溴化锂水溶液的性质

溴化锂水溶液的性质
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。

由于溴化锂的沸点很高,在所采用的温度范围内不会挥发,因此和溶液处于平衡状态的蒸气的总压力就等于水蒸气的压力,从而可知温度相等时,溴化锂溶液面上的水蒸气分压力小于纯水的饱和蒸气压力,且浓度愈高或温度愈低时水蒸气的分压力愈低。

图2表示溴化锂溶液的温度、浓度与压力之间的关系。

由图可知,当浓度为50%、温度为25℃时,饱和蒸气压力0.85kPa,而水在同样温度下的饱和蒸气压力为3.167kPa。

如果水的饱和蒸压力大于0.85kPa,例如压力为1kPa(相当于饱和温度为7℃)时,上述溴化锂溶液就具有吸收它的能力,也就是说溴化锂水溶液具有吸收温度比它低的水蒸气的能力,这一点正是溴化锂吸收式制冷机的机理之一。

同理,如果压力相同,溶液的饱和温度一定大于水的饱和温度,由溶液中产生的水蒸气总是处于过热状态的。

(4)密度比水大,并随溶液的浓度和温度而变,如图3所示。

(5)比热容较小,如图4所示。

当温度为150℃、浓度为55%时,其比热容约为
2kJ/(),这意味着发生过程中加给溶液的热量比较少,再加上水的蒸发潜热比较大这一
特点,将使机组具有较高的热力系数。

(6)粘度较大。

图5示出溴化锂溶液的动力粘度随浓度和温度的变化关系。

例如浓度为
60%、温度为40℃时,其粘度为(),而水在40℃时粘度为。

(7)表面张力较大。

图6示出溴化锂溶液的表面张力随浓度和温度的变化关系。

例如浓度为60%、温度为40℃时,其表面张力为,而水在40℃时表面张力为。

(8) 溴化锂水溶液的导热系数随浓度之增大而降低,随温度的升高而增大,见表1。

(9)对黑色金属和紫铜等材料有强烈的腐蚀性,有空气存在时更为严得,因腐蚀而产生的不凝性气体对装置的制冷量影响很大。

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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。

溴化锂吸收式制冷机工作原理课件

溴化锂吸收式制冷机工作原理课件

冷凝器
由传热管及前后端盖组成。来自冷却塔的冷却水(约32℃) 从端盖流进导热管内,使传热管外侧的来自发生器的冷剂蒸 汽冷凝,产生的冷剂水由U形管流入蒸发器水盘。冷凝器与 发生器处在一个筒体(上筒体)内,中间由隔热层和挡液板 隔开,压力相当。 冷却水在吸收了冷剂蒸汽冷凝放出的热量后流出冷凝器,进 入冷却塔。
溴化锂水溶液的性质
2、溴化锂溶液的饱和蒸汽压 由于溴化锂溶液中溴化锂的沸点远高于水的沸点,因 此,在于溶液达到相平衡的气相时,没有溴化锂存在, 全部是水蒸汽。溴化锂溶液的蒸汽压也称为溴化锂溶液 的水蒸气压。 溴化锂溶液的饱和水蒸汽压随着浓度的增大而降低, 并远低于同温度下水的饱和蒸汽压。这表明溴化锂溶液 的吸湿性很强。即对于水蒸汽来说,溴化锂溶液是一种 很好的吸收剂,它具有吸收比其温度低得多的水蒸汽的 能力。
吸收式制冷 循环系统
冷凝器 发生器
节流阀
调压阀
热水
蒸发器
吸收器
冷却水
溴化锂吸收式制冷机原理及特点
溴化锂制冷机现场照片
单效用吸收冷冻机
开 溶液再生
冷却水
热水
开
冷水
冷却水 吸收器 蒸发器
吸收式制冷机工作原理
发生器
冷凝器
热水 冷却水
热交换器
用冷需求
冷水出水
冷水回水
吸收器 蒸发器
荏原吸收式制冷机原理图
溴化锂吸收式制冷机原理及特点
结构原理
热水单效型溴化锂吸收式冷水机组(以 下简称机组)是一种以热水为热源,水 为制冷剂、溴化锂水溶液为吸收剂,在 真空状态下制取空气调节用和工艺用冷 水的设备。 机组由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收 器和热交换器等主要部分及抽气装置、 熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷剂泵)等 辅助部分组成。

溴化锂制冷基础

溴化锂制冷基础
一:溴化锂水溶液的性质
1:水的特点:便宜,安全,汽化潜热大(2520kj/kg),传热系数高,常压下沸点高100度,常温下饱和压力低,0度以下结冰。
2:溴化锂
盐类,熔点549度,沸点高(1265度,不揮发),易溶于水,化学性质稳定,分子量86.856,成份Li7.99%;Br92.01%相对密度3.464(35度)。
二:制冷相关的物理性质:
1:溶解度:是饱和溶液的浓度。溴化锂极易溶于水,常温下饱和浓液的浓度可达60%左右。
溴化锂溶液中是否有晶体析出,取决于温度和浓度两个状态参数。但作为制冷机的工质,溴化锂溶液应该始终处于溶体状态,无论是运行或是停机期间,都不允许有晶体析出。
2:密度:单位体积物体的质量。用ρ表示,单位是kg/m2
7:饱和蒸汽压:溴化锂溶液的蒸汽分压力较小,或-密度(kg/m3);η--动力粘度(Pa*s);ν--运动粘度(m3/s).
在一定的温度下,随着浓度的增加,粘度急剧增大;
在一定的浓度下,随着温度的降低,粘度增大。
粘度的大小对溶液的流动状态有很大影响。
5:表面张力:表面张力用σ表示,单位为N/m.
3:用与制冷机的溴化锂水溶液
a:无色透明液体、咸味、无毒。
b:溶解度(质量浓度)随温度降低而降低。不宜超过66%,以防结晶。浓度为50%-51%。
C:PH值为9.0——10.5对碳钢、紫铜具有较强的腐蚀性。而引起腐蚀的主要原因是氧的作用,因此隔绝氧气是最根本的防腐措施。添加0.2%左右的铬酸锂并维持浓液在一定的范围内(PH=9.0--10.5),对抑制溴化锂溶液对金属材料的腐蚀也有重要作用。
只要同时测出溶液的密度和温度,就能查得溶液的浓度。
3:比热容:单位质量溶液温度升高(或降低1度)时,所吸收(或放出)的热量。用符号C表示,单位KJ/(Kg*K)。

溴化锂水溶液的性质

溴化锂水溶液的性质

溶
液
的
性
质
第 三 章
溴 化 锂 水 溶 液 的 性 质
3.1.2 溶解度
第
三
物质的溶解度通常用在某一温度下100g溶剂中所能溶
章
溴
解的该物质的最大质量来表示。此时,溶液处于饱和状
化 锂
态,被称为饱和溶液,溴化锂极易溶于水,20oC时食盐
水 溶
的溶解度只有35.9g,而溴化锂的溶解度是其3倍左右。
根据大量的试验研究,溴化锂溶液腐蚀金属材料的机 理如下,铁和铜在溴化锂溶液中的腐蚀,与通常在碱
液
性电解液中的腐蚀相类似,存在下列反应:
的
性 质
Fe+H2O+0.5O2→Fe(OH)2
Fe(OH)2+0.5H2O+0.25O2→ Fe(OH)3
4Fe(OH)2→Fe3O4+Fe+4H2O
2Cu+0.5O2 →Cu2O
水
出的热量也较小。
溶
液
的
性
质
3.1.5 水蒸气压
第
三
由于溴化锂溶液中溴化锂的沸点远高于水的沸
章 溴 化
点,因此,在与溶液达到相平衡的气相中没有溴化锂 存在,全部是水蒸气,所以,溴化锂溶液的蒸气压也
锂 水
被称作溴化锂溶液的水蒸气压。图3-5是溴 化锂溶液的
溶
水蒸气压曲线图。
液
的
由图3-5可见,溴化锂溶液的水蒸气压随着质量分
溴
定压比热容随温度的升高而增大,随质量分数的增大
化 锂
而减小。
水
溶
液
的
性
质
第
在溴化锂吸收式机组实际使用的质量分数范围内,溴

溴化锂溶液的特性

溴化锂溶液的特性

溴化锂溶液的特性溴化锂机组溴化锂溶液的特性在溴化锂吸收式制冷机中,水作为制冷剂用来产生冷效应,溴化锂溶液作为吸收剂,用来吸收产生冷效应后的冷剂蒸汽。

因此,水和溴化锂溶液组成制冷机中的工质对(吸收式制冷循环是由发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液泵和节流器等组成。

它的工质通常是由高沸点的吸收剂和低沸点的制冷剂混合组成的工质对)。

1. 溴化锂水溶液是由固体的溴化锂溶质溶解在水溶剂中而成。

常压下,水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃。

供制冷机应用的溴化锂,一般以水溶液的形式供应。

性状为无色透明液体;浓度不低于50%;水溶液PH值8以上。

2. 20℃时溴化锂溶解至饱和时量为111.2克,即溴化锂的溶解度为111.2克。

溶解度的大小与溶质和溶剂的特性的关,还与温度有关,一般随温度升高而增大,当温度降低时,溶解度减小,溶液中会有溴化锂的晶体析出而形成结晶现象。

这一点在溴冷机中是非常重要,运行中必须注意结晶现象,否则常会由此影响制冷机的正常运行。

3. 溴化锂溶液对普通金属有腐蚀作用。

尤其在有氧气存在的情况下腐蚀更为严重。

溴化锂制冷原理溴化锂吸收式制冷原理和蒸汽压缩制冷原理有相同之处,都是利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。

所不同的是,溴化锂吸收式制冷是在利用“溴化锂-水”组成的二元溶液为工质对,完成制冷循环的。

在溴化锂吸收式制冷机内循环的二元工质中,水是制冷剂。

水在真空状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(6℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低。

溴化锂水溶液是吸收剂,在常温和低温下强烈地吸收水蒸气,但在高温下又能将其吸收的水分释放出来。

吸收与释放周而复始制冷循环不断。

制冷过程中的热能为蒸汽,也可叫动力。

双效溴化锂制冷机工作原理双效溴化锂制冷机,一般形式为三筒式。

主要部件由:高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高温换热器、低温换热器、冷凝水回热器、冷剂水冷却器及发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵和电气控制系统等组成。

溴化锂溶液对直燃机组运行的影响

溴化锂溶液对直燃机组运行的影响

溴化锂溶液对直燃机组的影响一、溴化锂直燃机组的的工作原理1、溴化锂-水溶液的性质溴化锂-水溶液是由溴化锂固体溶于水而得,常压下溴化锂固体的沸点是1265度,水的沸点是100度,二者相差很大,因此溴化锂溶液沸腾时产生的蒸汽基本上没有溴化锂,只有水蒸气。

溴化锂溶液是一种无色无毒的液体,具有强烈的腐蚀性和吸收性,因此通常情况下都是密封保存的。

2、溴化锂吸收式直燃机组的工作原理机组由高压发生器、低压发生器、吸收器、蒸发器、冷凝器、低温热交换器、高温热交换器等主要部件组成。

稀溶液经发生泵后分两路,一路经高温热交换器到高压发生器由燃烧机加热分离成高温蒸汽和浓溶液,高温蒸汽首先进入低压发生器,加热其中的稀溶液,同时自身降温后进入冷凝器,冷凝成冷剂水后进入蒸发器进行喷淋。

高压发生器中的浓溶液经高温热交换器后进入吸收器,经吸收泵进行喷淋吸收蒸发器中的冷剂水蒸汽成为稀溶液后再次循环,如此往复。

另一路稀溶液经低温热交换器进入低压发生器,经高压发生器中来的高温蒸汽加热后分离成蒸汽和浓溶液后,蒸汽进入冷凝器,浓溶液经低温热交换器进入吸收器后进行喷淋,吸收蒸发器中的冷剂水蒸汽成为稀溶液后再次循环。

以上过程全部在真空状态下进行,蒸发器中的最低压甚至可以达到 6mmHg,再此环境下水的蒸发温度只有 4 度,而溴化锂溶液具有强烈的吸收性,可以吸收周围的冷剂水蒸汽,从而维持一个低压的环境,溴化锂吸收式直燃机组的制冷就是利用这个原理实现的。

二、溴化锂-水溶液对溴化锂直燃机组的影响1、溴化锂-水溶液对机组真空的影响通过溴化锂直燃机组的工作原理我们知道机组的工作是在真空状态下进行的。

不凝性气体是指溴化锂吸收式机组工作时,既不被冷凝,也无法被溴化锂溶液所吸收的气体。

外部泄入机组的空气(O2 、N2 等)及内部因腐蚀而产生的气体,均属不凝性气体。

由于溴化锂吸收式机组是在高真空下工作的。

蒸发器、吸收器中的绝对工作压力仅几百帕,外部空气极易漏入,即使制造完好的机组,随着运转时间的不断增加及自身构造方面的原因(机组难免会有调节阀,视镜等必要的部件),也难免保证机组的绝对气密性。

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。

最新溴化锂水溶液的特性

溴化锂水溶液的特性- 溴化锂机组溴化锂水溶液的特性本文从水的性质介绍到溴化锂的物理性质,解释了为什么溴化锂机组可以有效的制冷。

水的性质水是很容易获得的物质,它无毒、不燃烧、不爆炸、汽化潜热大、比容大。

溴化锂的物理性质无色粒状晶体,有咸味,性质与食盐相似,无毒。

熔点高。

549℃沸点高。

1265℃吸水性强性质稳定,在大气中不变质、不分解。

溴化锂水溶液的物理性质无色液体,有咸味,无毒。

溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低。

溴化锂溶液的水蒸汽分压力很小。

溴化锂溶液的密度比水大。

溴化锂溶液的密度比热较小。

溴化锂溶液的粘度较大。

溴化锂溶液的表面张力大。

(不容易吸收水蒸汽,需加表面活性剂)溴化锂溶液对金属有腐蚀性。

(加缓蚀剂:钼酸锂、铬酸锂)表面活性剂正辛醇〔CH。

(CH:)3CHCZH6CHZOH〕或异辛醇〔CH:(CH:)。

CH:OH〕为提高热交换效果,常在溴化锂溶液中加入表面活性剂。

常用表面活性剂是异辛醇或正辛醇。

辛醇在常压下,是无色有刺激性气味的液体,在溶液中溶解度很小。

试验表明,添加辛醇后,制冷量约提高10%左右。

一般机组中添加0.1-0.3%(V%)的辛醇就能达到效果。

作用机理提高吸收器的吸收效果降低溶液表面张力,提高溶液的吸收水蒸汽的能力。

水蒸汽由膜状冷凝转变为珠状冷凝,提高了冷凝器的冷凝效果。

且使溶液沸点下降,尤其是在高浓度时影响比较显著。

这对溶液发生有利。

同时,辛醇对溶液还有起泡的作用,可促进发生器中溶液沸腾时气泡的逸出。

添加0.1~0.3%(重量百分比)的辛醇已能满足要求,再提高添加量,制冷量则无明显的增加。

辛醇的性质与溴化锂溶液基本不溶。

易挥发,有可能在真空泵抽气时随不凝气体带出机外,抽气次数越多,抽出机外的辛醇量越大,当真空泵排出的气体中无辛醇气味,或辛醇气味很小时,应进行补充.腐蚀与防腐溴化锂溶液对金属产生腐蚀的原因铁、铜在溴化锂溶液中,在有氧气存在的情况下,与溴化锂溶液发生化学反应,而被腐蚀,同时产生氢气。

溴化锂机组工作原理及操作要点培训讲义

停止”键,机组停运。 注意事项 如果冷冻水系统运行,可以不关闭循环水上、回水阀; 如
果冷冻水系统停运行,则必须关闭循环水上、回水阀。
五、溴化锂的操作维护
一、日常维护 (1) 机组启动前检查:冷水系统和冷却水系统是否正常; 蒸汽供应是否正常 ;供电是否正常;控制柜内各控制开关 是否正确开启。 (2) 制冷机运行过程中不允许随意停止冷水泵或冷却水, 否则可能造成重大事故。 (3)未启动真空泵情况下禁止乱动三个抽真空手柄,否则 易造成空气进入制冷机内部,形成腐蚀,降低使用寿命和制 冷量。 (4)停机后禁止蒸汽进入溴冷机,一旦长时间的进入易造 成结晶。
四、溴化锂的开停车步骤
6.检查设定冷冻水温度,一般设定在7-10℃。 7.缓慢打开进冷冻机组蒸汽大阀;根据机组显示屏再生器
温度上涨情况,逐步调节机组蒸汽大阀,注意再生器温度 不得高于90℃
四、溴化锂的开停车步骤
具体停车步骤:
1.关闭机组蒸汽大阀。 2.当机组再生器温度降至40℃以下,按机组控制柜上的“
二、溴化锂机组的工作原理
2、溴化锂制冷机的原理 1)冷水循环:蒸发器内(12→7℃)。 2)热源系:高温再生器→凝水热回收器。 3)冷却水系:吸收器→冷凝器。 4)溶液系:稀溶液→泵1 →热交换器→热回收器→高 高温蒸汽→冷凝器 →蒸发器→吸收器
温再生器 浓溶液→泵2 →热交换器→吸收器
换热器
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
溴化锂机组循吸环收溴原图 理图
附件: 屏蔽泵 真空泵 真空阀
1、蒸发器 冷水在换热管内流,冷剂水在换热管外筒内流。
作用:来自冷凝器的冷剂水经冷剂泵送入喷淋装置,喷淋 到换热管表面蒸发吸热,降低管内冷水的温度,以达到制 冷目的。
2、吸收器 冷却水在换热管内流,换热管外筒内为溴化锂溶液。

溴化锂水溶液的性质

溴化锂水溶液的性质
1、水
水是很简单获得的物质,它无毒、不燃烧、不爆炸、价格低廉、汽化潜热大(约2500kJ/kg,比R12大16倍之多),比容大。

常压下的蒸发温度较高,常温下的饱和压力很低。

例如当温度为25℃时,它的饱和压力为31.6mbar,比容为43.37m3/kg,一般状况下,水在0℃时就结冰,因而大大限制了它的应用范围。

2、溴化锂
1、溴和锂分别属碱和卤族元素,故溴化锂(LiBr)的性质与NaCl(食盐)相像,属盐类,有咸味,呈无色粒状晶体,融点为549℃;
2、沸点很高,在一个物理大气压理沸点为1265℃,故在常温或一般高温下可以认为是不挥发的;
3、极易溶解于水;
4、性质稳定,在大气中不变质、不分解;
5、它是由92.01%的溴和7.99%的锂组成,分子量为86.856,密度为3.464kg/1(25℃时)。

3、溴化锂水溶液
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%,否则运行中当溶液温度降低时将有结晶析出,破坏循环的正常运行;
3、水蒸气分压很小,它比同温度下纯水的饱和蒸汽小得多,故有剧烈的吸湿性。

液体和蒸汽之间的平衡属于动平衡,此时,分子穿过液体表面到蒸汽中去的速率等于分子从蒸汽中回到液体内的速率4)密度比水大,并随溶液的浓度和温。

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