直燃型機組的發生器通常采用高壓發生器和低壓發生器的雙發生器結構,燃燒器直接對高壓發生器中的溶液進行加熱,產生高溫冷劑蒸汽。這種發生器需要具備良好的燃燒性能和耐高溫、耐腐蝕性能,以適應燃油或燃氣燃燒的高溫環境。而蒸汽型機組的發生器則主要是通過蒸汽與溶...
吸收器在溴化鋰機組中承擔著吸收冷劑蒸汽的重要任務,其結構設計旨在優化溴化鋰溶液對冷劑蒸汽的吸收過程,提高吸收效率。吸收器通常采用噴淋式結構,主要由管簇、噴淋裝置和液池等部分組成。管簇內通有冷卻水,用于帶走吸收過程中釋放的吸收熱;噴淋裝置將溴化鋰濃溶液均勻地噴淋...
長期停機重啟需進行全面性能測試:首先對真空系統進行 24 小時保壓試驗,壓力下降不超過 0.67kPa 為合格。對溴化鋰溶液進行全項化驗,包括濃度、pH 值、鐵離子含量等,當鐵離子濃度超過 50ppm 時需進行溶液再生。進行模擬運行測試:在無熱源條件下啟動各泵...
短期停機期間,每天需啟動真空泵 1 次,運行時間不少于 15 分鐘,以抽出停機過程中滲入的不凝性氣體。在真空泵入口處安裝硅膠干燥器,防止潮濕空氣進入機組內部。停機第 3 天和第 7 天分別檢測機組真空度,當真空度下降至 - 80kPa 以下時,需長期停機需采用...
溴化鋰吸收式制冷機組作為一種以熱能為動力的制冷設備,憑借其獨特的工作原理和環保節能特性,在工業生產、商業建筑及民用領域得到廣泛應用。該機組的工作機制依賴于各主要部件的協同運作,其中發生器、吸收器、蒸發器和冷凝器更是構成了機組的功能單元,如同人體的重要,各自承擔...
在系統運行過程中,要嚴格監控溴化鋰溶液的濃度和溫度,確保其處于正常的工作范圍內。定期檢測溶液濃度,根據檢測結果及時調整溶液濃度,避免濃度過高導致結晶風險增加。同時,合理控制發生器的加熱溫度、吸收器的冷卻溫度等關鍵部位的溫度,防止溶液溫度過低。例如,在冬季運行時...
溴化鋰機組短期停機與長期停機的維護措施在深度和廣度上存在差異。短期停機以 “維持狀態” 為,通過定期運行、簡單保養確保機組的快速重啟;而長期停機則需以 “系統性保護” 為原則,從真空維持、溶液處理、設備防腐等多方面進行防護。在實際應用中,需根據停機時間精細制定...
單效機組的熱交換系統相對簡單,主要配置溶液熱交換器,其作用是利用從發生器流出的高溫濃溶液加熱送往發生器的低溫稀溶液,實現能量回收。而雙效機組為了進一步提高熱能利用率,在熱交換器配置上更為復雜。除了常規的溶液熱交換器外,還增設了凝水換熱器和低壓發生器溶液熱交換器...
溴化鋰機組短期停機與長期停機的維護措施在深度和廣度上存在差異。短期停機以 “維持狀態” 為,通過定期運行、簡單保養確保機組的快速重啟;而長期停機則需以 “系統性保護” 為原則,從真空維持、溶液處理、設備防腐等多方面進行防護。在實際應用中,需根據停機時間精細制定...
在選擇單效機組或雙效機組時,主要依據以下因素:首先是熱源條件,若存在穩定的低品位熱源(如 80-120℃熱水、0.1-0.25MPa 蒸汽),則優先考慮單效機組;若有中高壓蒸汽(0.25MPa 以上)或高溫熱水(120℃以上)可用,則雙效機組更為合適。其次是冷...
單效機組的常見故障包括真空度下降、溶液結晶、換熱效率降低等。真空度下降通常是由于系統泄漏或不凝性氣體積聚,處理方式為查找泄漏點并修復,抽取不凝性氣體;溶液結晶多發生在發生器或換熱器中,主要因溶液濃度過高或溫度過低引起,可通過加熱溶液、調整溶液濃度來解決。雙效機...
沉浸式蒸發器中,蒸發管簇沉浸在冷媒水中,冷劑水在管簇外蒸發,吸收管簇內冷媒水的熱量,使冷媒水溫度降低。這種結構簡單,傳熱效果較好,但冷媒水在蒸發器內的流動阻力較大,可能影響制冷效果的均勻性。噴淋式蒸發器則通過噴淋裝置將冷劑水均勻地噴淋在蒸發管簇上,冷劑水在管簇...
加熱蒸發再生法的原理基于溴化鋰和水的沸點差異。水的沸點相對較低,而溴化鋰的沸點較高。通過對溴化鋰溶液進行加熱,使溶液中的水分優先蒸發成水蒸氣脫離溶液體系,從而提高溶液中溴化鋰的濃度,達到再生的目的。蒸發產生的水蒸氣在冷凝器中被冷卻凝結成液態水,可作為冷劑水回到...
在雙效溴化鋰機組中,發生器分為高壓發生器和低壓發生器,高壓發生器利用高溫熱源產生高溫冷劑蒸汽,該冷劑蒸汽一部分進入冷凝器冷凝,另一部分作為低壓發生器的加熱熱源,實現了熱源能量的兩級利用。因此,雙效機組的發生器功能更為復雜,需要同時承擔高溫熱源的加熱和冷劑蒸汽的...
結晶堵塞會破壞系統內的壓力平衡,導致壓力參數出現異常波動。在發生器中,由于結晶可能會阻礙溶液的流動和蒸發過程,使得發生器內的壓力不穩定。正常情況下,發生器內的壓力與加熱熱源的熱量供應、溶液的蒸發速率等因素相關且保持相對穩定。但當結晶發生時,溶液蒸發受阻,發生器...
啟動前檢測溶液濃度和 pH 值,確保濃度在 55%~60%,pH 值在 9~10.5 之間。啟動時先運行溶液泵和冷卻水泵,使溶液循環,避免局部濃度過高導致結晶。緩慢增加熱源輸入,逐步提高溶液溫度,防止溫度驟升引發結晶。定期(每月)檢測溶液濃度和 pH 值,每季...
冷凝器內的真空度和不凝性氣體含量,與其他部件一樣,冷凝器內的高真空度是保證冷劑蒸汽順利冷凝的必要條件。不凝性氣體會在冷凝器內積聚,形成氣膜,阻礙冷劑蒸汽與冷卻水的熱交換,降低冷凝效率。因此,及時排除冷凝器內的不凝性氣體,維持其高真空度,對冷凝器的運行至關重要。...
冷劑水在系統中的循環也會受到結晶堵塞的影響。在蒸發器中,結晶可能會影響冷劑水的蒸發和流動,導致進入吸收器的冷劑水蒸汽量減少,從而使得吸收器的進液量下降。此外,如果冷劑水管道發生結晶堵塞,冷劑水的流量會直接受到影響,出現流量不穩定或急劇下降的情況。冷劑水流量的異...
溶液循環與再生裝置的工作原理:溴化鋰機組內部通常配備有溶液循環和再生裝置。溶液循環裝置通過溶液泵等設備,使溶液在吸收器、發生器、換熱器等部件之間循環流動,以實現吸收、解吸等過程。再生裝置則主要對溶液進行加熱和蒸發處理。在發生器中,溶液被加熱,其中的水分蒸發變成...
短期停機前,需對機組進行系統性性能檢測,重點記錄發生器出口溶液濃度、蒸發器冷媒水溫度、冷凝器冷凝壓力等關鍵參數,為重啟提供數據參考。在停機前 2 小時,逐步降低熱源輸入,使機組負荷降至 30%-50%,同時調節溶液循環量與冷卻水流量,維持機組內壓力與溫度的平穩...
冷凝器內的真空度和不凝性氣體含量,與其他部件一樣,冷凝器內的高真空度是保證冷劑蒸汽順利冷凝的必要條件。不凝性氣體會在冷凝器內積聚,形成氣膜,阻礙冷劑蒸汽與冷卻水的熱交換,降低冷凝效率。因此,及時排除冷凝器內的不凝性氣體,維持其高真空度,對冷凝器的運行至關重要。...
溴化鋰機組以水為制冷劑,溴化鋰溶液為吸收劑。其基本制冷循環過程如下:在蒸發器中,冷媒水(通常為冷水)在低壓環境下蒸發,吸收熱量從而實現制冷效果。蒸發產生的冷劑蒸汽進入吸收器,被具有強烈吸水性的溴化鋰濃溶液吸收,濃溶液變為稀溶液。吸收過程會釋放出吸收熱,這部分熱...
在溴化鋰機組的運行管理中,需要綜合考慮各部件的運行參數,通過合理的調節和控制,使各部件之間保持良好的協同工作狀態,確保機組的高效穩定運行。在單效溴化鋰機組中,發生器、吸收器、蒸發器和冷凝器四大部件構成了一個簡單的制冷循環系統,發生器利用單一熱源加熱稀溶液產生冷...
單效機組的常見故障包括真空度下降、溶液結晶、換熱效率降低等。真空度下降通常是由于系統泄漏或不凝性氣體積聚,處理方式為查找泄漏點并修復,抽取不凝性氣體;溶液結晶多發生在發生器或換熱器中,主要因溶液濃度過高或溫度過低引起,可通過加熱溶液、調整溶液濃度來解決。雙效機...
在溴化鋰機組的運行過程中,四大部件之間伴隨著復雜的能量傳遞與轉換過程。發生器利用外界熱源的熱量(熱能)加熱稀溶液,使溶液中的水分蒸發,將熱能轉化為冷劑蒸汽的潛熱;冷凝器將冷劑蒸汽的潛熱傳遞給冷卻水,使冷劑蒸汽冷凝,熱能從冷劑蒸汽轉移到冷卻水;蒸發器中,冷劑水蒸...
溴化鋰溶液的濃度通常以質量百分比來表示。在實際應用中,不同工況下溶液的濃度范圍有所不同。對于稀溶液(發生器出口),其濃度范圍一般在 54% - 58% 之間;而濃溶液(吸收器入口)的濃度范圍則為 60% - 64% 。在一些特定的夏季工況下,稀溶液濃度可能為 ...
溴化鋰具有極強的吸水性,其水溶液的水蒸氣分壓力遠低于同溫度下水的飽和蒸氣壓。在 25℃時,60% 濃度的溴化鋰溶液水蒸氣分壓力為 0.8mmHg,而純水的飽和蒸氣壓為 23.8mmHg,這種巨大的蒸氣壓差形成了吸收過程的驅動力。溶液的吸水性隨濃度增加而增強,但...
蒸發法是通過加熱溶液,使其中的水分蒸發,從而提高溶液濃度。這種方法適用于需要顯著提高溶液濃度的場合。其原理基于水的沸點低于溴化鋰的沸點,在適當的溫度條件下,水先汽化成水蒸氣脫離溶液體系,而溴化鋰則留在溶液中,進而實現濃度的提升。例如,當系統長期運行后,由于各種...
溴化鋰溶液濃度的調整方法添加溴化鋰提高濃度:當溶液濃度過低時,可以適量添加溴化鋰來提高濃度。在添加溴化鋰時,同樣要先根據目標濃度和現有溶液的情況,準確計算所需添加的溴化鋰的量。與加水類似,也是基于質量守恒原理進行計算。在添加過程中,要注意控制添加速度,避免一次...
吸收器的運行效率直接關系到機組的制冷性能,以下因素對吸收器的吸收效率有著重要影響:首先是溶液的噴淋狀態,噴淋溶液的霧化程度和均勻性直接影響著溶液與冷劑蒸汽的接觸面積和傳質效果。噴淋液滴過大會減少接觸面積,降低吸收效率;噴淋不均勻則會導致局部吸收不充分,影響整體...