Принцип работы низкой температуры. Абсорбционный чиллер показан на рис. 3.2-1.
Пары хладагента, генерируемый генератором, охлаждается в конденсаторе в виде воды хладагента, которая затем доставляется через U-образную трубку в капельную кастрюлю испарителя. Он поглощает тепло охлажденной воды и снижает его температуру до уровня, затем вода хладагента испаряется в пара и входит в поглотитель. После поглотителя пары концентрированный раствор в поглотителе становится разбавленным раствором и высвобождает поглощение тепла, которое убирается охлаждающей водой, чтобы сохранить способность поглощения раствора.
Разбавленный раствор, генерируемый поглотитель, доставляется растворным насосом в теплообменник, где он нагревается, а затем входит в генератор. В генераторе разбавленный раствор нагревают горячей водой в качестве источника тепла (который течет внутри трубки) к точке кипения и генерирует пары хладагента. Между тем, разбавленный раствор концентрируется в концентрированном растворе, который поглощает поглотитель, чтобы повторить процесс непрерывно циклирования, как указано выше. Охлаждающая вода используется для снижения температуры средней в поглотителе и конденсаторе. После нагрева он подключен к системе охлаждающей башни и возвращается в устройство для циркуляции после охлаждения.
Низкая температура Абсорбционный чиллер состоит в основном из устройств теплообмена (генератор, конденсатор, испаритель, поглотитель, теплообменник и т. Д.), Устройство автоматического чистки, вакуумный насос, насос раствора, насос хладагента, трехсторонний двигательный клапан и электрический шкаф.
Нет. | Имя | Функция |
1 | Генератор | Он концентрирует разбавленный раствор из теплообменника в концентрированный раствор, используя горячую воду или пар в качестве среды. Между тем, пары хладагента генерируются и доставляются в конденсатор, а концентрированный поток раствора для поглотителя. Состояние дизайна: абсолютное давление: ≈39,28 мм. |
2 | Конденсатор | Он сжимает паров хладагента, поставляемый из генератора в воду хладагента. Тепло, полученное во время конденсации, забирается охлаждающей водой. На выходе конденсатора с хладагентом конденсатор устанавливается разрыв, он будет работать автоматически, когда давление единицы является ненормально высоким, чтобы защитить единицу от чрезмерного давления. Состояние. Состояние: абсолютное давление. : ≈39,28 мм рт |
3 | Испаритель | Он охлаждает охлажденную воду для потребности в охлаждении с испаренной водой хладагента в качестве среды. Состояние дизайна: абсолютное давление: ≈4,34 мм рт. |
4 | Поглотитель | Концентрированный раствор в поглотителе поглощает пары хладагента, поставляемый из испарителя, а охлаждающая вода убирает поглощение тепла. |
5 | Теплообменник | Он перерабатывает тепло концентрированного раствора в генераторе, поэтому улучшая термодинамический коэффициент системы. |
6 | Автоматическое устройство | Два устройства объединяются, чтобы составить систему чистки воздуха, которая выкачивает неработаемый воздух в устройстве, обеспечивает производительность устройства и максимизирует срок службы. |
7 | Вакуумный насос | |
8 | Хладагент насос | Он используется для равномерного доставки и распыления воды хладагента на теплопроводящий пучок трубки из испарителя. |
9 | Генератор насос | Доставьте решение генератору, реализовал внутреннюю циркуляцию в блоке. |
10 | Поглотитель насос | Доставить раствор в поглотитель, реализовал внутреннюю циркуляцию в блоке. |
11 | Клапан хладагента | Регулируйте плотность воды хладагента в испарительном испарительном порядке и истощите воду хладагента во время отключения блока. |
12 | Решение обходит клапан | Регулировать плотность воды хладагента в испаритель |
13 | Измеритель плотности | Мониторинг плотности воды хладагента |
14 | Трехсторонний моторный клапан | Регулировать или отключить вход воды на тепло |
15 | Управляющий шкаф | Для управления операцией единицы |