1、溴化锂制冷机简介:
溴化锂制冷机简称溴冷机,别名溴化锂吸收式制冷机,用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下,制取0℃以上的低温水,多用于中央空调系统。溴化锂制冷机是利用水在高真空状态下沸点较低(只有4℃)的特点来制冷。
2、溴化锂制冷机分类及特点:
溴化锂制冷机种类很多,三汇能环给大家整合了溴化锂制冷机的分类及特点,如下表格:欢迎参考。
溴化锂制冷机分类 | 种类 | 特点 |
按驱动热源 | 热水型 | 以热水的显热为驱动热源 |
蒸汽型 | 以蒸汽的潜热为驱动热源 | |
直燃型 | 以燃料的燃烧热为驱动热源 | |
余热型 | 以工业的余热为驱动热源 | |
复合热源型 | 驱动热源为多种热源的复合,如热水或直燃型复合 | |
按驱动热源的利用方式 | 单效 | 驱动热源在机组内被利用一次 |
双效 | 驱动热源在机组内被直接或间接地利用两次 | |
多效 | 驱动热源在机组内被直接或间接地利用多次 | |
多级发生 | 驱动热源在多个压力不同的的发生器依次被直接利用 | |
按低温热源 | 冷水机组 | 向低温热源吸热,提供冷水 |
第一类热泵 | 向低温热源吸热,提供温度低于驱动热源的热水 | |
第二类热泵 | 向驱动热源吸热,提供温度高于驱动热源的热水或蒸汽 | |
按用途 | 冷水机组 | 提供冷水 |
冷热水机组 | 能同时或交替提供冷水和热水 | |
热泵机组 | 向低温热源吸热,提供热水或蒸汽 | |
按溶液循环流程 | 串联 | 溶液先进入高压发生器再进入低压发生器,回流吸收器 |
倒串联 | 溶液先进入低压发生器再进入高压发生器,回流吸收器 | |
并联 | 溶液同时进入低压发生器和高压发生器,回流吸收器 | |
串并联 | 溶液同时进入低压发生器和高压发生器,流出高压发生器再进入低压发生器,然后回流吸收器 | |
按溴化锂制冷机布置 | 卧式 | 机组主要筒体轴线按水平布置 |
立式 | 机组主要筒体轴线按垂直布置 | |
按溴化锂制冷机结构 | 单筒 | 机组的主要热交换器布置在一个筒体内 |
双筒 | 机组的主要热交换器布置在两个筒体内 | |
三筒 | 机组的主要热交换器布置在三个筒体内 | |
多筒 | 机组的主要热交换器布置在多个筒体内 |
3、溴化锂制冷机名义工况及性能参数
对于任何维护溴化锂制冷机的运行师傅及溴化锂制冷机维修技术人员来说,了解溴化锂制冷机的名义工况及参数必不可少,只有了解到溴化锂制冷机的准确参数,才能对判定溴化锂制冷机是否运行正常,是否需要做相应的维修或保养。
蒸汽型和热水型溴化锂制冷机名义工况及性能参数
溴化锂制冷机名义工况 | 性能参数 | ||||||
形式 | 加热源 | 冷水出水温度/℃ | 冷水进、出口温差/℃ | 冷却水进口温度/℃ | 冷却水出口温度/℃ | 单位制冷量加热源耗量[kg/h·kw] | |
蒸汽压力 (表压)/Mpa |
热水温度 /℃ |
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蒸汽单效型 | 0.10 | 7 | 5 | 30(32) | 35(40) | 2.35 | |
蒸汽双效型 | 0.25 | 13 | 35(38) | 1.40 | |||
0.4 | 7 | ||||||
10 | 1.31 | ||||||
0.6 | 7 | ||||||
10 | 1.21 | ||||||
0.8 | 7 | ||||||
热水型 | ~ | 进口/出口 | ~ |
蒸汽型和热水型溴化锂制冷机名义工况及性能参数
项目 | 冷(温)水 | 冷却水 | 性能参数 | ||
进口温度/℃ | 出口温度/℃ | 进口温度/℃ | 出口温度/℃ | ||
制冷 | 12(14) | 7 | 30(32) | 35(37.5) | ≥1.10 |
供热 | ~ | 60 | ~ | ~ | ≥0.90 |
电源 | 三项交流,380V,50Hz(单项交流,220V,50Hz);或用户所在国供电电源 | ||||
污垢系数 | 蒸发器水侧:0.018m2·℃/kW。冷凝器、吸收器水侧:0.044m2·℃/kW 。新机组蒸发器和冷凝器的水侧应北认为是清洁的,测试时污垢系数应考虑为0m2·℃/kW |
4、溴化锂制冷机工作原理:
溴化锂制冷机不仅能狗用于夏天制冷还能用户冬天采暖,其工作原理分为制冷循环和制冷循环。
4.1 溴化锂制冷机制冷工作原理
溴化锂制冷机在运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水(一般为蒸汽或热水)的加热后,溴化锂溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的低温冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;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,冷媒水在流动过程中,由于吸收了冷却水的热量温度而逐步降低、冷却水温度却在流动过程中逐步升高,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,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。如此循环不息,连续制取冷量。而冷却水吸收了热量以后循环到冷却塔再进行降温,然后再循环下来吸收热量。由于溴化锂稀溶液在吸收器内已被冷却,温度较低,为了节省加热稀溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个换热器,让发生器流出的高温浓溶液与吸收器流出的低温稀溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。同时,一般的蒸发器和热交换器要进行保温处理,尽量减少热量的损失和降低机房和控制机房的温度,以达到更好的节能效果和目的。
溴化锂制冷机制冷工作原理循环图
4.2 溴化锂制冷机制热工作原理
相比溴化锂制冷机制冷工作循环,其制热循环相对来说较为简单。溴化锂制冷机制热循环原理是:打开制冷制热转换阀门(溴化锂直燃机),冷剂水与溶液混合成很稀的溴化锂溶液送往高压发生发生器加热,加热产生的蒸汽在蒸发器内加热用户端送来的冷水实现采暖,水蒸气同时冷凝,并与高压发生器产生的浓溴化锂在吸收器中混合后送往高压发生器,实现制热循环,如此循环不已。
溴化锂制冷机制冷工作原理图
5、溴化锂制冷机构造及功能
溴化锂制冷机主要的部件及功能参见下表:
溴化锂制冷机部件 | 功能 |
蒸发器 | 制取冷能量的设备,借助于冷剂水的蒸发来产生低温冷媒水 |
吸收器 | 利用吸收剂吸收冷剂蒸汽 |
冷凝器 | 使产生的冷剂蒸汽冷凝 |
溶液热交换器 | 在稀溶液浓溶液间进行热交换,以提高机组的热效率 |
溶液泵 | 将稀溶液送往发生器,将中间溶液在吸收器中喷淋 |
冷剂泵 | 将冷剂水喷淋在蒸发器传热管上 |
抽气装置 | 抽出影响吸收与冷凝效果的不凝性气体,有机械真空泵抽气装置与各种型式的自动抽气装置 |
控制装置 | 有根据复合控制制冷量的制冷量控制装置,液位控制装置等 |
安全装置 | 确保溴化锂制冷机运转的装置 |
以上就是三汇能环整理的关于溴化锂制冷机系统简介的主要内容了,溴化锂制冷机完整内容不仅仅于此,后续我们将陆续有关溴化锂制冷机及溴化锂制冷机维修保养知识,欢迎大家收藏三汇能环溴化锂制冷机维护保养网。