溴化锂直燃机带卫生热水功能的缺点为:
(1) 出水温度不稳定。空调负荷变化时,机组总出力一般在额定出力的30~的范围内实现自动调节。机组燃烧器一般是由空调冷(热) 水的出口温度波动来控制启停。也就是说,机组高压蒸发器中的水蒸汽量是不稳定的;另外,卫生热水负荷也存在很动。因此,机组卫生热水出水温度也就
不稳定。
(2) 机组负荷问题。目前国内生产的机组,供热量一般是制冷量的80% ,需要时高压发生器可以加大,供热能力提高0~60%。溴化锂直燃机的供热量是空调热水热量与卫生热水热量之和。空调负荷的变化相对平稳,卫生热水负荷则变化较大。以中档宾馆为例,卫生热水负荷高峰在晚上七时至十时之间。负荷高峰期,机组供热量大大增加。卫生热水负荷**过一定比例,必然会影响空调效果;另外在机组选型时,供热量要求大,造成一次性投资加大。而在非高峰时间,卫生热水负荷低得很多,形成“大马拉小车”的现象。
(3) 过渡季节的运行问题。有的厂家的产品,由于卫生热水受制于空调冷热水,在空调停止运行时,卫生热水系统无法运行;而可以运行的机组,在卫生热水负荷较小时,如果负荷**机组出力的30% 时,也会造成温度不稳定和“大马拉小车”现象。
由于直燃机的整个系统是处在**大气压力的相对真空下运行的,因此即使换热管破裂,溴化锂溶液不可能进入卫生热水系统,只能是水进入高压发生器,而此时整个机组就会进入异常状态,机组会发生报警信号。因此,系统不会发生危险。至于水进入高压发生器,空调水换热管也存在这个问题,这是溴化锂机组的结构决定的。下面进行系统比较。
属于吸收式中央空调,工质对为:溴化锂-水.利用溴化锂低温吸水高温释放水的特性,组成溴化锂-水工质对,整个溴化锂空调机组就是使溴化锂替代压缩机使制冷剂(水)循环起来搬运热量.在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。
先溴化锂比较多用于工厂和有大量废气热散发的地方,溴化锂是节能不省电,而且要有人看守。而且溴化锂中央空调是对密闭性要求非常高,不能有任何的泄露的地方。
溴化锂的优点是:溴化锂便宜,稳定性高,熔点是549℃,沸点是1256,所以在常温或一般高温下可以认为是不挥发的。易溶于水。水是溴化锂空调的制冷剂,而溴化锂是吸收剂,这样价格上也很便宜了。溴化锂在大气中也是不分解的。
双效溴化锂制冷机,一般形式为三筒式。主要部件由:高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高温换热器、低温换热器、冷凝水回热器、冷剂水冷却器及发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵和电气控制系统等组成。制冷原理为:吸收器中的稀溶液,由发生器泵分两路输送**温换热器和低温换热器,进入高温换热器的稀溶液被高压发生器流出的高温浓溶液加热升温后,进入高压发生器。而进入低温换热器的稀溶液,被从低压发生器流出的浓溶液加热升温后,再经凝水回热器继续升温,然后进入低压发生器。进入高压发生器的稀溶液被工作蒸汽加热,溶液沸腾,产生高温冷剂蒸汽,导入低压发生器,加热低压发生器中的稀溶液后,经节流进入冷凝器,被冷却凝结为冷剂水。进入低压发生器的稀溶液被高压发生器产生的高温冷剂蒸汽所加热,产生低温冷剂蒸汽直接进入冷凝器,也被冷却凝结为冷剂水。高、低压发生器产生的冷剂水汇合于冷凝器集水盘中,混合后导入蒸发器中。
冷水机组的选择
从循环效率来看:在压缩式冷水机组中,当以螺杆式和离心式机组为高,它们的单位制冷量能耗一般0.2Kw~0.22Kw。它们的节能型机组的单位制冷。溴化锂吸收式制冷机组的实际循环效率COP值为1.0~1.2左右。(工作条件一致:冷水进出口温度为2/12冷却水进出口温度为30/35℃)
目前**上公开的不同制冷机的投资估算价格,依照**价格,单机容量在1400KW以内的制冷系统,可选用螺杆机组;而单机容量在2000KW的制冷系统,采用离心式机组较为经济;吸收式制冷机组的价格平均为离心式机组的2倍左右。国内的情况有所不同,在单机容量相同的情况下,溴化锂吸收式制冷机组的价格略为离心式机组组的1.5倍左右.压缩式机组如采用新型替代工质(如R134a或R123等),其价格将有所提高。
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