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溴化锂吸收式制冷机的主要特点及操作注意事项

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动力厂冷冻站担负着为后序生产装置提供压力≥ 0.70 M Pa、温度≤ 6℃的工艺冷冻水的重要任务。2007 年5 月,通过技术改造,采用两台由烟台荏原空调设备有限公司制造的RAW-150 蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机替代了原有的四台螺杆式氟里昂制冷机。这种制冷机主要由高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高温换热器、低温换热器、冷凝水回热器、冷剂水冷却器及发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵和电气控制系统等组成。自投入运行以来,除了出现过一次因冷水流量表故障导致的制冷机跳车以外,整个系统一直运行平稳。

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1 溴化锂吸收式制冷机的工作原理编辑本段回目录

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1)吸收器中的稀溶液,由发生器泵分两路输送至高温换热器和低温换热器,进入高温换热器的稀溶液被高压发生器流出的高温浓溶液加热升温后,进入高压发生器。而进入低温换热器的稀溶液,被从低压发生器流出的浓溶液加热升温后,再经凝水回热器继续升温,然后进入低压发生器。 www.ehvacr.com

2)进入高压发生器的稀溶液被工作蒸汽加热,溶液沸腾,产生高温冷剂蒸汽,导入低压发生器,加热低压发生器中的稀溶液后,经节流进入冷凝器,被冷却凝结为冷剂水;进入低压发生器的稀溶液被高压发生器产生的高温冷剂蒸汽所加热,产生低温冷剂蒸汽直接进入冷凝器,也被冷却凝结为冷剂水。高、低压发生器产生的冷剂水汇合于冷凝器集水盘中,混合后导入蒸发器中。

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3)加热高压发生器中稀溶液的工作蒸汽的凝结后,经凝水回热器进入凝水管路。而高压发生器中的稀溶液因被加热蒸发出了冷剂蒸汽,使浓度升高成浓溶液,又经高温热交换器导入吸收器。低压发生器中的稀溶液,被加热升温放出冷剂蒸汽也成为浓溶液,再经低温热交换器进入吸收器。浓溶液与吸收器中原有溶液混合成中间浓度溶液,由吸收器泵吸取混合溶液,输送至喷淋系统,喷洒在吸收器管簇外表面,吸收来自蒸发器蒸发出来的冷剂蒸汽,再次变为稀溶液进入下一个循环。吸收过程所产生的吸收热被冷却水带到制冷系统外,完成溴化锂溶液从稀溶液到浓溶液,再回到稀溶液循环过程。即热压缩循环过程。 暖通空调在线

4)高、低压发生器所产生的冷剂蒸汽,在冷凝器中被冷却水冷却后形成冷剂水并汇集起来经节流装置淋洒在蒸发器管簇外表面上。因蒸发器内压力低,部分冷剂水闪发吸收冷媒水的热量,产生部分制冷效应。尚未蒸发的大部分冷剂水,由蒸发器泵喷淋在蒸发器管簇外表面,吸收通过管簇内流经的冷媒水热量,蒸发成冷剂蒸汽,进入吸收器。 nuantongkongtiaozaixian

5)冷媒水的热量被吸收使水温降低,从而达到制冷目的,完成制冷循环。吸收器中喷淋中间浓度混合溶液吸收制冷剂蒸汽,使蒸发器处于低压状态,溶液吸收冷剂蒸汽后,靠絷压缩系统再产生制冷剂蒸汽。保证了制冷过程的周而复始的循环。 版权为ehvacr.com

2 与原系统四台螺杆式氟里昂制冷机的比较编辑本段回目录

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2.1 环保效果明显
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众所周知,臭氧层是地球生命的保护层,它大约能把太阳辐射来的高能紫外线的5%吸收掉,使地球上的生物免遭强紫外线的杀伤。科学家指出,地球大气中臭氧每减少1%,就会增加5%的皮肤癌和2%的黑色素瘤疾患,并使农作物减产。如果没有臭氧层的保护,所有强紫外辐射全部落到地面的话,那么,地球上的林木将会被烤焦,飞禽走兽都将被杀死。然而,作为一种性能优良的冷冻剂,氟里昂虽然具有不易燃烧、不具腐蚀性、无毒、性能稳定、价格便宜等优点,但是,由于它能够对大气中的臭氧层产生破坏作用,所以,随着人类环保意识的不断提高,人们必将大量减少并最终停止生产和使用氟里昂类物质。根据1992 年我国编制的《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,到2010 年我国将完全淘汰氟里昂等消耗臭氧层的物质。届时,以氟里昂为制冷剂的制冷机必将被淘汰。对于溴化锂吸收式制冷机来说,由于溴化锂溶液除了对黑色金属和紫铜等材料有较强的腐蚀性外,本身并没有任何毒性,不会对人体和大气环境产生任何危害,因此,环保效果非常明显。 暖通-空调-在线

2.2 节能效果显著
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一台螺杆制冷机的额定功率是250kW,而一台溴化锂吸收式制冷机的额定功率仅为14kW ;额定蒸汽消耗为3.66T/h。因此,节能效果也非常显著。

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2.3 运行的稳定性,维护成本大大降低河南神马尼龙化工有限责任公司原有的四台YC1KF220 型螺杆式制冷机主要包括螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、油分离器、进口过滤器、膨胀阀以及油泵和油冷却器等。由于这些部件之间采用的全部都是法兰连接且压缩机的排气压力高达1.2MPa 左右,所以在日常生产中经常都会因法兰垫片被高压介质“顶破”而导致氟里昂泄漏,检修和购买制冷剂的费用一直都明显偏高。对于溴化锂吸收式制冷机来说,由于它的主要部件都是一些换热器,法兰连接少,转动设备也都是功率很小、性能良好的屏蔽泵,因此,与螺杆式制冷机比较起来设备故障率非常低。从2007 年5 月至今,除了出现过一次因冷水流量表故障导致的制冷机跳车以外,整个系统一直运行平稳。与螺杆制冷机相比,运行维护工作少,维护费用低。

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3 操作注意事项编辑本段回目录

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1)启动前必须将蒸汽管道内的冷凝水排放干净,以免在高压发生器内形成液击垫片材料,连接状态、操作状态等各种因素的影响进行分析计算来确定。图1 为从预紧状态到操作状态的变化情况。

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设螺栓在受力时,其力与伸长关系如斜线DB。B 点是由操作状态下的螺栓载荷Wp 决定的,此时螺栓伸长值为DG。设垫片在受力时,其力与压缩关系如斜线FC ,C 点是由操作状态下的垫片载荷Fp 决定的,此时垫片的压缩值为FG。将FC 延长与DB 交于A 点,在A 点时,螺栓与垫片载荷相等为f ,此时螺栓伸长值为DE ,垫片压缩值FE ,A 点即预紧时的状态,f 即所需的预紧力。这示意图说明,由预紧状态变为操作状态,随着内压引起的轴向力F 的增加,螺栓载荷在f 基础上有所增加,垫片载荷在f 基础上 版权为ehvacr.com

有所减小。如果不考虑在升压过程中垫片受压变化的影响,螺栓载荷本应为f + F,但由于垫片受到的压缩力减少而松(回弹) ,压缩垫片所需的螺栓载荷只为Fp,再加上内压引起的轴向力F ,就组成操作状态的螺栓载荷Wp 。f 与Fp 的差值ΔF 即为垫片松弛时所减少的受力值。因此可以看出:预紧力f 即不是Wp+ F ,也不是螺栓材料的屈服极限或许用应力,而是一种考虑了内压作用和垫片在升压过程中松弛的综合结果。 暖通空调在线

由前面的分析看出,只要算出由内压PC 作用引起的垫片松弛所减少的压紧力ΔF ,就可以用它和Fp 求得预紧力f 。操作时,流体静压总轴向力F 作用于法兰连接点,使螺栓相应伸长ΔLb,此时,垫片由于螺栓伸长而松弛( 回弹) ,变形值为ΔL G ,由于垫片回弹变形值应与螺栓伸长值相协调,故ΔLG=ΔLb 暖通百科

根据虎克定律:

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式中Eb 为螺栓材料在操作温度下的弹性模量(MPa); www.ehvacr.com

Eg 为垫片材料在操作温度下的弹性模量(MPa);

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Ab 为螺栓总截面积(mm2);

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Ag 为垫片实际接触面积(mm2); 暖通百科

lb 为螺栓计算长度(mm); 暖通在线



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2 结论编辑本段回目录

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根据计算的上紧螺栓力矩值,对法兰连接螺栓使用液压工具进行精确的扭矩上紧操作,并严格控制施工上紧螺栓顺序。经过运行实践证明,法兰垫片密封处密封较好,未再发生泄漏情况。计算出预紧力矩后,则可在法兰连接装配时有目的地上紧螺栓,避免发生泄漏时,不去分析其它原因,单纯认为是上得不紧而多次上紧,结果造成螺栓受力过大而失效。同时应该看到,并不是确定了预紧力矩就一定可以保证法兰连接点在试压或操作中不泄露。因为上述计算是从理想的条件出发的。在实际连接中,影响上紧力矩的因素很多,如螺栓、螺母的制造质量、法兰刚度、螺母与螺栓及法兰接触面的润滑情况、操作条件、螺栓上紧顺序等,尤其是垫片的材质、加工质量影响最大。因此,要在对其理论的计算和特性分析后,结合实际条件,将影响泄漏的因素考虑在内,才会有效的分析和避免在法兰连接中的泄漏问题。 暖通在线

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