關鍵詞 |
省溴化鋰機組溶液回收,峨溴化鋰機組溶液回收,溴化鋰機組溶液回收 |
面向地區 |
全國 |
蒸汽雙效型溴化鋰吸收式冷水機組機組主要應用于同時具有兩種或多種熱源和空調需求,廉價、低品位熱源的連續性或供熱量不能滿足制冷(熱)機組加熱需求,限于安裝場地或設備投資等方面的原因又不適合于配置多臺單一熱源驅動型機組的場所,如工業低壓蒸汽余熱利用系統、工業循環熱水余熱利用系統、太陽能空調系統等。
功能
同時具有低壓蒸汽、熱水和空調需求,蒸汽、熱水的連續性或供熱量不能滿足制冷需求,但限于安裝場地或設備投資等方面的原因,又不適合于同時配置熱水單效型機組和蒸汽單效型機組的場所,如工業循環熱水余熱利用系統、工業低壓蒸汽余熱利用系統。
制冷量
機組單機制冷量350kw~3490kw。
能源
一般情況下,機組的冷水出口溫度≥5℃,冷卻水進口溫度≤32℃,蒸汽壓力0.01~0.15MPa(表),熱水進口溫度≥90℃。
回收三洋溴化鋰吸收式制冷機,G型蒸汽溴化鋰吸收式制冷機,由蒸發器、吸收器、冷凝器、低溫再生器、高溫再生器、冷劑凝水熱回收裝置、高溫熱交換器、低溫熱交換器、熱回收器、溶液泵、冷劑泵等組成。
其工作原理是:冷水在蒸發器內被來自冷凝器減壓節流后的低溫冷劑水冷卻,冷劑水自身吸收冷水熱量后蒸發,成為冷劑蒸汽,進入吸收器內,被濃溶液吸收,濃溶液變為稀溶液。
吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往冷劑凝水熱回收裝置、低溫熱交換器、熱回收器、高溫熱交換器后溫度升高,后進入高溫再生器,在高溫再生器中稀溶液被加熱,濃縮成中間濃度溶液。中間濃度溶液經高溫熱交換器,進入低溫再生器,被來自高溫再生器內產生的冷劑蒸汽加熱,成為終濃溶液。濃溶液流經低溫熱交換器,溫度降低,進入吸收器,滴淋在冷卻水管上,吸收來自蒸發器的冷劑蒸汽,成為稀溶液。另一方面,在高溫再生器內,經外部蒸汽加熱溴化鋰溶液后產生的冷劑蒸汽,進入低溫再生器,加熱中間濃度溶液,自身凝結成冷劑水后,經冷劑凝水熱回收裝置,溫度降低,和低溫再生器產生的冷劑蒸汽一起進入冷凝器被冷卻,經減壓節流,變成低溫冷劑水,進入蒸發器,滴淋在冷水管上,冷卻進入蒸發器的冷水。
抽氣效率提高50%,抽氣精度提高60%,減少真空泵的開啟頻率。
五重空設計:
1.渦流式螺旋噴射頭。
2.新配置的上下筒分壓氣汽分離器,采用降壓脫氣提純技術。
3.銀鈀管自動排氣。
4.儲氣室的減壓增容設計。
5.上下筒雙抽氣系統。
優化結構設計,提高熱效率
新型換熱管的采用,強化傳熱傳質效果,綜合換熱系數提高15%。
熱交換器采用新型逆流橫掠式換熱,熱效率大幅提高。
上筒內置真空隔熱層,減少內部熱損失。
內置冷劑自適應儲冷裝置。
1.負荷的自適應:根據負荷的大小自動補充蒸發器內的冷劑水,機組穩定的性能。
2.“蓄冷”:更大程度地節能運行。機組能自動判斷用戶處負荷的大小,當負荷小時,該裝置自動進入“蓄冷”狀態,當負荷大時,釋放冷量,減少蒸汽消耗。
3.縮短機組的啟動時間,僅需5~8分鐘。
4.縮短稀釋運轉時間,僅需6~12分鐘。
5.適應更低的冷卻水溫度(15℃)。
6.減少蒸發器的熱損失。
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