溴化锂吸收式冷水机组的工作系统

实际应用中的溴化锂吸收式冷水机组的工作系统,如图1-4所示,这个系统是连续工作的。为了实现上述4个过程,系统中设有4个主要部件,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器。为了提高机组的热力系数,还设有溶液热交换器。此外,为了使装置能连续工作,使工质在各大部件中进行循环,因而还装有屏蔽泵(发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵)及相应的连接管道、阀门等。溴化锂吸收式制冷机工作时,发生器与冷凝器的压力较高,通常密封在一

实际应用中的溴化锂吸收式冷水机组的工作系统,如图1-4所示,这个系统是连续工作的。为了实现上述4个过程,系统中设有4个主要部件,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器。为了提高机组的热力系数,还设有溶液热交换器。此外,为了使装置能连续工作,使工质在各大部件中进行循环,因而还装有屏蔽泵(发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵)及相应的连接管道、阀门等。溴化锂吸收式冷水机组的工作系统

溴化锂吸收式冷水机组的工作系统

溴化锂吸收式制冷机工作时,发生器与冷凝器的压力较高,通常密封在一个称为高压筒的筒体内;蒸发器和吸收器的压力较低,密封在另一个称为低压筒的筒体内。高压筒和低压筒通过U形管及溶液管道连接。

在发生器中,浓度较低的溴化锂溶液被加热介质加热,温度升高,并在一定的压力下沸腾,使水分离出来,成为制冷剂蒸汽,溶液则被浓缩,此过程称为发生过程,它是一种热质交换过程,其强烈程度与传热和传质的许多因素有关。

发生器中产生的制冷剂蒸汽进入冷凝器,被冷凝器中的冷却水冷却而凝结成冷剂水,此过程称为冷凝过程,并且与制冷剂蒸汽的压力及冷却水温度等条件有关。冷却水的温度则取决于周围环境介质的温度。

溴化锂吸收式冷水机组的工作系统

冷剂水经U形管(或其他节流装置)节流,进入蒸发器的水盘。由于蒸发器的压力很低,冷剂水在吸取了蒸发器管内冷媒水的热量后立即蒸发,形成制冷剂蒸汽,使冷媒水的温度降低(制冷)。为了使蒸发过程得以加强,冷剂水利用蒸发器泵送往蒸发器的喷淋装置,均匀地喷淋在蒸发器的管簇上。

为使蒸发器中冷剂水的蒸发过程不断地进行,必须将产生的制冷剂蒸汽带走。这就是显示器中的吸收过程。从发生器出来的浓度较高的溶液,经节流装置进入吸收器管内的冷却水冷却,温度降低而具有吸收制冷剂蒸汽的能力。吸收过程也是一种热质交换的过程,并且在其进行时的剧烈程度同样与传热和传质的许多因素有关。为了强化热质交换,通常将来自于发生器的浓溶液与吸收器中的稀溶液相混合,用吸收器泵送往吸收器的喷淋装置,并喷淋在吸收器的管簇上。吸收过程中产生的热量则由冷却水带走,因此,过程终止时溶液的浓度和温度都降低。

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