太阳能溴化锂吸收式制冷空调原理及应用

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溴化锂水吸收式制冷原理

溴化锂水吸收式制冷原理

溴化锂水吸收式制冷原理制冷技术是现代社会生活中不可或缺的一部分,而溴化锂水吸收式制冷技术是其中一种重要的制冷方式。

本文将介绍溴化锂水吸收式制冷的原理及其应用。

一、溴化锂水吸收式制冷原理概述溴化锂水吸收式制冷是一种基于溶液吸收和脱吸收过程的制冷技术。

其主要原理是利用溴化锂和水之间的化学反应,通过吸收和释放水分子来实现制冷效果。

溴化锂是一种具有吸湿性的盐类物质,当与水接触时,可以吸收水分子形成溴化锂水合物。

二、制冷循环过程溴化锂水吸收式制冷系统主要由蒸发器、吸收器、冷凝器和膨胀阀组成。

制冷循环过程一般包括以下几个步骤:1. 蒸发器:在蒸发器中,制冷剂(水)从液态转化为气态,吸收外部热量,使得蒸发器内部温度下降。

2. 吸收器:在吸收器中,溴化锂水合物吸收水分子,形成溴化锂水溶液。

这个过程是一个放热反应,释放出热量。

3. 冷凝器:在冷凝器中,溴化锂水溶液通过冷却,水分子从溴化锂水溶液中析出,形成水蒸气。

这个过程是一个吸热反应,吸收了热量。

4. 膨胀阀:通过膨胀阀,水蒸气进入蒸发器,重新开始制冷循环。

三、溴化锂水吸收式制冷的优势相比传统的压缩式制冷技术,溴化锂水吸收式制冷具有以下几个优势:1. 环保节能:溴化锂是一种环保无毒的物质,不会对环境造成污染。

同时,溴化锂水吸收式制冷利用热能驱动,不需要电力,节能效果显著。

2. 低噪音:相比压缩式制冷系统,溴化锂水吸收式制冷系统噪音更低,使得室内环境更加宁静。

3. 稳定性好:溴化锂水吸收式制冷系统使用的是化学反应,不受外界温度和湿度的影响,制冷效果相对稳定。

四、溴化锂水吸收式制冷的应用领域溴化锂水吸收式制冷技术在很多领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 工业制冷:溴化锂水吸收式制冷系统可以应用于工业制冷领域,满足工业生产中对低温环境的需求。

2. 商业建筑:溴化锂水吸收式制冷系统可以应用于商业建筑中的空调系统,为办公楼、商场等提供舒适的室内环境。

3. 医疗领域:溴化锂水吸收式制冷系统可以应用于医疗设备的冷却,保证医疗设备的正常运行。

溴化锂空调工作原理

溴化锂空调工作原理

溴化锂空调工作原理
溴化锂空调是一种利用溴化锂和水的吸收性制冷剂技术实现空调和制冷的原理。

具体工作原理如下:
1. 吸收:在溴化锂空调中,有两个核心元件,即吸收器和蒸发器。

吸收器中含有溴化锂溶液,吸收器中的溴化锂溶液吸收蒸发器中水的蒸汽。

这一吸收过程是通过吸收剂(通常是溴化锂)对水的吸附和脱附来实现的。

2. 蒸发:蒸发器中的水通过换热器和水泵,将空气中的热量吸收进入制冷循环,从而使蒸发器内的液体水蒸发为水蒸汽。

这个过程需要消耗热量,从而使得蒸发器和周围环境的温度降低。

3. 冷凝:蒸发器中的水蒸汽经过冷凝器,被冷凝成为液体水,并释放出吸收过程中吸收的热量。

4. 脱附:冷凝后的液体水通过热交换器输送到吸收器,与吸收剂接触,使吸收剂中的水脱附并再次变成水蒸汽。

5. 回收:从吸收器中脱附出的水蒸汽经过热交换器回收热量,再经过水泵进入蒸发器,重新循环。

通过不断地循环吸收、蒸发、脱附和回收的过程,实现室内空气的制冷效果。

这种制冷方式相比传统的制冷剂循环系统具有很多优点,如无公害、高效能、长寿命、低噪音等。

因此,在一些大型商业或工业建筑以及高温地区,溴化锂空调被广泛应用。

溴化锂制冷机原理

溴化锂制冷机原理

溴化锂制冷机原理
溴化锂制冷机是一种利用溴化锂溶液吸收和释放水蒸气来实现制冷的热力循环制冷机。

它主要由溴化锂溶液循环系统、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等部件组成。

下面我们将详细介绍溴化锂制冷机的工作原理。

首先,溴化锂制冷机的工作原理是基于溴化锂溶液对水蒸气的吸收和释放。

在蒸发器中,水蒸气通过与溴化锂溶液接触,被吸收到溶液中,从而使蒸发器中的温度降低,实现制冷效果。

而在冷凝器中,通过对溴化锂溶液加热,使其释放吸收的水蒸气,从而恢复溶液的吸收能力,为下一轮制冷循环做准备。

其次,溴化锂制冷机的循环系统起着至关重要的作用。

循环系统通过泵将含有吸收了水蒸气的溴化锂溶液从蒸发器输送至冷凝器,然后再将释放了水蒸气的溴化锂溶液输送回蒸发器,完成一个完整的制冷循环。

此外,蒸发器和冷凝器也是溴化锂制冷机中不可或缺的部件。

蒸发器中的水蒸气与溴化锂溶液接触并被吸收,从而实现制冷效果;而冷凝器中的溴化锂溶液被加热并释放水蒸气,为下一轮制冷循环做准备。

最后,膨胀阀在溴化锂制冷机中起着调节压力和流量的作用。

通过膨胀阀的调节,可以控制溴化锂溶液在蒸发器和冷凝器之间的流动,从而确保制冷循环的正常运行。

总的来说,溴化锂制冷机利用溴化锂溶液对水蒸气的吸收和释放来实现制冷,通过循环系统、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等部件的配合工作,完成制冷循环。

这种制冷机具有制冷效率高、能耗低、环保等优点,在工业和商业领域有着广泛的应用前景。

太阳能溴化锂吸收式制冷空调原理及应用

太阳能溴化锂吸收式制冷空调原理及应用

太阳能溴化锂吸收式制冷空调原理及应用太阳能溴化锂吸收式制冷空调原理介绍太阳能溴化锂吸收式制冷空调系统包括太阳能集热器、吸收式制冷机、空调箱(或风机盘管)、锅炉、储水箱和自动控制系统。

可以实现夏季制冷、冬季采暖、全年提供生活热水等多项功能。

一、太阳能集热器简单的讲就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。

热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。

二、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。

溴化锂吸收式制冷机的工作原理及设计计算

溴化锂吸收式制冷机的工作原理及设计计算

溴化锂吸收式制冷机的工作原理是:冷水在蒸发器内被来自冷凝器减压节流后的低温冷剂水冷却,冷剂水自身吸收冷水热量后蒸发,成为冷剂蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变成稀溶液。

吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往热交换器、热回收器后温度升高,最后进入再生器,在再生器中稀溶液被加热,成为最终浓溶液。

浓溶液流经热交换器,温度被降低,进入吸收器,滴淋在冷却水管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液。

另一方面,在再生器内,外部高温水加热溴化锂溶液后产生的水蒸汽,进入冷凝器被冷却,经减压节流,变成低温冷剂水,进入蒸发器,滴淋在冷水管上,冷却进入蒸发器的冷水。

该系统由两组再生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵及热回收器组成,并且依靠热源水、冷水的串联将这两组系统有机地结合在一起,通过对高温侧、低温侧溶液循环量和制冷量的最佳分配,实现温度、压力、浓度等参数在两个循环之间的优化配置,并且最大限度的利用热源水的热量,使热水温度可降到66℃。

以上循环如此反复进行,最终达到制取低温冷水的目的。

溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于空调系统。

溴化锂的性质与食盐相似,属盐类。

它的沸点为1265℃,故在一般的高温下对溴化锂水溶液加热时,可以认为仅产生水蒸气,整个系统中没有精馏设备,因而系统更加简单。

溴化锂具有极强的吸水性,但溴化锂在水中的溶解度是随温度的降低而降低的,溶液的浓度不宜超过66%,否则运行中,当溶液温度降低时,将有溴化锂结晶析出的危险性,破坏循环的正常运行。

溴化锂水溶液的水蒸气分压,比同温度下纯水的饱和蒸汽压小得多,故在相同压力下,溴化锂水溶液具有吸收温度比它低得多的水蒸气的能力,这是溴化锂吸收式制冷机的机理之一。

工作原理与循环溶液的蒸气压力是对平衡状态而言的。

如果蒸气压力为0.85kPa的溴化锂溶液与具有1kPa压力(7℃)的水蒸气接触,蒸气和液体不处于平衡状态,此时溶液具有吸收水蒸气的能力,直到水蒸气的压力降低到稍高于0.85kPa(例如:0.87kPa)为止。

溴化锂吸收式制冷机工作原理

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工作原理及优缺点

溴化锂吸收式制冷机工作原理及优缺点

溴化锂吸收式制冷机⼯作原理及优缺点吸收式制冷机依靠吸收器-发⽣器组的作⽤完成制冷循环的制冷机。

它⽤⼆元溶液作为⼯质,其中低沸点组分⽤作制冷剂 ,即利⽤它的蒸发来制冷。

下⾯⼩编将为您介绍溴化锂吸收式制冷机⼯作原理及优缺点,请阅读下⽂。

⼀、溴化锂吸收式制冷机⼯作原理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。

由于溴化锂吸收式制冷机具有许多独特的优点,近年发展⼗分迅速,特别是在空调制冷⽅⾯占有显著的地位。

那么溴化锂吸收式制冷机的应⽤是否有利于提⾼⼀次能源的利⽤率,是否节能,在何种情况下节能,冷热源是否选⽤吸收式制冷机,⼀直是⼈们争论的焦点。

溴化锂吸收式制冷机在实际中的应⽤及其使⽤寿命的长短直接关系到实际⼯程的经济效益溴化锂以热能为动⼒源,以⽔为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取冷源⽔,称为溴化锂制冷机。

其热源主要有蒸汽、热⽔、燃⽓和燃油等,可分为直燃型、蒸汽型和热⽔型。

蒸汽型机组主要⽤在有蒸汽可以利⽤的场合,如城市集中供热热⽹、热电冷联供系统、纺织、化⼯、冶⾦等⾏业;热⽔型机组,可利⽤65℃以上的热⽔,如地热、太阳能热能、⼯业领域⼯艺过程产⽣的余热热⽔制取冷⽔。

直燃型机组可利⽤燃⽓为宾馆、医院、写字楼、机场等⼤型建筑物提供空⽓调节。

由于是以热制冷,溴化锂制冷机还可以利⽤⼯业废余热,为⼯业提供⼯艺所需冷⽔或空调。

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商已超过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。

⼆、溴化锂吸收式制冷机的优缺点1、溴化锂吸收式制冷机的优点(1)以热能为动⼒,勿需耗⽤⼤量电能,⽽且对热能的要求不⾼。

溴化锂吸收式制冷机组原理

溴化锂吸收式制冷机组原理

溴化锂吸收式制冷机组原理溴化锂吸收式制冷机组是一种利用化学反应来制冷的机组,其原理是利用溴化锂和水之间的化学反应来吸收热量,从而实现制冷的目的。

溴化锂吸收式制冷机组由吸收器、发生器、冷凝器、蒸发器和泵等组成。

其中,吸收器和发生器是实现制冷的关键部件。

吸收器是一个密闭的容器,内部装有溴化锂和水。

当外界的热量进入吸收器时,溴化锂和水之间的化学反应就会发生,从而吸收热量。

这个过程中,溴化锂会从固态转化为液态,而水则会从液态转化为气态。

发生器也是一个密闭的容器,内部同样装有溴化锂和水。

当发生器受到热源的加热时,溴化锂和水之间的化学反应就会逆转,从而释放出吸收器中吸收的热量。

这个过程中,溴化锂会从液态转化为气态,而水则会从气态转化为液态。

冷凝器和蒸发器则是用来控制制冷剂的流动和温度的。

冷凝器将发生器中的制冷剂冷却,使其从气态转化为液态,然后将其送入蒸发器。

蒸发器则将制冷剂加热,使其从液态转化为气态,从而吸收周围的热量,实现制冷的目的。

泵则是用来控制制冷剂的流动的。

当制冷剂在蒸发器中变成气态时,泵会将其吸入发生器中,从而维持制冷剂的循环。

溴化锂吸收式制冷机组的优点是能够利用低温热源来制冷,比如太阳能、余热等。

同时,它也是一种环保的制冷方式,因为它不需要使用氟利昂等对臭氧层有害的物质。

然而,溴化锂吸收式制冷机组也存在一些缺点。

首先,它的制冷效率比传统的机械式制冷机组要低。

其次,它的体积比较大,不适合用于小型制冷设备。

此外,溴化锂是一种有毒的物质,需要特殊的处理和储存。

总的来说,溴化锂吸收式制冷机组是一种利用化学反应来制冷的机组,具有一定的优点和缺点。

随着环保意识的提高和技术的不断进步,相信它将会在未来得到更广泛的应用。

溴化锂吸收式制冷机制冷原理

溴化锂吸收式制冷机制冷原理

溴化锂吸收式制冷机制冷原理1、溴化锂汲取式制冷机各部件作用与制冷循环只要是利用液态制冷剂蒸发汲取载冷剂热量完成制冷任务的,无论什么型式的制冷系统,都不行能离开冷凝器和蒸发器。

冷凝器的作用就是把制冷过程中产生的气态制冷剂冷凝成液体,进入节流装置和蒸发器中,而蒸发器的作用则是将节流降压后的液态制冷剂气化,吸取载冷剂的热负荷,使载冷剂温度降低,达到制冷的目的。

在汲取式制冷中,发生器和汲取器两个热交换装置所起的作用。

相当于蒸气压缩式制冷系统中的压缩机的作用,因此,常把溴冷机汲取器和发生器及其附属设备所组成的系统,称为“热压缩机”。

发生器的作用,是使制冷剂(水)从二元溶液中汽化,变为制冷剂蒸汽,而汲取器的作用,则是把制冷剂蒸汽重新输送回二元溶液中去,两热交换装置之间的二元溶液的输送,是依靠溶液泵来完成的。

由此可见,溴化锂汲取式制冷系统必需具备四大热交换装置,即:发生器、冷凝器、蒸发器和汲取器。

这四大热交换装置,辅以其他设备连接组成各种类型的溴化锂汲取式制冷机。

图5-2为汲取式制冷循环原理框图。

图中上半部分,贯穿四个热交换装置,虚线所示为制冷剂循环,由蒸发器、冷凝器和节流装置(即调整阀10)组成,属于逆循环。

图中下半部分,实线所示循环回路,是由发生器、汲取器、溶液泵及调整阀组成的热压缩系统的二元溶液循环,属于正循环。

以上循环是不考虑传质、传热及工质流淌的系统阻力等损失的理论循环。

正循环为卡诺循环,具有最大的热效率,逆循环为逆卡诺循环,具有最大的制冷系数。

因此由这样一个正循环与一个逆循环联合组成一个以热力为主要动力,辅以少量电能驱动溶液泵所构成的汲取式制冷机,具有最大的热力系数。

图1汲取式制冷循环冷凝器;2-蒸发器;3-发生;4-汲取器5-冷却水管;6-蒸汽管;7-载冷剂管;8-溶液泵;9-制冷剂泵;11-调整阀图2为单效溴冷机原理流程图1-冷凝器;2-发生器;3-蒸发器;4-汲取器;5-热交换器6-U—形节流管;7-防结晶管(“J”形管);8-发生器泵;9-汲取器泵;10-蒸发器泵;11-抽真空装置;12-溶液三通阀2、单效溴化锂汲取式制冷机工作原理1、高、低压筒通常将发生器和冷凝器密封在一个筒体内,称为高压筒,发生器产生的冷剂蒸汽,经挡液板直接进入冷凝器。

溴化锂吸收式制冷机的工作原理汇总

溴化锂吸收式制冷机的工作原理汇总

溴化锂吸收式制冷机的工作原理汇总溴化锂吸收式制冷机是一种常用的制冷设备,它利用溴化锂和水之间的化学反应来实现制冷效果。

下面将详细介绍溴化锂吸收式制冷机的工作原理。

1. 工作原理概述溴化锂吸收式制冷机的工作原理基于溴化锂和水之间的化学吸收反应。

当溴化锂溶液与水蒸汽接触时,溴化锂会吸收水蒸汽,并形成溴化锂水合物。

这个过程是一个放热反应,释放出热量。

然后,通过加热溴化锂水合物,将水蒸汽从溴化锂中释放出来,这是一个吸热反应,吸收热量。

通过循环这两个反应,溴化锂吸收式制冷机能够实现制冷效果。

2. 主要组成部分溴化锂吸收式制冷机主要由以下几个组成部分组成:2.1 蒸发器蒸发器是溴化锂吸收式制冷机的关键组件之一。

在蒸发器中,水蒸汽与溴化锂溶液接触并发生吸收反应。

在这个过程中,水蒸汽的热量被吸收,从而使蒸发器中的温度降低。

2.2 吸收器吸收器是溴化锂吸收式制冷机中的另一个重要组件。

在吸收器中,溴化锂溶液吸收水蒸汽,并形成溴化锂水合物。

这个过程是一个放热反应,释放出热量。

2.3 发生器发生器是溴化锂吸收式制冷机中的热源部分。

在发生器中,通过加热溴化锂水合物,将水蒸汽从溴化锂中释放出来。

这个过程是一个吸热反应,吸收热量。

2.4 冷凝器冷凝器是溴化锂吸收式制冷机中的另一个重要组件。

在冷凝器中,通过冷却溴化锂水合物,使其重新变为溴化锂溶液,并释放出热量。

2.5 膨胀阀膨胀阀用于控制制冷剂的流量,将高压的溴化锂溶液送入蒸发器,使其蒸发并吸收热量。

3. 工作过程溴化锂吸收式制冷机的工作过程可以分为以下几个步骤:3.1 吸收过程在吸收器中,溴化锂溶液吸收水蒸汽,形成溴化锂水合物。

这个过程是一个放热反应,释放出热量。

3.2 冷凝过程在冷凝器中,通过冷却溴化锂水合物,使其重新变为溴化锂溶液,并释放出热量。

3.3 膨胀过程通过膨胀阀,高压的溴化锂溶液被送入蒸发器,使其蒸发并吸收热量。

3.4 发生过程在发生器中,通过加热溴化锂水合物,将水蒸汽从溴化锂中释放出来。

溴化锂制冷吸收

溴化锂制冷吸收

所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。

热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。

例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。

实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。

一:基本工作原理太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。

1吸收式制冷工作原理吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。

这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。

常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。

吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。

本文以溴化锂吸收式制冷机为例。

在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;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,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。

2太阳能吸收式空调工作原理所谓太阳能吸收式制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。

热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。

例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0 40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0 70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达1 10以上。

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机工作原理
溴化锂吸收式制冷机是一种热力循环制冷系统,其工作原理大致如下:
1. 蒸发器:在蒸发器中,液态溴化锂吸收氨气,使其蒸发,并吸收周围环境中的热量。

这个过程导致蒸发器中的温度下降,冷却被制冷介质(如空气或水)通过的管道。

2. 吸收器:蒸发器中的氨气和溴化锂混合物流入吸收器中,在吸收器中,这个混合物与脱气的溴化锂反应,生成氨溴化锂溶液。

该过程伴随着放热,将部分吸热器中的热量回馈给吸收器周围的环境。

3. 脱气器:氨溴化锂溶液从吸收器中进入脱气器,在脱气器中,通过加热使氨从氨溴化锂中分离出来,由于氨的沸点较低,因此在此过程中液相可以被分离出来,氨气被释放到外部环境中。

4. 冷凝器:氨气进入冷凝器后,通过冷却装置(如冷却水或大气)的作用,迅速被冷却,并凝结成液态,释放出大量的热量。

该热量通过冷凝器中的传热管道传递给周围环境介质。

5. 膨胀阀:冷凝过程结束后,液态溴化锂经过膨胀阀进入到蒸发器中,进一步继续循环运行。

通过上述过程,溴化锂吸收式制冷机可以实现制冷剂的循环往复,达到制冷的目的。

整个系统的工作主要依赖于溴化锂和氨
之间的化学反应,通过周期性地加热和冷却来实现吸收、脱气、冷凝、扩散等过程的循环运行。

溴化锂吸收式制冷原理及设计介绍

溴化锂吸收式制冷原理及设计介绍
描述
吸收器内部装有溴化锂溶液,通过吸 收蒸发器产生的冷剂蒸汽,将其转回 为溴化锂溶液。
溶液泵和冷剂泵
作用
将溴化锂溶液和冷剂水分别循环输送至各个部件。
描述
溶液泵用于将溴化锂溶液从吸收器输送至发生器,而冷剂泵用于将冷剂水从蒸发器输送至吸收器。
03 溴化锂吸收式制冷系统设 计
系统设计流程
选择制冷剂和吸收剂
采用新型紧凑高效的换热器,减小换 热器体积和重量。
系统可靠性的增强措施
选用高质量的材料和元件
选用耐腐蚀、耐高温、高可靠性的材料和元件,提高系统可靠性。
加强系统维护保养
定期对系统进行维护保养,确保系统正常运行。
完善应急预案
制定完善的应急预案,及时处理系统故障,确保系统安全可靠运行。
05 溴化锂吸收式制冷系统的 应用与案例分析
根据系统性能和环保要求,选择 适合的溴化锂或其他吸收剂。
设计热力系统
根据制冷需求和吸收剂、制冷剂 的热力特性,设计合理的热力循 环系统。
结构设计
根据系统工艺和运行要求,设计 合理的结构布局,包括吸收器、 蒸发器、冷凝器、发生器等部件。
确定制冷需求
根据用户需求和系统规模,确定 制冷量、温度和湿度等参数。
应用案例一:大型商场的空调系统
01
在大型商场的空调系统中,溴化 锂吸收式制冷系统能够提供高效 、稳定的冷源,满足商场内大量 人流的舒适需求。
02
通过合理的系统设计和布局,能 够实现节能减排,降低运行成本 。
应用案例二:工业冷却系统
在工业冷却系统中,溴化锂吸收式制 冷技术能够为工艺流体提供稳定的冷 却效果,保证生产过程的顺利进行。
强化传热传质
采用新型高效传热传质元 件,改善吸收器和冷凝器 内的传热传质过程。

溴化锂机组工作原理

溴化锂机组工作原理

溴化锂机组工作原理
溴化锂机组是一种利用溴化锂吸收式制冷技术的制冷设备,其
工作原理主要包括溴化锂溶液的循环流动、吸收和释放热量等过程。

下面将详细介绍溴化锂机组的工作原理。

首先,溴化锂机组由蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器四个主
要部件组成。

在工作时,溴化锂溶液首先从吸收器中流入蒸发器,
此时蒸发器中的制冷剂蒸发吸收空气中的热量,使空气温度下降,
从而起到制冷作用。

而溴化锂溶液则在蒸发器中被加热并蒸发,形
成蒸气。

接着,蒸气进入发生器,在发生器中与热源接触,从而释放出
吸收的热量,使溴化锂溶液再次变为液态。

这时,发生器中的溴化
锂溶液浓度增加,同时释放的热量可用于加热其他设备或提供热水等。

随后,液态的溴化锂溶液从发生器中流入吸收器,与蒸发器中
的蒸发出的溴化锂蒸气进行吸收反应,使得蒸发器中的溴化锂浓度
降低,重新形成溴化锂溶液。

这样一来,吸收器中的溴化锂溶液浓
度增加,同时释放的热量也可用于其他用途。

最后,溴化锂溶液再次从吸收器中流入蒸发器,循环往复,实
现了制冷剂的循环流动和吸收、释放热量的过程。

通过这样的循环
流动,溴化锂机组可以持续地进行制冷作用,从而实现了制冷设备
的工作。

总的来说,溴化锂机组的工作原理是通过溴化锂溶液的循环流
动和吸收、释放热量的过程来实现制冷作用。

这种制冷技术具有高效、节能的特点,因此在空调、冷冻设备等领域得到了广泛的应用。

希望通过本文的介绍,读者对溴化锂机组的工作原理有了更深入的
了解。

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机工作原理
溴化锂吸收式制冷机是一种利用溴化锂和水的化学反应产生吸热和放热效应来实现制冷的装置。

其工作原理如下:
1. 蒸发器:溴化锂水溶液在低压下喷入蒸发器,此时溶液处于低温和低压状态,溴化锂分子会吸收蒸发器中的热量,从而发生蒸发,使蒸发器内部的温度下降。

2. 吸收器:蒸发器中的溴化锂蒸汽被吸收剂(通常为水)吸收后形成稀溶液,这是一个吸热过程,吸收过程会释放出很多热量,吸收器内部的温度升高。

3. 压缩机:稀溶液通过压缩机被压缩,使其压强和温度升高,压缩机的功将热量从吸收器带走。

4. 冷凝器:高温高压的稀溶液进入冷凝器,这时稀溶液的温度高于环境温度,通过冷凝器的冷却作用,稀溶液中的热量被传给冷却介质(通常为空气或水)。

冷凝器使稀溶液变为高温浓溶液。

5. 膨胀阀:高温浓溶液通过膨胀阀进入蒸发器,膨胀阀的作用是将溶液的温度和压强降低,使其进入蒸发器,重新开始循环。

这样,制冷机就能循环工作,通过不断的吸收和放热过程,从而实现制冷效果。

整个过程没有机械部分,主要依靠化学反应和物质的热力学性质变化来实现制冷,因此溴化锂吸收式制冷机具有无噪音、无振动、无CFC污染的优点。

溴化锂吸收式制冷机的工作原理汇总

溴化锂吸收式制冷机的工作原理汇总

溴化锂吸收式制冷机的工作原理汇总溴化锂吸收式制冷机是一种常用的制冷设备,其工作原理基于溴化锂和水之间的化学反应。

它是一种环保、高效的制冷方式,被广泛应用于家用空调、商用空调以及工业冷却等领域。

1. 基本原理溴化锂吸收式制冷机的工作原理基于溴化锂和水的吸收和释放热量的化学反应。

该机器由两个主要部分组成:吸收器和发生器。

吸收器中装有吸收剂溴化锂溶液,而发生器中则装有冷凝剂水。

制冷过程中,溴化锂溶液吸收水蒸气,从而产生吸收热量;而在冷却剂回路中,冷凝剂水释放热量,从而使制冷效果得以实现。

2. 工作流程溴化锂吸收式制冷机的工作流程可以分为四个主要步骤:吸收、冷凝、蒸发和膨胀。

首先,在吸收器中,溴化锂溶液吸收水蒸气。

当水蒸气进入吸收器时,它与溴化锂溶液发生反应,形成溴化锂和水的化合物。

这个过程会释放吸收热量,并将水蒸气转化为液体水。

接下来,液体水被泵送到发生器中。

在发生器中,水被加热至沸腾点,水蒸气逸出,并与冷凝器中的冷凝剂水接触。

在这个过程中,水蒸气会释放热量,并逐渐冷却成液体。

然后,冷凝剂水被泵送到蒸发器中。

在蒸发器中,冷凝剂水与外界空气接触,吸收外界空气的热量,从而蒸发成水蒸气。

这个过程会吸收热量,从而实现制冷效果。

最后,水蒸气通过膨胀阀进入吸收器,重新开始新一轮的循环。

整个过程中,溴化锂溶液和水之间的化学反应不断重复,从而实现制冷效果。

3. 优点和应用溴化锂吸收式制冷机相比于传统的机械式制冷机有着一些明显的优点。

首先,它是一种环保的制冷方式,不会对大气层臭氧层造成破坏。

其次,它具有高效节能的特点,能够在较低的能耗下实现制冷效果。

此外,溴化锂吸收式制冷机还具有噪音低、维护成本低等优点。

溴化锂吸收式制冷机广泛应用于家用空调、商用空调以及工业冷却等领域。

在家用空调中,它能够提供稳定的制冷效果,并且噪音较低,给人们带来舒适的居住环境。

在商用空调中,它能够满足大面积空间的制冷需求,并且能够根据需求进行灵活调节。

溴化锂吸收式制冷机的原理及应用

溴化锂吸收式制冷机的原理及应用

收稿日期:1996年10月10日修回日期:1997年3月15日溴化锂吸收式制冷机的原理及应用杨东进(莱芜钢铁总厂第二炼铁厂摘要溴化锂吸收式制冷机循环与卡诺制冷机循环相同,其主机耗电量小,主要消耗低品位热能。

在冶金行业应用时,可充分利用余热资源,其中100m 3级高炉的汽化冷却余热可满足410×106kJ h 的制冷机使用,节能效果显著。

关键词溴化锂,吸收式制冷机,余热The Pr i nc iple and Appl ica tion of L ith iu m Bro m ideAbsorb i ng Type Refr igera torYang Dongjin(N o .1Iron W o rk s of L ai w u Iron and Steel GeneralW o rk sAbstract T he cycle of lith ium brom ide abso rbing type refrigerato r is si m ilar w ith the cycle of Carno t re 2frigerato r and its m ain m ach ine has s m all pow er consump ti on and its consump ti on m ainly is low quality heat energy .T h is refrigerato r can be full used of rem aining heat resource p roduced in the m etallurgical in 2dustry ,the rem aining heat resource of gasificati on coo ling of 100m 3blast furnace can m eet the needs of 4.0×106kJ h refrigerato r and it has good result .Keywords lith ium brom ide ,abso rbing type refrigerato r ,rem aining heat溴化锂吸收式制冷机的主要能耗为低品位热能(0~0.4M Pa 的蒸汽或大于65℃的热水,在有大量余热资源可供利用的冶金行业,其节能效果十分显著。

溴化锂制冷机原理

溴化锂制冷机原理

溴化锂制冷机原理
溴化锂制冷机是一种常用的吸收式制冷机,它利用溴化锂的溶解和结晶过程来
实现制冷。

溴化锂制冷机的工作原理是基于吸收和蒸发的物理过程,下面将详细介绍其工作原理。

首先,溴化锂制冷机由吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器四个主要部件组成。

在工作过程中,溴化锂溶液通过这四个部件进行循环流动,实现制冷的目的。

其次,溴化锂制冷机的工作原理是基于吸收剂(溴化锂水溶液)对制冷剂(水)的吸收和释放过程。

在发生器中,制冷剂水被加热蒸发,产生高温高浓度的水蒸气。

这些水蒸气会与吸收器中的溴化锂溶液进行接触,导致溴化锂溶液吸收水蒸气,生成富含制冷剂的溴化锂溶液。

随后,富含制冷剂的溴化锂溶液会被送往冷凝器,在冷凝器中,溴化锂溶液会
被冷却,使其中的制冷剂水部分凝结成液体,同时释放出热量。

这样处理后的溴化锂溶液会被送往蒸发器。

最后,溴化锂溶液在蒸发器中与外界空气进行热交换,使其中的制冷剂水部分
蒸发,吸收空气中的热量,从而降低蒸发器内部的温度。

这样处理后的溴化锂溶液会再次被送往发生器,循环往复,实现制冷的目的。

综上所述,溴化锂制冷机的工作原理是利用溴化锂溶液对制冷剂水的吸收和释
放过程来实现制冷。

通过发生器、吸收器、冷凝器和蒸发器四个主要部件的协同作用,溴化锂制冷机能够实现对空气和物体的制冷效果。

这种制冷机具有结构简单、稳定可靠、能耗低等优点,因此在工业和商业领域得到了广泛应用。

溴化锂吸收式制冷机原理

溴化锂吸收式制冷机原理

溴化锂吸收式制冷机原理制冷原理一、一般制冷原理根据热力学的基本原理我们知道,一般的制冷循环由四个主要部件组成:压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器,其制冷原理如下一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。

根据在冷凝器中冷却冷剂蒸汽的流体介质不同,可分为空冷式和水冷式。

空冷式的冷却介质为空气,而水冷式的冷却介质为水。

在蒸发器中使冷剂介质吸热蒸发的介质称为冷媒。

如冷媒为水,就称为冷媒水。

作为冷媒还有盐水等。

能作为冷剂的工质很多,既有氟利昂之类的工质,也可是水等。

压缩机是消耗能源的装置,它的目的是使压力较低的工质蒸汽变成压力较高的工质蒸汽。

实际上,能达到上述目的不只是压缩机,也有其他手段二、制冷的能源制冷实际上是一个能量的转换过程。

在制冷机中,把压缩机(或能起到压缩机作用的其他部件)中消耗的能量转换成冷能(其温度低于环境温度)。

所以,原则上讲,只要是有一定品质的能量,都能作为压缩机的能源。

压缩机消耗的是电能或机械能。

而有一定压力和较高温度的蒸汽也是一种能源,是否也可转变为冷能呢?还有其他一些能源,如太阳能、化学能等,是否也可转变为冷能呢?答案是肯定的。

如利用蒸汽作为能源的溴化锂吸收式制冷机和蒸汽喷射式制冷机等。

溴化锂吸收式制冷机中是怎样利用蒸汽作为能源取代压缩机的呢?三、水为什么能作为能源目前,在一般制冷机中使用的是象氟利昂之类的工质。

实际上,能作为制冷剂的工质有很多,只要它们具有以下条件。

1.在要求的温度范围你内,其状态会发生变化(相变);2.有较大的蒸发潜热;3.工作压力适中;4.物理、化学性质稳定;5.经济、实用。

可见,水就具有以上条件。

溴化锂制冷机原理图

溴化锂制冷机原理图

溴化锂制冷机原理图
溴化锂制冷机是一种常用的吸收式制冷机,其原理图如下:
1. 蒸发器,在溴化锂制冷机中,蒸发器起着吸收热量的作用。

当蒸发器中的制冷剂(溴化锂溶液)与外界空气接触时,制冷剂吸收了空气中的热量,从而使蒸发器内部温度降低。

2. 吸收器,吸收器是溴化锂制冷机中的另一个重要组成部分,其作用是将蒸发器中的制冷剂气体与溴化锂溶液进行接触,使其被吸收并形成浓缩溴化锂溶液。

3. 发生器,发生器是溴化锂制冷机中的热源部分,其作用是提供高温热源,使浓缩溴化锂溶液中的溴化锂与水发生化学反应,释放出吸收热,从而再次形成溴化锂溶液。

4. 冷凝器,冷凝器是溴化锂制冷机中的另一个重要组成部分,其作用是将发生器中产生的热量排出系统,使溴化锂溶液重新变成浓缩溴化锂溶液。

5. 泵,泵是溴化锂制冷机中的一个重要部件,其作用是将溴化锂溶液从吸收器输送到发生器,从而完成制冷循环。

通过上述原理图,我们可以清晰地了解溴化锂制冷机的工作原理。

当系统运行时,制冷剂在蒸发器中吸收热量,形成制冷效果;然后通过吸收器、发生器、冷凝器和泵等部件的协同作用,完成制冷循环,从而实现制冷目的。

溴化锂制冷机在工业和商业领域有着广泛的应用,其高效、节能的特点受到了广泛的认可。

通过深入了解其原理图,我们可以更好地掌握其工作原理,为其运行和维护提供更好的支持。

总之,溴化锂制冷机原理图的理解对于制冷工程师和相关从业人员来说是非常重要的,只有深入理解其工作原理,才能更好地运用和维护溴化锂制冷机,为工业和商业领域的制冷工作提供更好的支持。

希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。

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太阳能溴化锂吸收式制冷空调原理介绍
太阳能溴化锂吸收式制冷空调系统包括太阳能集热器、吸收式制冷机、空调箱(或风机盘管)、锅炉、储水箱和自动控制系统。

可以实现夏季制冷、冬季采暖、全年提供生活热水等多项功能。

一、太阳能集热器
简单的讲就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所
需要的热媒水。

热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。

二、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。

3.溴化锂吸收式制冷机的主要特点:
优点:A:利用热能为动力,特别是可利用低位势热能(太阳能、余热、废热等)
B:整个机组除了功率较小的屏蔽泵之外,无其他运动部
件,运转安静;
C:以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒、无害,有利于满足环保的要求;
D:制冷机在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠;
E:制冷量调节范围广,可在较宽的负荷内进行制冷量五级调节;
F:对外界条件变化的适应性强,可在一定的热媒水进口温度、冷媒水出口温度和冷却水温度范围内稳定运转。

缺点:A:溴化锂水溶液对一般金属有较强的腐蚀性,这不仅影响机组的正常运行,而且还会影响机组的寿命;
B:溴化锂吸收式制冷主机的气密性要求高,即使漏进微量的空气也会影响机组的性能,这就对机组制造提出严格的要求;
C:浓度过高或者温度过低时,溴化锂水溶液均容易形成结晶,因此防止结晶是溴化锂主机在设计和运行中必须注意的重要问题。

基本原理图。

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