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溴化锂吸收式制冷机组的节能运行——机理的热量平衡——制冷循环的改变措施

   2019-11-21 和平70
核心提示:目前,由最初的单效循环发展到双效循环,以及节能型的双效循环,进而提出了三效与多效循环,进一步降低了机组能耗。据资料介绍,溴化锂吸收式机组实现三效循环后,能耗指标可与压缩式制冷相当。循环的改进、提高主要表现在以下几个方面。

溴化锂吸收式制冷机组在运行过程中,不仅要求安全可靠,而且要求降低能耗并提高经济性,因而应进行节能运行。

机理的热量平衡

溴化锂吸收式机组制冷时的热平衡示意图如图6-14所示。由图6-14可知,节能运行过程中,应考虑以下问题:

1制冷循环的改进提高;

2热损失的减小。

  

制冷循环的改变措施

溴化锂吸收式制冷循环的改进,是溴化锂吸收式制冷技术需要不断研究的重要内容之一。

目前,由最初的单效循环发展到双效循环,以及节能型的双效循环,进而提出了三效与多效循环,进一步降低了机组能耗。据资料介绍,溴化锂吸收式机组实现三效循环后,能耗指标可与压缩式制冷相当。循环的改进、提高主要表现在以下几个方面。

(1)循环内部热量的充分利用。例如,蒸汽冷凝水的热量和燃烧排气的热量,以及机组中的冷凝热与吸收热等。提高能源的利用率提高机组的性能系数COP值。

(2)针对某一循环而论,提高浓、稀溶液的质量分数差(放气范围)。质量分数差的提高,用于发生制冷剂蒸汽的有效能量增加,而用于加热溶液至沸腾的无效能量不变,则单位加热量产生的制冷剂蒸汽量增加,机组的性能系数COP值提高。减小溶液循环倍率或减小溶液循环量,可增大热力系数,即减小蒸汽消耗率。但是,送发生器的稀溶液量也不能过小。若溶液循环量过小,虽然溶液质量分数差增大,但发生效果差,机组性能降低;反之,稀溶液循环量也不能过大。因此,在外界条件一定时,溶液循环量有一定的范围。

(3)加强各传热设备的热质交换效果,减小机组内部的阻力损失等。

 

 
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