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溴化锂空调的制冷及工作原理
溴化锂吸收式制冷机使用溴化锂溶液作为吸收剂,水作为制冷剂。为了使制冷过程能够连续进行,蒸发的制冷剂水蒸气被溴化锂溶液吸收,溶液变稀,这个过程是在吸收器中进行的,然后以热能为动力,溶液被加热分离水,而溶液变稠,这个过程是在发生器中进行的。来自发生器的蒸汽在冷凝器中冷凝成水,然后在节流后被送到蒸发器蒸发。这个循环达到了连续制冷的目的。可见,溴化锂吸收式制冷机主要由四部分组成:吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器。
 
溴化锂稀溶液从吸收器出来,由溶液泵(即发生器泵)增压,通过溶液换热器,由发生器排出的高温浓溶液升温,进入发生器。被发生器传热管内的热源蒸汽加热,溶液温度升高至沸腾,溶液中的水分逐渐蒸发,溶液浓度不断增加。单效溴化锂吸收式制冷机的蒸汽压力一般为0.098兆帕(表压)。来自发生器的制冷剂蒸汽通过挡板向上进入冷凝器。挡板起到气液分离的作用,防止液滴随蒸汽进入冷凝器。冷凝器的传热管进入冷却水,因此管外的冷却水蒸汽被冷却水冷却并冷凝成水,即冷却水。积聚在冷凝器下部的制冷剂水在节流后流入蒸发器,因为冷凝器中的压力高于蒸发器中的压力。例如,当冷凝器温度为45℃时,冷凝压力为9580帕(71.9毫微克)。当蒸发温度为5℃时,蒸发压力为872帕(6.45毫微克)。u形管作为液体密封,防止冷凝器中的蒸汽直接进入蒸发器。
 
冷却水进入蒸发器后,由于压力降低,部分冷却剂蒸汽首先闪蒸出来。对于蒸发器喷淋式热交换器,淋水量比蒸发量大许多倍,因此大部分冷却水都聚集在蒸发器的水盘中,然后由冷却水泵升压后送到蒸发器喷淋管和喷嘴喷淋管簇的外表面,制冷剂在吸收水分后流经管内,热量蒸发成低压制冷剂蒸汽。由于蒸发器中的低压,生产过程或空调系统中所需的低温水可以被获得以达到制冷的目的。例如,当蒸发器压力为872帕时,制冷剂水的蒸发温度为5℃,可以获得7℃的制冷剂水。蒸发的制冷剂蒸汽通过挡板从夹杂液滴中分离出来并进入吸收器,吸收器泵送制冷剂蒸汽并将其均匀地喷洒在吸收管束的表面上以吸收中间溶液,溶液再次变稀。通过混合冷却后来自溶液热交换器的浓溶液和来自吸收器液体袋的稀溶液获得中间溶液。为了保证吸收过程的连续性,吸收过程中释放的热量应及时被热管中的冷却水带走。中间溶液吸收一定量的水蒸气,成为稀溶液,在吸收器底部的罐中积累,并由发生器泵送到发生器,以此类推。
 
从上述循环工作过程可以看出,吸收式制冷机和压缩式制冷机在获取冷量的原理上是相同的,都是利用高压液体制冷剂通过节流阀(或u形管)来节流降压,在低压蒸发产生冷量时,它们具有相同的冷凝、蒸发和节流装置的效果。主要区别在于,从低压制冷剂蒸汽到高压蒸汽采用不同的方法,压缩式冷水机组是通过原动机驱动压缩机来实现的,而吸收式冷水机组是通过吸收器、溶液泵和发电机设备来实现的。
 
从吸收器出来的稀溶液温度较低,稀溶液越低,发生器需要的热量越多。来自发生器的浓溶液的温度较高,并且浓溶液的温度越高,吸收器中需要的冷却水越多。因此,设置溶液交换器,用温度较高的浓缩液加热温度较低的稀溶液,不仅降低了发生器的加热负荷,也降低了吸收器的冷却负荷,一举两得。
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