冷热源工程10(吸收式制冷)PPT课件

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3.在一定浓度下,溶液温度越低,液面上的水蒸气分压力越低。 (低温溶液吸收水蒸气的能力强)∴
4·结晶线表明了不同温度下溶液的饱和浓度。温度越低则饱和浓 度越小。这又说明了溶液的温度过低或浓度过高时都容易产生结 晶,这是溴化锂制冷机应该避免的现象。(同热质交换)
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8.1 吸收式制冷的工作原理
三、溴化锂水溶液的比焓-浓度图
3.循环数量不同
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8.1 吸收式制冷的工作原理
一、溴化锂水溶液的特性
溴化锂的化学稳定性好,在大气中不会变质、分解或挥发,溴 化锂无毒,对皮肤无刺激。无水溴化锂的主要物性值如下:
分子式 LiBr
分子量 86.856
成分 Li:7.99%,Br:92.01%
比重 3.464(25 ℃)
熔点 549 ℃
Please Criticize And Guide The Shortcomings
讲师:XXXXXX
XX年XX月XX日
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8.1 吸收式制冷的工作原理
二、溴化锂水溶液的压力-饱和温度图
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8.1 吸收式制冷的工作原理
结论:
1·不同浓度下压力和饱和温度的关系。由于溶液沸腾时只有水蒸 气气化,所以图中纵坐标所示的压力即是溶液表面上水蒸气的饱 和分压力。
2·在一定的温度下,溶液表面上的水蒸气饱和分压力低于纯水的 饱和压力。溶液的浓度越高,液面上水蒸气饱和分压力越低。(浓 溶液吸收水蒸气的能力强)∴
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写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
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结束语
感谢聆听
不足之处请大家批评指导
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8.1 吸收式制冷的工作原理
共同点:都是利用液态制冷剂在低温低压下气化以达到制冷目的。
不同点:
1.消耗能量的方式不同
机械能(电能);
热能(可利用多种形式的热能如废热、燃气等)发生器
2.使用的工质不同
单一工质;
工质对(二元混合物);
1)氨-水(-33.4℃ 100℃) 低温
2)溴化锂-水(1265℃ 100℃) 空调制冷 低沸点的为制冷剂,高沸点的为吸收剂
思考: 1.为什么用溶液热交换器?
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2.为什么用膨胀阀6?
8.1 吸收式制冷的工作原理
动画:西南科技大学的动画
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8.1 吸收式制冷的工作原理
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8.1 吸收式制冷的工作原理
双筒型溴化锂吸收式制冷机:
双筒:发生器和冷凝器(高压) 吸收器和蒸发器(低压)
制冷剂循环 吸收剂循环
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8.1 吸收式制冷的工作原理
沸点
1265℃
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8.1 吸收式制冷的工作原理
1、通常固体溴化锂中会含有一个或两个结晶水,则分子式应为
LiBr·H20或LiBr·2H20。 2、溴化锂具有极强的吸水性,对水制冷剂来说是良好的吸收剂。 当温度为20 ℃ 时,溴化锂在水中的溶解度为111.2g/100g水。 3、溴化锂水溶液对一般金属有腐蚀性。 4、由于溴化锂水溶液沸腾时只有水被汽化,溶液的蒸气压就是水 蒸气分压力。
1.等温线 2.等压线 3.等浓度线 4.等焓线
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8.1 吸收式制冷的工作原理
例:已知饱和溴化锂水溶液的压力为0.93kPa,温度为40℃,求溶 液及其液面上水蒸气的状态参数。
溶液:浓度59%,焓255kJ/kg 水蒸气:温度40℃,焓2998kJ/kg
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8.1 吸收式制冷的工作原理
四、单级溴化锂吸收式制冷循环
冷热源工程
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第8章 吸收式制冷及设备
本章主要内容 8.1吸收式制冷的工作原理 8.2直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
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8.1 吸收式制冷的工作原理
本节主要内容 一.溴化锂水溶液的特性 二.溴化锂水溶液的压力-饱和温度图 三.溴化锂水溶液的比焓-浓度图 四.单级溴化锂吸收式制冷循环
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8.1 吸收式制冷的工作原理
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