也可使蒸發器中的冷劑水能被噴淋溶液充分吸收,溶液得到稀釋,就能防止停車后溶液因溫度降低而結晶。加設手動閥門控制的冷劑水旁通管。如果運行時突然停電,打開手動閥門,使蒸發器中的冷劑水旁通到吸收器中,溶液被稀釋,從而防止了結晶的產生。預防蒸發器中冷媒水或冷劑凍結的措施如果外界負荷突然降低或冷媒水泵發生故障,均會使蒸發器中冷劑水或冷媒水溫度下降,嚴重時會凍裂冷媒水管。為防止上述現象發生,可在冷劑水管道上裝設溫度繼電器,在冷媒水管道上裝設壓力繼電器或壓差繼電器。屏蔽泵的保護由于整個制冷系統是在高真空下工作的,在輸送制冷劑和吸收劑過程中不允許有空氣滲入,因此除冷卻水和冷媒水泵外,其余泵均采用屏蔽泵。為保證屏蔽泵安全運行,采取下列措施:在蒸發器和吸收器液襄中裝設液位控制器,保證屏蔽泵有足夠的吸入高度,這樣可以有效地防止氣蝕現象的產生并使軸承潤滑液有足夠的壓力。在屏蔽泵電路中裝設過負荷繼電器,對電機和葉輪等起保護作用。在屏蔽泵出口管道上裝設溫度繼電器,以防潤滑液溫度過高使軸承受到損壞。預防冷劑水污染的措施當冷卻水溫度過低時(如機組在冬天運行),由于冷凝壓力過低使得發生過程劇烈進行。山東飛龍制冷設備有限公司始終以適應和促進工業發展為宗旨。濱州遠大溴化鋰空調溶液
Br-周圍的水分子這樣排布:水分子的其中1個氫原子朝向Br-.(a)中,近界面處與液相處的Li+-O徑向分布函數的第1峰位相同,說明界面的出現并沒有影響Li+周圍水分子的排列;后者的值比前者略高,這是因為近界面處的水分子數目比液相處少.界面處與液相處的Li+-H、Br--O、Br--H徑向分布函數也出現了相同的情況,再次說明,界面的出現不影響離子周圍水分子的結構.計算離子周圍水分子取向角的分布函數[10]以進一步研究離子周圍水分子的取向.取向角是這樣定義的:從氧指向離子的向量與水分子偶極向量的夾角.取向角分布函數定義為取向角分布的概率.將與離子的距離小于該離子與氧原子之間徑向分布函數的第1峰位的水分子取為離子周圍的水分子.圖3表示的是,體系4近界面處以及液相處,離子周圍水分子的取向分布函數.發現:無論近界面處還是液相處的Li+周圍的水分子取向分布函數在°出現極大值,說明對于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.(b)表明:無論近界面處還是液相處的Br-周圍的水分子的取向分布函數在°(約為水分子HOH鍵角的一半)出現極大值,說明對于Br-,意味著水分子的某一氫原子靠近Br-。萊蕪熱水型溴化鋰空調溶液山東飛龍制冷設備有限公司擁有先進的產品生產設備,雄厚的技術力量。
溴化鋰溶液吸收冷劑蒸汽后濃度變稀。為此需要用熱源將稀溶液再加熱,稀溶液受熱后發生冷劑蒸汽,濃度變濃。發生冷劑蒸汽的部件稱為發生器。分離出的冷劑蒸汽再冷凝器內被冷卻水冷卻,凝結為冷劑水。冷凝器中的冷劑水經U型管節流后,進入蒸發器,由蒸發器泵輸送,噴淋在蒸發器管簇上,由于蒸發器中壓力很低,冷劑水便吸收在蒸發器管內流動的溫度較高的冷水的熱量而蒸發、成為冷荊蒸氣,使冷水的溫度降低,即制冷。溴化鋰機組是以蒸汽、燃氣、燃油、熱水等多種熱源為動力,以水為制冷機,溴化鋰制冷劑,溴化鋰溶液為吸收劑,制取的冷水供生產使用。 山東飛龍制冷設備有限公司始建于1995年,公司位于淄博科技工業園,主要從事工業冷水機組、螺桿機組、熱泵**空調,溴化鋰機組的銷售及維修改造、安裝相關工程。
離子周圍水分子的結構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出現、溫度的改變以及溴化鋰水溶液質量分數的影響,本節計算了不同溫度時,不同質量分數的溴化鋰水溶液氣液界面處、液相處離子與水分子中氫、氧原子的徑向分布函數以及離子周圍水分子取向角的分布.選取體系4研究,質量分數為60%的溴化鋰水溶液中,Li+、Br-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.(a)、(b)分別表示位于近界面處、液相的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H間徑向分布函數.對于Li+,Li+-O徑向分布函數峰值較高,體現了Li+與氧間存在較強的相互作用;Li+-H徑向分布函數的第1峰位比Li+-O徑向分布函數的峰位大,說明Li+周圍的水分子這樣排布:氧原子朝向Li+,氫原子朝向液相.文獻[1]對NaCl水溶液的結構分析也得到了相似的結果:水分子中的氧原子朝向Na+,氫原子面對液相.(b)表明,Br--O、Br--H徑向分布函數第1峰值較小,體現了Br-與水分子間存在較弱的相互作用;Br--H間徑向分布函數存在第2峰,這是由于水分子中有2個氫原子;Br--O徑向分布函數的第1峰位在Br--H徑向分布函數的第1峰位與第2峰位之間。山東飛龍制冷設備有限公司的行業影響力逐年提升。
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我們完善的售后服務,讓客戶買的放心,用的安心。山東三洋溴化鋰空調維修
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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;同時,該取向分布函數在°出現較小的峰值,說明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.1bBr-OBr-H體系4分別位于近界面處及液相處的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H的徑向分布函數體系4近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數為研究溫度對離子周圍水分子結構有何影響,選取體系6來與前面的計算結果進行比較.圖(a)、(b)表示的是,位于近界面處、液相處的Li+、Br-與水分子中氧、氫之間的徑向分布函數.發現與,徑向分布函數的強度變小,這是因為隨著溫度的升高,分子之間的距離會變大;近界面處與液相處的徑向分布函數幾乎重合,說明隨著溫度的升高,近界面處與液相處離子周圍水分子的結構極為相似.同樣考察,離子周圍水分子的取向角分布函數.圖5表示體系6離子周圍水分子的取向角分布函數,發現無論近界面處還是液相處的Li+周圍的水分子取向分布函數在°出現極大值;無論近界面處還是液相處的Br-周圍的水分子的取向分布函數在大約°出現極大值。濱州遠大溴化鋰空調溶液
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