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吸收式空调溴化锂吸收式制冷循环原理

2021-01-06 10:36:07

吸收式空调溴化锂吸收式制冷循环原理:

单效溴化锂吸收式制冷机由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵和节流等部件组成,其流程图如上图所示。

此流程可以看作两个循环组成,左侧为制冷剂循环,与压缩式制冷循环相同,右侧是溶液循环(溴化锂溶液),是吸收式制冷特有的循环(图中虚线为虚设的分界线)。左侧的制冷剂循环,由冷凝器、节流阀和蒸发器组成,制冷机为水。

在发生器中产生的较高压力的过热蒸汽(比吸收器中的压力高,但低于大气压力)进入冷凝器,被冷却介质冷却成饱和水;然后经过节流阀节流降压,其状态变为湿蒸汽,即大部分是低温饱和状态下的水和少量蒸汽的混合物;其中的低温饱和水在蒸发器中吸收热气化而产生冷效应,使被冷却对象降温,蒸发器中气化的水蒸气被吸收器中浓溶液吸收。右侧的溶液循环,由发生器、吸收器、溶液泵和溶液热交换器组成。在吸收器中,来自发生器的浓溶液具有较强的吸收能力,吸收来自蒸发器的低压水蒸气,变成稀溶液;稀溶液被溶液泵加压,经溶液热交换器被浓溶液加热后送入发生器;在发生器中被加热介质(如加热蒸汽、热水)加热而沸腾,稀溶液中的制冷剂蒸汽离开发生器,进入冷凝器,稀溶液浓缩为浓溶液;浓溶液经溶液热交换器进入吸收器继续吸收蒸发器来的水蒸气。


工作原理:在溴化锂吸收式制冷机内循环的二元工质对中,水是制冷剂。在真空(压力:870Pa)状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(5℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低,源源不断地输出低温冷水。工质对中溴化锂水溶液则是吸收剂,可在常温和低温下强烈地吸收水蒸气,但在高温下又能将其吸收的水分释放出来。制冷剂在二元溶液工质对中,不断地被吸收或释放出来。吸收与释放周而复始,不断循环,因此,蒸发制冷循环也连续不断。制冷过程所需的热能可为蒸汽,也可利用废热,废汽,以及地下热水(75'C以上)。在燃油或天然气充足的地方,还可采用直燃型溴化锂吸收式制冷机制取低温水。这些特征充分表现出溴化锂吸收式制冷机良好的经济性能,促进了溴化锂吸收式制冷机的发展。

   因为溴化锂吸收式制冷机的制冷剂是水,制冷温度只能在o℃以上,一般不低于5℃,故溴化锂吸收式制冷机多用于空气调节工程作低温冷源,特别适用于大、中型空调工程中使用。溴化锂吸收式制冷机在某些生产工艺中也可用作低温冷却水。

1、蒸汽式

工作原理:使用蒸气作为驱动能源。有单效型和双效型两类。单效型工作蒸汽压力范围为0.03~015MPa(表),双效型工作蒸气压力范围一般为0.4~0.8MPa(表)。

制冷剂:水

特点:

2、热水型

工作原理:使用热水为热源的溴化锂机组。可以用工业余热、废热、地热热水、太阳能热水为热源,有单效热水型及双效热水型。单效型机组热水温度范围为85~150℃,双效型热水温度范围为150~200℃。

3、直燃型

工作原理:一般以油、气等可燃物质为燃料。一般为冷水机组。不仅能够制冷,而且可以采暖及提供卫生热水。直燃型分为燃油型、燃气型、双燃料型。

直燃型溴化锂吸收式制冷机(以下简称直燃机)适用于以下地区:

   1.用户所在地区具有丰富的燃油,燃气资源;

   2.当地环保要求不允许采用燃煤锅炉,且用电紧张或电费昂贵;

   3.燃油、燃气均可使用的场合,应认真研究、权衡使用燃气或燃油的得失。一般优先考虑使用城市煤气,若无城市煤气供应时,应考虑使用轻油。重油的含硫量较高,一般不宜采用


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