JPH0784965B2 - 太陽熱冷却装置 - Google Patents
太陽熱冷却装置Info
- Publication number
- JPH0784965B2 JPH0784965B2 JP3361308A JP36130891A JPH0784965B2 JP H0784965 B2 JPH0784965 B2 JP H0784965B2 JP 3361308 A JP3361308 A JP 3361308A JP 36130891 A JP36130891 A JP 36130891A JP H0784965 B2 JPH0784965 B2 JP H0784965B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- evaporator
- condenser
- heat
- water
- pressure
- Prior art date
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- Expired - Lifetime
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Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
- B01D61/36—Pervaporation; Membrane distillation; Liquid permeation
- B01D61/362—Pervaporation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B15/00—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
- F25B15/14—Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type using osmosis
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- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は太陽熱利用の冷却装置
に関するものである。
に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来は、例えば臭化リチウム水溶液等を
用いた吸収式冷却装置では、蒸発器、吸収器、水蒸気発
生器、太陽熱温水器および凝縮器等の構成機器を配管で
結んでいた。そして、配管の途中にポンプや膨張弁を設
けて、水蒸気吸収のための送液や低圧維持をしていた。
用いた吸収式冷却装置では、蒸発器、吸収器、水蒸気発
生器、太陽熱温水器および凝縮器等の構成機器を配管で
結んでいた。そして、配管の途中にポンプや膨張弁を設
けて、水蒸気吸収のための送液や低圧維持をしていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前記従来装置は、数多
くの配管や機器のため大型の固定設備にならざるを得な
い。そのため、通常は冷水の供給源である間接冷却装置
としての用途に限られている。また、装置の動力源とし
て太陽熱以外に電力も必要とする。この発明はこのよう
な実情に鑑みてなされたもので、太陽熱以外には動力源
は不要で、しかも前記の機能をすべて一体化した、コン
パクトで移動可能な、直接冷却方式の太陽熱冷却装置を
提供することを目的としている。
くの配管や機器のため大型の固定設備にならざるを得な
い。そのため、通常は冷水の供給源である間接冷却装置
としての用途に限られている。また、装置の動力源とし
て太陽熱以外に電力も必要とする。この発明はこのよう
な実情に鑑みてなされたもので、太陽熱以外には動力源
は不要で、しかも前記の機能をすべて一体化した、コン
パクトで移動可能な、直接冷却方式の太陽熱冷却装置を
提供することを目的としている。
【0004】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、この発明は、低圧の蒸発器と常圧の蒸気吸収発生器
とを分離する手段、および前記の低圧の蒸発器と常圧の
凝縮器とを分離する手段として、半透膜の隔壁を有する
ことを特徴としている。
に、この発明は、低圧の蒸発器と常圧の蒸気吸収発生器
とを分離する手段、および前記の低圧の蒸発器と常圧の
凝縮器とを分離する手段として、半透膜の隔壁を有する
ことを特徴としている。
【0005】
【作用】この発明の太陽熱冷却装置では、低圧の蒸発器
と、常圧の蒸気吸収発生器および凝縮器との間の隔壁で
ある半透膜は、前記各構成部の壁であると同時に、それ
らを連結する配管の役割も果たしている。
と、常圧の蒸気吸収発生器および凝縮器との間の隔壁で
ある半透膜は、前記各構成部の壁であると同時に、それ
らを連結する配管の役割も果たしている。
【0006】低圧の蒸発器で熱を吸収して発生した水蒸
気は、隔壁である前記半透膜を通って、上部の蒸気吸収
発生器に貯留された溶質の水溶液に吸収され、この時、
蒸発器で奪った熱を凝縮顕熱として放出する。前記水蒸
気の凝縮によって生成した水は、凝縮顕熱と蒸気吸収発
生器に輻射される太陽熱によって蒸発させられて、再び
水蒸気となる。
気は、隔壁である前記半透膜を通って、上部の蒸気吸収
発生器に貯留された溶質の水溶液に吸収され、この時、
蒸発器で奪った熱を凝縮顕熱として放出する。前記水蒸
気の凝縮によって生成した水は、凝縮顕熱と蒸気吸収発
生器に輻射される太陽熱によって蒸発させられて、再び
水蒸気となる。
【0007】この水蒸気は、同じ常圧の凝縮器上部の輻
射遮蔽板によって守られた放熱板に触れ、放熱板の外側
の外部空気によって冷却されて再度水となる。この水
は、凝縮器と蒸発器を隔てている前記半透膜を通って、
再び蒸発器に戻る。凝縮器内に少量の溶質を加えておく
ことにより、凝縮水によって凝縮器と蒸発器の差圧に等
しい浸透圧以下の水溶液濃度になると、水は蒸発器内に
移動する。
射遮蔽板によって守られた放熱板に触れ、放熱板の外側
の外部空気によって冷却されて再度水となる。この水
は、凝縮器と蒸発器を隔てている前記半透膜を通って、
再び蒸発器に戻る。凝縮器内に少量の溶質を加えておく
ことにより、凝縮水によって凝縮器と蒸発器の差圧に等
しい浸透圧以下の水溶液濃度になると、水は蒸発器内に
移動する。
【0008】この結果、水溶液濃度は上昇し、上記浸透
圧以上の液濃度になると水の移動は停止する。このよう
にして凝縮器内には、常に希薄水溶液が存在することに
より半透膜の気密性が保たれ、蒸発器内は低圧に維持さ
れ続け、前記の熱の移動が繰り返され、蒸発器は連続的
に冷却される。
圧以上の液濃度になると水の移動は停止する。このよう
にして凝縮器内には、常に希薄水溶液が存在することに
より半透膜の気密性が保たれ、蒸発器内は低圧に維持さ
れ続け、前記の熱の移動が繰り返され、蒸発器は連続的
に冷却される。
【0009】このように、低圧の構成部と常圧の構成部
との隔壁に半透膜を用いることにより、太陽熱冷却シス
テム全体を効果的に、しかもコンパクトに一体化するこ
とができる。
との隔壁に半透膜を用いることにより、太陽熱冷却シス
テム全体を効果的に、しかもコンパクトに一体化するこ
とができる。
【0010】
【実施例】次に、添付図面とともに、この発明の実施例
を詳細に説明する。図中符号1は、太陽熱冷却装置であ
り、蒸発器2、蒸気吸収発生器3および凝縮器4を有し
ている。
を詳細に説明する。図中符号1は、太陽熱冷却装置であ
り、蒸発器2、蒸気吸収発生器3および凝縮器4を有し
ている。
【0011】圧力が約10mmHgに維持された蒸発器
2には、蒸発冷却板21と高吸水性樹脂22を設け、高
吸水性樹脂22に含浸された水は低圧、低温の下で蒸発
して水蒸気となる。
2には、蒸発冷却板21と高吸水性樹脂22を設け、高
吸水性樹脂22に含浸された水は低圧、低温の下で蒸発
して水蒸気となる。
【0012】この水蒸気は、低圧の蒸発器2と常圧の蒸
気吸収発生器3との隔壁である半透膜31を通って、蒸
気吸収発生器3に備えられた高吸水性樹脂32に含浸さ
れた飽和塩化カルシュウム水溶液に吸収される。蒸気吸
収発生器3は、更に、太陽熱吸収板33と半透膜支持床
34を備えている。塩化カルシュウム水溶液中の水は、
太陽熱吸収板33から吸収した熱と、蒸発器2からの水
蒸気の凝縮顕熱によって蒸発して、水蒸気となる。
気吸収発生器3との隔壁である半透膜31を通って、蒸
気吸収発生器3に備えられた高吸水性樹脂32に含浸さ
れた飽和塩化カルシュウム水溶液に吸収される。蒸気吸
収発生器3は、更に、太陽熱吸収板33と半透膜支持床
34を備えている。塩化カルシュウム水溶液中の水は、
太陽熱吸収板33から吸収した熱と、蒸発器2からの水
蒸気の凝縮顕熱によって蒸発して、水蒸気となる。
【0013】常圧の部分として、この他に凝縮器4があ
る。凝縮器4には、蒸発器2との隔壁である半透膜4
1、高吸水性樹脂42、放熱板43、遮蔽板44および
半透膜支持床45が設けてある。高吸水性樹脂42に
は、低濃度の塩化カルシウム水溶液が含浸してある。前
記水蒸気は、放熱板43に接触して冷却され凝縮して水
となる。蒸発器2と太陽熱吸収板33にて吸収した熱
は、この時、大気に放出される。前記水は、高吸水性樹
脂42に吸収された後、半透膜41を通って蒸発器2に
戻る。
る。凝縮器4には、蒸発器2との隔壁である半透膜4
1、高吸水性樹脂42、放熱板43、遮蔽板44および
半透膜支持床45が設けてある。高吸水性樹脂42に
は、低濃度の塩化カルシウム水溶液が含浸してある。前
記水蒸気は、放熱板43に接触して冷却され凝縮して水
となる。蒸発器2と太陽熱吸収板33にて吸収した熱
は、この時、大気に放出される。前記水は、高吸水性樹
脂42に吸収された後、半透膜41を通って蒸発器2に
戻る。
【0014】半透膜31および41は、酢酸セルロース
等の膜で、それぞれ半透膜支持床34および45に支え
られて、低圧の蒸発器2と、常圧の蒸気吸収発生器3お
よび凝縮器4を仕切っている。
等の膜で、それぞれ半透膜支持床34および45に支え
られて、低圧の蒸発器2と、常圧の蒸気吸収発生器3お
よび凝縮器4を仕切っている。
【0015】
【発明の効果】この発明は以上説明したように、低圧に
保たれた冷却機能をもつ蒸発器と、常圧の蒸気吸収発生
器および凝縮器とを半透膜で仕切ることにより、配管、
ポンプおよび膨張弁が不要でかつ、太陽熱のみを動力源
とするコンパクトな冷却装置を実現することができる。
保たれた冷却機能をもつ蒸発器と、常圧の蒸気吸収発生
器および凝縮器とを半透膜で仕切ることにより、配管、
ポンプおよび膨張弁が不要でかつ、太陽熱のみを動力源
とするコンパクトな冷却装置を実現することができる。
【0016】このように、必要な構成要素を全て一体化
した構造のため、固定物だけではなく、常に移動する対
象物の冷却にも適している。よって、自動車、住宅、公
衆電話ボックスおよび携帯用クーラーボックス等の数多
くの用途がある。特に、夏季の自動車、住宅、公衆電話
ボックスの中のように、太陽熱そのものが高温化の原因
となる場合には、この発明を用いれば、それを積極的に
防止できる。
した構造のため、固定物だけではなく、常に移動する対
象物の冷却にも適している。よって、自動車、住宅、公
衆電話ボックスおよび携帯用クーラーボックス等の数多
くの用途がある。特に、夏季の自動車、住宅、公衆電話
ボックスの中のように、太陽熱そのものが高温化の原因
となる場合には、この発明を用いれば、それを積極的に
防止できる。
【0017】以上に述べたように、小型のヒートポンプ
であるこの発明を利用すれば、非常に効果的な種々の局
所冷却装置が可能である。
であるこの発明を利用すれば、非常に効果的な種々の局
所冷却装置が可能である。
【図1】図はこの発明の一実施例である太陽熱冷却装置
の概略図である。
の概略図である。
1 太陽熱冷却装置 2 蒸発器 3 蒸気吸収発生器 4 凝縮器
Claims (1)
- 【請求項1】 低圧の蒸発器と常圧の蒸気吸収発生器と
の分離隔壁として、又、同じく前記の低圧の蒸発器と常
圧の凝縮器との分離隔壁として、共に、溶質には不透過
性であるが、その溶媒蒸気および溶媒には透過性である
半透膜の仕切り壁を有することを特徴とする太陽熱冷却
装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3361308A JPH0784965B2 (ja) | 1991-12-24 | 1991-12-24 | 太陽熱冷却装置 |
| PCT/JP1992/001732 WO1993013367A1 (fr) | 1991-12-24 | 1992-12-21 | Appareil solaire de refroidissement |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3361308A JPH0784965B2 (ja) | 1991-12-24 | 1991-12-24 | 太陽熱冷却装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH074775A JPH074775A (ja) | 1995-01-10 |
| JPH0784965B2 true JPH0784965B2 (ja) | 1995-09-13 |
Family
ID=18473047
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3361308A Expired - Lifetime JPH0784965B2 (ja) | 1991-12-24 | 1991-12-24 | 太陽熱冷却装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0784965B2 (ja) |
| WO (1) | WO1993013367A1 (ja) |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102005028451B4 (de) | 2005-06-17 | 2017-02-16 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zum Transport von Wärme |
| EP2087930A1 (de) | 2008-02-05 | 2009-08-12 | Evonik Degussa GmbH | Verfahren zur Absorption eines flüchtigen Stoffes in einem flüssigen Absorptionsmittel |
| EP2088389B1 (de) * | 2008-02-05 | 2017-05-10 | Evonik Degussa GmbH | Absorptionskältemaschine |
| DE102009000543A1 (de) | 2009-02-02 | 2010-08-12 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren, Absorptionsmedien und Vorrichtung zur Absorption von CO2 aus Gasmischungen |
| DE102009047564A1 (de) | 2009-12-07 | 2011-06-09 | Evonik Degussa Gmbh | Arbeitsmedium für eine Absorptionskältemaschine |
| DE102011077377A1 (de) | 2010-11-12 | 2012-05-16 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zur Absorption von sauren Gasen aus Gasmischungen |
| DE102012200907A1 (de) | 2012-01-23 | 2013-07-25 | Evonik Industries Ag | Verfahren und Absorptionsmedium zur Absorption von CO2 aus einer Gasmischung |
| DE102012207509A1 (de) | 2012-05-07 | 2013-11-07 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zur Absorption von CO2 aus einer Gasmischung |
| DE102015212749A1 (de) | 2015-07-08 | 2017-01-12 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen |
| DE102016210483A1 (de) | 2016-06-14 | 2017-12-14 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren und Absorptionsmittel zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen |
| EP3257843A1 (en) | 2016-06-14 | 2017-12-20 | Evonik Degussa GmbH | Method of preparing a high purity imidazolium salt |
| DE102016210478A1 (de) | 2016-06-14 | 2017-12-14 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen |
| EP3257568B1 (de) | 2016-06-14 | 2019-09-18 | Evonik Degussa GmbH | Verfahren zur entfeuchtung von feuchten gasgemischen mit ionischen flüssigkeiten |
| DE102016210484A1 (de) | 2016-06-14 | 2017-12-14 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen |
| DE102016210481B3 (de) | 2016-06-14 | 2017-06-08 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zum Reinigen einer ionischen Flüssigkeit |
| FR3117199B1 (fr) * | 2020-12-04 | 2022-12-16 | Alpinov X | Evaporateur pour installation frigorifique délimitant deux enceintes d’évaporation respectivement à haute pression et basse pression et séparées par un écran de filtration |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5130648A (ja) * | 1974-09-07 | 1976-03-16 | Kajima Corp | Hantomakuryonokyushushikireitoki |
| DE3143534A1 (de) * | 1981-11-03 | 1983-06-01 | Joachim 2930 Varel Rieder | Kontinuierlich arbeitende absorptionskaelteanlage ohne kaeltemittel - destillationsprozess |
| JPS60179103A (ja) * | 1984-02-27 | 1985-09-13 | Hitachi Ltd | 温度回生装置および温度回生方法 |
| JPS61107096A (ja) * | 1984-10-31 | 1986-05-24 | Nippon Oil Co Ltd | 熱エネルギ−の移送方法 |
-
1991
- 1991-12-24 JP JP3361308A patent/JPH0784965B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1992
- 1992-12-21 WO PCT/JP1992/001732 patent/WO1993013367A1/ja not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO1993013367A1 (fr) | 1993-07-08 |
| JPH074775A (ja) | 1995-01-10 |
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