Product CLASS
目 錄
前言 P2 1.基礎理論知識 1.1 工質的狀態參數 P5 1.2 傳熱學基礎 P6 1.3 熱交換器 P9 1.4 直燃機的燃料 P11 2.溴化鋰溶液的性質 2.1 溴化鋰溶液物理性質 P13 2.2 溴化鋰溶液的腐蝕性和緩蝕劑 P14 3.吸收式制冷原理 3.1 水的性質 P16 3.2 水的飽和狀態 P16 3.3 工質的顯熱與潛熱 P18 3.4 利用水進行制冷 P18 3.5 溴化鋰溶液對水蒸汽的吸收 P20 3.6 吸收作用的維持 P22 3.7 冷劑的再生 P23 3.8 吸收式制冷機的基本構成 P24 3.9 吸收式制冷機各組成的名稱 P26 4.吸收式制冷機的分類和結構 4.1 吸收式制冷機的分類 P28 4.2 吸收式制冷機的結構 P29 4.2.1 蒸汽單效型吸收式制冷機 P29 4.2.2 蒸汽雙效型吸收式制冷機 P30 4.2.3 直燃型吸收式冷溫水機 P33 4.2.4 自動抽氣裝置 P35 5.微機控制盤的操作方法 5.1 控制盤面板 P41 5.2 顯示項目表示詳細 P46 | 5.2.1 狀態表示 P46 5.2.2 個別表示 P47 5.3 其它 P50 6.吸收式機組的自動控制 6.1 安全保護系統 P51 6.2 容量控制系統 P53 7.吸收式機組的運行與管理 7.1 空調系統示意圖 - P55 7.2吸收式機組的運行 P55 7.3 運行管理 7.3.1 抽氣系統管理 P58 7.3.2 氣密性管理 P58 7.3.3 溶液管理 P59 7.3.4 冷卻水管理 P59 7.3.5 燃燒管理 P60 8.典型故障的判斷與處理 8.1 發生故障后的處理方法 P61 8.2 常見故障及處理 P61 8.3 發生結晶后的處理 P63 8.4 異常停電后的處理 P64 8.5 冷水(或冷劑)低溫低溫的處理 P64 9.吸收式機組的維護保養 9.1 關于維護保養 P65 9.2 定期檢查 P65 9.3 機組各部件的使用壽命 P67 9.4 敬請簽訂維護保養合同 P70 附:溴化鋰溶液壓力—濃度圖 P71 濰坊市恒合機電設備有限公司聯絡方式 P72 |
前 言
所謂制冷是指采用一定的方法,在一定時間內,使某一物體或空間達到比周圍環境介質更低的溫度,并維持在給定的溫度范圍內。這里的環境介質指的是大自然中的水和空氣。
為了達到制冷的目的就必須使用制冷機。在大型中央空調中用的制冷機,其主要目的就是降低循環在空調系統中的水的溫度,因此,中央空調主機又稱冷水機組。目前空調中用的冷水機組主要有壓縮式冷水機組和吸收式冷水機組兩大類。
壓縮式冷水機組根據使用的壓縮機的不同又可分為螺桿式冷水機組、活塞式冷水機組、離心式冷水機組等。
吸收式冷水機組根據所用介質的不同可分為氨水吸收式機組和溴化鋰吸收式機組。氨水吸收式機組由于“氨”容易爆炸并有毒性,在空調場合中沒有得到發展。目前講到的吸收式冷水機組如沒有特殊指明都是指溴化鋰吸收式冷水機組。
1. 吸收式制冷技術的發展
吸收式制冷機起源于美國,但由于美國的電力非常充足,吸收式機組沒有得到重視和發展。相反,在日本,由于政府能源政策的改變,吸收式制冷技術得到充分發展。因此,可以說吸收式制冷技術起源于美國,發展于日本。
● 1945年,美國開利公司制造出世界上第一臺溴化鋰吸收式制冷機組:單效型,45萬大卡。
● 1959年,日本汽車制造株式會社(現川崎重工)生產出第一臺大型吸收式冷水機組。
● 1961年,美國斯太哈姆公司制造出第一臺雙效吸收式制冷機。
● 1970年,荏原制作所生產出日本第一臺吸收式熱泵機組。
● 1979年,荏原制作所開始生產中等冷量140 ~ 261KW直燃型吸收式冷溫水機組。
● 1987年,荏原制作所和三洋電機開始生產智能型吸收式冷溫水機組。
2. 吸收式制冷技術在中國的發展
1966年底由上海第一冷凍機廠、中國船舶工業總公司第七研究院第704研究所、合肥通用研究所與上海國棉12廠聯合研制了中國第一臺100萬大卡蒸汽型單效吸收式冷水機組,開始了中國吸收式制冷技術的發展。
● 1982年,開封通用機械廠試制成功中國第一臺蒸汽雙效吸收式制冷機組。
● 1989年,上海第一冷凍機廠制造出第一臺熱水型吸收式制冷機。
● 1992年,大連冷凍機廠與日本三洋電機(株)、日商巖井(株)合資成立大連三洋制冷有限公司,推出新型的吸收式機組。
● 1993年,長沙遠大開始生產直燃型吸收式冷溫水機組。
● 1997年,煙臺冷凍機廠和荏原制作所合資成立煙臺荏原空調設備有限公司,開始生產日本最新型的吸收式機組。
3. 吸收式制冷機的優點
1) 可以熱能為動力,能源利用范圍廣。
2) 運動部件少,運轉平穩。
3) 制冷劑為水,對環境無危害。
4) 制冷量調節范圍廣,部分負荷特性優良。
5) 對外界環境適應性強,應用范圍廣。
4. 吸收式制冷技術的發展方向
1) 新工質對的研究
尋找適應范圍廣、效率高的新工質對以代替現用LiBr-H2O 工質對。
2) 吸收循環的研究
采用特殊的溶液循環方式以提高制冷效率。
3) 傳熱傳質的研究
傳熱與傳質是吸收式制冷技術的根本,加強傳熱、傳質的研究可以從理論方面提高吸收式制冷技術。
4) 智能控制方式的研究
采用先進的控制方式,使機組操作簡便、運轉可靠。
5. 煙臺荏原產品介紹
煙臺荏原自成立以來,一直致力于將日本最好的制冷技術引進于中國,開始生產了日本荏原制作所最新型的吸收式冷水機組、模塊式冷水機組和離心式冷水機組等。
● 單效型冷水機組
16JH系列:120 ~1280 冷噸(熱源采用低壓蒸汽或高溫熱水)
RCH系列: 45 ~ 360 冷噸(熱源采用低溫溫水)
● 蒸汽雙效型冷水機組
RCW系列:150 ~ 700冷噸 (溶液變頻控制)
RAW系列:800 ~ 2500 冷噸(大型制冷機)
● 直燃型冷溫水機(燃油、燃氣)
RCD系列:150 ~ 1500 冷噸
● 模塊型冷水機組(可用于熱泵工況)
RHSCW系列:200 ~ 1000KW(工質為R134 a)
RHSBW系列:145 ~ 3640KW(工質為R22、R407c)
● 半封式冷水機組(可用于熱泵工況)
RHSBW-S系列:130 ~ 1428KW(工質為R134 a、R22)
● 離心式冷水機組
RTA系列:115 -- 1600 冷噸(工質為R123)
● 橫流式冷卻塔(冷卻水量)
CDW系列:50 -- 1000M3/h
● 溴化鋰溶液
● 荏原通用泵
揚水泵、循環泵、排污泵、供水設備、等等
1.基礎理論知識
1.1工質的狀態參數
在溴化鋰吸收式機組中,要利用一些物質的狀態變化來吸取熱量獲得低溫,或放出熱量獲得高溫,這些物質就稱為“工質”。工質在循環變化中會處于不同的狀態:固態、液態或氣態。
用來說明工質狀態的物理量稱為工質的狀態參數。
1.1.1壓力
工質作用在單位面積容器壁上的力稱為“壓力”,通常以P表示。在國際單位中,壓力的單位為:Pa。常用單位還有:毫米汞柱(mmHg)、毫米水柱(mmH2O)、兆帕(Mpa)、公斤(Kgf / cm2)等。
(1)大氣壓力
由地面上的大氣層重力形成的壓力稱為“大氣壓力”,用B表示。大氣壓力是一個不確定的物理量,為便于比較,在物理學中規定,緯度45О的海平面上常年平均的大氣壓力為一個“標準大氣壓”,其值為101.3KPa。
(2)表壓力和絕對壓力
在制冷空調中,常用U型壓差計或彈簧式壓力表來測量工質的壓力,此時測出的壓力稱為“表壓力”(Pn)。絕對壓力為表壓力和大氣壓力之和,即:
P = Pn + B
(3)真空度
當絕對壓力P低于大氣壓力B時,表壓力Pn為負值。此時,表壓力的絕對值稱為“真空度”(Pv)。
1.1.2溫度
溫度是衡量物體冷熱程度的物理量。常用單位有攝氏溫度和熱力學溫度。
(1)熱力學溫度
用T表示,單位符號為K。1K是水的三相點熱力學溫度的1/273.16。
(2)攝氏溫度
用t表示,單位符號為 ℃。物理學規定,在標準大氣壓下,水由液態變為固態時的溫度為0℃。熱力學溫度和攝氏溫度之間的換算關系如下:
1℃ = 1 K
t = T – 273.15
1.1.3密度和比重
密度指單位體積工質的質量,單位為Kg/m3。
在溴化鋰溶液的測定時,常用到比重的概念,比重也是指單位體積工質的質量,但它的單位為:Kg / L。
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