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1、第六章溴化锂吸收式制冷制冷原理与设备主要内容6.1溴化锂水溶液的性质6.2溴化锂吸收式制冷机原理6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算6.4双效溴化锂吸收式制冷机6.5溴化锂吸收式制冷机的性能及提高途径6.6溴化锂吸收式制冷机的冷量调节及安全保护措施6.7溴化锂吸收式制冷机的特点6.1溴化锂水溶液的性质一、水无毒、不燃烧、不爆炸;气化潜热大(约2500kJ/kg,比R12大16倍);比容大,为43.37m3/kg;常压下的蒸发温度较高,常温下的饱和压力很低。例如当温度为25℃时,它的饱和压力为3.167kPa;一般情况下,水在0℃时就结冰,因而限制了它的应用范围。6.1溴化锂
2、水溶液的性质二、溴化锂溴化锂(LiBr)的性质与Nacl(食盐)相似,属盐类,有咸味,呈无色粒状晶体;融点为549℃,沸点为1265℃,在常温或一般高温下可以认为是不挥发的;极易溶于水;性质稳定,在大气中不变质、不分解;6.1溴化锂水溶液的性质三、溴化锂水溶液无色液体,有咸味,无毒,加入铬酸锂后溶液至淡黄色;溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低;水蒸气分压力很低,它比同温度下纯水的饱和蒸气压力低得多,因而有强烈的吸湿性;溴化锂水溶液具有吸收温度比它低的水蒸气的能力;当溴化锂水溶液浓度为50%、温度为25℃时,饱和蒸气压力为0.85kPa,而水在同样温度下的饱和蒸气压力为3.167
3、kPa。如果水的饱和蒸气压力大于0.85kPa,例如压力为1kPa(相当于饱和温度为7℃)时,上述溴化锂溶液就具有吸收它的能力。6.1溴化锂水溶液的性质三、溴化锂水溶液由溴化锂水溶液中产生的水蒸气总是处于过热状态;如果压力相同,溶液的饱和温度一定大于水的饱和温度密度比水大,并随溶液的浓度和温度而变;比热容较小,这意味着加给溶液较少的热量水就会蒸发;粘度、表面张力较大;溴化锂水溶液的导热系数随浓度之增大而降低,随温度的升高而增大;对黑色金属和紫铜等材料有强烈的腐蚀性,有空气存在时更为严重,因腐蚀而产生的不凝性气体对装置的制冷量影响很大。6.1溴化锂水溶液的性质四、溴化锂水溶液物性参数
4、的计算公式溴化锂水溶液的饱和温度;溴化锂水溶液的定压比热容;溴化锂水溶液的密度;溴化锂水溶液的质量浓度;溴化锂水溶液的导热率;溴化锂水溶液的动力粘度;溴化锂水溶液的表面张力6.2溴化锂吸收式制冷机原理一、工作原理与循环1.工作原理图4-1吸收式和蒸汽压缩式制冷机工作原理a)吸收式制冷机b)蒸汽压缩式制冷机E一蒸发器C一冷凝器EV一膨胀阀CO一压缩机G一发生器A一吸收器P一溶液泵6.2溴化锂吸收式制冷机原理一、工作原理与循环1.工作原理6.2溴化锂吸收式制冷机原理1.工作原理6.2溴化锂吸收式制冷机原理2.制冷系统6.2溴化锂吸收式制冷机原理2.制冷系统6.2溴化锂吸收式制冷机原理3
5、、工作过程发生器中产生的冷剂蒸气在冷凝器中冷凝成冷剂水,经U形管进入蒸发器,在低压下蒸发,产生制冷效应。发生器中流出的浓溶液降压后进入吸收器、吸收由蒸发器产生的冷剂蒸气,形成稀溶液,用泵将稀溶液输送至发生器,重新加热,形成浓溶液。6.2溴化锂吸收式制冷机原理二、工作过程在焓-浓度图上的表示稀溶液的加压和预热过程发生器中的蒸气发生过程浓溶液的冷却与节流过程吸收器中的吸收过程溴化锂吸收式制冷循环过程1)冷凝过程2)节流过程3)蒸发过程6.2溴化锂吸收式制冷机原理再循环倍率发生不足发生终了浓溶液的浓度低于理想情况下的浓度吸收不足吸收终了的稀溶液浓度比理想情况下的高6.3溴化锂吸收式制冷机
6、的热力计算及传热计算一、热力计算1.已知参数制冷量Q0冷媒水出口温度tx’冷却水进口温度tw’加热热源温度2.设计参数的选择吸收器、发生器冷却水出口温度tw1、tw2考虑串连情况:总温升控制在7~9℃6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算2.设计参数的选择冷凝温度tk和冷凝压力pk蒸发温度t0和蒸发压力p0吸收器内稀溶液最低温度吸收器内压力6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算2.设计参数的选择稀溶液浓度浓溶液浓度发生器内浓溶液最高温度溶液热交换器出口温度6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算2.设计参数的选择吸收器喷淋溶液状态6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及
7、传热计算3.设备热负荷计算冷剂水流量发生器热负荷6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算3.设备热负荷计算冷凝器热负荷吸收器热负荷6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算3.设备热负荷计算溶液热交换器热负荷6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算4.装置的热平衡式、热力系数及热力完善度装置热平衡式热力系数热力完善度6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算5.加热蒸气的消耗量及各类泵的流量加热蒸气的消耗量吸收器泵的流量6.3溴化锂吸收式制冷机的热力计算及
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