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燃气作为直燃型溴化锂吸收式制冷机的燃料, 具有使用方便、火力强、热效率高、对环境污染小、容易实现生产自动化及提高产品质量等优点。但它也有易燃、易爆及有毒等缺点。因此,在使用燃气时必须采取相应的安全技术措施。
由于各种气体成分不同,其中毒、爆炸及失火的危险也有所不同。如:天然气除了含有硫化氢以外, 几乎是无毒的。因此, 对天然气来说爆炸或失火是主要危险。而对人工煤气来说, 则三种危险都有。
太阳能双效、三效溴化锂吸式制冷机
单效吸收式制冷机的热源温度受到了浓溶液结晶的限制,为了充分利用高温热源,双效及三效的吸收式制冷机应运而生。双效吸收式制冷机与单效相比,多了一个高压发生器、一个高温溶液热交换器、一个凝水换热器。
工作原理如下:
在高压发生器中,稀溶液被高压蒸汽加热,在较高压力下产生出制冷剂蒸汽。稀溶液浓缩成中间溶液。再将这部分蒸汽通入低压发生器作为热源,加热高压发生器经高温溶液热交换器流至低压发生器中的中间溶液,使之在冷凝压力下再次产生冷剂蒸汽,中间溶液浓缩成浓溶液。高压蒸汽的能量在高压发生器和低压发生器中两次得到利用,故称为双效循环。
根据上述原理,进行扩展就是三效循环。由于利用了高温热源,双效吸收式制冷机的COP值可以达到1.0至1.2,而三效的可达1.7, 这比单效的COP值有了显著的提高。
随着科学技术的发展和绿色建筑的兴起,太阳能制冷空调技术将会有更大的提高和改善,成本将大大下降,相信太阳能溴化锂吸收式制冷空调一定会有更大的发展前景。
同样制冷量下,溴化锂机组的占地比相应的电制冷机组占地大1~2倍,重2~4倍,这样便增加了机房的土建投资。
溴化锂溶液
结晶的解决方法是什么?下面小编就给大家介绍一下。
一、如果是低温热交换器结晶,其熔晶方法参见机组运行期间的结晶。
二、发生器结晶时,应微揩蒸汽调节阀,向机组微量供热,加热结晶的溶液,为加速熔晶,可外用蒸汽全面加热发生器壳体.待结晶溶解后,启动溶液泵,待机组内溶液混合均匀后,即可正式启动机组。
三、如果低温热交换器与发生器同时结晶,应按上述方法,先处理发生器结晶,再处理热交换器结晶。
以上就是小编为大家介绍的
溴化锂溶液结晶的解决方法
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