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日照工業級溴化鋰溶液

來源: 發布時間:2024-01-26

    絕熱型除濕、再生裝置存在的問題在絕熱型的除濕、再生裝置中,空氣與溶液進行傳熱傳質的同時會存在相變潛熱的釋放或吸收過程,使空氣和溶液的溫度同時發生變化,而這一變化恰恰控制和降低了傳質推動力,從而在一定的程度上影響除濕(再生)器的性能。在絕熱型除濕器中,除濕溶液吸收空氣中的水蒸氣后,絕大部分水蒸氣的凝結潛熱進入溶液,使得溶液的溫度明顯升高。與此同時,溶液表面蒸汽壓也隨之升高,導致溶液的吸濕能力下降,如圖1所示。如果此時將溶液重新濃縮再生,由于溶液濃度變化太小會使得再生器的工作效率很低。以溴化鋰溶液為例,當1kg溴化鋰溶液吸收5g水蒸氣時,溫度大約升高5~6oC,而此時濃度變化約為。而在再生器中,溶液中的液態水變為氣態,進入空氣,此時又要吸收大量相變潛熱,使溶液溫度降低,導致溶液的表面蒸汽壓下降,蒸發濃縮的能力下降。圖1絕熱型除濕器處理過程變化圖絕熱型除濕器在除濕過程中傳質驅動力不斷降低的趨勢在劉曉華等進行的叉流絕熱型除濕器的實驗數據[7]得到體現。從可以看出,除濕前后溶液的濃度變化很小(不超過),但是溫度升高了4~6oC,導致溶液的出口等效含濕量較進口增加了2~4g/kg,從而明顯降低了溶液的除濕能力。山東飛龍制冷設備有限公司公司地理位置優越,擁有完善的服務體系。日照工業級溴化鋰溶液

    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;同時,該取向分布函數在°出現較小的峰值,說明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.1bBr-OBr-H體系4分別位于近界面處及液相處的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H的徑向分布函數體系4近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數為研究溫度對離子周圍水分子結構有何影響,選取體系6來與前面的計算結果進行比較.圖(a)、(b)表示的是,位于近界面處、液相處的Li+、Br-與水分子中氧、氫之間的徑向分布函數.發現與,徑向分布函數的強度變小,這是因為隨著溫度的升高,分子之間的距離會變大;近界面處與液相處的徑向分布函數幾乎重合,說明隨著溫度的升高,近界面處與液相處離子周圍水分子的結構極為相似.同樣考察,離子周圍水分子的取向角分布函數.圖5表示體系6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大約°出現極大值。萊蕪制冷機組用溴化鋰溶液山東飛龍制冷設備有限公司生產的產品質量上乘。

    同時還因稀溶液質量分數過低,使發生器中溶液劇烈沸騰,溶液液滴極易通過發生器擋液板進入冷凝器中,造成冷劑水污染。故機組運轉中不允許冷卻水進口溫度過低,一般將冷卻水進口溫度控制在28℃~32℃之間運行。冷卻水量變化對制冷量的影響與冷卻水進口溫度變化對制冷量的影響相似。在其他條件不變的情況下,在一定范圍內,冷卻水量如減少10%,則制冷量下降3%左右;反之,制冷量上升。而冷凍水量對制冷量影響幾乎沒有。同時,必須注意設計流量的管內流速已在2m/s左右,故無論冷卻水量,冷凍水量都不要超過設計值太大,一般不應超過設計值的120%,否則將使傳熱管內流速過高,引起水側的沖刷腐蝕,影響機組的使用壽命。蒸汽的調節。加熱蒸汽壓力對制冷量有著很大的影響。當外界條件,內部條件不變時,對單效機組,加熱蒸汽壓力每提高0。01MPa,制冷量約增加3%~5%;對雙效機組,加熱蒸汽壓力每提高0。1MPa時,制冷量約增加9%~11%。如對于-62型機組,額定蒸汽壓力為0。8Mpa。在耗同樣蒸汽量的情況下,當蒸汽壓力為0。6Mpa時,制冷量為84%;當蒸汽壓力為0。4Mpa時,制冷量*為65%。因此,提高加熱蒸汽壓力是提高機組制冷量的方法之一。但隨著加熱蒸汽壓力的提高,濃溶液的質量分數升高。

    在整個溴化鋰機組里來講,高溫發生器是壓力比較高的部位,其壓力接近于大氣壓力(只對蒸汽型機組而言)。它的作用就是“發生”,發生就是從溶液中發生出水蒸汽,水蒸氣到冷凝器中被冷凝成液體,到蒸發器中蒸發,從而形成制冷的作用。液位異常說的是什么?大概是過高、或者過低吧?正常機組的發生器液位應該受機組控制系統的控制,不會過高或過低。如果經常過高,說明向發生器輸送的溶液量過大,溶液容易通過沸騰產生的蒸汽飛濺到低壓發生器或冷凝器,造成冷劑水污染,從而影響制冷。如果過低,說明溶液循環量過少,那么吸收熱量就會少,產生的水蒸氣也會少,從而制冷量減少。應該及時調整溶液的循環量。高溫發生器溫度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(7℃)的水蒸氣接觸,蒸氣和液體不處于平衡狀態,此時溶液具有吸收水蒸氣的能力,直到水蒸氣的壓力降低到稍高于(例如:)為止。水在5℃下蒸發時,就可能從較高溫度的被冷卻介質中吸收氣化潛熱,使被冷卻介質冷卻。為了使水在低壓下不斷氣化,并使所產生的蒸氣不斷地被吸收,從而保證吸收過程的不斷進行,供吸收用的溶液的濃度必須大于吸收終了的溶液的濃度。為此,除了必須不斷地供給蒸發器純水外。山東飛龍制冷設備有限公司具有一支經驗豐富、技術力量過硬的專業技術人才管理團隊。

    溴化鋰吸收式制冷機的冷量調節冷量的自動調節系指根據外界負荷的變化,系統自動地調節機組的制冷量,使蒸發器中冷水的出水溫度基本保持恒定,以保證生產工藝或空調對水溫的需求,并使機組在較高的熱效率下正常運行。溴化鋰制冷機冷量調節的方法很多,制冷機是調節對象,蒸發器的冷水出水溫度作為被調參數。當外界負荷發生變動時,蒸發器冷水出水溫度隨之變化,通過感溫元件發出信號,與比較元件的給定值比較后將信號送往調節器,然后由調節器發出調節信號,驅動執行機構動作,以保持冷水出水溫度的基本恒定。目前主要有下列幾種調節冷量的方法:調節加熱蒸汽量和加熱蒸汽壓力;調節加熱蒸汽凝結水量;調節燃油(氣)量;調節冷卻水量;調節溶液循環量;溶液循環量與加熱蒸汽量組合調節;溶液循環量與加熱蒸汽凝結水量組合調節;溶液循環量與燃油(氣)量組合調節。以上各種調節方法各有其優缺點。目前多采用后三種組合調節方法,其優點是調節制冷量時單位制冷量的蒸汽(燃油、氣)耗量無明顯上升,同時能減少濃溶液結晶的可能性。冷量調節用控制系統由溫度傳感器、調節器、執行機構組成。在溴化鋰吸收式制冷機中,溫度傳感器通常使用熱電阻,調節器常用比例積分。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!萊蕪制冷機組用溴化鋰溶液

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    離子周圍水分子的結構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出現、溫度的改變以及溴化鋰水溶液質量分數的影響,本節計算了不同溫度時,不同質量分數的溴化鋰水溶液氣液界面處、液相處離子與水分子中氫、氧原子的徑向分布函數以及離子周圍水分子取向角的分布.選取體系4研究,質量分數為60%的溴化鋰水溶液中,Li+、Br-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.(a)、(b)分別表示位于近界面處、液相的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H間徑向分布函數.對于Li+,Li+-O徑向分布函數峰值較高,體現了Li+與氧間存在較強的相互作用;Li+-H徑向分布函數的第1峰位比Li+-O徑向分布函數的峰位大,說明Li+周圍的水分子這樣排布:氧原子朝向Li+,氫原子朝向液相.文獻[1]對NaCl水溶液的結構分析也得到了相似的結果:水分子中的氧原子朝向Na+,氫原子面對液相.(b)表明,Br--O、Br--H徑向分布函數第1峰值較小,體現了Br-與水分子間存在較弱的相互作用;Br--H間徑向分布函數存在第2峰,這是由于水分子中有2個氫原子;Br--O徑向分布函數的第1峰位在Br--H徑向分布函數的第1峰位與第2峰位之間。日照工業級溴化鋰溶液

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