Используя высокотепновой дымовой газ и природный газ в качестве вождения теплового ресурса, дымовой газ и подавленное в библиотечном чиллере (чиллер/блок) используются испарение рефрузной воды для производства охлажденной воды. Абсорбционные производители чиллеров-хоп-хоп DeepBlue известны для проектирования единиц, которые оптимизируют этот процесс, обеспечивая эффективные решения охлаждения.
В нашей повседневной жизни, как мы все знаем, мы будем чувствовать себя круто, если накапливать немного алкоголя на коже, это потому, что испарение поглотит тепло от нашей кожи. Не только спирт, все другие виды жидкости поглощают окружающее тепло во время испарения. И чем ниже атмосферное давление, тем ниже температура испарения. Абсорбционный чиллер Производители-хоп-хопе DeepBlue Воспользуйтесь этим принципом, особенно в их библиотечном поглощении чиллеров. Например, температура кипения воды составляет 100 ℃ под 1 атмосферой давления, но если давление в атмосфере падает до 0,00891, температура кипения воды станет до 5 ℃. Почему в вакуумных условиях вода может испаряться при очень низкой температуре, что является критической функцией в продуктах изготовителя абсорбционных изготовителей.
Это основной принцип работы чиллера поглощения мультиэнергетического библиотека. Вода (хладагент) испаряется в высоко вакуумном поглотителе и поглощает тепло из воды, которая должна быть охлаждена. Пары хладагента затем поглощают библиотечным раствором (поглотитель) и циркулируют насосами. Процесс повторяется, механизм, тонко настроенный производителем абиотмнологического чиллеров.
Цикл охлаждения
Принцип работы мультиэнергетического чиллера поглощения библиотека показан как рисунок 2-1. Разбавленный раствор из поглотителя, накачанный раствором насосом, проходит низкотемностный теплообменник (LTHE) и высокий теплообменник (HTHE), затем входит в генератор с высоким темпом (HTG), где он вакируется с помощью высокопоставленного дымового газа и газа Naturak, чтобы генерировать высокий хладочный пирог с высоким содержанием. Разбавленный раствор превращается в промежуточный раствор.
Промежуточный раствор течет через HTH в генератор с низким темпом (LTG), где он нагревается паром хладагента от HTG для генерации паров хладагента. Промежуточный раствор становится концентрированным раствором.
Высокий паров хладагент высокого уровня, генерируемый HTG, после нагрева промежуточного раствора в LTG, конденсируется в воду хладагента. Вода, после того, как ее приходит, вместе с паром хладагента, генерируемым в LTG, попадают в конденсатор и охлаждаются охлаждающей водой и превращаются в воду хладагента.
Вода хладагента, генерируемая в конденсаторе, пропускает U-трубу и входит в испаритель. Часть хладагента испаряется из -за очень низкого давления в испарителе, в то время как большая часть его управляется насосом хладагента и распыляется на пучок трубки с испарителем. Вода хладагента, распыленная на пучок трубки, затем поглощает тепло от воды, текущей в пучке труб, и испаряется, демонстрируя передовую инженерию с помощью производителей чиллеров поглощения.
Концентрированный раствор из LTG течет через LTH в поглотитель и распыляется на пучок трубки. Затем, после охлаждения водой, текущей в пучке труб, концентрированный раствор поглощает пары хладагента из испарителя и становится разбавленным раствором. Таким образом, концентрированный раствор непрерывно поглощает паров хладагента, генерируемый в испаритель, сохраняя продолжение процесса испарения. В то же время разбавленный раствор передается раствором насосом в HTG, где он снова вареный и концентрируется. Таким образом, цикл охлаждения завершается многоэнергетическим чиллером поглощения библиотек, а цикл повторяется.