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問題 【家用電器】  【歸檔】14年03月12日

溴化鋰吸收式製冷機原理是什麼

問題描述 溴化鋰吸收式製冷劑的工作原理是根據什麼的呢?這種製冷劑製冷效果好不好,主要應用在哪方面的製冷
網友回答
 最佳答案 溴化鋰屬於強吸濕機,在較低的溫度下容易沸騰,利用此特性,可以完成用於低溫熱量的鍋爐廢熱,太陽能等為能源的製冷迴圈。 溶液吸收式製冷:稀溶液加熱(集中供熱;自備燃煤、燃油、燃氣鍋爐等)--水蒸汽--(冷卻水)冷凝--冷劑水--節流U--噴淋(冷劑水)蒸發製冷、濃溶液吸收水蒸氣-----稀溶液,不斷迴圈作用。
2014年03月12日 00:00

單效溴化鋰吸收式製冷機一般採用0.1~0.25Mpa的蒸氣或75~140℃的熱水作為加熱熱源,迴圈的熱力係數較低(一般為0.65~0.75)。

2014年03月12日 00:00

溴化鋰製冷原理 單效溴化鋰吸收式製冷機一般採用0.1~0.25Mpa的蒸氣或75~140℃的熱水作為加熱熱源,迴圈的熱力係數較低(一般為0.65~0.75)。

2014年03月12日 00:00

依靠吸收器-發生器組的作用完成製冷迴圈的製冷機。它是利用二元溶液作為工質,其中低沸點組分用作製冷劑,即利用它的蒸發來製冷;高沸點組分用作吸收劑,即利用它對製冷劑蒸氣的吸收作用來完成工作迴圈。 目錄 1 吸收式製冷機 展開 1 吸收式製冷機 1.1 定義 1.2 氨水吸收式製冷機 1.3 溴化鋰吸收式製冷機 1 吸收式製冷機 1.1 定義 二元溶液在發生器中被加熱,產生的製冷劑蒸氣進入冷凝器(即凝汽器),冷凝成液體,經節流閥降壓後送入蒸發器中蒸發製冷,使冷媒水(載冷劑)溫度降低,即可供給使用者以冷量。在發生器中製冷劑含量減少後的溶液(稱為吸收液),流經溶液換熱器被冷卻並經溶液節流閥降壓後進入吸收器,與從蒸發器來的製冷劑蒸氣相混合,並吸收這些蒸氣而形成製冷劑含量較多的溶液,再由溶液泵升壓後流經溶液換熱器與吸收液進行熱交換,然後進入發生器繼續使用。常用的吸收式製冷機有氨水吸收式製冷機和溴化鋰吸收式製冷機兩種。 1.2 氨水吸收式製冷機 用氨水溶液作為工質,其中氨用作製冷劑,水用作吸收劑。單級(只有一個吸收器)氨水吸收式製冷機(圖2)的工作原理與圖1相同,只是根據氨水溶液的特性在發生器的上部裝有精餾塔和分凝器,用來提高氨蒸氣的純度。單級氨水吸收式製冷機的蒸發溫度一般可達-30℃左右;兩級吸收(用兩個吸收器)的蒸發溫度則更低,可達-60℃。 吸收式製冷機 氨水吸收式製冷機由於蒸發溫度較低,可用於冷藏和工業生產過程,在化學工業中曾被廣泛應用。但這種製冷機設備較笨重,金屬消耗量大,需要使用較高壓力的加熱蒸氣;且氨有毒性,對有色金屬起腐蝕作用,故應用日漸減少。 在家用冰箱中還使用一種吸收-擴散式製冷機,它也用氨水溶液作為工質,並充有氫氣起平衡壓力的作用。這種製冷機可用電或煤油加熱,無運動部件,使用方便,且無雜訊。 1.3 溴化鋰吸收式製冷機 用溴化鋰水溶液為工質,其中水為製冷劑,溴化鋰為吸收劑。溴化鋰屬鹽類,為白色結晶,易溶于水和醇,無毒,化學性質穩定,不會變質。溴化鋰水溶液中有空氣存在時對鋼鐵有較強的腐蝕性。溴化鋰吸收式製冷機因用水為製冷劑,蒸發溫度在0℃以上,僅可用於空氣調節設備和製備生產過程用的冷水。這種製冷機可用低壓水蒸汽或75℃以上的熱水作為熱源,因而對廢氣、廢熱、太陽能和低溫位熱能的利用具有重要的作用。 溴化鋰吸收式製冷機的發生器、冷凝器、蒸發器和吸收器可佈置在一個筒體內(稱單筒式),也可佈置在兩個筒體內(稱雙筒式)。圖3為雙筒式溴化鋰吸收式製冷機的系統,它的工作原理與圖1相同,而差別在於:①使用蒸發器泵和吸收器泵,它們的作用是使冷劑水(製冷機)和吸收液分別在蒸發器和吸收器中迴圈流動,以強化與冷媒水(載冷劑)和冷卻水的換熱;②在冷凝器至蒸發器的冷劑水管路和發生器至吸收器的吸收液管路上均無節流閥,這是因為溴化鋰吸收式製冷機高壓部分與低壓部分的壓差很小,利用U型管中的水封和吸收液管路中的流動阻力即可將高低壓力分開。在單筒式製冷機中,冷凝器與蒸發器之間甚至可以不用U型管,而用一個短管或幾個噴嘴代替。 吸收式製冷機 溴化鋰吸收式製冷機是1945年研製成功的,它可以利用低溫位熱能,又有較高的熱力係數(單級的熱力係數在0.7左右),故發展較快,在一些國家中已被普遍用於空氣調節等方面。溴化鋰吸收式製冷機有多種類型,如兩級發生的溴化鋰吸收式製冷機,它可有效地利用高壓加熱蒸汽;兩級吸收的溴化鋰吸收式製冷機,它可有效地利用低溫位熱能;直燃式溴化鋰吸收式製冷機,可利用油或煤氣的燃燒直接加熱等。溴化鋰吸收式製冷機還可與背壓式汽輪機組成聯合裝置,利用汽輪機的排汽作為溴化鋰吸收式製冷機的加熱蒸汽,這樣不但可提高水蒸汽的利用率,且同時可以滿足幾種要求,例如製冷和發電。根據這一想法已經設計出溴化鋰吸收式製冷機與離心式氟利昂製冷機聯合工作的製冷機組。它用背壓式汽輪機直接驅動離心壓縮機,並利用其排汽向溴化鋰吸收式製冷機加熱。這種機組可生產較大的冷量,也可在不同的蒸發溫度下生產冷量。這種機組不但經濟性好(汽耗率低),而且低負荷特性好,即在部分負荷時仍能保持較高的經濟性。

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  • 吸收式製冷裝置由發生器、冷凝器、蒸發器、吸收器、迴圈泵、節流閥等部件組成,工作介質包括制取冷量的製冷劑和吸收、解吸製冷劑的吸收劑,二者組成工質對。稀混和溶液在發生器中被加熱,分離出一定流量的冷劑蒸氣進入冷凝器中,蒸氣在冷凝器中被冷卻,並凝結成液態;液態冷劑經過節流降壓,進入蒸發器,在蒸發器內吸熱蒸發,產生冷效應,冷劑由液態變為氣態,再進入吸收器中;另外,從發生器流出的濃溶液經換熱器和節流降壓後進入吸收器,吸收來自蒸發器的冷劑蒸氣,吸收過程產生的稀溶液由迴圈泵加壓,經換熱器吸熱升溫後,重新進入發生器,如此迴圈製冷。

  • 所謂太陽能製冷,就是利用太陽集熱器為吸收式製冷機提供其發生器所需要的熱媒水。熱媒水的溫度越高,則製冷機的性能係數(亦稱COP)越高,這樣空調系統的製冷效率也越高。例如,若熱媒水溫度60℃左右,則製冷機COP約0~40;若熱媒水溫度90℃左右,則製冷機COP約0~70;若熱媒水溫度120℃左右,則製冷機COP可達110以上。 實踐證明,採用熱管式真空管集熱器與溴化鋰吸收式製冷機相結合的太陽能空調技術方案是成功的,它為太陽能熱利用技術開闢了一個新的應用領域。 一:基本工作原理 太陽能吸收式空調系統主要由太陽集熱器和吸收式製冷機兩部分構成。 1吸收式製冷工作原理 吸收式製冷是利用兩種物質所組成的二元溶液作為工質來進行的。這兩種物質在同一壓強下有不同的沸點,其中高沸點的組分稱為吸收劑,低沸點的組分稱為製冷劑。常用的吸收劑—製冷劑組合有兩種:一種是溴化鋰—水,通常適用於大型中央空調;另一種是水—氨,通常適用於小型空調。 吸收式製冷機主要由發生器、冷凝器、蒸發器和吸收器組成。 本文以溴化鋰吸收式製冷機為例。在製冷機運行過程中,當溴化鋰水溶液在發生器內受到熱媒水加熱後,溶液中的水不斷汽化;水蒸氣進入冷凝器,被冷卻水降溫後凝結;隨著水的不斷汽化,發生器內的溶液濃度不斷升高,進入吸收器;當冷凝器內的水通過節流閥進入蒸發器時,急速膨脹而汽化,並在汽化過程中大量吸收蒸發器內冷媒水的熱量,從而達到降溫製冷的目的;在此過程中,低溫水蒸氣進入吸收器,被吸收器內的濃溴化鋰溶液吸收,溶液濃度逐步降低,由溶液泵送回發生器,完成整個迴圈。 2太陽能吸收式空調工作原理 所謂太陽能吸收式製冷,就是利用太陽集熱器為吸收式製冷機提供其發生器所需要的熱媒水。熱媒水的溫度越高,則製冷機的性能係數(亦稱COP)越高,這樣空調系統的製冷效率也越高。例如,若熱媒水溫度60℃左右,則製冷機COP約0?40;若熱媒水溫度90℃左右,則製冷機COP約0?70;若熱媒水溫度120℃左右,則製冷機COP可達1?10以上。 常規的吸收式空調系統主要包括吸收式製冷機、空調箱(或風機盤管)、鍋爐等幾部分,而太陽能吸收式空調系統是在此基礎上再增加太陽集熱器、儲水箱和自動控制系統。 在夏季,被集熱器加熱的熱水首先進入儲水箱,當熱水溫度達到一定值時,由儲水箱向製冷機提供熱媒水;從製冷機流出並已降溫的熱水流回儲水箱,再由集熱器加熱成高溫熱水;製冷機產生的冷媒水通向空調箱,以達到製冷空調的目的。當太陽能不足以提供高溫熱媒水時,可由輔助鍋爐補充熱量。 在冬季,同樣先將集熱器加熱的熱水進入儲水箱,當熱水溫度達到一定值時,由儲水箱直接向空調箱提供熱水,以達到供熱採暖的目的。當太陽能不能夠滿足要求時,也可由輔助鍋爐補充熱量。 在非空調採暖季節,只要將集熱器加熱的熱水直接通向生活用儲水箱中的熱交換器,就可將儲水箱中的冷水逐漸加熱以供使用。

  • 飲水機不製冷的原因及解決辦法: 電子製冷片壞,電子製冷片是製冷的核心部件,如果其損壞飲水機將無法製冷;風扇壞,風扇壞後因散熱片溫度不能及時散發故從涼水龍頭接出的水是熱的或是高同室溫水的溫度,遇到這種情況應該及時關閉製冷開關,風扇工作不正常通電工作將很容易導致製冷片的損壞! 壓縮機製冷飲水機不製冷 指示燈不亮,二種原因引起此故障: 製冷溫控器壞,引導整機不通電,故飲水機不製冷;電源開關壞也會導致飲水機整機不通電。 飲水機製冷但製冷效果不好,壓縮機製冷型,製冷溫控器老化: 造成其性能下降,溫控動作遲緩,在應該啟動工作的時候而不啟動工作;壓縮機漏氟,造成壓縮機工作效率下降,製冷慢;電子製冷飲水機當風扇老化後轉速下降,散熱能力下降,製冷時間大大加長。

  • 一、空調制熱:空調制熱時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室內機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時將室內空氣加熱,從而達到提高室內溫度的目的。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室外機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。二、空調製冷:空調製冷時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室外機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時熱量向大氣釋放。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室內機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室內空氣的熱量,從而達到降低室內溫度的目的。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。通過以上氟利昂的液化和氣化的過程,熱量在蒸發器處吸取,轉移到冷凝器處釋放,從而實現熱量的轉移,達到制熱、製冷的目的。

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