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溴化锂吸收式制冷教程.ppt

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图19.11和图19.12是直燃式溴化锂吸收式冷热水机组的制冷流程和采暖流程。这种机组与双效溴化锂吸收式制冷机组类似,所不同的是高压发生器直接利用燃料燃烧产生的热量来产生冷剂水蒸汽。在这种直燃式溴化锂冷热水机组中的高压发生器实质上是一台蒸汽锅炉,它也是由锅筒和燃烧设备所组成。但由于压力低,锅筒不一定是圆形的,可以是其他形状。燃烧设备由燃气或燃油的燃烧器、燃料供给系统、点火装置、送风系统、燃烧室、安全装置所组成。19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组19.5.2直燃式溴化锂吸收式冷热水机组的工作原理第64页,共77页,星期六,2024年,5月在制冷运行时,关闭阀门V1和V2。其溶液循环和冷剂水循环如下:溶液循环:由吸收器出来的稀溶液经低温和高温热交换器预热后进入高压发生器,并在其中被加热产生冷剂水蒸汽,溶液浓度变高,成为中间溶液。该溶液经高温溶液热交换器冷却后,进入并在低压发生器中产生冷剂水蒸汽,溶液成为浓溶液,经低温热交换器冷却后,返回吸收器中吸收水蒸气而成为稀溶液。这里的溶液是串联式循环流程。直燃式机组中用串联循环的流程比较多,这是因为高压发生器中燃烧温度很高,采用溶液串联循环有利于防止溶液浓度过高而结晶。19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组第65页,共77页,星期六,2024年,5月冷剂水循环:由高压发生器出来的冷剂水蒸汽在低压发生器中加热溶液而成为凝结水,经节流后进入冷凝器中,低压发生器产生的冷剂水蒸汽在冷凝器中冷凝成水。在冷凝器中这两股水一起节流后进入蒸发器吸热汽化,冷却成冷冻水。在采暖运行过程,阀门V1、V2开启,其溶液循环和冷剂水循环如下:溶液循环:吸收器的稀溶液由泵升压后送到高压发生器中,被加热并产生冷剂水蒸汽;溶液成为浓溶液,返回吸收器中。19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组第66页,共77页,星期六,2024年,5月冷剂水循环:高压发生器产生的冷剂水蒸汽经吸收器进入蒸发器中,在蒸发器中冷凝成冷剂水,同时加热了采暖热水,这时的蒸发器实质上起的是冷凝器的作用。冷剂水由蒸发器流入吸收器中,与高压发生器来的浓溶液混合,变为稀溶液。在进行采暖运行时,高温和低温溶液热交换器、低压发生器、冷凝器、吸收器泵、蒸发器泵不参与运行。图19.11、图19.12所示的机组即是用蒸发器制备热水和冷冻水,冷冻水和热水为同一水系统的机型,是夏季制冷和冬季采暖的专用机。19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组第67页,共77页,星期六,2024年,5月图19.13给出了另设热水交换器的机型,图中略去了其他设备。在采暖运行时,高压发生器产生的冷剂水蒸汽在热水交换器中凝结放热,将采暖热水加热。而这时其他设备不参加工作,制冷运行同图19.11。这种机组可作为夏季制冷、冬季采暖的专用机组;也可以作为制冷、采暖同时进行的机组,这时热水器中的冷剂水宜用作制冷。热水器也可以作热水供应的热交换器,这样机组成为同时制冷与热水供应的热交换器。若在热水器中设两组盘管,一组用作采暖,一组用作热水供应,这样机组就成了制冷与采暖同时又供应热水的机组,但这时机组进行热水供应需消耗额外能量,或减少采暖供热能力或制冷量。19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组第68页,共77页,星期六,2024年,5月19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组图19.11直燃式溴化锂吸收式冷热水机组制冷流程第69页,共77页,星期六,2024年,5月19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组图19.11直燃式溴化锂吸收式冷热水机组制冷流程第70页,共77页,星期六,2024年,5月19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组图19.12直燃式溴化锂吸收式冷热水机组采暖流程第71页,共77页,星期六,2024年,5月19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组图19.12直燃式溴化锂吸收式冷热水机组采暖流程第72页,共77页,星期六,2024年,5月19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组图19.13另设热水交换器的机型第73页,共77页,星期六,2024年,5月直燃式溴化锂冷热水机组是利用燃油或燃气燃烧产生的热量为热源,是在蒸气型和热水型溴化锂制冷机的基础上,增加热源设备发展而来的。它主要具有以下特点:(1)热源自备,无需热网或建单独锅炉房,可节省占地面积及投资。(2)环境污染小。由于该机组燃料采用燃油或燃气,燃烧完全,在环境保护限制严格的地区也可使用。19.5直燃式溴化锂吸收式冷热机组19.5.3直燃式溴化锂冷热水机组的特点第74页,共77页,星期六,2024年,5月(3)热能利用率高。制冷主机与燃烧设备一体化,减少热媒输送过程的热量损失,而且

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