後に ソーラーフリーザー 水が蒸発器に入ると、圧力低下のために冷媒水蒸気の一部が最初にフラッシュアウトされます。蒸発器はスプレー式の熱交換器であるため、噴霧量は蒸発量の何倍にもなり、冷媒水の大部分は蒸発器のウォーターパンに集められます。
次に、冷媒水ポンプによってブーストされ、蒸発器のスプレーパイプに送られ、ノズルを介してチューブクラスターの外面にスプレーされます。配管内を流れる冷媒水の熱を吸収した後、蒸発して低圧の冷媒水蒸気になります。 。蒸発器内の圧力が低いため、製造プロセスまたは冷凍システムに必要な低温の冷媒水を取得して、冷凍の目的を達成することができます。例えば、蒸発器圧力が872Paの場合、冷媒水の蒸発温度は5℃であり、この時点で7℃の冷媒水を得ることができます。

蒸発した冷媒蒸気は、液体バッフルプレートで分離された後、吸収器に入り、吸収器で汲み上げられた中間溶液に吸収され、吸収管クラスターの表面に均一に噴霧され、溶液は再び薄くなります。中間溶液は、溶液熱交換器からの発熱冷却後の濃縮溶液と吸収器嚢内の希薄溶液とを混合することによって得られる。
吸収プロセスの継続的な進行を確実にするために、吸収プロセスで放出された熱は、伝熱管内の冷却水によって時間内に取り除かれる必要があります。中間溶液は、一定量の水蒸気を吸収して希薄溶液になり、吸収器の底にある液嚢に蓄積し、発電機によって発電機にポンプで送られます。