水在溴化鋰溶液中首要且的角色是作為制冷劑,通過蒸發吸熱實現制冷效果。在蒸發器中,由于系統維持高真空狀態(壓力通常低于10Pa),水的沸點大幅降低至4~6℃,此時水從液態蒸發為氣態,吸收冷媒水中的熱量,使冷媒水溫度降低至7~12℃,滿足制冷需求。蒸發產生的冷劑蒸汽進入吸收器,被溴化鋰濃溶液吸收,完成制冷循環中的能量傳遞。水在溴化鋰機組中經歷液態-氣態-液態的循環轉換,具體過程如下:液態階段:在冷凝器中,來自發生器的冷劑蒸汽被冷卻水冷凝為液態水,經節流裝置降壓后進入蒸發器。氣態階段:在蒸發器的真空環境中,液態水蒸發為冷劑蒸汽,吸收熱量實現制冷。再液態階段:冷劑蒸汽在吸收器中被溴化鋰溶液...
實時監測溶液濃度是溶液管理的。常用的濃度監測方法包括:密度法:利用溶液密度與濃度的對應關系,通過密度計測量濃度,精度可達±。電導率法:溴化鋰溶液的電導率隨濃度變化而變化,通過電導率儀間接測量濃度,適用于在線監測。差壓法:利用濃溶液和稀溶液的密度差產生的壓力差測量濃度,常用于雙效機組。當濃度偏離設定值時,通過添加溴化鋰晶體或水(去離子水)進行調節。防止結晶是濃度控制的首要任務。常用的防結晶措施包括:溫度控制:在發生器出口設置溫度傳感器,當溫度超過設定值(如160℃)時,自動調節熱源輸入,降低溶液溫度。濃溶液再循環:在吸收器和發生器之間設置濃溶液再循環管道,當檢測到溶液濃度過高時,將部...
溴化鋰溶液濃度對于溴化鋰吸收式制冷及相關系統的運行起著決定性作用。從濃度范圍來看,常見的稀溶液(發生器出口)濃度在 54% - 58% ,濃溶液(吸收器入口)濃度在 60% - 64% ,但實際選擇需綜合考慮吸收能力、結晶風險、設備壽命等多方面因素,在 26% - 50% 的大致范圍內精細確定。在濃度調整方面,有直接添加法(加水或溴化鋰)、利用機組內部溶液循環與再生裝置調整以及蒸發法等多種方式,每種方法都有其適用場景、操作要點和注意事項。同時,為了準確調整濃度,還可借助密度計、折射儀等物理檢測工具以及化學分析法進行濃度檢測,并且通過觀察溶液顏色、檢測 pH 值等輔助手段來綜合判斷溶液狀態。在實...
膜材料的選擇和維護至關重要。不同的膜材料具有不同的分離性能和適用范圍,需要根據溶液的特點和再生要求進行選擇。在運行過程中,要注意控制膜的操作壓力、溫度和流量等參數,避免膜污染和損壞。同時,需要定期對膜進行清洗和維護,以保持膜的分離性能。當膜的性能下降到一定程度時,需要及時更換膜元件。膜分離再生法適用于對溶液純度要求較高的場合,能夠精確控制溶液的濃度和雜質含量。在一些對制冷系統性能要求嚴格的工業應用中,采用膜分離再生法可以有效地保證溴化鋰溶液的質量,提高系統的運行穩定性和效率。普星制冷認為市場是海,企業是船,質量是帆,人是舵手。威海50%溴化鋰溶液生產廠家 實時監測溶液濃度是溶液管理的...
化學分析法是一種更為精確的判斷溴化鋰溶液濃度的方法。它通過測定溶液中溴化鋰和水的含量,然后根據含量計算出溶液的實際濃度。具體操作時,通常會取一定量的溶液樣品,加入特定的化學試劑與溶液中的溴化鋰或水發生化學反應,然后通過測量反應產物的含量,利用化學反應方程式和相關化學計量關系,反推出溶液中溴化鋰和水的含量,進而計算出溶液濃度。例如,可以采用酸堿滴定法測定溶液中的氫離子濃度,結合溴化鋰的水解平衡關系,推算出溶液中溴化鋰的含量。客戶至上,精誠服務,絕不拖拉,團結一心。日照50%溴化鋰溶液生產廠家密度計是一種常用的檢測溴化鋰溶液濃度的工具。其檢測原理基于溶液的密度與濃度之間存在特定的對應關系。不同濃度...
溴化鋰溶液的結晶與溶液的濃度、溫度和壓力密切相關。在標準大氣壓下,存在特定的溴化鋰溶液結晶曲線,該曲線將溶液的濃度 - 溫度狀態空間劃分為結晶區和非結晶區。當溶液的濃度和溫度處于結晶曲線下方區域時,溶液就會處于過飽和狀態,此時溶液中的溴化鋰溶質會以晶體的形式析出。溶液濃度越高,其結晶溫度也越高,即越容易結晶。此外,溶液的壓力變化也會對結晶過程產生一定影響,在低壓環境下,溶液中的水分更容易蒸發,從而可能導致溶液濃度升高,增加結晶風險 。普星制冷優服務、效率高、大發展。淄博制冷機組用溴化鋰溶液更換溴化鋰吸收式制冷系統憑借其環保、節能等優勢,在工業、商業和民用等多個領域得到了廣泛應用。在該系統中,溴...
吸收能力與傳熱效率:溶液濃度越高,其吸收水蒸氣的能力越強。但與此同時,溶液的粘度也會增加,這會對傳熱效率產生不利影響。例如,在高濃度下,溶液在管道和換熱器中的流動阻力增大,熱量傳遞的速度減緩,導致系統整體的熱交換效率降低。因此,在選擇濃度時,需要在吸收能力和傳熱效率之間找到一個平衡點,以確保系統能夠高效運行。結晶風險:溴化鋰溶液在低溫環境下容易結晶,且溶液濃度越高,結晶的風險越大。在寒冷地區或者冬季運行時,如果溶液濃度過高,當溫度降低到一定程度,就可能會有晶體析出,晶體的析出可能會導致管道堵塞、設備損壞等問題,嚴重影響系統的正常運行。所以,在這些情況下,可能需要適當降低溶液的濃度,以降低結晶風...
蒸發法是通過加熱溶液,使其中的水分蒸發,從而提高溶液濃度。這種方法適用于需要顯著提高溶液濃度的場合。其原理基于水的沸點低于溴化鋰的沸點,在適當的溫度條件下,水先汽化成水蒸氣脫離溶液體系,而溴化鋰則留在溶液中,進而實現濃度的提升。例如,當系統長期運行后,由于各種原因導致溶液濃度整體偏低,且通過直接添加溴化鋰不太方便或者成本較高時,可以考慮采用蒸發法進行濃度調整。在采用蒸發法調整濃度時,操作過程中的溫度控制至關重要。普星制冷 以人為本 以客為尊 優異服務。菏澤中央空調用溴化鋰溶液水的蒸發和溴化鋰的吸收是相互關聯的動態平衡過程。在蒸發器中,水蒸發產生冷劑蒸汽,使蒸發器內壓力升高;在吸收器中,溴化鋰溶...
在系統運行過程中,要嚴格監控溴化鋰溶液的濃度和溫度,確保其處于正常的工作范圍內。定期檢測溶液濃度,根據檢測結果及時調整溶液濃度,避免濃度過高導致結晶風險增加。同時,合理控制發生器的加熱溫度、吸收器的冷卻溫度等關鍵部位的溫度,防止溶液溫度過低。例如,在冬季運行時,適當提高發生器的加熱溫度,以保證溶液不會因溫度過低而結晶;在夏季高溫環境下,加強吸收器的冷卻,避免溶液因溫度過高而影響吸收性能 。定期對溴化鋰吸收式制冷系統進行密封性檢查,及時發現并修復系統中的泄漏點。系統泄漏會導致冷劑水流失或外界空氣進入,從而影響溶液的濃度和成分,增加結晶風險。重點檢查管道接口、閥門、法蘭等部位,采用壓力測試、檢漏儀...
溴化鋰溶液的結晶與溶液的濃度、溫度和壓力密切相關。在標準大氣壓下,存在特定的溴化鋰溶液結晶曲線,該曲線將溶液的濃度 - 溫度狀態空間劃分為結晶區和非結晶區。當溶液的濃度和溫度處于結晶曲線下方區域時,溶液就會處于過飽和狀態,此時溶液中的溴化鋰溶質會以晶體的形式析出。溶液濃度越高,其結晶溫度也越高,即越容易結晶。此外,溶液的壓力變化也會對結晶過程產生一定影響,在低壓環境下,溶液中的水分更容易蒸發,從而可能導致溶液濃度升高,增加結晶風險 。普星制冷迎接變化,勇于創新。煙臺50%溴化鋰溶液價格溴化鋰溶液的組成通常以質量分數表示,在標準工況下,溴化鋰的質量分數一般控制在 50%~60% 之間,其余為水。...
當管道或設備內部發生結晶堵塞時,熱量無法正常傳導和散發,會導致堵塞部位及其周邊設備表面溫度發生變化。在結晶初期,堵塞部位的溫度可能會略低于正常運行溫度,這是因為結晶阻礙了溶液的流動,使得熱量不能及時傳遞到該部位。隨著結晶程度的加重,堵塞部位的溫度會逐漸升高,因為結晶進一步阻斷了熱量的傳遞,導致熱量在堵塞處積聚。例如,在發生器到吸收器的溶液管道發生結晶堵塞時,管道表面溫度會先下降,之后隨著堵塞加劇而上升,通過觸摸管道表面,可以初步感知到這種溫度變化 。普星制冷技術上追求精益求精,服務上追求全心全意。煙臺溴化鋰溶液廠家溴化鋰溶液的濃度通常以質量百分比來表示。在實際應用中,不同工況下溶液的濃度范圍有...
溴化鋰溶液在制冷、熱泵等領域有著廣泛的應用,尤其是在溴化鋰吸收式制冷機中,其作為吸收劑扮演著至關重要的角色。溶液的濃度是影響系統性能的關鍵參數之一,它不僅決定了溶液對制冷劑(水)的吸收能力,還與系統的制冷效率、穩定性以及設備壽命等密切相關。因此,深入了解溴化鋰溶液的濃度范圍以及如何進行有效的調整,對于優化系統運行、提高能源利用效率具有重要的現實意義。溴化鋰(LiBr)由堿金屬元素鋰(Li)和鹵族元素溴(Br)組成,常溫下為無色粒狀晶體,無毒、無臭,有咸苦味,極易溶解于水。在 20℃時,其在水中的溶解度約為食鹽溶解度的 3 倍左右。溴化鋰溶液具備強烈的吸濕性,這一特性使其能夠在吸收式制冷系統中吸...
在進行化學分析時,首先要準確量取適量的溶液樣品,量取過程要使用精度符合要求的量具,如移液管等,以保證樣品量的準確性。加入化學試劑時,要嚴格按照操作規程進行,控制試劑的加入量和加入速度,確保反應充分且按照預期的化學反應方程式進行。反應過程中,可能需要對溶液進行攪拌、加熱等操作,要注意控制反應條件,如溫度、時間等。在測量反應產物含量時,可根據產物的性質采用合適的分析方法,如重量分析法、容量分析法、儀器分析法等。整個操作過程要在潔凈、無污染的環境中進行,避免外界雜質干擾反應和測量結果。同時,操作人員要具備專業的化學分析知識和技能,嚴格遵守化學實驗室安全操作規程,確保分析過程的安全和結果的準確性。普星...
溴化鋰的吸收作用是維持機組內壓力平衡的關鍵。在蒸發器中,水蒸發產生冷劑蒸汽,若不及時吸收,蒸發器內壓力會迅速升高,導致蒸發停止。溴化鋰溶液通過吸收冷劑蒸汽,使蒸發器內壓力維持在極低水平(10Pa以下),保證蒸發過程持續進行。同時,在吸收器中,溴化鋰溶液吸收冷劑蒸汽后形成的稀溶液,在發生器中被加熱釋放出冷劑蒸汽,維持了發生器與吸收器之間的壓力差,驅動溶液循環。溴化鋰溶液在吸收器和發生器之間的濃度差形成了溶液循環的驅動力。在吸收器中,濃溶液吸收冷劑蒸汽變為稀溶液,密度減小;在發生器中,稀溶液被加熱釋放冷劑蒸汽變為濃溶液,密度增大。這種密度差與溶液泵的作用共同推動溶液在吸收器和發生器之間...
使用 pH 計可以測量溴化鋰溶液的 pH 值。正常情況下,溴化鋰溶液的 pH 值應接近中性,一般控制在 9.5 - 10.5 的范圍內(按行業標準 HG/T2822 - 1996 要求)。溶液的 pH 值與濃度之間存在一定的關聯,當溶液濃度發生變化時,其 pH 值也可能會有所改變。例如,溶液中溴化鋰濃度的變化可能會影響其水解程度,從而導致溶液中氫離子濃度改變,進而使 pH 值發生變化。通過定期檢測溶液的 pH 值,并與正常范圍進行對比,可以初步判斷溶液的狀態是否正常,為濃度調整等操作提供參考。但同樣,pH 值檢測也只是一種輔助手段,不能單純依據 pH 值來準確調整溶液濃度,還需要結合其他更直接...
水中的溶解氧是導致機組腐蝕的主要原因之一。當系統真空度不足時,空氣滲入,水中溶解氧含量增加,與溴化鋰溶液共同作用,加速金屬部件的腐蝕。腐蝕反應產生的鐵銹等雜質會污染溶液,降低吸收效率,形成惡性循環。因此,控制水中的溶解氧含量(通過維持高真空度)是防止機組腐蝕的關鍵措施。溴化鋰在溶液中重要的角色是作為吸收劑,吸收蒸發器產生的冷劑蒸汽,維持蒸發器的真空狀態,驅動溶液循環。溴化鋰濃溶液(濃度 55%~60%)具有極低的水蒸氣分壓力,與蒸發器中冷劑蒸汽的分壓力形成巨大差值,從而產生強烈的吸收驅動力。吸收過程中,溴化鋰溶液吸收冷劑蒸汽后濃度降低,變為稀溶液(濃度約 50%),釋放的吸收熱由冷卻水帶走,隨...
膜材料的選擇和維護至關重要。不同的膜材料具有不同的分離性能和適用范圍,需要根據溶液的特點和再生要求進行選擇。在運行過程中,要注意控制膜的操作壓力、溫度和流量等參數,避免膜污染和損壞。同時,需要定期對膜進行清洗和維護,以保持膜的分離性能。當膜的性能下降到一定程度時,需要及時更換膜元件。膜分離再生法適用于對溶液純度要求較高的場合,能夠精確控制溶液的濃度和雜質含量。在一些對制冷系統性能要求嚴格的工業應用中,采用膜分離再生法可以有效地保證溴化鋰溶液的質量,提高系統的運行穩定性和效率。普星制冷堅持以質取勝,提高競爭實力。濟南溴化鋰溶液價格長期運行中,溴化鋰溶液會因吸收空氣中的雜質、腐蝕產物等而變質,需定...
溴化鋰吸收式制冷技術憑借其高效、環保的特點,在工業及民用制冷領域占據重要地位。而溴化鋰溶液作為該技術的工作介質,其性能直接決定了機組的制冷效率和穩定性。溴化鋰溶液由水和溴化鋰(LiBr)按一定比例混合而成,兩者在制冷循環中扮演著截然不同卻又緊密關聯的角色。水作為制冷劑承擔著蒸發吸熱的關鍵功能,而溴化鋰作為吸收劑則負責維持系統的壓力平衡并驅動溶液循環。深入理解這兩種組分的角色與作用機制,對于優化機組設計、提升運行效率以及解決實際故障具有重要意義。本文將從物理化學特性、循環中的功能實現、相互作用機制等多個維度,系統剖析水和溴化鋰在溴化鋰溶液中的角色分工。普星制冷從點滴做起。東營溴化鋰機組溶液哪里賣...
水在溴化鋰溶液中首要且的角色是作為制冷劑,通過蒸發吸熱實現制冷效果。在蒸發器中,由于系統維持高真空狀態(壓力通常低于10Pa),水的沸點大幅降低至4~6℃,此時水從液態蒸發為氣態,吸收冷媒水中的熱量,使冷媒水溫度降低至7~12℃,滿足制冷需求。蒸發產生的冷劑蒸汽進入吸收器,被溴化鋰濃溶液吸收,完成制冷循環中的能量傳遞。水在溴化鋰機組中經歷液態-氣態-液態的循環轉換,具體過程如下:液態階段:在冷凝器中,來自發生器的冷劑蒸汽被冷卻水冷凝為液態水,經節流裝置降壓后進入蒸發器。氣態階段:在蒸發器的真空環境中,液態水蒸發為冷劑蒸汽,吸收熱量實現制冷。再液態階段:冷劑蒸汽在吸收器中被溴化鋰溶液...
溴化鋰溶液濃度對于溴化鋰吸收式制冷及相關系統的運行起著決定性作用。從濃度范圍來看,常見的稀溶液(發生器出口)濃度在 54% - 58% ,濃溶液(吸收器入口)濃度在 60% - 64% ,但實際選擇需綜合考慮吸收能力、結晶風險、設備壽命等多方面因素,在 26% - 50% 的大致范圍內精細確定。在濃度調整方面,有直接添加法(加水或溴化鋰)、利用機組內部溶液循環與再生裝置調整以及蒸發法等多種方式,每種方法都有其適用場景、操作要點和注意事項。同時,為了準確調整濃度,還可借助密度計、折射儀等物理檢測工具以及化學分析法進行濃度檢測,并且通過觀察溶液顏色、檢測 pH 值等輔助手段來綜合判斷溶液狀態。在實...
溴化鋰具有極強的吸水性,其水溶液的水蒸氣分壓力遠低于同溫度下水的飽和蒸氣壓。在 25℃時,60% 濃度的溴化鋰溶液水蒸氣分壓力為 0.8mmHg,而純水的飽和蒸氣壓為 23.8mmHg,這種巨大的蒸氣壓差形成了吸收過程的驅動力。溶液的吸水性隨濃度增加而增強,但超過 62% 濃度后,吸水性增幅趨緩,且結晶風險增加。溴化鋰溶液的比熱容隨濃度增加而減小,50% 濃度溶液的比熱容約為 3.5kJ/(kg?℃),60% 濃度時降至 2.8kJ/(kg?℃)。這意味著高濃度溶液在加熱和冷卻過程中所需熱量更少,有利于提高機組熱效率,但同時也增加了溫度控制的難度。溶液粘度隨濃度和溫度變化明顯,25℃時 50%...
計算依據是溶液的質量守恒定律,即原有溶液中溴化鋰的質量在加水前后保持不變。例如,假設現有質量為m1、濃度為C1的溴化鋰溶液,要將其濃度降低至C2,設需要加入的水量為m2,則可根據公式m1×C1=(m1+m2)×C2來計算m2。計算出加水量后,緩慢地將符合純度要求的純凈水加入溶液中,同時要不斷攪拌溶液,使加入的水能夠與原有溶液充分混合,確保溶液濃度均勻。這種方法適用于濃度偏差相對較小的情況,如果濃度過高且偏差較大,可能需要多次加水并進行精確測量和調整。普星制冷以服務為基礎,以質量為生存,以科技求發展。.濱州工業級溴化鋰溶液哪里賣膜材料的選擇和維護至關重要。不同的膜材料具有不同的分離性能和適用范圍...
在系統運行過程中,要嚴格監控溴化鋰溶液的濃度和溫度,確保其處于正常的工作范圍內。定期檢測溶液濃度,根據檢測結果及時調整溶液濃度,避免濃度過高導致結晶風險增加。同時,合理控制發生器的加熱溫度、吸收器的冷卻溫度等關鍵部位的溫度,防止溶液溫度過低。例如,在冬季運行時,適當提高發生器的加熱溫度,以保證溶液不會因溫度過低而結晶;在夏季高溫環境下,加強吸收器的冷卻,避免溶液因溫度過高而影響吸收性能 。定期對溴化鋰吸收式制冷系統進行密封性檢查,及時發現并修復系統中的泄漏點。系統泄漏會導致冷劑水流失或外界空氣進入,從而影響溶液的濃度和成分,增加結晶風險。重點檢查管道接口、閥門、法蘭等部位,采用壓力測試、檢漏儀...
折射儀則是利用溶液的折光率與濃度的關系來檢測濃度。當光線從一種介質進入另一種介質時,會發生折射現象,而溴化鋰溶液的折光率會隨著濃度的變化而改變。折射儀通過測量光線在溶液中的折射角度,進而計算出溶液的折光率。同樣,通過事先建立的折光率 - 濃度標準曲線,就可以根據測量得到的折光率確定溶液的濃度。在使用折射儀時,先將溶液樣品均勻地滴在折射儀的測量鏡面上,蓋上棱鏡蓋,然后通過目鏡或顯示屏讀取折光率值。操作過程中要保證樣品的純度和均勻性,避免樣品中存在氣泡或雜質影響測量結果。同時,要定期對折射儀進行校準,以確保測量的準確性。普星制冷以服務為基礎,以質量為生存,以科技求發展。.臨沂50%溴化鋰溶液廠家水...
水的蒸發和溴化鋰的吸收是相互關聯的動態平衡過程。在蒸發器中,水蒸發產生冷劑蒸汽,使蒸發器內壓力升高;在吸收器中,溴化鋰溶液吸收冷劑蒸汽,使蒸發器內壓力降低,促進水的蒸發。這種動態平衡維持了蒸發器的真空狀態和制冷過程的持續進行。平衡的打破(如真空度不足、吸收效率下降)會導致蒸發量減少,制冷量下降,因此,維持吸收與蒸發的動態平衡是機組穩定運行的關鍵。水和溴化鋰共同決定了機組的熱力循環特性。水的蒸發潛熱(約 2400kJ/kg)是機組制冷量的來源,而溴化鋰的吸收熱(約 500kJ/kg)則決定了冷卻水的負荷。兩者的熱效應共同影響機組的熱力系數(COP),COP = 制冷量 / 輸入熱量,在理想情況下...
化學再生法主要是通過添加特定的化學試劑,與溴化鋰溶液中的雜質或失效的添加劑發生化學反應,將雜質去除或使添加劑恢復活性,從而達到再生溶液的目的。例如,當溶液中因腐蝕產生金屬離子雜質時,可以添加合適的沉淀劑,使金屬離子與沉淀劑反應生成沉淀,然后通過過濾等方法將沉淀分離出去,凈化溶液。在進行化學再生時,首先要準確分析溶液中雜質的成分和含量,選擇合適的化學試劑,并嚴格按照化學反應的計量關系確定試劑的添加量。在添加試劑過程中,要控制添加速度,避免反應過于劇烈。反應完成后,需要對溶液進行充分的攪拌和靜置,使反應產物充分分離。,通過過濾、離心等分離手段將雜質去除,得到純凈的再生溶液。普星制冷:勞動創造財富,...
冷劑水在系統中的循環也會受到結晶堵塞的影響。在蒸發器中,結晶可能會影響冷劑水的蒸發和流動,導致進入吸收器的冷劑水蒸汽量減少,從而使得吸收器的進液量下降。此外,如果冷劑水管道發生結晶堵塞,冷劑水的流量會直接受到影響,出現流量不穩定或急劇下降的情況。冷劑水流量的異常變化會打破系統中制冷劑和吸收劑之間的平衡,進一步影響制冷效果 。溴化鋰溶液結晶堵塞會嚴重影響系統的制冷能力,導致制冷量降低。由于結晶阻礙了溶液對冷劑蒸汽的吸收和解吸過程,使得系統無法正常實現制冷劑的循環和熱量的轉移。在吸收器中,結晶會降低溶液吸收冷劑蒸汽的效率,冷劑蒸汽不能被充分吸收,就無法將熱量從蒸發器帶走,導致蒸發器內的制冷效果減弱...
冷劑水在系統中的循環也會受到結晶堵塞的影響。在蒸發器中,結晶可能會影響冷劑水的蒸發和流動,導致進入吸收器的冷劑水蒸汽量減少,從而使得吸收器的進液量下降。此外,如果冷劑水管道發生結晶堵塞,冷劑水的流量會直接受到影響,出現流量不穩定或急劇下降的情況。冷劑水流量的異常變化會打破系統中制冷劑和吸收劑之間的平衡,進一步影響制冷效果 。溴化鋰溶液結晶堵塞會嚴重影響系統的制冷能力,導致制冷量降低。由于結晶阻礙了溶液對冷劑蒸汽的吸收和解吸過程,使得系統無法正常實現制冷劑的循環和熱量的轉移。在吸收器中,結晶會降低溶液吸收冷劑蒸汽的效率,冷劑蒸汽不能被充分吸收,就無法將熱量從蒸發器帶走,導致蒸發器內的制冷效果減弱...
水中的溶解氧是導致機組腐蝕的主要原因之一。當系統真空度不足時,空氣滲入,水中溶解氧含量增加,與溴化鋰溶液共同作用,加速金屬部件的腐蝕。腐蝕反應產生的鐵銹等雜質會污染溶液,降低吸收效率,形成惡性循環。因此,控制水中的溶解氧含量(通過維持高真空度)是防止機組腐蝕的關鍵措施。溴化鋰在溶液中重要的角色是作為吸收劑,吸收蒸發器產生的冷劑蒸汽,維持蒸發器的真空狀態,驅動溶液循環。溴化鋰濃溶液(濃度 55%~60%)具有極低的水蒸氣分壓力,與蒸發器中冷劑蒸汽的分壓力形成巨大差值,從而產生強烈的吸收驅動力。吸收過程中,溴化鋰溶液吸收冷劑蒸汽后濃度降低,變為稀溶液(濃度約 50%),釋放的吸收熱由冷卻水帶走,隨...
水的蒸發量直接決定了機組的制冷量。在蒸發器中,單位時間內蒸發的水量越多,吸收的熱量越多,制冷量越大。而水的蒸發量受蒸發器壓力、溫度及蒸發面積等因素影響,其中壓力是關鍵因素——壓力越低,水的沸點越低,蒸發越容易進行。當系統真空度下降時,水的沸點升高,蒸發量減少,制冷量隨之下降,如前文所述,真空度從-降至-95kPa時,制冷量可下降70%以上。水在溶液中的含量(即溶液濃度)直接影響溶液的循環量和循環阻力。當溶液濃度降低(含水量增加)時,溶液密度減小,循環量需相應增加以維持吸收效果,這會導致溶液泵功耗上升。反之,濃度過高(含水量過少)則可能引發結晶,堵塞管道,破壞循環。因此,控制水在溶液...