吸收式空调基本知识

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制冷与空调技术基础知识..

制冷与空调技术基础知识..
1.1.6 过热度与过冷度
先以水蒸气的形成过程为例解释几个概念。图1–3所示的开口容器中装有 25℃的水,水面上有一个能上下自由移动,却又起密封作用的活塞,活塞的重 量略去不计,即水面有一个大气压的作用。若将水加热到饱和温度100℃时,这 时称为饱和水。25℃的水显然比100℃的饱和温度低,这种比饱和温度低的水称 为过冷水。饱和温度与过冷温度之差为过冷度。其中过冷水的过冷度为 100℃﹣25℃=75℃。若将饱和水继续加热,水温将保持100℃不变,而水不断 汽化为水蒸气。这时容器中是饱和水和饱和蒸汽的混合物,称为湿蒸汽。再继 续加热时,水全部汽化为蒸汽而温度保持100℃不变,此时的蒸汽称为干蒸汽。 若再继续加热,干蒸汽继续加热升温,温度超过饱和温度100℃,此时的蒸汽称 为过热蒸汽。过热蒸汽的温度与饱和温度之差称为过热度。
2. 工质 在热力工程中,把可以实现能量转换和物态改变的物质称为工质。在制冷技 术中工质又称为制冷剂或制冷工质,例如家用冰箱、空调器过去常用的制冷剂氟 利昂12、氟利昂22等。
3. 介质 在制冷技术中,凡可用来转移热量和冷量的物质,称为介质。一般常用的介质 是水和空气。
1.1.12 热传递与热平衡
对流传热是基本的传热方式。热对流的传热流量由对流速度、传热面积及对流的 物质决定。热对流的基本计算公式为:
Φ aAt (W)
式(1–6)
式中:α —— 传热系数,单位为W/(m2·K); Δt —— 流体与壁面间的温度差,单位为K ; A —— 换热面积,单位为m2。
1 称为传热热阻,单位为m2·K/W ,与导热热阻相对应。
1.1.7 压力和真空度
1. 压力 工程上常把单位面积上受到的垂直作用力叫做压力,压力的法定单位是Pa(帕)。 2. 绝对压力和表压力 测量气体压力时,由于测量压力的基准不同,因此压力有绝对压力和表压力 两种表示方法。绝对压力是指作用在单位面积上的压力的绝对值,而表压力是指 压力表上的读数。

制冷基本知识知识点归纳

制冷基本知识知识点归纳

制冷原理及设备期末复习有不全的大家相互补充题型:填空20分;选择10分;判断10分;简答45分(5道);计算1道,带计算器。

绪论•实现人工制冷的方法(4大类,简单了解原理)1.利用物质的相变来吸热制冷;融化(固体—液体),气化(液体—气体),升华(固体—气体)气化制冷(蒸气制冷):包括蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷。

2.利用气体膨胀产生低温气体等熵膨胀时温度总是降低的,产生冷效应。

3.气体涡流制冷高压气体经涡流管膨胀后,可分为冷热两股气流;4.热电制冷(半导体制冷)利用半导体的温差电效应实现的制冷。

•根据制冷温度的不同,制冷技术可大体上划分三大类:•普通冷冻:>120K【我们只考普冷】•深度冷冻:120K~20K•低温和超低温:<20K。

t=T-273.15 (t, ℃; T, Kelvin 开)T=273+t常用制冷的方法有:液体蒸发制冷循环必须具备以下四个基本过程:液体气化制冷制冷剂液体在低压下汽化产生低压蒸气,气体膨胀制冷将低压蒸气抽出并提高压力变成高压气,涡流管制冷将高压气冷凝成高压液体,热电制冷高压液体再降低压力回到初始的低压状态。

按照实现循环所采用的方式之不同,液体蒸发制冷有蒸气压缩式制冷蒸气吸收式制冷蒸气喷射式制冷吸附式制冷等蒸气压缩式制冷系统组成:1-压缩机2-冷凝器3-膨胀阀4-蒸发器组成的密闭系统。

工作原理:制冷剂在蒸发器中吸收被冷却对象的热量而蒸发,产生的低压蒸气被压缩机吸入,经压缩机压缩后制冷剂压力升高,压缩机排出的高压蒸气在冷凝器中被常温冷却介质冷却,凝结成高压液体。

高压液体经膨胀阀节流,变成低压、低温湿蒸气,进入蒸发器,低压液体在蒸发器中再次汽化蒸发。

如此周而复始。

蒸气吸收式制冷系统组成:发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵等工质对:制冷剂与吸收剂常用:氨—水溶液溴化锂—水溶液工作原理:Ⅰ.溴化锂溶液在发生器中被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器被冷凝成冷剂水。

暖通空调知识:双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置[工程类精品文档]

暖通空调知识:双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置[工程类精品文档]

暖通空调知识:双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!常见的双筒单效溴化锂吸收式制冷机的布置型式有四种。

在双筒型的布置型式中,一般把发生器和冷凝器布置在一个筒体中,称为上筒体,把吸收器和蒸发器布置在另一个筒体中,称为下筒体。

这几种布置方式目前都有使用。

发生器和冷凝器的布置在蒸汽型溴化锂吸收式制冷机器中一般为上下排列方式,在热水型溴化锂吸收式制冷机中一般为左右排列方式。

上下排列的发生器和冷凝器可使纵向管排数减少,有利于克服静液柱的影响,从而提高传热系数;而左右排列可使机组结构紧凑,体积缩小,同时也可减小汽流阻力,但在设计时应注意加强发生器与冷凝器之间的挡液措施,以免造成冷剂水的污染。

左右排列的吸收器与蒸发器有以下优点:①有足够空间布置挡液板,蒸发器与吸收器之间的冷剂蒸汽的流动阻力小,吸收效果提高;②利用壳体代替蒸发器水盘,结构简单;③喷淋管组可布置于同一高度,结构紧凑;④在同一喷淋密度下,冷剂水与溶液的喷淋量可减少,从而可减小蒸发器泵与吸收器泵的流量和功率;⑤吸收器中冷却水可以布置成下进上出的形式,增强吸收效果。

上下排列的优点是减少了吸收器与发生器在垂直方向上的管排数,可以提高传热效果。

单筒型和双筒型各有其优缺点,从某一角度来看是优点,从另一角度来看则可认为是缺点;而一种型式的不足之处,往往正是另一种型式的长处所在。

一般认为,单筒型溴化锂吸收式制冷机有以下优点:整台机组结构紧凑,机组高度较小,不需现场焊接连接管道,气密性好;缺点是:高温的发生器和冷凝器与低温的吸收器和蒸发器在一个筒体中互相接触,它们之间的传热损失较大,同时,由于同一筒体内有较大的温差,因此热应力也大,易造成热应力腐蚀;另外,筒体外径比双筒型大,安装面积大,对于大制冷量机组,运输和安装都较困难。

双筒型溴化锂吸收式制冷机的优点是:①温度较高的发生器和冷凝器与温度较低的吸收器和蒸发器分别置于两个筒体内,因此相互之间无传热损失;②同一筒体内的温差较小,热应力减小,热应力腐蚀也小;③筒体直径比单筒型小,因此安装面积减小;④由于分成了两个筒体,减小了运输尺寸,安装和运输都比较方便;⑤每个筒体的内部结构比单筒型简单,制造也相应方便。

吸收式空调的工作原理

吸收式空调的工作原理

吸收式空调的工作原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊吸收式空调的工作原理,这可真是个超有意思的事儿啊!
你想想看,夏天热得要命的时候,你一打开空调,哇,那凉爽的风就呼呼吹来,舒服极了!那么,吸收式空调到底是怎么让这一切发生的呢?
吸收式空调啊,就像一个魔法盒子!它里面有制冷剂和吸收剂这两个好伙伴。

制冷剂呢,就像是个调皮的小精灵,到处跑来跑去,执行着关键任务。

比如说水,它通过不断的状态变化来吸热和放热。

而吸收剂呢,就像个温柔的守护者,和制冷剂紧密合作。

就拿溴化锂来说吧,它和水之间有着特殊的“感情”!
工作的时候呀,就好像是一场精彩的合作演出。

首先呢,制冷剂在蒸发器里欢快地蒸发,从周围环境中吸收热量,这不就把房间给变凉快啦!然后呢,它就变成了气态,一路跑到吸收器。

在这里啊,吸收剂热情地把气态制冷剂“抱住”,形成一种混合溶液。

哎呀,那场面,就像好朋友久别重逢一样!接着呢,这个混合溶液被送到发生器,在那里就像接受了一场特殊的
“洗礼”,加热之后,制冷剂又被分离出来啦!最后,制冷剂再回到蒸发器,如此循环往复,空调就一直不停地给我们带来凉爽啦!
“哇,这吸收式空调也太神奇了吧!”你是不是会这么感叹呢?真的,它真的是我们生活中的大功臣啊!我觉得吸收式空调就是科技的奇妙结晶,让我们能在炎炎夏日里享受舒适,太棒啦!所以呀,我们可得好好感谢这些伟大的发明呢!。

空调制冷原理吸收式制冷工作流程

空调制冷原理吸收式制冷工作流程

空调制冷原理吸收式制冷工作流程下载提示: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。

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溴化锂吸收式制冷机组维修方案

溴化锂吸收式制冷机组维修方案

溴化锂吸收式制冷机组维修方案在我们日常生活中,空调几乎成了必不可少的“伙伴”。

尤其在炎热的夏天,能够给我们带来一丝清凉,简直比救命稻草还重要。

说到空调,可能大家都会想到那种我们常见的压缩机制冷机组。

可是,你知道吗,还有一种制冷方式,可能在你眼中有点陌生,它叫做溴化锂吸收式制冷机组。

这玩意儿跟普通的空调不太一样,工作原理也特别独特,但如果你不小心搞坏了它,修起来可就麻烦了。

今天我们就来聊聊这个“冷”知识——溴化锂吸收式制冷机组的维修方案。

你可能听到“吸收式”这个词会觉得有点复杂,别急,咱们慢慢捋一捋。

简单来说,溴化锂吸收式制冷机组和普通空调的工作方式是完全不一样的,它不是通过压缩空气来制冷的,而是通过溴化锂溶液来吸收热量。

这个溴化锂溶液吸热的过程和我们做饭时,水分蒸发的原理有点类似。

它通过“吸收”热量,带走室内的热气,然后把冷气送到我们面前,达到了降温的效果。

可是,这个系统虽然很神奇,但也很脆弱,稍不注意就会出问题,出现故障时,修起来可不简单。

你要是碰上了溴化锂吸收式制冷机组出现了故障,先别急着慌。

第一步,得先检查是不是因为缺少溴化锂溶液而导致的制冷效果差。

说实话,这种情况常见得很。

像这种机组,溶液的浓度得维持在一定水平上,低了就不行。

要是你发现溴化锂溶液真的是缺了,赶紧加上去,千万别犹豫。

溶液加得不够,那机器就像是喝不饱水的车,怎么开都没劲。

不过,除了溶液问题,常见的故障还有冷凝器的问题。

冷凝器就像是空调的“心脏”,它负责把热量释放到外部。

如果冷凝器上有污垢、灰尘或者被堵塞了,系统的散热效果就差,制冷效果也跟不上。

所以,定期清洁冷凝器是非常重要的,不要等到它坏了才后悔。

这个清洁过程其实并不麻烦,拿个软毛刷,轻轻刷去灰尘,再用水冲洗干净。

别忘了,清洁工作要小心点,别让水进到电气部分,不然麻烦可就大了。

再有,如果你发现整个制冷机组启动很慢,甚至根本没反应,那很可能是电路出现了问题。

溴化锂吸收式制冷机组需要稳定的电力供应,如果电路有接触不良或者电压不稳定,机器就会出现各种小毛病。

吸收式制冷原理

吸收式制冷原理

对于二元溶液,总饱和蒸气压等于两组分的蒸
气压之和:
p
pA0 xA
pB0 xB
p
0 A
xA
pB0 (1
xA)
因为y A
yB
1(,xA
xB
1,)因此
气液相平衡
对于溴化锂水溶液,由于溴化锂的沸点比水高 得多,因此:
p0 LiBr
p0 H 2O
p
p0 H 2O H 2O
p 0 LiBr LiBr
第五章
溴化锂吸收式制冷循环
Absorption Refrigeration
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。
第二节
吸收式制冷机的 溶液热力学基础
二元溶液的质量分数
两种互相不起化学作用的物质组成的均匀混合 物称为二元溶液。
吸收式制冷工质对是一种二元溶液,其质量分数
w 是以溶液中溶质的质量百分数表示的。
溴化锂水溶液的质量百分数:
w mLiBr /(mH2O mLiBr ) 100 %
二元溶液的摩尔分数
吸收式制冷一般只能制取0℃以上的冷水,多用于空调系统。
压缩式与吸收式制冷的异同
不同点
压缩式制冷
❖工质不同
吸收式制冷
单组分或多组分工质 双组分工质对
溴化锂-水 氨-水
吸收剂 制冷剂
高沸点组分 低沸点组分
吸收剂
对吸收剂的要求:
1) 有强烈吸收制冷剂的能力; 2) 在相同压力下,它的沸腾温度应比制冷剂的沸 腾温度高得多; 3) 不应有爆炸、燃烧的危险,并对人体无毒害; 4) 对金属材料的腐蚀性小; 5) 价格低,易获得。

吸收式制冷和吸附式制冷

吸收式制冷和吸附式制冷

一、制冷技术1、吸收式制冷吸收式制冷是利用某些具有特殊性质的工质对,通过一种物质对另一种物质的吸收和释放,产生物质的状态变化,从而伴随吸热和放热过程。

吸收式制冷的原理:常用的工质对有氨水和水/溴化锂。

吸收制冷的基本原理一般分为以下五个步骤:(1)利用工作热源(如水蒸气、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。

(2)制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。

(3)制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。

(4)在发生器A中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。

(5)吸收过程往往是一个放热过程,故需在吸收器中用冷却水来冷却混合溶液。

在吸收器中恢复了浓度的溶液又经溶液泵升压后送入发生器中继续循环。

吸收式制冷机利用溶液在一定条件下能析出低沸点组分的蒸气,在另一条件下又能强烈地吸收低沸点组分蒸气这一特性完成制冷循环。

目前吸收式制冷机中多采用二元溶液作为工质,习惯上称低沸点组分为制冷剂,高沸点组分为吸收剂,二者组成工质对。

原理图:吸收式制冷的特点:吸收式制冷以自然存在的水或氨等为制冷剂,对环境和大气臭氧层无害;以热能为驱动能源,除了利用锅炉蒸气、燃料产生的热能外,还可以利用余热、废热、太阳能等低品位热能,在同一机组中还可以实现制冷和制热(采暖)的双重目的。

整套装置除了泵和阀件外,绝大部分是换热器,运转安静,振动小;同时,制冷机在真空状态下运行,结构简单,安全可靠,安装方便。

在当前能源紧缺,电力供应紧张,环境问题日益严峻的形势下,吸收式制冷技术以其特有的优势已经受到广泛的关注。

(1) 无原动力,直接使用热原理,因此机器坚固亦无震动,少噪音,能安装于任何地点,从地室一直到屋顶均可。

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• 1968年川重冷热工业在世界上首次制造并销售直燃双效吸 收式冷温水机; • 1976年川重冷热工业制造世界首台利用发电机排热再回收 型吸收式冷温水机并开始冷热电三联供系统的商业化研究; • 1977年川重冷热工业制造世界首台大型船用吸收式冷冻机 • 1978年川重冷热工业制造单、双效组合太阳能吸收式制冷 机; • 1979年川重冷热工业制造新型逆向溶液循环方式制冷机; • 1984年川重冷热工业开发成功冷温水远程监控运行管理系 统; • 1990年川重冷热工业制造出当时世界上最大的吸收式冷温 水机(1800USRT); • 1997年川重冷热工业制造新SIGMA节能系列吸收式制冷 机(节能40%); • 2002年川重冷热工业开始销售世界上最高效率的 SigmaAce系列吸收式冷冻机(三效机)。
5.冷量调节范围宽。随着外界负荷变化,机组可在 10%~100%的范围内进行冷量的无级调节。即 使低负荷运行,热效率几乎不下降,性能稳定, 能很好适应负荷变化的要求。 6.对外界条件变化的适应性强,运行条件范围宽, 不受环境温度影响。 7.安装简便,对安装基础要求低。机器运转时振动 小,无需特殊基础,只考虑静负荷即可。可安装 在室内、室外、底层、楼层或屋顶。安装时只需 作一般校平,按要求连接气、水、电即可。 8.操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵 和燃烧器等附属设备外,几乎都是换热设备,机 组性能稳定,操作比较简单 。
同方川崎逆流循环工作原理图
四、机组特点
溴化锂吸收式空调以热能为动力,以水 为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,制取0℃ 以上的冷媒水,可用作空调或生产工艺过 程的冷源。与其他类型的空调相比,具有 下述特点:
1.以热能为动力,电能耗用较少,且对热源要求不 高。能利用各种低势热能和废汽、废热、高于 75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的 综合利用。具有很好的节电、节能效果,经济性 好。 2.天然气为绿色能源,减少大气污染,符合国家环 保政策;能起到能源“削峰填谷”的作用。 3.整个机组除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动 部件,振动小、噪声低、运行比较安静。 4.以溴化锂溶液为工质,机器在真空状态下运转, 无臭、无毒、无爆炸危险、安全可靠、无公害、 有利于满足环境保护的要求。
三、工作原理
液体蒸发时必须从周围吸取热量。在正常大气压力条件 下(760毫米汞柱),水要100℃才沸腾蒸发,而在真空环 境下,水可以在温度很低时沸腾,如在密闭的容器里制造 6毫米汞柱的真空条件,水的沸点只有4 ℃。溴化锂溶液 就可以创造这种真空条件,溴化锂是一种吸水性极强的盐 类物质,可以连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持 容器中的真空度。吸收式制冷机正是利用溴化锂做吸收剂、 用水做制冷剂、用天然气、柴油、高温蒸汽等燃料做热源 加热浓缩溶液。 冷媒水喷洒在蒸发器管束上,管内的冷水将热量传递 给冷媒水后降为7℃,冷媒水受热后蒸发,溴化锂溶液将 蒸发的热量吸收,通过冷却水系统释放到大气中。同时溴 化锂溶液吸收冷媒蒸汽变为稀溶液,稀溶液经过加热,分 离出的冷媒水再次蒸发,浓溶液再次吸收。
主机节能
可无级调节机组实际 负荷,以达到精确跟 踪负荷的效果,负荷 调节从10%到100%, 在部分负荷时节能效 果更明显。
负荷调节能力差, 只能分档手动调 节,真正意义上 的变频空调技术 门槛高,价格贵, 应用少。
系统稳定

一机多用简化系统, 系统庞大复杂, 极大降低系统故障率, 故障率高,维护 并大量减少维护工作 人工费用高。 量及维护费用和人工 工资。
5.空调负荷估算及燃气耗量估算 制冷负荷初步估算: 宾馆客房:70—100W/m2 写字楼、医院: 80—130W/m2 餐饮、商场:150--230W/m2 工厂:200--300W/m2 燃气耗量初步估算:耗量/小时≈机组制冷量/天然 气热值/cop值 天然气热值为8600kcal/m3,cop值为1.25—1.46。
六、主要生产厂家简介
目前在中国生产吸收式空调的主要厂家有: 远大、双良、同方川崎、三洋、荏原、开 利、乐 星(LS)。 还有规模较小的如:联丰、特迈施、深蓝 等。
吸收式空调基本知识
目 录
发展历程 基本概念 工作原理 机组特点 与电冷机的区别 主要生产厂家简介
一、发展历程
• • • • • • • 吸收式冷冻机主要发展史如下所示: 1777年法国发表吸收冷冻机的理论。 1884年利用氨-水组合发明了吸收冷冻机。 1929年美国SABEL公司利用溴化锂制作小型冷冻机。 1945年美国开利公司制作溴化锂小型冷冻机。 1899年川崎重工大阪工厂开始制造锅炉 1958年川重冷热工业首次开始生产制作燃气式带外罩型冷 暖房机(冷温风型)。 • 1959年川重冷热工业开始制作销售大型吸收冷冻机(国产 化第1号)。 • 1964年川重冷热工业在世界首次开始制作销售蒸气式双效 吸收冷冻机。
3.溴化锂溶液主要特性 有咸味,无毒 ,弱碱性; 溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降 低; 有强烈的吸湿性; 对黑色金属和紫铜等材料在有空气存在时 有强烈的腐蚀性,但在真空状态下加入缓 蚀剂,基本上不腐蚀金属。
4.能效比COP COP=输出能量/输入能量 COP值直接体现节能效果,COP值越高, 节能越明显,运行费用越低; 通常所说的术语有额定COP、综合COP、 最佳COP;
溴化锂纯天然盐类物 质,无毒无害,无污 染,性能稳定,无泄 露、挥发。 环 保
氟利昂或氟利昂的 替代品,有毒有害, 易泄露,每年需添 加10%左右,会污 染环境。
使用绿色能源:天然 使用电,而我国电 气、蒸汽、废热、太 力80%为火电,对 阳能等。 环境污染严重。 具有机外水系统变频 无 机外水系 节电控制功能。而机 外水系统电耗消耗有 统控制 空调主机运行费用的 三分之一强。
五、与电冷机主要性能区别
项 目 吸收式空调 电冷机 设计寿命超过20年, 10-13年,设备在 使用寿命 提高了资金的利用 使用过程利用率低, 率,降低了设备折 设备折旧率高。 旧率。 为全换热设备,机 械运动件少,故障 机组维护 率极低,维护工作 量小, 大幅减少用 户维护成本。 机械高速运转装置, 转动件多,每时每 刻处于高速运转中, 易损件多, 维修 成本和维护工作量 极其巨大。
二、基本概念
1.计量单位 冷吨:RT(常用美国冷吨USRT) 大卡/小时:kcal/h(常用万大卡/小时) 千瓦: KW 换算关系:1 USRT=3024 kcal/h 1 万kcal/h=11.63 KW
2.冷媒 冷冻空调系统中,用以传递热能,产生冷 冻效果的工作流体。 电空调:采用氟系列化学物质,如:R11、 R22、R134等。 吸收式空调:采用水作制冷剂和载冷剂, 采用溴化锂作吸收液。
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