余热型溴化锂制冷机组应用介绍

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溴化锂空调系统的技术及应用

溴化锂空调系统的技术及应用

溴化锂空调系统的技术及应用传统的中央空调即电制冷是用氟里昂做工质,众所周知这是破坏臭氧层造成温室效应的元凶。

而蒸汽型溴化锂吸收式中央空调以水为制冷剂,以无毒无害的盐----溴化锂溶液作为吸收剂进行制冷,其工质是绝对环保的。

溴化锂溶液是由固体溴化锂吸溶解于水而成。

由于锂(Li)和溴(Br)分别属于碱金属和卤族元素,因此它的性质与食盐(NaCl)很相似,无毒,在大气中不变质、不分解、不挥发,是一种稳定的物质。

所以溴化锂吸收式中央空调被誉为“绿色空调”(溴化锂溶液是无色透明液体,入口有咸苦味,溅在皮肤上微痒)。

一、工作原理水为什么能够制冷?关键在于压力。

我们这里烧的水是100℃沸腾,如果到了青藏高原呢?水不到100℃就沸腾了。

为什么?因为那里的气压不到一个标准大气压。

压力越低,沸点越低。

水沸腾蒸发就要吸收热量,就好象棉花沾了酒精涂在我们的皮肤上,酒精蒸发我们感到凉快一样。

那么,如果水在一个真空的容器里会发生什么事情呢?它也会沸腾,但沸点只有5℃。

它也要吸热,这样就可以通过热交换器进行汽、水交换,输出7℃的水,这正是空调需要的冷水。

但同时真空容器里水沸腾,水蒸汽逐渐增多,压力会升高,使真空度降低,导致出水温度升高。

如何处理水蒸汽以保持蒸发器里的真空度呢?溴化锂溶液是最好的吸收剂,它具有很强的吸收水蒸汽的能力。

蒸汽双效溴冷机制冷原理机组开始工作时,吸收器中的稀溶液分别经高、低温热交换器升温后进入高、低压发生器。

在高压发生器中,蒸汽加热稀溶液,稀溶液经高温发生、浓缩,成为浓溶液,同时产生高温冷剂蒸汽;高温冷剂蒸汽进入低压发生器,加热低压生发稀溶液后,凝结成冷剂水,进入冷凝器。

低压发生器中的溶液经发生、浓缩产生的冷剂蒸汽直接进入冷凝器,冷凝成冷剂水,这两部分冷剂水一起经节流后进入蒸发器,喷淋在蒸发器管束上,吸收蒸发器管内冷水的热量,转化为冷剂蒸汽,从而达到制冷的目的。

高、低压发生器中经发生浓缩后的浓溶液,分别经高、低温热交换器被稀溶液降温后,进入吸收器,吸收来自蒸发器产生的冷剂蒸气,成为稀溶液,再由泵分别送往高、低压发生器,发生、浓缩,这样便完成了一个制冷循环,过程如此循环不息,蒸发器便可以不断输出低温冷水,供空调或工艺降温之用。

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常见的吸收式制冷机组,其工作原理是利用溴化锂溶液吸收水蒸气来实现制冷的过程。

下面将从溴化锂机组的原理、工作流程、优点、应用领域和发展趋势等方面进行详细介绍。

一、溴化锂机组的原理1.1 溴化锂机组利用溴化锂溶液对水蒸气的吸收和释放来实现制冷。

1.2 在吸收过程中,水蒸气被溴化锂溶液吸收,形成溴化锂溶液和水的混合物。

1.3 在释放过程中,通过加热溴化锂溶液,使其释放水蒸气,从而实现制冷效果。

二、溴化锂机组的工作流程2.1 蒸发器中的水蒸气被溴化锂溶液吸收,形成溴化锂溶液和水的混合物。

2.2 混合物经过泵送至冷凝器,加热溴化锂溶液,释放水蒸气。

2.3 释放的水蒸气通过冷凝器冷却凝结成液态水,然后返回蒸发器循环。

三、溴化锂机组的优点3.1 高效节能:溴化锂机组具有高效节能的特点,能够有效降低能耗。

3.2 稳定性好:溴化锂机组运行稳定,制冷效果较为可靠。

3.3 适用范围广:溴化锂机组适用于各种规模的制冷系统,应用领域广泛。

四、溴化锂机组的应用领域4.1 工业制冷:溴化锂机组广泛应用于工业制冷领域,如化工、制药等行业。

4.2 商业建筑:溴化锂机组也常用于商业建筑的空调系统中,为建筑提供舒适的环境。

4.3 医疗设备:溴化锂机组在医疗设备的制冷系统中也有一定的应用,确保设备的正常运行。

五、溴化锂机组的发展趋势5.1 环保节能:未来溴化锂机组将更加注重环保节能,采用更加环保的制冷剂和技术。

5.2 智能化:溴化锂机组将向智能化方向发展,提高运行效率和控制精度。

5.3 多功能化:未来的溴化锂机组可能会具备更多的功能,如热回收、热泵等,实现能源的综合利用。

总之,溴化锂机组作为一种高效节能的制冷设备,具有广泛的应用前景和发展空间。

随着技术的不断进步和创新,溴化锂机组将在未来的制冷领域发挥更加重要的作用。

溴化锂机组工业制冷应用

溴化锂机组工业制冷应用

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环境保护
1、以溴化锂溶液~水作为工质对,无臭、无 毒,不存在像氨或氟里昂等对环境的影响, 属于绿色环保冷媒。 2、机组完全在真空状态运行,整个机组除了 功率很小的屏蔽泵外,几乎没有运动部件, 机组运行安全可靠,基本上没有噪音和振动。 3、机组为密封容器,所以对环境无危害。
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应用领域
主要应用领域: 化工:化肥、酒精、石油 橡胶轮胎 钢铁 焦化等工业领域
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化肥行业
电冷设备
脱碳冷排
高调水 1 8
• 尿素车间高调水每小时需要从尿素高压系统移走 约610万大卡的热量,这些热量约20%给中压醇来 的脱盐水加温,其余80%需用循环水冷却,高调 水平均温度在110℃,品质较高,具有回收价值。
• 脱碳一次水冷排因一次水中泥沙沉积,影响降温 效果,且易造成垢下腐蚀。本年度因碳丙温度偏 高,导致二氧化碳结果高到1.8%。溴化锂制冷机 冷水温度可达到15℃,比较洁净,可提高降温效 果,预计脱碳气中CO2结果可降到1.2%。
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• 尿素1#、2#二氧化碳压缩机因冷却不足, 打气量受限,影响尿素产量4098吨/年(按 五个月计算)。拟在增设一入水冷器,可 提高打气量。 • 来自中压醇软水加热器的热水温度已达 88℃,经尿素高调水加热后,锅炉热水槽 温度可达95℃,热水槽跑气量大。新锅炉 投运后脱盐水量增加,该热水温度可降低, 但仍不能根本解决。
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节能效果
1、节电效益 热水型吸收式冷水机组以热能为动力,与利用电能为动力的 制 冷机相比,可以明显节约电能。以一台2800kW的制冷机组为例, 国产离心式制冷机耗电800kW,而溴化锂吸收式制冷机除功率 较小的屏蔽泵以外,没有其他运动部件,仅耗电12kW,可节电 788kW。溴化锂吸收式制冷机的应用可以缓解电力的紧缺,平 衡冬夏电力负荷,具有现实意义,节约的电能可用于其它生产, 创造更可观的价值。 2、节能效益 热水型吸收式冷水机组以余热、废热、排热等低势能为热能源, 可以节约能耗,提高能源的一次利用率,节能减排效果突出。 3、经济效益 利用热水型吸收式制冷机得到工艺冷却用水,可以改善生产工 艺条件,达到增加产量和节约成本的目的。

溴化锂空调 原理

溴化锂空调 原理

溴化锂空调原理溴化锂空调是一种新型的空调系统,其原理是利用溴化锂的化学反应来实现空调的制冷效果。

溴化锂是一种吸湿性很强的化合物,当它吸湿后会发生水合反应,释放出大量的热量。

这种热量释放的过程正好可以用来制冷。

溴化锂空调的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 吸湿:溴化锂空调中的吸湿轮会将空气中的湿气吸附到溴化锂上,使其发生水合反应。

这个过程类似于我们平常见到的干燥剂吸湿。

2. 热量释放:溴化锂发生水合反应后,会产生大量的热量。

这个热量会被传导到制冷剂中,使其升温。

3. 冷却:升温后的制冷剂会经过冷却器,与外界的空气接触,使其散热,从而降低温度。

4. 冷气循环:冷却后的制冷剂再次经过吸湿轮,重新吸附湿气,继续循环制冷。

溴化锂空调的制冷原理与传统空调系统有所不同。

传统空调系统中的制冷剂是通过压缩和膨胀的过程来实现制冷效果的,而溴化锂空调则利用化学反应释放热量的方式来制冷。

这使得溴化锂空调在能效上有一定的优势,能够更有效地利用能源。

溴化锂空调还具有一些其他的优点。

首先,它不需要使用大量的电力来运行压缩机,因此可以节省能源。

其次,溴化锂空调没有机械运动部件,运行过程中噪音较低,可以提供更加舒适的使用环境。

然而,溴化锂空调也存在一些局限性。

首先,溴化锂的制冷效果受环境湿度的影响较大,只有在湿度较高的环境下才能发挥出最佳的制冷效果。

其次,溴化锂的制冷效果相对较弱,适用于小型空间的制冷,对于大型空间来说可能需要较多的设备来满足需求。

总的来说,溴化锂空调以其独特的制冷原理和一些优点在市场上得到了广泛应用。

随着技术的不断进步,溴化锂空调的性能也在不断提高,相信在未来会有更多的领域开始采用溴化锂空调系统,为人们提供更加舒适和节能的环境。

全面了解溴化锂机组

全面了解溴化锂机组

全面了解溴化锂机组溴化锂制冷机的工作原理冷水发生原理吸收式冷冻机是把水(H2O)作为制冷剂,[溴化锂](LiBr)溶液作为吸收剂的冷温水发生装置。

对物体进行大量冷却一般利用蒸发潜热。

注射的时候如果涂上[酒精],其部位感觉凉爽是因为酒精蒸发时吸收了蒸发潜热,夏季在院子里泼水感觉凉爽也是因为水蒸发时从周围吸收了蒸发潜热。

把1kg(1L)的水从0℃加热到100℃需要100Kcal的热量称为显热。

如果把1kg(1L)100℃的水全部蒸发需要540Kcal的热量称为蒸发潜热。

如此能看出即使使用1kg的水,利用其潜热比利用显热需要更大的热量。

水在海平面-绝对压力760mmHg时蒸发温度为100℃;但气压变低时,就能在更低的温度下蒸发。

在白头山山顶上水约在89℃蒸发,做饭时夹生就是这个原因。

如果绝对压力为6mmHg-大气压相当于绝对压力760mmHg时水约在4℃蒸发。

这时的蒸发潜热为每1kg约599kcal。

把上述状态的水做为制冷剂可以制造出7℃的冷水。

在内部压力达到为6mmHg的封闭容器内,制冷剂水在4℃蒸发,吸收容器铜管内通入冷媒水的热量,使冷媒体温度降低至7℃,达到空调用冷水的目的。

把这个容器叫做蒸发器。

但因蒸发了的冷剂蒸气使容器内的压力逐渐升高,使得制冷剂在4℃蒸发不了,蒸发器的铜管中通过的水的出口温度也将逐渐上升。

为了制造出7℃的冷水应该始终保证制冷剂在4℃蒸发,因此容器内的压力应该维持在6mmHg。

蒸发了的冷剂蒸汽应该排到蒸发器外面,以保证制冷过程继续进行。

因此必须连接装有强吸收力物质的容器,来吸收蒸发了的冷剂蒸汽,保证容器内的压力为6mmHg。

LiBr溶液吸收性很强,溶液的浓度越高且温度越低其吸收性也越强。

我们把溴化锂(LiBr)水溶液作为吸收剂来使用。

在容器内吸收冷剂蒸汽。

此容器称为吸收器。

但是在4℃蒸发了的冷剂被吸收液吸收的时候,吸收液将放出吸收热,吸收液的温度将上升,吸收力将降低。

因此用冷却水进行冷却防止吸收力降低。

溴化锂机组参数

溴化锂机组参数

溴化锂机组参数(实用版)目录1.溴化锂机组概述2.溴化锂机组的工作原理3.溴化锂机组的维修与保养4.溴化锂机组的应用范围与优势5.知名溴化锂机组厂家及产品介绍正文一、溴化锂机组概述溴化锂机组是一种以溴化锂溶液为吸收剂材料,以水为制冷剂溶液的制冷设备。

它利用水在高真空中蒸发吸热达到制冷的目的,广泛应用于中央空调、冷却塔、冷库等领域。

二、溴化锂机组的工作原理在溴化锂机组中,经过蒸发后的冷剂水蒸气会被溴化锂溶液吸收,溶液逐渐变稀。

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。

这样在发生器中得到的冷剂水蒸气会再次被溴化锂溶液吸收,实现制冷效果。

三、溴化锂机组的维修与保养为了确保溴化锂机组的正常运行和延长使用寿命,需要定期进行维修与保养。

主要项目包括:机组真空度气密性检修维护、溶液内腔清洗、溴化锂溶液再生、提纯、屏蔽泵、真空泵、变频器检修维护、换热铜管更换、清理、更换喷嘴、机组控制系统元器件检修更换、控制系统升级、改造、机组安装、改造、调试、整机年度维保等。

四、溴化锂机组的应用范围与优势溴化锂机组具有制冷能力强、节能环保、运行稳定可靠等优点,广泛应用于中央空调、冷却塔、冷库、高低温试验箱等领域。

与其他制冷设备相比,溴化锂机组具有更高的制冷效率和更低的能耗,是制冷行业的理想选择。

五、知名溴化锂机组厂家及产品介绍1.上海瑞年实业有限公司:主要产品有离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组、风冷热泵机组等。

2.长沙远大:生产 BZ400 溴化锂直燃机组,具有 400 万大卡制热量、3582KW 冷水流量等特点。

3.双良溴化锂机组:具体参数未提供,但据称在制冷领域有良好的表现。

4.开利溴化锂机组:产品详细参数、实时报价、价格行情等可供参考。

总之,溴化锂机组是一种高效、节能的制冷设备,在多个领域有着广泛的应用。

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常用的空调系统,它利用溴化锂的化学反应来实现空气的冷却和加热。

溴化锂机组工作原理如下:1. 蒸发器:溴化锂机组的蒸发器是一个重要的组件,它位于室内空调系统中。

当空气通过蒸发器时,蒸发器内的溴化锂溶液会与空气发生吸附和反应。

这个过程会使空气温度降低,并且湿度也会得到控制。

2. 吸附剂:溴化锂机组中的吸附剂是溴化锂溶液,普通为溴化锂和水的混合物。

吸附剂的作用是吸附空气中的水份子,并将其分离出来。

这个过程被称为吸附。

3. 蒸发过程:在蒸发器中,溴化锂溶液会吸附空气中的水份子,形成溴化锂和水的混合物。

然后,这个混合物会通过加热的方式进行蒸发,将水份子从溴化锂中分离出来。

这样,蒸发器中的空气温度就会下降。

4. 冷却过程:在蒸发过程中,空气的温度会下降,因为水份子被从空气中分离出来。

这样,溴化锂机组可以通过蒸发器来实现空气的冷却。

冷却后的空气会被送回室内,从而降低室内的温度。

5. 再生过程:在蒸发器中,溴化锂溶液会吸附空气中的水份子,形成溴化锂和水的混合物。

当蒸发器中的溴化锂浓度达到一定程度后,需要对其进行再生。

在再生过程中,溴化锂会被加热,将吸附的水份子从溴化锂中分离出来。

这样,溴化锂就可以重新被用于蒸发器中的吸附过程。

总结:溴化锂机组通过利用溴化锂的化学反应来实现空气的冷却和加热。

在蒸发器中,溴化锂溶液会吸附空气中的水份子,形成溴化锂和水的混合物。

然后,通过加热的方式将水份子从溴化锂中分离出来,实现空气的冷却。

再生过程中,溴化锂会被加热,将吸附的水份子从溴化锂中分离出来,使溴化锂可以重新被用于蒸发器中的吸附过程。

溴化锂机组的工作原理使其成为一种高效、可靠的空调系统。

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一、引言溴化锂机组是一种广泛应用于空调系统中的吸附式制冷机组。

它通过吸附剂溴化锂和水之间的化学反应来实现制冷效果。

本文将详细介绍溴化锂机组的工作原理。

二、溴化锂机组的组成溴化锂机组主要由吸附器、发生器、冷凝器、蒸发器和泵组等组件组成。

1. 吸附器:吸附器是溴化锂机组的核心部件,它包含了吸附剂溴化锂和水的混合物。

在吸附器中,溴化锂会吸附水分子,从而形成溴化锂溶液。

2. 发生器:发生器是溴化锂机组中的热源部分,它通过加热溴化锂溶液,使其蒸发,从而释放吸附剂中的水分子。

这个过程需要外部热源的供应,通常是通过蒸汽或燃气加热。

3. 冷凝器:冷凝器是溴化锂机组中的冷源部分,它通过冷却发生器中的蒸汽,使其凝结成液体。

冷凝器通常采用冷却水或冷却剂来进行冷却。

4. 蒸发器:蒸发器是溴化锂机组中的制冷部分,它通过吸附剂溴化锂与水的化学反应,吸收空气中的热量,从而实现制冷效果。

蒸发器通常采用空气或水来进行冷却。

5. 泵组:泵组用于将溴化锂溶液从吸附器中抽出,并将其送往发生器进行蒸发。

泵组通常由循环泵和补充泵组成。

三、溴化锂机组的工作原理溴化锂机组的工作原理可以分为两个循环:制冷循环和再生循环。

1. 制冷循环:制冷循环是溴化锂机组实现制冷效果的循环过程。

具体步骤如下:- 步骤1:吸附器中的溴化锂溶液吸附空气中的水分子,形成溴化锂溶液和干燥的空气。

- 步骤2:吸附器中的溴化锂溶液被抽出,并通过泵组送往发生器。

- 步骤3:发生器中的溴化锂溶液被加热,水分子从中蒸发出来,形成湿蒸汽。

- 步骤4:湿蒸汽进入冷凝器,通过冷却水或冷却剂的作用,凝结成液体。

- 步骤5:液体通过泵组送往蒸发器,与空气进行化学反应,吸收空气中的热量,从而实现制冷效果。

- 步骤6:冷却后的空气被送出,形成冷风。

2. 再生循环:再生循环是溴化锂机组实现再生过程的循环过程。

具体步骤如下:- 步骤1:吸附器中的溴化锂溶液吸附空气中的水分子,形成溴化锂溶液和干燥的空气。

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经济社会效益(二)
2、机组内部属于真空状态(相对于氨压缩 制冷的压力容器、压力管道而言)更加安全 可靠。
经济社会效益(三)
3、溴化锂制冷机组使用的介质对人体及环境 都无毒害性,符合现代绿色环保的要求。 4、消除转化器、合成炉热辐射,改善了生产 环境;因节电减少了燃煤的消耗,间接降低二氧 化硫的排放及粉尘的污染。
经济社会效益(四)
5、溴化锂冷水机组生产的冷水,水质好,不 易结垢,设备冷却效率高,生产稳定,设备 维修周期延长,间接效益明显。
谢谢大家!
水系统介绍(三)
冷却水系统:经凉水塔降温后的水,温度为25℃左
右,用泵输送至溴化锂机组的冷凝器、吸收器。在 冷凝器内,通过铜管换热使冷剂蒸汽冷凝成冷剂水, 其热量由冷却水带到机组外。在吸收器内,冷剂蒸 汽被吸收后释放的大量热量由却冷水带走。冷却水 升温后回到凉水塔降温。
经济社会效益(一)
与氨螺杆机压缩制冷相比较: 1、采用溴化锂(两台)制冷机节约电量 [(990-(45+50+9.5)×2)×8000小时= 6250000千瓦时,按发电标煤耗355g/kWh计算, 折年节标煤2219吨。以每度电0.5元计算,实现经 济效益312万元。 目前,启用3台溴化锂机组,年可实现经济效益 450余万元。
余热型溴化锂吸收式制冷技术 应用介绍
**化工公司
应用目的
利用HCI合成、氯乙烯转化合成废热作为动
力,制取5-9℃冷水,代替原始的电驱动氨压 缩制冷,达到废热利用、节能减排的目的。
工艺流程图
热水 合成炉/ 氯 乙烯转化器 回水
余热型双效型溴化锂 吸收式冷水机组
循环水回水
凉水塔
余热型溴化锂 吸收式冷水机组
水系统介绍(二)

冷水系统:由用冷系统回来的9~12℃的 冷水回到冷水罐,用冷水泵送到溴化锂机组 蒸发器的铜管中。在蒸发器内,冷剂水由冷 剂泵经喷淋装置喷淋,在高真空下冷剂水蒸 发(沸腾)吸收蒸发器铜管内冷水的热量, 制取6-9℃的低温冷水用于生产系统。同时形 成的低温冷剂蒸汽,被吸收器中的浓溶液吸 收。
循环水上水
凉水塔
冷冻回水
5-10℃冷冻上水
水泵
冷冻水罐
冷冻回水
PVC厂用冷工序
主要设备
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 主要设备名称 溴化锂机组 热水泵 冷水泵 冷却水泵 冷却水泵 热水罐 冷水罐 凉水塔 260立方 Q=/h 规格 200万大卡/h 250S-65Z 300S—58B 300S—58C 350TSS-75B 台数 3台 3台 3台 4台 2台 1座 1座 2台 材质 CS 铸铁 铸铁 铸铁 铸铁 CS CS PVC+FRP 备注 2330KW机组制冷原理图来自冷凝器 发生器冷 却 水
热 水
冷 水
冷 却 水
蒸发器
吸收器
水系统介绍(一)
热水系统:转化器、HCl合成系统产生的 90℃左右热水进入高温热水罐,用热水泵通 过调节阀控制流量后输送到溴化锂机组,在 机组发生器内与溴化锂稀溶液进行热交换, 把溴化锂稀溶液加热浓缩成浓溶液,同时产 生冷剂蒸汽。热水温度降至80℃左右回到低 温热水槽供转化器、 HCl合成系统冷却使用。
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