溴化鋰溶液中的水和溴化鋰分別作為制冷劑和吸收劑,在制冷循環中扮演著不可或缺的角色。水通過蒸發吸熱實現制冷,其蒸發特性決定了機組的制冷量和能效;溴化鋰通過吸收冷劑蒸汽維持系統真空,其吸收特性決定了溶液循...
冷凝器內的真空度和不凝性氣體含量,與其他部件一樣,冷凝器內的高真空度是保證冷劑蒸汽順利冷凝的必要條件。不凝性氣體會在冷凝器內積聚,形成氣膜,阻礙冷劑蒸汽與冷卻水的熱交換,降低冷凝效率。因此,及時排除冷...
吸附再生法是利用具有吸附性能的材料,如活性炭、分子篩等,吸附溴化鋰溶液中的雜質和有機污染物。這些吸附材料具有巨大的比表面積和豐富的孔隙結構,能夠將溶液中的雜質分子吸附在其表面,從而凈化溶液,提高溶液的...
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...
單效溴化鋰機組能利用單一熱源(如 0.1-0.25MPa 的低壓蒸汽、80-120℃的熱水或燃油燃氣等)進行加熱,熱源在發生器中一次性釋放熱量后便被排出系統,能量利用率較低,其熱力系數(COP 值)一...
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...
溴化鋰溶液濃度對于溴化鋰吸收式制冷及相關系統的運行起著決定性作用。從濃度范圍來看,常見的稀溶液(發生器出口)濃度在 54% - 58% ,濃溶液(吸收器入口)濃度在 60% - 64% ,但實際選擇需...
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...
吸收器的運行效率直接關系到機組的制冷性能,以下因素對吸收器的吸收效率有著重要影響:首先是溶液的噴淋狀態,噴淋溶液的霧化程度和均勻性直接影響著溶液與冷劑蒸汽的接觸面積和傳質效果。噴淋液滴過大會減少接觸面...
雙效溴化鋰機組因具有高制冷效率、高能源利用率的特點,主要應用于以下場景:一是大型商業建筑和公共設施,如大型商場、寫字樓、體育館等,這些場所冷負荷大,且通常有穩定的中高壓蒸汽或高溫熱水供應(如區域供熱系...
蒸發器:是實現制冷的關鍵部件,冷媒水在其中蒸發吸收熱量,使被冷卻介質溫度降低。蒸發器內的低壓環境是保證冷媒水能夠在較低溫度下蒸發的關鍵,這就依賴于整個機組維持高真空狀態。吸收器:負責吸收蒸發器產生的冷...
單效溴化鋰機組由于對熱源溫度要求低、結構簡單、初投資成本較低,主要適用于以下場景:一是有低溫余熱可利用的工業場合,如化工、紡織、食品加工等行業中產生的低溫蒸汽、熱水或廢氣余熱,利用單效機組可將這些低品...