溴化锂制冷机融晶管原理

溴化锂制冷原理是什么?

在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。

溴化锂的优点是:溴化锂便宜,稳定性高,熔点是549℃,沸点是1256,所以在常温或一般高温下可以认为是不挥发的。易溶于水。水是溴化锂空调的制冷剂,而溴化锂是吸收剂,这样价格上也很便宜了。溴化锂在大气中也是不分解的。

溴化锂机组的制冷原理是什么呀?

1、溴化锂机组是利用水在低压下相态的变化(由液态变为汽态),吸收汽化潜热祥码来达到制冷的目的。其间,水是制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂。

2、溴化锂机组又叫溴化锂吸收式制冷机组,是以溴化锂溶液为吸收剂材料,以水为制冷剂溶液,利用水在高真空中蒸发吸热达到制冷的目的。在溴化锂机组中,经过蒸发后的冷剂水蒸气会被溴化锂溶液吸收,溶液逐渐变稀,这一过程是在吸收器中发生的谨察哪,然后以热能为动力,将溶液没芹加热使其水份分离出来,而溶液变浓。这样在发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水,经节流后再送至蒸发器中蒸发。如此循环达到连续制冷的目的。

拓展资料:

1、溴化锂机组包括溴化锂吸收式制冷机和溴化锂直燃型制冷机两大类。

2、溴化锂是由碱金属锂和卤族元素两种元素组成,分子式LiBr,分子量86.844,密度3464kg/立方(25℃),熔点549℃,沸点1265℃。它的一般性质跟食盐大体类似,是一种稳定的物质,在大气中不变质、不挥发、不溶解,极易溶于水,常温下是无色粒状晶体,无毒、无臭、有咸苦味。溴化锂水溶液是由溴化锂和水这两种成分组成,它的性质跟纯水很不相同。纯水的沸点只与压力有关,而溴化锂水溶液(混合物)的沸点不仅与压力有关还与溶液的浓度有关。

3、优点

(1)利用热能为动力,特别是可利用低位势热能(太阳能、余热、废热等);

(2)整个机组除了功率较小的屏蔽泵之外,无其他运动部件,运转安静;

(3)以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒、无害,有利于满足环保的要求;

(4)制冷机在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠;

(5)制冷量调节范围广,可在较宽的负荷内进行制冷量五级调节;

(6)对外界条件变化的适应性强,可在一定的热媒水进口温度、冷媒水出口温度和冷却水温度范围内稳定运转。

4、溴化锂机组缺点

(1)溴化锂水溶液对一般金属有较强的腐蚀性,这不仅影响机组的正常运行,而且还会影响机组的寿命;

(2)溴化锂吸收式制冷主机的气密性要求高,即使漏进微量的空气也会影响机组的性能,这就对机组制造提出严格的要求;

(3)浓度过高或者温度过低时,溴化锂水溶液均容易形成结晶,因此防止结晶是溴化锂主机在设计和运行中必须注意的重要问题。

参考资料:百度百科:溴化锂机组

溴化锂制冷机组冷済水结晶的原因?

溴化锂制冷机组的工作原理是利用溴化锂吸收水分子释放热量的特性,来达到冷却的目的。溴化锂在吸收水分子时会形成水合物,也就是在水分子周围形成一层化合物膜,这时会释放出大量的热量,通过热交换器的传导将热量带出去,从而达到冷却的效果。

当粗闭溴化锂吸收水分子的速度超过溶液中溴化锂和水分子之间的平衡状态时,就会出现过饱和的情况,导致水分子无法完全被吸收,剩余的水分子会聚集在一起形成结晶体。这种现象通常发生在水温过低或是溴化锂浓度过高的情况下,导致过饱和状态出现,从而使得水分子凝结成为结晶体。

结晶体的出现会影响制冷机组的正常运行,因为结晶体会堵塞管道和阀门,使制冷系统的流量受陆凳宽到限制,导致制冷效率下降或者完全失效。为了避免这种情况的发生,需要对制冷机组进行定期的维护早亮和清洁,以保持系统的正常运行。同时,还需要合理调整制冷系统的参数,避免出现过饱和的状态。

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