昌吉回收三洋溴化锂溶液
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产品描述

品牌荏原 制冷量1752kw 能效等级3 产地山东 重量23T
双效溴化锂制冷机,一般形式为三筒式。主要部件由:高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高温换热器、低温换热器、冷凝水回热器、冷剂水冷却器及发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵和电气控制系统等组成。制冷原理为:吸收器中的稀溶液,由发生器泵分两路输送**温换热器和低温换热器,进入高温换热器的稀溶液被高压发生器流出的高温浓溶液加热升温后,进入高压发生器。而进入低温换热器的稀溶液,被从低压发生器流出的浓溶液加热升温后,再经凝水回热器继续升温,然后进入低压发生器。进入高压发生器的稀溶液被工作蒸汽加热,溶液沸腾,产生高温冷剂蒸汽,导入低压发生器,加热低压发生器中的稀溶液后,经节流进入冷凝器,被冷却凝结为冷剂水。进入低压发生器的稀溶液被高压发生器产生的高温冷剂蒸汽所加热,产生低温冷剂蒸汽直接进入冷凝器,也被冷却凝结为冷剂水。高、低压发生器产生的冷剂水汇合于冷凝器集水盘中,混合后导入蒸发器中。
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溴化锂直燃机卫生热水系统设计
1 系统型式
(1) 直供式。冷水经过换热器升温后直接供到卫生热水用户。如前所述,这种型式热水出口温度不稳定,因此,只能用在对水温要求不高的场合。
(2) 高位水箱式。在系统处设一水箱,冷水通过循环水泵加压,经过换热后进入水箱,供应卫生热水。系统补水设在循环泵出口或高位水箱上,通过浮球阀控制水位。该系统优点: ①热水温度不受机组空调负荷的影响,供水温度和压力比较稳定;
②水箱具有蓄热作用,卫生热水系统运行可以避开空调负荷高峰,机组选型时总负荷降低。缺点是:
① 机组与水箱一般相距较远、管理上有时不便;
② 需用卫生热水的建筑物较分散时,需要的管线长。
(3) 低位水箱式。这种型式就是在机房内设一水箱,冷水通过循环泵加压,经过换热后进入水箱,再从水箱分配到各用水点。系统补水设在循环水泵出口。这种型式克服了高位水箱式的缺点,管理方便,特别是在需用卫生热水的建筑物较多时更具优越性,但这种型式对补水压力要求较高,当补水压力不稳定时,系统供水压力不稳,补水压力不足时系统无法运行,这时就需附加稳压装置。
过渡季节的运行在春秋季节,普通建筑物的空调系统都停止运行。附属在直燃机的卫生热水系统如何运行?
(1) 如果卫生热水出口管上有感温探头控制燃烧器,就可将空调水出口管上的感温探头切换到卫生热水出口管上,机组卫生热水系统即可正常运行。
(2) 目前,大部分溴化锂直燃机出厂时,卫生热水出口管上一般没有感温控制器。在这种情况下,一是可以在卫生热水器出口管上加上可控制燃烧器的感温控制器。二是可加一旁通,使卫生热水进入空调水管路(如图1所示) ,也可以达到目的。
图1 过渡季节运行流程
卫生热水的设计
在卫生热水设计时,对于水质较差(含盐、含砂、含藻等) 的地区,应对水进行处理,处理时可以使用电子水处理仪,这种方式处理效果较好,且不需管理。另外在系统上要设置过滤器,以防止堵塞、减少结垢。对于卫生热水循环泵的选择、水箱设计、管道设计,有关资料非常详细,在此不赘述。
结论:
(1) 卫生热水附加在直燃式溴化锂直燃机上,省地、初投资小,但不节能,选用时应作详细经济比较。
(2) 卫生热水附加在溴化锂直燃机上,立性差。当卫生热水负荷相对空调负荷所占比例较小时可以采用,当所占比例较大,对空调系统的运行可以构成影响时,应设立的卫生热水系统。
(3) 若卫生热水系统要求较高(温度、供水时间、供水量) 时,应设立的卫生热水系统。
(4) 对于溴化锂直燃机卫生热水系统而言,当用水点较集中时,可采用高位水箱式;当用水点较分散时,可采用低位水箱式。
(5) 建议有关厂家在卫生热水出口处也设置温控器,控制机组燃烧器,以便在过渡季节切换。
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热电冷三联供:
燃气轮机+余热锅炉+蒸汽机,索拉燃气轮机:
Titan 130,发电量15000kW×1台;
荏原蒸汽型溴化锂机组:
RGW331S×3台
蒸汽机为目前国内单体制冷量相对较大的蒸汽型制冷机,单台制冷能力1000万大卡/小时;此次项目采用荏原的蒸汽型吸收式冷水机组,
冷量范围可实现150USRt~3330USRt
,完**满足项目的供给需求。
热电冷三联供主要运行方式为:燃料进入燃气轮机燃烧室燃烧,排出的烟气进入余热锅炉,产生蒸汽进入余热锅炉,部分蒸汽用于洗衣房和餐饮,剩余蒸汽驱动蒸汽双效吸收式制冷机产生冷水用于制冷。
昌吉回收三洋溴化锂溶液
溴化锂制冷基本原理:
制冷工作流程:
稀溴化锂溶液在发生器内被热源加热,产生水蒸汽和浓溴化锂溶液。水蒸汽通过冷凝器变成冷剂水,冷剂水进入蒸发器这个高真空环境骤然降温,然后喷洒到制冷铜管上蒸发吸收铜管内空调水的热量,达到制冷目的。冷剂水蒸发后变成水蒸汽,在吸收器被来自发生器的浓溴化锂溶液吸收,释放出的热量(即室内热量)被冷却水铜管内的冷却水带走排放到大气中。变稀的溶液被溶液泵送到发生器,再次被加热,再次产生水蒸汽……循环不已。
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