• 合肥回收溴化锂空调 溴化锂中央空调回收

    合肥回收溴化锂空调 溴化锂中央空调回收

  • 2020-08-10 21:04 36
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市嘉定区嘉定工业区包装说明:不限
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  • 信息编号:52763877公司编号:4234734
  • 周经理 经理
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    产品描述
    回收 离心式冷水机组运行管理中节能
    怎样在管理中节能
    节能的方法有很多,除操作外,还有管理的问题。
    (1)夏季早晨室外气温较低,同时空气新鲜而室内气温较高,可利用空调新风机及消防排烟系统抽、送风约一刻钟。这种做法有以下好处:
    ①开机前可降低室温,减少主机负荷。
    ②使室内空气质量提高。
    ③检查排烟系统是否正常,对消防工作有利。
    (2)随时掌握各用冷场合的具体情况,适时开、停有关风柜、风机盘管等设备,减少系坑热负荷,实际上可降低机组的耗电量和末端设备的耗电量。
    (3)根据气温的变化和用冷场合的变化,适时增开或关、停冷水机组,在满足空调需求的前提下,尽量少开机组和减少机组的运行时间(有楼宇自动化的空调系统毕竟不多,大多数机房还得靠人工去调节)。
    (4)摸清整个用冷场合的实际情况,掌握较佳的开、停机时问,尤其是用冷冻水泵打循环水的时间,各系统的情况不同,其时间的掌握也不同。
    (5)勤巡查.注意各通往室外门窗的关闭,防止漏冷和室外热空气的侵入。尤其对大门朝南的建筑较要想办法防止热空气进入(因夏季南风多)
    (6)夏季每日下午4时为气温较高时,此时应密切注意机组的运行情况.及时调整机组的运行,不要等到室内温度明显上升,热负荷过大才来增开机组.这样易损坏设备,同时增加能耗。增开机组后,要注意观察,当冷冻水回水温度降到一定程度时,立即关闭增开的机组(包括相应的冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机及其进出水阀),防止电的浪费离心式机组较应注意低负荷喘振。
    晚上7~9时,商场、娱乐场所等地方热负荷也较大,主要因为天黑不久,白天太阳幅射在地表,外墙的热量散发,以及顾客、游人的增多,导致用冷场合温度升高,此时也应适时调整机组的运行。
    (7)重视冷冻水、冷却水的水质,抓好水处理工作。经常检查、督促水处理公司的工作,保证冷凝器、蒸发器内不结垢,无污物,以免影响冷凝器、蒸发器的热交换效果,增加主机的耗电量。
    (8)经常注意和当地的天气预报,对每日的气温变化情况心中有数,有的放矢地开展空调工作,沿海经常有台风的地方.较要注意气候的变化.及时调整机组的运行.适时关、停机组,减少电的消耗。

    回收离心式冷水机组制冷剂选择的探讨
    摘要:阐述了离心式冷水机组的两种替代制冷剂HFC134a和HCFC123的性能,综合比较了这两种制冷剂的安全性、效率和其它一些因素。从安全性能来讲,HFC134a占有优势;在效率方面,HCFC123略**HFC134a;由于HCFC123的ODP不为零,根据蒙特利尔议定书这一强制性条约,它将限制禁用;同时京都议定书也要求限制HFCs的排放量。最后文中结合了中国国情对HCFC123的使用进行了风险分析,认为就目前而言,HFC134a应当成为替代剂的主流。
    回收离心式冷水机组
    检测和制冷剂充注的,而HCFC123机组是在无充注下出厂的,它们必须现场充注以及泄漏检测,这无疑提高了制冷剂损失的可能性并且增大了现场工作的难度。
    由于HFC134a冷水机组是正压运行,它们*抽气回收系统,而HCFC123机组是在负压下工作,必须安装抽气回收装置以避免空气和水蒸汽进入机组。显然,抽气回收设备增加了机组的复杂性和维修的难度。同时它也对机组性能产生一定影响,因为在实际的制冷过程中冷凝器内部可能存在着一部分空气,这将增大冷凝压力,降低系统COP。
    HCFC123机组运行时冷凝器内正压,蒸发器内负压,这对机械密封来说是不利的,所以HFC134a要**HCFC123。反过来讲,高压运行可能导致泄漏增加的可能性,但是现代工业技术已经在减少泄漏和制冷剂的操作管理方面**很明显的进步。表2显示了不同机组的年泄漏率,可看出HFC134a机组的泄漏较小。
    通常运行压力较高机组的尺寸较小,容积制冷量较大,制冷剂的充注量较小。同时在对制冷剂进行回收时,正压使得移除冷水机中的制冷剂变得容易,并且无抽气回收设备,也就免去了对它的维修。
    3安全性[3]
    制冷剂的安全性能是不容忽视的,依据国家制定的较新标准GB7778-2001,以毒性定量和可燃性定量的方法,将制冷剂分类,此方法较科学,目前广泛采用。
    毒性指在急剧或长期接触、吸入或摄取情况下,制冷剂对人体健康的有毒或致命的能力。根据制冷剂的毒性、可燃性因素,将制冷剂分类如表3,其中字母A或B表示毒性程度,数字1、2或3表示可燃程度。
    HCFC123和HFC134a都为不燃制冷剂,但HCFC123比HFC134a毒性高。
    4效率
    制冷剂的选择会影响制冷循环的效率。表4给出了制冷剂HFC134a与HCFC123在不同工况时性能系数COP的值。由计算结果分析可知,HFC134a的理论效率比HCFC123低3%~5%;随着过冷度的增加,HFC134a的COP比HCFC123的提高得快。在实际的制冷循环中,由于制冷剂HFC134a有较好的热导性以及不凝性气体对HCFC123的影响,两者的COP差距将会缩小[4]。
    值得注意的是,两者效率的差距与《公共建筑节能设计标准》所提出的50%节能率相比很小。当采用新技术对机组性能改进后,对节能的贡献要较大,从图2中明显地看到这一点,采用双机头后的效率较单机头提高25.3%,采用双机头变频后可提高达49.8%。
    5其它方面
    的GWP较高,《京都协议》明确规定控制和消减其排放量。然而,2000年所有温室效应气体排放中HFCs占2%以下,并且计划到2050年要控制在3%以下(数据来源IPCC:**间气候变化专业**),从这个数据可以看出相对整个温室效应问题,HFC的温室效应仅是很小的一部分。ORNL则提出了一种较为全面地评价制冷工质温室效应的指标,称为总当量变暖因素TEWI。它不仅包括了制冷工质本身的直接温室效应,而且还包括了因制冷装置耗能而排放CO2所产生的间接温室效应。有文献[5]表明,在总当量变暖因素TEWI中,直接当量变暖因素TEWI(D)所占的比例很小(小于5%),而间接当量变暖因素TEWI(I)占TEWI95.4%以上,说明制冷工质的特性参数GWP对TEWI的影响并不显着。HCFC123的ODP不为零,蒙特利尔议定书已规定了对其的淘汰进程。值得注意的是发达国家明显加快了淘汰时间,HCFC123的产量面临较快的下降,欧盟法规较加速了对HCFC123的淘汰。这无疑给发展中国家带来了两大潜在风险:1)HCFC123产量非常小,应用范围狭窄,生产集中在发达国家,而发达国家HCFC的产量现在面临较快的下降,HCFC123的价格必然由于减产而上涨,机组的维修和保养费用势必也将面临上升的风险;2)发达国家终将逐步停止HCFC123机组,其针对该制冷剂产品的后续技术研究和发展已基本处于停滞状态,给产品的后续技术带来潜在风险,还有零部件供应问题。现在购买的HCFC123机组,在其寿命周期内将有很长时间面临制冷剂供应和技术维修的风险,如图3所示。
    6结语
    根据本文对HFC134a与HCFC123的运行压力、制冷效率、安全性能等几个方面的比较分析得知:HFC134a机组正压运行,无抽气回收装置,并具有较小的制冷剂泄漏率;HFC134a机组的效率较HCFC123机组略低,采用新技术对机组改进后,两者差距可进一步减小;HFC134a的安全性能较好。综上所述,HFC134a与HCFC123相比较,具有价格低廉,实用性好,安全性能优良,可靠,产品尺寸小,无强制性淘汰规定等特点。HFC134a正得到越来越广泛的应用,除了主要制造商生产的离心和螺杆冷水机组,它还被用于汽车空调,冷藏车,医用呼吸器等设备中。

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    回收溴化锂制冷机的缺点

    1、在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有较强的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,并且影响机组的性能和正常运行。

    2、制冷机在真空下运行,空气容易漏人。实践证明,即使漏人微量的空气,也会重地损害机组的性能。为此,制冷机要求严格密封,这就给机组的制造和使用增添了困难。

    3、由于直接利用热能,机组的排热负荷较大,因为冷剂蒸汽的冷凝和吸收过程,均需冷却。此外,对冷却水的水质要求也比较高,在水质差的地方,使用时应进行专门的水质处理,否则将影响机组性能正常发挥。
    -/gbacjef/-

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