將制冷機組內的溴化鋰溶液從機組內抽至溶液貯罐內,溶液經長期靜置后,也可將溶液中的一些懸浮雜質沉淀析出,一方面改善了溶液的品質,另一方面也可避免這些雜質沉積于機組內部。冷劑水管理由于運轉條件變化(如熱源溫度突然升高或冷卻水溫度過低),或機組運轉初期,溶液質量分數過稀,加之操作不當等原因,發生器中的溴化鋰溶液可能隨冷劑水蒸汽進入冷凝器和蒸發器中,使冷劑水中含有溴化鋰,從而造成冷劑水污染。即使正常運轉的機組,隨著運轉時間的增長,也會產生冷劑水污染。冷劑水污染會使制冷量下降。冷劑水中溴化鋰含量的多少,一般通過測定冷劑水的密度來確定。因此定期測定冷劑水密度,確定是否需要對冷劑水進行再生(冷劑水相對密度大于1。04時,需再生)。在實際運行中,如果從蒸發器視鏡看到的冷劑水液位不斷升高,也從一定程度上說明冷劑水可能發生了污染,需要進行再生處理。冷凍水,冷卻水水質管理冷水,冷卻水的水質對機組制冷性能的影響非常大。溴化鋰吸收式冷水機組運轉一段時間后,在傳熱管內壁與外壁逐漸形成了一層污垢,污垢的影響常用污垢系數來度量。污垢系數越大,則熱阻越大,傳熱性能越差,機組制冷量下降。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。工業級溴化鋰溶液生產廠家
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。德州中央空調用溴化鋰溶液廠家山東飛龍制冷設備有限公司愿與各界朋友攜手共進,共創未來!
組合成靈活、可變、通用性強的溴化鋰吸收式制冷機系統參數設計及優化模塊。在溴化鋰吸收式制冷循環的設計計算中,引入如下假設:在每一個部件(發生器、冷凝器、蒸發器和吸收器)中都滿足熱力平衡條件。冷凝器壓力同低壓發生器壓力相同。冷凝器出口的冷劑水處于飽和狀態。蒸發器出口的冷劑蒸汽處于飽和狀態。忽略系統中的熱損失和循環泵的耗功。熱力計算必須滿足系統總質量平衡、能量平衡及系統中各設備質量平衡和能量平衡總質量平衡ΣMin-Σon=0LiBr質量平衡Σ(mX)in-Σ(mX)on=0能量平衡沒Q+Σ(mh)in-Σ(mh)on=0式中m-質量,kg;X-濃度,kg/kg。本論文中輔助計算程序分為三個部分:溴化鋰溶液和水蒸氣的熱物性參數的設置;針對某特定熱力循環的熱力計算和傳熱計算;溴化鋰吸收式熱力循環的參數優化分析。在整個計算過程中要進行三次檢查:放汽范圍檢查。如果由于用戶給定的基本條件不合格,導致放氣范圍太小,或者干脆按照給定的初始條件,計算出的濃溶液濃度比稀溶液濃度還低,需要中斷程序并且給用戶相應的提示。熱平衡檢查。如果通不過說明發生器和蒸發器的吸熱量之和與冷凝器和吸收器的放熱量之和之間偏差太大。
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。 山東飛龍制冷設備有限公司從國內外引進了一大批先進的設備,實現了工程設備的現代化。
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。山東飛龍制冷設備有限公司以質量求生存,以信譽求發展!濱州制冷機組用溴化鋰溶液供應
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如標準外界條件為蒸汽壓力5.88XlOSpa(6kgf/cm2)(表壓),冷卻水進口溫度32℃,冷媒水出口溫度10℃的蒸汽雙效機,實際運行表明,能在蒸汽壓力(1.96~7.84)XlOSPa(2.0~8.okgf/emz)(表壓),冷卻水進口溫度25~40℃。冷媒水出口溫度5―15℃的寬闊范圍內穩定運轉。安裝簡便,對安裝基礎的要求低。因運行時振動極小,故無需特殊的機座。可安裝在室內、室外、底層、樓層或屋頂。安裝時只需作一般校平,接上氣,水管道和電源便可。制造簡單,操作、維修保養方便。機組中除屏蔽泵、真空泵和真空閥門等附屬設備外,幾乎都是熱交換設備,制造比較容易。由于機組性能穩定,對外界條件變化的適應性強,因而操作比較簡單。機組的維修保養工作,主要在于保持所需的氣密性。溴化鋰吸收式制冷機的主要缺點,在有空氣的情況下,溴化鋰溶液對普通碳鋼具有較強的腐蝕性。這不僅影響機組的壽命,并且影響機組的性能和正常運行。制冷機在真空下運行,空氣容易漏人。實踐證明,即使漏人微量的空氣,也會重地損害機組的性能。為此,制冷機要求嚴格密封,這就給機組的制造和使用增添了困難。由于直接利用熱能,機組的排熱負荷較大,因為冷劑蒸汽的冷凝和吸收過程,均需冷卻。工業級溴化鋰溶液生產廠家
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