Что такое двухэффектный абсорбционный чиллер LiBr?

новости

Что такое двухэффектный абсорбционный чиллер LiBr?

Двойной эффектАбсорбционный охладитель LiBrof Надежда Дипблю— это высокоэффективная абсорбционная холодильная система, использующая абсорбционные и испарительные свойства раствора бромистого лития (LiBr) для охлаждения. В отличие от одноконтурных установок, двухконтурные чиллеры используют источники тепла в два этапа с двумя генераторами — высокотемпературным и низкотемпературным, что обеспечивает максимальную энергоэффективность. Ниже приведено подробное описание работы двухконтурного чиллера:

 

Принцип работы двухэффектного абсорбционного чиллера LiBr

 

Двухконтурный чиллер работает по принципу абсорбционного охлаждения, последовательно используя тепловую энергию для охлаждения. Цикл представляет собой двухступенчатый процесс, включающий высокотемпературные и низкотемпературные генераторы, что обеспечивает более эффективное использование тепловой энергии по сравнению с одноконтурными чиллерами.

 

1. Высокотемпературный генератор

Высокотемпературный генератор является основным источником тепла в системе, обычно использующим пар или горячую воду температурой 130–160 °C. Концентрированный раствор LiBr поглощает это тепло, вызывая испарение воды из раствора, образуя водяной пар высокой температуры и давления. Этот процесс снижает концентрацию раствора, образуя разбавленный раствор.

 

2. Низкотемпературный генератор

Высокотемпературный водяной пар поступает в низкотемпературный генератор, где 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, что позволяет использовать дополнительную тепловую энергию и повышать общую эффективность системы.

 

3. Конденсатор

Пар из низкотемпературного генератора поступает в конденсатор, где охлаждающая вода конденсирует его, превращая в жидкий хладагент. Охлаждающая вода поглощает тепло пара, и образующийся жидкий хладагент поступает в испаритель.

 

4. Испаритель

В испарителе жидкий хладагент расширяется до низких температур 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. Поглотитель

Водяной пар из испарителя поглощается раствором LiBr в абсорбере, регенерируя концентрированный раствор. Тепло, выделяющееся в процессе абсорбции, отводится охлаждающей водой абсорбера. Концентрированный раствор затем возвращается в высокотемпературный генератор для повторения цикла.

 

6. Цикл охлаждающей воды

Охлаждающая вода циркулирует через конденсатор и абсорбер, отводя тепло, выделяемое в ходе каждого процесса, поддерживая работу системы. Температура и расход охлаждающей воды существенно влияют на эффективность чиллера.

 

Краткое описание процесса

 

Двухконтурный чиллер на основе LiBr достигает высокой эффективности благодаря двухступенчатому циклу нагрева с помощью высоко- и низкотемпературных генераторов, что позволяет максимально эффективно использовать энергию. Такой подход к двойному нагреву значительно повышает коэффициент полезного действия (КПД) системы, обычно на 50–80% выше, чем у одноконтурных чиллеров, что позволяет эффективно использовать источники тепла и повысить холодопроизводительность.

 

Преимущества

 

Высокая эффективность: конструкция с двумя генераторами обеспечивает несколько стадий использования тепла, повышая эффективность охлаждения.

Экономия энергии: по сравнению с однокорпусными чиллерами двухкорпусные агрегаты обеспечивают более эффективное использование энергии, снижая ее потребление.

 

Двухэффектные абсорбционные чиллеры LiBrидеально подходят для применений с большим количеством источников высокотемпературного тепла (например, пара или высокотемпературной воды) и широко используются в крупных зданиях, коммерческих комплексах и промышленных системах охлаждения.


Время публикации: 08 ноября 2024 г.