溴化锂吸收式制冷机1.ppt

溴化锂吸收式制冷机1.ppt

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时间:2020-01-29

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1、溴化锂吸收式制冷机目的、要求1.了解溴化锂水溶液的性质;2.掌握溴化锂吸收式制冷循环的原理、流程和特点;溴化锂吸收式制冷机的分类1.按用途分:1)冷水机组2)冷热水机组3)热泵机组2.按驱动热源分:1)蒸汽型2)直燃型3)热水型3.按驱动热源的利用方式分:1)单效2)双效3)多效4.按溶液循环流程分类1)串联流程,分为两种,一种是溶液先进入高压发生器,后进入低压发生器,最后流回吸收器;另一种是溶液先进入低压发生器,后进入高压发生器,最后流回吸收器。2)并联流程,溶液分别同时进入高、低压发生器,然后分别流回

2、吸收器。3)串并联流程,溶液分别同时进入高、低发生器,高压发生器流出的溶液先进入低压发生器,然后和低压发生器的溶液一起流回吸收器。5.按机组结构分类1)单筒型,机组的主要换热器(发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器)布置在一个筒体内。2)双筒型,机组的主要换热器布置在二个筒体内。3)三筒或多筒型,机组的主要换热器布置在三个或多个筒体内。第一节溴化锂--水溶液的性质1.1水特点:便宜,安全,气化潜热大,常压下蒸发温度高(100℃),常温下饱和压力低,0℃以下结冰。1.2溴化锂属盐类,融点549℃,沸点高(1265

3、℃,不挥发),易溶于水,性质稳定。1.3溴化锂水溶液1.无色、咸味、无毒。2.溶解度(质量浓度)随温度降低而降低。不宜超过66%,防止结晶。3.水蒸气分压力(=溶液蒸气总压力)很低。①具有吸收温度比它低的水蒸气的能力;同温度下,溶液蒸气分压力远低于纯水饱和蒸汽压。②溶液中的蒸气处于过热状态。同压力下,溶液蒸气温度高于纯水饱和温度。溴化锂-水溶液图2溴化锂水溶液4.密度大于水。5.比热容小,热力系数大。6.粘度大,表面张力大。7.导热系数随浓度增大而降低;随温度升高而增加。对黑色金属和紫铜等材料腐蚀性强烈。

4、溴化锂-水溶液的密度1.4溴化锂水溶液性质溴化锂-水溶液的比热容溴化锂-水溶液的动力粘度溴化锂-水溶液的表面张力溴化锂-水溶液的导热系数第二节 溴化锂吸收式制冷机原理2.1工作原理与循环1)原理:溶液中水蒸气分压力很低,具有吸收纯水的水蒸气的能力。使纯水蒸发吸热。为使吸热连续进行,设置发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、节流阀、溶液泵、溶液热交换器等设备组成溴化锂吸收式制冷机。图7吸收制冷的原理2)吸收式制冷循环系统节流阀冷凝器发生器工作蒸汽吸收器冷却水蒸发器调压阀溴化锂吸收式制冷机的系统A-发生器B-冷凝器

5、C,F-节流阀D-蒸发器E-吸收器G-溶液热交换器H-泵3)设备的作用①发生器:加热使稀溶液中的水蒸发变为浓溶液。②冷凝器:冷却使水蒸气冷凝为纯水。③节流阀:降压,使水在低压下蒸发。④蒸发器:纯水蒸发吸热制冷。⑤吸收器:浓溶液吸收水分使蒸发器的水蒸发。其中设置冷却水管用于吸收吸收热。⑥溶液泵:提升溶液压力,使水蒸气能在常温下凝结。⑦溶液热交换器:使出发生器的浓溶液冷却,出吸收器的稀溶液加热,有效利用能量。冷凝器与发生器在一容器中,蒸发器与吸收器在一容器中。避免连接管路过粗。4)工作过程①发生器水蒸气→冷凝

6、器冷凝成水→U型管节流→蒸发器制冷②发生器浓溶液→节流降压→吸收器吸收水蒸气→泵升压→发生器(压缩机的功能)第三节溴化锂吸收式制冷机单效溴化锂吸收式制冷机:蒸气压力0.1~0.25MPa或75~140℃的热水。循环热力系数为0.65~0.75.双效溴化锂吸收式制冷机:蒸气压力≥0.4Mpa,循环热力系数≥1.设置高压发生器和低压发生器,高压发生器产生的高温冷剂水蒸气加热低压发生器。充分利用了冷剂水蒸气的潜热,减少冷凝器的热负荷。经济性得以提高。(1)串联流程(2)并联流程4.1热力计算(1)已知参数①制冷

7、量Q0②冷媒水出口温度tx/③冷却水进口温度tw④加热热源温度0.1~0.25Mpa,或75℃以上的热水。第四节溴化锂吸收式制冷机的热力和传热计算(2)设计参数①吸收器出口冷却水温度tw1冷凝器出口冷却水温度tw2冷却水串联吸收器→冷凝器,总温升按7~9℃。②冷凝温度与压力tk=tw2+(2~5)℃;Pk=f(tk)③蒸发温度与压力t0=tx/-(2~4)℃;P0=f(t0)④吸收器内的最低(出口)温度t2t2=tw+Δtw1+(3~5)℃;⑤吸收器压力PaPa=P0-ΔP0ΔP0=10~70Pa⑥稀溶液

8、浓度ξaξa=f(Pa,t2)⑦浓溶液浓度ξrξr=ξa+(0.03~0.06)⑧发生器溶液的最高温度t4t4=f(ξr,Pg)Pg=Pkt4=th-(10~40)℃th:热源温度⑨溶液热交换器出口温度t7与t8t8=t2-(15~25)℃由热平衡方程式求t7qmf(h7-h2)=(qmf-qmd)(h4-h8)a=ξr/(ξr-ξa)h7=a-1/a•(h4-h8)+h2由ξa和h7确定t7为强化吸收,将一定量的稀溶液与浓溶

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