濟南遠大溴化鋰溶液特性

來源: 發(fā)布時間:2021-11-26

    溴化鋰吸收式制冷機是以溴化鋰溶液為工質,以各種熱能為動力的制冷設備,在為保護臭氧層而限制生CFC制冷工質和電力供應日趨緊張的,耗電少、不含CFC的溴化鋰吸收式制冷機的研制和應用越來越受到人們的關注。目前對它的設計主要還是以傳統(tǒng)的方法為主,為了使溴化鋰制冷機的結構參數達到比較好,對溴化鋰制冷機分別以熱力系數比較大且總傳熱面積**小,熱力系數比較大且冷卻水流量**小等期望值為目標函數建立了優(yōu)化數學模型,并編寫了優(yōu)化設計程序,從而得到了在這些優(yōu)化目標下,制冷機結構參數的比較好解。并將優(yōu)化出的結果與優(yōu)化前數據進行了比較,分析表明該設計對溴化鋰制冷機的結構起到了合理的優(yōu)化,制冷機性能得到了提高,充分說明了該優(yōu)化設計的可行性和實用性。溴化鋰吸收式制冷機系統(tǒng)是在給定使用條件的前提下進行設計計算。傳統(tǒng)的設計計算方法是借助于溴化鋰水溶液(h-ξ)圖;水及水蒸汽表等熱物性圖表直接查出或計算出熱物性參數。同時,在設計計算中還需要一些參數的假設及范圍的選擇,計算繁瑣、查圖精度受限制,特別是考慮到外部參數變化對溴化鋰吸收式制冷機要求設計上與之相適應時,傳統(tǒng)的方法顯得非常困難。利用計算機模擬設計過程,結合用戶要求。山東飛龍制冷設備有限公司愿與各界朋友攜手共進,共創(chuàng)未來!濟南遠大溴化鋰溶液特性

    而且靠近Br-的水分子的氫氧鍵位于Br-的徑向位置,這樣的取向占有主要地位;同時,該取向分布函數在°出現較小的峰值,說明還有這樣的取向占次要地位:水分子的某一氫原子靠近Br-,與Br-距離較遠的水分子的另一氫與氧構成的氫氧鍵位于Br-的徑向位置.1bBr-OBr-H體系4分別位于近界面處及液相處的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H的徑向分布函數體系4近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數為研究溫度對離子周圍水分子結構有何影響,選取體系6來與前面的計算結果進行比較.圖(a)、(b)表示的是,位于近界面處、液相處的Li+、Br-與水分子中氧、氫之間的徑向分布函數.發(fā)現與,徑向分布函數的強度變小,這是因為隨著溫度的升高,分子之間的距離會變大;近界面處與液相處的徑向分布函數幾乎重合,說明隨著溫度的升高,近界面處與液相處離子周圍水分子的結構極為相似.同樣考察,離子周圍水分子的取向角分布函數.圖5表示體系6離子周圍水分子的取向角分布函數,發(fā)現無論近界面處還是液相處的Li+周圍的水分子取向分布函數在°出現極大值;無論近界面處還是液相處的Br-周圍的水分子的取向分布函數在大約°出現極大值。淄博直銷溴化鋰溶液濃度溫度山東飛龍制冷設備有限公司以發(fā)展求壯大,就一定會贏得更好的明天。

    溴化鋰溶液,溴化鋰水溶液為工作時的吸收式制冷系統(tǒng)主要缺點是:熱效率低,冷卻水消耗量大,設備的密封性要求較高,有一定的腐蝕性。但由于可以直接利用低參數的熱源作動力,是利用太陽能低品位熱源的理想的制冷裝置;整個機組除功率較小的屏蔽泵外,無其它運動部件,運轉安靜,運行時基本上沒有噪音和振動;以溴化鋰~水作為工質對,無臭,有利于滿足環(huán)保要求;制冷機在真空狀態(tài)下進行,無高壓危險;制冷量調節(jié)范圍廣,在20%~的負荷內可進行制冷量的無級調節(jié);對外界條件變化的適應性強,可在加熱蒸汽的壓力~MPa(表壓力)、冷卻水溫度20~35℃、冷媒水出水溫度5~15℃的范圍內穩(wěn)定運轉;機組結構簡單,對安裝基礎的要求低,無需特殊的機座;體積小,用地省,制造管理容易,維護費用亦較低廉;運轉十分安全。中央空調及系統(tǒng)按全國地區(qū)差別,年平均運行在150~250天之間。運行時間較長,因而對其的定期維護保養(yǎng)就顯得尤為重要,制定一個停機保養(yǎng)計劃對主機及系統(tǒng)做長期的定期維護保養(yǎng)有以下好處:1)延長主機及系統(tǒng)使用壽命;2)增強空調使用效果;3)減少中央空調使用中的故障率;4)節(jié)能降耗;維修保養(yǎng)內容主要包括機組的大修、應急維修、常規(guī)保養(yǎng)、年度保養(yǎng)等。

    Br-周圍的水分子這樣排布:水分子的其中1個氫原子朝向Br-.(a)中,近界面處與液相處的Li+-O徑向分布函數的第1峰位相同,說明界面的出現并沒有影響Li+周圍水分子的排列;后者的值比前者略高,這是因為近界面處的水分子數目比液相處少.界面處與液相處的Li+-H、Br--O、Br--H徑向分布函數也出現了相同的情況,再次說明,界面的出現不影響離子周圍水分子的結構.計算離子周圍水分子取向角的分布函數[10]以進一步研究離子周圍水分子的取向.取向角是這樣定義的:從氧指向離子的向量與水分子偶極向量的夾角.取向角分布函數定義為取向角分布的概率.將與離子的距離小于該離子與氧原子之間徑向分布函數的第1峰位的水分子取為離子周圍的水分子.圖3表示的是,體系4近界面處以及液相處,離子周圍水分子的取向分布函數.發(fā)現:無論近界面處還是液相處的Li+周圍的水分子取向分布函數在°出現極大值,說明對于Li+,水分子是以氧靠近離子,氫原子的取向使得水分子的偶極方向指向O-Li+連線所成向量的反向.(b)表明:無論近界面處還是液相處的Br-周圍的水分子的取向分布函數在°(約為水分子HOH鍵角的一半)出現極大值,說明對于Br-,意味著水分子的某一氫原子靠近Br-。山東飛龍制冷設備有限公司以質量求生存,以信譽求發(fā)展!

    將制冷機組內的溴化鋰溶液從機組內抽至溶液貯罐內,溶液經長期靜置后,也可將溶液中的一些懸浮雜質沉淀析出,一方面改善了溶液的品質,另一方面也可避免這些雜質沉積于機組內部。冷劑水管理由于運轉條件變化(如熱源溫度突然升高或冷卻水溫度過低),或機組運轉初期,溶液質量分數過稀,加之操作不當等原因,發(fā)生器中的溴化鋰溶液可能隨冷劑水蒸汽進入冷凝器和蒸發(fā)器中,使冷劑水中含有溴化鋰,從而造成冷劑水污染。即使正常運轉的機組,隨著運轉時間的增長,也會產生冷劑水污染。冷劑水污染會使制冷量下降。冷劑水中溴化鋰含量的多少,一般通過測定冷劑水的密度來確定。因此定期測定冷劑水密度,確定是否需要對冷劑水進行再生(冷劑水相對密度大于1。04時,需再生)。在實際運行中,如果從蒸發(fā)器視鏡看到的冷劑水液位不斷升高,也從一定程度上說明冷劑水可能發(fā)生了污染,需要進行再生處理。冷凍水,冷卻水水質管理冷水,冷卻水的水質對機組制冷性能的影響非常大。溴化鋰吸收式冷水機組運轉一段時間后,在傳熱管內壁與外壁逐漸形成了一層污垢,污垢的影響常用污垢系數來度量。污垢系數越大,則熱阻越大,傳熱性能越差,機組制冷量下降。山東飛龍制冷設備有限公司擁有業(yè)內**人士和高技術人才。山東專業(yè)溴化鋰溶液濃度溫度

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    機組在高質量分數下運行,極易產生結晶。特別是雙效機組,若加熱蒸汽壓力過高,高溫再生器中溶液溫度超過一定值時,會使鉬酸鋰緩蝕劑失效而影響緩蝕效果。因此,在作業(yè)指導書中嚴格規(guī)定供雙效型機組蒸汽壓力不超過0。8Mpa,再生溫度不超過165℃;供XZ-150型單效型機組蒸汽壓力不超過0。10Mpa,再生溫度不超過103℃。溶液循環(huán)量的調節(jié)。對于溶液循環(huán)量,在機組運行后,對溶液的濃度分別進行測定,當濃度差小于4%時,即濃溶液未達到65%而稀溶液濃度超過60%時,說明稀溶液循環(huán)量太大,必須關小稀溶液調節(jié)閥。當濃度差大于5%時,即濃溶液濃度超過65%而稀溶液濃度低于60%,說明稀溶液循環(huán)量太小,必須將稀溶液調節(jié)閥開大。同時,還必須把發(fā)生器,吸收器,蒸發(fā)器的液位結合起來觀察機組的溶液運行情況,必要時需要對溶液濃度進行分析和并對溶液循環(huán)量進行調整。綜上所述,提高溴化鋰吸收式制冷機制冷性能是一個非常復雜的系統(tǒng)工程,不是一兩天或者做一兩件事就可完成。不僅要制定周密的年度管理計劃表,而且要逐個項目落實責任人嚴格實施。還要求有一個技術過硬的檢修保養(yǎng)隊伍,要明確檢查項目,檢查頻次,檢查目的,檢查方法,檢查結果分析以及所檢查出的具體問題的處理方法等等。濟南遠大溴化鋰溶液特性

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