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溴化锂吸收式机组的性能
溴化锂吸收式机组在实际运行时,往往由于气候、负荷和热源参数等外界条件的变化,以及机组本身内部条件的改变等,使制冷机不能在名义设计工况下工作,并引起制冷机的制冷量、热源消耗量和热力系数等性能指标发生变化。影响机组性能的主要因素包括:外部条件(冷水出口温度、热源温度、冷却水进口温度、冷水与冷却水流量等)和内部条件(溴化锂溶液循环量、不凝性气体的存在、传热管的结垢、冷剂水的污染以及表面活性剂的添加等)两方面。
掌握外部条件和内部条件的变化对溴化锂吸收式机组性能的影响,特别是掌握机组的变工况特性,对于正确设计机组的调节控制方法,合理地选用机组,确保机组无故障操作,并实现机组经济运行具有重要意义。
节 外部条件变化对机组性能的影响
本节主要讨论当某一外界条件变化而机组的其他运转条件不变时,所引起的机组性能的变化,给出机组的变工况性能曲线图。当外界条件过于偏离工况的运行参数时,除了大大降低机组的性能外,还将引起机组发生运行故障。
加载中...一、冷水出口温度的影响
外界空调负荷随季节和空调对象的发热量经常变化,而机组产生的制冷量必须与外界空调热负荷相匹配,这就要求机组的制冷量也要随之变化。若机组的其他运转条件不变――冷却水进口温度、热源温度、冷水与冷却水流量、稀溶液循环量为定值,当外界空调热负荷低于机组名义制冷量时,冷水进口温度将降低,经过溴化锂吸收式机组后,冷水出口温度亦随之下降。由图4-1所示:当其他外界条件、内部条件不变时,在一定范围内,冷水出口温度每升高1℃,制冷量约提高3-5%;而且机组溶液浓度差增大,但蒸汽耗量变化不大,使热力系数也升高,单位耗汽量下降。因受溶液循环量及传热面积的限制,制冷量、蒸汽耗量未能较大幅度的上升。反之,当冷水出口温度每降低1℃,制冷量要降低约7-9%;而且蒸汽耗量无明显下降,使热力系数降低,单位耗汽量上升,机组运行不经济。
值得注意的是:机组的冷水出口温度是在一定范围内变化的。
当冷水出口温度过度降低,会使溶液浓度升高,将引起溶液泵吸空;浓溶液浓度升高,有产生溶液结晶的危险;蒸发温度过低,将引起蒸发器液囊冷剂水冻结,同时制冷量急剧下降。因此在自控方面,通过控制冷水出口温度和蒸发温度,从而对机组起保护作用。
当冷水出口温度过度升高,会使蒸发器液囊冷剂水液位下降,造成冷剂泵吸空,同时制冷量的上升也趋于平缓。同时稀溶液浓度过低,还会造成冷剂水污染,影响机组正常工作。一般名义冷水出口温度为7℃的机组,其冷水出口温度的变化范围为5-10℃;10℃出水的机组,其冷水出口温度的变化范围为8-13℃。若冷水出口温度过高,请与我公司联系解决。
二、冷却水进口温度的影响
加载中...在使用冷却塔的冷却水系统中,冷却水进口温度是通过起、停冷却塔风机来调节的,而冷却塔的冷却能力又和周围空气的干湿球温度有关,故冷却水温度随季节而变化。当其他条件不变而冷却水进口温度变化时,制冷量也随之发生变化。由图4-2所示:当其他条件、内部条件不变时,与名义工况相比较,冷却水进口温度每升高1℃,制冷量约下降5-8%。此时蒸汽耗量变化不大,但因机组溶液浓度差减小,热力系数下降,单位耗汽量上升。机组处于不经济的运行工况。反之,冷却水进口温度每下降1℃,制冷量约上升3-5%。此时,机组的浓度差增大,热力系数提高,单位耗汽量下降,机组在高效率下运转。冷却水进口温度降低时,制冷量的变化幅度不大,主要因为对一定型号的机组而言,各部分的传热面积与配管尺寸已经合理匹配,这就使冷量的上限范围受到限制。
值得注意的是:冷却水进口温度过低,将引起稀溶液温度过低,浓溶液浓度升高,两者均增加了浓溶液产生结晶的危险。同时还因稀溶液浓度过低及冷凝压力降低,使发生器中溶液剧烈沸腾,溶液液滴较易通过发生器挡液板进入冷凝器中,造成冷剂水污染等故障。故机组运转时,不允许冷却水进口温度过低。反之如冷却水进口温度过高,吸收效果大幅度下降,制冷量降低,严重时将引起结晶的危险,所以也应加以控制。
三、冷却水量的影响
冷却水量变化对制冷量的影响,与冷却水进口温度变化对制冷量的影响相似。当冷却水量提高,则吸收器出口冷却水温度下降,冷凝器出口冷却水温度下降,同时吸收器、冷凝器中传热管内冷却水的流速上升,增强了换热效果。这样,吸收器出口稀溶液浓度下降,发生器出口浓溶液浓度提高。制冷量上升。
加载中...由图4-3可知,在其他条件不变情况下,冷却水量减少10%,制冷量下降3%左右;反之,制冷量上升2%。国家标准在机组性能的偏差中,规定了冷却水量不**过名义值的105%,此时制冷量无明显变化。当冷却水量减少20%以上时,制冷量下降幅度增大。而当冷却水量提高20%以上时,制冷量上升幅度缓慢。
我国标准规定实际运行中冷却水量不**过名义值的120%,否则过分提高传热管内流速后,将引起水侧的冲刷腐蚀,影响机组的使用寿命。冷却水量过少,则要出现浓溶液浓度过高,以至有结晶的危险。因此,冷却水量一般不低于设计值的80%。但在部分负荷时,可通过减少冷却水量的方法来调节机组的运行工况。
四、冷水量的影响
当蒸发器冷水温度恒定时,冷水量变化对制冷量的影响,较冷却水量变化对制冷量的影响要小。图4-4所示为冷水出入口温度差与制冷量的关系,即冷水量变化与制冷量的关系。当冷水量降低时,冷水出入口温度差增大。若冷水出口温度恒定,冷水进出口平均温度值上升,使传热温差增大。另一方面,蒸发器管内冷水流速下降,致使传热系数下降。
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冷水流量在一定的范围内变化,当温差上升值与传热系数下降值相关不大时,则制冷量变化不大或几乎不变,如图4-5所示。
但应当注意的是:冷水量过分降低,会因管内流速降低,使制冷量下降。严重时甚至引起传热管冻裂。因此,冷水量一般不低于名义值的80%。
五、热源温度的影响
1、蒸汽型机组
蒸汽型机组的热源温度即为加热蒸汽压力所对应的饱和蒸汽温度,因而可看作加热蒸汽压力对制冷量的影响。
加载中...在其他条件不变时,机组的制冷量随着加热蒸汽压力的升高而增大。相反,压力降低,制冷量下降。这是由于加热蒸汽压力下降,首先引起浓溶液温度与浓度降低,随之在吸收器中吸收冷剂蒸汽的能力减弱,浓度差减小,因而制冷量下降。蒸汽压力变化对机组的制冷量影响可以用图4-6来表示。实验表明:外界条件、内部条件不变时,对双效机组,加热蒸汽压力降低0.1MPa时,制冷量约降低9-11%。此时机组的浓度差减小,单位耗汽量增加,热力系数下降。
提高加热蒸汽压力,是提高机组制冷量的方法之一。但随着加热蒸汽压力的提高,浓溶液的浓度升高,机组在高浓度下运行,易产生结晶。特别是双效机组,若加热蒸汽压力过高,高压发生器中溶液温度**过一定值时,会使铬酸锂缓蚀剂失效而影响缓蚀效果。因此,根据我国标准规定,蒸汽压力的变化范围,单效机组为±0.02MPa;双效机组0.6MPa(表)时为加载中...MPa,0.8MPa(表)时为加载中...MPa。
蒸汽(热水)型机组的制冷量通常可通过对热源流量进行调节,以达到冷量平衡的目的。对于蒸汽型机组,热源流量的调节就是热源蒸汽压力的调节。因此,蒸汽压力随着制冷量的减小而降低。此时应注意的是:由于溶液浓度的降低,将会造成冷剂水不足、冷剂泵吸空等现象,应予以及时处理。
2、热水型机组
热水型溴化锂吸收式机组中,热源温度对性能的影响,主要是热水温度对制冷量的影响。热水温度对制冷量的影响与蒸汽压力对制冷量的影响相同。图4-7表示了热水进口温度与性能的关系。由图可知,若其他条件不变,热水进口温度降低5℃,制冷量约下降10-15%。
常年回收溴化锂冷冻机,回收双良溴化锂吸收式冷冻机规格参数如下;
1.技术参数表中各外部件-蒸汽,冷水,冷却水均为名义工况值,实际运行时可适当调整,当冷却水进出口温度为30°c ,36°c,时,机组蒸汽耗量仅13.2kg/h.(10万大卡/h)cop为1.324
2.蒸汽压力0.6MPa(表)是指进机组压力,不含阀门压力损失,冷水允许出口温度低5°c,冷却水允许进口温度低18°c,
3.制冷量调节范围为20-100%,冷水和冷却水流量适应范围为60-120%
4.常压型机组的冷水,冷却水水室高承压0.8MPa
5.机组运输架高度为180mm,自SXZ6-262DH及其以上的运输架为下层方式,运输高度增加60mm
6,运输重量包含运输架重量,但不含溴化锂溶液重量,如机组在双良公司进行调试,则溶液已全部注入机组。,要求放出部分溶液时。机内仍有约注入重量60%的溶液,吊装时必须注意保持机组平衡。
7,本参数为双良蒸汽型溴化锂冷冻机(0.6MPa)
型号 SXZ6 35DH 47DH 58DH 70DH 81DH 93DH 116DH 145DH
回收开利19XR离心式冷冻机型号规格,制冷量等参数
型号:19XR
制冷量:1055-10548 (kW)
制冷剂:HFC-134a
产品性能:
专为HFC-134a无氯制冷剂设计,机组达到高效率
高效单级压缩机,运动部件少,机组可靠性高
机组采用开利新的**高效传热管,换热性能佳
换热器针对中国水质情况专门设计制造,机组适用性强
开利**的AccuMeter流量调节系统,保证机组具优越的部分负荷功能
中文显示PICⅡICVC控制系统,操作简便,运行可靠
非机载启动柜具有多项电气保护,更适合国情,机组运行可靠
PICⅡICVC控制系统可与开利舒适空调网络CCN接口进行集中群控
更有19XRD双机头3000ton机组和19XRV变频机组可供选择。
机组型号
制冷量
kW
Ton
19XR3031327CLS
1055
300
19XR3131336CMS
1231
350
19XR3132347CNS
1406
400
19XR4040356CPS
1582
450
19XR4141386CQS
1758
500
19XR5051385CQS
1934
550
19XR5050447DFS
2110
600
19XR5555447DGS
2285
650
19XR5555457DHS
2461
700
19XR6565467DHS
2637
750
19XR6565467DJS
2813
800
19XR7071476DJS
3059
870
19XR7070545EHS
3164
900
19XR7070555EKS
3516
1000
19XR7071555ELS
3868
1100
19XR8080585EMS
4218
1200
19XR7777595ENS
4571
1300
19XR8585595EPS
4922
1400
19XR8787505EPS
5274
1500
19XRD5QQUU505505MFMFH5A
10548
3000
空调制冷与制热
冷和热的概念是相对的,在人类个活中是将某物体的温度与人体温度相互比较而得的结果。在一般的制冷技术中,所谓冷足指低于周围环境介质(空气或水)温度的状态。 “制冷”的意义.就是使某一物体或某一空间的温度低于周围环境的温度。为了实现这个目的,可以有两种方出一种方法是利用**“冷源”,如**冰或地下水。**冰可布冬季取得,格它保存起来,待夏季使用;在夏季,地下水(包括冬天潜入深井中的水)的温度要比空气的温度低得多,也可用作某些场合的降温。但是,**冰和地下水都受到地区、自然条件等的限制,具有很大的局限性,远不能消足空调或生产工艺的要求。因此在生产性和舒适性空调中,还必须采用男外一种方法,人为地把热量不断地从某一物体或某一空间排除到周困环境中去,以维持所需的低温。造就是机械制冷的方法。 根据热力学*二定律,热量出低温物体(或空间)向高温物体(或空间)转移是一个非自发的过程。实现这一过没必须消耗一定的能量,即必须同时实现一个消耗能量的补偿过程。用作补偿过程的能量,可以是电能、机械能,也可以是热能。通低压缩式制冷机(活塞式、离心式、螺杆式绊)是以消耗电能作为补偿过程的,而吸收式、蒸汽喷射式制冷仇则以消耗热能作为补偿过程。 吸收式制冷机中,冷凝器、蒸发器、节流阀的作用与压缩式制冷机相同,只是能量补偿部分的设备改变了。在吸收式制冷机中,能量补偿部分的设备包括发生器、吸收器、镕波节流阀和涪液泵。工质在发生器中被加热,分离出冷剂蒸汽,在冷凝器中凝结成液体,经节流后进入蒸发器吸热蒸发,进行制冷。冷剂蒸汽在吸收器中被来自发生器的另一部分工质——吸收剂所吸收,然后由溶液泵输送,重新进入发生器。如果征压缩式制冷机中把能量的补偿部分称为“机械式’压缩机的话,那么在吸收式制冷机中,能量的补偿部分就可称为“热化学”压缩机。因为它的制冷工质是利用溶液的热力性能来实现“化学”压缩的。
回收各品牌中央空调机组、蒸汽溴化锂空调、直燃溴化锂空调、活塞冷水空调机组、螺杆冷水空调机组、风冷冷水空调机组、溴化锂空调机组、等制冷设备