推荐-溴化锂制冷机技术协议

溴化锂制冷机组技术协议

甲方:山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿

乙方:

甲方因生产需要,需从乙方购置溴化锂吸收式制冷机1台,双方经协商一致,达成以下协议条款,本技术协议是商务合同不可分割的一部分,与商务合同具有同等法律效力。

一、概况:

1、适用范围:生活区室内制冷;

2、设备性能指标满足本技术协议的要求并不意味着设备能满足实际需要,乙方应根据招标设备的性能特点,提供满足甲方实际需求的设备;如果由于提供的设备不能满足实际需要,确定乙方的原因,其应对提供的设备负全责,造成经济损失的,甲方有权提出索赔并保留通过法律途径索赔的权利;

3、本技术协议提出了该设备的性能指标、维护要求等方面的基本技术要求,并未对一切技术细节进行描述和规定,也为充分引述所有标准规范的条文,卖方应保证提供符合现行技术规范和现行工业标准的优质产品,严禁提供已淘汰或即将淘汰产品。

4、卖方提供的产品应完全符合买方以书面形式提出的有关供货设备的技术要求。

5、在签订合同之后买方有权提出因规范标准、规程及现场条件发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。

6、卖方负责应严格按照买方提供的技术要求进行生产,严格执行买方所提供的技术资料中关于制造规范和检验标准。

7、卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方应保证不能因正在履约的其它项目及其它任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。

8、当本技术协议与承揽方执行的技术标准规范相矛盾时,按满足上述溴化锂制冷机组的安全、

经济运行的较高标准执行。

9、卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。

二、技术参数;

基本技术参数:

制冷量 1723KW 冷水进出口温度 12→7℃

冷水流量 296m³/h 冷却水进行出口温度 32→38℃

冷水系最高工作压力 0.8MPa 电源 380V

冷却水流量 435m³/h 外形尺寸 4890×2030×2600mm

冷却水系最高工作压力 0.8MPa 蒸汽耗量 1975kg/h

三、设备与配件参数

1、主要部件:低温再生器、高温再生器、冷凝器、吸收器、、蒸发器、抽气装置、低温热交换器、高温热交换器、热回收器、蒸汽疏水器,控制盘、变频器、抽气泵、冷媒泵、吸收泵配套蒸汽控制阀等。

2、传感器监测主要数据:冷水出口温度、冷却水出口温度、高温再生器温度、低温再生器温度、冷凝器温度、冷水入口温度、冷却水入口温度、吸收器稀液出口温度、冷媒温度、冷却水中间温度、蒸汽冷凝水温度、高温再生器液面电极、高温再生器压力、贮室压力等。

3、制冷机采用微机控制,组态模拟采用彩色液晶显示、高密度触摸屏,显示屏大小不低于10.4寸,分辨率不低于640*480,16位彩色显示,画面真实生动、配有2个标准串行口,具备RS-485通讯,支持modbus-rpu通讯,免费提供配套通讯协议,可实现远程通讯,具有自动消屏功能,10分钟内无人触摸自动消屏,耐环境等级达到IP65F,能够适应潮湿、粉尘大的恶劣环境,具有数据保护功能,使数据在掉电二年内不会丢失。

4、监视器上可实现对制冷机的手动方式的启动和停止、程控方式的启动和停止,能够实现现场就地控制和远程控制的选择,能够与我矿集控系统对接,可实现一键程序化开机、停机,

监视器采用汉子显示,各功能模块分布合理,操作简单,能够实时显示设备运行状态,各种运行数据,并具有各种趋势预知功能。

5、监控器控制结构及主要实现功能

启动画面

主菜单

操作方式选择 控制参数设定 运行状态显示 状态趋势预知 历史数据一览 功能简介

现场 远程 运 监 曲 运 报 诊 结 污 真 历史数据 历史报警

转 测 线 转 警 断 晶 垢 空

数 数 显 图 显 预 趋 状 状

据 据 示 示 知 势 况 况 手 程 手 程 数 数 最 报

动 控 动 控 据 据 近 警

一 二 五 时

十 运

次 行

报 数

警 据

6、运转图能够真实显示制冷机组运行状态,能够控制机组一键启停、点检预报,并标注设备主要部件名称,各关键本位传感器监测数据,主要有:冷却水温度、冷凝器温度,低温再生器温度、高温再生器温度、中间温度、浓液浓度、冷水出入温度、冷媒液温度、冷媒泵运转状态、吸收液泵运转状态、吸收器稀液温度、回热器温度、稀液浓度、蒸汽阀开度等。

7、机组安装后需进行全机保温、保冷处理,保温材料应采用不燃性矿物纤维,保冷材料应采用聚乙烯泡沫,总的保温保冷面积包括机器内部配管类的面积,保温、保冷材料要使用不燃性材料,保温、保冷处理要根据机组不同部位要求,采用不同厚度,具体如下:

(1)75mm:保温:高温再生器、低温再生器、蒸汽配管等高温部位;

(2)50mm保温:蒸发器、蒸发器水盖等;

(3)30mm保温:热交换器、联络配管等;

(4)30mm保冷:冷媒系上部,联络配管等。

四、设备保护功能及运行稳定性要求:

1、机组的自动安全保护功能:

(1)启动前安全确认:确认冷冻水、冷却水泵联锁是否成立

(2)防冻结保护措施:

断水保护:避免因冷冻水水量不足或断水引起传热管冻结

冷水低温保护:避免在冷水出口温度较低情况下传热管冻结

冷剂低温保护 :避免由于蒸发温度过低引发蒸发器内冷剂水结冰

(3)冷却水低温保护:防止因冷却水温过低导致的冷剂污染及结晶

(4)冷却水高温保护:设定温度为40℃,避免由于冷却水入口温度过高机组内部产生高压

(5)冷剂低液位保护:避免冷剂泵吸入压头过低引起泵的气蚀

(6)防结晶保护:在机组正常使用状况下,防止结晶发生。

(7)发生器高压保护:避免由于发生器压力过高引起机组损伤

(8)发生器高温保护:避免发生器由于温度过高导致溶液浓度偏高而发生结晶,同时避免由于温度过高机组腐蚀加剧

(9)机组内压异常上升保护:避免机组内部压力突然升高导致机组损伤

(10)屏蔽泵异常保护:避免屏蔽泵过载

(11)出现故障时,能够准确显示故障信息,出现故障时能够智能停机。

2、机组的使用寿命及冷量衰减保证值

在正常维护及保养的使用条件下,机组的使用寿命至少在20年以上,机组5年衰减不超过1%,机组设计时必须留有足够的裕度。机组免费维保期5年。

3、冷却水最低温度的要求:冷却水温度达到10℃就可以正常开机,冷却水温度达到15℃就可进行正常的制冷运转。

五、验收标准

1、设计、制作及验收标准参照:产品严格按等同于日本工业标准JIS B 8622-2002的Q/YEA001-2005《吸收式制冷机》制造、验收,同时优于GB/T 18431-2014《蒸汽和热水型溴

化锂吸收式冷水机组》。

其中发生器、蒸发器、冷凝器,吸收器四个筒体(含传热管及管板)质保期为机组5年。

2、溴化锂溶液:乙方所供溴化锂溶液必须高效、环保。溴化锂溶液中溴化锂的含量为48%,水的含量为52%。

3、设备安装由乙方负责,安装前乙方应安排专业技术员勘察现场,详细了解安装现场场地情况、外部管路连接情况,设备安装应能够与现场相符,并于2018年11月15日前安装完毕,安装完毕试运行时,由甲乙双方共同验收。

4、验收程序及方法:

①验收工况

(1)电源:额定频率,额定电压(其公差取各自额定值的±2%);

(2)冷水:出口温度10±0.5℃,流量额定±5%;

(3)冷却水:入口温度32±1.0,流量额定值±5%

(4)温水:入口温度93℃±0.5℃

(5)验收程序及方法

②验收程序及方法

(1)加热源消费热量按(1)待制冷能力测定值稳定时,测定制冷机消费温水量,试验时,在未进行隔热的地方测定时,需求出本体热损失,根据计算公式修正加热源消费量。

(2)放热量测试按(1)待制冷能力测定值稳定时,测定制冷机的冷却水量及出入口温度差,计算放出热量。

(3)压力损失按验收工况进行运行,在稳定状态下,测出冷水侧的压力损失。

(4)部分负荷特性:比例控制时制冷能力及加热源消费热量;阶梯控制时制冷能力及加热源消费热量。

(5)本体气密性采用氮气(从机内向机外)或氦气(从机外向机内)进行试验。但是,如果用氮气测试时其压力为78.5kPa(0.8kgf/cm2)以上。

(6)水侧耐压性以最高使用压力的1.5倍加压10min以上进行测试。

(7)加热源侧耐压性以劳动安全法为基准的《锅炉及压力容器安全规则》中规定的水压。

六、技术服务:

1、在设备使用寿命内,乙方提供终身维修服务,此设备质量保证期为机组设备验收合格后24个月。质保期后易损件更换以成本价提供。其中发生器、蒸发器、冷凝器,吸收器四个筒体(含传热管及管板)质保期为机组安装验收后5年。

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溴化锂吸收式制冷机的工作原理讲解

溴化锂吸收式制冷机的工作原理讲解

1 / 21 溴化锂吸收式制冷机的工作原理是:

冷水在蒸发器内被来自冷凝器减压节流后的低温冷剂水冷却,冷剂水自身吸收冷水热量后蒸发,成为冷剂蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变成稀溶液。吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往热交换器、热回收器后温度升高,最后进入再生器,在再生器中稀溶液被加热,成为最终浓溶液。浓溶液流经热交换器,温度被降低,进入吸收器,滴淋在冷却水管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液。另一方面,在再生器内,外部高温水加热溴化锂溶液后产生的水蒸汽,进入冷凝器被冷却,经减压节流,变成低温冷剂水,进入蒸发器,滴淋在冷水管上,冷却进入蒸发器的冷水。该系统由两组再生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵及热回收器组成,并且依靠热源水、冷水的串联将这两组系统有机地结合在一起,通过对高温侧、低温侧溶液循环量和制冷量的最佳分配,实现温度、压力、浓度等参数在两个循环之间的优化配置,并且最大限度的利用热源水的热量,使热水温度可降到66℃.以上循环如此反复进行,最终达到制取低温冷水的目的。

溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于空调系统。

溴化锂的性质与食盐相似,属盐类。它的沸点为1265℃,故在一般的高温下对溴化锂水溶液加热时,可以认为仅产生水蒸气,整个系统中没有精馏设备,因而系统更加简单。溴化锂具有极强的吸水性,但溴化锂在水中的溶解度是随温度的降低而降低的,溶液的浓度不宜超过66%,否则运行中,当溶液温度降低时,将有溴化锂结晶析出的危险性,破坏循环的正常运行。溴化锂水溶液的水蒸气分压,比同温度下纯水的饱和蒸汽压小得多,故在相同压力下,溴化锂水溶液具有吸收温度比它低得多的水蒸气的能力,这是溴化锂吸收式制冷机的机理之一。

工作原理与循环

溶液的蒸气压力是对平衡状态而言的。如果蒸气压力为0。85kPa的溴化锂溶液与具有1kPa压力(7℃)的水蒸气接触,蒸气和液体不处于平衡状态,此时溶液具有吸收水蒸气的能力,直到水蒸气的压力降低到稍高于0.85kPa(例如:0。87kPa)为止.

7-12℃溴化锂热水冷水机组技术规 格书 发2015.11.26

7-12℃溴化锂热水冷水机组技术规 格书 发2015.11.26

技术规格书

编制PRPD 文件号 1501-20-10-HA02 FILE. NO.

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审核REWD 日期 2015-06-16 DATE

项目审核 版次 0 PJ APPD ISSUE

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德州实华化工有限公司

采用无汞新工艺改造

年产40万吨PVC装置

节能减排项目

设备名称:热水型溴化锂吸收式冷水机组

设备位号:CH1002

(年产20万吨)

HYEC 技术规格书 1501-20-10-HA02

溴化锂吸收式制冷原理

溴化锂吸收式制冷原理

溴化锂吸收式制冷原理

溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于空调系统。

溴化锂的性质与食盐相似,属盐类。它的沸点为1265℃,故在一般的高温下对溴化锂水溶液加热时,可以认为仅产生水蒸气,整个系统中没有精馏设备,因而系统更加简单。溴化锂具有极强的吸水性,但溴化锂在水中的溶解度是随温度的降低而降低的,溶液的浓度不宜超过66%,否则运行中,当溶液温度降低时,将有溴化锂结晶析出的危险性,破坏循环的正常运行。溴化锂水溶液的水蒸气分压,比同温度下纯水的饱和蒸汽压小得多,故在相同压力下,溴化锂水溶液具有吸收温度比它低得多的水蒸气的能力,这是溴化锂吸收式制冷机的机理之一。

溴化锂吸收式制冷原理同蒸汽压缩式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、气化吸收载冷剂(冷水)的热负荷,产生制冷效应。所不同的是,溴化锂吸收式制冷是利用“溴化锂一水”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对中,水是制冷剂。在真空(绝对压力:870Pa)状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(5℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低,源源不断地输出低温冷水。工质对中溴化锂水溶液则是吸收剂,可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。制冷剂在二元溶液工质对中,不断地被吸收或释放出来。吸收与释放周而复始,不断循环,因此,蒸发制冷循环也连续不断。制冷过程所需的热能可为蒸汽,也可利用废热,废汽,以及地下热水(75'C以上)。在燃油或天然气充足的地方,还可采用直燃型溴化锂吸收式制冷机制取低温水。这些特征充分表现出溴化锂吸收式制冷机良好的经济性能,促进了溴化锂吸收式制冷机的发展。

因为溴化锂吸收式制冷机的制冷剂是水,制冷温度只能在o℃以上,一般不低于5℃,故溴化锂吸收式制冷机多用于空气调节工程作低温冷源,特别适用于大、中型空调工程中使用。溴化锂吸收式制冷机在某些生产工艺中也可用作低温冷却水。

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。

双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理

双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理

双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理

一、吸收式制冷原理:

吸收式制冷原理,都是利用液态制冷剂在低压、低温下汽化,使制冷剂蒸汽吸收载冷剂的热负荷产生制冷效应的。

吸收式制冷机循环工作的工质为二元工质,如溴化锂水溶液。溶液中水是制冷剂,水在真空状态下蒸发产生低温蒸汽,从而吸收溴化锂溶液中的热量,使溴化锂溶液温度降低,产生制冷效应。

溴化锂水溶液是吸收剂,在常温和低温下具有强烈吸收水蒸汽的特性,而在高温下又能将吸收的水分释放出来。吸收式制冷装置和工作过程就是使制冷溶液吸收与释放周而复始的循环过程,达到制冷的目的。

二、双效溴化锂吸收式制冷机的工作原理

1、串联双效溴化锂吸收式制冷机工作原理示意图

图一 三筒串联双效溴化锂吸收式制冷机工作原理示意图

2、串联双效溴化锂制冷机的工作原理

由图一可知:吸收器中的溴化锂稀溶液由发生器泵升压后经高温换热器升温并输送至高压发生器;溶液在高压发生器中被供热蒸汽加热使溶液中的部分制冷剂(水)被汽化产生高温冷剂蒸汽而使溶液浓缩;浓缩后的高温溶液经高温换热器降温后进入低压发生器,溶液在低压发生器中被来自高压发生器的冷剂蒸汽加热使溶液中的制冷剂继续汽化产生低温冷剂蒸汽使溶液进一步浓缩,浓缩后溶液经低温热交换器降温并送回吸收器;由高压发生器产生的冷剂蒸汽经低压发生器降温后进入冷凝器,由低压发生器产生的冷剂蒸汽直接进入冷凝器,这两股冷剂蒸汽在真空冷凝器中冷凝成低温制冷剂;低温制冷剂节流降压后送入真空蒸发器中低压蒸发,蒸发后的蒸汽被吸收器中溶液吸收,一方面使溶液浓度降低成为稀溶液,另一方面使溶液放热而降温达到制冷的目的。

其工作过程循环图,如图二所示。

1-2:等浓升压力加热过程(吸收泵、高低温换热器中完成)

2-3:加热增浓过程(高低压发生器中完成)

3-4等浓节流降压过程(节流阀)

4-1:浓降放热过程(蒸发器、吸收器中完成)

图二 循环工作过程简化示意图

3、并联双效溴化锂制冷机的工作原理图 并联双效溴化锂制冷机和串联双效溴化锂制冷机的工作原理相

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机工作原理

溴化锂吸收式制冷机是一种热力循环制冷系统,其工作原理大致如下:

1. 蒸发器:在蒸发器中,液态溴化锂吸收氨气,使其蒸发,并吸收周围环境中的热量。这个过程导致蒸发器中的温度下降,冷却被制冷介质(如空气或水)通过的管道。

2. 吸收器:蒸发器中的氨气和溴化锂混合物流入吸收器中,在吸收器中,这个混合物与脱气的溴化锂反应,生成氨溴化锂溶液。该过程伴随着放热,将部分吸热器中的热量回馈给吸收器周围的环境。

3. 脱气器:氨溴化锂溶液从吸收器中进入脱气器,在脱气器中,通过加热使氨从氨溴化锂中分离出来,由于氨的沸点较低,因此在此过程中液相可以被分离出来,氨气被释放到外部环境中。

4. 冷凝器:氨气进入冷凝器后,通过冷却装置(如冷却水或大气)的作用,迅速被冷却,并凝结成液态,释放出大量的热量。该热量通过冷凝器中的传热管道传递给周围环境介质。

5. 膨胀阀:冷凝过程结束后,液态溴化锂经过膨胀阀进入到蒸发器中,进一步继续循环运行。

通过上述过程,溴化锂吸收式制冷机可以实现制冷剂的循环往复,达到制冷的目的。整个系统的工作主要依赖于溴化锂和氨之间的化学反应,通过周期性地加热和冷却来实现吸收、脱气、冷凝、扩散等过程的循环运行。

溴化锂吸收式制冷机的工作原理最详细的讲解

溴化锂吸收式制冷机的工作原理是:

冷水在蒸发器内被来自冷凝器减压节流后的低温冷剂水冷却, 冷剂水自身吸收冷

水热量后蒸发,成为冷剂蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变成稀溶

液。吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往热交换器、热回收器后温度升高,最后进 入再生器,在再生器中稀溶液被加热,成为最终浓溶液。浓溶液流经热交换器, 温度被降低,进入吸收器,滴淋在冷却水管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成 为稀溶液。另一方面,在再生器内,外部高温水加热溴化锂溶液后产生的水蒸汽, 进入冷凝器被冷却,经减压节流,变成低温冷剂水,进入蒸发器,滴淋在冷水管 上,冷却进入蒸发器的冷水。该系统由两组再生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、 热交换器、溶液泵及热回收器组成,并且依靠热源水、冷水的串联将这两组系统 有机地结合在一起,通过对高温侧、低温侧溶液循环量和制冷量的最佳分配, 实 现温度、压力、浓度等参数在两个循环之间的优化配置, 并且最大限度的利用热

源水的热量,使热水温度可降到 66 C。以上循环如此反复进行,最终达到制取 低温冷水的目的。

溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取 0C以上的低

温水,多用于空调系统。

溴化锂的性质与食盐相似,属盐类。它的沸点为 1265C,故在一般的高温下

对溴化锂水溶液加热时,可以认为仅产生水蒸气,整个系统中没有精馏设备,因 而系统更加简单。溴化锂具有极强的吸水性,但溴化锂在水中的溶解度是随温度 的降低而降低的,溶液的浓度不宜超过 66%,否则运行中,当溶液温度降低时, 将有溴化锂结晶析出的危险性,破坏循环的正常运行。溴化锂水溶液的水蒸气分 压,比同温度下纯水的饱和蒸汽压小得多, 故在相同压力下,溴化锂水溶液具有 吸收温度比它低得多的水蒸气的能力,这是溴化锂吸收式制冷机的机理之一。

工作原理与循环

溶液的蒸气压力是对平衡状态而言的。 如果蒸气压力为0.85kPa 的溴化锂溶液与具有1kPa

溴化锂制冷机操作规程

溴化锂制冷机操作规程

一、前言

溴化锂制冷机作为一种高效节能的空调制冷设备,已经广泛应用于机房、办公室等空调设备中。然而,由于其工作原理较为特殊,操作过程中需要注意的事项较为繁琐,如果不严格按照要求进行操作,将会给设备的使用造成极大的危害。因此,在使用溴化锂制冷机时,必须按照规范操作,保证设备的安全稳定运行,本文将对溴化锂制冷机的规范操作进行详尽介绍。

二、溴化锂制冷机的基本工作原理

溴化锂制冷机是利用溴化锂作为吸附剂和蒸发器中的蒸发器支持体,配合制冷剂(一般为水)实现制冷过程。其基本原理为:将溴化锂和水加热至吸附温度后,通过气体驱动器或电驱动器输入制冷水,制冷水与溴化锂一起进入蒸发器,制冷水在蒸发器中蒸发,产生低温,吸附剂受热释放出湿气和制冷剂;然后,将溼气和制冷剂输送到冷凝器中冷却,再将其输送回吸附器,与固体吸附剂再次结合。整个过程中,溴化锂起到了“蓄热、释热”两种不同的角色,以达到制冷的效果。

三、溴化锂制冷机的操作规程

1.操作时先要接通电源,并进行检查,确认设备的电源接头和线路都没有问题,可以正常工作。 2.检查溴化锂制冷机的控制面板是否显示正常,必须是清晰易明的,否则需要对设备进行排查。

3.主机启动过程分为两个步骤,第一个是打开气源,第二个是启动制冷机主机,若是电驱动设备,可以打开电源;如果是气体驱动设备,先使用气阀启动气源。

4.当机组启动正常后,要在人员的监测下,在相应管道上连接好水源、电源等外部设备接口。

5.开机15-30分钟后,必须手动在观察窗口内,检查通道内是否有氧分子,如果有氧分子,表明系统不很稳定,此时应该关闭电源,排查故障和处理问题以保证储存罐及设备安全。

6.运行过程中,定时检查制冷水的状况,如果水流不足或水品质不好,必须及时加清水或更换制冷水。制冷水或水中控制器水位应当在机器正常使用条件下,保持在中等水线。

7.注意制冷机单元内外地温度和湿度的变化,当系统负荷变化较大时,要进行及时调整,以保证设备的正常工作。

溴化锂吸收式制冷机原理

——文章来源网络,仅供个人学习参考 溴化锂吸收式制冷机原理

制冷原理

一、一般制冷原理

根据热力学的基本原理我们知道,一般的制冷循环由四个主要部件组成:压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器,其制冷原理如下

一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。

根据在冷凝器中冷却冷剂蒸汽的流体介质不同,可分为空冷式和水冷式。

空冷式的冷却介质为空气,而水冷式的冷却介质为水。在蒸发器中使冷剂介质吸热蒸发的介质称为冷媒。如冷媒为水,就称为冷媒水。

作为冷媒还有盐水等。能作为冷剂的工质很多,既有氟利昂之类的工质,也可是水等。

压缩机是消耗能源的装置,它的目的是使压力较低的工质蒸汽变成压力较高的工质蒸汽。实际上,能达到上述目的不只是压缩机,也有其他手段

二、制冷的能源

制冷实际上是一个能量的转换过程。

在制冷机中,把压缩机(或能起到压缩机作用的其他部件)中消耗的能量转换成冷能(其温度低于环境温度)。 ——文章来源网络,仅供个人学习参考 所以,原则上讲,只要是有一定品质的能量,都能作为压缩机的能源。

压缩机消耗的是电能或机械能。而有一定压力和较高温度的蒸汽也是一种能源,是否也可转变为冷能呢?还有其他一些能源,如太阳能、化学能等,是否也可转变为冷能呢?答案是肯定的。

如利用蒸汽作为能源的溴化锂吸收式制冷机和蒸汽喷射式制冷机等。

溴化锂吸收式制冷机中是怎样利用蒸汽作为能源取代压缩机的呢?

三、水为什么能作为能源

目前,在一般制冷机中使用的是象氟利昂之类的工质。实际上,能作为制冷剂的工质有很多,只要它们具有以下条件。

1.在要求的温度范围你内,其状态会发生变化(相变);

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。

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