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生產的產品質量上乘。濱州50%溴化鋰溶液
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。德州中央空調用溴化鋰溶液山東飛龍制冷設備有限公司累積點滴改進,邁向優良品質!
維修保養.工業自動化改造等管家式全程服務。以專業化.系統化.科學化的服務體系贏得暖通領域及客戶良好的口碑。對制冷機組的管理主要分工藝方面日常對制冷機組性能的管理,對設備進行維護保養的管理,運行中對機組的性能優化這三個方面進行。工藝方面對制冷機組性能進行的管理工藝方面日常對溴化鋰吸收式制冷機組性能管理主要在真空度,溶液,冷劑水,冷水及冷卻水的水質等方面進***密性管理由于溴化鋰吸收式制冷機是在高真空下工作的。蒸發器,吸收器中的工作壓力*幾百帕,外部空氣極易漏入,即使制造完好的機組,隨著運轉時間的不斷增加,也難以保證機組的氣密性。同時,機組運行過程中,溶液總會不斷地腐蝕鋼,銅等金屬材料而生成氫氣,這類不凝性氣體即使數量極微,對機組的性能也將產生極大的影響。因此,保持機組氣密性是機組日常管理**重要的工作。在停車保養季節,將單效機組內的溶液放至溶液貯罐中,并進行充氮氣保正壓(一般控制在0。05MPa),雙效機組采用真空保養方法。在運行季節,機組處于真空狀態,機組內真空度一般控制在266KPa以下。根據真空度要求,每周一次定期檢查機組內的壓力以及外界大氣壓。
機組管理人員掌握溴化鋰溶液結晶產生的原因、判斷方法和熔晶方法非常重要。結晶產生的原因及判斷**易結晶部位從溴化鋰溶液的特性曲線(結晶曲線)圖可以看出,結晶取決于溶液的濃度和溫度,溫度越低,溶液的飽和濃度越低。在一定的濃度下,溫度低于某一數值時,或者溫度一定,濃度高于某一數值時,就要引起結晶。機組運行期間,**易結晶部位,是低溫溶液熱交換器濃溶液側及濃溶液出口處。因為該處溶液的濃度比較高,而溫度又較低,且通路窄小,當溫度低于該部位溶液的結晶溫度時,結晶就逐漸產生。結晶故障的判斷溴化鋰溶液結晶曲線圖為了防止機組在運行中出現結晶,機組都設有自動熔晶裝置,通常設在發生器濃溶液出口端,稱為熔晶管。機組一旦出現結晶,由于濃溶液出口被堵塞,發生器的液位越來越高,當液位高到熔晶管位置時,溶液就繞過低溫熱交換器,直接從熔晶管回到吸收器,因此,熔晶管發燙是溶液結晶的明顯特征。這時,低壓發生器液位高,吸收器液位較低,機組制冷性能嚴重下降。導致結晶的原因;熱源供熱量偏大直燃型機組燃燒機燃燒量偏大,使高壓發生器內溴化鋰溶液水分蒸發量偏大,導致流向熱交換器的濃溶液濃度升高,溶液經熱交換器降溫后。誠摯的歡迎業界新朋老友走進山東飛龍制冷設備有限公司!
溴化鋰吸收式制冷機冷量調節的方法很多,把制冷機作為調節對象,蒸發器的冷媒水出口溫度作為被調參數,外界的變化作為擾動。當某種擾動使得外界負荷發生變動時,蒸發器冷媒水的出口溫度隨之變化,通過感溫元件發出訊號,與比較元件的給定值比較后將訊號送往調節器,然后由調節器發出調節訊號,驅使執行機構朝著克服擾動的方向動作,以保持冷媒水出口溫度的基本恒定。通過對影響溴化鋰吸收式制冷機性能的各種因素的分析,目前采列幾種方法調節冷量;加熱蒸氣量調節法;加熱蒸氣壓力調節法;加熱蒸氣凝結水量調節法;冷卻水量調節法;溶液循環量調節法;溶液循環量與蒸氣量組合調節法;溶液循環量與加熱蒸氣凝結水量組合調節法以上各種調節方法各有優缺點。目前多采用兩種組合調節法,其優點是調節制冷量時蒸氣的單耗量沒有顯蓍變化,同時能減少濃溶液結晶的可能性。安全保護措施為保證機組正常運行,預防由意外原因所引起的問題,機組中往往采用下列各種安全保護措施。防止溴化鋰溶液結晶的措施由溴化鋰溶液的性質可知,當溶液的濃度過高或溫度過低時,會產生結晶,堵塞管道,破壞機組的正常運行。為防止溴化鋰溶液結晶。公司實力雄厚,產品質量可靠。濱州制冷機組用溴化鋰溶液銷售
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在°出現較小的峰值,只是函數曲線強度變小且更加平滑,說明隨著溫度的升高,離子周圍水分子取向的有序性不再那么明顯.為研究溴化鋰水溶液的質量分數對離子周圍水分子局部結構的影響,選取體系3來與體系4來進行比較.圖4體系6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.圖5體系6分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數圖6體系3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.圖6表明,與體系4的徑向分布函數相比,強度變小;而且隨著溴化鋰水溶液質量分數的減小,界面處與液相處離子周圍水分子的局部結構的區別逐漸變小.表示體系3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°出現極大值,在°出現較小的峰值,與,隨著質量分數的減小,離子周圍水分子的取向有序性不明顯.體系3分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數本文采用分子動力學的方法研究了不同溫度時。濱州50%溴化鋰溶液
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