溴化锂制冷机的发展史
溴化锂直燃机制冷原理
溴化锂直燃机制冷原理
第一阶段:溴化锂与水反应
在溴化锂直燃机制冷系统中,溴化锂固体与水蒸气进行反应,生成氢
溴酸和水热蒸汽。
反应式如下:
LiBr+H2O→LiOH+HBr↑
反应过程中,溴化锂吸热,将环境的热量吸收并转化为化学能,导致
周围温度下降。
第二阶段:再生
在第一阶段反应结束后,继续加热产生的氢溴酸,使其分解成溴化锂
固体和水蒸气。
反应式如下:
LiOH+HBr→LiBr+H2O↑
通过再生,实现了溴化锂的再生利用,将溴化锂固体从酸中分离出来,以备下一次冷凝反应使用。
第三阶段:制冷
制冷阶段是通过利用制冷机制实现的。
在制冷机制的工作过程中,蒸
发冷却过的空气通过冷凝器冷却,产生冷风,从而达到降低室内温度的效果。
以上便是溴化锂直燃机制冷的基本原理。
由于溴化锂在与水反应时吸
热的特性,使得溴化锂直燃机制冷具有高效、低成本、环保等优点,被广
泛应用于空调、制冷设备等领域。
值得注意的是,溴化锂直燃机制冷过程中,对水的纯度要求较高,需要保证水质的纯净度,以免杂质对溴化锂反应产生干扰。
此外,在溴化锂直燃机制冷过程中,为保证效果,需控制好反应温度、水蒸气和溴化锂的配比等因素。
同时,高温下的溴化锂易分解,需注意温度的控制,以确保系统的稳定性和安全性。
总之,溴化锂直燃机制冷通过溴化锂与水的反应来实现制冷效果,具有高效、低成本等优点,被广泛应用于制冷设备中。
溴化锂吸收式制冷机的基本结构
溴化锂吸收式制冷机的基本结构溴化锂吸收式制冷机的发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器可布置在一个筒体内(称单筒式),也可布置在两个筒体内(称双筒式)。
双筒溴化锂吸收式制冷机为双筒式溴化锂吸收式制冷机的系统,它的工作原理与吸收式制冷机的工作原理相同,而差别在于-①使用蒸发器泵和吸收器泵,它们的作用是使冷剂水(制冷机)和吸收液分别在蒸发器和吸收器中循环流动,以强化与冷媒水(载冷剂)和冷却水的换热;②在冷凝器至蒸发器的冷剂水管路和发生器至吸收器的吸收液管路上均无节流阀,这是因为溴化锂吸收式制冷机高压部分与低压部分的压差很小,利用U型管中的水封和吸收液管路中的流动阻力即可将高低压力分开。
在单筒式制冷机中,冷凝器与蒸发器之间甚至可以不用U型管,而用一个短管或几个喷嘴代替。
溴化锂吸收式制冷机是1945年研制成功的,它可以利用低温位热能,又有较高的热力系数(单级的热力系数在0.7左右),故发展较快,在一些国家中已被普遍用于空气调节等方面。
溴化锂制冷机的发展历史1982年溴化锂机组技术的发明者开利公司反过来向荏原公司购买溴化锂技术,包括约克、特灵等美国公司也纷纷向日本厂商购买溴化锂机组技术。
溴化锂制冷机是1945年研制成功的,它可以利用低温位热能,又有较高的热力系数,故发展较快,在一些国家中已被普遍用于空气调节等方面。
溴化锂吸收式制冷机有多种类型,如两级发生的溴化锂吸收式制冷机,它可有效地利用高压加热蒸汽;两级吸收的溴化锂吸收式制冷机,它可有效地利用低温位热能;直燃式溴化锂吸收式制冷机,可利用油或煤气的燃烧直接加热等。
这种机组可生产较大的冷量,也可在不同的蒸发温度下生产冷量。
这种机组不但经济性好,而且低负荷特性好,即在部分负荷时仍能保持较高的经济性。
风机排管的基本结构中央空调的冷却塔的基本结构冷却塔的工作过程以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。
溴化锂吸收式制冷机工作原理
Part
05
设备选型、安装与调试注意事 项
设备选型依据和建议
制冷需求
根据实际需要确定制冷量,从而 选择适当规格的溴化锂吸收式制 冷机。
售后服务
考虑设备供应商提供的售后服务 和技术支持,确保设备长期稳定 运行。
能效比
优先选择能效比高的设备,以降 低运行成本。
设备品质
选择知名品牌和经过认证的设备 ,确保设备质量和性能。
溴化锂吸收式制冷机优缺点分析
• 调节灵活:溴化锂吸收式制冷机可以通过调节热源温度和冷却水流量等方式,实现制冷量的灵活调节,满足不同负 荷需求。
溴化锂吸收式制冷机优缺点分析
设备体积大
溴化锂吸收式制冷机需要配备发生器、冷凝 器、蒸发器、吸收器等设备,导致整体体积 较大,占用空间较多。
对热源要求高
溴化锂吸收式制冷机需要稳定的热源供应,对热源 的温度和流量有一定要求,限制了其在某些场合的 应用。
膨胀过程中,制冷剂的温度和压力均降低,同时产生一定的制冷效应。
Part
03
关键技术与优化措施
提高制冷效率技术
高效传热技术
采用先进的传热材料和设 计,提高制冷机内部的传 热效率,从而增加制冷量 并降低能耗。
优化循环流程
通过改进制冷循环流程, 如采用多级循环、回热循 环等,提高制冷效率。
高效吸收器设计
调试运行操作指南
调试准备
检查设备各部件是否安装到位, 连接是否紧固,电气系统是否正 常。
问题处理
如在调试过程中发现问题,应及 时停机检查并处理,确保设备安 全稳定运行。
系统调试
按照制造商提供的调试步骤进行 操作,包括系统压力、温度、液 位等参数的调整。
运行测试
溴化锂吸收式制冷机的基本原理及在我国的发展趋势
1、溴化锂吸收式制冷机的基本原理及在我国的发展趋势溴化锂吸收式制冷机是利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸汽的吸收与释放来实现制冷的,这种循环要利用外来热源实现制冷,常用热源为蒸汽、热水、燃气、燃油等。
其中人们习惯采用热源为燃气、燃油的溴化锂热水机称为自燃机。
溴化锂吸收式制冷机在我国的飞速发展始于80年代末,起因为“关于消耗臭氧层物资(ODS)的蒙特利尔议定书”(以下简称议定书)以及改革开放以来经济高速增长所引起的电力严重短缺。
所谓“议定书”的主要内容为鉴于制冷设备用的氯氟烃化合物以及其它耗臭氧层物资对大气臭氧层的破坏作用加剧,限定各国在2000年前禁止各类氯氟烃化合物的生产和使用,但又规定对于人均消费在0.3公斤以下的发展中国家,还允许这种氟化物产品延缓十年(我国属于此范围)。
这项约有130个缔约国签订的“议定书”意味着对以氟利昂为主要制冷剂的传统电力民用制冷机的一项重大挑战,同时也为各类溴化锂空调机的发展应用提供了绝好契机。
溴化锂吸收机制冷机以其可利用低品味的热能、所需电功率小、制冷剂为水以及溴化锂溶液对环境不构成破坏等特点在中央空调领域独树一帜,为满足我国严重缺电时期的空调用冷需求而受到了政府、电力部门的鼓励。
自八十年代末以来,我国的溴化锂空调生产厂已超过100家,其产品的制造水平和产量仅次于日本而位居世界前列。
具不完全统计,1996年国内溴化锂冷热水机组的产量约为4000台,其中直燃机占30%以上。
直燃机是在溴化锂吸收式制冷机的基础上开发出来的新机型,除具备吸收式溴化锂机的优点外,还具有以下特点:(1)燃烧效率高(2)不用锅炉房,有利于不宜配置锅炉房的楼堂馆所(3)制冷与采暖兼用,可供生活热水,一机多用(4)平衡城市能源供给,一般夏季电力空调耗电量大而燃油(气)耗量低鉴此,直燃机在我国的研究起步虽晚(1992年研制成功),但生产技术水平提高很快,有了可靠地质量保证。
这对于过去苦于电力增容手续复杂、批准难、收费高、电费年年涨而又急需配置中央空调的客户来说,无疑是困顿中的一线曙光。
溴化锂制冷机
第一部分溴化锂制冷机发展过程一、国外的发展过程1. 美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本等国的溴冷机也都有较大的发展。
2.美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为523KW(45×104kcal/h)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。
美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。
现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。
同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。
3. 日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为689KW(60×104kcal/h)的单效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。
日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。
特别是燃气两效温水机组的产量很大,约占世界上溴冷机生产总台数的2/3;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂热电并供机组的研制工作。
4. 前苏联奔萨化工厂于1965年研制出2908KW(250×104kcal/h)溴冷机。
目前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、冶金厂和核电站。
二、中国溴化锂制冷机的发展过程我国研制溴冷机起步于60年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:1. 研制阶段。
60年代初船舶总公司704所(原六机部704所)、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。
1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW(100×104kcal/h)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉十二厂。
60年代末期,许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了70年代初期。
2. 单效机生产应用阶段。
70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。
国内溴化锂制冷机发展新动向
欢迎共阅国内溴化锂制冷机发展新动向0引言1966年我国第一台溴化锂吸收式制冷机诞生,距今已有43年历史。
在这四十多年间,我国的溴化锂吸收式制冷机技术和产品嫩生生了翻天覆地的变化。
溴化锂制冷机技术由以前的仿制到后来的拥有完全自主知识产等广大地区。
1现状上世纪90企业。
也正是由于政府的这种开放政策,经过近20年市场的风云变换,一些注重产品核心技术、积极寻求正确解决方法的优秀企业才能脱颖而出。
而在我国真正从事溴化锂制冷机制造业的企业约有八、九家。
特别是内资企业,都建立了自主创新体系,加强自主开发、自我发展的能力。
可以这样说,溴化锂吸收式制冷机行业是我国制冷、空调领域中少有的拥有全部核心技术的行业。
2溴化锂吸收式制冷机与空调溴化锂吸收式制冷机到底属于哪个行业的产品?这个问题决定了它今后往哪个方向发展的关键。
从溴化锂制冷机面世以来,多数人都将它划技术空前提高以后,空调”、“?空调”、冷机就只是一个空调产品。
无意间将其视为空调业的另类,一种重要的制冷设备和余热回收设备。
3政策与措施制冷与空调设备都是高耗能的设备,如何科学正确使用,历来是各级政府、个事业单位认真思考的一个问题。
溴化锂吸收式制冷机和吸收式热泵以低压蒸汽、热水、烟气、天然气等热源作为动力,基本不消耗电力。
而压缩式制冷机和寯却是以消耗电力为主的设备。
电力是一种优质能源,其社会综合成本较高。
另一方面,很多行业拥有丰富的低压蒸汽、热水、烟气等余热资源,这些余热如果无法利用,只能将其排放掉。
与此同时,这些行业通常还需要冷源作为冷却和空调使用,这将消耗大量的电力。
溴化锂吸收式制冷机就是将这些余热的。
2008年4月12006电,吸收式热泵和制冷技术。
4会得到市场的青睐。
但是,要发展溴化锂制冷机产品首选就要在技术创新上下功夫。
下面分析国内目前溴化锂吸收式技术的发展动向。
1)高效节能溴化锂吸收式制冷机作为节能产品,首先要解决好自身的节能降耗。
目前,市场上溴化锂制冷机的热能系数COP值一般为1.3左右。
溴化锂制冷机的发展史
一、国外的发展过程1. 美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本以及后来中国等溴冷机也都有很大的发展。
2. 美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为523KW(45×104kcal/h)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。
美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。
现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。
同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。
3. 日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为689KW(60×104kcal/h)的单效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。
日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。
特别是燃气两效温水机组的产量很大,约占世界上溴冷机生产总台数的2/3;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂热电并供机组的研制工作。
4. 前苏联奔萨化工厂于1965年研制出2908KW(250×104kcal/h)溴冷机。
目前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、冶金厂和核电站。
二、中国溴化锂制冷机的发展过程我国研制溴冷机起步于60年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:1. 研制阶段60年代初船舶总公司704所(原六机部704所)、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。
1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW(100×104kcal/h)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉十二厂。
60年代末期,许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了70年代初期。
2. 单效机生产应用阶段70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。
继而更多地区也都自行设计制造单效溴冷机,尤以上海、天津两地更为突出。
浅谈溴化锂吸收式制冷技术的发展
浅谈溴化锂吸收式制冷技术的发展摘要:溴化锂吸收式制冷技术在我国得到了飞速发展和广泛应用。
通过对溴化锂吸收式制冷技术的回顾与展望,在此基础上简单介绍了世界各国对吸收式制冷的研发和应用现状。
因化工、电力行业普遍有余热资源可以利用,溴化锂制冷正好适应此特点,回收大量余热、节约生产成本创造剩余价值。
尤其我国将热、电、冷联产技术作为国家鼓励发展的通用节能技术,这更为溴化锂制冷技术提供了广阔的发展空间。
关键词:溴化锂;吸收式;制冷Abstract: Libr absorption refrigeration technology in our country obtained the rapid development and wide application. Through the libr absorption refrigeration technology retrospect and prospect, this paper basely introduced the world in the absorption refrigeration and development and application of the status quo. For chemical industry, electric power industry commonly has waste heat resources using, and just adapts to the characteristics of refrigeration, recycling of waste heat, and saving the production cost to create a residual value. Especially a country like China, it will use heat, electricity, cold cogeneration technology as to encourage the development of common technology for energy conservation, and this provides the broad space for development.Key Words: lithium bromide; absorption; refrigeration0前言随着我国对外开放政策的贯彻和国民经济的发展,我国溴化锂吸收式制冷取得了长足的进步。
溴化锂机组的现状和发展专业版
溴化锂机组的现状和发展本世纪40年代美国制造了第一台溴化锂溶液为工质的吸收式制冷机组。
近半个世纪以来,溴化锂吸收式制冷机组得到了不断发展。
日本在80年代末,直燃型溴化锂机组在中央空调制冷主机中占50%以上,从90年代开始,日本随着电力能源充足和集中区域供热的增加,直燃机发展减慢,基本处于停滞状态。
美国电力能源丰富,溴化锂制冷机组发展不快,到90年代在美国中央空调制冷主机中,只占不足5%的市场份额。
欧洲国家电力充足,主要发展电制冷机组,吸收式制冷机组为10%左右。
上世纪九十年代,溴化锂制冷机组在我国飞速发展起来,溴化锂制冷机组的发展是与其自身特有的一些优势分不开的:1、 当时我国电力供应紧张,采用溴化锂机组对缓解城市供电十分有利。
2、 国际上对氯氟烃化合物的禁用对压缩式机组制冷剂替换带来许多问题。
溴化锂溶液不存在替换问题。
3、 可以充分利用余热、工业废热等低位热能。
4、 除屏蔽泵外,没有其他运行部件,噪声为75-80dB(A)。
5、 制冷量可在20%-100%的范围内进行无级调节,有利于部分负荷时的运行调节。
6、 直燃式溴化锂制冷机组相比于热水型、蒸汽型机组热效率高、结构紧凑,可直接供冷与供热,并可同时提供部分生活用水。
溴化锂机组除了以上优势外,也存在着许多弊端。
因此,选用溴化锂吸收制冷机组须注意以下问题:1、 与电动机组相比,溴化锂吸收式机组节电不节能,若以一次能源耗量来对比,吸收式耗量高于压缩机式。
因此国外在大力研究多效吸收式机组,日本研制的三效吸收式机组把性能系数由1.1提高到1.5-1.6,美国特灵公司把三效吸收式机组的科研成果应用到双良特灵公司的产品上去,美国已发表四效机组的科研成果,在溴化锂吸收式机组中,热水型能耗远高于蒸汽型,一般情况下尽量少用。
2、 与离心式螺杆式制冷机相比,占地面积大,机房高度高、设备重量大。
3、 排热量大,冷却塔和冷却水系统容量大。
4、 机组气密性要求很高,只要逸入少量空气就会破坏真空度,导致机组性能大幅下降。
浅谈直燃型溴化锂吸收式制冷机组的技术与发展
1 、引言
直燃 型溴化锂 吸收式 制冷机组 首先 由日 本研 发,到 1 9 6 8年进 入实用化 ,如今 随着科 技 的 进 步 以 及 全 球 能 源 紧 张 ,直 燃 型 溴 化 锂 吸收式制冷 机组 已开始在我 国得到广泛 的应
用。
制冷原理
我们常 见的空调机 组制冷 为蒸气 缩 式 制冷 ,所 不同的 是:蒸气压缩 式制冷是靠 消 耗机械 功 ( 或 电能 )使热量 从低温 向高温物 体转移 ,而吸收 式制冷则是 靠消耗热 能来完
② 燃 气管道上应设置放散管,其 管径大 于或等于 D N2 0 ,管口应 高于屋 面 2 m 以 上, 并要采取防雨雪、防雷措施。 ③ 管道最低处设置泄水 阀。 ④ 设置检漏仪 ,并做好定期检查与系统
泄漏 试 验 。
在苏 州农村金融 中心大楼 工程 中,其项 目空调 冷热源 设为三层裙楼 屋面 的两 台 一体 化直燃 型溴化 锂冷热水机 组,其能源 为天燃 气 ,室外机组 采用两 台直 燃机组 :每 台设置 冷却塔 1 5 k w ;冷却水泵扬程为 2 4 m,配 电量 为1 5 k w ;卫 生 热 水 泵 扬 程 为 1 5 m,配 电量 为 3 k w ;最大燃气耗量 :9 6 . 1 m / h ;空调水泵 扬 程为2 4 m, 配 电量为 l 5 k w: 制冷/ 热量为 1 1 6 3 / 8 9 7 k w ,卫 生 热 水 热 量 为 4 0 0 k W ,配 电量 为 9 . 8 k W 每 台直燃机组外尺寸 为 8 0 0 0 ×3 2 0 0 。 夏季供 回水温度为 7 ~l 4 ℃,冬季供 回水温度 为6 5 — 5 5 ℃。 室 内空调风 系统采用风机盘管加 新风系统 ,空调水系统为两 管制 ,异程系统 。
溴化锂制冷机常用知识
溴化锂机组溴化锂机组又称溴化锂吸收式制冷机1.什么是溴化锂溴化锂是由碱金属锂和卤族元素两种元素组成,分子式LiBr,分子量86.844,密度346kg/㎡(25℃),熔点549℃,沸点1265℃。
它的一般性质跟食盐大体类似,是一种稳定的物质,在大气中不变质、不挥发、不溶解,极易溶于水,常温下是无声粒状晶体,无毒、无臭、有咸苦味。
溴化锂水溶液是由溴化锂和水这两种成分组成,它的性质跟纯水很不相同。
纯水的沸点只与压力有关,而溴化锂水溶液的沸点不仅与压力有关还与溶液的浓度有关。
2.溴化锂吸收式制冷的工作原理在溴化锂吸收式制冷中,水作为制冷剂,溴化锂作为吸收剂。
由于溴化锂水溶液本身沸点很高,极难挥发,所以可认为溴化锂饱和溶液液面上的蒸汽为纯水蒸汽;在一定温度下,溴化锂水溶液液面上的水蒸气饱和分压力小于纯水的饱和分压力;而且浓度越高,液面上的水蒸气饱和分压力越小。
所以在相同的温度条件下,溴化锂水溶液浓度越大,其吸收水分的能力就越强。
这也就是通常采用溴化锂作为吸收剂,水作为制冷剂的原因。
溴化锂吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成。
在溴化锂吸收式制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。
如此循环不息,连续制取冷量。
由于溴化锂稀溶液在吸收器内已被冷却,温度较低,为了节省加热稀溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个换热器,让发生器流出的高温浓溶液与吸收器流出的低温稀溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。
全面了解溴化锂机组
全⾯了解溴化锂机组溴化锂制冷机的⼯作原理冷⽔发⽣原理吸收式冷冻机是把⽔(H2O)作为制冷剂,[溴化锂](LiBr)溶液作为吸收剂的冷温⽔发⽣装置。
对物体进⾏⼤量冷却⼀般利⽤蒸发潜热。
注射的时候如果涂上[酒精],其部位感觉凉爽是因为酒精蒸发时吸收了蒸发潜热,夏季在院⼦⾥泼⽔感觉凉爽也是因为⽔蒸发时从周围吸收了蒸发潜热。
把1kg(1L)的⽔从0℃加热到100℃需要100Kcal的热量称为显热。
如果把1kg(1L)100℃的⽔全部蒸发需要540Kcal的热量称为蒸发潜热。
如此能看出即使使⽤1kg的⽔,利⽤其潜热⽐利⽤显热需要更⼤的热量。
⽔在海平⾯-绝对压⼒760mmHg时蒸发温度为100℃;但⽓压变低时,就能在更低的温度下蒸发。
在⽩头⼭⼭顶上⽔约在89℃蒸发,做饭时夹⽣就是这个原因。
如果绝对压⼒为6mmHg-⼤⽓压相当于绝对压⼒760mmHg时⽔约在4℃蒸发。
这时的蒸发潜热为每1kg约599kcal。
把上述状态的⽔做为制冷剂可以制造出7℃的冷⽔。
在内部压⼒达到为6mmHg的封闭容器内,制冷剂⽔在4℃蒸发,吸收容器铜管内通⼊冷媒⽔的热量,使冷媒体温度降低⾄7℃,达到空调⽤冷⽔的⽬的。
把这个容器叫做蒸发器。
但因蒸发了的冷剂蒸⽓使容器内的压⼒逐渐升⾼,使得制冷剂在4℃蒸发不了,蒸发器的铜管中通过的⽔的出⼝温度也将逐渐上升。
为了制造出7℃的冷⽔应该始终保证制冷剂在4℃蒸发,因此容器内的压⼒应该维持在6mmHg。
蒸发了的冷剂蒸汽应该排到蒸发器外⾯,以保证制冷过程继续进⾏。
因此必须连接装有强吸收⼒物质的容器,来吸收蒸发了的冷剂蒸汽,保证容器内的压⼒为6mmHg。
LiBr溶液吸收性很强,溶液的浓度越⾼且温度越低其吸收性也越强。
我们把溴化锂(LiBr)⽔溶液作为吸收剂来使⽤。
在容器内吸收冷剂蒸汽。
此容器称为吸收器。
但是在4℃蒸发了的冷剂被吸收液吸收的时候,吸收液将放出吸收热,吸收液的温度将上升,吸收⼒将降低。
因此⽤冷却⽔进⾏冷却防⽌吸收⼒降低。
溴化锂机组工作原理
• 溴化锂溶液作为吸收剂
• 吸收低温热源的热量,将其转化为高品位冷量
• 冷剂蒸汽在冷凝器中冷凝成液体
• 液态冷剂在蒸发器中蒸发吸热,实现制冷
溴化锂机组的循环过程
• 吸收过程:溴化锂溶液吸收低温热源热量
• 蒸发过程:冷剂蒸汽在蒸发器中蒸发吸热
• 冷凝过程:冷剂蒸汽在冷凝器中冷凝成液体
02
压缩机的类型
• 螺杆式压缩机
• 涡旋式压缩机
• 离心式压缩机
03
压缩机的作用
• 提高冷剂蒸汽压力
• 将冷剂蒸汽输送至冷凝器
溴化锂机组的冷凝器
冷凝器的作用
• 冷却冷剂蒸汽,将其冷凝成液体
• 维持机组的制冷循环
冷凝器是溴化锂机组的散热装置
• 将冷剂蒸汽冷凝成液体
• 释放热量,维持机组正常运行
冷凝器的类型
热效果
• 清除冷凝器和蒸发器表面灰尘,保持清洁
溴化锂机组的故障排除与处理措施
故障排除方法
• 观察机组运行状态,查找故障原因
• 使用仪器检测,确定故障部位
• 根据故障原因,采取相应处理措施
处理措施
• 更换损坏部件
• 补充冷剂
• 调整运行参数
• 重新再生溶液
05
溴化锂机组在空调系统中
的应用案例分析
溴化锂机组在中央空调系统中的应用
溴化锂机组的运行操作指南
开机前检查
⌛️
• 检查机组各部件是否正
常
• 检查冷剂是否充足
• 检查电源电压是否正常
停机操作
• 关闭电源开关,停止机
开机操作
组运行
• 关闭冷剂阀门,防止冷
剂泄漏
溴化锂机组
溴化锂制冷机的发展史一、国外的发展过程1. 美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本以及后来中国等溴冷机也都有很大的发展。
2. 美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为523KW(45×104kcal/h)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。
美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。
现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。
同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。
3. 日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为689KW(60×104kcal/h)的单效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。
日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。
特别是燃气两效温水机组的产量很大,约占世界上溴冷机生产总台数的2/3;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂热电并供机组的研制工作。
4. 前苏联奔萨化工厂于1965年研制出2908KW(250×104kcal/h)溴冷机。
目前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、冶金厂和核电站。
二、中国溴化锂制冷机的发展过程我国研制溴冷机起步于60年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:1. 研制阶段 60年代初船舶总公司704所(原六机部704所)、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。
1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW(100×104kcal/h)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉十二厂。
60年代末期,许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了70年代初期。
2. 单效机生产应用阶段 70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。
对溴化锂吸收式冷水机组的介绍
对溴化锂吸收式冷水机组的介绍热能与动力工程摘要:本文分析了溴化锂吸收式冷水机组的历史发展、工作原理、常见型号解析、发展趋势、保养和维修,从多角度介绍了溴化锂吸收式冷水机组的技术现状及发展。
关键词:溴化锂吸收式冷水机组;历史发展;工作原理;保养和维修I、引言用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。
溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。
溴化锂水溶液中有空气存在时对钢铁有较强的腐蚀性。
溴化锂吸收式制冷机因用水为制冷剂,蒸发温度在0℃以上,仅可用于空气调节设备和制备生产过程用的冷水。
这种制冷机可用低压水蒸汽或75℃以上的热水作为热源,因而对废气、废热、太阳能和低温位热能的利用具有重要的作用。
由于溴化锂水溶液本身沸点很高,极难挥发,所以可认为溴化锂饱和溶液液面上的蒸汽为纯水蒸汽;在一定温度下,溴化锂水溶液液面上的水蒸气饱和分压力小于纯水的饱和分压力;而且浓度越高,液面上的水蒸气饱和分压力越小。
所以在相同的温度条件下,溴化锂水溶液浓度越大,其吸收水分的能力就越强。
这也就是通常采用溴化锂作为吸收剂,水作为制冷剂的原因。
II、历史发展1、国外的发展过程1)、美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本以及后来中国等溴冷机也都有很大的发展。
2)、美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为523KW(45×104kcal/h)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。
美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。
现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。
同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。
3)、日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为689KW(60×104kcal/h)的单效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。
日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。
一、国外溴化锂制冷机的发展过程.
一、国外溴化锂制冷机的发展过程美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本、前苏联等国的溴冷机也都有较大的发展。
1、美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为523KW(45×104kcal/h)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。
美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。
现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。
同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。
2、日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为689KW(60×104kcal/h)的单效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。
日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。
特别是燃气两效温水机组的产量很大,约占世界上溴冷机生产总台数的2/3;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂热电并供机组的研制工作。
3、前苏联奔萨化工厂于1965年研制出2908KW(250×104kcal/h)溴冷机。
目前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、冶金厂和核电站。
二、中国溴化锂制冷机的发展过程我国研制溴冷机起步于60年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:1、研制阶段60年代初船舶总公司704所(原六机部704所)、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。
1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW(100×104kcal/h)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉十二厂。
60年代末期,许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了70年代初期。
2、单效机生产应用阶段70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。
继而更多地区也都自行设计制造单效溴冷机,尤以上海、天津两地更为突出。
溴化锂吸收式制冷机
❖ 单效制冷机使用能源广泛,可以采用各种工业 余热,废热,因此在钢铁、轻工、纺织、化工 等企业中应用前景广泛。也可以采用地热、太 阳能等作为驱动热源,在能源的综合利用和梯 级利用方面有着显著的优势。而且具有负荷及 热源自动跟踪功能,确保机组处于最佳运行状 态。
❖ 单效制冷机的驱动热源为低品位热源,其 COP(Coefficient Of Performance,即能量与 热量之间的转换比率,简称能效比)在0.5-0.7.
溴化锂余热制冷技术
应用:
溴化锂式中央空调
收式制冷技术已经有200多年的发展历史,自从1950年溴 化锂制冷机组第一次进入工业应用开始,其在余热资源 丰富的工业部门得到了广泛的应用。与采用传统电力空 调制冷相比,吸收式制冷技术可以充分利用各种余热、 废热资源,达到节能降耗的目的,且可降低环境污染。 1987年,国务院《关于进一步加强节约用电的若干规定》 中明确规定“有热源的大面积空调单位,装设溴化锂吸 收式制冷装置”
目前, 我国溴冷机冷水机组的水平已达到国际先进 水平, 生产能力达到10000台/ 年, 实际生产3500 台/ 年, 与日本相当, 名列世界前茅。我国已成为 溴冷机的生产、使用大国。溴冷机发展至今, 技术 日益完善, 机组向节约能耗、降低温室效应、小型 化、轻量化、美观化、智能化方向发展。
可以说, 五六十年代溴冷机的发展中心在美国, 七 八十年代溴冷机的发展中心在日本, 而到了九十年 代, 中国已成为直燃式溴冷机的产销大户
安全可靠 6.易于实现自动化 7.制冷量调节范围广
缺点 1.腐蚀性强,气密性要求高 2.对外排热量大 3.热力系数较低 4.溴化锂价格贵
溴化锂吸收式制冷机的分类
1. 按用途分: 1)冷水机组 2)冷热水机组 3)热泵机组
溴化锂吸收式制冷机
吸收式制冷机的发展现状 溴化锂吸收式制冷机的基本理论 溴化锂吸收式制冷机的工作原理 溴化锂制冷机的主要部件及功能 溴化锂吸收式制冷机组的性能特点 溴化锂制冷机组的自动控制 溴化锂制冷机组的性能试验与运行 溴化锂制冷机的常见故障排除与保养方法
第一部分 吸收式制冷机的发展现状
中国的发展过程: 我国研制溴冷机起步于60年代初期至今已有四十多年其发展过程大体分为四个阶段: 1. 研制阶段 60年代初船舶总公司704所原六机部704所、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作试制了两台样机1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW100×104kcal/h全钢结构的单效溴冷机安装于上海国棉十二厂60年代末期许多单位都着手研制单效溴冷机这一研制工作持续到了70年代初期 2. 单效机生产应用阶段 70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要各自设计与制造了单效溴冷机继而更多地区也都自行设计制造单效溴冷机尤以上海、天津两地更为突出以天津为例70年代初至80年代初制造出3480KW300×104kcal/h大型溴冷机七台总制冷能力达到24360KW2100×104kcal/h单效溴冷机在这一时期虽然有了较大发展但仍有许多问题尚待解决如严重的腐蚀、冷量的衰减和机器的寿命等限制了溴冷机的进一步发展 3. 双效机生产应用阶段 80年代初期开始研制双效溴冷机并于1982年由开封通用机械厂生产出1744KW150×104kcal/h双效溴冷机组双效机组的热力系数可提高到1.1以上而单效机组一般为0.6~0.7双效机组的蒸汽单耗比单效机减少约1/2冷却水量减少约1/3是值得提倡的节能型制冷机组 4. 多种新型机研制应用阶段 80年代末期国家计委提出凡有蒸汽等热源的地区要发展溴冷机;1991年我国在世界禁用氟里昂CFC生产与使用的蒙特利尔议定书上签了字这对进一步发展溴冷机创造了良好条件大专院校、科研院所和制造厂家共同协力一方面在加紧改进与提高双效溴冷机的加工技术和性能水平另一方面也竟相研制新型的多种溴冷机现已推出的和正在研制的有热水型、直燃型、低压型、降膜式溴冷机和吸收式热泵等
溴冷机知识讲座
溴冷机知识讲座内容1.溴冷机发展史。
2.基础理论知识。
3.溴化锂水溶液的性质。
4.溴化锂吸收式制冷机原理及特点。
5.溴化锂制冷机电控系统简介。
6.空调系统。
一.溴冷机发展简史吸收式冷水机组根据所用介质的不同可分为氨水吸收式机组和溴化锂吸收式机组。
氨水吸收式机组由于“氨”容易爆炸并有毒性,在空调场合中没有得到发展。
目前讲到的吸收式冷水机组如没有特殊指明都是指溴化锂吸收式冷水机组。
1.收式制冷机起源于美国,但由于美国的电力非常充足,吸收式机组没有得到重视和发展。
相反,在日本,由于政府能源政策的改变,吸收式制冷技术得到充分发展。
因此,可以说吸收式制冷技术起源于美国,发展于日本。
1945年,美国开利公司制造出世界上第一台溴化锂吸收式制冷机组:单效型,45万大卡。
1959年,日本汽车制造株式会社(现川崎重工)生产出第一台大型吸收式冷水机组。
1966年底由上海第一冷冻机厂、中国船舶工业公司第七研究院第704研究所、合肥通用研究所与上海国棉12厂联合研制了中国第一台100万大卡蒸汽单效吸收式冷水机组,开始了中国吸收式制冷技术的发展。
可惜这台机组由于多种原因没能使用多久就报废了。
1992年,大连冷冻机厂与日本三洋电机、日商岩井合资成立大连三洋制冷有限公司,推出吸收式机组。
1993年,长沙远大开始生产直燃型吸收式机组。
年销售10个亿左右。
1997年,烟台冷冻机厂和荏原制作合资成立烟台荏原空调设备有限公司,开始生产吸收式机组,年销售4个亿左右,目前在中国大约有1500余台机组投入使用。
双良,98年与美国合作,技术不同步。
青岛LG:引进三洋A型机的技术。
2.吸收式制冷机的优点1)可以热能为动力,能源用范围广。
2)运动部件少,运行平稳。
3)制冷剂为水,对环境无危害。
4)适应我国目前发展的需求,加上西气东输为其提供了较大的发展空间。
二.基础理论知识1.相对湿度:指空气接近饱和状态的程度,就是空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比。
溴化锂吸收式制冷机
4.密度大于水。 5.比热容小,热力系数大。 6.粘度大,表面张力大。 7.导热系数随浓度增大而降低;随温度升高而增加。 对黑色金属和紫铜等材料腐蚀性强烈。
溴化锂吸收式制冷机的系统
A-发生器 B-冷凝器 C,F-节流阀 D-蒸发器 E-吸收器 G-溶液热交换器 H-泵
3)设备的作用
① 发生器:加热使稀溶液中的水蒸发变为浓溶液。 ② 冷凝器:冷却使水蒸气冷凝为纯水。 ③ 节流阀:降压,使水在低压下蒸发。 ④ 蒸发器:纯水蒸发吸热制冷。 ⑤ 吸收器:浓溶液吸收水分使蒸发器的水蒸发。其中设置 冷却水管用于吸收吸收热。 ⑥ 溶液泵:提升溶液压力,使水蒸气能在常温下凝结。 ⑦ 溶液热交换器:使出发生器的浓溶液冷却,出吸收器的 稀溶液加热,有效利用能量。 冷凝器与发生器在一容器中,蒸发器与吸收器在一容器中。 避免连接管路过粗。
钢铁企业溴化锂余热利用
钢铁企业生产过程中可以回收大量的中低温余热,为低
品质的余热资源寻找合适的用户是目前亟待解决的问题。 与采用传统电力空调制冷相比,吸收式制冷技术可以充 分利用各种余热、废热资源,达到节能降耗的目的,且可 降低环境污染。目前我国大部分钢铁企业都有吸收式制 冷机组在运行,但其制冷主体仍是电压缩制冷,随着吸收 制冷技术的不断发展,吸收制冷技术在钢铁企业具有很 大的应用空间。
目前, 我国溴冷机冷水机组的水平已达到国际先进 水平, 生产能力达到10000台/ 年, 实际生产3500 台/ 年, 与日本相当, 名列世界前茅。我国已成为 溴冷机的生产、使用大国。溴冷机发展至今, 技术 日益完善, 机组向节约能耗、降低温室效应、小型 化、轻量化、美观化、智能化方向发展。 可以说, 五六十年代溴冷机的发展中心在美国, 七 八十年代溴冷机的发展中心在日本, 而到了九十年 代, 中国已成为直燃式溴冷机的产销大户
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一、国外的发展过程1. 美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本以及后来中国等溴冷机也都有很大的发展。
2. 美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为523KW(45×104kcal/h)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。
美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。
现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。
同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。
3. 日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为689KW(60×104kcal/h)的单效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。
日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。
特别是燃气两效温水机组的产量很大,约占世界上溴冷机生产总台数的2/3;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂热电并供机组的研制工作。
4. 前苏联奔萨化工厂于1965年研制出2908KW(250×104kcal/h)溴冷机。
目前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、冶金厂和核电站。
二、中国溴化锂制冷机的发展过程我国研制溴冷机起步于60年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:1. 研制阶段60年代初船舶总公司704所(原六机部704所)、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。
1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW(100×104kcal/h)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉十二厂。
60年代末期,许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了70年代初期。
2. 单效机生产应用阶段70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。
继而更多地区也都自行设计制造单效溴冷机,尤以上海、天津两地更为突出。
以天津为例,70年代初至80年代初,制造出3480KW (300×104kcal/h)大型溴冷机七台,总制冷能力达到24360KW(2100×104kcal/h)。
单效溴冷机在这一时期虽然有了较大发展,但仍有许多问题尚待解决,如严重的腐蚀、冷量的衰减和机器的寿命等,限制了溴冷机的进一步发展。
3. 双效机生产应用阶段80年代初期开始研制双效溴冷机,并于1982年由开封通用机械厂生产出1744KW(150×104kcal/h)双效溴冷机组。
双效机组的热力系数可提高到1.1以上,而单效机组一般为0.6~0.7,双效机组的蒸汽单耗比单效机减少约1/2,冷却水量减少约1/3,是值得提倡的节能型制冷机组。
4. 多种新型机研制应用阶段80年代末期国家计委提出,凡有蒸汽等热源的地区要发展溴冷机;1991年我国在世界禁用氟里昂(CFC)生产与使用的“蒙特利尔议定书”上签了字,这对进一步发展溴冷机创造了良好条件。
大专院校、科研院所和制造厂家共同协力,一方面在加紧改进与提高双效溴冷机的加工技术和性能水平,另一方面也竟相研制新型的多种溴冷机。
现已推出的和正在研制的有热水型、直燃型、低压型、降膜式溴冷机和吸收式热泵等。
三、溴化锂溶液的特性1. 在溴化锂吸收式制冷机中,水作为制冷剂用来产生冷效应,溴化锂溶液作为吸收剂,用来吸收产生冷效应后的冷剂蒸汽。
因此,水和溴化锂溶液组成制冷机中的工质对。
2. 溴化锂水溶液是由固体的溴化锂溶质溶解在水溶剂中而成。
常压下,水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃。
供制冷机应用的溴化锂,一般以水溶液的形式供应。
性状为无色透明液体;浓度不低于50%;水溶液PH值8以上。
3. 20℃时溴化锂溶解至饱和时量为111.2克,即溴化锂的溶解度为111.2克。
溶解度的大小与溶质和溶剂的特性的关,还于温度有关,一般随温度升高而增大,当温度降低时,溶解度减小,溶液中会有溴化锂的晶体析出而形成结晶现象。
这一点在溴冷机中是非常重要,运行中必须注意结晶现象,否则常会由此影响制冷机的正常运行。
4. 溴化锂溶液对普通金属有腐蚀作用。
尤其在机组泄露的情况下腐蚀更为严重。
四、溴化锂制冷原理1. 溴化锂吸收式制冷原理和蒸汽压缩制冷原理有相同之处,都是利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。
所不同的是,溴化锂吸收式制冷是在利用“溴化锂-水”组成的二元溶液为工质对,完成制冷循环的。
2. 在溴化锂吸收式制冷机内循环的二元工质中,水是制冷剂。
水在真空状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(6℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低。
溴化锂水溶液是吸收剂,在常温和低温下强烈地吸收水蒸气,但在高温下又能将其吸收的水分释放出来。
吸收与释放周而复始制冷循环不断。
制冷过程中的热能为蒸汽,也可叫动力。
(包括热水型蒸汽型直燃型以及工业热源排放尾气,太阳能加热等一切有待高效利用热源)3. 双效溴化锂制冷机工作原理:1) 双效溴化锂制冷机,一般形式为三筒式。
主要部件由:高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高温换热器、低温换热器、冷凝水回热器、冷剂水冷却器及发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵和电气控制系统等组成。
制冷原理为:吸收器中的稀溶液,由发生器泵分两路输送至高温换热器和低温换热器,进入高温换热器的稀溶液被高压发生器流出的高温浓溶液加热升温后,进入高压发生器。
而进入低温换热器的稀溶液,被从低压发生器流出的浓溶液加热升温后,再经凝水回热器继续升温,然后进入低压发生器。
2) 进入高压发生器的稀溶液被工作蒸汽加热,溶液沸腾,产生高温冷剂蒸汽,导入低压发生器,加热低压发生器中的稀溶液后,经节流进入冷凝器,被冷却凝结为冷剂水。
3) 进入低压发生器的稀溶液被高压发生器产生的高温冷剂蒸汽所加热,产生低温冷剂蒸汽直接进入冷凝器,也被冷却凝结为冷剂水。
高、低压发生器产生的冷剂水汇合于冷凝器集水盘中,混合后导入蒸发器中。
4) 加热高压发生器中稀溶液的工作蒸汽的凝结不,经凝水回热器进入凝水管路。
而高压发生器中的稀溶液因被加热蒸发出了冷剂蒸汽,使浓度升高成浓溶液,又经高温热交换器导入吸收器。
低压发生器中的稀溶液,被加热升温放出冷剂蒸汽也成为浓溶液,再经低温热交换器进入吸收器。
浓溶液与吸收器中原有溶液混合成中间浓度溶液,由吸收器泵吸取混合溶液,输送至喷淋系统,喷洒在吸收器管簇外表面,吸收来自蒸发器蒸发出来的冷剂蒸汽,再次变为稀溶液进入下一个循环。
吸收过程所产生的吸收热被冷却水带到制冷系统外,完成溴化锂溶液从稀溶液到浓溶液,再回到稀溶液循环过程。
即热压缩循环过程。
5) 高、低压发生器所产生的冷剂蒸汽,凝结在冷凝器管簇外表面上,被流经管簇里面的冷却水吸收凝结过程产生的凝结热,带到制冷系统外。
凝结后的冷剂水汇集起来经节流装置,淋洒在蒸发器管簇外表面上,因蒸发器内压力低,部分冷剂水闪发吸收冷媒水的热量,产生部分制冷效应。
尚未蒸发的大部分冷剂水,由蒸发器泵喷淋在蒸发器管簇外表面,吸收通过管簇内流经的冷媒水热量,蒸发成冷剂蒸汽,进入吸收器。
6) 冷媒水的热量被吸收使水温降低,从而达到制冷目的,完成制冷循环。
吸收器中喷淋中间浓度混合溶液吸收制冷剂蒸汽,使蒸发器处于低压状态,溶液吸收冷剂蒸汽后,靠絷压缩系统再产生制冷剂蒸汽。
保证了制冷过程的周而复始的循环。
4. 溴化锂制冷机的分类溴化锂吸收式制冷机的分类方法很多:根据使用能源,可分为蒸汽型、热水型、直燃型(燃油、燃汽)和太阳能型;根据能源被利用的程度,可分为单效型和双效型;根据各换热器布置的情况,可分为单筒型、双筒型、三筒型;根据应用范围,可分为冷水机型和冷温水机型。
目前更多的是将上述的分类加以综合,如蒸汽单效型、蒸汽双效型、直燃型冷温水机组等。
五、溴化锂制冷机的操作规程1、开机程序1)、打开系统的冷媒水和冷却水阀门,并启动冷媒水和冷却水泵并检查其流量是否达到机组运行要求。
2)、启动发生器、吸收器泵,并调整高、低发液位。
3)、打开疏水器凝水旁通阀,并缓缓加入蒸汽,使机组逐渐升温,同时注意高发液位。
4)、蒸发器冷剂水位上升后启动蒸发器泵,并关闭疏水器旁通阀。
2、关机程序1)、关闭蒸汽。
2)、机组继续运行20分钟后关闭溶液泵(使稀浓溶液充分混合,以防机组结晶)。
3)、停止冷却水、冷媒水泵。
3、紧急停机制冷机在运转过程中,当出现下列任何一种情形时,应立即关闭蒸汽阀门、旁通冷剂水至吸收器,打开凝结水疏水器旁通阀,并尽量按正常步骤停机。
1)、冷却水、冷媒水断水。
2)、发生器、蒸发器、吸收器泵中任何一台不正常运转。
3)、突然断电。
4、维护保养1)、在正常运行情况下,一星期抽真空一次,如发现空气泄入机组应及时抽除。
2)、冬季保养时最好充以20—30KPa的氮气,以防空气泄入。
3)、及时清洗传热管表面污垢。
4)、更换老化的零部件,如隔膜片失修阀门视镜垫片等。
以上方法并不是唯一的方法,在实际操作中还应根据具体情况灵活处理。
六、溴化锂制冷机气密性检查、试验1. 溴化锂吸收式制冷机是一种以热源为动力,通过发生、冷凝、蒸发、吸收等过程来制取0℃以上冷媒水的制冷设备,它利用溴化锂二元溶液的特性及其热力状态变化规律进行循环。
水是制冷剂,在真空状态下蒸发的温度较低。
因此对机组的真空度要求很高。
而机组在运行过程中,系统内的绝对压力很低,与系统外的大气压力存在有较大的压差,外界空气仍有可能渗入系统内。
因此必须定期对机组进行气密性检查和试验。
2. 关于对机组气密性的孝核标准,我国在ZBJ006-89《吸收式冷水机组技术条件》标准中规定:“机组应进行真空检漏,其绝对压力小于65Pa(约0.5mmHg),持续24h绝对压力上升在25Pa(约0.2mmHg)以内为合格”。
如果达不到上述标准应重新检漏。
3. 检漏和试验是一项细致和技术要求高的工作。
气密性检查的工作程序是:正压找漏→补漏→正压检漏→负压检漏……直至机组气密性达到合格为止。
正压检漏就是向机组内充以一定的压力气体,以检查是否存在漏气的部位。
严格说,机组漏气是绝对的,不漏气是相对的。
为了做到不漏检,可把机组分为几个检漏单元进行。
凡漏气部位必须采取补漏措施直至不漏为止。
4. 正压检漏和补漏合格后,并不意味着机组绝对不漏。
同时要进行负压检漏。
高真空的负压检漏结果,才是判定机组气密性程度的唯一标准。
七、溴化锂制冷机内部的清洗中央空调溴化锂制冷机的清洗包括内部清洗和系统清洗1、溴化锂制冷机内部的清洗对溴化锂溶液循环系统的药剂除锈清洗,是在机组内部腐蚀严重,机组已不能正常工作时,一般根据机组使用年限以及机组实际状况决定是否清洗。
通过清洗,可将机组内腔因腐蚀产生的锈蚀物彻底清除干净,可改善内腔的传热效果,提高喷淋效果,保证屏蔽泵的正常运转,且新灌注的溶液不受杂质的影响,在最佳状态发挥最佳的制冷力,通过对机组内腔壁的预膜,使预膜剂在材质表层发生化学反应,生成惰性的保护膜从而使机组腐蚀减少,使用寿命延长。