直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
国标》直燃型溴化锂吸收式冷热水机组(完整版)
国标》直燃型溴化锂吸收式冷热水机组(完整版)(文档可以直接使用,也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载)J73JB/T 8055-96直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组1996-09-03 发布1997-07-01实施中华人民共和国机械工业部发布目次前言1 范围 (1)2 引用标准 (1)3 定义 (2)4 型式与基本参数 (2)5 技术要求 (3)6 试验方法 (6)7 检验规则 (13)8 标志、包装和贮存 (14)附录A(标准的附录)附录B(标准的附录)附录C(标准的附录)污垢系数的影响 (16)溴化锂溶液技术要求 (17)本体散热损失系数计算方法 (18)I前言本标准非等效采用日本工业标准JIS B 8622—1986(1991年确认)《吸收式制冷机》。
本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。
本标准由机械工业部冷冻设备标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:江苏双良集团公司、机械工业部合肥通用机械研究所。
本标准主要起草人:刘晓立、江荣方、任金禄。
II中华人民共和国机械行业标准JB/T 8055-96直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组1 范围本标准规定了直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组(以下简称机组)的型式、基本参数、技术要求、试 验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于以燃油、燃气为热源、水为制冷剂、溴化锂水溶液为吸收剂,交替制取空气调节用冷、 热水的机组。
同时制取空气调节和工艺用冷、热水的机组亦应参照执行。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均 为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
轻柴油G B 252—87 G B 445—77(1988年确认) 重柴油优质碳素结构热轧厚钢板和宽钢带 制造锅炉用碳素钢及低合金钢钢板 拉制铜管流量测量节流装置 用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量 低中压锅炉用无缝钢管碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 声级计的电、声性能及测试方法 热交换器用铜合金管工业锅炉热工试验规范 锅炉大气污染物排放标准 标牌机电产品包装 通用技术条件 人工煤气 直联旋片式真空泵 技术条件 控制屏(台) 技术条件 PB 系列隔爆型屏蔽电动机 技术条件 直空阀门 技术条件 制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜 溴化锂吸收式冷水机组 制冷压缩机组电气控制设备 通用技术条件G B 711—88 G B 713—86 G B 1527—87 G B/T 2624— 93 G B 3087—82 G B 3274—88 G B 3785—83G B 8890—88G B 10180— 88 G B 13271— 91G B/T 13306—91 G B/T 13384—92 G B 13612— 92 JB/T 5281— 91 JB 5777.2— 91 JB 6217—92 JB/T 6446— 92 JB/T 6918— 93 JB/T 7247— 94 Z B J73 040—89Z B J78 004—87 Z B N04 009—88 XZ 型旋片式真空泵 工业自动化仪表盘 技术条件通用技术条件 机械工业部 1996-09-03 批准1997-07-01 实施1重油(燃料油)天然气SH 0356—92 SY 7514—90 3 定义直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组:以燃油、燃气为热源,水为制冷剂、溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下交替或者同时制取空气调节和工艺用冷、热水的设备。
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组工作原理
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直燃型吸收式冷温水机工作原理
直燃型吸收式冷温水机工作原理
直燃型吸收式冷温水机是一种利用热能进行制冷的设备。
它的
工作原理涉及到吸收剂、溶剂和热能的循环过程。
首先,燃烧器燃烧燃料(通常是天然气或液化石油气),产生
高温热能。
这部分热能被用来加热吸收剂和溶剂混合物,使其蒸发。
吸收剂是一种易挥发的物质,通常是水,而溶剂则是另一种物质,
通常是溴化锂。
在蒸发过程中,吸收剂从溶液中蒸发出来,形成蒸汽。
接下来,蒸汽被送往吸收器,吸收器中含有溶剂。
在吸收器中,蒸汽被溶剂吸收,从而形成含有吸收剂和溶剂的混合物。
这个过程
释放出热量。
然后,这个混合物被送往发生器。
在发生器中,通过加热混合物,使得吸收剂从溶剂中分离出来,形成蒸汽和含有溶剂的溶液。
这个过程需要耗费热能。
最后,这些步骤循环进行,不断地产生冷水和热水。
冷水用于
制冷系统,而热水则可以用于其他热能利用系统。
总的来说,直燃型吸收式冷温水机利用热能来驱动吸收剂和溶剂的循环,从而实现制冷和供热的目的。
这种工作原理使得其在一些特定场合下具有一定的优势,比如在一些地区缺乏电力资源的情况下,直燃型吸收式冷温水机可以成为一种可行的选择。
双良 燃气直燃溴化锂机
407H 4070 280 700
465H 4650 320 800
523H 5230 360 900
582H 5820 400 1000
698H 6980 480 1200
7.3 6.0 10.1 9.8 2.6 3.8
300 300 350 350 350 400 855 998 1140 1283 1426 1711
注:1. 表 1~表 2 中,天然气耗量以发热量 10000kcal/Nm3 计。该机型除使用天然气外,还有轻油、重油、人工煤气可供选择的燃料。相应耗量见产品样本。 2. 表 1~表 2 制冷 / 热工况条件:冷水进 / 出口温度为 12/7℃,热水进 / 出口温度为 56/60℃,冷却水进 / 出口温度为 32/38℃。
930
1160
64
80
160
200
3.0
3.0
150
150
228
285
4.5
4.5
200
200
60.8 76
68.8 86
300~2500
65
4305 4330
2497 2650
2299 2448
15.6 17.2
145H 1450 100 250 4.9 200 356 6.3 200 95 107.5
主要技术性能参数 (表 1~表 2)
表1
型号 ZX-
制冷量(kW)
供热量(104kcal/h)
流量(m3/h)
冷/热水
压力损失(mH2O)
接管直径DN
流量(m3/h)
冷却水
压力损失(mH2O)
接管直径DN
制冷
天然气耗 制热 量(Nm3/h) 进口压力(mmH2O)
【doc】双良直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组
双良直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组双良直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组产品名称:H系列直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组产品说明:双良H型直燃机.是以气(天然气,城市煤气.液化石油气等),油(柴油)作为驱动能源.以溴化锂溶液作为介质,进行镧冷,镧热的大型工业设备.双良H墼直燃机组采用数十项专利技术.拥有很高的能源效率及显着的环保效益,广泛适用于精密机械镧造,仪器仪表,航空航天.纺织,电子,电力.冶金,镧药,,lJm.化工.医院,食品等行业.在天然气能源价格便宜的地区,不仅大大降低了电力投资成本和运行费用.还具有调节峰谷电差的作用. 产品特性:世界领先COP值.直燃型机组COP值达到1.325.机组采用了双良独创的闪发吸收技术,机组中的冷剂水闪发再吸收装置,减少溶液循环量,同时提高吸收器出Elli~溶液温度,配合热交换器性能的提高,使低温热交换器出口溶液温度远离结晶温度,彻底避免结晶危险.国际一流的高气密性:机组采用先进的自动抽气系统,在机组运行中,能自动将机内不凝性气体抽出并保存在储气筒内,加上经过氯检渭仪严格检测的机组本体.从内到外全面保证了整机的高气密性,其指标已达到国际领先水平.五大热交换技术革新,稳定高效不结晶:机组采用新支撑结构和溶液流动方式,溶液浓度自动调节功能,蒸发器采用淋激方式.低压发生嚣采用■漉方式和高压发生器上下布液五大技术革新,彻底解决了困扰溴化锂行业多年的结晶问题,减少了溶液流动阻力.又增强了换热效果.大大提膏了机组安全性和使用寿命.智能控镧,安全保障:双良独有的模拟量控制方式以很高的精度控制着冷水的出口温度;浓度自动控镧系统随时监视着浓溶液的淋激浓度,控制加热量;机组的溶液泵变频控镧能给机组匹配更佳的溶液循环状态.这些高科技的智能控制技术运用在H型机组上.机组能自我控镧内在的运行状况,使客户更省心省力.模块化设计.改型维修更方便蒸汽型和直燃型机组除高压发生器外,全部部件可以互换.模块化设计不但方便了用户和设计单位的选型,也为日后机组改型或易损件的互换提供了便利.全性能测试:每台机组,都经过严密的氦检漏测试,以确保机组的高气密性.机组出厂前将模拟设计工况(客户参数)在整机全性能测试台上进行全工况测试,确保每台机组在出厂时均能满足客户的设计工况要求.安装使用:详见《安装与使用说明书》.销售及交货方式:请与双良总部及各地销售分支机构联系.主要技术参数:直燃型澳化锂吸收式冷热水机组:见下表.其它型号技术参数详见产品样本.参数裹型号制冷■供热量冷热水冷却水轻油1040(~cal/kgl重油%O000kcal/kg)人工攥气(3500kcal/Nm相对密度;062 天然气(1OOOOkcaJ/l~ 相对密度=064: 流量压力损失接管直径(DN 流量压力损失接管直径(DN 耗-羹接管直径(G)耗-接管直径lG) 耗-蓑羹一进口压力一接管直径lDN) 耗-一进口压力接管直径(DNlkg/hkg/hNm3/hmmH,ONm3/hmmH2O10861229500-30OO653843300-250050长度37503790外形宽度mm,9242199 高度214721646543302650654830306327178056803317286880646038513406洼1冷水进/出口卫度12’C/TC允许●低出口温度5~C2热水进/出口温度56~C~60”C3冷却木进/出口沮虞32’C/38’C.进口温度允许变化范围18--34’C当冷却水进/出口温度为30”C/36”C时机组轻油耗量仅072kg/h(104kcal/h)COP为1325.冁9…086(m2~0BMPa89主粕鼬7常琏型机蛆的冷水冷却水水室●高承压表列热值为低位热值非表列热值的燃料耗量一表列低位热值燃料低位热值x 表I耗量江荪又又良空i周设备股份有限公司JIANGSUSHUANGLIANGAIR-CONDITIONINGEQUIPMENTCO., L TD.地址:江苏江阴国际大酒店电话:051O-68188996638822传真:051O-68186666818777http://wwwshuangliangcom洲釉¨伽川伽一~娜一~椰m删~|}伽㈣咖懈¨枷~~啪一蚕}伽伽.8川.8~川墨曼瑚.2267瑚㈣伽啪m娜蚍m叩加∞0∞站0∞¨3246202∞瑚.拼瑚刖;g计的柏¨弛钾“{;;H∞啪{s0nOn一一:眦.翌一一∞;g一..砌0J吕垃442。
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组(l)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的组成。
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组和蒸气型溴冷机一样,也是由各种换热器组成,包括:高压发生器,低压发生器,冷凝器.蒸发器,吸收器.高、低温热交换器和热水器。
(2)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的工作原理。
直燃型机组依靠燃油和燃气直接燃烧发热作为热源,省去了锅炉等设备,能够提供冷水和热水,是溴化锂吸收式制冷机的一种新型产品,近几年来发展很快,广泛地用于宾馆、会堂、商场、体育场馆、办公大楼、影剧院等无余热、废热可利用的中央空调系统。
如图2一9所示为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的流程图。
其内部结构和双效溴化锂吸收式制冷机有相似之处。
主要区别是高压发生器是单独设置,内部装有燃烧器,直接用火焰加热稀溶液。
其机组是冷热水机组,其上有切换阀门,用来改变机组的工作状态,实现提供冷热水的目的。
其主体为双筒型,上部为冷凝器和低压发生器组合筒体.下部为蒸发器和吸收器组合筒体,另外设有高温热交换器、低温热交换器和预热器,同样也设有发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵。
图2一9中(a)为夏季空调提供冷媒水的制冷循环。
SA、B、C阀门关闭,吸收器底部的稀溶液经发生器泵加压后经低温、高温热交换器进放高压发生器,在高压发生器5中,燃烧器燃烧燃料加热稀溶液,产生冷剂水蒸气;蒸气进人低压发生器4。
加热来自低温热交换器8中的稀溶液,蒸气凝结成冷剂水进入冷凝器,同时,发生的冷剂水蒸气经挡水板进人冷凝器3;冷凝器中,蒸气凝结成液体冷剂水积聚在水盘中。
高压的冷剂水经U形管降压后进入蒸发器l的液囊中,由蒸发器泵加压后在蒸发器中喷淋,在汽化过程中吸收冷媒水的热量而使之降温.冷媒水被冷却。
蒸发产生的低温冷剂蒸气在吸收器2中被浓溶液吸收,浓溶液稀释成稀溶液。
吸收器底部的稀溶液被发生器泵加压再被送人高压发生器。
上述过程循环不断。
冷却水先进入吸收器带走吸收热,再进人冷凝器带走高温冷剂水蒸气的冷凝热。
第一章 溴冷机的工作原理
第一章 溴冷机的工作原理一、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的工作原理本教材共附有直燃双效F型和H型溴化锂吸收式冷热水机组的流程图,机组具有制冷和供热两种工况,分别见图1-1,1-2,1-3,1-4,图中的各个数字符号表示机组控制系统的测点。
1、直燃双效F型溴化锂吸收式冷热水机组的工作原理1)制冷循环如图1-1所示。
吸收器内的稀溶液由溶液泵送往高压发生器,途中流经低温热交换器和高温热交换器。
进入高压发生器的稀溶液被燃烧产生的热量加热,发生出高温冷剂蒸汽后,浓缩成中间溶液。
中间溶液流经高温热交换器传热管间,加热管内流向高压发生器的稀溶液后进入低压发生器。
中间溶液在低压发生器内被来自高压发生器的高温冷剂蒸汽再次加热,发生出低温冷剂蒸汽,浓缩成浓溶液。
浓溶液流经低温热交换器传热管间,加热管内稀溶液,温度降低后进入吸收器。
高压发生器产生的高温冷剂蒸汽在低压发生器传热管内冷凝成冷剂水,经节流后进入冷凝器。
低压发生器产生的低温冷剂蒸汽进入冷凝器内,被冷却水冷凝成冷剂水。
上述两股冷剂水经U型管流入蒸发器液囊,因蒸发器中压力较低,一部分冷剂水闪发成冷剂蒸汽,而另一部分冷剂水则因热量被闪发的那一部分带走而降温成饱和冷剂水后流入蒸发器的水盘中,再经冷剂泵(也称蒸发泵)送往蒸发器上部的喷淋系统,均匀喷淋在传热管表面,吸收管内冷水的热量而蒸发。
产生的冷剂蒸汽进入吸收器,被浓溶液吸收。
冷剂蒸汽被吸收后释放出大量的热量由冷却水带走。
浓溶液吸收水蒸汽后成为稀溶液,再由溶液泵送往高压发生器。
这个过程不断地循环,蒸发器就连续不断地制取冷水。
2)供热循环如图1-2所示,机组进行供热时,冷却水泵及冷剂泵停止运转,采暖溶液阀和采暖蒸汽阀打开。
稀溶液由溶液泵送往高压发生器,加热沸腾,发生出冷剂蒸汽。
同时高温浓溶液通过采暖溶液阀进入吸收器因压力降低而闪发出部分冷剂蒸汽;二股冷剂蒸汽都进入蒸发器,在传热管表面冷凝释放出热量。
冷凝水自动流回到吸收器与浓溶液混合成稀溶液再由溶液泵送往高压发生器加热。
溴化锂机组说明书
一、工作条件冷水出口温度:≥5℃。
冷却水进口温度:18℃~34℃。
冷水、冷却水系统压力:≤0.8MPa。
(特殊订货除外)冷却水:清洁淡水,水质符合表8-1要求。
冷、热水流量允许调节范围:70~120%冷却水流量允许调节范围:50~120%电源:3φ—380V/50Hz。
机房温度:5℃~40℃;机房相对湿度:≤85%。
机房应无粉尘污染。
警告:1.本机组为真空设备,出厂前对设备的各阀门进行了严格的密封措施,严禁对其进行任何形式的改变,否则会对机组造成不可修复的破坏,甚至报废。
2.本机组的存放不得被雨淋,同时相对湿度不得大于85%。
否则会造成电器元器件的损坏。
3.本机组的出厂包装不得擅自打开,必须由我公司的专业调试人员拆封。
4.严禁在采暖及卫生热水工况下进行抽真空操作。
5.请务必在水管路过滤器滤网不小于10目。
二、工作原理及工作流程直燃型溴化锂吸收式冷热水机组(简称直燃机或机组)以燃料的燃烧热为驱动热源,利用冷剂水的蒸发吸热制取冷水,直接利用冷剂蒸汽冷凝放热制取热水。
在日常生活中,我们都有这样的常识,把酒精滴在皮肤上会有凉爽的感觉,这是因为酒精蒸发时吸取皮肤热量。
不仅酒精,任何一种液体在蒸发时,都要吸取周围的热量。
同样,我们知道,液体沸腾温度随其压力改变。
压力愈低,其沸腾温度也愈低。
例如:在一个大气压下,水的沸腾温度为100℃,而在0.00891个大气压时,水的沸腾温度就降到5℃了。
水的沸腾温度随压力的降低而降低。
如果我们能创造一个压力很低,或者说真空度很高的环境,让水在其中沸腾蒸发,就能获得制冷效果了。
直燃机就是利用上述原理,让水在压力很低的蒸发器传热管上沸腾蒸发吸热,制取低温冷水的。
显然,为使蒸发器的蒸发、吸热过程连续进行,就必须不断地补充冷剂水,并不断带走蒸发后的冷剂蒸汽。
这一功能是依靠溴化锂溶液的吸收特性来实现的。
1、制冷工作流程直燃型溴化锂吸收式冷热水机组工作原理如图2-1所示。
冷暖切换阀F1、F2处于关闭状态。
溴化锂吸收式冷水机组安装技术—直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组
主要内容
溴化锂吸收式冷水机组
1、蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组 2、直燃型溴化锂吸收式冷水机组 3、溴化锂吸收式冷水机组主要设备的结构原理 4、溴化锂吸收式冷水机组的选择 5、溴化锂吸收式冷水机组的安装溴Fra bibliotek锂吸收式冷水机组
直燃型双效溴化锂吸收式冷(温)水机组
制冷流程(串联流程) 稀溶液先进入高压发生器被浓缩成 中间浓度的溶液,再进入低压发生器 被浓缩成浓溶液
( )型冷水机组。
A
(A)燃油型和燃气型 ( C)单效型和双效型
( B)蒸汽型和直燃型 ( D)高温型和低温型
稀溶液
溴化锂吸收式冷水机组
直燃型双效溴化锂吸收式冷(温)水机组
制冷流程: 红圈内的阀门关闭
稀溶液
双效溴化锂吸收式制冷循环(串联流程)
溴化锂吸收式冷水机组
直燃型双效溴化锂吸收式冷(温)水机组
供暖流程: 红圈内的阀门开启
高压发生器
冷凝器
燃料 低压发生器 开
高温热交换器
高压发生器产生的热蒸汽分别进入冷 凝器和蒸发器。
稀溶液
空调回水(冷冻水进)进入吸收器盘 管内和冷凝器盘管内,被热蒸汽加热。
低温热交换器
蒸发器 吸收器
低压蒸汽锅炉
发生器泵
吸收器泵
开
关 冷冻水出 关 冷冻水进
开
小结
蒸气压缩式冷水机组
直燃型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理
问题
蒸气压缩式冷水机组
(单选)
9、直燃型溴化锂吸收式制冷机组根据燃料的种类,可分为
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组原理
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组原理
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是一种高效节能的空调制冷设备,其原理基于溴化锂吸收式制冷循环。
该机组利用燃气或其他燃料作为热源,通过吸收式制冷循环来实现制冷和供热的功能。
首先,燃气或其他燃料在燃烧器中燃烧,产生高温烟气,这些烟气通过换热器与溴化锂溶液进行热交换。
在这个过程中,溴化锂溶液中的溴化锂吸收了热量,使得溶液中的溴化锂发生溶解,形成富溴化锂的溶液。
接着,这个富溴化锂的溶液通过吸收器,与蒸发器中的水蒸气进行接触,使得溴化锂溶液中的溴化锂与水蒸气发生吸收反应,生成稀溴化锂的溶液,同时释放出大量的吸收热,从而使得蒸发器中的水蒸气被吸收并冷却,达到制冷效果。
最后,通过冷却器对稀溴化锂的溶液进行冷却,使得溴化锂重新结晶并释放出吸收的热量,同时再次回到换热器中与燃烧产生的高温烟气进行热交换,循环往复。
这种直燃型溴化锂吸收式冷热水机组原理具有能耗低、环保无
污染、运行稳定等优点,因此在工业和商业领域得到了广泛的应用。
它为建筑提供了高效节能的空调制冷解决方案,也为节能减排做出
了积极的贡献。
直燃型溴化锂吸收式制冷温水机组操作规程
直燃型溴化锂吸收式制冷温水机组操作规程1.机组的日常起动1)开机前准备A.机组控制柜、操作屏顺序通电,直接进入主画面。
B.水泵选择:确认水系统配电柜上冷温水泵、冷却水泵和冷却塔风机已置为联动状态。
C.在主画面按[专业],输入密码,进入作业员画面,按[冷热]进入“冷热”画面,根据需要选择机组功能。
2)开机操作顺序A.开机在主画面按[ON开机],机组依顺序启动冷温水泵,冷却水泵,经检测确认冷水和冷却水流量均满足要求后,机组开始运行,实现制冷负荷自动调节和自动安全保护。
B.运行机组按照设定的参数或节能模式自动运行。
在运行过程中仍可进行温度设置、节能运行选择、定时设置等操作,还可以进行其他操作和查看运行参数。
3)运行管理A.机组刚启动时,注意调节送往发生器的稀溶液,把溶液循环量调好,保证启动时运转稳定。
B.运转中要严格注意,避免冷剂水混入溴化锂溶液,可用比重计测量冷剂水确定是否被溶液污染,如污染必须再生处理。
C.机器运转初期,需要测定溶液浓度,以便调整溶液浓度达到工况的要求。
当机组运转稳定后,一般不需测定溶液浓度。
D.燃烧机、排风机、气源、真空泵与屏蔽泵的运转管理。
E.每小时巡视检查运行情况一次,发现问题及时处理,确保机组正常运行;每两小时记录一次运行日志。
F.根据用户负荷随时调整运行工况,以满足用户需求。
G.随时注意机组故障,并严格按《溴化锂吸收式冷水机组故障分析与处理》及时排除故障,确保机组正常安全运行。
H.随时保持机器设备、机房环境卫生;保持工具、记录等用品齐全。
(2)日常停机1)标准稀释停机按[OFF稀释停机],燃烧机停火,机组进入稀释停机状态。
当达到以下两种情况之一时,稀释停机结束。
A.高发温度低于制冷停机高发温度,稀释时间长于5分钟,且冷水出口温度≥15℃,B.稀释时间达到最大稀释停机时间。
2)快速稀释停机按[OFF稀释停机],燃烧机停火,机组进入稀释停机状态。
当达到以下三种情况之一时,稀释停机结束。
溴化锂机组的维护与保养
溴化锂机组的维护与保养直燃型溴化锂吸收式冷水机组不仅是燃气的,而且既能制冷,又能制热。
近年来,这种冷水机组得到广泛应用。
但是,它最大缺陷是功能每年以20%的速度衰减。
为了弥补缺陷并使设备经常处于完好状态,必须对机组进行专业维护和保养。
本文以上海科学会堂开利溴化锂冷水机组为例,论述溴化锂机组的维护与保养。
一、概况直燃型溴化锂吸收式冷水机组以燃气燃烧作为热源,将溴化锂稀溶液进行加热使其沸腾,分离出冷剂蒸汽和溴化锂浓溶液,冷剂蒸汽经冷凝器冷却变成冷剂水,而溴化锂浓溶液回到吸收器,吸收来自蒸发器中的冷剂蒸发又变成稀溶液,由此循环往复,不断循环制冷。
直燃采暖循环过程即采暖所需的热水仍由蒸发器中产生,供热水时,机组上的蒸发泵和系统中冷却水泵停止运行。
稀溶液通过低温、高温热交换器后进入高压发生器,被燃料燃烧加热,产生冷剂蒸汽。
该冷剂蒸汽直接进入蒸发器,加热在铜管内流动的热水,自身被冷却凝结成冷剂水并回到吸收器,而高压发生器被浓缩的浓溶液同样直接回到吸收器并与冷剂水混合,又重新回到稀溶液状态。
直燃型溴化锂吸收式冷水机组主要由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、高温热交换器、低温热交换器等换热设备和屏蔽泵、真空泵、电控箱、抽气系统管道阀等部件组成。
它的控制系统以一套微电脑为主的控制中心用来监视和控制机器的运转状况,微电脑根据实际需要,命令主机产生适当的冷热量以满足实际需求,同时提供周密的安全保护措施。
二、溴化锂机组维护保养内容为使溴化锂吸收式冷水机组获得安全可靠的运行并发挥最佳效果,对机组的维护保养内容如下:1、对溴化锂机组进行气密性检验。
真空度是溴化锂中央空调的第一生命,如达不到高真空,一方面会使机内腐蚀加重,缩短主机使用寿命;另一方面冷剂水也不能低温蒸发导致制冷量下降,能耗上升,从而影响机组的正常运行。
检验方法是向机内腔充0.12Mpa的氮气以进行检漏试压,对密封件部分、溶液泵、冷剂泵口、法兰连接处、焊缝等进行查漏,如查到漏点及时更换或修补漏点。
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组性能分析
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组性能分析作者:曾金海上传:water 来源:网易行业 2005-03-28 00:00在制冷运行时,V1,V2关闭,溶液循环:吸收器出来的稀溶液经低温和高温溶液热交换预热后进入高压发生器,在其中被加热并发生冷剂水蒸气,溶液变浓,成为中间溶液;该溶液经高温溶液热交换冷却,进入低位发生器,被加热并发生冷剂水蒸气,溶液变为浓溶液;浓溶液经低温溶液热交换冷却后,返回吸收器中吸收冷剂水蒸气而变成稀溶液。
这里的溶液是串联式循环流程。
直燃机组用串联循环的流程比较多,这是由于高压发生器中燃烧温度较高,采用溶液串联循环有利于防止溶液浓度过高而结晶。
冷剂水循环:高压发生器出来的冷剂水蒸气在低位发生器中加热溶液而冷凝成水,经节流后进入冷凝其中;地位发生器产生的冷剂水蒸气在冷凝器中被冷凝成水,冷凝器中冷剂水经节流进入蒸发器吸热气化,冷却冷冻水。
冬季机组作采暖运行时,V1,V2 开启,溶液循环:吸收器的稀溶液有泵压送到高压发生器中,被加热并发生冷剂水蒸气,溶液成为浓溶液,返回吸收器。
其冷剂水循环:高压发生器产生的冷剂水蒸气经吸收器进入正气发生器,在蒸发器中冷凝成冷剂水,同时加热了采暖热水,这时蒸发器实际上起冷凝器作用,冷剂水由蒸汽流入吸收器中,与高压发生器来的浓溶液混合,从而使浓溶液变为稀溶液。
(一):前言直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是直接利用初级能源热量的溴化锂吸收式机组。
早在本世纪三十年代初就已经有直燃型溴化锂吸收式制冷机组,到1968年在日本才开发出大型的以燃气作为热源的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。
这种机组发展迅速,目前已经是市场上重要的制冷机组之一。
近年来,我国的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组发展迅速。
随着我国工业化的进程,燃料结构必将发生变化,将由固体燃料(煤)为主的燃料结构变为固体(煤)、液体(油)、气体(可燃气体)多样化的燃料结构,而我国的气体,液体燃料运输方便,燃烧效率高等优点,其更受青媚。
直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组检验标
直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组检验标准 Inspection standards for Direct Combustion LiBr Absorption Chiller/Heater1.范围适用于直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的检验。
2.规范性引用文件下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
引用标准其最新版本适用于本标准。
GB/T 18362-2008 《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T 18361-2001 《溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求》3.检查项目3.1气密性检查3.1.1 氮检通过向机组内通入正压氮气对产品真空部位进行检漏的一种方式,要求在氦检前进行。
检验方法·其他:向机组内充0.1MPa氮气,用喷壶将检漏液喷洒在各真空部位焊缝、换热管胀接(胀焊)处及其它有连接的部位。
品质基准:无气泡产生,无泄漏。
3.1.2 氦检利用氦质谱检漏仪对机组抽真空来对机组真空部位进行检漏的一种方式。
检验方法·其他:喷吹法和蒙罩法,氦气浓度>5%(通过氧气浓度换算,氧气浓度≤19.7%)。
品质基准:单体泄漏率≤7×10-8Pa·m3/sec;整机泄漏率≤2×10-7Pa·m3/sec。
3.2涂装膜厚检查检验方法·其他:使用膜厚仪进行测量。
品质基准:本体・涂装(底漆+面漆)膜厚40μm以上,涂装均匀,无流挂、刷痕、气泡、针孔、漏涂等缺陷。
3.3电气安全性能检查3.3.1 配线检验方法·其他:目视,并通过安全保护器件动作试验确认接线是否有误。
品质基准:按电气配线图纸进行配线,整体配线保持水平、垂直,且不超过机组的高度和宽度,距离地面的高度至少为100mm。
3.3.2 绝缘耐电压检查检验方法·其他:使用绝缘耐电压仪器进行试验,异常时仪器发出警报声。
品质基准:绝缘电阻DC500V,10秒,漏电流10mA以下,绝缘阻抗10MΩ以上;耐电压AC1000V+2倍额定电压,1分钟,漏电流10mA以下,无击穿或闪络。
直燃式溴化锂吸收式冷热机组知识
直燃式溴化锂吸收式冷热机组知识直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是暖通专业用于制冷采暖的一种两用设备。
这种设备是以油(轻油、重油)和气(石油气、煤气等)为能源直接燃烧经过换热来达到制冷和产热的目的。
近年来,一些厂家将该设备在空调制冷的基础上又附加了制备生活热水的功能。
即将空调的制冷、产热与提供生活热水三种功能集为一体,意在简化设备,节省机房占地面积。
溴化锂制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器四大部件组成。
它的基本原理是以热制冷。
热源可以是蒸汽、热水或者是燃气、油。
直燃式溴化锂吸收式制冷机其热源就是在制冷机的燃烧室中通过直接燃烧天然气或油而获取热量的。
温水型溴化锂吸收式制冷机通常都是采用直燃式进行供暖的。
这种制冷机的制冷剂为水。
循环溶液为溴化锂的水溶液。
稀溶液在发生器中被加热(由天然气、油、蒸汽和热水提供的热源),溶液中的水(沸点远低于溴化锂)蒸发为蒸汽,稀溶液变为浓溶液。
在发生器中生成的蒸汽制冷剂在冷凝器中被冷凝为凝结水,经过节流减压,在蒸发器中吸热重新变为蒸汽。
在蒸发器另一侧,因被吸热降温生成冷冻水,即为制冷过程。
蒸发器中产生的蒸汽制冷剂,进入吸收器,被浓溶液吸收,重新成为稀溶液,再进入发生器。
通过上述周而复始的循环,完成制冷的全过程。
在冬季,制冷循环停止运行。
在直燃式制冷机中,天然气或油通过燃烧室燃烧,其热量加热发生器中的稀溶液,产生的蒸汽制冷剂,进入热交换器,将二次水分别加热成采暖热水或生活热水,借以实现供热和生活用水的目的。
溴化锂吸收式制冷原理(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。
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。
浅议直燃型与蒸汽型溴化锂吸收式冷(热)水机组的性能系数
浅议直燃型与蒸汽型溴化锂吸收式冷(热)水机的性能系数1 前言溴化锂吸收式冷(热)水机由于利用热能为驱动源,其制冷剂(水)与吸收剂(溴化锂水溶液)对大气层均无污染,视为与环境亲善。
而作为限制氟氯烃化合物使用的取代制冷机之一,得到了进一步的发展。
特别是随着天然气能源在我国能源中的比例不断增加,燃气空调的不断发展,溴化锂吸收式冷(热)水机的发展近年来更呈上升的势头。
据中国冷冻空调协会统计2004年我国蒸汽型溴化锂吸收式制冷机生产1311台套,较2003年增加24.5 %;直燃型溴化锂吸收式制冷机生产4234台套,较2003年增加52 %。
溴化锂吸收式冷(热)水机的主要性能指标是性能系数,根据我国GB/T18431—2001“蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组”,GB/T18362—2001“直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组”的标准,以及日本工业标准JISB8622—2002“吸收式冷冻机”,美国空调和制冷学会标准ARI1560“吸收式冷热水机”规定:无论单效或双效、多效溴化锂吸收式制冷机,性能系数定义为“供给制冷机的热源热量和产生的制冷能力(加热能力)的比”。
性能系数表示了制冷机能量消耗的程度,因此是衡量制冷机性能的主要参数。
其供给制冷机的热源热量还包括冷剂泵、溶液泵及其它耗电设备的能量。
因为所占比例较小,约在小数点后三位的范围内,暂略而不计。
但在评论直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组与蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组的性能系数上存有一定的差异。
2 问题的提出2.1 热源加热量的计算方法直燃型与蒸汽型溴化锂吸收式冷(热)水机中,热源加热量的计算方法不一致。
按标准GB/T18431—2001“蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组”,性能系数按下式计算:COP=Qc/(Qi+A) (1)式中,COP—性能系数;Qc—制冷量,kW;Qi—加热源耗热量,kW;A—消耗电功率。在具有绝热措施时,加热源耗热量对蒸汽型溴化锂吸收式冷水机按下式计算:Qi=(1/3600)Ws(hs1-hs2) (2)式中,Ws—蒸汽流量,kg/h;hs1—蒸汽比焓,kJ/kg;hs2—凝结水比焓,kJ/kg。而在标准GB/T18362—2001“直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机”中,制冷时性能系数亦按式(1)计算。
16DNH 开利溴化锂机组
结构更紧凑 方便用户运输安装,节省机房空间
● 机组体积比其它机组平均减小10~20% ● 机组占地面积平均减小10~18% ● 机组重量平均减小10~25%
机组更可靠 机组更耐用,用户用得放心
● 配置溶液浓度自动监测控制系统,防止结晶发生 ● 控制模块、传感器采用Carrier的成熟部件 ● 保留Carrier产品的传统优势特点 ● Carrier超过60年制造加服务经验
操作更简便 用户管理操作机组更方便
● PD5中文显示可提供50多条信息 ● 提供各种安全保护,自动控制,自动诊断和记录 ● PD5通过CCN可进行机组群控/远程监控/通信
冷却水温度与制冷量和COP关系 冷水温度与制冷量和COP关系 燃料耗量与制冷量关系
运行条件:
冷水出口温度 冷水流量 冷却水流量 污垢系数
制冷剂蒸汽所获得的热量通过吸收器和冷凝器传递给冷却水系统,排到周围空间。 机组在溴化锂溶液浓度变化过程和制冷剂的状态变化过程的有机配合下周而复始,实现制冷的目的。
供热循环 吸收器中的溴化锂稀溶液在溶液泵的输送下进入高温发生器。在高温发生器内,燃料燃烧并加热溴化锂稀溶
液。产生的高温冷剂水蒸汽直接进入蒸发器,加热蒸发器管簇内流过的温水,释放出热量后成为冷剂水。冷剂水 进入吸收器。在高温发生器内被浓缩的溴化锂浓溶液在压差的驱动下直接返回吸收器,与冷剂水混合,完成一次 循环。系统在溴化锂溶液浓度变化过程和制冷剂的状态变化过程的有机配合下周而复始实现供热的目的。
先进的Carrier制造工艺和设备 产品质量的保证
拥有同行业中最先进的制造设备,采用开利最新的制 造工艺,沿用开利全球统一的材料和制造规范,融汇世 界各国顶尖技术,严格地保证机组的制造质量,为用户 提供放心可靠耐用的精品。
中央空调直燃型溴化锂制冷机组优缺点
直燃型溴化锂制冷机组优缺点吸收式:溴化锂吸收式冷水机组是利用水在高真空度状态低沸点蒸发吸收热量而达到制冷目的的制冷设备。
溴化锂水溶液作为吸收剂吸收蒸发的水蒸汽,从而使制冷剂连续运转,形成制冷循环。
一般可分为蒸汽型、直燃型和热水型等类型,直燃型包括燃油和燃气两种。
使用寿命较短,耗气量大,热效率低,单效0.6,双效1.12,直燃式1.6。
优点包括以下几点:(1)耗电非常小,其耗电设备仅有几台小型泵和直燃机的燃烧器,耗电量一般为蒸汽压缩式制冷机的3%~4%,对解除电力紧张有好处;但要消耗大量的燃油或燃气,是该机组运行成本的主要部分。
(2)不应用氟利昂类制冷剂,制冷剂采用水,溶液无毒,对臭氧层无破坏作用,对环境无影响,有利于环境保护。
(3)加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可无级调节,运行平稳,无噪声,无振动。
(4)夏季制冷,冬季可以制热,也可以同时供冷和供热,除了满足空调冷、热源的要求外,还可以提供其它生活方面的供热,一机多用,节省了占地面积和投资。
(5)不同类型的运行费用与使用的能源关系极大。
蒸汽型的蒸汽来源如果是燃煤锅炉或者是余热、废热时则制冷成本非常低,是一种价格低廉的冷源。
但燃煤锅炉受到环境保护法规的限制,目前在城市中基本不允许使用;一般都采用油或气体燃料,费用取决于燃料的市场价格,运行成本高。
与蒸汽压缩式制冷机组比较,一般体积较大,冷却水系统设备费和水泵电费比较高。
缺点包括以下几点:(1)安全隐患:燃油型机组:由于燃油机组一般使用的为轻质柴油,需要配置机房的日用油箱(一般为1m3),及室外储油罐(最大可做15 m3),两者之间由齿轮油泵及输油管连接,由于柴油的侵润性强,易渗漏,所以管路施工要求高,且要在使用中要加强管理,勤检修,负责会有安全隐患;储油罐依据消防的要求,必须安装于离周围建筑物15米以外的空地上,否则消防验收通不过;储油罐需作好防雷及防静电工作,罐上要安装防爆呼吸阀及作好静电接地工作,并定期检查,确保安全。
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直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
(l) 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的组成。
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组和蒸气型溴冷机一样,也是由各种换热器组成,包括: 高压发生器,低压发生器,冷凝器.蒸发器,吸收器. 高、低温热交换器和热水器。
(2) 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的工作原理。
直燃型机组依靠燃油和燃气直接燃烧发热作为热源,省去了锅炉等设备,能够提供冷水和热水,是溴化锂吸收式制冷机的一种新型产品,近几年来发展很快,广泛地用于宾馆、会堂、商场、体育场馆、办公大楼、影剧院等无余热、废热可利用的中央空调系统。
如图2 一9 所示为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的流程图。
其内部结构和双效溴化锂吸收式制冷机有相似之处。
主要区别是高压发生器是单独设置,内部装有燃烧器,直接用火焰加热稀溶液。
其机组是冷热水机组,其上有切换阀门,用来改变机组的工作状态,实现提供冷热水的目的。
其主体为双筒型,上部为冷凝器和低压发生器组合筒体. 下部为蒸发器和吸收器组合筒体,另外设有高温热交换器、低温热交换器和预热器,同样也设有发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵。
图2 一9中(a)为夏季空调提供冷媒水的制冷循环。
SA、B、C阀门关闭,吸收器底部的稀溶液
经发生器泵加压后经低温、高温热交换器进放高压发生器,在高压发生器 5 中,燃烧器燃烧燃料加热稀溶液,产生冷剂水蒸气;蒸气进人低压发生器4。
加热来自低温热交换器8 中的稀溶液,蒸气凝结成冷剂水进入冷凝器,同时,发生的冷剂水蒸气经挡水板进人冷凝器3; 冷凝器中,蒸气凝结成液体冷剂水积聚在水盘中。
高压的冷剂水经U形管降压后进入蒸发器I的液囊中,由蒸发器
泵加压后在蒸发器中喷淋,在汽化过程中吸收冷媒水的热量而使之降温.冷媒水被冷却。
蒸发产生
的低温冷剂蒸气在吸收器 2 中被浓溶液吸收,浓溶液稀释成稀溶液。
吸收器底部的稀溶液被发生器泵加压再被送人高压发生器。
上述过程循环不断。
冷却水先进入吸收器带走吸收热,再进人冷凝器带走高温冷剂水蒸气的冷凝热。
图2 一9中(b)为冬季空调提供热水的采暖循环。
八、B、C阀门开启,不通冷却水。
高压发生器
产生的高温冷剂水蒸气直接进入蒸发器,加热蒸发器内流经传热管的热水,达到提供热水的目的。
凝结的冷剂水通过阀门流到吸收器底部; 高压发生器中浓缩的浓溶液直接进人吸收器.在其中浓溶液与冷剂水混合成稀溶液。
机组进行采暖循环运行时,低压发生器、冷凝器、吸收器均不工作。
这种冷热水机组采用一套冷媒水管路系统,夏季供冷,冬季采暖,一机两用,使得整个中央空调的设备和系统大为简化,可减少初投资,特别适用于用电紧张、燃料价格合理的地区。
2.3.1.6 热水型溴化锂吸收式冷水机组
(I) 热水型溴化锂吸收式冷水机组的特点和组成。
热水型溴化锂吸收式冷水机组是以工作热水为热源,利用吸收式制冷原理,制取低温冷水的制冷机组。
热水溴冷机除具有耗电少、无环境污染、运行范围宽、振动小、噪声低等一般溴化禅冷水机的特点外.还具有下列显著的特点: 可利用余热、
废热、地热能及太阳能低品位热能,节能效果极大,因而运行费用大为降低; 热水采暖比蒸气采暖其有明显的优越性,热水型溴化锂冷水机与之配套可使其优越性得到进一步发挥,且可提高设备的利用效率;可减少废热排放对环境造成的热污染.为能源的综合利用创造条件;当采用低温热源时,由于不像压力能转换为动能时会产生较大的能量转换损失,故即使在温度小幅下降及输出功率较小的情况下,其效率不仅不降低反而会增加:冷最调节简单方便.变工况范围大,可利用20 C 左右的海水或河水作为冷却水,除可作
为房间空调降温和工艺过程降温外,还可以作为船用空调。
热水型溴冷机的冷凝器、蒸发器、吸收器在结构上与蒸气型溴冷机相同。
但低温热水型、双极热水型机组的
发生器一般采用喷淋式。
(2)热水塑溴化锂吸收式冷水机组的分类。
热水型溴化锂吸收式冷水机组按热水温度的高低可分为高温热水型和低温热水型; 按循环的流程可分为单极热水型和双极热水型; 按能源利用的程度可分
为单效型、双效型和多效型;按发生器采用的材料可分为热管型和普通型。
(3)热水刑溴化锂吸收式冷水机组的制冷原理。
双效单极型的高温热水型机组除高压发生器与普通的蒸气型的双效型机组结构上有些不同外.其余部分均相同。
单效单极型的低温热水型机组除发生
器结构与普通蒸气单效机组有些不同外,其余部分基本相同。
2.3 。
2 氨水吸收式冷水机组
氨水吸收式制冷机,其工质为氨水一水溶液(氨为制冷剂.它在大气压下沸点为一33.4 C,水为吸
收剂,它在大气乐下沸点为100 C ),它的制冷温度在一45〜+1 'C范围内,多用于工艺生产过
程中的冷源,中央空调系统中较少使用。
2.3.2.1 氨水吸收式制冷循环系统的组成
氨水吸收式制冷循环系统的主要由精馏塔(又称发生器)、冷凝器、蒸发器、吸收器、节流阀、溶
液泵、溶液热交换器和过冷器等组成。
2.3.2.2 氨水吸收式制冷机组的分类
氨水吸收式制冷机组分单极制冷和两极发生、两极吸收氨吸收式制冷机组。
2.3.2.3 单极氛吸收式制冷机组的工作原理
单极氨吸收式制冷机组的工作流程如图 2 一10 所示。
氨溶液在溶液泵中加压后,经溶液热交换器加热后送人精馏塔(又称发生器)‘户。
进入精馏塔的溶液被加热到饱和状态,在等压条件下蒸发变稀,温度升高。
再经过精馏塔内提馏段的提馏和精馏段的精馏作用,使浓度提高,温度相应降低,经回流冷凝器从精馏塔顶出来.进人冷凝器冷凝成
氨液。
氨液经过冷凝过冷,再经节流阀节流降到蒸发压力,形成湿气体进人蒸发器。
在蒸发器内吸收热量变成氨气后. 被经过冷凝器的氨气加热,进人吸收器,再一次送人溶液泵. 如此周而复始地完成制冷循环过程。