溴化锂吸收式制冷机-ppt课件.ppt
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1、溴化锂吸收式制冷机溴化锂吸收式制冷机 李琦芬李琦芬 2013.10 2013.10 上海电力学院上海电力学院 课程教学课程教学主要内容主要内容吸收式制冷机的发展现状吸收式制冷机的发展现状溴化锂吸收式制冷机的基本理论溴化锂吸收式制冷机的基本理论溴化锂吸收式制冷机的工作原理溴化锂吸收式制冷机的工作原理溴化锂制冷机的主要部件及功能溴化锂制冷机的主要部件及功能溴化锂吸收式制冷机组的性能特点溴化锂吸收式制冷机组的性能特点溴化锂制冷机组的自动控制溴化锂制冷机组的自动控制溴化锂制冷机组的性能试验与运行溴化锂制冷机组的性能试验与运行溴化锂制冷机的常见故障排除与保养方法溴化锂制冷机的常见故障排除与保养方法第一部
2、分第一部分 吸收式制冷机的发展现状吸收式制冷机的发展现状国外的发展过程国外的发展过程:1.美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本等国的溴冷机也都有较大的发展。美国是溴化锂制冷机的创始国,目前日本等国的溴冷机也都有较大的发展。2.美国开利公司于美国开利公司于1945年试制出第一台制冷量为年试制出第一台制冷量为523KW(45104kcal/h)的)的单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领单效溴冷机,开创了利用溴化锂水溶液为工质对做为吸收剂的吸收式制冷新领域。美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先研制出了双效溴冷机。域。美国不仅创造了单效溴冷机,而且在世界上又率先
3、研制出了双效溴冷机。现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。同时还研制了冷温水现已研制出了直燃型、热水型和太阳能型等新型溴冷机。同时还研制了冷温水机组和吸收式热泵等新机组。机组和吸收式热泵等新机组。3.日本一家汽车公司于日本一家汽车公司于1959年研制出制冷量为年研制出制冷量为689KW(60104kcal/h)的单)的单效溴冷机,效溴冷机,1962年茬原制造所又研制出双效溴冷机。日本溴冷机无论在生产数年茬原制造所又研制出双效溴冷机。日本溴冷机无论在生产数量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国,成为量、性能指标、应用范围和新技术、新产品研制等方面,均超过了美国
4、,成为世界上溴冷机研究与生产领先的国家。特别是燃气两效温水机组的产量很大,世界上溴冷机研究与生产领先的国家。特别是燃气两效温水机组的产量很大,约占世界上溴冷机生产总台数的约占世界上溴冷机生产总台数的2/3;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂;目前已致力于第三种吸收式热泵和溴化锂热电并供机组的研制工作。热电并供机组的研制工作。4.前苏联奔萨化工厂于前苏联奔萨化工厂于1965年研制出年研制出2908KW(250104kcal/h)溴冷机。目)溴冷机。目前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、前溴冷机的应用范围已从化纤厂扩展到其它纺织厂、橡胶厂酿酒厂、化工厂、冶金厂和核
5、电站。冶金厂和核电站。中国中国的的发展过程发展过程:我国研制溴冷机起步于我国研制溴冷机起步于60年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:年代初期,至今已有四十多年,其发展过程大体分为四个阶段:1.研制阶段研制阶段60年代初船舶总公司年代初船舶总公司704所(原六机部所(原六机部704所)、一机部通用机械研究所与高等院所)、一机部通用机械研究所与高等院校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。校以及设备制造厂通力合作,试制了两台样机。1966年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量年上海第一冷冻机厂试制出了制冷量1160KW(100104kcal/h)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉
6、十二厂。)全钢结构的单效溴冷机,安装于上海国棉十二厂。60年代末期,年代末期,许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了许多单位都着手研制单效溴冷机,这一研制工作持续到了70年代初期。年代初期。2.单效机生产应用阶段单效机生产应用阶段70年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适年代初先后有上海、青岛、天津、北京和长沙等地的棉纺厂为了适应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。继而更多地区也都自行设计制造单效溴冷机,应生产的需要,各自设计与制造了单效溴冷机。继而更多地区也都自行设计制造单效溴冷机,尤以上海、天津两地更为突出。以天津为例,尤以上海、天津两地更为突出。以天津
7、为例,70年代初至年代初至80年代初,制造出年代初,制造出3480KW(300104kcal/h)大型溴冷机七台,总制冷能力达到)大型溴冷机七台,总制冷能力达到24360KW(2100104kcal/h)。单效溴)。单效溴冷机在这一时期虽然有了较大发展,但仍有许多问题尚待解决,如严重的腐蚀、冷量的衰减和冷机在这一时期虽然有了较大发展,但仍有许多问题尚待解决,如严重的腐蚀、冷量的衰减和机器的寿命等,限制了溴冷机的进一步发展。机器的寿命等,限制了溴冷机的进一步发展。3.双效机生产应用阶段双效机生产应用阶段80年代初期开始研制双效溴冷机,并于年代初期开始研制双效溴冷机,并于1982年由开封通用机械厂
8、生产年由开封通用机械厂生产出出1744KW(150104kcal/h)双效溴冷机组。双效机组的热力系数可提高到)双效溴冷机组。双效机组的热力系数可提高到1.1以上,而单以上,而单效机组一般为效机组一般为0.60.7,双效机组的蒸汽单耗比单效机减少约,双效机组的蒸汽单耗比单效机减少约1/2,冷却水量减少约,冷却水量减少约1/3,是值,是值得提倡的节能型制冷机组。得提倡的节能型制冷机组。4.多种新型机研制应用阶段多种新型机研制应用阶段80年代末期国家计委提出,凡有蒸汽等热源的地区要发展溴冷机年代末期国家计委提出,凡有蒸汽等热源的地区要发展溴冷机;1991年我国在世界禁用氟里昂(年我国在世界禁用氟里
9、昂(CFC)生产与使用的)生产与使用的“蒙特利尔议定书蒙特利尔议定书”上签了字,这对进一上签了字,这对进一步发展溴冷机创造了良好条件。大专院校、科研院所和制造厂家共同协力,一方面在加紧改进步发展溴冷机创造了良好条件。大专院校、科研院所和制造厂家共同协力,一方面在加紧改进与提高双效溴冷机的加工技术和性能水平,另一方面也竟相研制新型的多种溴冷机。现已推出与提高双效溴冷机的加工技术和性能水平,另一方面也竟相研制新型的多种溴冷机。现已推出的和正在研制的有热水型、直燃型、低压型、降膜式溴冷机和吸收式热泵等。的和正在研制的有热水型、直燃型、低压型、降膜式溴冷机和吸收式热泵等。第二部分第二部分 溴化锂吸收式
10、制冷机基本理论溴化锂吸收式制冷机基本理论何谓何谓“制冷制冷”,何谓,何谓“热泵热泵”基本能量转换关系图基本能量转换关系图制冷机或热泵高温热源 TH低温热源 TLQHQR 用人工的方法将低温区的热量移送到高温区,用人工的方法将低温区的热量移送到高温区, 若为将低温区无用的热量移送到高温区成为有用若为将低温区无用的热量移送到高温区成为有用的或用途更大的热量,此种方法称为的或用途更大的热量,此种方法称为“热泵热泵”。 若转移热量是为获得低于环境的温度或满足某种若转移热量是为获得低于环境的温度或满足某种化化工工艺的低温需要,此种方法称为工工艺的低温需要,此种方法称为“制冷制冷”;中央空调系统蒸汽调节阀
11、的安装蒸汽调节阀截止阀1过滤器蒸汽旁通阀排净阀截止阀至机组制冷机空调末端冷却塔能源系统、管路等实现人工制冷/热的机械设备安装在房间侧的散热(冷)装置把从房间内吸收的热量最终散发到外界环境空间中。提供驱动能源及系统管路连接和控制中央空调系统制冷原理溴化锂吸收式制冷机组电制冷机组制 冷 机热能驱动电能驱动溴化锂吸收式机组特点:1、以热能为动力,能源利用范围广;2、安装基础要求低;3、制冷机在真空状态下运行,无高压爆炸危险;4、制冷量调节范围广。冷量无级调节范围20-100%。5、溴化锂溶液环保,无臭、无毒。6、气密性要求高电制冷机组特点:1、密封性要求不高;2、冷却水循环量小;3、制冷效率高但耗电
12、量巨大;4、制冷剂可能造成污染;5、属于压力容器; 吸收式与蒸气压缩式制冷循环的比较 (a)蒸气压缩式制冷循环; (b)吸收式制冷循环1.1 1.1 溶液的热力学性质溶液的热力学性质(1)溶溶液液的的分分压压与与总总压压(2)相相律律(3)溶溶液液的的相相平平衡衡液体的分压和总压液体的分压和总压q 一定温度下,水的饱和蒸汽压是个定值,它与温度成一一一定温度下,水的饱和蒸汽压是个定值,它与温度成一一对应关系。固体溶质溶解于溶剂中时,它的蒸汽压总量小对应关系。固体溶质溶解于溶剂中时,它的蒸汽压总量小于同一温度下纯溶剂的饱和压力。因此,溶液中气于同一温度下纯溶剂的饱和压力。因此,溶液中气液两液两相平
13、衡时的压力不仅与温度有关,而且与浓度有关。相平衡时的压力不仅与温度有关,而且与浓度有关。q 拉乌尔定律:在一定的温度下,溶液中任一组分的蒸汽分拉乌尔定律:在一定的温度下,溶液中任一组分的蒸汽分压等于该纯组分的蒸汽压乘以该组分在溶液中的摩尔分数压等于该纯组分的蒸汽压乘以该组分在溶液中的摩尔分数。公式为:。公式为:式中式中:-代表纯溶剂代表纯溶剂A的蒸汽压的蒸汽压-代表溶液中代表溶液中A的摩尔分数的摩尔分数AAAxpp。ApAx溶液的分压与总压溶液的分压与总压q 亨利定律:在平衡状态下,一种气体在液体里的溶解度摩亨利定律:在平衡状态下,一种气体在液体里的溶解度摩尔分数和该气体的平衡压力成正比。公式
14、为:尔分数和该气体的平衡压力成正比。公式为:式中:式中:x-挥发性溶质的摩尔分数,即所溶解的气体在溶挥发性溶质的摩尔分数,即所溶解的气体在溶液中的摩尔分数;液中的摩尔分数;p-液面上该气体的平衡分压;液面上该气体的平衡分压;K-一个常数,取决于温度、溶质和溶剂的性质。一个常数,取决于温度、溶质和溶剂的性质。Kxp 相律相律q 体系处于平衡状态时,它的自由度与相数和组分之间存在体系处于平衡状态时,它的自由度与相数和组分之间存在着一定的关系。这个关系称为相律,又称吉布斯方程式,着一定的关系。这个关系称为相律,又称吉布斯方程式,公式为:公式为:q 式中:式中:f-自由度数(不可能是负数)自由度数(不
15、可能是负数)K-组分数组分数(单组分的水,(单组分的水,K=1)-相数相数2Kf溶液的相平衡溶液的相平衡q 液相中的分子会自发地通过相的分界面转移到气相,因此液相中的分子会自发地通过相的分界面转移到气相,因此造成了蒸汽压。同时,气相中的分子也会转移到液面。这造成了蒸汽压。同时,气相中的分子也会转移到液面。这样,在物相之间就产生了质量的交换。最后必然会出现这样,在物相之间就产生了质量的交换。最后必然会出现这样的状态,就是从一相转移到另一相的速度恰好与相反方样的状态,就是从一相转移到另一相的速度恰好与相反方向的转移速度相等,这时体系中各部分的浓度保持不变。向的转移速度相等,这时体系中各部分的浓度保
16、持不变。这种状态称为相平衡状态,简称相平衡。这种状态称为相平衡状态,简称相平衡。1.2 1.2 溴化锂水溶液的热物理性质溴化锂水溶液的热物理性质1 溴化锂溶液的特性 溴化锂是由碱金属锂(Li)和卤族元素(Br)两种元素组成的一种稳定的盐类,其主要特性如下: 1.溴化锂吸收式制冷机中,溴化锂是吸收剂,水是制冷剂 2.溴化锂对人体和环境无害 3.溴化锂溶液沸点高 4.溴化锂溶液吸水性强 5.溴化锂溶液性能稳定 6.溴化锂溶液对金属有强烈的腐蚀性 7.溴化锂溶液容易结晶 溴化锂溶液特性l 配方溴化锂溶液1、浓度552、主要成分:溴化锂LiBr水溶液、 缓蚀剂铬酸锂Li2CrO4、 表面活性剂辛醇N-
17、OCTYLALCOHOL、 氢氧化锂LiOH3、PH值:9.010.5溴化锂溶液的腐蚀性质(缺点)溴化锂溶液的腐蚀性质(缺点) 溴化锂溶液是一种具有较强腐蚀性的物质。它对普通的金溴化锂溶液是一种具有较强腐蚀性的物质。它对普通的金属材料,例如碳钢、紫铜等都具有较强的腐蚀性。因此,属材料,例如碳钢、紫铜等都具有较强的腐蚀性。因此,在较长的时间内,由于腐蚀问题得不到很好的解决,溴化在较长的时间内,由于腐蚀问题得不到很好的解决,溴化锂吸收式制冷剂的发展曾受到很大的限制。锂吸收式制冷剂的发展曾受到很大的限制。 实验证明,溴化锂溶液对金属的腐蚀与如下有关。实验证明,溴化锂溶液对金属的腐蚀与如下有关。1溴化
18、锂溶液对金属的腐蚀性及缓蚀剂 1.溴化锂溶液对金属的腐蚀性表现为如下化学反应: Fe+H2O+0.5O2 Fe(OH)2 Fe(OH)2 +0.5 H2O+ 0.25O2 Fe(OH)3 4Fe(OH)2 Fe3O4 +Fe+ 4 H2O 2Cu+0.5O2 Cu2O 2Cu+2H2O+0.5O2 2Cu(OH)2 1 缓蚀剂防腐机理: 铬酸锂和铁、铜反应形成致密保护膜,主要成分为Fe3O4, 阻止内部金属进一步发生反应,进而达到防腐效果;3Fe+6H2O+Li2CrO4 Fe3O4+2Cr(OH)3+4Li(OH)+H2 3Fe+3H2O+2Li2CrO4 Fe3O4+Cr2O3+Li(OH
19、)+H23Cu+5H2O+2Li2CrO4 3Cu2O+Cr(OH)3+4LiOH氧气的腐蚀性氧气的腐蚀性氧气的影响氧气的影响在吸收器上部和蒸发器水盘等部位,因在机组工作时会在吸收器上部和蒸发器水盘等部位,因在机组工作时会溅到溴化锂溶液,形成很稀的液膜,容易接触到氧,腐蚀溅到溴化锂溶液,形成很稀的液膜,容易接触到氧,腐蚀性就比较严重。性就比较严重。q 无氧气则:无氧气则:2Fe + 3H2O Fe2O3 + 3H2产生红锈 腐蚀3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2产生黑锈 不再腐蚀具体化学反应具体化学反应溴化锂溶液对金属的腐蚀性及缓蚀剂溴化锂溶液对金属的腐蚀性及缓蚀剂溴化锂溶液对金属的
20、腐蚀性表现为如下化学反应溴化锂溶液对金属的腐蚀性表现为如下化学反应: : Fe+H Fe+H2 2O+0.5OO+0.5O2 2 Fe(OH)Fe(OH)2 2 Fe(OH) Fe(OH)2 2 +0.5 H +0.5 H2 2O+ 0.25OO+ 0.25O2 2 Fe(OH)Fe(OH)3 3 4Fe(OH) 4Fe(OH)2 2 FeFe3 3O O4 4 +Fe+ 4 H+Fe+ 4 H2 2O O 2Cu+0.5O 2Cu+0.5O2 2 CuCu2 2O O 2Cu+2H 2Cu+2H2 2O+0.5OO+0.5O2 2 2Cu(OH)2Cu(OH)2 2 具体化学反应具体化学反应
21、缓蚀剂防腐机理缓蚀剂防腐机理: : 铬酸锂和铁、铜反应形成致密保护膜,主要成分为铬酸锂和铁、铜反应形成致密保护膜,主要成分为Fe3O4,阻止阻止内部金属进一步发生反应,进而达到防腐效果;内部金属进一步发生反应,进而达到防腐效果;3Fe+6H3Fe+6H2 2O+LiO+Li2 2CrOCrO4 4 Fe Fe3 3O O4 4+2Cr(OH)+2Cr(OH)3 3+4Li(OH)+H+4Li(OH)+H2 2 3Fe+3H3Fe+3H2 2O+2LiO+2Li2 2CrOCrO4 4 Fe Fe3 3O O4 4+Cr+Cr2 2O O3 3+Li(OH)+H+Li(OH)+H2 23Cu+5
22、H3Cu+5H2 2O+2LiO+2Li2 2CrOCrO4 4 3Cu 3Cu2 2O+Cr(OH)O+Cr(OH)3 3+4LiOH+4LiOH溴化锂溶液的腐蚀性质溴化锂溶液的腐蚀性质溶液的浓度溶液的浓度在常压下,随着溴化锂溶液浓度的降低,腐蚀加剧,因为在常压下,随着溴化锂溶液浓度的降低,腐蚀加剧,因为稀溶液中氧的溶解度要比浓溶液大;而在低压下,金属材稀溶液中氧的溶解度要比浓溶液大;而在低压下,金属材料的腐蚀率与溶液的浓度几乎没有什么关系,因此溶液中料的腐蚀率与溶液的浓度几乎没有什么关系,因此溶液中氧的含量都很低。氧的含量都很低。溴化锂溶液的腐蚀性质溴化锂溶液的腐蚀性质溶液的温度溶液的温度
23、实验表明,不含有铬酸锂缓蚀剂的溴化锂溶液,对实验表明,不含有铬酸锂缓蚀剂的溴化锂溶液,对A3钢、钢、紫铜和镍铜的腐蚀率都随温度的升高而增大;而对加有铬紫铜和镍铜的腐蚀率都随温度的升高而增大;而对加有铬酸锂缓蚀剂的溴化锂溶液,则随着温度的升高,酸锂缓蚀剂的溴化锂溶液,则随着温度的升高,A3钢的腐钢的腐蚀率略有降低。蚀率略有降低。溴化锂溶液的腐蚀性质溴化锂溶液的腐蚀性质溶液的溶液的PH值值实验表明,溴化锂溶液的实验表明,溴化锂溶液的PH值处于值处于9.510.3的范围内,对的范围内,对金属材料的缓蚀较为有利。金属材料的缓蚀较为有利。 在氧的作用下,金属铁和铜在通常呈碱性的溴化锂溶液中被氧化,氧是促
24、进铁和铜发生反应的主要因素.在溴化锂吸收式机组中,隔绝氧气是最根本的防腐措施.l 溴化锂溶液对金属材料腐蚀的几个因素: (1)溶液的质量分数 在常压下,稀溶液中氧的溶解度比浓溶液的大,随着溴化锂质量分数的减小,腐蚀加剧 (2)溶液的温度 而当温度超过165OC的时候,无论是碳刚或紫铜,腐蚀率急剧增大 (3)溶液的碱度 溶液呈酸性时,对金属材料的腐蚀十分严重,故一般溶液呈碱性PH(910.5)l 腐蚀对机组性能的影响: (1)由于溶液对组成吸收式机组的两种主要金属材料铜和铁的腐蚀直接影响机组的使用寿命 (2)腐蚀产生的氢气是机组运行中不凝性气体的主要来源(3)腐蚀形成的铁锈或铜锈等脱落后随溶液循
25、环极易造成喷嘴或屏蔽泵过滤器的堵塞机组防腐吸收式制冷机组吸收式制冷机组l 溴化锂溶液的结晶曲线溴化锂溶液浓度温度l 结晶原因:1)冷却水低温:冷却水入口维持28 32事宜;2)冷却水高温:冷却塔工作不良造成冷却水高温,导致高发高压,溶液浓度大,且低发与压差减小,溶液流动不稳定,浓溶液易在低交滞留结晶;3)冷却水流量少:流量少易导致机组高压,且进而导致高发高压,同上!4)抽气不利或空气进入:机组压力升高,造成溶液流动不稳且浓度升高,导致结晶;5)溶液循环不良或溶液量少;l 结晶预防: 1、正常运行结晶预防:微电脑溶液浓度设定值?正常控制减少燃烧量NOYES2、突然停电结晶预防:1) 瞬间停电:停
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