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受行業客戶的好評,值得信賴。菏澤工業級溴化鋰溶液
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。威海中央空調用溴化鋰溶液多少錢山東飛龍制冷設備有限公司設備的引進更加豐富了公司的設備品種,為用戶提供了更多的選擇空間。
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。
組合成靈活、可變、通用性強的溴化鋰吸收式制冷機系統參數設計及優化模塊。在溴化鋰吸收式制冷循環的設計計算中,引入如下假設:在每一個部件(發生器、冷凝器、蒸發器和吸收器)中都滿足熱力平衡條件。冷凝器壓力同低壓發生器壓力相同。冷凝器出口的冷劑水處于飽和狀態。蒸發器出口的冷劑蒸汽處于飽和狀態。忽略系統中的熱損失和循環泵的耗功。熱力計算必須滿足系統總質量平衡、能量平衡及系統中各設備質量平衡和能量平衡總質量平衡ΣMin-Σon=0LiBr質量平衡Σ(mX)in-Σ(mX)on=0能量平衡沒Q+Σ(mh)in-Σ(mh)on=0式中m-質量,kg;X-濃度,kg/kg。本論文中輔助計算程序分為三個部分:溴化鋰溶液和水蒸氣的熱物性參數的設置;針對某特定熱力循環的熱力計算和傳熱計算;溴化鋰吸收式熱力循環的參數優化分析。在整個計算過程中要進行三次檢查:放汽范圍檢查。如果由于用戶給定的基本條件不合格,導致放氣范圍太小,或者干脆按照給定的初始條件,計算出的濃溶液濃度比稀溶液濃度還低,需要中斷程序并且給用戶相應的提示。熱平衡檢查。如果通不過說明發生器和蒸發器的吸熱量之和與冷凝器和吸收器的放熱量之和之間偏差太大。以客戶至上為理念,為客戶提供咨詢服務。
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。我公司生產的產品、設備用途非常多。菏澤工業級溴化鋰溶液
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溶液除濕空調以具有吸濕性能的溶液為工作介質,通過溶液與空氣直接接觸,從而實現對空氣的除濕(或加濕)的處理過程。溶液除濕空調可采用低溫熱源驅動,同時在溶液除濕空調系統中沒有濕表面的存在而且溶液又有過濾、作用,因此改善空氣品質方面也具有一定的優勢。近幾年來,溶液除濕調系統得到了較快的發展,并在一些工程中得到了應用。除濕器和再生器是溶液除濕空調系統最重要的組成部件,其傳熱傳質效果直接影響整個系統的性能。除濕器是通過濃溶液的噴灑處理空氣,使空氣達到送風要求,除濕器的傳熱傳質性能決定處理空氣時的濃溶液的利用情況。再生器是使溶液濃縮再生,以供除濕器繼續利用,再生器的傳熱傳質性能決定再生溶液時能源的利用情況。根據除濕(再生)過程中是否有熱量加入或排出,除濕(再生)裝置分為絕熱型與內冷(熱)型裝置。許多人對絕熱型的裝置進行了研究,而在內冷(熱)型裝置方面研究相對較少。本文綜述了絕熱型除濕裝置的研究情況,并分析了此類型裝置存在的問題,并對其改進方案:如內冷(熱)裝置、中間加入板式換熱器調溫的絕熱噴淋模塊、加入相變材料等方法進行了分析,同時對內冷(熱)裝置的研究情況進行了綜述。菏澤工業級溴化鋰溶液
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