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威海制冷機組用溴化鋰溶液

來源: 發布時間:2024-04-20

    機組在不同負荷工況下運行時,溴化鋰溶液的質量分數將有所變化。當質量分數下降時,溶液中的水分增多,蒸發器水盤中的冷劑水減少,可能會導致冷劑泵吸空,這時應補充冷劑水。當質量分數增大時,溶液中的水分減少,蒸發器水盤中的冷劑水則將增多,可能發生冷劑水溢出水盤,此時應排出多余的冷劑水。冷劑水的添加加入機組內的冷劑水必須是蒸餾水或離子交換水(軟水)。冷劑水的添加和溶液的添加方法一樣。同樣,在添加操作過程中應防止空氣進人機組,冷劑水加入完成之后,起動真空泵,將機組內不凝性氣體拙盡。冷劑水的取出冷劑水由冷劑泵出口處的取樣閥排出。由于機組中冷劑泵的揚程較低,*為數米液柱,取樣閥出口為負壓,冷劑水的排出必須借助于真空泵才能完成。其操作程序如下:準備好一個容器(容積一般為,以上,耐壓),一般為大口真空玻璃瓶。在玻璃瓶口旋緊橡膠塞,塞上穿兩個孔,分別插入8mm,直徑的銅管,(真空玻璃瓶有成直角方向進出的兩個接頭)。取一根真空膠管,將其一端與真空玻璃瓶接頭相連,另一端和機組冷劑泵出口取樣閥相連。再取一根真空膠管,一端與真空玻璃瓶接口相連,另一端與真空泵抽氣管路上的輔助閥相接。山東飛龍制冷設備有限公司技術力量雄厚,工裝設備和檢測儀器齊備,檢驗與實驗手段完善。威海制冷機組用溴化鋰溶液

    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。青島制冷機組用溴化鋰溶液批發山東飛龍制冷設備有限公司公司將以質量的產品,完善的服務與尊敬的用戶攜手并進!

    不同質量分數的溴化鋰水溶液氣液界面的微觀結構.對界面法線方向密度分布的研究結果表明,離子在近界面處發生水合作用,當溴化鋰水溶液質量分數較大時(60%),離子密度曲線出現一個明顯的峰值,離子在界面處發生負吸附,這是由于本文采用非極化力場進行模擬;溫度一定時,隨著溴化鋰水溶液質量分數的增加,液相密度逐漸增加,界面厚度逐漸減小;隨著溫度的升高,液相密度減小,氣液界面厚度增加.為研究離子周圍水分子的結構以及這種局部結構是否受氣液界面的影響,分別計算了界面處、液相處離子與水分子中氫、氧的徑向分布函數和離子周圍水分子的取向分布函數,結果表明,界面的出現并沒有影響離子周圍水分子的排列: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;對于Br-,意味著水分子的某一氫原子靠近Br-,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,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成的氫氧鍵位于Br-的徑向位置.隨著溫度的升高或者溴化鋰水溶液質量分數的減小,徑向分布函數的強度變小。

對于溴化鋰制冷機組中溴化鋰溶液的充灌,一般采用溶液筒充灌和儲液器充灌,新溶液一般使用溶液筒充灌方式,而且使用的溶液都是百分比濃度為50%的溶液,雖濃度相對較低,但在機組調試過程中會使溶液達到正常運轉時的濃度要求。溴化鋰容器應按照相關規范放置。操作區域應具備足夠的空間,通風系統以及工藝控制等,以避免操作人員暴露在化學品環境中的時間過長。盡量減少暴露在化學品環境中的操作人員;操作過程中應配備護目鏡,橡膠手套以及呼吸保護裝置;工作服應干凈貼身;溴化鋰機組維修操作過程中不能吃喝食物或抽煙;不能吸入含有溴化鋰成分的氣體;操作過程完成后,相關人員用熱水沐浴;泄漏或者濺出的溶液應盡量收集儲存起來;不能將溶液直接沖入下水道.山東飛龍制冷設備有限公司從國內外引進了一大批先進的設備,實現了工程設備的現代化。

    溴化鋰吸收式制冷機是以溴化鋰溶液為工質,以各種熱能為動力的制冷設備,在為保護臭氧層而限制生CFC制冷工質和電力供應日趨緊張的,耗電少、不含CFC的溴化鋰吸收式制冷機的研制和應用越來越受到人們的關注。目前對它的設計主要還是以傳統的方法為主,為了使溴化鋰制冷機的結構參數達到比較好,對溴化鋰制冷機分別以熱力系數比較大且總傳熱面積**小,熱力系數比較大且冷卻水流量**小等期望值為目標函數建立了優化數學模型,并編寫了優化設計程序,從而得到了在這些優化目標下,制冷機結構參數的比較好解。并將優化出的結果與優化前數據進行了比較,分析表明該設計對溴化鋰制冷機的結構起到了合理的優化,制冷機性能得到了提高,充分說明了該優化設計的可行性和實用性。溴化鋰吸收式制冷機系統是在給定使用條件的前提下進行設計計算。傳統的設計計算方法是借助于溴化鋰水溶液(h-ξ)圖;水及水蒸汽表等熱物性圖表直接查出或計算出熱物性參數。同時,在設計計算中還需要一些參數的假設及范圍的選擇,計算繁瑣、查圖精度受限制,特別是考慮到外部參數變化對溴化鋰吸收式制冷機要求設計上與之相適應時,傳統的方法顯得非常困難。利用計算機模擬設計過程,結合用戶要求。山東飛龍制冷設備有限公司愿和各界朋友真誠合作一同開拓。青島工業級溴化鋰溶液報價表

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    通常采取下列措施:設置自動溶晶管在發生器出口處溢流箱的上部連接一條J形管,形管的另一端通入吸收器。機器正常運行時,濃溶液由溢流箱的底部流出,經溶液熱交換器降溫后流入吸收器。如果濃溶液在溶液熱交換器出口處因溫度過低而結晶,將管道堵塞,則溢流箱內的液位將因溶液不再流通而升高,當液位高于J形管的上端位置時,高溫的濃溶液便通過J形管直接流入吸收器,使出吸收器的稀溶液溫度升高,這樣便提高了溶液熱交換器中濃溶液出口處的溫度,使結晶的溴化鋰自動溶解(因而J形管又稱自動溶晶管),結晶消除后,發生器中濃溶液又重新從正常的回流管流入吸收器。自動溶晶管只能消除結晶,并不能防止結晶產生。為此機組必須配備一定的自控元件來預防結晶的產生。在發生器出口濃溶液管道上設溫度繼電器,用它控制加熱蒸氣閥門的開啟度,預防溶液因溫度過高而使濃度過高,從而防止濃溶液在熱交換器出口處結晶。在蒸發器液襄中裝設液位控制器,使冷劑水旁通到吸收器中,從而防止溶液因濃度過高而結晶。裝設溶液泵和蒸發器泵延時繼電器,使機組在關閉加熱蒸氣閥門后,兩泵能繼續運行10分鐘左右,使吸收器中的稀溶液和發生器中的濃溶液充分混合。威海制冷機組用溴化鋰溶液

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