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公司狠抓產品質量的提高,逐年立項對制造、檢測、試驗裝置進行技術改造。濱州溴化鋰溶液銷售
水是溴化鋰吸收式制冷機的冷媒。所以要經常用到水的飽和溫度,如冷凝器中的冷凝溫度或蒸發器中的蒸發溫度。溴化鋰溶液是溴化鋰吸收式制冷機的吸收劑。關于它們的飽和溫度的區別,所謂溶液的飽和狀態:是指液體與蒸汽處于動平衡狀態,即分子穿過液體表面到蒸汽中去的速率等于分子從蒸汽中回到液體內的速率。由于溴化鋰的沸點很高,在溴化鋰吸收式制冷所采用的溫度范圍內不會揮發,因此與溴化鋰溶液處于平衡狀態的蒸汽的總壓力就等于水蒸氣的壓力。溴化鋰溶液的水蒸氣(分)壓力很低,比同溫度下純水的飽和蒸汽壓力低很多(因而有強烈的吸濕性),且溶液濃度越高或溶液溫度越低,水蒸氣的(分)壓力越低。因為溴化鋰溶液中溴化鋰分子對水分子的吸引力比水分子之間的吸引力強;又因為單位液體容積內的溴化鋰分子的存在而使水分子的數目減少,所以在相同溫度的條件下,液面上單位蒸汽容積內水分子數目比純水表面上水分子數目少。假設液體水處于飽和狀態,則相同溫度的溴化鋰溶液,其飽和壓力低于水的飽和壓力。但是它們具有相同的飽和溫度;如果增大溴化鋰溶液的壓力,令其等于水的飽和壓力,則溶液的飽和溫度一定會大于水的飽和溫度。所以在發生器中,產生的水蒸氣總是處于過熱狀態。煙臺溴化鋰溶液價格山東飛龍制冷設備有限公司我們完善的售后服務,讓客戶買的放心,用的安心。
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。
淋激孔疏通,機組恢復原有性能,是溴化鋰吸收式冷水機組維護保養的一項重要內容。垢樣分析溴化鋰吸收式冷水機組主要有碳鋼、紫銅、不銹鋼等金屬材料加工而成,而鐵和銅在溴化鋰溶液中的腐蝕與通常在堿性電解液中的腐蝕相類似。存在下列反應:Fe+H2O+→Fe(OH)2Fe(OH)2+→Fe(OH)34Fe(OH)2→Fe3O4+Fe+4H2O2Cu+→Cu2OCu2O+4H2O→2Cu(HO)2在氧的作用下,金屬鐵和銅在通常呈堿性的溴化鋰溶液中被氧化,失去2個或3個電子,生成鐵和銅的氫氧化物,形成腐蝕產物,其主要成分為Fe3O4和Fe2O3占80%以上,為深褐**狀或顆粒狀沉淀物。氟化物與金屬氧化物反應機理在無機或有機酸性清洗劑中,加入氟化物,如氟化氫銨或氟化鈉。加入氟化物后有氫氟酸生成。氫氟酸是若酸,但低濃度的氫氟酸卻比鹽酸、檸檬酸、等酸類具有更強的溶解氧化鐵的能力,這顯然不是依靠H+的作用。而主要是依靠F+的作用。氫氟酸與磁性氧化鐵接觸,先進行氟-氧交換,繼而進行F-的絡合,使氧化鐵溶解。其反應為氫氟酸電離:HF=H++F-,F-具有一弧電子對,很容易填入以Fe3+為中心離子的空的價電軌道中,形成6個配價鍵的絡合物,即:鐵-鐵-冰晶石,從而使氧化鐵溶解。2Fe3++6F-→Fe[FeF6]。山東飛龍制冷設備有限公司以顧客為本,誠信服務為經營理念。
機組管理人員掌握溴化鋰溶液結晶產生的原因、判斷方法和熔晶方法非常重要。結晶產生的原因及判斷**易結晶部位從溴化鋰溶液的特性曲線(結晶曲線)圖可以看出,結晶取決于溶液的濃度和溫度,溫度越低,溶液的飽和濃度越低。在一定的濃度下,溫度低于某一數值時,或者溫度一定,濃度高于某一數值時,就要引起結晶。機組運行期間,**易結晶部位,是低溫溶液熱交換器濃溶液側及濃溶液出口處。因為該處溶液的濃度比較高,而溫度又較低,且通路窄小,當溫度低于該部位溶液的結晶溫度時,結晶就逐漸產生。結晶故障的判斷溴化鋰溶液結晶曲線圖為了防止機組在運行中出現結晶,機組都設有自動熔晶裝置,通常設在發生器濃溶液出口端,稱為熔晶管。機組一旦出現結晶,由于濃溶液出口被堵塞,發生器的液位越來越高,當液位高到熔晶管位置時,溶液就繞過低溫熱交換器,直接從熔晶管回到吸收器,因此,熔晶管發燙是溶液結晶的明顯特征。這時,低壓發生器液位高,吸收器液位較低,機組制冷性能嚴重下降。導致結晶的原因;熱源供熱量偏大直燃型機組燃燒機燃燒量偏大,使高壓發生器內溴化鋰溶液水分蒸發量偏大,導致流向熱交換器的濃溶液濃度升高,溶液經熱交換器降溫后。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。菏澤50%溴化鋰溶液供應
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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。濱州溴化鋰溶液銷售
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