單位質(zhì)量制冷量,由于t0不變,故h1固定不變。當tk升高到tk'時,h3增加,因此h1-h(huán)3減少。由于t0不變,故壓縮機吸入蒸氣的比容V1沒有變化,所以單位容積制冷量qv隨tk的升高而降低。比容積功理論比功,tk升高到tk'時,壓縮比增大,h2增大到h2’,因為h1沒有變化,所以比容積功wov也隨tk的升高而增加。制冷系數(shù)tk升高時,q0降低,w0升高,因而制冷系數(shù)急劇下降。綜上所述,隨著蒸發(fā)溫度的降低,循環(huán)的制冷量及制冷系數(shù)明顯下降,因此在運行中只要能滿足被冷卻物體的溫度要求,我們希望制冷機保持較高的蒸發(fā)溫度,以保證獲得較大的制冷量和較好的經(jīng)濟性。由于冷凝溫度的升高會使循環(huán)的制冷量及制冷系數(shù)下降,故運行中要適當控制冷凝溫度,不應使它過高。制冷機工況制冷機的制冷量、功率消耗及其它特性均與tk和t0得高低有關(guān)。例如同一臺壓縮機,當t0=5、tk=30時,它的制冷量比它工作在t0=-25、tk=50時的制冷量大四倍。因此不講制冷機的工作條件而單講制冷量的大小是沒有意義的。壓縮機出廠時,機器銘牌上標出的制冷量一般是名義工況下的制冷量。對全封閉壓縮而言,銘牌上標出的制冷量是標準工況下的制冷量,如果是專門為空調(diào)器用的壓縮機。山東飛龍制冷設備有限公司具備雄厚的實力和豐富的實踐經(jīng)驗。聊城50%溴化鋰溶液多少錢
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(shù)的第1峰位相同,說明界面的出現(xiàn)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(shù)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(shù)也出現(xiàn)了相同的情況,再次說明,界面的出現(xiàn)不影響離子周圍水分子的結(jié)構(gòu).計算離子周圍水分子取向角的分布函數(shù)[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(shù)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(shù)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(shù).發(fā)現(xiàn):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(shù)在°出現(xiàn)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(shù)在°(約為水分子HOH鍵角的一半)出現(xiàn)極大值,說明對于Br-,意味著水分子的某一氫原子靠近Br-。聊城制冷機組用溴化鋰溶液供應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。
同時還因稀溶液質(zhì)量分數(shù)過低,使發(fā)生器中溶液劇烈沸騰,溶液液滴極易通過發(fā)生器擋液板進入冷凝器中,造成冷劑水污染。故機組運轉(zhuǎn)中不允許冷卻水進口溫度過低,一般將冷卻水進口溫度控制在28℃~32℃之間運行。冷卻水量變化對制冷量的影響與冷卻水進口溫度變化對制冷量的影響相似。在其他條件不變的情況下,在一定范圍內(nèi),冷卻水量如減少10%,則制冷量下降3%左右;反之,制冷量上升。而冷凍水量對制冷量影響幾乎沒有。同時,必須注意設計流量的管內(nèi)流速已在2m/s左右,故無論冷卻水量,冷凍水量都不要超過設計值太大,一般不應超過設計值的120%,否則將使傳熱管內(nèi)流速過高,引起水側(cè)的沖刷腐蝕,影響機組的使用壽命。蒸汽的調(diào)節(jié)。加熱蒸汽壓力對制冷量有著很大的影響。當外界條件,內(nèi)部條件不變時,對單效機組,加熱蒸汽壓力每提高0。01MPa,制冷量約增加3%~5%;對雙效機組,加熱蒸汽壓力每提高0。1MPa時,制冷量約增加9%~11%。如對于-62型機組,額定蒸汽壓力為0。8Mpa。在耗同樣蒸汽量的情況下,當蒸汽壓力為0。6Mpa時,制冷量為84%;當蒸汽壓力為0。4Mpa時,制冷量*為65%。因此,提高加熱蒸汽壓力是提高機組制冷量的方法之一。但隨著加熱蒸汽壓力的提高,濃溶液的質(zhì)量分數(shù)升高。
制冷循環(huán)是溴化鋰溶液在機內(nèi)稀變濃再由濃變稀和冷劑水由液態(tài)變氣態(tài)再由氣態(tài)變液態(tài)的循環(huán),兩個循環(huán)同時進行,周而復始.熱交換器是高、低溫溶液間相互進行熱量交換的設備,有利于提高機組的熱效率。溴化鋰溶液為工質(zhì),制取低溫冷媒水,用作空調(diào)系統(tǒng)和工藝流程中的冷源,可應用手于輕紡、化工、電子、食品等工礦企業(yè),也可應用于賓館、劇院、大樓等場合。 山東飛龍制冷設備有限公司始建于1995年,公司位于淄博科技工業(yè)園,主要從事工業(yè)冷水機組、螺桿機組、熱泵**空調(diào),溴化鋰機組的銷售及維修改造、安裝相關(guān)工程。 經(jīng)營范圍:溴化鋰機組,溴化鋰溶液,制冷機維修,中央空調(diào)維修,二手溴化鋰機組,冷水機組維修;冷暖浴一體化小型**空調(diào)、溴化鋰制冷劑、冷熱設備清洗劑生產(chǎn)、銷售。山東飛龍制冷設備有限公司提供周到的解決方案,滿足客戶不同的服務需要。
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(shù)在°出現(xiàn)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(gòu)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(shù)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(shù)為研究溫度對離子周圍水分子結(jié)構(gòu)有何影響,選取體系6來與前面的計算結(jié)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(shù).發(fā)現(xiàn)與,徑向分布函數(shù)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(shù)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(jié)構(gòu)極為相似.同樣考察,離子周圍水分子的取向角分布函數(shù).圖5表示體系6離子周圍水分子的取向角分布函數(shù),發(fā)現(xiàn)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(shù)在°出現(xiàn)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(shù)在大約°出現(xiàn)極大值。山東飛龍制冷設備有限公司品質(zhì)好、服務好、客戶滿意度高。山東溴化鋰溶液銷售
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離子周圍水分子的結(jié)構(gòu)為研究離子周圍水分子的結(jié)構(gòu)以及這種局部結(jié)構(gòu)是否受氣液界面的出現(xiàn)、溫度的改變以及溴化鋰水溶液質(zhì)量分數(shù)的影響,本節(jié)計算了不同溫度時,不同質(zhì)量分數(shù)的溴化鋰水溶液氣液界面處、液相處離子與水分子中氫、氧原子的徑向分布函數(shù)以及離子周圍水分子取向角的分布.選取體系4研究,質(zhì)量分數(shù)為60%的溴化鋰水溶液中,Li+、Br-周圍水分子的結(jié)構(gòu)以及這種局部結(jié)構(gòu)是否受氣液界面的影響.(a)、(b)分別表示位于近界面處、液相的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H間徑向分布函數(shù).對于Li+,Li+-O徑向分布函數(shù)峰值較高,體現(xiàn)了Li+與氧間存在較強的相互作用;Li+-H徑向分布函數(shù)的第1峰位比Li+-O徑向分布函數(shù)的峰位大,說明Li+周圍的水分子這樣排布:氧原子朝向Li+,氫原子朝向液相.文獻[1]對NaCl水溶液的結(jié)構(gòu)分析也得到了相似的結(jié)果:水分子中的氧原子朝向Na+,氫原子面對液相.(b)表明,Br--O、Br--H徑向分布函數(shù)第1峰值較小,體現(xiàn)了Br-與水分子間存在較弱的相互作用;Br--H間徑向分布函數(shù)存在第2峰,這是由于水分子中有2個氫原子;Br--O徑向分布函數(shù)的第1峰位在Br--H徑向分布函數(shù)的第1峰位與第2峰位之間。聊城50%溴化鋰溶液多少錢
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