Что такое абсорбционный охладитель LiBr двойного действия?
Двойной эффектАбсорбционный охладитель LiBrof Надежда Дипблюпредставляет собой высокоэффективную абсорбционную холодильную систему, которая использует свойства абсорбции и испарения раствора LiBr для охлаждения. В отличие от агрегатов с одинарным эффектом, чиллеры с двойным эффектом используют источники тепла в две ступени с двумя генераторами — высокотемпературным и низкотемпературным, что обеспечивает максимальную энергоэффективность. Вот подробное описание того, как работает охладитель двойного действия:
Принцип работы абсорбционного охладителя LiBr двойного действия
Чиллер двойного действия работает по абсорбционному циклу охлаждения, в котором для создания охлаждения последовательно используется тепловая энергия. В цикле используется двухэтапный процесс с участием высокотемпературных и низкотемпературных генераторов, что позволяет более эффективно использовать тепловую энергию, чем в одноступенчатых чиллерах.
1. Высокотемпературный генератор.
Высокотемпературный генератор является основной точкой ввода тепла в систему, обычно в нем используется пар или горячая вода температурой 130–160°C. Концентрированный раствор LiBr поглощает это тепло, вызывая испарение воды из раствора, создавая водяной пар с высокой температурой и 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 производит пар средней температуры и среднего давления.
Использование вторичного испарения: водяной пар из высокотемпературного генератора обеспечивает необходимое тепло для низкотемпературного генератора, позволяя дополнительно использовать тепловую энергию и повышая общую эффективность системы.
3. Конденсатор
Пар из низкотемпературного генератора поступает в конденсатор, где конденсируется в жидкий хладагент охлаждающей водой. Охлаждающая вода поглощает тепло пара, и образующийся жидкий хладагент поступает в испаритель.
4. Испаритель
В испарителе жидкий хладагент расширяется до низкой температуры и давления, поглощая тепло из окружающей среды для испарения. Этот процесс производит охлаждение, снижая температуру воды или воздуха вокруг испарителя, который используется для охлаждения зданий или промышленного оборудования.
5. Абсорбер
Водяной пар из испарителя поглощается раствором LiBr в абсорбере, регенерируя концентрированный раствор. Тепло выделяется во время абсорбции и уносится 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, выделяющееся в каждом процессе, поддерживая работу системы. Температура и скорость потока охлаждающей воды существенно влияют на эффективность чиллера.
Краткое описание процесса
Чиллер LiBr двойного действия обеспечивает высокую эффективность за счет использования двухступенчатого цикла нагрева с помощью высоко- и низкотемпературных генераторов, что обеспечивает максимальное использование энергии. Такой подход к двойному нагреву значительно увеличивает коэффициент полезного действия системы (COP), обычно на 50–80 % выше, чем у однокорпусных чиллеров, что позволяет эффективно использовать источники тепла и повысить производительность охлаждения.
Преимущества
Высокая эффективность: конструкция с двумя генераторами позволяет использовать несколько стадий использования тепла, повышая эффективность охлаждения.
Экономия энергии: по сравнению с однокорпусными чиллерами двухкорпусные агрегаты обеспечивают лучшее использование энергии, снижая энергопотребление.
Абсорбционные охладители LiBr двойного действияидеальны для применений с обильными источниками высокотемпературного тепла (например, паром или высокотемпературной водой) и широко используются в больших зданиях, коммерческих комплексах и промышленных системах охлаждения.
Время публикации: 08 ноября 2024 г.