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,并總結出傳質關聯式;Fumo等[4]利用數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對除濕性能的影響。殷勇高等建立了溶液除濕蒸發冷卻空調系統的實驗臺,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對除濕器性能的影響,得到179組實驗數據能量平衡的偏差基本在±20%以內,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%,體積傳質系數在4~8kg/m3s。山東飛龍制冷設備有限公司以發展求壯大,就一定會贏得更好的明天。日照中央空調用溴化鋰溶液銷售
做好記錄并分析機組的氣密性情況,如果壓力發生變化,則對機組進行抽真空作業。如果真空變化明顯,則進行正壓,負壓檢漏,查出漏點及時消除。充氮機組即使出現泄漏也不會漏入空氣,而且一旦有泄漏時即可隨時進行檢漏,十分方便。此外,在對機組的一些部位如閥門,視鏡等進行檢修之后都對這些部位進行正壓,負壓檢漏并保壓一段時間以檢查這些部位的氣密性情況。另外,還通過求出反映吸收能力的吸收器損失(冷劑水溫度與溶液飽和蒸汽壓相對應的飽和溫度之差稱為吸收器損失)來監測機組的氣密性狀態。吸收器損失增大,表示不凝性氣體增多,因此可由吸收器損失來推測不凝性氣體的含量,也可測定從抽氣裝置排出的氣體量,掌握機組的密封狀態,以便必要時采取相應的措施。若吸收器損失超過1。33℃,說明機組有泄漏;若超過1。67℃,則可認為機內不凝性氣體已達到一定程度的數量,必須起動抽氣裝置,排除不凝性氣體。若機組運轉時,吸收器損失超過3。33℃,則機組可能會發生結晶。在正常情況下,如果將不凝性氣體完全排除,則吸收器損失應在1℃以下。但吸收器損失*表示機內不凝性氣體含量,并不表示機組氣密性的好壞,檢查機組氣密性的好壞可通過測定吸收器損失上升1℃所需時間及平均排氣量來判斷。德州溴化鋰溶液供應山東飛龍制冷設備有限公司熱忱歡迎新老客戶惠顧。
也可使蒸發器中的冷劑水能被噴淋溶液充分吸收,溶液得到稀釋,就能防止停車后溶液因溫度降低而結晶。加設手動閥門控制的冷劑水旁通管。如果運行時突然停電,打開手動閥門,使蒸發器中的冷劑水旁通到吸收器中,溶液被稀釋,從而防止了結晶的產生。預防蒸發器中冷媒水或冷劑凍結的措施如果外界負荷突然降低或冷媒水泵發生故障,均會使蒸發器中冷劑水或冷媒水溫度下降,嚴重時會凍裂冷媒水管。為防止上述現象發生,可在冷劑水管道上裝設溫度繼電器,在冷媒水管道上裝設壓力繼電器或壓差繼電器。屏蔽泵的保護由于整個制冷系統是在高真空下工作的,在輸送制冷劑和吸收劑過程中不允許有空氣滲入,因此除冷卻水和冷媒水泵外,其余泵均采用屏蔽泵。為保證屏蔽泵安全運行,采取下列措施:在蒸發器和吸收器液襄中裝設液位控制器,保證屏蔽泵有足夠的吸入高度,這樣可以有效地防止氣蝕現象的產生并使軸承潤滑液有足夠的壓力。在屏蔽泵電路中裝設過負荷繼電器,對電機和葉輪等起保護作用。在屏蔽泵出口管道上裝設溫度繼電器,以防潤滑液溫度過高使軸承受到損壞。預防冷劑水污染的措施當冷卻水溫度過低時(如機組在冬天運行),由于冷凝壓力過低使得發生過程劇烈進行。
制冷系統常見的堵塞原因有三種制冷系統堵:常常發生在毛細管及干燥過濾器處,因為這兩個地方是系統中**狹窄的地方溴冷鋰制冷機為何會產生冷衰冷衰是指制冷機的制冷量隨時間而衰減的現象,與制冷機本身制造和運行條件有關熱泵型溴化鋰吸收式冷水機組的節能效益溴化鋰制冷機是以水為制冷劑,以溴化鋰溶液為吸收劑,以低品位熱能(如低壓蒸汽、高溫熱水等)為熱源,制取4℃以上冷水的設備。溴化鋰制冷機組維護中的問題溴化鋰吸收式制冷機組是以熱能作為動力,以水為制冷劑,溴化鋰溶液為吸收劑,制取高于0oc的冷量,作為空調或生產工藝過程的冷溴化鋰制冷機主要缺點與常見故障真空度。真空度直接影響整個機組的制冷效果。真空度難控制,真空度底下是溴化鋰機組的主要缺點,也是引起故障的**主要的一個原因溴化鋰制冷劑水污染故障分析及排除方法溴化鋰制冷劑水污染故障分析及排除方法溴化鋰機組如何有效防止結晶在長期的使用過程中,由于真空度、加熱能源壓力太高、冷卻水溫度過低、機組內存在不凝性氣體等會使溴化鋰溶液產生結晶,機組的溶溴化鋰溶液技術處理溶液的蒸氣壓力是對平衡狀態而言的。如果蒸氣壓力為的溴化鋰溶液與具有1kPa壓力。山東飛龍制冷設備有限公司以創百年企業、樹百年品牌為使命,傾力為客戶創造更大利益!
污垢系數對制冷量的影響見表一)表一:污垢系數對制冷量的影響污垢系數(m2℃/Kw)(%)冷卻水側8579冷水側//水側污垢的形成取決于管內流動的水質,水質的變化對制冷量有很大的影響,尤其是冷卻水的水質,除了使機組結垢,還使機組產生腐蝕,影響機組的正常運轉與使用壽命,應定期對系統用水的水質進行分析,必要時須進行水質處理。(水質基準值可參見表二)表二:溴化鋰吸收式冷水機組冷卻水,冷凍水及補充水水質基準值項目冷卻水冷水循環式冷卻水塔補充水循環式冷凍水補充水基準值PH值(25℃)(25℃)us/cm<800<200<500<200氯離子mg/l<200<50<100<50根離子mg/l<200<50<100<50總硬度mg/l<200<50<100<50鐵mg/l<。0<0。2<0。5<0。2二氧化硅mg/l<50<30<50<30水質處理方法主要有化學處理法,靜電處理法,磁化處理法,離子交換法,高頻電子法等。目前,對冷凍水系統在運行過程中適當進行補水來保證冷水的水質;對冷卻水系統,則是采用化學處理法來保證冷卻水的水質。同時,在停機時,將機組換熱管內的冷水,冷卻水全部放凈,打開水蓋,檢查傳熱管內表面積垢,淤泥及腐蝕等情況,同時考慮進行必要的清洗。山東飛龍制冷設備有限公司不斷從事技術革新,改進生產工藝,提高技術水平。萊蕪工業級溴化鋰溶液供應
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在°出現較小的峰值,只是函數曲線強度變小且更加平滑,說明隨著溫度的升高,離子周圍水分子取向的有序性不再那么明顯.為研究溴化鋰水溶液的質量分數對離子周圍水分子局部結構的影響,選取體系3來與體系4來進行比較.圖4體系6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.圖5體系6分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數圖6體系3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.圖6表明,與體系4的徑向分布函數相比,強度變小;而且隨著溴化鋰水溶液質量分數的減小,界面處與液相處離子周圍水分子的局部結構的區別逐漸變小.表示體系3離子周圍水分子的取向角分布函數,發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°出現極大值,在°出現較小的峰值,與,隨著質量分數的減小,離子周圍水分子的取向有序性不明顯.體系3分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數本文采用分子動力學的方法研究了不同溫度時。日照中央空調用溴化鋰溶液銷售
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