(完整版)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组

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燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求(报批稿)

燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求(报批稿)

DB31 上海市地方标准DB31/435—2009燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求Specification for safety and efficiency of gas direct-fired lithium bromideabsorption water chiller(heater)2009-03-30发布 2009-08-01实施上海市质量技术监督局发布目次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 燃烧安全技术要求 (1)5 能效技术要求 (4)6 试验方法 (4)7 产品标志 (7)8 运行维护 (7)附录A(标准的附录)非名义制冷工况下性能系数现场测试方法 (9)前言本标准的第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.1条、第4.2.3条、第4.2.5条、第4.2.6条、第5.1.3条和第5.1.4条为强制性的,其余为推荐性的。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由上海市燃气管理处提出。

本标准由上海市燃气管理处归口。

本标准的起草单位:上海市燃气管理处、上海交通大学、上海市燃气安全和装备质量监督检验站、上海凌云瑞升燃烧设备有限公司、烟台荏原空调设备有限公司、大连三洋制冷有限公司、江苏双良集团有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、上海燃气(集团)有限公司。

本标准的主要起草人:张臻、夏再忠、陈尚彬。

本标准的参与起草人:殷建华、张永刚、徐仁宝、王如竹、晋欣桥、李阳扶、刘志清、薛剑峰、糜华、董素霞、刘晓立、张秀峰、王明波、孔庆芳。

本标准于2009年3月首次发布。

燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求1 范围本标准规定了以天然气、液化石油气和人工煤气为燃料的燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组的安全和能效技术要求。

本标准适用于在本市销售和使用的燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组,其他同类型机组可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求(报批稿)

燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求(报批稿)

DB31 上海市地方标准DB31/435—2009燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求Specification for safety and efficiency of gas direct-fired lithium bromideabsorption water chiller(heater)2009-03-30发布 2009-08-01实施上海市质量技术监督局发布目次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 燃烧安全技术要求 (1)5 能效技术要求 (4)6 试验方法 (4)7 产品标志 (7)8 运行维护 (7)附录A(标准的附录)非名义制冷工况下性能系数现场测试方法 (9)前言本标准的第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.1条、第4.2.3条、第4.2.5条、第4.2.6条、第5.1.3条和第5.1.4条为强制性的,其余为推荐性的。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由上海市燃气管理处提出。

本标准由上海市燃气管理处归口。

本标准的起草单位:上海市燃气管理处、上海交通大学、上海市燃气安全和装备质量监督检验站、上海凌云瑞升燃烧设备有限公司、烟台荏原空调设备有限公司、大连三洋制冷有限公司、江苏双良集团有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、上海燃气(集团)有限公司。

本标准的主要起草人:张臻、夏再忠、陈尚彬。

本标准的参与起草人:殷建华、张永刚、徐仁宝、王如竹、晋欣桥、李阳扶、刘志清、薛剑峰、糜华、董素霞、刘晓立、张秀峰、王明波、孔庆芳。

本标准于2009年3月首次发布。

燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组安全和能效技术要求1 范围本标准规定了以天然气、液化石油气和人工煤气为燃料的燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组的安全和能效技术要求。

本标准适用于在本市销售和使用的燃气直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组,其他同类型机组可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

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

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热水机组工作原理

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组工作原理

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组工作原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!直燃型溴化锂吸收式冷热水机组工作原理1. 介绍直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是一种高效节能的制冷设备,利用溴化锂吸收制冷剂实现冷热水的制冷供暖。

直燃机溴化锂吸收式冷水机组操作规程(制热)

直燃机溴化锂吸收式冷水机组操作规程(制热)

直燃机溴化锂吸收式冷热水机组操作规程(供热)
(MMI控制系统)
一、开机程序:
1.合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水故障除外)。

2.开机前启动真空泵抽气,每两月至少一次,每次约30分钟,每次操作必须按供热抽真空操作要求进行。

3.确认热水泵出口阀门处于关闭位置后启动热水泵,缓慢打开热水泵出口阀门,调整热水流量(或压差)到机组额定流量(或压差)。

4.打开机组燃料进口阀门。

5.自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键、“确认完毕”键,机组进入运行状态。

6.当贮气压力升至采暖设定值时,关闭冷却水进水阀,15分钟后,进行真空泵排气操作。

操作方法见使用说明书。

7.巡回检查机组运行情况,每隔1小时记录一次数据。

二、停机程序
1.按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。

2.关闭机组燃料进口阀门。

3.机组稀释运行停止后,关闭热水泵出口阀门后停热水泵。

4.切断机组控制箱电源。

注意事项:
1.若机房温度低于20℃且停机时间超过8小时,必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。

2.必须按照使用说明书要求定期检查机组安全保护装置,确认其动作正确无误,以确保机组正常运行。

3.按照使用说明书要求检查其它各项内容。

4、操作人员必须仔细阅读说明书,熟习和掌握机组的结构、性能
和调试方法。

非合格操作人员不得操作机组。

双良 燃气直燃溴化锂机

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)

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

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
溴化锂吸收式冷水机组
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

关 冷冻水出 关 冷冻水进

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。

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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。

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
(l)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℃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℃,水为吸收剂,它在大气乐下沸点为100℃),它的制冷温度在一45~+1℃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。

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