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溴化锂空调机组的组成和工作原理 溴化锂中央空调的工作原理是什么?

来源:朵拉利品网  |  2021-04-16 04:19:00

1, 溴化锂中央空调的工作原理是什么?



所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。
实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。
一:基本工作原理
太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。
1吸收式制冷工作原理
吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。
吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。
本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。
2太阳能吸收式空调工作原理
所谓太阳能吸收式制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0

2, 溴化锂吸收式制冷机的工作原理是什么?



溴化锂吸收式制冷机的工作原理是:http://www.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。
单效溴化锂吸收式制冷机
http://www.china-heatpipe.net/heatpipe05/2006-10-10/0610104851437_0_75.htm
http://unit.溴化锂吸收式制冷机性能提高途径
http://unit.

3, 溴化锂冷水机组的工作原理有哪些?



首先溴化锂吸收式制冷机组坏了,不好修,原理很复杂,如下:
溴化锂机组制冷过程包括了两个主要的循环:一个是溴化锂溶液由稀变浓,再由浓变稀的过程。另一个是浓溶液浓缩时产生的冷剂蒸汽由汽变水,再由水变汽的过程。
这两个的过程是相伴同事进行的。溶液泵吸出吸收器底部的稀溶液,经低温热交换器,凝水热交换器和高温热交换器升温后,进入高压发生器,在高压发生器中被高温的工作蒸汽继续加热。稀溶液浓缩成中间溶液,同时产生高温冷剂蒸汽(工作蒸汽放热后形成冷凝水,冷凝水进入凝水热换热器管束外,加热管束内的稀溶液,加热后温度降低,流入凝水水箱)。
中间溶液经由高温热交换器管束外加热管束内的稀溶液后,温度降低,进入到低压发生器,在低压发生器中,被来自高压发生器的高温冷剂蒸汽再次加热,继续分离出冷剂蒸汽,而后中间溶液浓缩成为浓溶液。浓溶液经由低温热交换器传热管束外加热管束内的稀溶液,温度降低,进入到吸收器。
冷剂蒸汽通过隔板进入冷凝器,于管束内的循环水进行热交换,冷剂蒸汽冷凝成为冷剂水,由于冷剂蒸汽冷凝是放热过程,所以循环水升温,由循环水泵送到冷却塔降温后,进入循环水池。冷凝器中产生的冷凝水经进入蒸发汽由淋激管喷淋到蒸发器管束上,根据水的特性在负压的条件下,蒸发温度很低,所以于蒸发器管束内的冷水换热,蒸发成冷剂蒸汽。冷剂水蒸发是吸热过程,所以冷水降温,由水泵送到用户,用户换热使用后,冷水温度升高,再有用户送回冷却塔进行一次降温后,进入冷水池。
蒸发器内的冷剂水蒸发后形成的冷剂蒸汽,由于吸收器于蒸发器腔体相连,冷剂蒸汽进入吸收器,溴化锂浓溶液具有极强的吸水性,在吸收器顶部经由淋激盘均匀喷淋下充分吸收冷剂蒸汽,形成稀溶液落入吸收器底部,同时产生的吸收热被吸收器传热管束内的循环水带走。如此循环,通过溴化锂溶液的浓度变化,而产生的冷剂蒸汽的两态变化达到制冷的目的。

名词解释


制冷机

制冷机(refrigerating machine) 将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。制冷机内参与热力过程变化(能量转换和热量转移)的工质称为制冷剂。制冷的温度范围通常在120K以上,120K以下属深低温技术范围。制冷机广泛应用于工农业生产和日常生活中。

热媒

热媒是供暖系统中热的载体。 供暖系统的热媒,应根据安全、卫生、经济、建筑性质和地区供暖条件等因素综合考虑决定。一般情况下,民用建筑和公共建筑选择的热媒应以安全、卫生条件为主。所以,原则上优先选择热水,其次是低压蒸汽;而工业建筑由于用热要求在时间上往往比较集中,且有工业用汽要求,往往首选蒸汽。

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