Что такое двухступенчатый абсорбционный чиллер на основе LiBr?
Двойной эффектабсорбционный чиллер на основе LiBrof Хоуп ДипблюДвухступенчатые чиллеры — это высокоэффективная абсорбционная холодильная система, использующая абсорбционные и испарительные свойства раствора LiBr для получения холода. В отличие от одноступенчатых установок, двухступенчатые чиллеры используют источники тепла в два этапа с двумя генераторами — высокотемпературным и низкотемпературным — что максимизирует энергоэффективность. Вот подробное описание принципа работы двухступенчатого чиллера:
Принцип работы двухступенчатого абсорбционного чиллера на основе LiBr
Двухступенчатый чиллер использует абсорбционный холодильный цикл, в котором тепловая энергия последовательно используется для создания охлаждения. Цикл работает в два этапа, включая высокотемпературные и низкотемпературные генераторы, что позволяет использовать больше тепловой энергии, чем в одноступенчатых чиллерах.
1. Высокотемпературный генератор
Генератор высоких температур является основным источником тепла в системе, обычно используя пар или горячую воду температурой 130-160 °C. Концентрированный раствор LiBr поглощает это тепло, вызывая испарение воды из раствора и образование высокотемпературного водяного пара под высоким давлением. Этот процесс снижает концентрацию раствора, образуя разбавленный раствор.
2. Низкотемпературный генератор
Высокотемпературный водяной пар передается в низкотемпературный генератор, где он обменивается теплом с разбавленным раствором. Это тепло дополнительно концентрирует раствор и образует пар средней температуры и давления.
Вторичное использование испарения: водяной пар от высокотемпературного генератора обеспечивает необходимое тепло для низкотемпературного генератора, что позволяет дополнительно использовать тепловую энергию и повышает общую эффективность системы.
3. Конденсатор
Пар из низкотемпературного генератора поступает в конденсатор, где он конденсируется в жидкий хладагент с помощью охлаждающей воды. Охлаждающая вода поглощает тепло пара, и образовавшийся жидкий хладагент поступает в испаритель.
4. Испаритель
В испарителе жидкий хладагент расширяется до низкой температуры и давления, поглощая тепло из окружающей среды и испаряясь. Этот процесс обеспечивает охлаждение, снижая температуру воды или воздуха вокруг испарителя, что используется для охлаждения зданий или промышленного оборудования.
5. Абсорбер
Водяной пар из испарителя поглощается раствором LiBr в абсорбере, регенерируя концентрированный раствор. В процессе абсорбции выделяется тепло, которое отводится охлаждающей водой абсорбера. Затем концентрированный раствор возвращается в высокотемпературный генератор для повторения цикла.
6. Цикл охлаждающей воды
Охлаждающая вода циркулирует через конденсатор и абсорбер, отводя тепло, выделяемое в каждом из процессов, и поддерживая работу системы. Температура и расход охлаждающей воды существенно влияют на эффективность чиллера.
Краткое описание процесса
Двухступенчатый чиллер на основе LiBr обеспечивает высокую эффективность за счет использования двухступенчатого цикла нагрева с помощью высоко- и низкотемпературных генераторов, что позволяет максимально эффективно использовать энергию. Такой двухступенчатый подход к нагреву значительно повышает коэффициент полезного действия (КПД) системы, обычно на 50-80% выше, чем у одноступенчатых чиллеров, что обеспечивает эффективное использование источников тепла и более высокую холодопроизводительность.
Преимущества
Высокая эффективность: конструкция с двумя генераторами позволяет использовать тепло в несколько этапов, повышая эффективность охлаждения.
Экономия энергии: по сравнению с одноступенчатыми чиллерами, двухступенчатые установки обеспечивают более эффективное использование энергии, снижая энергопотребление.
Двухступенчатые абсорбционные чиллеры на основе LiBrОни идеально подходят для применений с обильными источниками высокотемпературного тепла (например, паром или высокотемпературной водой) и широко используются в больших зданиях, коммерческих комплексах и промышленных системах охлаждения.
Дата публикации: 08.11.2024
