制冷系統(tǒng)常見的堵塞原因有三種制冷系統(tǒng)堵:常常發(fā)生在毛細管及干燥過濾器處,因為這兩個地方是系統(tǒng)中**狹窄的地方溴冷鋰制冷機為何會產(chǎn)生冷衰冷衰是指制冷機的制冷量隨時間而衰減的現(xiàn)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(jié)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(chǎn)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(nèi)存在不凝性氣體等會使溴化鋰溶液產(chǎn)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(tài)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用先進的生產(chǎn)工藝和規(guī)范的質量管理,打造優(yōu)良的產(chǎn)品!聊城中央空調用溴化鋰溶液供應
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構.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-。萊蕪制冷機組用溴化鋰溶液山東飛龍制冷設備有限公司設備的引進更加豐富了公司的設備品種,為用戶提供了更多的選擇空間。
在溴化鋰吸收式冷水機組腔體進行化學清洗時,加入了氟化物,其溶解氧化鐵的起始速度高,溶解氧化鐵的能力強,能將機組中的金屬氧化物很快溶解,并隨清洗液排出腔體外,不僅縮短了清洗時間,而且去除金屬氧化物徹底,清洗工作取得明顯效果。本文對此進行了有價值的探討和研究。溴化鋰吸收式冷水機組以熱能為動力,以水為制冷劑,以溴化鋰為吸收劑,制取0℃以上的冷媒水,具有耗電省、噪音低、運行平穩(wěn)、能量調節(jié)范圍廣、自動化程度高、安裝、維護、操作簡單等特點。同時,它還有對環(huán)境無污染,對大氣臭氧層無損壞作用的獨特優(yōu)勢,廣泛應用于紡織、化工、冶金、機械制造、石油化工等行業(yè)及賓館等各種公共建筑中。溴化鋰吸收式冷水機組的缺點是在有空氣的情況下,溴化鋰溶液對普通碳鋼具有強烈的腐蝕性。這不僅影響機組的壽命,而且影響機組的性能和正常運轉。機組在真空下運行,空氣容易漏入,氣密性要求高。運行管理不當,將造成機組腔體內(nèi)部嚴重腐蝕。腐蝕物不僅使溶液污染,緩蝕劑消耗大,而且,腐蝕物可使機組噴淋系統(tǒng)的噴嘴(或淋激孔)堵塞。機組制冷減嚴重,壽命**縮短。因此,用化學方法去除溴化鋰吸收式冷水機組組腔體內(nèi)部腐蝕物,使機組噴淋系統(tǒng)的噴嘴。
將制冷機組內(nèi)的溴化鋰溶液從機組內(nèi)抽至溶液貯罐內(nèi),溶液經(jīng)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(nèi)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(shù)過稀,加之操作不當?shù)仍?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(chǎn)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(nèi)壁與外壁逐漸形成了一層污垢,污垢的影響常用污垢系數(shù)來度量。污垢系數(shù)越大,則熱阻越大,傳熱性能越差,機組制冷量下降。公司生產(chǎn)工藝得到了長足的發(fā)展,優(yōu)良的品質使我們的產(chǎn)品****各地。
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。公司實力雄厚,產(chǎn)品質量可靠。聊城中央空調用溴化鋰溶液供應
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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。聊城中央空調用溴化鋰溶液供應
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