是否設置過冷器,要通過綜合經濟比較來確定。溶解或懸浮于制冷劑中的雜質的影響。油溶解在液態制冷劑中,就形成一種雙組分混合制冷劑,其蒸發溫度要比純制冷劑高。實驗表明,油的濃度越高對沸點的影響越大,因此我們必須使系統裝置中的油濃度很低。在干式蒸發器出口處或其他油濃度較高的位置,設計時要考慮到這種影響。如油不溶于制冷劑,熱交換器表面就會形成油膜,從而產生相當大的熱阻,這是十分有害的。系統中混有水時,將引起操作問題。油一般是由各類壓縮機的潤滑油帶人系統的。溴化鋰溶解在制冷劑中的水與油一樣也要增加制冷劑的沸點。溫度低于0℃時,水會對內部結構部件產生各種有害的作用,如堵塞節流孔,卡住調節器的活動部件。應該采取下列措施減少系統中水的侵蝕:系統裝配和重組制冷劑時,材料必須徹底干燥;在充注或添加制冷劑之前,應將系統徹底干燥(持續抽真空或用惰性氣體沖吹);系統中安裝干燥器。制冷劑蒸汽中含有空氣或其他不凝性氣體時,這些氣體的分壓力就要增加冷凝器的總壓力,因而壓縮機的輸入功率就要增加。為了排除這些有害影響,必須安裝空氣分離器。從經濟分析來看,壓縮機的參數也受到使用的制冷劑的影響。山東飛龍制冷設備有限公司智造產品,制造品質是我們服務環境的決心。青島熱水型溴化鋰空調改造
溴化鋰吸收式制冷機是以溴化鋰溶液為工質,以各種熱能為動力的制冷設備,在為保護臭氧層而限制生CFC制冷工質和電力供應日趨緊張的,耗電少、不含CFC的溴化鋰吸收式制冷機的研制和應用越來越受到人們的關注。目前對它的設計主要還是以傳統的方法為主,為了使溴化鋰制冷機的結構參數達到比較好,對溴化鋰制冷機分別以熱力系數比較大且總傳熱面積**小,熱力系數比較大且冷卻水流量**小等期望值為目標函數建立了優化數學模型,并編寫了優化設計程序,從而得到了在這些優化目標下,制冷機結構參數的比較好解。并將優化出的結果與優化前數據進行了比較,分析表明該設計對溴化鋰制冷機的結構起到了合理的優化,制冷機性能得到了提高,充分說明了該優化設計的可行性和實用性。溴化鋰吸收式制冷機系統是在給定使用條件的前提下進行設計計算。傳統的設計計算方法是借助于溴化鋰水溶液(h-ξ)圖;水及水蒸汽表等熱物性圖表直接查出或計算出熱物性參數。同時,在設計計算中還需要一些參數的假設及范圍的選擇,計算繁瑣、查圖精度受限制,特別是考慮到外部參數變化對溴化鋰吸收式制冷機要求設計上與之相適應時,傳統的方法顯得非常困難。利用計算機模擬設計過程,結合用戶要求。濟南溴化鋰空調溶液山東飛龍制冷設備有限公司受行業客戶的好評,值得信賴。
溴化鋰溶液,溴化鋰水溶液為工作時的吸收式制冷系統主要缺點是:熱效率低,冷卻水消耗量大,設備的密封性要求較高,有一定的腐蝕性。但由于可以直接利用低參數的熱源作動力,是利用太陽能低品位熱源的理想的制冷裝置;整個機組除功率較小的屏蔽泵外,無其它運動部件,運轉安靜,運行時基本上沒有噪音和振動;以溴化鋰~水作為工質對,無臭,有利于滿足環保要求;制冷機在真空狀態下進行,無高壓危險;制冷量調節范圍廣,在20%~的負荷內可進行制冷量的無級調節;對外界條件變化的適應性強,可在加熱蒸汽的壓力~MPa(表壓力)、冷卻水溫度20~35℃、冷媒水出水溫度5~15℃的范圍內穩定運轉;機組結構簡單,對安裝基礎的要求低,無需特殊的機座;體積小,用地省,制造管理容易,維護費用亦較低廉;運轉十分安全。中央空調及系統按全國地區差別,年平均運行在150~250天之間。運行時間較長,因而對其的定期維護保養就顯得尤為重要,制定一個停機保養計劃對主機及系統做長期的定期維護保養有以下好處:1)延長主機及系統使用壽命;2)增強空調使用效果;3)減少中央空調使用中的故障率;4)節能降耗;維修保養內容主要包括機組的大修、應急維修、常規保養、年度保養等。
水是溴化鋰吸收式制冷機的冷媒。所以要經常用到水的飽和溫度,如冷凝器中的冷凝溫度或蒸發器中的蒸發溫度。溴化鋰溶液是溴化鋰吸收式制冷機的吸收劑。關于它們的飽和溫度的區別,所謂溶液的飽和狀態:是指液體與蒸汽處于動平衡狀態,即分子穿過液體表面到蒸汽中去的速率等于分子從蒸汽中回到液體內的速率。由于溴化鋰的沸點很高,在溴化鋰吸收式制冷所采用的溫度范圍內不會揮發,因此與溴化鋰溶液處于平衡狀態的蒸汽的總壓力就等于水蒸氣的壓力。溴化鋰溶液的水蒸氣(分)壓力很低,比同溫度下純水的飽和蒸汽壓力低很多(因而有強烈的吸濕性),且溶液濃度越高或溶液溫度越低,水蒸氣的(分)壓力越低。因為溴化鋰溶液中溴化鋰分子對水分子的吸引力比水分子之間的吸引力強;又因為單位液體容積內的溴化鋰分子的存在而使水分子的數目減少,所以在相同溫度的條件下,液面上單位蒸汽容積內水分子數目比純水表面上水分子數目少。假設液體水處于飽和狀態,則相同溫度的溴化鋰溶液,其飽和壓力低于水的飽和壓力。但是它們具有相同的飽和溫度;如果增大溴化鋰溶液的壓力,令其等于水的飽和壓力,則溶液的飽和溫度一定會大于水的飽和溫度。所以在發生器中,產生的水蒸氣總是處于過熱狀態。山東飛龍制冷設備有限公司品質好、服務好、客戶滿意度高。
單位質量制冷量,由于t0不變,故h1固定不變。當tk升高到tk'時,h3增加,因此h1-h3減少。由于t0不變,故壓縮機吸入蒸氣的比容V1沒有變化,所以單位容積制冷量qv隨tk的升高而降低。比容積功理論比功,tk升高到tk'時,壓縮比增大,h2增大到h2’,因為h1沒有變化,所以比容積功wov也隨tk的升高而增加。制冷系數tk升高時,q0降低,w0升高,因而制冷系數急劇下降。綜上所述,隨著蒸發溫度的降低,循環的制冷量及制冷系數明顯下降,因此在運行中只要能滿足被冷卻物體的溫度要求,我們希望制冷機保持較高的蒸發溫度,以保證獲得較大的制冷量和較好的經濟性。由于冷凝溫度的升高會使循環的制冷量及制冷系數下降,故運行中要適當控制冷凝溫度,不應使它過高。制冷機工況制冷機的制冷量、功率消耗及其它特性均與tk和t0得高低有關。例如同一臺壓縮機,當t0=5、tk=30時,它的制冷量比它工作在t0=-25、tk=50時的制冷量大四倍。因此不講制冷機的工作條件而單講制冷量的大小是沒有意義的。壓縮機出廠時,機器銘牌上標出的制冷量一般是名義工況下的制冷量。對全封閉壓縮而言,銘牌上標出的制冷量是標準工況下的制冷量,如果是專門為空調器用的壓縮機。山東飛龍制冷設備有限公司擁有業內**人士和高技術人才。濟南溴化鋰空調溶液
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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。青島熱水型溴化鋰空調改造
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