對于在夏天制冷, 冬天制暖的應用已經普及到了千家萬戶了,但是中央空調的工作運行時如何通過冷熱交換進行冷暖交換呢?今天就讓三匯能環小編為大家詳細的介紹下溴化鋰的制冷原理
溴化鋰制冷原理
溴化鋰制冷的原理是在一定溫度下,溴化鋰水溶液表面水蒸氣的飽和分壓小于純水的飽和分壓。并且濃度越高,液體表面的水蒸氣飽和壓力越小,制冷效果越好。
在相同溫度條件下,溴化鋰水溶液的濃度越大,其吸水能力越強。這就是為什么溴化鋰通常用作吸附劑,水用作制冷劑。溴化鋰吸收式冷水機組主要由發電機、冷凝器、蒸發器、吸收器、熱交換器、循環泵等組成。
溴化鋰吸收式冷水機組在運行過程中,溴化鋰水溶液被發電機內的熱介質水加熱時,溶液中的水不斷汽化。隨著水的不斷汽化,發電機內溴化鋰水溶液濃度不斷增大,進入吸收器;水蒸氣進入冷凝器,被冷凝器中的冷卻水冷卻,然后冷凝,在高壓低溫下變成液態水。
當冷凝器中的水通過節流閥進入蒸發器時,迅速膨脹汽化。在蒸發過程中,從蒸發器中的制冷劑水中吸收大量熱量,從而達到冷卻制冷的目的。在此過程中,低溫水蒸氣進入吸收塔,被吸收塔內的溴化鋰水溶液吸收,溶液濃度逐漸下降,然后由循環泵送回發電機完成整個循環。

溴化鋰特點介紹
溴化鋰
在溴化鋰吸收式制冷機中,水作為制冷劑用來產生冷效應,溴化鋰溶液作為吸收劑,用來吸收產生冷效應后的冷劑蒸汽。因此,水和溴化鋰溶液組成制冷機中的工質對。
1、溴化鋰水溶液是由固體的溴化鋰溶質溶解在水溶劑中而成。常壓下,水的沸點是100℃,而溴化鋰的沸點為1265℃。供制冷機應用的溴化鋰,一般以水溶液的形式供應。性狀為無色透明液體;濃度不低于50%;水溶液PH值8以上。
2、20℃時溴化鋰溶解至飽和時量為111.2克,即溴化鋰的溶解度為111.2克。溶解度的大小與溶質和溶劑的特性的關,還于溫度有關,一般隨溫度升高而增大,當溫度降低時,溶解度減小,溶液中會有溴化鋰的晶體析出而形成結晶現象。這一點在溴冷機中是非常重要,運行中必須注意結晶現象,否則常會由此影響制冷機的正常運行。
3、溴化鋰溶液對普通金屬有腐蝕作用。尤其在有氧氣存在的情況下腐蝕更為嚴重
溴化鋰水溶液的物理性質
無色液體,有咸味,無毒。
在水中的溶解度隨溫度的降低而降低。
溶液的水蒸汽分壓力很小。
溶液的密度比水大。
溶液的密度比熱較小。
溶液的粘度較大。
溶液的表面張力大。(不容易吸收水蒸汽,需加表面活性劑)
對金屬有腐蝕性。(加緩蝕劑:鉬酸鋰、鉻酸鋰)

溴化鋰機組工作原理是什么
溴化鋰機組工作原理
在溴化鋰吸收式制冷機運行過程中,當溴化鋰水溶液在再生 器內受到熱媒水的加熱后,溶液中的水不斷汽化;隨著水的不斷 汽化再生器內的溴化鋰水溶液濃度不斷升高,進入吸收器。水蒸 氣進入冷凝器,被冷凝器內的冷卻水降溫后凝結,成為高壓低溫 的液態水。當冷凝器內的水通過節流閥進入蒸發器時,急速膨脹 而汽化,并在汽化過程中大量吸收蒸發器內冷媒水的熱量,從而 達到降溫制冷的目的。在此過程中,低溫水蒸氣進入吸收器,被 吸收器內的溴化鋰水溶液吸收,溶液濃度逐步降低,再由循環泵 送回再生器,完成整個循環。如此循環不息,連續制取冷量。由 于溴化鋰稀溶液在吸收器內已被冷卻,溫度較低,為了節省加熱 稀溶液的熱量,提高整個裝置的熱效率,在系統中增加了一個換 熱器,讓發生器流出的高溫濃溶液與吸收器流出的低溫稀溶液進 行熱交換,提高稀溶液進入發生器的溫度。
天陽能溴化鋰制冷原理
首先要清楚制冷劑初始的時候是由兩種工質組成的二元溶液,相對容易達到液體---氣體相bai變的工質稱制冷劑,比較難相變的工質稱作吸收劑,兩種工質在常溫下活性都不大,很容易形成二元溶液,如果按“sunnyzhao81”說的溴化鋰-水溶液,那么水就是制冷劑,溴化鋰就是吸收劑。
制冷原理(太陽能制冷主要由發生器---冷凝器---蒸發器---吸收器組成)
發生器中溴化鋰-水溶液在吸收被太陽能加熱的熱媒中的熱量后,相對容易相變的水先變成蒸汽(熱媒溫度越高越容易使更多的水蒸發),同時原來的溴化鋰-水溶液濃度變大,甚至會變成純的溴化鋰液體,蒸汽在冷凝器中被冷卻劑吸收熱量從而變成液體,之后通過單向的流通管道,經過一個單向閥門后進入蒸發器,蒸發器管道的直徑大了很多,使壓力變得很小,低壓狀態下的液體很容易變成氣體,變成氣體的同時要吸收周圍的熱量(也就是吸收空氣的熱量),達到制冷的目的,最后被蒸發的水蒸氣進入進入吸收器被濃溶液溴化鋰吸收,又變回溴化鋰-水溶液回到發生器中,從而不斷進行這樣的循環,達到制冷的目的。
為什么太陽能加熱的水溫度越高制冷效果越好?
因為這里太陽能加熱的水是用來做熱媒的,溫度越高越能蒸發更多的水即得到了更多的制冷劑,所以制冷的效果就變的更好了~例如,若熱媒水溫度60℃左右,則制冷機COP約40;若熱媒水溫度90℃左右,則制冷機COP約70;若熱媒水溫度120℃左右,則制冷機COP可達110以上。
冷卻劑可以用自來水之類的常溫的液體就可以
至于壓強的變化對于相變的影響可以用煤氣罐來說明,高壓的煤氣罐內部是一種氣液共存的狀態,所以我們又稱它為液化石油氣,而通過出氣管出來的都是氣體了,不會是液體,因為在常壓狀態下(一個大氣壓),石油氣一般不會以液體的形式出現的,除非是超低溫。所以,影響氣-液相變的因素主要是溫度和壓強,同溫下,壓強越下越容易氣化,同壓強下,溫度越高越容易氣化。
至于其他人說的半導體發電制冷沒怎么聽說過,應該屬于新技術吧?!但是太陽能發電的造價很高,用太陽能發電制冷一般用戶應該很難接受吧!
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