、ごく一部の実施にどどまっている。
【0006】
【発明の目的】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、その目的は、コストの大幅な上昇を招くことなく、不凝縮ガスタンクの内部に溜まった不凝縮ガスを外部へ排出するメンテナンスを不要にできる、もしくはメンテナンス回数を減らすことのできる吸収式冷凍機の真空保持装置の提供にある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明の吸収式冷凍機の真空保持装置は、上記の目的を達成するために、次の技術的手段を採用した。
〔請求項1の手段〕
吸収式冷凍機の真空保持装置は、
a)吸収液を加熱させる加熱手段と、
b)この加熱手段で吸収液を加熱することによって吸収液の一部を気化させる再生器、この再生器で発生した気化冷媒を冷却して液化する凝縮器、この凝縮器で液化した液化冷媒を低圧下で蒸発させる蒸発器、この蒸発器で蒸発した気化冷媒を吸収液に吸収させる吸収器、この吸収器内の吸収液を前記再生器へ圧送する溶液ポンプを具備する吸収式冷凍サイクルと、
c)内部に不凝縮ガスを蓄える不凝縮ガスタンクと、
d)この不凝縮ガスタンクの上部に設けられ、この不凝縮ガスタンクの内部の不凝縮ガスを外部へ排出する排出弁と、
e)前記吸収式冷凍サイクル内の不凝縮ガスを前記不凝縮ガスタンクへ導く抽気手段と、
f)前記抽気手段で抽出された不凝縮ガスを前記不凝縮ガスタンクへ導くガス上昇管に設けられ、前記抽気手段側から前記不凝縮ガスタンク側のみに流体を流す逆止弁と、
g)この逆止弁をバイパスさせ、前記逆止弁の上流側と下流側を連通して、前記逆止弁の下流側の溶液を前記逆止弁の上流側へ流す逆止弁バイパス管と、
h)この逆止弁バイパス管の途中に接続され、前記溶液ポンプの圧送する吸収液を前記逆止弁バイパス管を介して前記不凝縮ガスタンク内へ導き、この不凝縮ガスタンク内における液面を上昇させる溶液ポンプ管と、
i)前記逆止弁バイパス管と前記溶液ポンプ管の接続部分に設けられ、
前記溶液ポンプ管と前記逆止弁バイパス管の下流側を連通させるとともに、前記逆止弁バイパス管の上流側を閉じる第1モード、前記溶液ポンプ管を閉じるとともに、前記逆止弁バイパス管の上流側と下流側を連通させる第2モードの切替を行う三方切替弁と、を具備する。
【0008】
〔請求項2の手段〕
請求項1の吸収式冷凍機の真空保持装置は、
前記逆止弁バイパス管の途中に設けられ、前記不凝縮ガスタンク内の液面低下を検出するローレベル液面センサと、
このローレベル液面センサが液面の低下を検出した際に、前記排出弁および前記三方切替弁を制御して前記不凝縮ガスタンク内の不凝縮ガスの排出作業を行う制御装置と、を備える。
【0009】
〔請求項3の手段〕
請求項2の吸収式冷凍機の真空保持装置は、
前記不凝縮ガスタンク内の液面上昇を検出するハイレベル液面センサを備え、前記制御装置は、前記ハイレベル液面センサが液面の上昇を検出した際に、前記排出弁および前記三方切替弁を制御して前記不凝縮ガスタンク内の不凝縮ガスの排出作業を終えることを特徴とする。
【0010】
【作用および発明の効果】
〔請求項1の作用および効果〕
不凝縮ガスタンク内に溜まった不凝縮ガスを外部へ排出する際は、三方切替弁を第1モードに切替える。すると、溶液ポンプによって圧送された溶液が溶液ポンプ管を通って不凝縮ガスタンク内へ供給され、不凝縮ガスタンク内の溶液液面が上昇し、不凝縮ガスは圧縮されて高圧になる。この時、排出弁を開くことにより、不凝縮ガスタンクの内部に溜められた高圧の不凝縮ガスが不凝縮ガスタンクの外部(例えば、大気中)に排出される。この時、不凝縮ガスタンク内の圧力は、大気圧より大きいため、不凝縮ガスタンク内に空気が進入せず、不凝縮ガスタンク内の真空状態は保持される。
不凝縮ガスの排出が終えられたら、三方切替弁を第2モードに切替える。すると、不凝縮ガスタンク内に供給された溶液が逆止弁バイパス管を介して逆止弁の上流側、つまり抽気手段側に流されて不凝縮ガスタンク内が低圧になり、抽気手段で抽出された不凝縮ガスが溜まりやすい状態に戻される。
【0011】
このように本発明では、不凝縮ガスタンクの内部に蓄えられた不凝縮ガスを外部へ排出することができるため、吸収式冷凍サイクル内の真空度を長期に亘って保持することができ、不凝縮ガスによる吸収式冷凍サイクルの能力低下を防ぐことができる。
また、本発明では、吸収式冷凍サイクルの運転中においても不凝縮ガスタンクの内部に蓄えられた不凝縮ガスを外部へ排出することができる。
【0012】
さらに、本発明では、吸収式冷凍サイクルに搭載される溶液ポンプの吐出圧によって不凝縮ガスタンクの内部に蓄えられた不凝縮ガスを外部へ排出するため、不凝縮ガスを排出する専用の真空ポンプが必要なく、大幅なコスト上昇を招くことなくメンテナンス回数を無くすあるいは少なくすることができる。
【0013】
〔請求項2の作用および効果〕
不凝縮ガスタンク内に溜められる不凝縮ガスが増えると、蓄えられた不凝縮ガスが液面を下げる。そして、ローレベル液面センサによって不凝縮ガスタンク内の液面低下を検出すると、制御装置が不凝縮ガスの排出作業を自動的に行う。このように、自動的に不凝縮ガスの排出作業が行われるため、不凝縮ガスの排出作業が煩わしくない。
【0014】
〔請求項3の作用および効果〕
不凝縮ガスの排出作業によって不凝縮ガスタンク内の液面が上昇する。そして、ハイレベル液面センサによって不凝縮ガスタンク内の液面が所定レベル以上に上昇したことを検出すると、制御装置が不凝縮ガスの排出作業を自動的に終える。このため、不凝縮ガスタンク内に供給された溶液が、排出弁を介して外部に漏れ出る不具合がない。
【0015】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を、2つの実施例と変形例に基づいて説明する。
〔第1実施例の構成〕
図1〜図6は第1実施例を説明するための図面であり、図1は吸収式冷凍機を用いて室内の空調を行う吸収式空調装置の概略構成図である。
【0016】
(吸収式空調装置の概略説明)
吸収式空調装置は、屋外機1と室内機2とからなり、屋外機1は冷凍機本体3とクーリングタワー4とから構成されるものであり、搭載された各電気機能部品は制御装置5によって制御される。
冷凍機本体3は、主にステンレスによって形成され、冷媒および吸収液として臭化リチウム水溶液を用いて吸収サイクルを形成するものであり、吸収液を加熱する加熱手段6と、2重効用型の吸収式冷凍サイクル7とを備える。
【0017】
(加熱手段6の説明)
本実施例の加熱手段6は、燃料であるガスを燃焼して熱を発生させ、発生した熱によって吸収液を加熱するガス燃焼装置で、ガスの燃焼を行うガスバーナ11、このガスバーナ11へガスの供給を行うガス供給手段12、ガスバーナ11へ燃焼用の空気を供給する燃焼ファン13などから構成される。
そして、ガスバーナ11のガス燃焼で得られた熱で、吸収式冷凍サイクル7の沸騰器14を加熱し、沸騰器14内に供給された低濃度吸収液(以下、低液)を加熱するように設けられている。
【0018】
(吸収式冷凍サイクル7の説明)
吸収式冷凍サイクル7は、加熱手段6によって加熱される沸騰器14を備え、この沸騰器14内に供給された低液が加熱されることによって低液に含まれる冷媒(水)を気化(蒸発)させて中濃度吸収液(以下、中液)にする高温再生器15と、この高温再生器15内の気化冷媒の凝縮熱を利用して、高温再生器15側から圧力差を利用して供給される中液を加熱し、中液に含まれる冷媒を気化させて中液を高濃度吸収液(以下、高液)にする低温再生器16と、高温再生器15および低温再生器16からの気化冷媒(水蒸気)を冷却して液化する凝縮器17と、この凝縮器17で液化した液化冷媒(水)を真空に近い圧力下で蒸発させる蒸発器18と、この蒸発器18で蒸発した気化冷媒を低温再生器16で得られた高液に吸収させる吸収器19とから構成される。
【0019】
(高温再生器15の説明)
高温再生器15は、加熱手段6によって低液を加熱する上述の沸騰器14、およびこの沸騰器14から上方へ延びる沸騰筒21を備える。この沸騰器14および沸騰筒21で沸騰して低液から気化した気化冷媒は、沸騰筒21から円筒容器形状の高温再生ケース22内に吹き出る。この高温再生ケース22内に吹き出た高温の気化冷媒は、高温再生ケース22の壁によって、低温再生器16内の中液の蒸発時の気化熱として熱が奪われて冷却されて液化冷媒(水)になる。
【0020】
この実施例の沸騰筒21の内部には、沸騰筒21内に吹き出て冷媒が気化した後の中液を蓄えるカップ状の仕切り容器21aが配置されており、その内部に溜められた中液が中液管23を通って低温再生器16に供給される。なお、中液管23には、オリフィスなどの絞り手段(図示しない)が設けられている。この絞り手段は、後述する冷暖切替弁53が閉じられると、高温再生器15と低温再生器16との圧力差を保った状態で中液を流し、冷暖切替弁53が開かれると中液を殆ど流さない。
また、仕切り容器21aの上部分には、吸収液戻し板21bが設けられており、沸騰筒21内で吹き出した吸収液が仕切り容器21aの内部へ導かれるように設けられている。
【0021】
高温再生ケース22の内部には、沸騰器14で加熱されて低液内の冷媒が気化した後の沸騰筒21内の中液と、その周囲に溜められる液化冷媒(水)とを断熱するために、沸騰筒21の周囲に断熱隙間24が設けられている。
なお、高温再生ケース22で液化し、沸騰筒21の外側に分離された液化冷媒(水)は、下部に接続された液冷媒管25を通って凝縮器17に導かれる。
【0022】
(低温再生器16の説明)
低温再生器16は、高温再生ケース22を覆う筒状容器形状の低温再生ケース31を備える。この低温再生器16は、中液管23を通って供給される中液を高温再生ケース22の天井部分に向けて注入する。
低温再生ケース31内の温度は、高温再生ケース22の温度に比較して低いため、低温再生ケース31内の圧力は高温再生ケース22の圧力に比較して低い。このため、中液管23から低温再生ケース31内に供給された中液は蒸発し易い。そして、中液が高温再生ケース22の天井部分に注入されると、高温再生ケース22の壁によって中液が加熱され、中液に含まれる冷媒の一部が蒸発して気化冷媒になり、残りが高液になる。
【0023】
ここで、低温再生ケース31の上方は、環状容器形状の凝縮ケース32の上側と、連通部33を介して連通している。このため、低温再生ケース31内で蒸発した気化冷媒は、連通部33を通って凝縮ケース32内に供給される。
一方、高液は、低温再生ケース31の下部に落下し、低温再生ケース31の下部に接続された高液管34を通って吸収器19に供給される。
なお、低温再生ケース31内の上側には、天井板35が設けられ、この天井板35の外周端と低温再生ケース31との間には、気化冷媒が通過する隙間36が設けられている。
【0024】
(凝縮器17の説明)
凝縮器17は、環状容器形状の凝縮ケース32によって覆われている。この凝縮ケース32の内部には、凝縮ケース32内の気化冷媒を冷却して液化させる凝縮用熱交換器37が配置されている。この凝縮用熱交換器37は、環状のコイルで、内部には冷却水が流れる。そして、低温再生器16から凝縮ケース32内に供給された液化冷媒は、凝縮用熱交換器37によって冷却されて液化し、凝縮用熱交換器37の下方へ滴下する。
【0025】
一方、凝縮ケース32の下側には、上述の高温再生器15から液冷媒管25を通って冷媒が供給される。なお、この供給冷媒は、凝縮ケース32内に供給される際に、圧力の違い(凝縮ケース32内は約70mmHgの低圧)から、再沸騰し、気化冷媒と液化冷媒とが混合した状態で供給される。なお、凝縮ケース32内で液化した液化冷媒は、液冷媒供給管38を介して蒸発器18に導かれる。
【0026】
(蒸発器18の説明)
蒸発器18は、吸収器19とともに、凝縮ケース32の下部に設けられるもので、低温再生ケース31の周囲に設けられた環状容器形状の蒸発・吸収ケース41によって覆われている。この蒸発・吸収ケース41の内部の外側には、凝縮器17から供給される液化冷媒を蒸発させる蒸発用熱交換器42が配置されている。この蒸発用熱交換器42は、環状のコイルで、内部には室内機2に供給される冷温水(熱媒体)が流れる。そして、凝縮器17から液冷媒供給管38を介して供給された液化冷媒は、蒸発用熱交換器42の上部に配置された冷媒沸騰器43aを介して環状の冷媒散布具43に供給され、その冷媒散布具43から蒸発用熱交換器42の上に散布される。
【0027】
蒸発・吸収ケース41内は、ほぼ真空(例えば6.5mmHg)に保たれるため、沸点が低く、蒸発用熱交換器42に散布された液化冷媒は、大変蒸発しやすい。そして、蒸発用熱交換器42に散布された液化冷媒は、蒸発用熱交換器42内を流れる熱媒体から気化熱を奪って蒸発する。
この結果、蒸発用熱交換器42内を流れる熱媒体が冷却される。そして、冷却された熱媒体は、室内機2に導かれ、室内を冷房する。
【0028】
(吸収器19の説明)
吸収器19は、上述のように、蒸発・吸収ケース41に覆われる。そして、吸収器19は、蒸発・吸収ケース41の内部の内側に、高液管34から供給される高液を冷却する吸収用熱交換器44が配置されている。この吸収用熱交換器44は、環状のコイルで、内部には、コイル上に散布された高液を冷却する冷却水が供給される。なお、吸収用熱交換器44を通過した冷却水は、凝縮器17の凝縮用熱交換器37を通過した後、クーリングタワー4に導かれて冷却される。そしてクーリングタワー4で冷却された冷却水は、再び吸収用熱交換器44に導かれる。
【0029】
一方、吸収用熱交換器44の上部には、高液管34から供給される高液を吸収用熱交換器44に散布する環状の吸収液散布具45が配置される。吸収用熱交換器44に散布された高液は、吸収用熱交換器44のコイル表面を伝わって上方から下方へ落下する間に、蒸発用熱交換器42において蒸発により生成された気化冷媒を吸収する。この結果、蒸発・吸収ケース41の底に落下した吸収液は、濃度が薄くなった低液となる。
【0030】
蒸発・吸収ケース41の内部には、蒸発用熱交換器42と吸収用熱交換器44との間に、筒状仕切壁46が配置されている。この筒状仕切壁46は、上方のみにおいて蒸発・吸収ケース41の内部を連通するもので、蒸発器18で生成された気化冷媒が筒状仕切壁46の上部を介して吸収器19内に導かれる。
【0031】
また、蒸発・吸収ケース41の底には、蒸発・吸収ケース41の底の低液を沸騰器14に供給するための低液管47が接続されている。この低液管47には、ほぼ真空状態の蒸発・吸収ケース41内から沸騰器14に向けて低液を流すために、溶液ポンプ48が設けられている。
【0032】
(吸収式冷凍サイクル7における上記以外の構成部品の説明)
図1に示す符号51は、沸騰筒21内から低温再生器16へ流れる中液と吸収器19から沸騰器14へ流れる低液とを熱交換する高温熱交換器51aと、低温再生器16から吸収器19へ流れる高液と吸収器19から沸騰器14へ流れる低液とを熱交換する低温熱交換器51bとを一体化した熱交換器である。
なお、高温熱交換器51aは、沸騰筒21から低温再生器16へ流れる中液を冷却し、逆に吸収器19から沸騰器14へ流れる低液を加熱するものである。また、低温熱交換器51bは、低温再生器16から吸収器19へ流れる高液を冷却し、逆に吸収器19から沸騰器14へ流れる低液を加熱するものである。
【0033】
また、本実施例の吸収式冷凍サイクル7には、上述の作動による冷房運転の他に、暖房運転を行うための暖房運転手段が設けられている。
暖房運転手段は、仕切り容器21aの下部から、温度の高い吸収液を蒸発器18の下部へ導く暖房管52と、この暖房管52を開閉する冷暖切替弁53とから構成される。この冷暖切替弁53は、暖房運転時に開弁して高温の吸収液を蒸発・吸収ケース41内へ導き、蒸発器18の蒸発用熱交換器42内を流れる冷温水を加熱するものである。
【0034】
(室内機2の説明)
室内機2は、室内に設置された室内熱交換器54、この室内熱交換器54を流れる蒸発器18を通過した冷温水と室内空気とを強制的に熱交換し、熱交換後の空気を室内に吹き出させるための室内ファン55とを備える。
室内熱交換器54には、冷温水を循環させる冷温水回路56が接続され、この冷温水回路56には、冷温水を循環させる冷温水ポンプ57が設けられている。なお、冷温水ポンプ57は、溶液ポンプ48を駆動する兼用のモータによって駆動される。
【0035】
(クーリングタワー4の説明)
クーリングタワー4は、吸収器19および凝縮器17を通過して昇温した冷却水を、上方から下方へ流し、流れている間に外気と熱交換して放熱するとともに、流れている間に一部蒸発させて気化熱を奪って冷却水を冷却するもので、冷却水の蒸発および冷却を促進する冷却水ファン61を備える。このクーリングタワー4には、冷却水を循環させる冷却水回路62が接続されており、冷却水は冷却水ポンプ63によって循環される。
【0036】
(吸収式冷凍サイクル7の作動による冷房運転の作動)
吸収式冷凍サイクル7は、加熱手段6が沸騰器14を加熱することにより、高温再生器15で、低液から気化冷媒が取り出されるとともに、低温再生器16で、中液から高液が取り出される。
高温再生器15および低温再生器16で取り出された気化冷媒は、凝縮器17で凝縮されて液化した後、蒸発器18の蒸発用熱交換器42に散布され、蒸発用熱交換器42内の冷温水から気化熱を奪って蒸発する。このため、蒸発用熱交換器42を通過し、冷却された冷温水は、室内機2の室内熱交換器54に供給されて室内を冷房する。
【0037】
蒸発器18内で蒸発した気化冷媒は、筒状仕切壁46の上方を通過して吸収器19内に流入する。
一方、吸収器19内では、低温再生器16で取り出された高液が吸収用熱交換器44に散布されており、この高液に蒸発器18から流入した気化冷媒が吸収される。なお、気化冷媒が高液に吸収される際に発生する吸収熱は、吸収用熱交換器44によって吸収されて吸収能力の低下が防止される。
なお、吸収器19で気化冷媒を吸収した高液は、低液となって溶液ポンプ48で吸い込まれ、再び沸騰器14内に戻され、上記のサイクルを繰り返す。
【0038】
(不凝縮ガス収集手段の説明)
吸収式空調装置は、吸収式冷凍サイクル7内の腐食などにより発生した水素などの不凝縮ガスを吸収式冷凍サイクル7の外部へ集めて蓄える不凝縮ガス収集手段を備える。この不凝縮ガス収集手段の構成を図1の他に、図2〜図5を参照して説明する。
不凝縮ガス収集手段は、吸収式冷凍サイクル7の不凝縮ガスを外部へ抽出する抽気手段70と、この抽気手段70によって外部へ抽出された不凝縮ガスを蓄える不凝縮ガスタンク71とを備える。
【0039】
抽気手段70は、吸収器19の下部に溜まった不凝縮ガスを溶液ポンプ48から圧送される吸収液に混入させるエジェクター72と、不凝縮ガスが混入した吸収液から不凝縮ガスを分離する気液分離器73とから構成されている。
エジェクター72は、吸収器19の下部に溜められた不凝縮ガスをエジェクター72内に導く抽気管74aと、溶液ポンプ48から圧送される吸収液の一部をエジェクタ−72内の吸込開口部75内に噴射するノズル76とから構成されるもので、ノズル76から噴射された吸収液の噴射力によって、吸収液とともに不凝縮ガスが吸込開口部75から吸い込まれる。なお、ノズル76へは、低液管47から分岐したエジェクター用低液管77を介して吸収液が圧送される。
【0040】
気液分離器73は、エジェクター72および不凝縮ガスタンク71の下方に配置されるものであり、吸込開口部75に連通するノズル76から流出した吸収液と吸引された不凝縮ガスとを分離し、分離したガスを不凝縮ガスタンク71へ導き、分離した吸収液を吸収式冷凍サイクル7内へ戻すものである。
この実施例の気液分離器73は、不凝縮ガスタンク71の下部に接続されるとともに、他端がエジェクター72のノズル76を覆って閉塞するJ字またはU字形を呈した外管78と、一端がノズル76に対向する吸込開口部75が設けられ、他端が外管78内における不凝縮ガスタンク71側の上昇部分に開口するJ字またはU字形を呈した内管79とから構成される。
なお、内管79から放出された不凝縮ガスを不凝縮ガスタンク71に導く部分の外管78がガス上昇管80に相当するものである。
【0041】
(抽気手段70の作動)
吸収式冷凍サイクル7内では、腐食性の強い吸収液の作用で僅かずつ腐食が発生して水素ガスなどの不凝縮ガスが発生する。発生した不凝縮ガスは、圧力の低い吸収器19内に集まる。
吸収式冷凍サイクル7の運転中、溶液ポンプ48から圧送される吸収液の一部がノズル76から吸込開口部75内に向かって吐出される。この時、吸収液によるエジェクター効果によって、吸収器19内の不凝縮ガスが吸込開口部75内に吸引される。吸込開口部75に吸い込まれた不凝縮ガスの混入した吸収液は、気液分離器73で気液分離され、分離した不凝縮ガスはガス上昇管80を介して不凝縮ガスタンク71へ導かれ、分離した吸収液は、外管78と吸収器内とを接続する溶液戻し管74bを介して蒸発器18内へ戻される。
【0042】
(ガス排出装置の説明)
不凝縮ガスタンク71内に溜まった不凝縮ガスを大気中に放出するためのガス排出装置が設けられている。このガス排出装置は、不凝縮ガスタンク71内に溜まった不凝縮ガスを排出することにより、不凝縮ガスタンク71内に常に不凝縮ガスを供給できるようにして、吸収式冷凍サイクル7内における蒸発器18および吸収器19の真空状態を常に保ち、吸収式冷凍サイクル7の性能を高く保つためのものである。
【0043】
このガス排出装置は、溶液ポンプ48の圧送する吸収液を不凝縮ガスタンク71内へ導き、不凝縮ガスタンク71の液面を上昇させ、内部に溜まった不凝縮ガスを外部に排出するものであり、溶液ポンプ48の圧送する吸収液を不凝縮ガスタンク71内へ供給するための溶液ポンプ管81と、溶液ポンプ管81から不凝縮ガスタンク71内へ供給された吸収液が気液分離器73を介して吸収器19内に戻るのを防ぐ逆止弁82とを備える。
この逆止弁82は、気液分離器73で分離した不凝縮ガスを不凝縮ガスタンク71へ導くガス上昇管80に設けられたものであり、気液分離器73側(上流側)から不凝縮ガスタンク71側(下流側)のみに流体を流すものである。
【0044】
また、ガス上昇管80には、逆止弁82をバイパスさせ、逆止弁82の上流側と下流側を連通して、不凝縮ガスタンク71内へ供給された吸収液を気液分離器73を介して吸収式冷凍サイクル7内へ戻すため逆止弁バイパス管83が接続されている。
一方、上述した溶液ポンプ管81は、逆止弁バイパス管83の途中に接続されているものであり、溶液ポンプ管81と逆止弁バイパス管83の接続部分には、溶液ポンプ管81と逆止弁バイパス管83の下流側とを連通させ、且つ逆止弁バイパス管83の上流側を閉じる第1モードと、溶液ポンプ管81を閉じ、且つ逆止弁バイパス管83の上流側と下流側を連通する第2モードとが切替え可能な三方切替弁84が設けられている。なお、この三方切替弁84は、通電制御によって作動する電磁切替弁であり、通電された状態で第1モードに設定され、通電が停止された状態で第2モードに設定されるものである。
【0045】
つまり、三方切替弁84が第1モードに切り替えられると、溶液ポンプ管81が開いて、溶液ポンプ48の圧送する吸収液を不凝縮ガスタンク71内に供給するとともに、逆止弁バイパス管83の上流側が閉じて、吸収液が逆止弁82の上流側へ流れる不具合が防がれる。
また、三方切替弁84が第2モードに切り替えられると、溶液ポンプ管81が閉じ、溶液ポンプ48から圧送される吸収液の供給が遮断されるとともに、逆止弁バイパス管83の上流側と下流側が連通して不凝縮ガスタンク71内に供給された吸収液を逆止弁82の上流側へ流すことができる。
【0046】
不凝縮ガスタンク71の上部には、不凝縮ガスタンク71内の不凝縮ガスを外部へ排出する排出弁85が設けられている。なお、この排出弁85は、通電制御によって作動する電磁開閉弁であり、通電された状態で開弁して不凝縮ガスを排出する状態に設定され、通電が停止された状態で閉弁するものである。
なお、この実施例では、不凝縮ガスタンク71から排出される不凝縮ガスを大気に放出する例を示す。
【0047】
一方、この実施例では、不凝縮ガスタンク71内の不凝縮ガスが増え、液面が所定量以上低下したことを検出するためのローレベル液面センサ86が設けられている。このローレベル液面センサ86は、図2〜図5に示すように逆止弁バイパス管83の途中に設けられたものであるが、不凝縮ガスタンク71内の下部など、他の位置に設けても良い。なお、この実施例のローレベル液面センサ86は、液面の低下によってONするスイッチを用いたものである。
また、この実施例では、溶液ポンプ管81を介して不凝縮ガスタンク71内に供給された吸収液によって液面が上昇する際、液面が所定量以上に達したことを検出するハイレベル液面センサ87が不凝縮ガスタンク71内の上部に設けられている。なお、この実施例のハイレベル液面センサ87は、液面の上昇によってONするスイッチを用いたものである。
【0048】
ガス排出装置は、三方切替弁84および排出弁85によって作動するものであり、三方切替弁84および排出弁85は、ローレベル液面センサ86およびハイレベル液面センサ87の検出結果に基づいて制御装置5によって制御される。なお、この実施例では、吸収式冷凍サイクル7の運転中にガス排出装置を作動させて不凝縮ガスタンク71内の不凝縮ガスの排出作業を行うものであり、ガス排出装置の作動例を図2〜図5の作動説明図および図6のフローチャートを参照して説明する。
【0049】
(ガス排出装置の作動説明)
吸収式冷凍サイクル7の運転中、ローレベル液面センサ86がONしたか否かの判断を行う(ステップS1 )。この判断結果がNOの場合は、図2に示すように、液面がローレベル液面センサ86まで低下していない状態であり、ステップS1 を繰り返す。
不凝縮ガスタンク71内の不凝縮ガスの量が増え、図3に示すように液面がローレベル液面センサ86の位置まで低下すると、ステップS1 の判断結果がYES になる。すると、制御装置5は、ガス排出装置を作動させる。つまり、三方切替弁84をONして第1モードに切り替え(ステップS2 )、排出弁85をONして開弁させ(ステップS3 )、続いてハイレベル液面センサ87がONしたか否かの判断を行う(ステップS4 )。
【0050】
ステップS4 の判断結果がNOの間は、三方切替弁84が第1モードに切り替えられ、排出弁85が開弁した状態になる。三方切替弁84が第1モードに切り替えられると、溶液ポンプ管81と逆止弁バイパス管83の下流側とが連通し、逆止弁バイパス管83の上流側が遮断される。これによって、溶液ポンプ管81から不凝縮ガスタンク71内に吸収液が供給されて、不凝縮ガスタンク71内の液面が上昇し、不凝縮ガスは圧縮されて高圧になる。この時、排出弁85が開弁されているため、不凝縮ガスタンク71内に溜まった高圧の不凝縮ガスは排出弁85を介して大気中に排出される。この際、不凝縮ガスタンク71内の圧力は、大気圧より大きいため、不凝縮ガスタンク71内に空気が進入することなく、不凝縮ガスタンク71内の真空状態は保持される。
【0051】
不凝縮ガスタンク71内の吸収液の液面が上昇し、図4に示すように液面がハイレベル液面センサ87の位置まで上昇すると、ステップS4 の判断結果がYES になる。すると、制御装置5は、ガス排出装置を停止させる。つまり、排出弁85をOFF して閉弁させるとともに(ステップS5 )、三方切替弁84をOFF して第2モードに切り替える(ステップS6)。
すると、図5に示すように、溶液ポンプ管81が閉じられ、逆止弁バイパス管83が逆止弁82の上流と下流とを連通する。すると、不凝縮ガスタンク71内に供給された吸収液が、逆止弁バイパス管83、気液分離器73、溶液戻し管74bを介して蒸発器18に吸引され、吸収式冷凍サイクル7内に戻される。
この結果、不凝縮ガスタンク71内の圧力が低下するため、不凝縮ガスタンク71内は、不凝縮ガスを貯留しやすい状態に戻る。
【0052】
〔実施例の効果〕
上記の作動で示したように、吸収式冷凍サイクル7の運転中に不凝縮ガスタンク71内の不凝縮ガス量を自動チェックして、その不凝縮ガスの量が所定量より増えた場合に、ガス排出装置を自動的に作動させて不凝縮ガスタンク71の内部に溜められた不凝縮ガスを外部へ排出する。
このため、吸収式冷凍サイクル7内の真空度を長期に亘って保持することができ、不凝縮ガスによる吸収式冷凍サイクル7の能力低下を防ぐことができる。
【0053】
吸収式冷凍サイクル7に搭載される溶液ポンプ48の吐出圧によって不凝縮ガスタンク71の内部に蓄えられた不凝縮ガスを外部へ排出するように設けられているため、不凝縮ガスを排出する専用の真空ポンプが必要ない。このため、大幅なコスト上昇を招くことなく、不凝縮ガスタンク71の内部に溜まった不凝縮ガスを外部へ排出するメンテナンスをなくすことができる。
【0054】
不凝縮ガスタンク71内に蓄えられた不凝縮ガスの量が所定量に達する毎に、繰り返して吸収式冷凍サイクル7内の不凝縮ガスを大気に排出するため、吸収式冷凍サイクル7や不凝縮ガス収集手段の気密性が低下しても、吸収式冷凍サイクル7内を常に真空に保つことができる。これは言い換えると、吸収式冷凍サイクル7や不凝縮ガス収集手段に要求される気密性を低下させることができる。
【0055】
〔第2実施例〕
図7を参照して第2実施例を説明する。この第2実施例は、ガス上昇管80の上部に、ガス上昇管と同一径の不凝縮ガスタンク71を設けたものであり、ガス上昇管80の上部を不凝縮ガスタンク71として利用しても良い。
このように設けることにより、不凝縮ガスタンク71のガス貯留量が減るために、排出作業の頻度が増えるが、不凝縮ガスタンク71を搭載する屋外機1のコンパクト化を図ることができる。
【0056】
〔変形例〕
上記の実施例では、排出弁85を電磁開閉弁で構成し、制御装置5によって開弁制御する例を示したが、バネの付勢力でバルブを閉弁する機械式の開閉バルブを用いて、不凝縮ガスタンク71内の液面を上昇させて内圧が所定値以上に上昇した時に、不凝縮ガスタンク71内に蓄えられた不凝縮ガスを外部に排出するように設けても良い。
上記の実施例では、抽気手段70の一例としてエジェクター72を用いた例を示したが、補助吸収器など、他の抽気手段を用いて不凝縮ガスを吸収式冷凍サイクル7の外部へ抽気しても良い。
【0057】
上記の実施例では、吸収式冷凍サイクル7の一例として2重効用型を例に示したが、1重効用型でも良いし、3重以上の多重効用型でも良い。また、低温再生器16内に中液を注入する際、低温再生器16の上方から注入する例を示したが、下方から注入しても良い。
【0058】
加熱手段6の加熱源としてガスバーナ11を用いたが、石油バーナや電気ヒータを用いたり、他の装置(例えば内燃機関など)の排熱を利用しても良い。
凝縮用熱交換器37、蒸発用熱交換器42、吸収用熱交換器44をコイル状に設けた例を示したが、チューブアンドフィンや、積層型熱交換器など他の形式の熱交換器を用いても良い。
【0059】
吸収液の一例として臭化リチウム水溶液を例に示したが、その他の塩類水溶液として、例えば臭化リチウム水溶液にヨウ化リチウムを加えた三成分系水溶液であっても良く、また冷媒にアンモニア、吸収剤に水を利用したアンモニア水溶液など他の吸収液を用いても良い。
熱媒体の一例として、水道水を用い、冷却水回路の冷却水と共用した例を示したが、冷却水回路の冷却水とは異なる不凍液やオイルなど他の熱媒体を用いても良い。
【0060】
ローレベル液面センサ86を逆止弁バイパス管83の途中に配置した例を示したが、ガス上昇管80に配置しても良い。
ローレベル液面センサ86を廃止して、タイマを使用して定期的に不凝縮ガスの排出作業を開始するように設けても良い。
ハイレベル液面センサ87を廃止して、タイマを使用して不凝縮ガスの排出作業を開始してから一定時間が経過したら排出作業を終了するように設けても良い。
【図面の簡単な説明】
【図1】吸収式冷凍機の要部概略構成図である(第1実施例)。
【図2】ガス排出装置の作動説明図である(第1実施例)。
【図3】ガス排出装置の作動説明図である(第1実施例)。
【図4】ガス排出装置の作動説明図である(第1実施例)。
【図5】ガス排出装置の作動説明図である(第1実施例)。
【図6】ガス排出装置の作動を示すフローチャートである(第1実施例)。
【図7】ガス排出装置の概略図である(第2実施例)。
【符号の説明】
5 制御装置
6 加熱手段
7 吸収式冷凍サイクル
15 高温再生器
16 低温再生器
17 凝縮器
18 蒸発器
19 吸収器
48 溶液ポンプ
70 抽気手段
71 不凝縮ガスタンク
80 ガス上昇管
81 溶液ポンプ管
82 逆止弁
83 逆止弁バイパス管
84 三方切替弁
85 排出弁
86 ローレベル液面センサ
87 ハイレベル液面センサ[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an absorption refrigerator using an absorption refrigeration cycle, and more particularly to a technique for extracting non-condensable gas in the absorption refrigeration cycle and maintaining the vacuum state of the absorption refrigeration cycle for a long period of time.
[0002]
[Prior art]
Since the absorption refrigeration cycle uses a highly corrosive absorbing liquid, when corrosion occurs in the absorption refrigeration cycle, insoluble non-condensable gas such as hydrogen gas is generated.
The non-condensable gas generated in the absorption refrigeration cycle is gradually accumulated in the absorber having the lowest internal pressure in the absorption refrigeration cycle. For this reason, the presence of non-condensable gas increases the internal pressure of the absorber and the evaporator. As a result, the boiling point of the refrigerant in the evaporator rises, the evaporation capacity decreases, and the refrigeration capacity of the absorption refrigeration cycle decreases.
[0003]
Therefore, conventionally, extraction means for extracting non-condensable gas generated in the absorption refrigeration cycle to the outside of the absorption refrigeration cycle and preventing an increase in the internal pressure of the absorber and the evaporator has been used. The noncondensable gas extracted to the outside of the absorption refrigeration cycle by the extraction means is stored in the noncondensable gas tank.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
The inside of the non-condensable gas tank is in a low pressure because it communicates with the absorber or the evaporator through the extraction means, and a large amount of non-condensable gas cannot be stored in the inside of the non-condensable gas tank. Therefore, it was necessary to periodically discharge the non-condensable gas accumulated in the non-condensable gas tank, which was troublesome. Therefore, if the internal pressure in the non-condensable gas tank is increased to increase the absolute amount of non-condensable gas that accumulates in the non-condensable gas tank, a part of the non-condensable gas is dissolved in the absorption liquid due to the increase in pressure, and the absorption refrigeration again The internal pressure in the non-condensable gas tank cannot be increased because it returns to the cycle.
[0005]
In addition, a technology is known in which a vacuum pump is connected to a non-condensable gas tank, and the non-condensable gas accumulated inside the non-condensable gas tank is discharged to the outside by periodically operating the vacuum pump. Since the cost of installation increases significantly, only a small portion of it is implemented.
[0006]
OBJECT OF THE INVENTION
The present invention has been made in view of the above circumstances, and its object is to eliminate the need for maintenance to discharge the non-condensable gas accumulated in the non-condensable gas tank to the outside without causing a significant increase in cost. Or it is in providing the vacuum holding | maintenance apparatus of the absorption refrigerator which can reduce the frequency | count of a maintenance.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The vacuum holding device of the absorption refrigerator of the present invention employs the following technical means in order to achieve the above object.
[Means of Claim 1]
The vacuum holding device of the absorption refrigerator is
a) heating means for heating the absorbent;
b) A regenerator that vaporizes a part of the absorbing liquid by heating the absorbing liquid by the heating means, a condenser that cools and liquefies the vaporized refrigerant generated in the regenerator, and a liquefied refrigerant that is liquefied by the condenser. An absorption refrigeration cycle comprising an evaporator that evaporates under low pressure, an absorber that absorbs vaporized refrigerant evaporated in the evaporator into an absorption liquid, and a solution pump that pumps the absorption liquid in the absorber to the regenerator;
c) a non-condensable gas tank for storing non-condensable gas inside;
d) a discharge valve provided at the upper portion of the non-condensable gas tank, for discharging the non-condensable gas inside the non-condensable gas tank to the outside;
e) extraction means for guiding noncondensable gas in the absorption refrigeration cycle to the noncondensable gas tank;
f) a check valve provided in a gas riser pipe that guides the non-condensable gas extracted by the extraction means to the non-condensable gas tank, and allows a fluid to flow only from the extraction means side to the non-condensable gas tank;
g) a check valve bypass pipe that bypasses the check valve, communicates the upstream side and the downstream side of the check valve, and flows the solution downstream of the check valve to the upstream side of the check valve; ,
h) Connected in the middle of the check valve bypass pipe, the absorption liquid pumped by the solution pump is led into the non-condensable gas tank through the check valve bypass pipe, and the liquid level in the non-condensable gas tank is raised. A solution pump tube to be
i) provided at a connection portion between the check valve bypass pipe and the solution pump pipe;
The solution pump pipe communicates with the downstream side of the check valve bypass pipe, and the first mode closes the upstream side of the check valve bypass pipe. The solution pump pipe is closed and the upstream side of the check valve bypass pipe is upstream. And a three-way switching valve that performs switching in the second mode for communicating the side and the downstream side.
[0008]
[Means of claim 2]
The vacuum holding device for an absorption refrigerator according to claim 1 is:
A low-level liquid level sensor provided in the middle of the check valve bypass pipe for detecting a liquid level drop in the non-condensable gas tank;
And a controller that controls the discharge valve and the three-way switching valve to discharge the non-condensable gas in the non-condensable gas tank when the low level liquid level sensor detects a drop in the liquid level.
[0009]
[Means of claim 3]
The vacuum holding device for an absorption refrigerator according to claim 2 is:
A high-level liquid level sensor for detecting an increase in the liquid level in the non-condensable gas tank, and the control device detects the discharge valve and the three-way switching valve when the high-level liquid level sensor detects an increase in the liquid level. To finish the discharge operation of the non-condensable gas in the non-condensable gas tank.
[0010]
[Operation and effect of the invention]
[Operation and effect of claim 1]
When discharging the non-condensable gas accumulated in the non-condensable gas tank to the outside, the three-way switching valve is switched to the first mode. Then, the solution pumped by the solution pump is supplied into the non-condensable gas tank through the solution pump pipe, the liquid level in the non-condensable gas tank rises, and the non-condensable gas is compressed to a high pressure. At this time, by opening the discharge valve, the high-pressure non-condensable gas stored inside the non-condensable gas tank is discharged to the outside of the non-condensable gas tank (for example, in the atmosphere). At this time, since the pressure in the non-condensable gas tank is larger than the atmospheric pressure, air does not enter the non-condensable gas tank, and the vacuum state in the non-condensable gas tank is maintained.
When the discharge of the non-condensable gas is completed, the three-way switching valve is switched to the second mode. Then, the solution supplied into the non-condensable gas tank is flowed to the upstream side of the check valve via the check valve bypass pipe, that is, the extraction means side, and the inside of the non-condensable gas tank becomes low pressure and extracted by the extraction means. Non-condensable gas is easily collected.
[0011]
As described above, in the present invention, since the non-condensable gas stored in the non-condensable gas tank can be discharged to the outside, the degree of vacuum in the absorption refrigeration cycle can be maintained over a long period of time. It is possible to prevent a reduction in the capacity of the absorption refrigeration cycle due to gas.
Moreover, in this invention, the non-condensable gas stored inside the non-condensable gas tank can be discharged outside even during the operation of the absorption refrigeration cycle.
[0012]
Furthermore, in the present invention, the non-condensable gas stored inside the non-condensable gas tank is discharged to the outside by the discharge pressure of the solution pump mounted in the absorption refrigeration cycle. This is unnecessary, and the number of maintenance can be eliminated or reduced without incurring a significant cost increase.
[0013]
[Operation and effect of claim 2]
When the non-condensable gas stored in the non-condensable gas tank increases, the stored non-condensable gas lowers the liquid level. When the low level liquid level sensor detects a decrease in the liquid level in the non-condensable gas tank, the control device automatically discharges the non-condensable gas. As described above, the non-condensable gas discharging operation is automatically performed, so that the non-condensable gas discharging operation is not troublesome.
[0014]
[Operation and effect of claim 3]
The liquid level in the non-condensable gas tank rises due to the discharge operation of the non-condensable gas. When the high level liquid level sensor detects that the liquid level in the non-condensable gas tank has risen to a predetermined level or higher, the control device automatically finishes discharging the non-condensable gas. For this reason, there is no problem that the solution supplied into the non-condensable gas tank leaks to the outside through the discharge valve.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, an embodiment of the present invention will be described based on two examples and modifications.
[Configuration of the first embodiment]
1 to 6 are drawings for explaining the first embodiment, and FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an absorption type air conditioner that performs indoor air conditioning using an absorption refrigerator.
[0016]
(Outline explanation of absorption type air conditioner)
The absorption type air conditioner includes an outdoor unit 1 and an indoor unit 2, and the outdoor unit 1 includes a refrigerator
The refrigerator
[0017]
(Description of heating means 6)
The heating means 6 of this embodiment is a gas combustion device that burns gas as fuel to generate heat, and heats the absorbing liquid by the generated heat. The
Then, the heat obtained by the gas combustion of the
[0018]
(Description of absorption refrigeration cycle 7)
The
[0019]
(Description of high temperature regenerator 15)
The high-temperature regenerator 15 includes the above-described boiling device 14 that heats the low liquid by the
[0020]
Inside the boiling
Further, an absorption
[0021]
In order to insulate the inside of the high-
The liquefied refrigerant (water) liquefied in the high
[0022]
(Description of low temperature regenerator 16)
The
Since the temperature in the low
[0023]
Here, the upper side of the low-
On the other hand, the high liquid falls to the lower part of the low
A
[0024]
(Description of condenser 17)
The
[0025]
On the other hand, the refrigerant is supplied to the lower side of the condensing
[0026]
(Description of the evaporator 18)
The evaporator 18 is provided in the lower part of the
[0027]
Since the inside of the evaporation /
As a result, the heat medium flowing in the
[0028]
(Description of absorber 19)
The
[0029]
On the other hand, on the upper part of the absorption heat exchanger 44, an annular absorption
[0030]
Inside the evaporation /
[0031]
Further, a low
[0032]
(Description of components other than the above in the absorption refrigeration cycle 7)
The high
[0033]
Further, the
The heating operation means includes a
[0034]
(Explanation of indoor unit 2)
The indoor unit 2 forcibly exchanges heat between the
The
[0035]
(Description of cooling tower 4)
The cooling tower 4 flows the cooling water that has been heated through the
[0036]
(Cooling operation by absorption refrigeration cycle 7)
In the
The vaporized refrigerant taken out by the high-temperature regenerator 15 and the low-
[0037]
The vaporized refrigerant evaporated in the evaporator 18 passes over the cylindrical partition wall 46 and flows into the
On the other hand, in the
Note that the high liquid that has absorbed the vaporized refrigerant by the
[0038]
(Description of non-condensable gas collection means)
The absorption air conditioner includes non-condensable gas collecting means for collecting and storing non-condensable gas such as hydrogen generated due to corrosion in the
The non-condensable gas collecting means includes an extraction means 70 for extracting the non-condensable gas of the
[0039]
The extraction means 70 includes an
The
[0040]
The gas-
The gas-
A portion of the
[0041]
(Operation of extraction means 70)
In the
During operation of the
[0042]
(Description of gas discharge device)
A gas discharge device is provided for discharging the non-condensable gas accumulated in the
[0043]
This gas discharge device guides the absorption liquid pumped by the
This
[0044]
In addition, the
On the other hand, the
[0045]
That is, when the three-
Further, when the three-
[0046]
A
In this embodiment, an example in which the non-condensable gas discharged from the
[0047]
On the other hand, in this embodiment, a low level
Further, in this embodiment, when the liquid level rises by the absorbing liquid supplied into the
[0048]
The gas discharge device is operated by a three-
[0049]
(Explanation of operation of gas discharge device)
During the operation of the
When the amount of non-condensable gas in the
[0050]
While the determination result in step S4 is NO, the three-
[0051]
When the liquid level of the absorbing liquid in the
Then, as shown in FIG. 5, the
As a result, the pressure in the
[0052]
[Effects of Examples]
As shown in the above operation, when the amount of non-condensable gas in the
For this reason, the vacuum degree in the
[0053]
Since the non-condensable gas stored in the
[0054]
Every time the amount of the non-condensable gas stored in the
[0055]
[Second Embodiment]
A second embodiment will be described with reference to FIG. In the second embodiment, a
By providing in this way, the amount of gas stored in the
[0056]
[Modification]
In the above embodiment, the
In the above embodiment, an example in which the
[0057]
In the above embodiment, a double effect type is shown as an example of the
[0058]
Although the
Although the example which provided the
[0059]
As an example of the absorbing solution, an aqueous lithium bromide solution is shown as an example. However, as another aqueous salt solution, for example, a ternary aqueous solution obtained by adding lithium iodide to an aqueous lithium bromide solution may be used. Other absorbents such as an aqueous ammonia solution using water as the agent may be used.
As an example of the heat medium, tap water is used and shared with the cooling water of the cooling water circuit. However, other heat medium such as antifreeze or oil different from the cooling water of the cooling water circuit may be used.
[0060]
Although an example in which the low level
The low level
The high level
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a main part of an absorption refrigerator (first embodiment).
FIG. 2 is an operation explanatory view of the gas discharge device (first embodiment).
FIG. 3 is an operation explanatory view of the gas discharge device (first embodiment).
FIG. 4 is an operation explanatory view of the gas discharge device (first embodiment).
FIG. 5 is an operation explanatory view of the gas discharge device (first embodiment).
FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the gas discharge device (first embodiment).
FIG. 7 is a schematic view of a gas discharge device (second embodiment).
[Explanation of symbols]
5 Control device
6 Heating means
7 Absorption refrigeration cycle
15 High temperature regenerator
16 Low temperature regenerator
17 Condenser
18 Evaporator
19 Absorber
48 Solution pump
70 Extraction means
71 Noncondensable gas tank
80 Gas riser
81 Solution pump pipe
82 Check valve
83 Check valve bypass pipe
84 Three-way switching valve
85 Discharge valve
86 Low level liquid level sensor
87 High level liquid level sensor
Claims (3)
b)この加熱手段で吸収液を加熱することによって吸収液の一部を気化させる再生器、この再生器で発生した気化冷媒を冷却して液化する凝縮器、この凝縮器で液化した液化冷媒を低圧下で蒸発させる蒸発器、この蒸発器で蒸発した気化冷媒を吸収液に吸収させる吸収器、この吸収器内の吸収液を前記再生器へ圧送する溶液ポンプを具備する吸収式冷凍サイクルと、
c)内部に不凝縮ガスを蓄える不凝縮ガスタンクと、
d)この不凝縮ガスタンクの上部に設けられ、この不凝縮ガスタンクの内部の不凝縮ガスを外部へ排出する排出弁と、
e)前記吸収式冷凍サイクル内の不凝縮ガスを前記不凝縮ガスタンクへ導く抽気手段と、
f)前記抽気手段で抽出された不凝縮ガスを前記不凝縮ガスタンクへ導くガス上昇管に設けられ、前記抽気手段側から前記不凝縮ガスタンク側のみに流体を流す逆止弁と、
g)この逆止弁をバイパスさせ、前記逆止弁の上流側と下流側を連通して、前記逆止弁の下流側の溶液を前記逆止弁の上流側へ流す逆止弁バイパス管と、
h)この逆止弁バイパス管の途中に接続され、前記溶液ポンプの圧送する吸収液を前記逆止弁バイパス管を介して前記不凝縮ガスタンク内へ導き、この不凝縮ガスタンク内における液面を上昇させる溶液ポンプ管と、
i)前記逆止弁バイパス管と前記溶液ポンプ管の接続部分に設けられ、
前記溶液ポンプ管と前記逆止弁バイパス管の下流側を連通させるとともに、前記逆止弁バイパス管の上流側を閉じる第1モード、前記溶液ポンプ管を閉じるとともに、前記逆止弁バイパス管の上流側と下流側を連通させる第2モードの切替を行う三方切替弁と、
を具備する吸収式冷凍機の真空保持装置。a) heating means for heating the absorbent;
b) A regenerator that vaporizes a part of the absorbing liquid by heating the absorbing liquid by the heating means, a condenser that cools and liquefies the vaporized refrigerant generated in the regenerator, and a liquefied refrigerant that is liquefied by the condenser. An absorption refrigeration cycle comprising an evaporator that evaporates under low pressure, an absorber that absorbs vaporized refrigerant evaporated in the evaporator into an absorption liquid, and a solution pump that pumps the absorption liquid in the absorber to the regenerator;
c) a non-condensable gas tank for storing non-condensable gas inside;
d) a discharge valve provided at the upper portion of the non-condensable gas tank, for discharging the non-condensable gas inside the non-condensable gas tank to the outside;
e) extraction means for guiding noncondensable gas in the absorption refrigeration cycle to the noncondensable gas tank;
f) a check valve provided in a gas riser pipe that guides the non-condensable gas extracted by the extraction means to the non-condensable gas tank, and allows a fluid to flow only from the extraction means side to the non-condensable gas tank;
g) a check valve bypass pipe that bypasses the check valve, communicates the upstream side and the downstream side of the check valve, and flows the solution downstream of the check valve to the upstream side of the check valve; ,
h) Connected in the middle of the check valve bypass pipe, the absorption liquid pumped by the solution pump is led into the non-condensable gas tank through the check valve bypass pipe, and the liquid level in the non-condensable gas tank is raised. A solution pump tube to be
i) provided at a connection portion between the check valve bypass pipe and the solution pump pipe;
The solution pump pipe communicates with the downstream side of the check valve bypass pipe, and the first mode closes the upstream side of the check valve bypass pipe. The solution pump pipe is closed and the upstream side of the check valve bypass pipe is upstream. A three-way switching valve for switching the second mode for communicating the side and the downstream side;
An absorption refrigerator vacuum holding device comprising:
前記逆止弁バイパス管の途中に設けられ、前記不凝縮ガスタンク内の液面低下を検出するローレベル液面センサと、
このローレベル液面センサが液面の低下を検出した際に、前記排出弁および前記三方切替弁を制御して前記不凝縮ガスタンク内の不凝縮ガスの排出作業を行う制御装置と、
を備える吸収式冷凍機の真空保持装置。In the vacuum holding device of the absorption refrigerator according to claim 1,
A low-level liquid level sensor provided in the middle of the check valve bypass pipe for detecting a liquid level drop in the non-condensable gas tank;
When the low level liquid level sensor detects a drop in the liquid level, a control device that controls the discharge valve and the three-way switching valve to discharge the non-condensable gas in the non-condensable gas tank;
An absorption refrigerator vacuum holding device comprising:
前記不凝縮ガスタンク内の液面上昇を検出するハイレベル液面センサを備え、前記制御装置は、前記ハイレベル液面センサが液面の上昇を検出した際に、前記排出弁および前記三方切替弁を制御して前記不凝縮ガスタンク内の不凝縮ガスの排出作業を終えることを特徴とする吸収式冷凍機の真空保持装置。The vacuum holding device for an absorption refrigerator according to claim 2 is:
A high-level liquid level sensor for detecting an increase in the liquid level in the non-condensable gas tank, and the control device detects the discharge valve and the three-way switching valve when the high-level liquid level sensor detects an increase in the liquid level. The vacuum holding device for an absorption refrigeration machine, wherein the discharge operation of the non-condensable gas in the non-condensable gas tank is completed by controlling
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