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溴化锂吸收式热泵推广.ppt
*/15 溴化锂吸收式热泵推广资料 Ⅰ. 溴化锂吸收式热泵概要 ……… 1⌒4页 Ⅱ. 溴化锂吸收式热泵原理 ……… 5⌒16页 Ⅲ. 第一类吸收式热泵应用 ……… 17⌒27页 Ⅳ. 第二类吸收式热泵应用 ……… 28⌒30页 吸收式热泵:是一种以热能为动力,利用溶液的吸收特性来实现将热量从低温热源向高温热源的“泵送”的大型水/水热泵机组。 如右图,把低温的废热源(Te,Qe)利用主热源(Tg,Qg)转化成可以使用的热量(Ta+c,Qa+c)后进行回收。 吸收式热泵是回收利用低位热能的有效装置,适用于有废热或可通过煤、气、油及其他燃料可获得低成本热能的场合,具有节约能源、保护环境的双重作用。 Ⅰ. 吸收式热泵的概念 驱动热源 低温废热源 可用热量输出 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ. 吸收式热泵的分类 1. 根据制热的目的来分:第一类吸收式热泵和第二类吸收式热泵(最常见分类方式)。 第一类吸收式热泵也称增量型热泵,是以消耗高温热能作为代价,通过向系统输入高温热能,进而从低温热源中回收一部分热能提高其温位,以中温位的热能供给用户。 第二类吸收式热泵也称增温型热泵,是以中温热能(通常是废热)驱动系统运行,将其中一部分热能的温位提高,即吸收过程放出的热量送至用户,而另一部分热能则排放到环境中。 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 第一类热泵 约80% 低温废热源 驱动热源 100% 中温热能 约180% 中温废热源 100% 第二类热泵 约55% 低温排放 高温热能 约45% Ⅰ. 吸收式热泵的分类 2. 按热泵所用工质对来分:水-溴化锂热泵及氨-水热泵 3. 按驱动热源分:蒸汽型热泵、热水型热泵、直燃型热泵、余热型热泵及复合型热泵 4. 按驱动热源的利用方式分: 单效热泵:驱动热源在机组中被直接利用一次。 多效热泵:驱动热源在机组中被直接或间接利用多次。 多级热泵:驱动热源在多个不同压力发生器中依次被直接利用。 5. 按溶液循环流程分:(流经不同压力发生器和吸收器的顺序) 串联式热泵、倒串联式热泵、并联式热泵及串并联式热泵 6. 按机组的结构分:单筒式热泵、双筒式热泵、三筒式热泵及多筒式热泵 LS空调生产:多筒式、多种溶液循环流程的第一类及第二类溴化锂吸收式热泵机组。 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ. 吸收式热泵的特点 1. 水作循环工质,无毒、无味、无臭,对人体无害,但只能用于低温热源温度大于5的场合。 2. 溴化锂作吸收剂,对水的吸收能力强,循环工质和吸收剂的沸点差大,无需精馏等装置。 3. 制热量非常大,通常制热能力可达每小时几百万千焦。 4. 耗电量极小,除溶液泵外,无其它传动设备。 5. 运动部件少、运行平稳噪音低。整台装置基本是热交换器组合体,除泵外无其他运动部件。 6. 装置处于真空下运行,无爆炸危险。操作简单,维护保养方便,易于实现自动化运行。 7. 驱动热源要求不高,种类广泛。吸收式热泵是一种以热为动力的制热方式,驱动它的热量可以来 自煤、气、油等燃料的燃烧,也可以利用低温热能,特别是可以直接利用工业生产中的余热或废 热,0.12MPa以上的低压蒸汽或75℃以上的热水均可满足要求,可利用化工、冶金、轻工企业的废 汽、废水及地热、太阳能热水等。 8. 回收废热,制取高温热水或低压蒸汽。 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ. 吸收式热泵的制热原理--制冷剂的性质 在大气压或者760mmHg压力下水的沸点为100℃。 水的沸点随压力降低而降低。 在100mmHg压力下水的沸点变为52℃。? (图Ⅱ-1.A) 吸收式热泵使用水和LiBr的溶解液(LiBr水溶液)。 非挥发性物质溶解在水中,那水的沸点会升高。 在100mmHg压力下60%的LiBr水溶液温度为96℃。 ? (图Ⅱ-1.B) 将两个容器相连后,52℃和92℃两个不同的温度在一个容器里共存,且不发生热量传递,达到压力平衡。 ? (图Ⅱ-2) 图 Ⅱ-1 图 Ⅱ-2 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ. 吸收式热泵的制热原理 加热水,会破坏平衡。产生的水蒸气被LiBr水溶液吸收,LiBr水溶液由蒸汽潜热加热。换句话说,加热低温水时,热量从低温的水侧移动到高温的LiBr水溶液侧。 ? (图Ⅱ-3)通过的冷媒蒸汽使吸收液稀释 加热LiBr水溶液,会破坏平衡。LiBr水溶液中的冷媒蒸发,这蒸发的冷媒被冷凝后,使水的容积增加。 ? (图Ⅱ-4)在高温状态下的吸收液浓缩 图 Ⅱ-3 图 Ⅱ-4 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ. 第一类热泵简介 第一类溴化锂吸收式热泵机组是一种以高温热源(蒸汽、高温热水、燃油、燃气)为驱动热源,溴化锂 溶液为吸收剂,水为制冷剂,回收利用低温废热的能量,制取所需要的工艺或采
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