溴化锂吸收式制冷原理及设计介绍
49页1、第六章 溴化锂吸收式制冷,制冷原理与设备,主要内容,6.1 溴化锂水溶液的性质 6.2 溴化锂吸收式制冷机原理 6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算 6.4 双效溴化锂吸收式制冷机 6.5 溴化锂吸收式制冷机的性能及提高途径 6.6 溴化锂吸收式制冷机的冷量调节及安全保护措施 6.7 溴化锂吸收式制冷机的特点,6.1 溴化锂水溶液的性质,一、水 无毒、不燃烧、不爆炸; 气化潜热大(约2500kJkg,比R12大16倍); 比容大,为43.37m3/kg; 常压下的蒸发温度较高,常温下的饱和压力很低。例如当温度为25时,它的饱和压力为3.167kPa; 一般情况下,水在0时就结冰,因而限制了它的应用范围。,6.1 溴化锂水溶液的性质,二、溴化锂 溴化锂(LiBr)的性质与Nacl(食盐)相似,属盐类,有咸味,呈无色粒状晶体; 融点为549,沸点为1265,在常温或一般高温下可以认为是不挥发的; 极易溶于水; 性质稳定,在大气中不变质、不分解;,6.1 溴化锂水溶液的性质,三、溴化锂水溶液 无色液体,有咸味,无毒,加入铬酸锂后溶液至淡黄色; 溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低
2、; 水蒸气分压力很低,它比同温度下纯水的饱和蒸气压力低得多,因而有强烈的吸湿性; 溴化锂水溶液具有吸收温度比它低的水蒸气的能力;当溴化锂水溶液浓度为50、温度为25时,饱和蒸气压力为0.85kPa,而水在同样温度下的饱和蒸气压力为3.167kPa。如果水的饱和蒸气压力大于0.85kPa,例如压力为1kPa(相当于饱和温度为7)时,上述溴化锂溶液就具有吸收它的能力。,6.1 溴化锂水溶液的性质,三、溴化锂水溶液 由溴化锂水溶液中产生的水蒸气总是处于过热状态;如果压力相同,溶液的饱和温度一定大于水的饱和温度 密度比水大,并随溶液的浓度和温度而变; 比热容较小,这意味着加给溶液较少的热量水就会蒸发; 粘度、表面张力较大; 溴化锂水溶液的导热系数随浓度之增大而降低,随温度的升高而增大; 对黑色金属和紫铜等材料有强烈的腐蚀性,有空气存在时更为严重,因腐蚀而产生的不凝性气体对装置的制冷量影响很大。,6.1 溴化锂水溶液的性质,四、溴化锂水溶液物性参数的计算公式 溴化锂水溶液的饱和温度; 溴化锂水溶液的定压比热容; 溴化锂水溶液的密度; 溴化锂水溶液的质量浓度; 溴化锂水溶液的导热率; 溴化锂水溶液
3、的动力粘度; 溴化锂水溶液的表面张力,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,一、工作原理与循环 1.工作原理,图4-1 吸收式和蒸汽压缩式制冷机工作原理 a)吸收式制冷机 b)蒸汽压缩式制冷机 E 一蒸发器 C 一冷凝器 EV 一膨胀阀 CO 一压缩机 G 一发生器 A 一吸收器 P 一溶液泵,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,一、工作原理与循环 1.工作原理,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,1.工作原理,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,2.制冷系统,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,2.制冷系统,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,3、工作过程 发生器中产生的冷剂蒸气在冷凝器中冷凝成冷剂水,经U形管进入蒸发器,在低压下蒸发,产生制冷效应。 发生器中流出的浓溶液降压后进入吸收器、吸收由蒸发器产生的冷剂蒸气,形成稀溶液,用泵将稀溶液输送至发生器,重新加热,形成浓溶液。,6.2 溴化锂吸收式制冷机原理,二、工作过程在焓浓度图上的表示,稀溶液的加压和预热过程 发生器中的蒸气发生过程 浓溶液的冷却与节流过程 吸收器中的吸收过程,溴化锂吸收式制冷循环过程 1)冷凝过程 2)节流过程 3)蒸发过程,6.2 溴化
4、锂吸收式制冷机原理,再循环倍率发生不足发生终了浓溶液的浓度低于理想情况下的浓度 吸收不足吸收终了的稀溶液浓度比理想情况下的高,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,一、热力计算1.已知参数 制冷量Q0 冷媒水出口温度tx 冷却水进口温度tw 加热热源温度 2.设计参数的选择 吸收器、发生器冷却水出口温度tw1、tw2 考虑串连情况:总温升控制在79,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,2.设计参数的选择 冷凝温度tk和冷凝压力pk蒸发温度t0和蒸发压力p0吸收器内稀溶液最低温度吸收器内压力,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,2.设计参数的选择 稀溶液浓度浓溶液浓度发生器内浓溶液最高温度溶液热交换器出口温度,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,2. 设计参数的选择 吸收器喷淋溶液状态,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,3.设备热负荷计算 冷剂水流量发生器热负荷,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,3. 设备热负荷计算 冷凝器热负荷吸收器热负荷,6.3 溴化锂吸收式制冷机的热力计算及传热计算,3.设备热负荷计算 溶液
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