還必須不斷地供給新的濃溶液。實際上采用對稀溶液加熱的方法,使之沸騰,從而獲得蒸餾水供不斷蒸發使用。系統由發生器、冷凝器、蒸發器、節流閥、泵和溶液熱交換器等組成。稀溴化鋰溶液在加熱以前用泵將壓力升高,使沸騰所產生的蒸氣能夠在常溫下冷凝。例如,冷卻水溫度為35℃時,考慮到熱交換器中所允許的傳熱溫差,冷凝有可能在40℃左右發生,因此發生器內的壓力必須是(考慮到管道阻力等因素)。發生器和冷凝器(高壓側)與蒸發器和吸收器(低壓側)之間的壓差通過安裝在相應管道上的膨脹閥或其它節流機構來保持。在溴化鋰吸收式制冷機中,這一壓差相當小,一般只有,因而采用U型管、節流短管或節流小孔即可。離開發生器的濃溶液的溫度較高,而離開吸收器的稀溶液的溫度卻相當低。濃溶液在未被冷卻到與吸收器壓力相對應的溫度前不可能吸收水蒸氣,而稀溶液又必須加熱到和發生器壓力相對應的飽和溫度才開始沸騰,因此通過一臺溶液熱交換器,使濃溶液和稀溶液在各自進入吸收器和發生器之前彼此進行熱量交換,使稀溶液溫度升高,濃溶液溫度下降。由于水蒸氣的比容非常大,為避免流動時產生過大的壓降,需要很粗的管道,為避免這一點,往往將冷凝器和發生器做在一個容器內。山東飛龍制冷設備有限公司重信譽、守合同,嚴把產品質量關,熱誠歡迎廣大用戶前來咨詢考察,洽談業務!泰安制冷機組用溴化鋰溶液價格
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。菏澤中央空調用溴化鋰溶液我公司生產的產品、設備用途非常多。
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。
溴化鋰水溶液為無色透明液體,因其中溴化鋰的沸點遠高于水的沸點,其濃溶液具有強烈的吸水性。主要用于吸收式溴化鋰制冷機的吸收劑。溴化鋰混合溶液系在溴化鋰溶液中添加緩蝕劑鉻酸鋰,以增強緩蝕效果,添加后溶液呈淡黃.色。溴化鋰溶液因含有少量LiOH.H2O,呈堿性,能在空氣中吸收CO2,而析出沉淀物Li2CO3,溶液應密閉貯存。為了顧客方便使用,我廠在生產LiBr溶液中已添加好緩蝕劑鉻酸鋰,用戶可直接使用。增效劑辛醇另備貨供應。 包裝規格--塑料桶包裝,300公斤/桶或者25公斤/桶。 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以創百年企業、樹百年品牌為使命,傾力為客戶創造更大利益!
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。選擇山東飛龍制冷設備有限公司,就是選擇質量、真誠和未來。聊城工業級溴化鋰溶液銷售
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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。泰安制冷機組用溴化鋰溶液價格
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