溴化锂溶液

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溴化锂溶液的水蒸气分压计算

溴化锂溶液的水蒸气分压计算

溴化锂溶液的水蒸气分压计算摘要:I.引言- 简要介绍溴化锂溶液- 说明溴化锂溶液在吸收水蒸气方面的应用II.溴化锂溶液的性质- 介绍溴化锂溶液的物理性质- 描述溴化锂溶液的化学性质III.水蒸气分压计算- 讲解水蒸气分压的概念- 说明如何计算溴化锂溶液的水蒸气分压IV.影响水蒸气分压的因素- 分析影响溴化锂溶液水蒸气分压的因素- 解释这些因素如何影响水蒸气分压的计算结果V.实际应用- 举例说明溴化锂溶液在实际工程中的吸收水蒸气应用- 阐述这些应用对水蒸气分压计算的重要性VI.结论- 总结溴化锂溶液水蒸气分压计算的意义- 强调在实际应用中准确计算水蒸气分压的重要性正文:I.引言溴化锂溶液,化学式为LiBr,是一种广泛应用于制冷、空调和工业领域的溶液。

它具有良好的吸湿性,在吸收水蒸气方面有着显著的效果。

在这一部分,我们将详细讨论溴化锂溶液在吸收水蒸气方面的应用,以及如何计算其水蒸气分压。

II.溴化锂溶液的性质溴化锂溶液是一种无色、透明的液体,具有较强的吸湿性。

在一定温度下,溴化锂溶液可以吸收大量的水蒸气。

同时,它还具有较高的沸点,使得在吸收水蒸气过程中,溶液的温度变化较小。

这些特性使得溴化锂溶液在制冷、空调等领域有着广泛的应用。

III.水蒸气分压计算水蒸气分压是指在一定温度下,水蒸气的压力。

在吸收水蒸气的过程中,溴化锂溶液的水蒸气分压是一个重要的参数。

根据Dalton 分压定律,水蒸气分压可以通过以下公式计算:Pw = Ptotal * xw / Mw其中,Pw 为水蒸气分压,Ptotal 为总压力,xw 为水蒸气的摩尔分数,Mw 为水蒸气的摩尔质量。

IV.影响水蒸气分压的因素计算溴化锂溶液的水蒸气分压时,需要考虑以下因素:1.溶液的温度:溶液的温度会影响到溶液中水蒸气的溶解度,从而影响到水蒸气分压的计算结果。

2.溶液的浓度:溶液中溴化锂的浓度也会影响到水蒸气的溶解度,进而影响到水蒸气分压的计算结果。

溴化锂化学溶液

溴化锂化学溶液

第一章物料说明一、吸收剂——溴化锂1.物理性质:分子式:分工量:86.86,比重:3.464(25℃)。

熔点:549℃;沸点:1265℃固体溴化锂产品常含有一个、两个或多个结晶水,其化学式分别为:LiBrH2O, LiBr2H2O2.机用溴化锂溶液的要求:溴化锂溶液的技术要求:溶液中不应含有二氧化碳等不凝性气体,同时用以配制溴化锂溶液的水也必须是蒸馏水或经离子交换树脂处理过的水。

成分含量LiBr % 50±0.5LiCrO40.10~0.30碱度 N 0.01~0.20(PH=9~10.5)NH30.0001Ca 0.01Mg 0.001SO—40.02Cl 0.05Ba 0.001Fc 0.0001Cu 0.0001BrO3—无反应3.溴化锂溶液的物理特性:1)溴化锂溶液的浓度:无水溴化锂的吸湿性很强。

但是在水中的溶解度有一定限度,此溶液称为饱和溶液。

溶液的浓度过高,温度过低都可能结晶,当二者同时存在时,结晶的可能性大大增加。

2)溶液的比重:溴化锂溶液的比重与温度和浓度有关。

温度不变时,浓度越大,比重越大;溶液不变时,温度越高,比重越小。

在机组运行过程中有时需要测定溶液的浓度,只要我们同时测出其比重与温度,便可以用图查出对应浓度。

3)溴化锂溶液的饱和水蒸汽压:溴化锂溶液的饱和水蒸汽压同时与温度、浓度有关,而水的饱和蒸汽压仅与温度有关。

下表是几个状态下的数值:温度溴化锂溶液水的饱和蒸汽压 Pa 浓度 %饱和水气压Pa50℃60 1.3×1031.2×10450℃55 2.1×1031.2×10460℃55 3.6×1032×1044.溴化昔水溶液对金属的腐蚀1)氧的影响:溶液与氧接触腐蚀特别严重。

在使用过程中应维护保养好机组,严防空气侵入。

2)溶液中添加缓蚀剂可有效地抑制溴化锂溶液对金属材料的腐蚀。

目前在实际运行的溶液中加入1~3%的铬酸锂并保持溶液的PH值在9.5~10之间。

溴化锂溶液冰点

溴化锂溶液冰点

溴化锂溶液冰点
溴化锂溶液冰点是指溴化锂在溶液中形成冰晶的温度。

溴化锂是一种无色无臭的固体,可溶于水形成溴化锂溶液。

溴化锂溶液的冰点取决于其中溴化锂的浓度。

一般来说,溴化锂溶液的冰点随着溴化锂浓度的增加而降低。

这是因为溴化锂分子与水分子之间存在着相互作用,形成了溴化锂和水的溶液。

随着溴化锂浓度的增加,溴化锂分子与水分子之间的相互作用增强,导致溶液中的水分子更难形成冰晶,从而使冰点降低。

溴化锂溶液的冰点与溴化锂的浓度之间存在一定的关系。

一般来说,溴化锂溶液的冰点随着溴化锂浓度的增加而降低。

但是在一定的浓度范围内,随着溴化锂浓度的继续增加,溶液的冰点可能会出现反常现象,即冰点开始升高。

这是因为在溴化锂浓度达到一定值后,溴化锂分子与水分子之间的相互作用开始减弱,导致溶液中的水分子更容易形成冰晶,从而使冰点升高。

溴化锂溶液的冰点不仅与溴化锂浓度有关,还与环境条件有关。

一般来说,溴化锂溶液的冰点随着环境温度的降低而降低。

这是因为在较低的环境温度下,溴化锂溶液中的水分子更容易形成冰晶,从而使冰点降低。

溴化锂溶液的冰点对于一些工业和科研领域的应用具有重要意义。

例如,在空调和制冷系统中,溴化锂溶液常用作吸收剂,用于吸收
和排除空气中的水分。

溴化锂溶液的冰点可以帮助调控吸收剂的性能,从而提高空调和制冷系统的效率。

溴化锂溶液的冰点是指溶液中溴化锂形成冰晶的温度。

冰点取决于溴化锂的浓度和环境条件,对于一些工业和科研领域的应用具有重要意义。

溴化锂

溴化锂

溴化锂名称:溴化锂化学式:LiBr分子量:86.85物理性质:极易潮解。

一水溴化锂干燥失水可得无水物。

状态:白色立方晶系结晶体或粒状粉末。

密度:3.64g/cm^3熔点:560℃沸点1265℃溶解性:易溶于水、乙醚、乙醇,可溶于甲醇、丙酮、乙二醇等有机溶剂,微溶于吡啶。

热的溴化锂溶液可溶解纤维。

其水溶液具有强烈的吸湿性,而且,在常温下饱和溴化锂水溶液的浓度达60% ,浓度越大,温度越低,吸湿能力越强。

化学性质:性质稳定,在大气中不易变质不易分解。

可与氨或胺形成一系列的加成化合物,如一氨合溴化程、二氨合溴化锂、三氨合溴化锂、四氨合溴化锂。

与溴化铜、溴化高汞、碘化高汞、氰化高汞、溴化锶等能形成可溶性盐。

溴化锂在空气中对钢铁有很强的腐蚀作用,但在真空状态下加入缓蚀剂,基本上不腐蚀金属。

毒性:大剂量服入溴化锂会抑制中枢神经系统,长期吸入可导致皮肤斑疹及中枢神经的紊乱。

应用是一种高效水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂。

致冷工业广泛用作吸收式制冷剂,有机工业用作氯化氢脱陈剂和有机纤维膨胀剂。

医药上用作催眠剂和镇静剂。

电池工业用作高能电池和微型电池的电解质。

此外,也用于照相行业和分析化学中。

溴化锂水溶液性质(1)无色液体,有咸味,无毒,加入铬酸锂后溶液呈淡黄色。

(2)溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低。

如图1所示。

图中的曲线为结晶线,曲线上的点表示溶液处于饱和状态,它的左上方表示有固体溴化锂结晶析出,右下方表示溶液中没有结晶存在。

所谓溶解度是指饱和液体中所含溴化锂无水化合物的质量成分,也就是溴化锂水溶液的质量浓度。

由图中曲线可知,溴化锂的质量浓度不宜超过66%,否则在运行中当溶液温度降低时将有结晶析出,破坏制冷机的正常运行。

(3)水蒸气分压力很低,它比同温度下纯水的饱和蒸气压力低得多,因而有强烈的吸湿性。

液体与蒸气之间的平衡属于动平衡,此时分子穿过液体表面到蒸气中去的速率等于分子从蒸气中回到液体内的速率。

因为溴化锂溶液中溴化锂分子对水分子的吸引力比水分子之间的吸引力强,也因为在单位液体容积内溴化锂分子的存在而使水分子的数目减少,所以在相同温度的条件下,液面上单位蒸气容积内水分子的数目比纯水表面上水分子数目少。

溴化锂(全文)

溴化锂(全文)

溴化锂百科名片溴化锂晶体结构溴化锂,分子式:LiBr。

白色立方晶系结晶或粒状粉末,极易溶于水,溶于乙醇和乙醚,微溶于吡啶,可溶于甲醇、丙酮、乙二醇等有机溶剂。

目录简介化学性质毒性应用溴化锂水溶液性质编辑本段简介名称:溴化锂化学式:LiBr分子量:86.85 物理性质:极易潮解。

一水溴化锂干燥失水可得无水物。

状态:白色立方晶系结晶体或粒状粉末。

密度:3.64g /cm^3 熔点:560℃沸点1265℃溶解性:易溶于水、乙醚、乙醇,可溶于甲醇、丙酮、乙二醇等有机溶剂,微溶于吡啶。

热的溴化锂溶液可溶解纤维。

其水溶液具有强烈的吸湿性,而且,在常温下饱和溴化锂水溶液的浓度达60% ,浓度越大,温度越低,吸湿能力越强。

编辑本段化学性质性质稳定,在大气中不易变质不易分解。

可与氨或胺形成一系列的加成化合物,如一氨合溴化锂、二氨合溴化锂、三氨合溴化锂、四氨合溴化锂。

与溴化铜、溴化高汞、碘化高汞、氰化高汞、溴化锶等能形成可溶性盐。

溴化锂在空气中对钢铁有很强的腐蚀作用,但在真空状态下加入缓蚀剂,基本上不腐蚀金属。

编辑本段毒性大剂量服入溴化锂会抑制中枢神经系统,长期吸入可导致皮肤斑疹及中枢神经的紊乱。

编辑本段应用是一种高效水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂。

致冷工业广泛用作吸收式制冷剂,有机工业用作氯化氢脱陈剂和有机纤维膨胀剂。

医药上用作催眠剂和镇静剂。

电池工业用作高能电池和微型电池的电解质。

此外,也用于照相行业和分析化学中。

编辑本段溴化锂水溶液性质(1)无色液体,有咸味,无毒,加入铬酸锂后溶液呈淡黄色。

(2)溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低。

如图1所示。

图中的曲线为结晶线,曲线上的点表示溶液处于饱和状态,它的左上方表示有固体溴化锂结晶析出,右下方表示溶液中没有结晶存在。

所谓溶解度是指饱和液体中所含溴化锂无水化合物的质量成分,也就是溴化锂水溶液的质量浓度。

由图中曲线可知,溴化锂的质量浓度不宜超过66%,否则在运行中当溶液温度降低时将有结晶析出,破坏制冷机的正常运行。

溴化锂溶液

溴化锂溶液

溴化锂溶液Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT第一章物料说明一、吸收剂——溴化锂1.物理性质:分子式:分工量:,比重:(25℃)。

熔点:549℃;沸点:1265℃固体溴化锂产品常含有一个、两个或多个结晶水,其化学式分别为:LiBrH2O,LiBr2H2O 2.机用溴化锂溶液的要求:溴化锂溶液的技术要求:溶液中不应含有二氧化碳等不凝性气体,同时用以配制溴化3.溴化锂溶液的物理特性:1)溴化锂溶液的浓度:无水溴化锂的吸湿性很强。

但是在水中的溶解度有一定限度,此溶液称为饱和溶液。

溶液的浓度过高,温度过低都可能结晶,当二者同时存在时,结晶的可能性大大增加。

2)溶液的比重:溴化锂溶液的比重与温度和浓度有关。

温度不变时,浓度越大,比重越大;溶液不变时,温度越高,比重越小。

在机组运行过程中有时需要测定溶液的浓度,只要我们同时测出其比重与温度,便可以用图查出对应浓度。

3)溴化锂溶液的饱和水蒸汽压:溴化锂溶液的饱和水蒸汽压同时与温度、浓度有关,而水的饱和蒸汽压仅与温度有关。

4.溴化昔水溶液对金属的腐蚀1)氧的影响:溶液与氧接触腐蚀特别严重。

在使用过程中应维护保养好机组,严防空气侵入。

2)溶液中添加缓蚀剂可有效地抑制溴化锂溶液对金属材料的腐蚀。

目前在实际运行的溶液中加入1~3%的铬酸锂并保持溶液的PH值在~10之间。

未加入缓蚀剂的溴化锂溶液无色透明,加入之后呈金黄色。

二、冷水冷水是冷水机组的产品,它是冷量的载体或冷量传递的媒体。

由于冷水的温度低,结垢及腐蚀远比冷却水轻微。

在使用过程中应该做到以下几点:1.一次性注入软水。

2.水中添加适当的缓蚀剂。

3.维持值7~8。

三、制冷剂——冷却水冷却水用以吸收热量,冷却机组之用。

它带走的热量是冷剂蒸汽冷凝成冷剂水和溴化锂溶液在吸收器里吸收水蒸汽时放出的热量。

冷却塔出水温度的极限值——最低温度和当时空气中的湿球温度相等(当然是不可能的),也就是说冷却水温度值主要取决于当时空气的湿球温度冷却塔中由于冷却水以水蒸汽的形式排走,使冷却水量减少,化学性杂质逐步被浓缩,最终对机组金属造成结垢、腐蚀,因此,应当往冷却水中添加有针对性的水质稳定剂。

溴化锂水溶液的性质

溴化锂水溶液的性质

1.水滴形成圆球状,
2.豉豆虫和水黾可在水面上行走。 3.针会浮在水面 4.荷叶上的水滴成圆球状
表面张力定义

要扩大一个一定体积的液体的表面,那么作功。表面张力的定义为在扩大一个液体的表面 时所作的功除以被增大的面积。因此表面张力也可以 被看作是表面能的密度。
锂 水
热力学定义









如对已含有溴化锂水合物晶
第 三
体的溶液加热升温,在某一 温度下,溶液中的晶体会全

被溶解消失,这一温度即为

该质量分数下溴化锂溶液的
化 锂
结晶温度。测定各质量分数

下溴化锂溶液的结晶温度,
溶 液
可绘制成图3-2所示的结晶温

度曲线,该图表示了在溴化
性 质
锂吸收式机组工作的范围内 的结晶温度。当溶液的状态
性 质
数的增大而降低,并远低于同温度下水的饱和蒸汽压。
例如,在25℃时,质量

分数为50%的溴化锂溶液

的水蒸气压仅为

0.8kPa(6mmHg),而水在

此时的饱和蒸汽压约为
化 锂 水
3.16kPa(23.8mmHg)。这 表明溴化锂溶液的吸湿性

很强,因为只要水蒸气的
液 的 性
压力大于0.8kPa,如 0.93kPa(水的饱和温度为
溶 液
热力学对表面张力的广义定义为:
的 性
表面张力σ是在温度T和压力p不变的情况下吉布斯自

由能G对面积A的偏导数:
G
A
T , p
吉布斯自由能的单位是能量单位,因此表面张力的单

溴化锂-的性质

溴化锂-的性质

溴化锂名称:溴化锂化学式:LiBr分子量:86.85物理性质:极易潮解。

一水溴化锂干燥失水可得无水物。

状态:白色立方晶系结晶体或粒状粉末。

密度:3.64g/cm^3熔点:560℃沸点1265℃溶解性:易溶于水、乙醚、乙醇,可溶于甲醇、丙酮、乙二醇等有机溶剂,微溶于吡啶。

热的溴化锂溶液可溶解纤维。

其水溶液具有强烈的吸湿性,而且,在常温下饱和溴化锂水溶液的浓度达60% ,浓度越大,温度越低,吸湿能力越强。

化学性质:性质稳定,在大气中不易变质不易分解。

可与氨或胺形成一系列的加成化合物,如一氨合溴化程、二氨合溴化锂、三氨合溴化锂、四氨合溴化锂。

与溴化铜、溴化高汞、碘化高汞、氰化高汞、溴化锶等能形成可溶性盐。

溴化锂在空气中对钢铁有很强的腐蚀作用,但在真空状态下加入缓蚀剂,基本上不腐蚀金属。

毒性:大剂量服入溴化锂会抑制中枢神经系统,长期吸入可导致皮肤斑疹及中枢神经的紊乱。

应用是一种高效水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂。

致冷工业广泛用作吸收式制冷剂,有机工业用作氯化氢脱陈剂和有机纤维膨胀剂。

医药上用作催眠剂和镇静剂。

电池工业用作高能电池和微型电池的电解质。

此外,也用于照相行业和分析化学中。

溴化锂水溶液性质(1)无色液体,有咸味,无毒,加入铬酸锂后溶液呈淡黄色。

(2)溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低。

如图1所示。

图中的曲线为结晶线,曲线上的点表示溶液处于饱和状态,它的左上方表示有固体溴化锂结晶析出,右下方表示溶液中没有结晶存在。

所谓溶解度是指饱和液体中所含溴化锂无水化合物的质量成分,也就是溴化锂水溶液的质量浓度。

由图中曲线可知,溴化锂的质量浓度不宜超过66%,否则在运行中当溶液温度降低时将有结晶析出,破坏制冷机的正常运行。

(3)水蒸气分压力很低,它比同温度下纯水的饱和蒸气压力低得多,因而有强烈的吸湿性。

液体与蒸气之间的平衡属于动平衡,此时分子穿过液体表面到蒸气中去的速率等于分子从蒸气中回到液体内的速率。

因为溴化锂溶液中溴化锂分子对水分子的吸引力比水分子之间的吸引力强,也因为在单位液体容积内溴化锂分子的存在而使水分子的数目减少,所以在相同温度的条件下,液面上单位蒸气容积内水分子的数目比纯水表面上水分子数目少。

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第一章物料说明一、吸收剂——溴化锂1.物理性质:分子式:分工量:86.86,比重:3.464(25℃)。

熔点:549℃;沸点:1265℃固体溴化锂产品常含有一个、两个或多个结晶水,其化学式分别为:LiBrH2O, LiBr2H2O2.机用溴化锂溶液的要求:溴化锂溶液的技术要求:溶液中不应含有二氧化碳等不凝性气体,同时用以配制溴化锂溶液的水也必须是蒸馏水或经离子交换树脂处理过的水。

3.溴化锂溶液的物理特性:1)溴化锂溶液的浓度:无水溴化锂的吸湿性很强。

但是在水中的溶解度有一定限度,此溶液称为饱和溶液。

溶液的浓度过高,温度过低都可能结晶,当二者同时存在时,结晶的可能性大大增加。

2)溶液的比重:溴化锂溶液的比重与温度和浓度有关。

温度不变时,浓度越大,比重越大;溶液不变时,温度越高,比重越小。

在机组运行过程中有时需要测定溶液的浓度,只要我们同时测出其比重与温度,便可以用图查出对应浓度。

3)溴化锂溶液的饱和水蒸汽压:溴化锂溶液的饱和水蒸汽压同时与温度、浓度有关,而水的饱和蒸汽压仅与温度有关。

下表是几个状态下的数值:4.溴化昔水溶液对金属的腐蚀1)氧的影响:溶液与氧接触腐蚀特别严重。

在使用过程中应维护保养好机组,严防空气侵入。

2)溶液中添加缓蚀剂可有效地抑制溴化锂溶液对金属材料的腐蚀。

目前在实际运行的溶液中加入1~3%的铬酸锂并保持溶液的PH值在9.5~10之间。

未加入缓蚀剂的溴化锂溶液无色透明,加入之后呈金黄色。

二、冷水冷水是冷水机组的产品,它是冷量的载体或冷量传递的媒体。

由于冷水的温度低,结垢及腐蚀远比冷却水轻微。

在使用过程中应该做到以下几点:1.一次性注入软水。

2.水中添加适当的缓蚀剂。

3.维持值7~8。

三、制冷剂——冷却水冷却水用以吸收热量,冷却机组之用。

它带走的热量是冷剂蒸汽冷凝成冷剂水和溴化锂溶液在吸收器里吸收水蒸汽时放出的热量。

冷却塔出水温度的极限值——最低温度和当时空气中的湿球温度相等(当然是不可能的),也就是说冷却水温度值主要取决于当时空气的湿球温度冷却塔中由于冷却水以水蒸汽的形式排走,使冷却水量减少,化学性杂质逐步被浓缩,最终对机组金属造成结垢、腐蚀,因此,应当往冷却水中添加有针对性的水质稳定剂。

此外,为确保水质维持在一定标准以内,还应定期检测水质。

用主动补水和排污的的办法以确保水质控制在标准以内,确保机组常年安全有效的运行。

此外,有的地方夏季藻类孽生,通常补充氯气和相应添加剂等药物处理。

第二章生产原理一、溴化锂制冷机组溴化锂吸收式冷水机组是以蒸汽为动力,利用溴化锂水溶液为工质,完成制冷循环。

循环中溴化锂溶液只是吸收剂(吸收水蒸汽),水才是真正的制冷剂,利用水在高真空下低沸点汽化,吸收热量达到制冷目的。

机组主要包括四部分:蒸发器、吸收器、冷凝器、发生器。

高发生产生的高压冷剂蒸汽进入低压发生器的传热管内,将稀溶液浓缩成浓溶液,分离出冷剂蒸汽,同时高压冷剂蒸汽因放热而凝结成冷剂水。

高、低压发生器分别产生的冷剂水和冷剂蒸汽在冷凝器中被冷却水滚动和冷凝后进入蒸发器,再由冷剂泵将它送到蒸发器内喷淋。

冷剂水在高真空下吸收管内冷水热量低温沸腾,产生大量冷剂蒸汽,同时制取低温冷水,即本机产品。

高、低压发生器里的浓溶液分别进入吸收器,利用其很强吸收水蒸汽的特点,吸收冷剂蒸汽后成为稀溶液,周而复始循环工作。

由于双效机组充分利用了高压冷剂蒸汽,效率高因而势力系数大于1。

二、螺杆压缩机制冷机组螺杆压缩机主要由一对阴阳转子及泵体组成。

利用一对互相啮合的阴阳转子在机内做回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程:1)吸气过程:本机器采用端面轴进气,一旦齿槽间啮合线在端面啮合点进入吸气口,则开始吸气,随着转子的转动,啮合线抽排气端延伸,吸入的空气也越来越多,当端面齿廊离开吸气口时,吸气阶段结束,吸入的空气处于阴阳转子及壳体构成的封闭腔。

2)压缩过程:封闭腔随转子的继续转动向排气端移动,其容器不断缩小,因而气体受压缩,与此同时,润滑油喷入封闭腔。

3)排气过程:阳转子齿到达排气口时,封闭腔容积达到最小,压缩空气随同润滑油一同被排出,油气混合气通过止逆阀进入油分离器,润滑油被分离出来,回到油循环系统,空气流经后冷却器进入压缩空气管网。

第三章岗位操作法一、异常现象、故障及排除方法1.结晶与溶晶1)原因:a.停机时:a)溶液没有稀释或稀释不够;b)室温过低;c)蒸汽阀没关严(不允许泄露)b.运行时:a)机内不凝气体过高;b)蒸汽压力、温度过高,溶液循环量过小,使溶液浓度过高。

2.溶晶:1)原则:a.提高稀溶液温度;b.降低溶液浓度;c.如有必要排除不凝性气体。

2)步骤:a.首先关冷却水泵,绝不允许关死,否则溶液温度越来越低,将形成更严重的结晶。

停冷剂泵、旁通冷剂水。

b.确定结晶部位判断是哪个换热器浓溶液的出口处结晶了,并有可能由此扩大,低压发生器结晶,结晶管报警,高压发生器结晶,高发液位持续上升,据实际观察,冷却水温低引起的结晶多在热交换器,蒸汽压力、温度过高,溶液循环循环量小引起的结晶多在发生器内。

c.消除方法:将溶液尽可能多地打向发生器里去,随后停泵,待高温溶液自稀溶液进口倒流后,再次启动发生泵,如此反复进行,直至完全溶晶为止,如果溶晶还有困难,也可以用蒸汽或火源加热热交换器稀溶液的部位,并逐步扩大。

3.突然停电的处理方法1)关死蒸汽阀门;2)做来电开车的准备。

4.冷却水突然断水的处理方法1)关蒸汽阀;2)旁通冷剂水;3)停冷剂泵;4)观察稀溶液进热交换器的温度,若温度t≥39℃,应用外接水源给溶液泵降温。

5)启动备用泵;)重新开车。

5.冷水突然断水处理步骤1)旁通冷剂水;2)关蒸汽阀门;3)停冷剂泵;4)启动备用泵;5)重新开车。

6.出现下列任何一种情况,应立即关闭蒸汽阀门。

1)冷却水断水;2)冷水断水;3)冷却塔见机不正常,冷却水进口温度≥33℃。

4)机组严重泄露,性能低下,冷水进口温度和出口温度温差小于2℃。

5)屏蔽泵任意一台不能正常运转;6)断电。

二、水泵的一些操作1.离心泵开车前应对水泵本体进行检查的项目是什么?1)水泵的地脚螺栓是否松动;2)泵体各处连接螺栓是否松动;3)放空气节门是否灵活;4)轴承内油质和油位是否符合要求;5)靠背轮连接是否良好;6)检查节门位置是否符合开车要求:出水节门应处于全关状态;进水节门应处于全开状态;打开水泵放空气节门。

2.离心泵如何开车1)打开引水上山节门(或开自引罐),当泵顶部的放气阀见水后,关闭放气阀;2)按开车按钮开车;3)逐步调节泵出口节门的开度;4)注意水泵出口压力变化,电机电流的升降变化,水泵的电机声音的变化;5)如电流丢失,应重新灌引水。

3.运行中的维护工作是什么?1)严格执行控制点的控制指标;2)经常检查轴承油位和油色,油必须保持干净;3)严防吸水端部漏气;4)经常检查水池水位以及电机电流是否在规定范围内变化;5)检查并记录水泵和电机振动和响声的变化情况;6)经常保持设备和工作场地的美观清洁。

4.离心泵如何正常停车?1)慢慢关闭泵出口节门;2)关闭真空表、压力表旋塞;3)按停车按钮,电动机停止运转;4)拔除所停泵的保险;5)如所处环境外界温度较低,应将泵体下部的放水旋塞打开,放出泵内的水以免冻裂。

5.运行中泵发生故障要停车时你如何操作?应先开启备用泵之后,再停有故障的水泵但当故障直接影响到设备的毁坏关键时刻,应立即停车后再启动备用泵,处理完毕应向班长汇报。

6.水泵运行中发生哪些情况应立即停车?1)电机保险丝熔断;2)电机温度超过铭牌规定的允许温升值;3)电机电流突然上升超过控制点;4)电机电流突然下降很多;5)水泵严重振动,振动不断发展。

7.离心泵运行中上水量太小的原因是什么?1)水温高或泵的吸口侧有漏气造成泵壳内积蓄一定量的气体;2)吸水管内有异物造成吸水阻力大;3)叶轮部分堵塞或口环磨损。

8.离心泵开车后不上水的原因是什么?1)未灌满引水;2)吸水口处节门开度太小;3)吸水管有堵塞的现象;4)吸水管漏空气;5)水泵倒转。

三、异常现象、故障及排除方法一览表2# 3#溴化锂机组一、开车前的准备工作1.开车前应具备的条件:1)蒸汽经减压后汽源稳定,气温、气压符合要求。

2)冷水、冷却水水质要求连续投入水质稳定剂后,水质的各项指标达到使用要求。

3)机组气密性,对机组抽真空并维持24小时压力升高不超过规定值为合格。

4)所有仪器、仪表齐全,灵敏、准确。

2.开车前应该检查确认的内容1)冷却水系统a.水池水位应不低于极限水位。

b.投入水质稳定剂,水质符合要求。

c.视水温而定启动冷却塔风机,保证进机水温,方可供汽。

2)冷水系统确认15℃水池水位、10℃水池水位,应不低于极限水位。

3)确认控制盘内容a.确认控制盘内的切换开关:控制阀:(自动闭);冷剂泵:(自动);抽气泵(停止)b.确认冷水温度的设定值(按规格值设定)4)检查a.检查冷却水入口温度(冷却水温度不能在19℃以下)b.蒸汽凝水放水阀是否打开(开)c.冷剂水旁通是否关闭(关)d.检查蒸汽总阀是否打开,制冷机周围有无蒸汽泄露。

e.联系供汽,将管道和蒸汽分配台的疏水阀打开将水全部排除。

注1)冷水泵、冷却水泵与制冷机组成连动回路时,制冷机启动,开始自动转动。

如若不是,则必须按冷水泵、冷却水泵、制冷机的顺序转动。

注2)由于冷剂泵在“停止”位置上运转时会造成故障,因此,请务必在确认其处于“自动”位置时再进行运转。

二、开车操作1.手动运转时a.请确认控制盘内的手动远程切换键是否打到手动。

(手动键的LED灯亮)b.按下控制盘的开始键。

(确认始动键的LED灯亮。

始动键必须按1秒以上方可动作。

)c.进入自动运转。

2.远程运转时a.请确认控制盘内的手动远程切换键是否打到远程。

(远程的LED灯亮)b.按下控制远程操作盘的始动开关。

c.进入自动运转。

三、开车注意事项1.手动远程切换键切换为手动时,不接受来自远程的起停信号。

2.切换到远程时不接受制冷机的始动键。

四、正常运行中的操作方法1.按时准确抄录“机组运转记录表”。

2.每次抄表时,应检查下列各项与平时数据比较是否正常。

1)屏蔽泵:振动、电流、温度、压力。

2)冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机、电流、压力、振动。

3)10℃水池、15℃水池、27℃水池、热水罐水位。

五、正常停车操作方法1.手动运转时按下控制盘的停止键。

确认始动键的LED灯灭,停止键LED灯亮,停止键与始动键一样,持续按1秒以上方可动作。

2.远程运转时按下远程操作盘的停止开关。

在远程运转中,即使按下制冷机停止键制冷机也无法停止。

注1)冷水泵、冷却水泵与制冷机组成连动回路时,制冷机停止,其余自动停止。

如若不是自动停止,则必须按制冷机、冷却水泵、冷水泵的顺序停止。

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