一單級蒸氣壓縮式制冷劑的性能單級蒸氣壓縮式制冷劑的性能與溴化鋰制冷機區(qū)別:制冷壓縮機的性能隨蒸發(fā)溫度和冷凝溫度的變化而變化,其中蒸發(fā)溫度的變化對性能具有更大的影響。蒸發(fā)溫度對循環(huán)性能的影響在分析蒸發(fā)溫度對循環(huán)性能的影響時,假定冷凝溫度保持不變。當蒸發(fā)溫度由t0降低到t0'時,循環(huán)由原來的1-2-3-4-1變?yōu)?'-2'-3'-4'-1',蒸發(fā)溫度變化是循環(huán)的變化情況單位容積制冷量單位容積制冷量為,當蒸發(fā)溫度由t0降到t0'時,h1稍有降低,因而h1'-h(huán)3稍低于h1-h(huán)3。由于t0的降低使蒸發(fā)壓力p0隨之下降,因而壓縮機的吸氣比容V1增大,使分母有較大的改變,qv隨t0的降低而迅速下降,因而對于一臺給定的壓縮機而言,隨t0的下降,制冷量迅速下降。制冷系數(shù)由于制冷系數(shù)是單位制冷量q0與比功w0之比值,顯然,當蒸發(fā)溫度t0降低時,制冷系數(shù)是下降的。圖2氨的制冷系數(shù)與蒸發(fā)溫度的關系2冷凝溫度對循環(huán)性能的影響在分析冷凝溫度對循環(huán)性能的影響時,假定蒸發(fā)溫度保持不變。當冷凝溫度由tk升高到tk'時,循環(huán)由1-2-3-4-1變?yōu)?-2'-3'-4'-1。冷凝溫度變化時循環(huán)的變化情況單位容積制冷量冷凝溫度為tk時。山東飛龍制冷設備有限公司有著質量的服務質量和極高的信用等級。德州制冷機組用溴化鋰溶液
也可根據(jù)溶液的顏色來判斷,一般Li2CrO4的質量分數(shù)越高,溶液顏色越黃,如呈淡黃色或無色,說明緩蝕劑消耗大,含量少(Li2MoO4不可用此方法,因為Li2MoO4為無色);如呈黑色,說明溶液中氧化鐵多;如呈綠色,說明有銅析出。表面活性劑:為提高熱交換設備的熱質交換效果,需在溴化鋰溶液中加入表面活性劑,這類物質能強烈地降低表面張力,常用的表面活性劑為異辛醇。它可提高機組吸收器的吸收效果和冷凝器的冷凝效果。往溴化鋰溶液中添加辛醇的質量分數(shù)為0。1%~0。3%,試驗表明,添加辛醇后,制冷量約提高10%~15%。在每年制冷系統(tǒng)開車前和停車后分別對機組的溶液進行取樣分析以監(jiān)控溶液的各種成份變化情況。根據(jù)開車前的取樣分析結果決定溶液的堿度是否需要調(diào)整,以及決定溶液是否需要添加緩蝕劑和表面活性劑等。根據(jù)停車時的取樣分析結果分析溶液中的鐵,銅等離子的濃度變化情況,可以看出機組內(nèi)部腐蝕速度,從而采取相應措施。此外,考慮到機組長期運行,必然有一部分雜質進入到溶液中,這些雜質一部分懸浮于溶液中,一部分沉積于機組內(nèi)部,針對這一情況,專門從廠家定制了溶液過濾器,在機組運行時,對溶液進行外置旁濾式過濾處理,以降低溶液中的懸浮雜質的含量。并且,也通過在系統(tǒng)全部停運后。威海制冷機組用溴化鋰溶液供應山東飛龍制冷設備有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品受到用戶的一致稱贊。
絕熱型除濕、再生裝置存在的問題類型與性能在絕熱型除濕器和再生器中,大多采用填料形式,它具有結構簡單和比表面積大等優(yōu)點。研究多以逆流型除濕或再生裝置為主,如:Chung等[3]對于以氯化鋰(LiCl)為除濕溶液的逆流式除濕器進行了實驗研究,并總結出傳質關聯(lián)式;Fumo等[4]利用數(shù)學模型對以氯化鋰為除濕溶液的逆流除濕器進行了分析研究,并用實驗的結果驗證了數(shù)學模型。Zurigat等[5]對采用三甘醇為除濕溶液的逆流式除濕器進行了實驗研究,總結出了空氣與溶液進口參數(shù)對除濕性能的影響。殷勇高等建立了溶液除濕蒸發(fā)冷卻空調(diào)系統(tǒng)的實驗臺,以氯化鋰溶液為除濕劑,對填料塔式再生器的再生性能進行研究。由于叉流裝置的風道布置等較為容易、易與其他空氣處理裝置連接使用,也有一些研究叉流裝置性能的文章。建立了一個測試叉流絕熱型除濕、再生模塊性能的實驗臺。實驗以溴化鋰(LiBr)溶液為除濕劑,用除濕量、除濕效率和體積傳質系數(shù)描述除濕器的性能。實驗測試了溶液和被處理空氣的進口參數(shù)對除濕器性能的影響,得到179組實驗數(shù)據(jù)能量平衡的偏差基本在±20%以內(nèi),符合能量平衡關系。實驗結果分析得出除濕器的除濕效率在40~70%,體積傳質系數(shù)在4~8kg/m3s。
淋激孔疏通,機組恢復原有性能,是溴化鋰吸收式冷水機組維護保養(yǎng)的一項重要內(nèi)容。垢樣分析溴化鋰吸收式冷水機組主要有碳鋼、紫銅、不銹鋼等金屬材料加工而成,而鐵和銅在溴化鋰溶液中的腐蝕與通常在堿性電解液中的腐蝕相類似。存在下列反應:Fe+H2O+→Fe(OH)2Fe(OH)2+→Fe(OH)34Fe(OH)2→Fe3O4+Fe+4H2O2Cu+→Cu2OCu2O+4H2O→2Cu(HO)2在氧的作用下,金屬鐵和銅在通常呈堿性的溴化鋰溶液中被氧化,失去2個或3個電子,生成鐵和銅的氫氧化物,形成腐蝕產(chǎn)物,其主要成分為Fe3O4和Fe2O3占80%以上,為深褐**狀或顆粒狀沉淀物。氟化物與金屬氧化物反應機理在無機或有機酸性清洗劑中,加入氟化物,如氟化氫銨或氟化鈉。加入氟化物后有氫氟酸生成。氫氟酸是若酸,但低濃度的氫氟酸卻比鹽酸、檸檬酸、等酸類具有更強的溶解氧化鐵的能力,這顯然不是依靠H+的作用。而主要是依靠F+的作用。氫氟酸與磁性氧化鐵接觸,先進行氟-氧交換,繼而進行F-的絡合,使氧化鐵溶解。其反應為氫氟酸電離:HF=H++F-,F(xiàn)-具有一弧電子對,很容易填入以Fe3+為中心離子的空的價電軌道中,形成6個配價鍵的絡合物,即:鐵-鐵-冰晶石,從而使氧化鐵溶解。2Fe3++6F-→Fe[FeF6]。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。
組合成靈活、可變、通用性強的溴化鋰吸收式制冷機系統(tǒng)參數(shù)設計及優(yōu)化模塊。在溴化鋰吸收式制冷循環(huán)的設計計算中,引入如下假設:在每一個部件(發(fā)生器、冷凝器、蒸發(fā)器和吸收器)中都滿足熱力平衡條件。冷凝器壓力同低壓發(fā)生器壓力相同。冷凝器出口的冷劑水處于飽和狀態(tài)。蒸發(fā)器出口的冷劑蒸汽處于飽和狀態(tài)。忽略系統(tǒng)中的熱損失和循環(huán)泵的耗功。熱力計算必須滿足系統(tǒng)總質量平衡、能量平衡及系統(tǒng)中各設備質量平衡和能量平衡總質量平衡ΣMin-Σon=0LiBr質量平衡Σ(mX)in-Σ(mX)on=0能量平衡沒Q+Σ(mh)in-Σ(mh)on=0式中m-質量,kg;X-濃度,kg/kg。本論文中輔助計算程序分為三個部分:溴化鋰溶液和水蒸氣的熱物性參數(shù)的設置;針對某特定熱力循環(huán)的熱力計算和傳熱計算;溴化鋰吸收式熱力循環(huán)的參數(shù)優(yōu)化分析。在整個計算過程中要進行三次檢查:放汽范圍檢查。如果由于用戶給定的基本條件不合格,導致放氣范圍太小,或者干脆按照給定的初始條件,計算出的濃溶液濃度比稀溶液濃度還低,需要中斷程序并且給用戶相應的提示。熱平衡檢查。如果通不過說明發(fā)生器和蒸發(fā)器的吸熱量之和與冷凝器和吸收器的放熱量之和之間偏差太大。山東飛龍制冷設備有限公司以誠信為根本,以質量服務求生存。濱州中央空調(diào)用溴化鋰溶液供應
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鐵-鐵-冰晶石)氟對鐵的絡合能力很強,理論計算表明,每升HF可以溶解,試驗表明:℃時,溶解氧化鐵的能力達到上述理論計算值的65%,1%濃度的HF則有95%的理論計算值,可以在低溫下清洗。當HF和具有絡合能力的有機酸混合使用時,若離解的HF中F不再具有絡合作用,此時,HF只起催化劑作用,并不參加反應。例如HF在檸檬酸中的反應如下:Fe3O4+8HF→2Fe3++Fe2++8F-+4H2O2Fe3++Fe2++3HCit→2FeCit+H[FeCit]+8H+Fe3O4+8HF+3HCit→2FeCit+H[FeCit]+8HF+4H2O實際清洗中,HF起雙重作用,主要的作用為催化,其次也進行絡合反應,所以要消耗少量的HF。四.氟化物在溴冷機腔體清洗中的應用特點及問題我們曾對溴化鋰吸收式機組腔體有機清洗劑中加入氟化物,利用溴冷機自身循環(huán)系統(tǒng)進行化學清洗。清洗結束后,對腔體淋激板部位割開檢查,沒有發(fā)現(xiàn)銹渣等金屬氧化物沉積物。清洗工作取得明顯效果。(1)有機或無機酸性清洗劑中加入氟化物,對α-Fe2O3和磁性Fe3O4有獨特的溶解性能。加入量不大于。(2)有機或無機酸性清洗劑中加入氟化物后,其和金屬氧化物的反應速度是單一品種的幾十倍甚至成百倍。適合于常溫或低溫清洗。(3)清洗結束后,金屬表面潔凈,并能有短暫的鈍化膜出現(xiàn)。德州制冷機組用溴化鋰溶液
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