溴化锂制冷基本原理:
制冷工作流程:
稀溴化锂溶液在发生器内被热源加热,产生水蒸汽和浓溴化锂溶液。水蒸汽通过冷凝器变成冷剂水,冷剂水进入蒸发器这个高真空环境骤然降温,然后喷洒到制冷铜管上蒸发吸收铜管内空调水的热量,达到制冷目的。冷剂水蒸发后变成水蒸汽,在吸收器被来自发生器的浓溴化锂溶液吸收,释放出的热量(即室内热量)被冷却水铜管内的冷却水带走排放到大气中。变稀的溶液被溶液泵送到发生器,再次被加热,再次产生水蒸汽……循环不已。
热电冷三联供:
燃气轮机+余热锅炉+蒸汽机,索拉燃气轮机:
Titan 130,发电量15000kW×1台;
荏原蒸汽型溴化锂机组:
RGW331S×3台
蒸汽机为目前国内单体制冷量相对较大的蒸汽型制冷机,单台制冷能力1000万大卡/小时;此次项目采用荏原的蒸汽型吸收式冷水机组,
冷量范围可实现150USRt~3330USRt
,完**满足项目的供给需求。
热电冷三联供主要运行方式为:燃料进入燃气轮机燃烧室燃烧,排出的烟气进入余热锅炉,产生蒸汽进入余热锅炉,部分蒸汽用于洗衣房和餐饮,剩余蒸汽驱动蒸汽双效吸收式制冷机产生冷水用于制冷。
对溴化锂吸收式制冷机与其它制冷机进行比较研究,认为:在一些特定场合(如高温环境)大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;而在现有的条件下:电力取消电力增容费、螺杆式压缩机CNC加工技术的提高、螺杆机能量调节技术的成熟及配备的自动化控制技术等,其螺杆式机组的优越性显现出来,其螺杆式机组逐步在取代溴化锂吸收式制冷机,从一些溴化锂吸收式制冷机生产厂家逐步在开发、推广螺杆式机组的实际情况可以得到说明。
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。
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