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时间:2020-09-26
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1、第七章吸收式制冷7.1吸收式制冷的基本原理一、基本原理溶液泵吸收器溶液热交热器发生器蒸发器节流阀Q0(冷水)载冷体冷却水低品位蒸汽TgQg冷凝器Qk却水水相当于压缩机二、吸收式制冷机的热力系数蒸汽压缩式制冷机用制冷系数ε评价其经济行。热力系数ζ是吸收式制冷机所制取的制冷量φ0与消耗的热量φg之比,ζ评价其积极性。ε=φ0/Σwζ=φ0/φg理想情况下为最大最大???最大热力系数由热力学第一定律得:φg+φ0+P=φa+φk=φe由热力学第二定律可知:ΔS=ΔSg+ΔS0+ΔSe≥0即:若忽略泵的功率,则吸收式制冷机的热力系
2、数:最大热力系数ζmax为:可逆吸收式制冷循环是卡诺循环与逆卡诺循环构成的联合循环,故吸收式制冷机与由热机直接驱动的压缩式制冷机相比,在对外界能量交换的关系上是等效的。只要外界的温度条件相同,二者的理想最大热力系数是相同的。因此,压缩式制冷机的制冷系数应乘以驱动压缩机的动力装置的热效率后,才能与吸收式制冷机的热力系数进行比较。小结:三、吸收式制冷机的工质对(1)吸收式制冷循环工质的选择要求1.吸收式制冷循环对制冷剂的选择要求与蒸汽压缩式制冷基本相同,应具有较大的单位容积制冷量,工作压力不应太高或太低,价廉,无毒,不爆炸和不
3、腐蚀等性质2.对吸收剂的选择应具有如下要求1)吸收剂应具有强烈吸收制冷剂的能力2)作为吸收剂和制冷剂的两种物质,它们的沸点希望相差越大越好。3)吸收剂也希望具有较大的热导率,较小的密度和粘度,而且应具有较小的比热,以提高制冷循环的工作效率。4)在化学性质方面与制冷剂一样,要求无毒﹑不燃烧﹑不爆炸,对制冷机的金属材料无腐蚀和具有较好的化学稳定性。5)吸收式制冷循环工质对所组成的二元溶液,必须是非共沸溶液。(2)吸收式制冷循环工质对1.以水作为制冷剂的工质对2.以氨为制冷剂的工质对3.乙醇作为制冷剂的工质对4.以氟利昂为制冷剂
4、的工质对到目前为止,实际上使用的还只限于氨-水溶液与溴化锂-水溶液两种一、二元溶液的基本特性7.2二元溶液的特性(一)混合现象两种不同液体混合前后的容积和温度一般都有变化。混合后容积可能缩小,也可能增大,需通过实验确定。两种液体混合前的比焓:h1=ξhA+(1-ξ)hB混合后的比焓:h2=h1+Δqξ=ξhA+(1-ξ)hB+Δqξ在等温等压条件下混合时,每生成1kg混合物所需要加入或排出的热量,称为混合物的混合热或等温热Δqξ,可以由实验测得。溴化锂与水混合,以及水与氨混合时都会放热,即混合热为负值。(二)二元溶液的压力
5、—温度关系二元溶液定压气化实验示意图:不同压力下情况综上可见,二元溶液与纯物质有很大不同。纯物质在一定压力下只有一个饱和温度,其定压气化或冷凝过程是定温过程。而二元溶液在一定压力下的饱和温度却与浓度有关。随着溶液的气化,剩余液体中低沸点物质储量的减少,其温度将逐渐升高。所以,二元溶液的定压气化过程是升温过程。同理,二元气态溶液的定压冷凝过程则是降温过程。(三)二元溶液的比焓—浓度图二、溴化锂水溶液的特性1、溴化锂水溶液的压力—饱和温度图2、溴化锂水溶液的比焓—浓度图第三节 单效溴化锂吸收式制冷机单效溴化锂吸收式制冷机的典型
6、结构与流程单效溴化锂吸收式制冷机的典型结构与流程(二)溴化锂吸收式制冷机的主要附加措施1.防腐蚀问题溴化锂水溶液对一般金属有腐蚀作用,尤其在有空气存在的情况下腐蚀更为严重。2.抽气设备定期抽气系统自动抽气装置3.防止结晶问题结晶现象一般先发生在溶液热交换器的浓溶液侧,因为此外溶液浓度最高,温度较低,通路窄小。发生结晶后,浓溶液通路被阻塞,引起吸收器液位下降,发生器液位上升,直到制冷机不能运行。为解决热交换器浓溶液侧的结晶问题,在发生器中设有浓溶液溢流管,或称防晶管。4.制冷量的调节吸收式制冷机的制冷量一般是根据蒸发器出口被
7、冷却介质的温度,用改变加热介质流量和稀溶液循环量的方法进行调节的。用这种方法可以实现在10~100%范围内制冷量的无级调节。(三)吸收式热泵吸收式制冷机可以作为热泵使用,它可以回收废热水的热量,制取高温水,用于采暖等场合。吸收式热泵有两种形式。(1)第一种热泵:利用高温热源,把低温热源的热能提高到中温的热泵系统,它是同时利用吸收热和冷凝热以制取中温热水的吸收式制冷机,如下图所示。这种热泵以增加热量为目的,故又称为增热型吸收式热泵。(2)第二种热泵:利用中温废热和发生器形成驱动热源系统,同时还利用中温废热和蒸发器构成热源系统
8、,在吸收器中制取温度高于中温废热的热水的热泵系统。这种热泵以升温为目的,故又称为热变换器。7.4双效溴化锂吸收式制冷机一、串联流程的双效溴化锂吸收式制冷机组的流程二、并联流程的双效溴化锂吸收式制冷机组的流程三、直燃双效型溴化锂吸收式制冷机的流程三、双级溴化锂吸收式制冷机4.1.3.4溴化锂吸收式制冷机的
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