Принцип работы низкотемпературного абсорбционного охладителя, представляющего собой высококачественный неэлектрический охладитель, показан на рис. 3.2-1.
Пары хладагента, генерируемые генератором, охлаждаются в конденсаторе, превращаясь в охлаждающую воду, которая затем по U-образной трубке поступает в поддон испарителя. Он поглощает тепло охлажденной воды и понижает ее температуру до заданного значения, после чего охлаждающая вода испаряется, превращаясь в пар, и поступает в абсорбер. После абсорбции пара концентрированный раствор в абсорбере становится разбавленным и выделяет тепло абсорбции, которое отводится охлаждающей водой, сохраняя эффективность этого высококачественного неэлектрического чиллера.
Разбавленный раствор, полученный в абсорбере, подается насосом раствора в теплообменник, где нагревается и поступает в генератор. В генераторе разбавленный раствор нагревается горячей водой, используемой в качестве источника тепла (протекающей внутри трубки), до точки кипения, образуя пары хладагента. При этом разбавленный раствор концентрируется в концентрированный раствор, который поступает в абсорбер, где циклически повторяется, как описано выше. Охлаждающая вода используется для снижения температуры среды в абсорбере и конденсаторе. После нагревания она подается в систему градирни и возвращается в высококачественный неэлектрический чиллер для циркуляции после охлаждения.
Низкотемпературный абсорбционный чиллер, представляющий собой высококачественный неэлектрический чиллер, в основном состоит из теплообменных устройств (генератора, конденсатора, испарителя, абсорбера, теплообменника и т. д.), автоматического продувочного устройства, вакуумного насоса, насоса раствора, насоса хладагента, трехходового клапана с электроприводом и электрического шкафа.
Нет. | Имя | Функция |
1 | Генератор | Он концентрирует разбавленный раствор из теплообменника, используя в качестве среды горячую воду или пар. При этом образуется пар хладагента, который поступает в конденсатор, а концентрированный раствор – в абсорбер. Расчетные условия: абсолютное давление: ≈39,28 мм рт. ст.; температура раствора: ≈80,27 °C. |
2 | Конденсатор | Он конденсирует пары хладагента, подаваемые генератором, в охлаждающую воду. Тепло, выделяющееся при конденсации, отводится охлаждающей водой. На выходе охлаждающей воды из конденсатора установлена предохранительная мембрана, которая автоматически срабатывает при аномально высоком давлении в блоке, защищая его от избыточного давления. Расчетное значение: абсолютное давление: ≈39,28 мм рт. ст. |
3 | Испаритель | Он охлаждает охлажденную воду для нужд охлаждения, используя в качестве среды испаренную охлаждающую воду. Расчетное условие: Абсолютное давление: ≈4,34 мм рт. ст. |
4 | Поглотитель | Концентрированный раствор в абсорбере поглощает пары хладагента, подаваемые из испарителя, а охлаждающая вода отводит тепло абсорбции. |
5 | Теплообменник | Он рециркулирует тепло концентрированного раствора в генераторе, тем самым улучшая термодинамический коэффициент системы. |
6 | Устройство автоматической очистки | Оба устройства вместе образуют систему продувки воздухом, которая откачивает неконденсирующийся воздух из агрегата, обеспечивает его производительность и максимально продлевает срок службы. |
7 | Вакуумный насос | |
8 | Насос хладагента | Он используется для подачи и равномерного распыления охлаждающей воды на теплопроводящий трубный пучок испарителя. |
9 | Генераторный насос | Доставить раствор в генератор, реализовать внутреннюю циркуляцию в агрегате. |
10 | Абсорбционный насос | Подача раствора в абсорбер, реализация внутренней циркуляции в агрегате. |
11 | Перепускной клапан хладагента | Отрегулируйте плотность охлаждающей воды в испарителе и слейте охлаждающую воду во время выключения агрегата. |
12 | Перепускной клапан раствора | Регулировка плотности охлаждающей воды в испарителе |
13 | Измеритель плотности | Контроль плотности охлаждающей воды |
14 | 3-ходовой моторный клапан | Регулировать или перекрывать подачу воды из источника тепла |
15 | Шкаф управления | Для управления работой агрегата |