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公开(公告)号:CN100549562C
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200610129104.8
申请日:2006-09-08
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
IPC: F25B15/00
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明提供可抑制能量损失的三重功效的吸收冷冻机。该三重功效的吸收冷冻机1具有:吸收器A、低温再生器G1、中温再生器G2、高温再生器G3、中温溶液泵12以及高温溶液泵13,吸收器A将溶液S作为降低了浓度的稀溶液Sw;低温再生器G1加热稀溶液Sw、使冷媒蒸发、使浓度上升;中温再生器G2加热稀溶液Sw、用比低温再生器G1中高的温度使冷媒蒸发、使浓度上升;高温再生器G3通过加热导入的稀溶液Sw、用比中温再生器G2中高的温度使冷媒蒸发、使浓度上升;中温溶液泵12从吸收器A将稀溶液Sw向中温溶液泵12送液;高温溶液泵13从吸收器A将稀溶液Sw向高温再生器G3送液,该冷冻机1不在中温再生器的入口设置阻力就可以稳定地向高温再生器和中温再生器供给适量的稀溶液,可以抑制能量损失。
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公开(公告)号:CN109425144B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201810902596.2
申请日:2018-08-09
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
Abstract: 一种吸收式热交换系统,使温度升高的被加热流体的出口温度高于温度降低的加热源流体的入口温度。吸收式热交换系统具备:吸收部,利用在吸收液吸收制冷剂蒸汽时释放出的吸收热,使第一被加热流体的温度升高;冷凝部,利用在制冷剂蒸汽成为制冷剂液时释放出的冷凝热,使被加热流体的温度升高;蒸发部,从加热源流体夺取制冷剂液蒸发而成为制冷剂蒸汽时所需的蒸发潜热;以及再生部,从加热源流体夺取对稀溶液进行加热从而成为浓溶液所需的热,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,吸收部的内部压力以及温度比再生部高,将由向蒸发部以及再生部导入前的加热源流体分流的一部分的加热源流体作为第一被加热流体而导入至吸收部。
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公开(公告)号:CN108072205B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201711055889.3
申请日:2017-11-01
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
Inventor: 竹村与四郎
Abstract: 本发明提供吸收器以及吸收式热泵。吸收器(10)具备供至少一部分为液体的被加热介质(W)在内部流动的多个传热管(12),吸收器还具备反转部(14r),其将在传热管(12A)的内部流动的被加热介质(W)以在其他传热管(12B)的内部向相反方向流动的方式向其他传热管(12B)引导,多个传热管借助反转部构成为多条路径(P1、Pf),多条路径分别构成为流路截面积为相同程度,利用在传热管的外侧吸收液(Sa)吸收制冷剂的蒸气(Ve)时产生的吸收热,加热在传热管内部流动的被加热介质,使被加热介质的液体(Wq)沸腾。吸收式热泵具备:吸收器;再生器,其将在吸收器中吸收制冷剂的蒸气而浓度降低的吸收液(Sw)导入并加热,使制冷剂脱离而使吸收液的浓度上升。
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公开(公告)号:CN109974328B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201811552771.6
申请日:2018-12-18
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
Inventor: 竹村与四郎
IPC: F25B15/00 , F25B30/04 , F25B30/06 , F25B33/00 , F25B37/00 , F25B39/02 , F25B39/04 , F25B41/40 , F28D21/00
Abstract: 本发明提供的吸收式热交换系统,使被加热流体的出口温度比加热源流体的入口温度高。吸收式热交换系统具备:使被加热流体的温度上升的第一吸收部、第二吸收部、第一冷凝部、第二冷凝部;使加热源流体的温度降低的第一蒸发部、第二蒸发部、第一再生部、第二再生部;以及在从各冷凝部流出而向各吸收部流入前的被加热流体、与从朝向各蒸发部以及各再生部导入前的加热源流体分支的一部分的加热源流体之间进行热交换的热交换部,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,第一蒸发部的内部的压力以及温度比第一冷凝部高,第二蒸发部的内部的压力以及温度比第二冷凝部高,从热交换部流出的被加热流体向各吸收部流入。
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公开(公告)号:CN108375238B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810076907.4
申请日:2018-01-26
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
IPC: F25B15/02
Abstract: 本发明提供的吸收式制冷机,将温度比较低的热源流体导入而工作并且结构简单。吸收式制冷机(1)具备:第一蒸发器(E1),其对冷却对象流体(W)进行冷却;第一吸收器(A1);第二吸收器(A2),在其内部设置供在第一吸收器(A1)中浓度降低的第一吸收液(Sw1)流动的第一吸收液流路(15)并利用吸收热对在第一吸收液流路(15)流动的第一吸收液(Sw1)加热;第二蒸发器(E2);气液分离部(90),其将在第二吸收器(A2)中因第一吸收液(Sw1)被加热而生成的从第一吸收液(Sw1)脱离的制冷剂(Vs)、与制冷剂(Vs)脱离而浓度上升后的第一吸收液(Sa1)分离;第一浓溶液流路(91),其将在气液分离部(90)生成的浓度上升后的第一吸收液(Sa1)引导至第一吸收器。
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公开(公告)号:CN107270585B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201610210235.2
申请日:2016-04-06
Applicant: 荏原冷热系统株式会社 , 荏原冷热系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供吸收式热泵,抑制向被加热介质的蒸气的供给对象带出被加热介质的液滴。吸收式热泵具备吸收器、气液分离器、将气液分离器内的被加热介质的液导向吸收器的被加热介质液导入流路、将气液分离器、被加热介质液导入流路以及吸收器的至少一个的内部的被加热介质的液向吸收式热泵外放出的排出阀、检测气液分离器内的液位的液位检测器、供给被加热介质的液的被加热介质液供给装置、控制被加热介质液供给装置的起动及停止以及排出阀的开闭的控制装置。在液位检测器检测到高液位的时间持续第1规定的时间时,控制装置打开排出阀直至液位检测器检测到的液位下降至低于高液位为止。
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公开(公告)号:CN104949378B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201510096998.4
申请日:2015-03-04
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
IPC: F25B15/02
Abstract: 本发明提供的吸收热泵,即便在所供给的冷却水温度较低的情况下也能够运转。该吸收热泵具备:吸收器,其使溶液吸收制冷剂的蒸气亦即制冷剂蒸气而成为稀溶液,并利用在成为稀溶液时产生的吸收热对被加热介质进行加热;再生器,其利用热源介质对稀溶液进行加热,从稀溶液产生制冷剂蒸气,从而成为浓度比稀溶液高的浓溶液;冷凝器,其利用冷却水从在再生器中产生的制冷剂蒸气夺取热而对制冷剂蒸气进行冷凝;冷却水升温器,其对供给至冷凝器的冷却水赋予从制冷剂蒸气夺取的热以外的热,使冷却水升温;以及控制装置,其对在冷却水升温器中的升温量进行调节,将浓溶液的浓度维持为不超过规定的浓度。
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公开(公告)号:CN109654767A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811172216.0
申请日:2018-10-09
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
Inventor: 竹村与四郎
Abstract: 本发明提供即使供给热的场所与利用的场所远离也能够减少流体输送所需的能量的吸收式热交换系统。吸收式热交换系统(1)具有:制冷剂的蒸发压力比冷凝压力高的升温吸收热泵(X1);制冷剂的蒸发压力比冷凝压力低的增热吸收热泵(Y1);将被升温吸收热泵(X1)加热了的升温对象流体(RP)向增热吸收热泵(Y1)引导的升温对象流体流路(81);将被增热吸收热泵(Y1)夺去了热的低温热源流体(GP)向升温吸收热泵(X1)引导的低温热源流体流路(82)。
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公开(公告)号:CN109269150A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810687486.9
申请日:2018-06-28
Applicant: 荏原冷热系统株式会社 , 荏原冷热系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供的吸收式热泵,使输出增大并且抑制高度。吸收式热泵具备:第一再生冷凝罐体,其以将生成第一浓溶液的第一再生器与使来自第一再生器的制冷剂蒸气冷却冷凝的第一冷凝器两者连通的方式收纳两者;第二再生冷凝罐体,其以将生成第二浓溶液的第二再生器与使来自第二再生器的制冷剂蒸气冷却冷凝的第二冷凝器两者连通的方式收纳两者,第二再生冷凝罐体的气相部独立于第一再生冷凝罐体;冷却水连接流路,其将冷却水从第一冷凝器引导至第二冷凝器;第一稀溶液导入流路,其将从吸收器流出的吸收液直接引导至第一再生器;第二稀溶液导入流路,其将从吸收器流出的吸收液直接引导至第二再生器。
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公开(公告)号:CN108180670A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711224394.9
申请日:2017-11-29
Applicant: 荏原冷热系统株式会社
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B15/00 , F28D19/00
Abstract: 本发明提供的吸收式热交换系统,使低温的被加热流体的出口温度高于高温的加热源流体的入口温度。该吸收式热交换系统构成为具备:冷凝部,其利用制冷剂蒸气的冷凝热而使被加热流体的温度上升;蒸发部,其通过从加热源流体夺取制冷剂液的蒸发潜热而使加热源流体的温度降低;吸收部,其借助吸收液吸收了制冷剂蒸气时释放出的吸收热而使在冷凝部中温度上升后的被加热流体的温度上升;再生部,其通过从加热源流体夺取使制冷剂从稀溶液脱离所需的热而使加热源流体的温度降低;热交换部,其使被加热流体与升温流体之间进行热交换,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,使吸收部以及蒸发部内部的压力以及温度变得比再生部以及冷凝部高。
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