溴化锂式制冷机
溴化锂制冷机组原理

溴化锂制冷机组原理
溴化锂制冷机组是一种常见的空调制冷设备,通过利用溴化锂在吸湿和脱湿的循环过程中释放热量来实现空调效果。
溴化锂制冷机组的工作原理如下:
1. 吸附过程:溴化锂吸收水分,形成溴化锂水合物。
空气中的湿度高时,溴化锂水合物会吸附更多水分。
这个过程是在吸湿器中进行的。
2. 解吸过程:当空气中湿度降低时,溴化锂水合物会释放吸收的水分。
这个过程是在脱湿器中进行的。
溴化锂会通过加热或减压的方式,将吸附的水分释放出来。
3. 冷凝过程:脱湿后的空气会进入冷凝器,通过冷却的方式使空气温度下降,将热量释放到外界。
4. 蒸发过程:经过冷凝的空气进入蒸发器,通过吹风机吹送到室内,使室内空气温度降低。
5. 再生过程:在脱湿器中释放的湿气通过再生回路送回吸湿器,回收部分吸附剂,再次进行吸湿循环。
通过不断循环上述步骤,溴化锂制冷机组可以不断吸湿和脱湿,使空气温度降低,从而达到制冷的效果。
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。
溴化锂制冷机工作原理

溴化锂制冷机工作原理溴化锂制冷机(LithiumBromideAbsorptionRefrigerator,简称LBA)是一种由溴化锂(LiBr)和水(H2O)混合物作为吸收溶液,利用溴化锂能够吸收水分子,而水分子又具有极强的冷量,可以在密闭容器内实现吸收式制冷的一种工艺。
LBA制冷机在古腾堡现象的基础上模拟了天然蒸发的潜热吸收现象,通过运用蒸发和冷凝的过程,实现了反复的吸收热量与放热量的循环,由而达到制冷的效果。
LBA制冷机具有安全可靠、操作简单、能效高、成本低、环境友好等特点,可广泛应用于工业与家用等各种场合。
溴化锂制冷机的工作原理可用如下流程概括:首先,将溴化锂与水混合物在冷凝器(A)内部进行预热,蒸汽会渐蒸发而形成湿空气,并与溶液混合;接着,湿空气被强制进入蒸发器(B),在蒸发器内,温度极低,湿空气中的水分子便开始蒸发,从而被溴化锂溶液所吸收;接着,强制将溶液从蒸发器进入吸收器(C),在接近水蒸气温度的环境中,溶质与载体之间发生反应,溴化锂就会被释放出来,与水混合后被排出到冷凝器,循环往复所产生的冷量热量就实现了冷凝器的降温、蒸发器的升温,吸收器的升温,从而达到冷却的效果。
LBA制冷机的优势有很多:一是能效高;这是因为采用吸收式制冷技术,可以把蒸汽的有效制冷能量收集起来;二是安全可靠;这是因为溴化锂制冷机的工作温度范围在低温下,不存在任何安全隐患;三是环境友好;吸收机是完全不排放气体的制冷工艺,而溴化锂制冷机采用水、溴化锂作为吸收溶液,溴化锂在高温下还可以回收回来,吸收塔内的溶液可以多次循环使用,完全不污染环境;四是操作简便;溴化锂制冷机的操作很简便,只需要对吸收塔中的溶液定期进行更换,就能够保持良好的使用效果;五是成本低;溴化锂制冷机可以利用低温低压空气来生产,可以大大降低制冷成本。
溴化锂制冷机是一种新型的吸收式制冷工艺,在现代制冷市场上有着广泛的应用,无论是工业生产还是家庭生活,都极大程度上改善了现有的制冷技术及对环境的保护。
溴化锂吸收式制冷机参数

溴化锂吸收式制冷机参数
1.制冷剂:溴化锂吸收式制冷机的制冷剂分为两种,一种是吸收剂,
即溴化锂水溶液,另一种是工质,即水蒸气。
溴化锂的浓度可以通过调整
稀溶液的水蒸气压来控制。
一般情况下,溴化锂的浓度在55%到65%之间。
2.供热温度:供热温度是指溴化锂吸收式制冷机中的蒸发器和发生器
中的热源的温度。
供热温度越高,制冷机的制冷效果越好。
一般情况下,
供热温度在100℃到200℃之间。
3.蒸发温度:蒸发温度是指蒸发器中的冷源的温度。
蒸发温度越低,
制冷机的制冷效果越好。
一般情况下,蒸发温度在-10℃到10℃之间。
4.制冷量:制冷量是指制冷机一定时间内从蒸发器中吸收的热量。
制
冷量的大小直接影响到制冷机的制冷效果。
一般情况下,制冷量在5千瓦
到1000千瓦之间。
5.热效应:热效应是指从蒸发器中蒸发出的水蒸气和吸收剂溴化锂反
应生成稀溶液时释放的热量。
热效应的大小直接影响到制冷机的制冷效果。
一般情况下,热效应在200千焦到400千焦之间。
溴化锂吸收式制冷机是一种比较成熟的制冷技术,广泛应用于各个行业,在制冷设备方面取得了显著的效果。
未来,随着制冷技术的不断发展,溴化锂吸收式制冷机还会进一步提升其性能,为人们的生产和生活提供更
好的制冷条件。
总之,溴化锂吸收式制冷机的参数包括制冷剂、供热温度、蒸发温度、制冷量和热效应等。
这些参数直接关系到制冷机的制冷效果,选择合适的
参数可以提高制冷机的性能,满足各种使用条件的需求。
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热泵系统,利用溴化锂吸附和脱附的物理过程,实现制冷效果。
其工作原理如下:
1. 吸附过程:
溴化锂制冷机中的溴化锂溶液被注入到吸附器中,通过加热器加热,使其达到吸附温度。
此时,溴化锂分子中的吸附剂将吸附式冷媒(如水蒸气)从蒸发器中吸附到自身表面。
2. 压缩过程:
吸附剂与冷媒的混合物被泵入压缩器中,压缩器对混合物进行压缩,使其气体质量增加,同时温度也随之升高。
3. 冷凝过程:
压缩后的混合物进入冷凝器中,通过冷却水循环系统的冷凝水对其进行冷却,使其温度下降。
4. 脱附过程:
冷却后的混合物进入脱附器中,通过降温器使其达到脱附温度。
这时,吸附剂会释放出吸附的冷媒,即从溴化锂溶液中脱附出来。
5. 膨胀过程:
脱附的冷媒进入膨胀阀,由于阀门的限制,其流速和压力都会降低。
这样,冷媒的温度也会随之降低。
6. 蒸发过程:
降温后的冷媒经过蒸发器,与需要制冷的物体进行热交换,吸收物体的热量,使其温度下降。
通过循环执行上述吸附、压缩、冷凝、脱附、膨胀和蒸发的过程,溴化锂制冷机实现了制冷效果。
整个过程中,吸附和脱附过程是关键步骤,通过吸附和脱附过程中气体的物理吸附和脱附,实现了制冷效果。
溴化锂制冷机的组成及原理

溴化锂制冷机的组成及原理
溴化锂制冷机是一种通过溴化锂和水的吸附/脱附过程实现制冷的设备。
其主要组成包括蒸发器、吸附器、冷凝器和脱附器。
1. 蒸发器:位于制冷系统的低温一侧,通过蒸发器内的加热元件(通常是电加热器)提供热量,使溴化锂脱附释放出吸附的水蒸汽,从而吸收空气中的热量。
2. 吸附器:位于制冷系统的高温一侧,含有溴化锂固体吸附剂。
吸附器与蒸发器相连,通过加热蒸发器中的蒸汽,使蒸汽被吸附剂吸附。
3. 冷凝器:位于制冷系统的高温一侧,主要用于冷凝吸附过程中产生的水蒸汽。
冷凝器通过冷却水或其他冷却介质,使吸附剂中的水蒸汽冷凝成液体。
4. 脱附器:位于制冷系统的高温一侧,用于脱附吸附剂中的水分。
在脱附器中,加热吸附剂,使其释放吸附的水分,然后将水蒸汽排出系统。
溴化锂制冷机的工作原理是利用溴化锂和水之间的吸附/脱附反应。
当蒸发器内的吸附剂加热时,它会释放吸附的水蒸汽,从而吸收空气中的热量,从而实现制冷效果。
然后,吸附剂和水蒸汽混合物被输送到吸附器,在吸附剂中发生吸附反应,将水蒸汽吸附于吸附剂表面。
接下来,吸附剂和水蒸汽混合物流向冷凝器,通过冷却使水蒸汽冷凝成液体。
最后,吸附剂进入脱附器,经加热脱附,释放出
吸附的水分,完成整个循环。
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。
溴化锂制冷机的优点有哪些

溴化锂制冷机的优点有哪些
溴化锂制冷机作为一种广泛应用的制冷设备,其具有许多优点。
本文将介绍溴
化锂制冷机的优点,以便读者更好地了解该设备。
1. 高制冷效率
溴化锂制冷机在制冷方面拥有非常高的效率。
由于该设备使用了溴化锂作为工质,可以在0℃左右的温度下实现非常高的制冷效果。
相较于其他传统的制冷设备,如压缩式制冷机等,溴化锂制冷机的制冷效率更高。
2. 稳定性好
溴化锂制冷机的稳定性非常出色。
该设备在运行过程中,由于具有自适应的调
节机制,可以自动调整制冷效果,保证了制冷系统的稳定性。
此外,溴化锂制冷机的使用寿命也非常长,可以保证长时间的稳定运行。
3. 节能环保
相较于其他传统的制冷设备,溴化锂制冷机使用的溴化锂工质对环境的影响相
对较小,也就意味着使用溴化锂制冷机可以从一定程度上降低环境污染。
而且,溴化锂制冷机的能源消耗也相对较少,可以节省很多能源资源,从而提高使用效率,降低使用成本。
4. 噪音小
溴化锂制冷机在运作过程中的噪音相对较小,这对于一些对噪音敏感的使用场
景尤为有用。
尤其是在一些公共场所,如医院,学校等,溴化锂制冷机可以在不影响人们正常生活与学习的情况下,实现有效的制冷效果。
5. 外观美观
与其他传统的制冷设备相比,溴化锂制冷机不仅具有良好的制冷效果,而且其
外观设计也非常美观。
在一些对于外观设计有一定要求的场合,溴化锂制冷机可以更好地融入环境,同时也能提高使用者的体验感。
综上所述,溴化锂制冷机具有高制冷效率、稳定性好、节能环保、噪音小以及
外观美观等多种优点。
这也是该设备广受欢迎的原因之一。
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1.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。
溴化锂吸收式冷水机组在这种背景下,正逐步转变它的使用功能,由单一的空调产品,转化成工矿企业中的一种重要的节能设备,并由此派生出了各种各样的溴化锂吸收式冷(热)设备,如:蒸汽型、热水型、直燃型、烟气型、太阳能型、吸收式热泵等。
其中,制冷工质的流动方式将会极大的影响机组的节能效果。
目前,常用的制冷工质的流动方式有串联流程、并联流程、逆流流程等。
我国在吸收制冷设计和制造方面处于国际先进水平,出现了江苏双良,长沙远大,大连三洋等一系列著名品牌。
2.吸收式制冷基本原理
(a)蒸气压缩式制冷循环;(b)吸收式制冷循环
吸收式制冷是利用工质对的质量分数变化,完成制冷剂的循环,因而被称为吸收式制冷。
吸收式制冷机的工作过程可分为两个部分:
(1)制冷剂循环
发生器中产生的冷剂蒸气在冷凝器中冷凝成冷剂水,经U形管进入蒸发器,在低压下蒸发,产生制冷效应。
这些过程与蒸气压缩式制冷循环在冷凝器、节流阀和蒸发器中所产生的过程完全相同;
(2)溶液循环
发生器中流出的浓溶液降压后进入吸收器,吸收由蒸发器产生的冷剂蒸气,形成稀溶液,用泵将稀溶液输送至发生器,重新加热,形成浓溶液。
这些过程的作用相当于蒸气压缩式制冷循环中压缩机所起的作用。
3.溴化锂式制冷机
目前吸收式制冷机主要有溴化锂式,还有氨水式。
溴化锂式制冷机,0℃以上,溴化锂极易溶于水,所以溴化锂为吸收剂,水为制冷剂。
单筒单效蒸汽型溴化锂冷水机组图
1-冷凝器2-发生器3-蒸发器4-吸收器
5-溶液热交换器6-溶液泵I 7-冷剂泵8-溶液泵II
4.烟气型溴化锂式制冷机
烟气型溴化锂吸收式冷温水机分为以下几种类型:
①烟气单效型溴化锂制冷机:利用小型发电机及其它工业设备产
生的300℃以下烟气做热源,实现制冷。
②烟气双效型溴化锂冷温水机:利用燃气轮机、微燃机或内燃机及其它工业设备产生的300℃以上高温烟气,实现制冷与采暖。
③烟气热水型溴化锂冷温水机:利用内燃机及其它工业设备产生的废烟气或废热水,实现制冷与采暖。
④烟气补燃型溴化锂冷温水机:利用燃气轮机及其它产生废烟气的设备,且烟气量不足时,利用天然气或其它燃料进行补燃,实现制冷与采暖。
⑤烟气、热水+补燃型溴化锂冷温水机:利用内燃机及其它工业设备产生的废烟气或废热水,且烟气量、热水量不足时,利用天然气或其它燃料进行补燃,实现制冷与采暖。
技术特点:
1)可以回收利用工厂废热、废烟气制取空调冷热源,实现节能减排。
2)可以利用内燃机、燃气轮机等排出的废热烟气、缸套水等废热作热源制取空调冷热源实现能源阶梯利用、热电冷三联供。
3)烟气流动压力控制技术、变频节能技术、负荷调节技术、系统匹配控制技术等新特技术的采用,机组控制精确,运行稳定可靠。
4)采用特殊结构的烟气型或液管型再生器及专利技术,机组可靠性高,废热利用率好。
典型应用:
热电冷三联供:利用燃气轮机、微燃机、内燃机、蒸汽轮机等产生的废烟气、缸套冷却水等,节能减排,实现能源阶梯利用,提高系统综合利用率。
钢铁、陶瓷、发动机等行业:利用工厂工艺设备产生的废烟气、废热水等,废热回收,为工厂节能减排项目最佳方案。
5.生产厂家
①大连三洋
②江苏双良
③长沙远大。