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企業商機
溴化鋰溶液企業商機

    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交通便利,地理位置優越。山東50%溴化鋰溶液報價表

    目前冷凍站兩種機組吸收器損失上升1℃所需時間約為60小時,允許泄漏量分別為16。5ml/h和29ml/h,如吸收器損失上升1℃所需時間小于60小時或泄漏量大于允許量,則認為機組氣密性差,應檢漏。同樣如果機組經抽真空后制冷量升高,停止抽真空后制冷量下降,如此反復數次后,則可確認為機組氣密性差,須進行檢漏處理。溴化鋰溶液管理溴化鋰溶液管理的主要內容主要包括堿度,緩蝕劑和表面活性劑的管理等等。堿度:溴化鋰溶液出廠前pH值一般調整在9。0~10。5之間,這對金屬材料的緩蝕較為有利。機組運行后,溶液的堿度會隨運行時間的增長而增大。機組氣密性越差,堿度增長越快。但堿度過高會引起堿性腐蝕。因此PH值應定期加以測定,如堿度過高可用氫溴酸(HBr)調整;過低可用氫氧化鋰(LiOH)調整。添加時質量分數不能太高,灌注時的速度也不能太快。可以從機內取出一部分溶液放在容器中,慢慢加入經5倍以上純水稀釋的適當質量分數的HBr或LiOH,待完全混和后再注入機內。緩蝕劑:為了溴化鋰溶液對金屬材料的腐蝕,常在溶液中加入緩蝕劑。目前采用最多的緩蝕劑為鉻酸鋰(Li2CrO4)和鉬酸鋰(Li2MoO4),濃度控制在0。1%~0。3%范圍內。由于緩蝕劑消耗快,要求定期測定溶液中的含量。威海中央空調用溴化鋰溶液生產廠家山東飛龍制冷設備有限公司技術力量雄厚,工裝設備和檢測儀器齊備,檢驗與實驗手段完善。

    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。

    影響理想循環制冷量與能耗比值的基本熱力性質。影響系統部件與整個系統結構、尺寸、質量以及運行經濟性的物理和熱力性質(壓縮機、熱交換器、管路以及制冷裝置的流程布置)。利用輔助設備提供COP和運行經濟性的基本熱力性質(過冷,內部熱交換)。需要采用輔助設備以克服對運行經濟性產生不利影響的基本熱力學和物理性質(油分離、去濕等)。制冷劑的熱力性質對循環經濟性的影響可用實際循環的制冷系數ε與相對溫度范圍(T1,T2)內的逆卡諾循環的制冷系數εr,c。的比值β=ε/εr,c。來表示。β為熱力完善度。下面來說明其影響。實際循環及其經濟性與理論循環是不同的,這是由于(1)制冷系統運行時,制冷劑的流動阻力及其與周圍環境的熱交換,致使各個過程開始至終了時的實際壓力和溫度不同于理論循環,實際壓縮過程變成多變壓縮過程;為了提高循環的經濟性而引入系統中的部件,它們所產生的局部影響中最重要的是過冷器的排熱,排至周圍環境(通常的過冷器)在這種情況下,液態制冷劑過冷后,減少了節流后的濕蒸汽的干度,循環的單位制冷量增大,因此,對提高循環的性能指標總是有利的。但采用液體過冷要設過冷器,使用深井水,增加投資。山東飛龍制冷設備有限公司從國內外引進了一大批先進的設備,實現了工程設備的現代化。

    由于制冷機組停開,在無人管理的情況下,系統所產生泄露不能及時發現,導致吸收式制冷機組腐蝕加劇。另外機組腐蝕后所產生的鐵屑等沉淀物極易聚集在吸收器的底部屏蔽泵內的石墨軸承、轉子、過濾器之間。提高制冷機組的密閉性,保持機組內有較高的真空度,是防止溴化鋰制冷機腐蝕的最有效的方法。因此機組的保養必須要有專人負責,要定期檢查系統的真空度或氮氣壓力,以比較大限度的減少停機腐蝕。一般情況下,長期停機宜采用充氮保存,短期停機采用真空保養為宜。停機后機組仍在運行制冷停機后制冷機組應完全停止運行,但在個別情況下由于操作不當,制冷機組可能仍在運行。因此冬季停機后建議由專人重點檢查蒸汽截止閥或電動調節閥是否完全關閉,避免機組自行制冷的問題發生,在截止閥前設起關斷作用的電磁閥是一項較好的預防措施。總之,要使溴化鋰制冷機組安全過冬,就必須在溴化鋰制冷機機組的保養維護中加強四防措施,即防結晶、防結冰、防腐蝕和防制冷。溴化鋰溶液結晶是溴化鋰吸收式制冷機常見的故障之一。在溴化鋰吸收式制冷機運行過程中,如果溴化鋰溶液結晶,輕則影響制冷機的出力,重則導致停機,嚴重影響用戶空調效果,給用戶帶來極大不便。山東飛龍制冷設備有限公司的行業影響力逐年提升。棗莊溴化鋰溶液報價表

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    在°出現較小的峰值,只是函數曲線強度變小且更加平滑,說明隨著溫度的升高,離子周圍水分子取向的有序性不再那么明顯.為研究溴化鋰水溶液的質量分數對離子周圍水分子局部結構的影響,選取體系3來與體系4來進行比較.圖4體系6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.圖5體系6分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數圖6體系3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.圖6表明,與體系4的徑向分布函數相比,強度變小;而且隨著溴化鋰水溶液質量分數的減小,界面處與液相處離子周圍水分子的局部結構的區別逐漸變小.表示體系3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°出現極大值,在°出現較小的峰值,與,隨著質量分數的減小,離子周圍水分子的取向有序性不明顯.體系3分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數本文采用分子動力學的方法研究了不同溫度時。山東50%溴化鋰溶液報價表

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