昌吉回收双良旧中央空调

  • 2024-07-07 08:42 653
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昆山超明制冷设备工程有限公司

品牌:荏原制冷量:1752kw能效等级:3产地:山东重量:23T
属于吸收式中央空调,工质对为:溴化锂-水.利用溴化锂低温吸水高温释放水的特性,组成溴化锂-水工质对,整个溴化锂空调机组就是使溴化锂替代压缩机使制冷剂(水)循环起来搬运热量.在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。
  先溴化锂比较多用于工厂和有大量废气热散发的地方,溴化锂是节能不省电,而且要有人看守。而且溴化锂中央空调是对密闭性要求非常高,不能有任何的泄露的地方。
  溴化锂的优点是:溴化锂便宜,稳定性高,熔点是549℃,沸点是1256,所以在常温或一般高温下可以认为是不挥发的。易溶于水。水是溴化锂空调的制冷剂,而溴化锂是吸收剂,这样价格上也很便宜了。溴化锂在大气中也是不分解的。
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溴化锂直燃机卫生热水系统设计
1 系统型式
(1) 直供式。冷水经过换热器升温后直接供到卫生热水用户。如前所述,这种型式热水出口温度不稳定,因此,只能用在对水温要求不高的场合。
(2) 高位水箱式。在系统处设一水箱,冷水通过循环水泵加压,经过换热后进入水箱,供应卫生热水。系统补水设在循环泵出口或高位水箱上,通过浮球阀控制水位。该系统优点: ①热水温度不受机组空调负荷的影响,供水温度和压力比较稳定;
②水箱具有蓄热作用,卫生热水系统运行可以避开空调负荷高峰,机组选型时总负荷降低。缺点是:
① 机组与水箱一般相距较远、管理上有时不便;
② 需用卫生热水的建筑物较分散时,需要的管线长。
(3) 低位水箱式。这种型式就是在机房内设一水箱,冷水通过循环泵加压,经过换热后进入水箱,再从水箱分配到各用水点。系统补水设在循环水泵出口。这种型式克服了高位水箱式的缺点,管理方便,特别是在需用卫生热水的建筑物较多时更具优越性,但这种型式对补水压力要求较高,当补水压力不稳定时,系统供水压力不稳,补水压力不足时系统无法运行,这时就需附加稳压装置。
过渡季节的运行在春秋季节,普通建筑物的空调系统都停止运行。附属在直燃机的卫生热水系统如何运行?
(1) 如果卫生热水出口管上有感温探头控制燃烧器,就可将空调水出口管上的感温探头切换到卫生热水出口管上,机组卫生热水系统即可正常运行。
(2) 目前,大部分溴化锂直燃机出厂时,卫生热水出口管上一般没有感温控制器。在这种情况下,一是可以在卫生热水器出口管上加上可控制燃烧器的感温控制器。二是可加一旁通,使卫生热水进入空调水管路(如图1所示) ,也可以达到目的。
图1 过渡季节运行流程
卫生热水的设计
在卫生热水设计时,对于水质较差(含盐、含砂、含藻等) 的地区,应对水进行处理,处理时可以使用电子水处理仪,这种方式处理效果较好,且不需管理。另外在系统上要设置过滤器,以防止堵塞、减少结垢。对于卫生热水循环泵的选择、水箱设计、管道设计,有关资料非常详细,在此不赘述。
结论:
(1) 卫生热水附加在直燃式溴化锂直燃机上,省地、初投资小,但不节能,选用时应作详细经济比较。
(2) 卫生热水附加在溴化锂直燃机上,立性差。当卫生热水负荷相对空调负荷所占比例较小时可以采用,当所占比例较大,对空调系统的运行可以构成影响时,应设立的卫生热水系统。
(3) 若卫生热水系统要求较高(温度、供水时间、供水量) 时,应设立的卫生热水系统。
(4) 对于溴化锂直燃机卫生热水系统而言,当用水点较集中时,可采用高位水箱式;当用水点较分散时,可采用低位水箱式。
(5) 建议有关厂家在卫生热水出口处也设置温控器,控制机组燃烧器,以便在过渡季节切换。
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溴化锂制冷原理
溴化锂吸收式制冷原理和蒸汽压缩制冷原理有相同之处,都是利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。所不同的是,溴化锂吸收式制冷是在利用“溴化锂-水”组成的二元溶液为工质对,完成制冷循环的。
在溴化锂吸收式制冷机内循环的二元工质中,水是制冷剂。水在真空状态下蒸发,具有较低的蒸发温度(6℃),从而吸收载冷剂热负荷,使之温度降低。溴化锂水溶液是吸收剂,在常温和低温下强烈地吸收水蒸气,但在高温下又能将其吸收的水分释放出来。吸收与释放周而复始制冷循环不断。制冷过程中的热能为蒸汽,也可叫动力。
昌吉回收双良旧中央空调
双效溴化锂制冷机,一般形式为三筒式。主要部件由:高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高温换热器、低温换热器、冷凝水回热器、冷剂水冷却器及发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵和电气控制系统等组成。制冷原理为:吸收器中的稀溶液,由发生器泵分两路输送**温换热器和低温换热器,进入高温换热器的稀溶液被高压发生器流出的高温浓溶液加热升温后,进入高压发生器。而进入低温换热器的稀溶液,被从低压发生器流出的浓溶液加热升温后,再经凝水回热器继续升温,然后进入低压发生器。进入高压发生器的稀溶液被工作蒸汽加热,溶液沸腾,产生高温冷剂蒸汽,导入低压发生器,加热低压发生器中的稀溶液后,经节流进入冷凝器,被冷却凝结为冷剂水。进入低压发生器的稀溶液被高压发生器产生的高温冷剂蒸汽所加热,产生低温冷剂蒸汽直接进入冷凝器,也被冷却凝结为冷剂水。高、低压发生器产生的冷剂水汇合于冷凝器集水盘中,混合后导入蒸发器中。

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