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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**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。
我标准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**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**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,根据我标准准规定,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%。
常年回收溴化锂冷水机组,回收双良溴化锂吸收式冷水机组规格参数如下;
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水机组(0.6MPa)
型号 SXZ6 35DH 47DH 58DH 70DH 81DH 93DH 116DH 145DH
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**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**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**,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。
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