在這個能量傳遞與轉換過程中,發生器消耗熱能作為動力,通過各部件的協同工作,終在蒸發器中產生冷量,實現了熱能向冷量的轉換。雙效機組通過高壓發生器和低壓發生器的兩級加熱,進一步提高了熱能的利用效率,使更多的熱能轉化為冷量,從而提高了機組的能效比。四大部...
長期停機需對控制柜進行密封處理:在柜門縫隙處粘貼防水膠條,內部放置吸濕硅膠袋,每平方米柜體放置 500g 硅膠。斷開所有外部接線,對端子排進行防潮處理,涂抹一層凡士林保護端子金屬表面。對于觸摸屏等顯示設備,需覆蓋防刮防塵膜,并用遮光布遮擋陽光直射。每季度對 P...
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...
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...
化學再生法主要是通過添加特定的化學試劑,與溴化鋰溶液中的雜質或失效的添加劑發生化學反應,將雜質去除或使添加劑恢復活性,從而達到再生溶液的目的。例如,當溶液中因腐蝕產生金屬離子雜質時,可以添加合適的沉淀劑,使金屬離子與沉淀劑反應生成沉淀,然后通過過濾等方法將沉淀...
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...
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 ...
溴化鋰的吸收作用是維持機組內壓力平衡的關鍵。在蒸發器中,水蒸發產生冷劑蒸汽,若不及時吸收,蒸發器內壓力會迅速升高,導致蒸發停止。溴化鋰溶液通過吸收冷劑蒸汽,使蒸發器內壓力維持在極低水平(10Pa以下),保證蒸發過程持續進行。同時,在吸收器中,溴化鋰...
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 ...
在溴化鋰溶液中,通常會添加一些緩蝕劑等添加劑來抑制溶液對設備的腐蝕。以鉻酸鋰(Li?CrO?)為例,其含量的變化會使溶液顏色發生改變。當鉻酸鋰含量過高時,溶液可能會呈現更深的黃色或橙色;而含量過低時,溶液顏色則可能變淡或失去原有的淡黃色澤。通過觀察溶液顏色的變...
吸收器內的真空度和不凝性氣體含量也會影響吸收效率。真空度不足或存在不凝性氣體會在溶液表面形成氣膜,阻礙冷劑蒸汽向溶液的擴散,降低吸收速率。因此,保持吸收器內的高真空度和及時排除不凝性氣體,是保證吸收器高效運行的重要條件。蒸發器是溴化鋰機組實現制冷效果的部件,其...
化學分析法是一種更為精確的判斷溴化鋰溶液濃度的方法。它通過測定溶液中溴化鋰和水的含量,然后根據含量計算出溶液的實際濃度。具體操作時,通常會取一定量的溶液樣品,加入特定的化學試劑與溶液中的溴化鋰或水發生化學反應,然后通過測量反應產物的含量,利用化學反應方程式和相...
使用 pH 計可以測量溴化鋰溶液的 pH 值。正常情況下,溴化鋰溶液的 pH 值應接近中性,一般控制在 9.5 - 10.5 的范圍內(按行業標準 HG/T2822 - 1996 要求)。溶液的 pH 值與濃度之間存在一定的關聯,當溶液濃度發生變化時,其 pH...
長期停機需對機房進行封閉式管理:封堵門窗縫隙,安裝空氣過濾裝置,防止粉塵與腐蝕性氣體進入。在機房內設置多點溫濕度監測系統,當溫度超過 35℃或濕度超過 60% 時自動啟動空調與除濕設備。對于位于沿海地區的機組,需在機房內安裝臭氧發生器,濃度控制在 0.1-0....
吸收器內的真空度和不凝性氣體含量也會影響吸收效率。真空度不足或存在不凝性氣體會在溶液表面形成氣膜,阻礙冷劑蒸汽向溶液的擴散,降低吸收速率。因此,保持吸收器內的高真空度和及時排除不凝性氣體,是保證吸收器高效運行的重要條件。蒸發器是溴化鋰機組實現制冷效果的部件,其...
溴化鋰機組作為一種常見的制冷設備,在工業生產、商業建筑以及民用住宅等諸多領域都有廣泛應用。其獨特的制冷原理與運行方式,決定了它需要在真空狀態下才能高效、穩定地工作。然而,在實際運行過程中,由于各種因素的影響,溴化鋰機組的真空度可能會出現不足的情況,這不僅會對機...
長期停機需將溴化鋰溶液全部排入儲液罐,儲液罐需提前進行干燥處理并充入氮氣保護。排液前需對溶液進行過濾,使用精度為5μm的濾芯去除溶液中的雜質與金屬離子。在儲液罐內安裝pH值在線監測裝置,當pH值低于時自動添加氫氧化鋰溶液。對于停機超過6個月的機組,...
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...
膜材料的選擇和維護至關重要。不同的膜材料具有不同的分離性能和適用范圍,需要根據溶液的特點和再生要求進行選擇。在運行過程中,要注意控制膜的操作壓力、溫度和流量等參數,避免膜污染和損壞。同時,需要定期對膜進行清洗和維護,以保持膜的分離性能。當膜的性能下降到一定程度...
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...
溴化鋰機組的四大部件(發生器、吸收器、蒸發器、冷凝器)并非工作,而是通過溶液循環和冷劑水循環緊密連接,形成一個完整的制冷循環系統。在這個系統中,各部件的功能相互銜接、相互依存,共同實現機組的制冷目標。具體的循環過程如下:在蒸發器中,冷劑水蒸發吸收冷媒水的熱量,...
在這個過程中,冷卻水吸收冷劑蒸汽的冷凝熱后溫度升高,被輸送至冷卻塔冷卻后循環使用。冷凝器的工作效果直接影響著冷劑蒸汽的冷凝速率和冷劑水的產生量,進而影響機組的制冷循環效率。冷凝器的運行性能對機組的整體性能有著重要影響,以下因素是影響冷凝器運行性能的關鍵:首先是...
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...
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...
計算依據是溶液的質量守恒定律,即原有溶液中溴化鋰的質量在加水前后保持不變。例如,假設現有質量為m1、濃度為C1的溴化鋰溶液,要將其濃度降低至C2,設需要加入的水量為m2,則可根據公式m1×C1=(m1+m2)×C2來計算m2。計算出加水量后,緩慢地將符合純度要...
單效溴化鋰機組配備一個發生器,通常為沉浸式結構,溶液在發生器內直接與加熱熱源接觸進行升溫蒸發。這種單一發生器的設計使得熱源能量只能被利用一次,限制了機組的能效提升空間。而雙效溴化鋰機組則采用雙發生器結構,一般由高壓發生器(又稱發生器)和低壓發生器(又稱第二發生...
管道結晶堵塞會使溶液在管道內的流動阻力增大,從而導致管道兩端的壓差發生變化。例如,在溶液循環管道中,當某一段發生結晶堵塞時,堵塞部位上游的壓力會升高,下游壓力降低,上下游之間的壓差增大。通過監測系統中各個管道的壓差變化,能夠及時發現可能存在的結晶堵塞問題。在溴...
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 ...
在溴化鋰吸收式制冷系統正常運行時,各部位的溶液溫度都處于相對穩定的范圍內。當溶液開始結晶時,首先會在溫度較低的部位出現,如吸收器出口、溶液換熱器等。一旦結晶發生,會阻礙溶液的正常流動,導致熱量傳遞受阻。例如,在吸收器出口處結晶,會使得該部位的溶液無法正常吸收冷...
發生器的運行參數對機組的制冷性能有著至關重要的影響。首先是加熱熱源的溫度和壓力,在單效機組中,熱源溫度直接影響著溶液的蒸發速率和冷劑蒸汽的產生量,熱源溫度過低會導致發生器產汽量不足,進而影響機組的制冷量;在雙效機組中,高壓發生器的熱源溫度不僅影響自身的產汽量,...