溴化锂制冷机组原理及操作方法.ppt

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时间:2020-06-14

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1、讲解人:马利国溴化锂吸收式制冷机工作原理及操作方法——清远环生产部一、溴化锂制冷剂的基本知识溴化锂的基本知识溴化锂是由碱金属元素锂(Li)和卤族元素溴(Br)两种元素组成,其一般性质和食盐大体类似,是一种稳定的物质,在大气中不变质、不挥发、不分解、极易溶解于水,20℃时在水中的溶解度约为食盐的溶解度的3倍左右。常温下是无色粒状晶体,无毒、无臭、有咸苦味。溴化锂溶液的物理性质(BrLi)溴化锂溶液具备强烈的吸湿性溴化锂溶液的吸湿性很强,具有吸收比其温度低得多的水蒸汽的能力。且溴化锂溶液温度越低、浓度越高吸水性越强。溴化锂的基本知识溴化锂溶液结晶性一定温度下的

2、溴化锂饱和水溶液,当温度降低时,由于溴化锂在水中溶解度的减小,就会形成结晶现象,造成事故。作为机组的工质,溴化锂溶液应始终处于液体状态,无论是运行或停机期间,都必须防止溶液结晶,这一点非常重要。浓度非结晶区结晶区结晶区结晶曲线图温度溴化锂的基本知识溴化锂溶液对金属材料具有腐蚀性溴化锂溶液对金属材料具有腐蚀作用,氧气是促进腐蚀发生的主要因素,因此在溴化锂吸收式机组中,隔绝氧气是最根本的防腐措施。2Fe+3H2O Fe2O3+3H2产生红锈腐蚀3Fe+4H2O Fe3O4+4H2产生黑锈不再腐蚀有氧气存在:无氧气存在:真空是溴化锂机组的生命!冷媒水的产生吸收式

3、制冷机是以水作为制冷剂,溴化锂作为吸收剂的一种水冷制冷机。它利用制冷剂的蒸发而进行制冷,例如,用酒精擦人皮肤上会感觉凉快,这是因为酒精蒸发时带走皮肤的热量。把1Kg的水从0℃到100℃需要100Kcal热量,我们把它称之为显热,另一方面,把1Kg的水从100℃的水蒸发成100℃的蒸汽需要540Kcal的热量,我们称之为汽化潜热。如上述所述,潜热要远大于显热,水在常压下是100℃蒸发,但如果大气压力降低,水能在更低的温度下蒸发。把制冷水放在一个密封的容器中,应用上述状态的水可制取7℃的冷水。使内部的压力降低到6mmHg(1个大气压等于10.33米水柱,760

4、毫米水银柱),这时水在4℃就可以蒸发,冷水经过容器后换热温度会降低,这个容器叫蒸发器。二、制冷机组工作原理示意图关闭水&水蒸气溴化锂溶液水在6mmHg状态下,3-4度蒸发,单效机组主要是由吸收器、蒸发器、发生器、冷凝器组成吸收器蒸发器冷剂蒸气吸收器蒸发器打开溴化锂溶液冷水12度7度蒸发器内的冷剂水吸收系统管内冷水的热量蒸发,被吸收器内溴化锂浓溶液吸收,溶液浓度变稀再生冷凝器溴化锂溶液燃料打开发生器冷却水冷剂蒸汽吸收器内的稀溶液通过溶液泵导入到发生器,由蒸汽加热使溶液浓缩,浓度变浓,浓溶液返回吸收器吸收冷剂水,蒸发分离出的冷剂蒸汽被冷却水冷凝,凝结成冷剂水返

5、回蒸发器。溶液再生冷却水开燃料开冷水单效用吸收冷冻机冷却水吸收器蒸发器发生器冷凝器热交换器冷水出水用冷需求蒸发器冷水回水吸收器燃料发生器冷凝器冷却水吸收式制冷机工作原理吸收式制冷机原理图冷凝器冷却水冷水一、双效用吸收式冷冻机二、2个发生器组成,效率大幅提高)三、制冷机组结构单元及作用机组单元结构及作用二、吸收式制冷机结构组成:机组可认为是多个交换器的组合体蒸发器、吸收器、冷凝器、高压发生器、低压发生器、高低温热交换器真空泵、稀溶液泵、浓溶液泵、控制盘、抽气装置组成。一、溴化锂吸收式制冷机工作条件:1、机组内部为近乎真空的状态。2、溴化锂水溶液具有很强的吸水

6、性。1.蒸发器蒸发器是机组制成冷水的场所,管壳式热交换器,内部为喷淋式结构。冷剂水被冷剂泵喷淋至换热管的外表面并不断蒸发,吸收管内循环水(冷水)的热量,使其温度下降。主要组成部分包括铜管、滴淋装置、泵、水室、挡液板等组成,压力为6mmHg,制冷剂在4摄氏度蒸发吸收铜管里面的冷水热量。2.吸收器吸收器和蒸发器相同,也是管壳式热交换器,内部为喷淋式结构。由蒸发器通过挡液板过来的冷剂蒸汽被喷淋的浓溶液所吸收,浓溶液变成稀溶液,同时释放出热量。热量被换热管内流动的冷却水带走。热量包括两部分,一部分是由冷剂水传给冷剂蒸汽,再由冷剂蒸汽传递给吸收液,另一部分是从低温热

7、交换器来的浓溶液带来的热量主要组成部分包括溶液泵、滴淋装置、冷却水管和与蒸发器相间的挡液板等组成。压力为6MM汞柱,比蒸发器更低,吸收液与冷却水之间进行换热。低压发生器与吸收器之间设置溢流管,当溶液发生结晶时,浓溶液通过溢流管流入吸收器,起自动熔晶作用,同时起防止低发液位过高而使浓溶液流入冷凝器的作用。熔晶时,这根管子非常热,使吸收器温度升高,起熔晶的作用。3、高压发生器高压发生器是吸收式制冷机中非常关键的组成部分。高压发生器用蒸汽加热稀溶液,吸收液通过溶液泵输送至高压发生器,通过蒸汽加热又产生冷剂蒸汽,这时内部压力大约为700mm汞柱,不到一个大气压,产

8、生的冷剂蒸汽进入低发的管程,中间浓度的溶液借助于高发和低发之间的压

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