相对其他产品类别,溴化锂机组更少,集中度非常高,这与其本身性高、初投资大的特性有关。分来看,荏原、双良、远大、LG这溴化锂占据了市场超九成的份额,其中荏原以45.5%的占有率占据龙头,值得一提的是荏原在溴化锂的龙头地位已经连续多年,今年除了在传统的能源领域,如石油化工、煤化工、聚酯化纤等传统化工行业交出了较为满足的答卷,服务了诸如浙江石化有限公司二期项目140万吨/年乙烯项目、海尔精密塑胶天然气分布式能源站项目等,在新基建下的5G领域、电子行业、食品行业也取得了不错的成绩。
溴化锂吸收式制冷机的分类:
1.按用途分:1)冷水机组;2)冷热水机组;3)热泵机组。
2.按驱动热源分:1)蒸汽型;2)直燃型;3)热水型。
3.按驱动热源的利用方式分:1)单效;2)双效;3)多效。
4.按溶液循环流程分类:
1)串联流程,分为两种,一种是溶液入高压发生器,后进入低压发生器,流回吸收器;
另一种是溶液入低压发生器,后进入高压发生器,流回吸收器。
2)并联流程,溶液分别同时进入高、低压发生器,然后分别流回吸收器;
3)串并联流程,溶液分别同时进入高、低发生器,高压发生器流出的溶液入低压发生器,然后和低压发生器的溶液一起流回吸收器。
5.按机组结构分类:
1)单筒型,机组的主要换热器(发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器)布置在一个筒体内。
2)双筒型,机组的主要换热器布置在二个筒体内。
3)三筒或多筒型,机组的主要换热器布置在三个或多个筒体内。
溴化锂浓溶液因为吸收了冷剂蒸汽而变成了稀溶液,从而失去吸收能力,如何使溴化锂稀溶液变回到浓溶液?
溴化锂稀溶液被溶液泵输送到发生器内,在外界热源的加热下,溴化锂稀溶液变为浓溶液。同时生成冷剂蒸汽。
因加热而生成的溴化锂浓溶液恢复了吸收能力,流回到吸收器继续吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽。
溴化锂浓溶液温度较高,而溴化锂稀溶液又需要加热,为了充分利用能源,我们在溴化锂浓溶液从发生器流回吸收器及溴化锂稀溶液从吸收器输送到发生器的过程中设置了热交换器,使二者进行热交换。
发生器当中产生的冷剂蒸汽达到饱和后,将使溴化锂稀溶液不能再蒸发,如何处理发生器内产生的冷剂蒸汽?
发生器:当吸收液吸收冷剂蒸气时,随着浓度的降低导致吸收能下降,为恢复吸收能力,将吸收液输送到另外一个容器中加热分离出冷剂蒸气-发生器(吸收液蒸发掉冷剂蒸气后被浓缩,又送回到吸收器,完成了溶液的循环,使制冷继续进行)。
分布式能源的发展一度被认为是改变溴化锂目前低迷状态的新力量,不过由于种种原因的限制,分布式能源不 可能在短期内产生规模效应。此外,热电联产行业亦是溴 化锂发展的一次机遇。作为我国北方集中供热的主要方式, 供热量约占北方集中供热一半以上,大力发展热电联产并 大幅提高其在供热热源中的比例是我国集中供热系统热源 节能改造的主要方向。只不过目前热电联产行业市场相对 偏小,并不能在短期内给溴化锂行业带来翻天覆地的变化。 因此,寄希望于这些市场以此带来现象级的增长,不免有些操之过急。
与此同时,溴化锂在产品线的扩充上依然没有停止脚步。凭借着在传统冷水机产品上本身就有着与生 俱来的技术优势,截至目前,部分制造企业对于电制冷、 冷却塔等相关产品的尝试和探索已经获得了初步的成功。 部分在目前的离心机市场,甚至是磁悬浮离心机市场已经牢牢占据了一席之地。
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