吸收式空调基本知识
制冷与空调技术基础知识..
先以水蒸气的形成过程为例解释几个概念。图1–3所示的开口容器中装有 25℃的水,水面上有一个能上下自由移动,却又起密封作用的活塞,活塞的重 量略去不计,即水面有一个大气压的作用。若将水加热到饱和温度100℃时,这 时称为饱和水。25℃的水显然比100℃的饱和温度低,这种比饱和温度低的水称 为过冷水。饱和温度与过冷温度之差为过冷度。其中过冷水的过冷度为 100℃﹣25℃=75℃。若将饱和水继续加热,水温将保持100℃不变,而水不断 汽化为水蒸气。这时容器中是饱和水和饱和蒸汽的混合物,称为湿蒸汽。再继 续加热时,水全部汽化为蒸汽而温度保持100℃不变,此时的蒸汽称为干蒸汽。 若再继续加热,干蒸汽继续加热升温,温度超过饱和温度100℃,此时的蒸汽称 为过热蒸汽。过热蒸汽的温度与饱和温度之差称为过热度。
2. 工质 在热力工程中,把可以实现能量转换和物态改变的物质称为工质。在制冷技 术中工质又称为制冷剂或制冷工质,例如家用冰箱、空调器过去常用的制冷剂氟 利昂12、氟利昂22等。
3. 介质 在制冷技术中,凡可用来转移热量和冷量的物质,称为介质。一般常用的介质 是水和空气。
1.1.12 热传递与热平衡
对流传热是基本的传热方式。热对流的传热流量由对流速度、传热面积及对流的 物质决定。热对流的基本计算公式为:
Φ aAt (W)
式(1–6)
式中:α —— 传热系数,单位为W/(m2·K); Δt —— 流体与壁面间的温度差,单位为K ; A —— 换热面积,单位为m2。
1 称为传热热阻,单位为m2·K/W ,与导热热阻相对应。
1.1.7 压力和真空度
1. 压力 工程上常把单位面积上受到的垂直作用力叫做压力,压力的法定单位是Pa(帕)。 2. 绝对压力和表压力 测量气体压力时,由于测量压力的基准不同,因此压力有绝对压力和表压力 两种表示方法。绝对压力是指作用在单位面积上的压力的绝对值,而表压力是指 压力表上的读数。
制冷基本知识知识点归纳
制冷原理及设备期末复习有不全的大家相互补充题型:填空20分;选择10分;判断10分;简答45分(5道);计算1道,带计算器。
绪论•实现人工制冷的方法(4大类,简单了解原理)1.利用物质的相变来吸热制冷;融化(固体—液体),气化(液体—气体),升华(固体—气体)气化制冷(蒸气制冷):包括蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷。
2.利用气体膨胀产生低温气体等熵膨胀时温度总是降低的,产生冷效应。
3.气体涡流制冷高压气体经涡流管膨胀后,可分为冷热两股气流;4.热电制冷(半导体制冷)利用半导体的温差电效应实现的制冷。
•根据制冷温度的不同,制冷技术可大体上划分三大类:•普通冷冻:>120K【我们只考普冷】•深度冷冻:120K~20K•低温和超低温:<20K。
t=T-273.15 (t, ℃; T, Kelvin 开)T=273+t常用制冷的方法有:液体蒸发制冷循环必须具备以下四个基本过程:液体气化制冷制冷剂液体在低压下汽化产生低压蒸气,气体膨胀制冷将低压蒸气抽出并提高压力变成高压气,涡流管制冷将高压气冷凝成高压液体,热电制冷高压液体再降低压力回到初始的低压状态。
按照实现循环所采用的方式之不同,液体蒸发制冷有蒸气压缩式制冷蒸气吸收式制冷蒸气喷射式制冷吸附式制冷等蒸气压缩式制冷系统组成:1-压缩机2-冷凝器3-膨胀阀4-蒸发器组成的密闭系统。
工作原理:制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量而蒸发,产生的低压蒸气被压缩机吸入,经压缩机压缩后制冷剂压力升高,压缩机排出的高压蒸气在冷凝器中被常温冷却介质冷却,凝结成高压液体。
高压液体经膨胀阀节流,变成低压、低温湿蒸气,进入蒸发器,低压液体在蒸发器中再次汽化蒸发。
如此周而复始。
蒸气吸收式制冷系统组成:发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵等工质对:制冷剂与吸收剂常用:氨—水溶液溴化锂—水溶液工作原理:Ⅰ.溴化锂溶液在发生器中被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器被冷凝成冷剂水。
暖通空调知识:双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置[工程类精品文档]
暖通空调知识:双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!常见的双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置型式有四种。
在双筒型的布置型式中,一般把发生器和冷凝器布置在一个筒体中,称为上筒体,把吸收器和蒸发器布置在另一个筒体中,称为下筒体。
这几种布置方式目前都有使用。
发生器和冷凝器的布置在蒸汽型溴化锂吸收式制冷机器中一般为上下排列方式,在热水型溴化锂吸收式制冷机中一般为左右排列方式。
上下排列的发生器和冷凝器可使纵向管排数减少,有利于克服静液柱的影响,从而提高传热系数;而左右排列可使机组结构紧凑,体积缩小,同时也可减小汽流阻力,但在设计时应注意加强发生器与冷凝器之间的挡液措施,以免造成冷剂水的污染。
左右排列的吸收器与蒸发器有以下优点:①有足够空间布置挡液板,蒸发器与吸收器之间的冷剂蒸汽的流动阻力小,吸收效果提高;②利用壳体代替蒸发器水盘,结构简单;③喷淋管组可布置于同一高度,结构紧凑;④在同一喷淋密度下,冷剂水与溶液的喷淋量可减少,从而可减小蒸发器泵与吸收器泵的流量和功率;⑤吸收器中冷却水可以布置成下进上出的形式,增强吸收效果。
上下排列的优点是减少了吸收器与发生器在垂直方向上的管排数,可以提高传热效果。
单筒型和双筒型各有其优缺点,从某一角度来看是优点,从另一角度来看则可认为是缺点;而一种型式的不足之处,往往正是另一种型式的长处所在。
一般认为,单筒型溴化锂吸收式制冷机有以下优点:整台机组结构紧凑,机组高度较小,不需现场焊接连接管道,气密性好;缺点是:高温的发生器和冷凝器与低温的吸收器和蒸发器在一个筒体中互相接触,它们之间的传热损失较大,同时,由于同一筒体内有较大的温差,因此热应力也大,易造成热应力腐蚀;另外,筒体外径比双筒型大,安装面积大,对于大制冷量机组,运输和安装都较困难。
双筒型溴化锂吸收式制冷机的优点是:①温度较高的发生器和冷凝器与温度较低的吸收器和蒸发器分别置于两个筒体内,因此相互之间无传热损失;②同一筒体内的温差较小,热应力减小,热应力腐蚀也小;③筒体直径比单筒型小,因此安装面积减小;④由于分成了两个筒体,减小了运输尺寸,安装和运输都比较方便;⑤每个筒体的内部结构比单筒型简单,制造也相应方便。
吸收式空调的工作原理
吸收式空调的工作原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊吸收式空调的工作原理,这可真是个超有意思的事儿啊!
你想想看,夏天热得要命的时候,你一打开空调,哇,那凉爽的风就呼呼吹来,舒服极了!那么,吸收式空调到底是怎么让这一切发生的呢?
吸收式空调啊,就像一个魔法盒子!它里面有制冷剂和吸收剂这两个好伙伴。
制冷剂呢,就像是个调皮的小精灵,到处跑来跑去,执行着关键任务。
比如说水,它通过不断的状态变化来吸热和放热。
而吸收剂呢,就像个温柔的守护者,和制冷剂紧密合作。
就拿溴化锂来说吧,它和水之间有着特殊的“感情”!
工作的时候呀,就好像是一场精彩的合作演出。
首先呢,制冷剂在蒸发器里欢快地蒸发,从周围环境中吸收热量,这不就把房间给变凉快啦!然后呢,它就变成了气态,一路跑到吸收器。
在这里啊,吸收剂热情地把气态制冷剂“抱住”,形成一种混合溶液。
哎呀,那场面,就像好朋友久别重逢一样!接着呢,这个混合溶液被送到发生器,在那里就像接受了一场特殊的
“洗礼”,加热之后,制冷剂又被分离出来啦!最后,制冷剂再回到蒸发器,如此循环往复,空调就一直不停地给我们带来凉爽啦!
“哇,这吸收式空调也太神奇了吧!”你是不是会这么感叹呢?真的,它真的是我们生活中的大功臣啊!我觉得吸收式空调就是科技的奇妙结晶,让我们能在炎炎夏日里享受舒适,太棒啦!所以呀,我们可得好好感谢这些伟大的发明呢!。
空调制冷原理吸收式制冷工作流程
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溴化锂吸收式制冷机组维修方案
溴化锂吸收式制冷机组维修方案在我们日常生活中,空调几乎成了必不可少的“伙伴”。
尤其在炎热的夏天,能够给我们带来一丝清凉,简直比救命稻草还重要。
说到空调,可能大家都会想到那种我们常见的压缩机制冷机组。
可是,你知道吗,还有一种制冷方式,可能在你眼中有点陌生,它叫做溴化锂吸收式制冷机组。
这玩意儿跟普通的空调不太一样,工作原理也特别独特,但如果你不小心搞坏了它,修起来可就麻烦了。
今天我们就来聊聊这个“冷”知识——溴化锂吸收式制冷机组的维修方案。
你可能听到“吸收式”这个词会觉得有点复杂,别急,咱们慢慢捋一捋。
简单来说,溴化锂吸收式制冷机组和普通空调的工作方式是完全不一样的,它不是通过压缩空气来制冷的,而是通过溴化锂溶液来吸收热量。
这个溴化锂溶液吸热的过程和我们做饭时,水分蒸发的原理有点类似。
它通过“吸收”热量,带走室内的热气,然后把冷气送到我们面前,达到了降温的效果。
可是,这个系统虽然很神奇,但也很脆弱,稍不注意就会出问题,出现故障时,修起来可不简单。
你要是碰上了溴化锂吸收式制冷机组出现了故障,先别急着慌。
第一步,得先检查是不是因为缺少溴化锂溶液而导致的制冷效果差。
说实话,这种情况常见得很。
像这种机组,溶液的浓度得维持在一定水平上,低了就不行。
要是你发现溴化锂溶液真的是缺了,赶紧加上去,千万别犹豫。
溶液加得不够,那机器就像是喝不饱水的车,怎么开都没劲。
不过,除了溶液问题,常见的故障还有冷凝器的问题。
冷凝器就像是空调的“心脏”,它负责把热量释放到外部。
如果冷凝器上有污垢、灰尘或者被堵塞了,系统的散热效果就差,制冷效果也跟不上。
所以,定期清洁冷凝器是非常重要的,不要等到它坏了才后悔。
这个清洁过程其实并不麻烦,拿个软毛刷,轻轻刷去灰尘,再用水冲洗干净。
别忘了,清洁工作要小心点,别让水进到电气部分,不然麻烦可就大了。
再有,如果你发现整个制冷机组启动很慢,甚至根本没反应,那很可能是电路出现了问题。
溴化锂吸收式制冷机组需要稳定的电力供应,如果电路有接触不良或者电压不稳定,机器就会出现各种小毛病。
吸收式制冷原理
对于二元溶液,总饱和蒸气压等于两组分的蒸
气压之和:
p
pA0 xA
pB0 xB
p
0 A
xA
pB0 (1
xA)
因为y A
yB
1(,xA
xB
1,)因此
气液相平衡
对于溴化锂水溶液,由于溴化锂的沸点比水高 得多,因此:
p0 LiBr
p0 H 2O
p
p0 H 2O H 2O
p 0 LiBr LiBr
第五章
溴化锂吸收式制冷循环
Absorption Refrigeration
前言
吸收式制冷目前在日本、中国和韩国得到了较普遍的 应用。随着我国西气东输工程的实施和天然气的引进或 开采,吸收式制冷正在制冷空调中发挥重要作用。 充分 利用余热的冷热电联产系统将使得吸收式制冷必不可少; 广泛的燃气供应,以及夏季燃气低谷和用电高峰,可以 使得燃气直燃式吸收式空调得到更广泛的应用。
第二节
吸收式制冷机的 溶液热力学基础
二元溶液的质量分数
两种互相不起化学作用的物质组成的均匀混合 物称为二元溶液。
吸收式制冷工质对是一种二元溶液,其质量分数
w 是以溶液中溶质的质量百分数表示的。
溴化锂水溶液的质量百分数:
w mLiBr /(mH2O mLiBr ) 100 %
二元溶液的摩尔分数
吸收式制冷一般只能制取0℃以上的冷水,多用于空调系统。
压缩式与吸收式制冷的异同
不同点
压缩式制冷
❖工质不同
吸收式制冷
单组分或多组分工质 双组分工质对
溴化锂-水 氨-水
吸收剂 制冷剂
高沸点组分 低沸点组分
吸收剂
对吸收剂的要求:
1) 有强烈吸收制冷剂的能力; 2) 在相同压力下,它的沸腾温度应比制冷剂的沸 腾温度高得多; 3) 不应有爆炸、燃烧的危险,并对人体无毒害; 4) 对金属材料的腐蚀性小; 5) 价格低,易获得。
吸收式制冷和吸附式制冷
一、制冷技术1、吸收式制冷吸收式制冷是利用某些具有特殊性质的工质对,通过一种物质对另一种物质的吸收和释放,产生物质的状态变化,从而伴随吸热和放热过程。
吸收式制冷的原理:常用的工质对有氨水和水/溴化锂。
吸收制冷的基本原理一般分为以下五个步骤:(1)利用工作热源(如水蒸气、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。
(2)制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。
(3)制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。
(4)在发生器A中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。
(5)吸收过程往往是一个放热过程,故需在吸收器中用冷却水来冷却混合溶液。
在吸收器中恢复了浓度的溶液又经溶液泵升压后送入发生器中继续循环。
吸收式制冷机利用溶液在一定条件下能析出低沸点组分的蒸气,在另一条件下又能强烈地吸收低沸点组分蒸气这一特性完成制冷循环。
目前吸收式制冷机中多采用二元溶液作为工质,习惯上称低沸点组分为制冷剂,高沸点组分为吸收剂,二者组成工质对。
原理图:吸收式制冷的特点:吸收式制冷以自然存在的水或氨等为制冷剂,对环境和大气臭氧层无害;以热能为驱动能源,除了利用锅炉蒸气、燃料产生的热能外,还可以利用余热、废热、太阳能等低品位热能,在同一机组中还可以实现制冷和制热(采暖)的双重目的。
整套装置除了泵和阀件外,绝大部分是换热器,运转安静,振动小;同时,制冷机在真空状态下运行,结构简单,安全可靠,安装方便。
在当前能源紧缺,电力供应紧张,环境问题日益严峻的形势下,吸收式制冷技术以其特有的优势已经受到广泛的关注。
(1) 无原动力,直接使用热原理,因此机器坚固亦无震动,少噪音,能安装于任何地点,从地室一直到屋顶均可。
吸收式制冷和蒸汽压缩制冷相比的特点和区别
吸收式制冷和蒸汽压缩制冷相比的特点和区别1.工作原理吸收式制冷利用溶液的吸热和溶剂的蒸发来实现制冷。
它包括:溶液循环、蒸发器、吸收器、冷凝器、节流装置和增湿器等基本组件。
制冷剂和吸收剂形成溶液,通过热交换过程使其分离,制冷剂在蒸发器中蒸发吸热,吸收剂在吸收器中吸收制冷剂的蒸汽,经过冷凝器散热后回到蒸发器重新开始循环。
蒸汽压缩制冷通过循环压缩和膨胀工作介质(蒸汽)的相变过程来实现制冷。
它包括:压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器等基本组件。
蒸汽被压缩机压缩增加温度和压力,进入冷凝器进行冷凝散热,然后通过节流装置降低温度和压力,进入蒸发器蒸发吸热,循环往复。
2.能效吸收式制冷与蒸汽压缩制冷相比,能效较低。
主要原因是吸收式制冷需要消耗大量热能来驱动吸收剂的再生过程,而蒸汽压缩制冷只需要驱动压缩机。
通过增加热能输入来提高吸收式制冷的能效是可能的,但这也会带来额外的能源消耗。
3.应用领域吸收式制冷主要适用于大型制冷设备和特殊场合。
由于吸收式制冷能够使用废热、低品位热源等,因此在工业生产、能源利用和环境保护等方面有一定的优势。
它常被用于制冷剂稀缺或有环境污染风险的场合,如在一些太阳能或废热回收系统中,以及一些高温环境下。
蒸汽压缩制冷是目前最常见的制冷技术,广泛应用于家庭和商业空调系统、冷藏冷冻设备等。
这是因为蒸汽压缩制冷具有高能效、稳定性好、体积小、运行安全可靠等优点,并且制冷剂的选择范围广泛,可以根据需求选择不同的制冷剂。
总的来说,吸收式制冷和蒸汽压缩制冷在工作原理、能效和应用领域等方面存在一些明显的区别。
吸收式制冷适用于特殊的工业和环境场合,而蒸汽压缩制冷则广泛应用于家庭和商业领域。
制冷技术的选择应该根据具体需求、能源资源和环境因素来综合考虑。
制冷基础培训资料
热电制冷是利用热电效应(即帕尔帖效应)的一种制 冷方法——又称温差电制冷、半导体制冷
1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝, 在将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发 现一个接头变热,另一个接头变冷,即两个接头处分别发 生了吸放热现象。
分类 1、手动节流阀 2、热力膨胀阀 3、毛细管 4、电子膨胀阀 5、浮球板 6、固定孔板 7、可变孔板
工作流体
以制冷剂-吸收剂为工作流体,称为 吸收工质对。 常用工质对:溴化锂-水(制冷剂是 水) 氨-水(制冷剂是氨) ---------低沸点工质是制冷剂
装置
吸收式制冷装置由发生器、冷凝器、 蒸发器、吸收器、循环泵、节流阀等 部件组成,工作介质包括制取冷量的 制冷剂和吸收、解吸制冷剂的吸收剂, 二者组成工质对。
降温后的冷水由泵输出,供给冷量之后反复使用。在喷射器中的工作 蒸汽连同从蒸发器中抽吸的蒸汽,一起流经扩压管使压力升高到冷凝 压力(仍为真空),进入冷凝器中与冷却水直接接触并凝结于冷却水 中。冷凝器中的不凝性气体用一两级辅助喷射器抽除,以使冷凝器保 持一定的真空度。图中的冷凝器称为混合式冷凝器。蒸汽喷射式制冷 机也可使用管壳式冷凝器,这时进入冷凝器中的水蒸汽通过传热管被 冷却并冷凝成水,凝结水即可用冷却水泵注入锅炉中,重复使用。
量由分机将其带入大气中。但同样传热系数低,相对其他 类型重量偏大,翅片表面会积灰是散热能力下降,须及时 清理
功能:依靠制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的换
热设备,它在制冷系统中的任务是对外输出冷量。
分类:满液式(沉浸式)蒸发器、干式蒸发器 干式蒸发器:沉浸式蛇管、壳管式、板式、喷淋式等
功能
1、截流降压:高压常温的制冷剂液体流过膨胀阀后,就变为低压、
溴化锂吸收式制冷机参数
溴化锂吸收式制冷机工作原理、特点及相关产品参数溴化锂吸收式制冷机工作原理、特点及相关产品参数溴化锂吸收式制冷机工作原理:溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂溶液为吸收剂,以水为制冷剂,利用水在高真空下蒸发吸热达到制冷的目的。
为使制冷过程能连续不断地进行下去,蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液所吸收,溶液变稀,这一过程是在吸收器中发生的,然后以热能为动力,将溶液加热使其水份分离出来,而溶液变浓,这一过程是在发生器中进行的。
发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水,经节流后再送至蒸发器中蒸发。
如此循环达到连续制冷的目的。
溴化锂吸收式制冷机的特点一、优点(一)以热能为动力,电能耗用较少,且对热源要求不高。
能利用各种低势热能和废汽、废热,如高于20kPa(0.2kgf/cm2)表压饱和蒸汽、高干75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的综合利用。
具有很好的节电、节能效果,经济性好。
(二)整个机组除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动部件,振动小、噪声低、运行比较安静。
(三)以溴化锂溶液为工质,机器在真空状态下运转,无臭、无毒、无爆炸危险、安全可靠、无公害、有利于满足环境保护的要求。
(四)冷量调节范围宽。
随着外界负荷变化,机组可在10%~100%的范围内进行冷量的无级调节。
即使低负荷运行,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好适应负荷变化的要求。
(五)对外界条件变化的适应性强。
如标准外界条件为:蒸汽压力5.88 X 105Pa(6kgf/cm2)表压,冷却水进口温度32℃,冷媒水出口温度10℃的蒸汽双效机,实际运行表明,能在蒸汽压力(1.96~7.84)X 105Pa(2.0~8.0kgf/cm2)表压,冷却水进口温度25~40℃,冷媒水出口温度5~15C的宽阔范围内稳定运转。
(六)安装简便,对安装基础要求低。
机器运转时振动小,无需特殊基础,只考虑静负荷即可。
可安装在室内、室外、底层、楼层或屋顶。
安装时只需作一般校平,按要求连接汽、水、电即可。
3-吸收式制冷与空调设备运行安全技术
11、蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组开启蒸汽阀门时,迅速向溴化锂 机组内送汽进行溴化锂吸收式制冷机组真空泵的试泵时用手堵吸气口。 答:真空泵在试泵时不得用手堵吸气口。 13、溴化锂吸收式制冷机组的值班人员在检查电动机外壳温度时, 用手心接触。 答:检查电动机外壳温度时,应用手背接触。 14、溴化锂吸收式制冷机组的电器、机械出现故障时,操作工立即 停止运行,进行拆卸、修理。 答:当电器、机械出现故障时,应立即停止运行并同通知电工机修 工进行修理。运转操作工不应擅自拆卸、修理。
1、溴化锂溶液与皮肤接触后处理办法。 答:溴化锂溶液对皮肤有刺激作用,一旦和皮肤接触必须用水或肥皂水清洗 干净。 2、溴化锂溶液如果溅入眼睛中的紧急处理办法。 答:如果有溴化锂溶液溅入眼睛中应马上用清水冲洗,必要时应就医治疗。 3、蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组输送蒸汽管道有严重的跳动和敲击声。 答:操作步骤是: 1)打开凝水回热器前疏水器的旁通阀。 2)慢慢打开蒸汽阀门,徐徐向高压发生器送汽,使溶液温度升高,待沸腾正 常后,将蒸汽压力调至给定值。 4、蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组高压发生器爆破盘破裂。 答:马上停机检修。检修时不准用铁板封,要更换爆破盘。 5、溴化锂吸收式制冷机机房的地面上有油滴。 答:要立即排除。,因为有燃烧爆炸的隐患 6、吸收式制冷机组气密性不好。 答:机组无论运转或停机均应保持气密性良好,发现泄漏立即检漏,不得使 机器内部与大气连通。 7、溴化锂吸收式冷(热)水机组燃烧器的火焰检测器出现故障。 答:清洁火焰检测器,检查火焰检测器是否损坏等故障原因。
1、风量控制器 2、温度控制器 3、麦氏真空计 4、温度控制器 5、U型真空压力计 6、真空表
1、液位继电器 2、火焰电眼检测器 3、温度(压力)传感器 4、温度(压力)传感器 5、真空泵 6、压力变送器
太阳能吸附式制冷
5.吸附式与吸收式比较
吸附式制冷和吸收式制冷是两种很相近的制冷方式,这里 有必要比较一下它们的相同之处和不同之处,从中可能获取 一些信息,为什么吸收式制冷系统已经形成产业化而吸附式 制冷系统尚未形成较大的产业。 相似之处:原理,工质的环保 ,能量来源 相异之处:安全性,传质差 别,蒸气通道和制冷量
活性炭-甲醇,活性炭-氨制冷工质对等,化学吸附常使用 氯化钙-氨,氯化镍-氨等制冷工质对。这些工质都是天然 工质,大部分对环境无害,比较环保。 三.能量的来源上,两者都可利用热能,特别是低品位的 热能驱动,所以太阳能是个不错的选择,无污染,制冷 系统本身仅需要极少的电量,因此也省电。这两种制冷 方式为节省能源提供了可行的技术手段。
六.蒸气通道上,吸收式制冷循环是一个连续的制冷过程, 发生器与冷凝器,吸收器与蒸发器之间,气流的通道的截面 面积比较大,对制冷剂蒸气的阻力很小,制冷剂蒸气在流动 中的压力损失对整个制冷过程影响不大.但是在吸附式制冷 系统中,由于工作的间歇性,往往需要多台吸附床同时工作 ,这个过程中需要进行管路切换,制冷剂蒸气管路阻力较大, 对制冷量较大的机组影响很大,降低制冷效果。 七.制冷量上,目前吸收式制冷机的制冷量小则几十千瓦, 大则数千千瓦,民用性相对比较差,比较适用于企事业单 位和大型的场所;由于不同功率机组的配件成本相差不大, 成本主要花在传热管的耗材上,机组制冷量越大,单位制冷
脱附:与吸附相反的过程,是指物质将 吸附的周围物质释放的过程,一般需要 吸收热量达到一定的温度或温度范围来 克服作用力。
2.现行制冷方式的不足
臭氧层空洞问题。以前制冷机广泛采用氯氟烃类制冷剂简称 CFC,HCFC,它们会催化分解臭氧,削弱对紫外线的阻挡, 威胁人类健康。我国已在《蒙特利尔议定书》上签字,要取消 这中制冷剂的使用还是任重而道远。 温室效应问题。常规高能耗的制冷需求引起电力紧张,各地兴 建各类发电站,火力占主要,大量烧煤增排CO2引起温室效应, 对环境造成严重影响。CFC也是引起温室效应的气体。 能源短缺问题。近几年夏季经常发生停电现象,很大原因是夏 天酷暑,制冷需求剧增,空调大量使用,引起电力紧张。另一 方面,能源利用率却普遍见低,我国每年100~200℃的废热 排放量折合标准煤达上千万吨,还有大量的太阳和地热能未很 好利用,这方面的研究也备受重视。
空调工面试必备知识
空调工面试必备知识一、空调的基本原理空调是指通过控制室内温度、湿度、气流速度和空气洁净度等参数以达到人们舒适生活和工作环境的设备。
在空调工的面试中,了解空调的基本原理是必不可少的。
空调的基本工作原理是利用制冷循环。
制冷循环中的关键组件包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
空调通过压缩机将低温低压的制冷剂抽入冷凝器,使其在高温高压下变为气体。
然后,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,从而降低温度。
最后,制冷剂再次被压缩机抽入,形成循环。
二、空调的分类在面试过程中,了解不同类型的空调是非常重要的。
空调可以根据安装方式、制冷方式和用途等因素进行分类。
1.安装方式分类:–窗式空调:适合单个房间使用,能够直接安装在墙壁或窗户上。
–分体空调:由室内机和室外机组成,室内机安装在室内,室外机安装在室外。
–中央空调:适用于大型建筑物,通过一套集中制冷系统为多个房间提供制冷服务。
2.制冷方式分类:–热力空调:利用燃烧或电加热产生热量,通过热交换器将热量传递给制冷剂。
–吸收式空调:利用溶液中吸收、析出制冷剂的原理进行制冷。
–压缩式空调:通过压缩机将制冷剂压缩为高温高压气体,然后通过冷凝器散热。
3.用途分类:–家用空调:用于家庭住宅,提供舒适的室内环境。
–商用空调:用于商业场所,如办公楼、商场等。
–工业空调:用于工厂、车间等大型场所,能够满足工业生产的需求。
三、空调的维护与保养在面试中,空调的维护与保养是一个重点考察的内容。
维护与保养空调的目的是延长空调的使用寿命,提高其工作效率。
1.定期清洁空调滤网:空调滤网容易积尘,影响空气流通。
定期清洁滤网可以提高空调的制冷效果,并减少能耗。
2.检查制冷剂压力:制冷剂压力过高或过低都会影响空调的制冷效果。
定期检查制冷剂压力,并根据需要进行充注或排放。
3.检查电气线路:定期检查空调的电气线路是否正常,避免线路老化或接触不良导致安全问题。
4.保持通风良好:空调需要有足够的通风空间,否则会影响散热效果。
吸收式制冷的工作原理
吸收式制冷的工作原理
吸收式制冷是一种利用吸收剂和溶剂之间的化学反应来实现制
冷的技术。
它的工作原理主要包括溶剂蒸发、吸收剂溶解、再生和
冷却四个过程。
首先,溶剂蒸发是吸收式制冷的第一步。
在吸收式制冷系统中,溶剂首先在低温下蒸发,吸收了热量并变成气态。
这一过程需要外
部热源的供应,通常是燃气或太阳能等。
蒸发后的溶剂气体进入吸
收器。
其次,吸收剂溶解是吸收式制冷的第二步。
在吸收器中,溶剂
气体与吸收剂发生化学反应,吸收剂溶解了溶剂气体,释放出热量。
这一过程使得吸收剂和溶剂形成了溶液,同时释放出热量。
然后,再生是吸收式制冷的第三步。
在再生器中,通过加热使
得吸收剂从溶液中分离出来,同时释放出吸收的热量。
再生过程中
的热量可以通过外部冷却系统进行散热,使得吸收剂重新变成液态。
最后,冷却是吸收式制冷的最后一步。
在冷凝器中,吸收剂被
冷却至低温,重新凝结成液体。
这样就完成了一次制冷循环,同时
释放出的热量也可以被外部环境吸收。
总的来说,吸收式制冷的工作原理是通过溶剂蒸发、吸收剂溶解、再生和冷却四个过程来实现制冷效果。
这种制冷方式不需要机械压缩,因此能够节约能源,同时也更加环保。
吸收式制冷技术在空调、冰箱等领域有着广泛的应用前景,对于能源节约和环境保护都具有积极的意义。
溴化锂吸收式制冷机和电制冷空调机组的比较
溴化锂吸收式制冷机和电制冷空调机组的比较制冷机和空调机组是我们生活中不可或缺的一部分。
随着科技的不断进步,制冷技术也得到了很大的提升。
现在,市面上主要有两种制冷技术:溴化锂吸收式制冷机和电制冷空调机组。
那么它们有什么区别呢?本文将详细比较这两种制冷技术的优缺点。
一、溴化锂吸收式制冷机溴化锂吸收式制冷机是一种基于化学反应的制冷原理,它的工作原理是将热再循环作用于制冷剂——水和溴化锂的混合物中,使其发生吸收和蒸发,从而达到制冷的目的。
它的优点和缺点如下。
优点:1、节能环保:溴化锂制冷机不需要电力,而是利用热能来驱动制冷剂,因此可以大大节省能源,降低环境污染。
2、噪音小:溴化锂制冷机的制冷过程非常平稳,噪音非常小,对环境的影响也较小。
3、运行稳定:由于溴化锂制冷机工作原理简单,只要保证热源充足,就可以保证制冷效果稳定。
缺点:1、造价高:溴化锂制冷机的制造成本相对较高。
2、维护成本高:由于制冷系统比较复杂,维护成本高,需要专业人员进行维护。
3、制冷效果差:由于制冷机本身需要驱动热源,制冷效果相对于电制冷空调要差一些。
二、电制冷空调机组电制冷空调机组采用电力作为驱动力,通过压缩式制冷原理来达到制冷效果。
它的优点和缺点如下。
优点:1、制冷效果好:电制冷空调机组制冷效果稳定,制冷速度快,制冷能力强。
2、价格较低:由于电制冷空调机组的制造成本较低,价格相对溴化锂制冷机便宜。
3、易于维护:电制冷空调机组的维护相对较简单,可以由普通工程师进行维护。
缺点:1、噪音大:电制冷空调机组在工作时噪音相对较大,对环境的影响也较大。
2、能源消耗高:电制冷空调机组需要消耗大量的电力,造成能源浪费和环境污染。
3、使用寿命相对较短:由于制冷机组的工作原理使用的是电力,机组寿命相对较短。
综上,溴化锂吸收式制冷机和电制冷空调机组各有优缺点,应视具体情况选择合适的制冷技术。
如果环保和能源消耗方面是您的优先考虑因素,溴化锂吸收式制冷机是一个很好的选择。
浅析太阳能固体吸附式制冷空调
➢ 能源短缺问题。近几年夏季经常发生停电现象,很大原因是夏 天酷暑,制冷需求剧增,空调大量使用,引起电力紧张。另一 方面,能源利用率却普遍见低,我国每年100~200℃的废热 排放量折合标准煤达上千万吨,还有大量的太阳和地热能未很 好利用,这方面的研究也备受重视。
成本问题
如其他一切新兴科学技术一样,吸附式制冷技术需要 投入大量的科研经费,这势必会增加产品的成本,也就提 高了产品的市场价格,使新生的技术难以竞争。为此,政 府是可以有作为的,一通过政府的方向性的调控引导群众 购买新兴的吸附式制冷空调,增强其市场竞争力,二通过 国家财政来支持吸附式制冷技术的研究,国外这方面做得 不错,给企业补贴我国也应该对该技术在经济上有所支持。 在法律上,今年我国颁布了《可再生能源法》使各项工作 有法可依。
7.前景展望
技术问题 成本问题 普及问题 应用问题
技术问题
对吸附式制冷的研究是在Faraday发现氯化银吸附氨 产生的制冷现象以后,报道最早的吸附式系统是在20世 纪20年代;吸附式制冷技术真正得到发展是在20世纪70 年代,能源危机为吸附式制冷提供了契机,因为吸附式制 冷系统可利用低品位的热源驱动,节能,而且没有臭氧层 问题和温室效应。
6.吸附式制冷的缺点
从以上的比较中,我们可以粗略的知道吸附式制冷系统 存在着一些缺点和不足。
一.固体吸附剂为多微孔介质,比表面积大,导热性能很低 ,因而吸附/解吸时间长。(可以开发新型吸附剂,从吸收 式制冷系统采用液体工质中是否可以有所启发?)
二.单位质量吸附剂的制冷功率较小,使得制冷机尺寸较大, 吸附式制冷系统的功率远不如吸收式制冷系统,原因何在? (强化传热,提高吸附剂的传热性能和单位吸附剂的制冷功 率,减小制冷机的尺寸 )
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
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• 1968年川重冷热工业在世界上首次制造并销售直燃双效吸 收式冷温水机; • 1976年川重冷热工业制造世界首台利用发电机排热再回收 型吸收式冷温水机并开始冷热电三联供系统的商业化研究; • 1977年川重冷热工业制造世界首台大型船用吸收式冷冻机 • 1978年川重冷热工业制造单、双效组合太阳能吸收式制冷 机; • 1979年川重冷热工业制造新型逆向溶液循环方式制冷机; • 1984年川重冷热工业开发成功冷温水远程监控运行管理系 统; • 1990年川重冷热工业制造出当时世界上最大的吸收式冷温 水机(1800USRT); • 1997年川重冷热工业制造新SIGMA节能系列吸收式制冷 机(节能40%); • 2002年川重冷热工业开始销售世界上最高效率的 SigmaAce系列吸收式冷冻机(三效机)。
5.冷量调节范围宽。随着外界负荷变化,机组可在 10%~100%的范围内进行冷量的无级调节。即 使低负荷运行,热效率几乎不下降,性能稳定, 能很好适应负荷变化的要求。 6.对外界条件变化的适应性强,运行条件范围宽, 不受环境温度影响。 7.安装简便,对安装基础要求低。机器运转时振动 小,无需特殊基础,只考虑静负荷即可。可安装 在室内、室外、底层、楼层或屋顶。安装时只需 作一般校平,按要求连接气、水、电即可。 8.操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵 和燃烧器等附属设备外,几乎都是换热设备,机 组性能稳定,操作比较简单 。
同方川崎逆流循环工作原理图
四、机组特点
溴化锂吸收式空调以热能为动力,以水 为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃ 以上的冷媒水,可用作空调或生产工艺过 程的冷源。与其他类型的空调相比,具有 下述特点:
1.以热能为动力,电能耗用较少,且对热源要求不 高。能利用各种低势热能和废汽、废热、高于 75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的 综合利用。具有很好的节电、节能效果,经济性 好。 2.天然气为绿色能源,减少大气污染,符合国家环 保政策;能起到能源“削峰填谷”的作用。 3.整个机组除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动 部件,振动小、噪声低、运行比较安静。 4.以溴化锂溶液为工质,机器在真空状态下运转, 无臭、无毒、无爆炸危险、安全可靠、无公害、 有利于满足环境保护的要求。
三、工作原理
液体蒸发时必须从周围吸取热量。在正常大气压力条件 下(760毫米汞柱),水要100℃才沸腾蒸发,而在真空环 境下,水可以在温度很低时沸腾,如在密闭的容器里制造 6毫米汞柱的真空条件,水的沸点只有4 ℃。溴化锂溶液 就可以创造这种真空条件,溴化锂是一种吸水性极强的盐 类物质,可以连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持 容器中的真空度。吸收式制冷机正是利用溴化锂做吸收剂、 用水做制冷剂、用天然气、柴油、高温蒸汽等燃料做热源 加热浓缩溶液。 冷媒水喷洒在蒸发器管束上,管内的冷水将热量传递 给冷媒水后降为7℃,冷媒水受热后蒸发,溴化锂溶液将 蒸发的热量吸收,通过冷却水系统释放到大气中。同时溴 化锂溶液吸收冷媒蒸汽变为稀溶液,稀溶液经过加热,分 离出的冷媒水再次蒸发,浓溶液再次吸收。
主机节能
可无级调节机组实际 负荷,以达到精确跟 踪负荷的效果,负荷 调节从10%到100%, 在部分负荷时节能效 果更明显。
负荷调节能力差, 只能分档手动调 节,真正意义上 的变频空调技术 门槛高,价格贵, 应用少。
系统稳定
一机多用简化系统, 系统庞大复杂, 极大降低系统故障率, 故障率高,维护 并大量减少维护工作 人工费用高。 量及维护费用和人工 工资。
5.空调负荷估算及燃气耗量估算 制冷负荷初步估算: 宾馆客房:70—100W/m2 写字楼、医院: 80—130W/m2 餐饮、商场:150--230W/m2 工厂:200--300W/m2 燃气耗量初步估算:耗量/小时≈机组制冷量/天然 气热值/cop值 天然气热值为8600kcal/m3,cop值为1.25—1.46。
六、主要生产厂家简介
目前在中国生产吸收式空调的主要厂家有: 远大、双良、同方川崎、三洋、荏原、开 利、乐 星(LS)。 还有规模较小的如:联丰、特迈施、深蓝 等。
吸收式空调基本知识
目 录
发展历程 基本概念 工作原理 机组特点 与电冷机的区别 主要生产厂家简介
一、发展历程
• • • • • • • 吸收式冷冻机主要发展史如下所示: 1777年法国发表吸收冷冻机的理论。 1884年利用氨-水组合发明了吸收冷冻机。 1929年美国SABEL公司利用溴化锂制作小型冷冻机。 1945年美国开利公司制作溴化锂小型冷冻机。 1899年川崎重工大阪工厂开始制造锅炉 1958年川重冷热工业首次开始生产制作燃气式带外罩型冷 暖房机(冷温风型)。 • 1959年川重冷热工业开始制作销售大型吸收冷冻机(国产 化第1号)。 • 1964年川重冷热工业在世界首次开始制作销售蒸气式双效 吸收冷冻机。
3.溴化锂溶液主要特性 有咸味,无毒 ,弱碱性; 溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降 低; 有强烈的吸湿性; 对黑色金属和紫铜等材料在有空气存在时 有强烈的腐蚀性,但在真空状态下加入缓 蚀剂,基本上不腐蚀金属。
4.能效比COP COP=输出能量/输入能量 COP值直接体现节能效果,COP值越高, 节能越明显,运行费用越低; 通常所说的术语有额定COP、综合COP、 最佳COP;
溴化锂纯天然盐类物 质,无毒无害,无污 染,性能稳定,无泄 露、挥发。 环 保
氟利昂或氟利昂的 替代品,有毒有害, 易泄露,每年需添 加10%左右,会污 染环境。
使用绿色能源:天然 使用电,而我国电 气、蒸汽、废热、太 力80%为火电,对 阳能等。 环境污染严重。 具有机外水系统变频 无 机外水系 节电控制功能。而机 外水系统电耗消耗有 统控制 空调主机运行费用的 三分之一强。
五、与电冷机主要性能区别
项 目 吸收式空调 电冷机 设计寿命超过20年, 10-13年,设备在 使用寿命 提高了资金的利用 使用过程利用率低, 率,降低了设备折 设备折旧率高。 旧率。 为全换热设备,机 械运动件少,故障 机组维护 率极低,维护工作 量小, 大幅减少用 户维护成本。 机械高速运转装置, 转动件多,每时每 刻处于高速运转中, 易损件多, 维修 成本和维护工作量 极其巨大。
二、基本概念
1.计量单位 冷吨:RT(常用美国冷吨USRT) 大卡/小时:kcal/h(常用万大卡/小时) 千瓦: KW 换算关系:1 USRT=3024 kcal/h 1 万kcal/h=11.63 KW
2.冷媒 冷冻空调系统中,用以传递热能,产生冷 冻效果的工作流体。 电空调:采用氟系列化学物质,如:R11、 R22、R134等。 吸收式空调:采用水作制冷剂和载冷剂, 采用溴化锂作吸收液。