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溴化鋰製冷機組以什麼為熱源

發布時間:2025-06-09 20:09:00

⑴ 溴化鋰製冷機簡介

溴化鋰製冷機是一種特殊的吸收式製冷設備,其核心原理是利用溴化鋰水溶液作為工質。在這個系統中,水扮演製冷劑的角色,而溴化鋰則是吸收劑。溴化鋰是一種鹽類,呈現白色結晶狀,易溶於水和醇,且無毒,化學性質穩定,不會發生變質。然而,當溴化鋰水溶液中含有空氣時,對鋼鐵具有較強的腐蝕性需要注意。


溴化鋰製冷機的一大特點是其製冷劑蒸發溫度要求在0℃以上,因此它主要適用於空氣調節設備和需要生產冷水的工業過程。這種製冷機的獨特之處在於,它能夠利用低壓水蒸汽或75℃以上的熱水作為熱源,這意味著它在廢氣、廢熱、太陽能和低溫位熱能的回收利用方面具有顯著優勢,有助於提高能源效率和環境保護。


(1)溴化鋰製冷機組以什麼為熱源擴展閱讀

簡稱溴冷機,目前世界上常用的吸收式製冷機種。 真空狀態下,溴化鋰吸收式製冷機以水為製冷劑,溴化鋰水溶液為吸收劑,製取0℃以上的低溫水,多用於中央空調系統。 溴化鋰製冷機利用水在高真空狀態下沸點變低(只有4攝氏度)的特點來製冷。(利用水沸騰的潛熱)

⑵ 溴化鋰吸收式製冷機組的工作原理是什麼如果溴化鋰吸收式製冷機組壞了好修嗎

首先溴化鋰吸收式製冷機組壞了,不好修,原理很復雜,如下:
溴化鋰機組製冷過程包括了兩個主要的循環:一個是溴化鋰溶液由稀變濃,再由濃變稀的過程。另一個是濃溶液濃縮時產生的冷劑蒸汽由汽變水,再由水變汽的過程。

這兩個的過程是相伴同事進行的。溶液泵吸出吸收器底部的稀溶液,經低溫熱交換器,凝水熱交換器和高溫熱交換器升溫後,進入高壓發生器,在高壓發生器中被高溫的工作蒸汽繼續加熱。稀溶液濃縮成中間溶液,同時產生高溫冷劑蒸汽(工作蒸汽放熱後形成冷凝水,冷凝水進入凝水熱換熱器管束外,加熱管束內的稀溶液,加熱後溫度降低,流入凝水水箱)。
中間溶液經由高溫熱交換器管束外加熱管束內的稀溶液後,溫度降低,進入到低壓發生器,在低壓發生器中,被來自高壓發生器的高溫冷劑蒸汽再次加熱,繼續分離出冷劑蒸汽,而後中間溶液濃縮成為濃溶液。濃溶液經由低溫熱交換器傳熱管束外加熱管束內的稀溶液,溫度降低,進入到吸收器。
冷劑蒸汽通過隔板進入冷凝器,於管束內的循環水進行熱交換,冷劑蒸汽冷凝成為冷劑水,由於冷劑蒸汽冷凝是放熱過程,所以循環水升溫,由循環水泵送到冷卻塔降溫後,進入循環水池。冷凝器中產生的冷凝水經進入蒸發汽由淋激管噴淋到蒸發器管束上,根據水的特性在負壓的條件下,蒸發溫度很低,所以於蒸發器管束內的冷水換熱,蒸發成冷劑蒸汽。冷劑水蒸發是吸熱過程,所以冷水降溫,由水泵送到用戶,用戶換熱使用後,冷水溫度升高,再有用戶送回冷卻塔進行一次降溫後,進入冷水池。
蒸發器內的冷劑水蒸發後形成的冷劑蒸汽,由於吸收器於蒸發器腔體相連,冷劑蒸汽進入吸收器,溴化鋰濃溶液具有極強的吸水性,在吸收器頂部經由淋激盤均勻噴淋下充分吸收冷劑蒸汽,形成稀溶液落入吸收器底部,同時產生的吸收熱被吸收器傳熱管束內的循環水帶走。如此循環,通過溴化鋰溶液的濃度變化,而產生的冷劑蒸汽的兩態變化達到製冷的目的。

⑶ 溴化鋰製冷機的缺點

第一節 澳化鋰吸收式製冷機的特點 溴化鋰吸收式製冷機以熱能為動力,以水為製冷劑,溴化鋰溶液為吸收劑,製取高於0℃的冷量,可用作空調或生產工藝過程的冷源。與其他類型的製冷機相比,具有下列顯著優點: 一、澳化鐳吸收式製冷機的優點 (一)以熱能為動力,母需耗用大量電能,而且對熱能的要求不高。能利用各種低勢熱能和廢氣、廢熱,如高於20kPa(o.2kgf/cm2)(表壓)飽和蒸汽,各種排氣;高於75℃的熱水以及地熱、太陽能等,有利於熱源的綜合利用,因此運轉費用低。若利用各種廢氣、廢熱來製冷,則幾乎不需要花費運轉費用,便能獲得大量的冷源,具有很好的節電、節能效果,經濟性高。 (二)整個製冷裝置除功率很小的屏蔽泵外,沒有其他運動部件,振動小、雜訊低,運行比較安靜,特別適用於醫院、旅館、食堂、辦公大樓、影劇院等場合。 (三)以溴化鋰溶液為工質,製冷機又在真空狀態下運行,無臭、無毒、無爆炸危險,安全可靠,被譽為無公害的製冷設備,有利於滿足環境保護的要求。 (四)冷量調節范圍寬。隨著外界負荷變化,機組可在10%~100%的范圍內進行冷量無級調節,且低負荷調節時,熱效率幾乎不下降,性能穩定,能很好地適應變負荷的要求。 (五)對外界條件變化的適應性強。如標准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。 (六)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。 (七)製造簡單,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,製造比較容易。由於機組性能穩定,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,主要在於保持所需的氣密性。 二、澳化鋰吸收式製冷機的主要缺點 (一)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,並且影響機組的性能和正常運行。 (二)製冷機在真空下運行,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,製冷機要求嚴格密封,這就給機組的製造和使用增添了困難。 (三)由於直接利用熱能,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。此外,對冷卻水的水質要求也比較高,在水質差的地方,使用時應進行專門的水質處理,否則將影響機組性能正常發揮。 三、直燃型澳化鋰吸收式製冷機的特點 直燃型雙效溴化鋰吸收式冷熱水機組以燃氣、燃油為能源,通過其直接燃燒產生高溫煙氣作為加熱源,利用吸收式製冷循環的原理。製取冷、熱水,供夏季製冷,冬季採暖之用。這種機組是在蒸汽型雙效溴化鋰吸收式冷水機組的基礎上開發的新機型。除具有溴化鋰吸收式冷水機組的特點外,還有如下特點: (一)燃燒效率高,燃燒完全。燃燒產物中所含的SO。和NO。低,對大氣的污染小,一般在鬧市區也允許採用。在環保有嚴格要求的地區,限制燃煤鍋爐的採用,而這種機組不在限制之列。 (二)製冷,採暖供熱(亦可供應衛生熱水)兼用,一機多功能。體積小,機房佔用面積小,使用方便。 (三)可省去單獨的鍋爐房,減少了基建費用。同時,因高壓發生器中的壓力低於大氣壓,對操作人員無特殊要求。 (四)可對城市能源季節平衡,一般說夏季用電量大,而煤氣耗量低,以我國南方某大城市為例,夏季熱天的煤氣耗量僅為常年耗量的50%左右,採用燃氣型冷熱水機組可減少電耗,平衡能源。 (五)安裝無特殊要求,操作方便。 第二節 溴化鋰吸收式製冷機國內外發展概況 鑒於溴化鋰吸收式製冷機所具有的許多優點,自1945年美國開利公司試製成功第一台製冷量為523kW(45X10~kcal/h)的單效機以來,在不到半個世紀的時間內,無論是型式、結構、性能或生產的數量和應用范圍,都得到了迅速發展。生產的國家也從美國擴展到日本,前蘇聯和中國。 在美國從事溴化鋰吸收式製冷機的有開利、約克、特靈等公司。美國不僅是最早生產單效機的國家,也是最先生產雙效機的國家。同時,又是最早把陸用溴化鋰吸收式製冷機應用於水面艦艇,並進一步應用於核潛艇的國家。美國50年代建造的好幾艘核潛艇,比如「長尾鯊」、「北極星」級核潛艇等,都裝置了溴化鋰吸收式製冷機。 由於天然氣管網遍布美國各地,使用天然氣作熱源特別方便,因此,美國又開展了直接燃燒天然氣的燃氣溴化鋰吸收式製冷機的研製。目前的製造廠家有阿克拉公司。近年來,又開展了利用太陽能和低溫熱源的熱水型機組,以及無泵型冷、溫水機、吸收式熱泵等新機型的研究。 雖然,美國是最早生產和應用溴化鋰吸收式製冷機的國家。但由於能源豐富,特別是電力充裕,就大型製冷機(冷水機組)的生產量而言,溴化鋰吸收式製冷機所佔的比例並不大,70年代中期每年約生產1000台,佔15%左右。1975年以後,幾年逐年下降,到了1983年只生產150台,占冷水機組總台數的7%左右。

⑷ 溴化鋰直燃機制熱轉製冷需注意的事項是那些

這種冷水機組得到廣泛應用。但是,它最大缺陷是功能每年以20%的速度衰減。為了彌補缺陷並使設備經常處於完好狀態,必須對機組進行專業維護和保養。
溴化鋰機組包括溴化鋰吸收式製冷機和溴化鋰直燃型製冷機兩大類。
溴化鋰是由鹼金屬鋰和鹵族元素兩種元素組成,分子式LiBr,分子量86.844,密度3464kg/立方(25℃),熔點549℃,沸點1265℃。它的一般性質跟食鹽大體類似,是一種穩定的物質,在大氣中不變質、不揮發、不溶解,極易溶於水,常溫下是無色粒狀晶體,無毒、無臭、有咸苦味。溴化鋰水溶液是由溴化鋰和水這兩種成分組成,它的性質跟純水很不相同。純水的沸點只與壓力有關,而溴化鋰水溶液(混合物)的沸點不僅與壓力有關還與溶液的濃度有關。
燃氣直燃機是採用可燃氣體直接燃燒,提供製冷、採暖和衛生熱水。直燃機是用天然氣、柴油等燃料作燃料能源的,目前廣泛使用的直燃機大多使用天然氣作燃料。直燃機包括高溫發生器、低溫發生器、蒸發器等。

⑸ 溴化鋰製冷機的簡介

溴化鋰製冷機即溴化鋰吸收式製冷機 用溴化鋰水溶液為工質,其中水為製冷劑,溴化鋰為吸收劑。溴化鋰屬鹽類,為白色結晶,易溶於水和醇,無毒,化學性質穩定,不會變質。溴化鋰水溶液中有空氣存在時對鋼鐵有較強的腐蝕性。溴化鋰吸收式製冷機因用水為製冷劑,蒸發溫度在0℃以上,僅可用於空氣調節設備和制備生產過程用的冷水。這種製冷機可用低壓水蒸汽或75℃以上的熱水作為熱源,因而對廢氣、廢熱、太陽能和低溫位熱能的利用具有重要的作用。

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