機組在高質量分數下運行,極易產生結晶。特別是雙效機組,若加熱蒸汽壓力過高,高溫再生器中溶液溫度超過一定值時,會使鉬酸鋰緩蝕劑失效而影響緩蝕效果。因此,在作業指導書中嚴格規定供雙效型機組蒸汽壓力不超過0。8Mpa,再生溫度不超過165℃;供XZ-150型單效型機組蒸汽壓力不超過0。10Mpa,再生溫度不超過103℃。溶液循環量的調節。對于溶液循環量,在機組運行后,對溶液的濃度分別進行測定,當濃度差小于4%時,即濃溶液未達到65%而稀溶液濃度超過60%時,說明稀溶液循環量太大,必須關小稀溶液調節閥。當濃度差大于5%時,即濃溶液濃度超過65%而稀溶液濃度低于60%,說明稀溶液循環量太小,必須將稀溶液調節閥開大。同時,還必須把發生器,吸收器,蒸發器的液位結合起來觀察機組的溶液運行情況,必要時需要對溶液濃度進行分析和并對溶液循環量進行調整。綜上所述,提高溴化鋰吸收式制冷機制冷性能是一個非常復雜的系統工程,不是一兩天或者做一兩件事就可完成。不僅要制定周密的年度管理計劃表,而且要逐個項目落實責任人嚴格實施。還要求有一個技術過硬的檢修保養隊伍,要明確檢查項目,檢查頻次,檢查目的,檢查方法,檢查結果分析以及所檢查出的具體問題的處理方法等等。山東飛龍制冷設備有限公司以顧客為本,誠信服務為經營理念。煙臺中央空調用溴化鋰溶液生產廠家
PI調節器,執行機構主要是電動調節閥。溴化鋰吸收式制冷機的冷量調節冷量的自動調節系指根據外界負荷的變化,系統自動地調節機組的制冷量,使蒸發器中冷水的出水溫度基本保持恒定,以保證生產工藝或空調對水溫的需求,并使機組在較高的熱效率下正常運行。溴化鋰吸收式制冷機冷量調節的方法很多,制冷機是調節對象,蒸發器的冷水出水溫度作為被調參數。當外界負荷發生變動時,蒸發器冷水出水溫度隨之變化,通過感溫元件發出信號,與比較元件的給定值比較后將信號送往調節器,然后由調節器發出調節信號,驅動執行機構動作,以保持冷水出水溫度的基本恒定。目前主要有下列幾種調節冷量的方法:調節加熱蒸汽量和加熱蒸汽壓力;調節加熱蒸汽凝結水量;調節燃油(氣)量;調節冷卻水量;調節溶液循環量;溶液循環量與加熱蒸汽量組合調節;溶液循環量與加熱蒸汽凝結水量組合調節;溶液循環量與燃油(氣)量組合調節。以上各種調節方法各有其優缺點。目前多采用后三種組合調節方法,其優點是調節制冷量時單位制冷量的蒸汽(燃油、氣)耗量無明顯上升,同時能減少濃溶液結晶的可能性。冷量調節用控制系統由溫度傳感器、調節器、執行機構組成。在溴化鋰吸收式制冷機中。萊蕪中央空調用溴化鋰溶液生產廠家山東飛龍制冷設備有限公司以誠信為根本,以質量服務求生存。
通常采取下列措施:設置自動溶晶管在發生器出口處溢流箱的上部連接一條J形管,形管的另一端通入吸收器。機器正常運行時,濃溶液由溢流箱的底部流出,經溶液熱交換器降溫后流入吸收器。如果濃溶液在溶液熱交換器出口處因溫度過低而結晶,將管道堵塞,則溢流箱內的液位將因溶液不再流通而升高,當液位高于J形管的上端位置時,高溫的濃溶液便通過J形管直接流入吸收器,使出吸收器的稀溶液溫度升高,這樣便提高了溶液熱交換器中濃溶液出口處的溫度,使結晶的溴化鋰自動溶解(因而J形管又稱自動溶晶管),結晶消除后,發生器中濃溶液又重新從正常的回流管流入吸收器。自動溶晶管只能消除結晶,并不能防止結晶產生。為此機組必須配備一定的自控元件來預防結晶的產生。在發生器出口濃溶液管道上設溫度繼電器,用它控制加熱蒸氣閥門的開啟度,預防溶液因溫度過高而使濃度過高,從而防止濃溶液在熱交換器出口處結晶。在蒸發器液襄中裝設液位控制器,使冷劑水旁通到吸收器中,從而防止溶液因濃度過高而結晶。裝設溶液泵和蒸發器泵延時繼電器,使機組在關閉加熱蒸氣閥門后,兩泵能繼續運行10分鐘左右,使吸收器中的稀溶液和發生器中的濃溶液充分混合。
絕熱型除濕、再生裝置存在的問題類型與性能在絕熱型除濕器和再生器中,大多采用填料形式,它具有結構簡單和比表面積大等優點。研究多以逆流型除濕或再生裝置為主,如:Chung等[3]對于以氯化鋰(LiCl)為除濕溶液的逆流式除濕器進行了實驗研究,并總結出傳質關聯式;Fumo等[4]利用數學模型對以氯化鋰為除濕溶液的逆流除濕器進行了分析研究,并用實驗的結果驗證了數學模型。Zurigat等[5]對采用三甘醇為除濕溶液的逆流式除濕器進行了實驗研究,總結出了空氣與溶液進口參數對除濕性能的影響。殷勇高等建立了溶液除濕蒸發冷卻空調系統的實驗臺,以氯化鋰溶液為除濕劑,對填料塔式再生器的再生性能進行研究。由于叉流裝置的風道布置等較為容易、易與其他空氣處理裝置連接使用,也有一些研究叉流裝置性能的文章。建立了一個測試叉流絕熱型除濕、再生模塊性能的實驗臺。實驗以溴化鋰(LiBr)溶液為除濕劑,用除濕量、除濕效率和體積傳質系數描述除濕器的性能。實驗測試了溶液和被處理空氣的進口參數對除濕器性能的影響,得到179組實驗數據能量平衡的偏差基本在±20%以內,符合能量平衡關系。實驗結果分析得出除濕器的除濕效率在40~70%,體積傳質系數在4~8kg/m3s。山東飛龍制冷設備有限公司公司可靠的質量保證體系和經營管理體系,使產品質量日趨穩定。
不同質量分數的溴化鋰水溶液氣液界面的微觀結構.對界面法線方向密度分布的研究結果表明,離子在近界面處發生水合作用,當溴化鋰水溶液質量分數較大時(60%),離子密度曲線出現一個明顯的峰值,離子在界面處發生負吸附,這是由于本文采用非極化力場進行模擬;溫度一定時,隨著溴化鋰水溶液質量分數的增加,液相密度逐漸增加,界面厚度逐漸減小;隨著溫度的升高,液相密度減小,氣液界面厚度增加.為研究離子周圍水分子的結構以及這種局部結構是否受氣液界面的影響,分別計算了界面處、液相處離子與水分子中氫、氧的徑向分布函數和離子周圍水分子的取向分布函數,結果表明,界面的出現并沒有影響離子周圍水分子的排列:對于Li+,水分子是以氧靠近離子,氫原子的取向使得水分子的偶極方向指向O-Li+連線所成向量的反向;對于Br-,意味著水分子的某一氫原子靠近Br-,而且靠近Br-的水分子的氫氧鍵位于Br-的徑向位置,這樣的取向占有主要地位,還有這樣的取向占次要地位:水分子的某一氫原子靠近Br-,與Br-距離較遠的水分子的另一氫與氧構成的氫氧鍵位于Br-的徑向位置.隨著溫度的升高或者溴化鋰水溶液質量分數的減小,徑向分布函數的強度變小。山東飛龍制冷設備有限公司具有一支經驗豐富、技術力量過硬的專業技術人才管理團隊。萊蕪中央空調用溴化鋰溶液生產廠家
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絕熱型除濕、再生裝置存在的問題在絕熱型的除濕、再生裝置中,空氣與溶液進行傳熱傳質的同時會存在相變潛熱的釋放或吸收過程,使空氣和溶液的溫度同時發生變化,而這一變化恰恰控制和降低了傳質推動力,從而在一定的程度上影響除濕(再生)器的性能。在絕熱型除濕器中,除濕溶液吸收空氣中的水蒸氣后,絕大部分水蒸氣的凝結潛熱進入溶液,使得溶液的溫度明顯升高。與此同時,溶液表面蒸汽壓也隨之升高,導致溶液的吸濕能力下降,如圖1所示。如果此時將溶液重新濃縮再生,由于溶液濃度變化太小會使得再生器的工作效率很低。以溴化鋰溶液為例,當1kg溴化鋰溶液吸收5g水蒸氣時,溫度大約升高5~6oC,而此時濃度變化約為。而在再生器中,溶液中的液態水變為氣態,進入空氣,此時又要吸收大量相變潛熱,使溶液溫度降低,導致溶液的表面蒸汽壓下降,蒸發濃縮的能力下降。圖1絕熱型除濕器處理過程變化圖絕熱型除濕器在除濕過程中傳質驅動力不斷降低的趨勢在劉曉華等進行的叉流絕熱型除濕器的實驗數據[7]得到體現。從可以看出,除濕前后溶液的濃度變化很小(不超過),但是溫度升高了4~6oC,導致溶液的出口等效含濕量較進口增加了2~4g/kg,從而明顯降低了溶液的除濕能力。煙臺中央空調用溴化鋰溶液生產廠家
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