(6.1)--第六章讲义吸收式制冷与热泵.pdf
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1、1 建筑冷热源概述空气调节系统空气调节系统建筑冷热源建筑冷热源课程的知识结构课程的知识结构 蒸气压缩式制冷与热泵原理 制冷工质 制冷热泵系统主要设备 制冷热泵系统及其运行调节 建筑冷热源设备与系统 压缩机 辅助设备 换热器 节流装置 吸收式制冷与热泵 供热锅炉蒸气压缩式制冷与热泵冷热源系统冷热源系统 空调与供暖水系统能量输配系统能量输配系统1第第6讲讲 吸收式制冷与热泵吸收式制冷与热泵是一类热能驱动的是一类热能驱动的、基于气液相变吸热基于气液相变吸热(放热放热)的制冷的制冷(热热泵泵)系统系统在余热利用在余热利用、集中供集中供热热、热电联供系统中热电联供系统中具有广阔前景具有广阔前景23教学内
2、容教学内容吸收式制冷技术发展简况吸收式制冷技术发展简况吸收式制冷的吸收式制冷的基本原理基本原理LiBr二元二元溶液溶液的基本的基本性质性质溴化锂吸收式溴化锂吸收式制冷制冷机组机组的结构原理的结构原理单效吸收机双效吸收机(热水型、蒸汽型、直燃型)双级吸收机吸收式吸收式热泵机组热泵机组的类型的类型与工作原理与工作原理吸收式制冷与热泵机组的吸收式制冷与热泵机组的性能性能改善改善一一、吸收式制冷技术发展简况吸收式制冷技术发展简况45吸收式制冷技术的发展吸收式制冷技术的发展:美国美国18至至19世纪世纪,出现了吸收式制冷技术的研究热潮出现了吸收式制冷技术的研究热潮1777年:Nairne E.Geral
3、进行硫酸-水吸收式制冰实验1810年:J.Leslie研发出硫酸-水吸收式制冰装置1859年:F.Carre研制出以燃煤炉为驱动热源的直燃型氨-水吸收式制冷机,该设备已具备现代吸收式制冷机的基本特点美国是美国是溴化锂吸收式制冷机溴化锂吸收式制冷机(简称简称:溴冷机溴冷机)的创始国的创始国1945年:美国开利公司试制出第一台制冷量为532kW的单效溴化锂-水吸收式制冷机;随后又研制出了双效机目前生产溴冷机的公司目前生产溴冷机的公司开利,特灵,约克(江森自控),阿克拉等公司6吸收式制冷技术的发展吸收式制冷技术的发展:日本日本1959年年:研制出了一台研制出了一台698kW的单效溴化锂吸收式制冷的单
4、效溴化锂吸收式制冷机机1962年年:荏原制造所荏原制造所研制出了双效吸收式制冷机研制出了双效吸收式制冷机1968年年:世界第一台双效直燃吸收式冷热水机诞生世界第一台双效直燃吸收式冷热水机诞生1982年:荏原总工高田秋一先生出版了吸收式冷冻机一书,被各国翻译成多种文字,引领了世界吸收式空调行业的发展日本的溴冷机无论在生产数量还是在性能指标日本的溴冷机无论在生产数量还是在性能指标,应用范应用范围和新技术围和新技术,新产品研制等方面新产品研制等方面,均超过美国均超过美国,为世界为世界上研究与生产领先的国家上研究与生产领先的国家目前目前:主要生产厂家主要生产厂家荏原制造所,松下(三洋),三菱重工,川崎
5、,日立等公司7吸收式制冷技术的发展吸收式制冷技术的发展:中国中国1960-70年代初年代初:研究开发期研究开发期1970年代年代:单效机应用阶段单效机应用阶段,热力热力系数为系数为0.60.7,主要主要应用于纺织工业应用于纺织工业1980年代年代:双效机应用阶段双效机应用阶段,双效机的热力系数双效机的热力系数COP达达到到1.1以上以上相对于单效机,单位制冷量的蒸汽耗量减少近1/2,冷却水量减少约1/3目前目前:吸收式吸收式热泵技术得到了快速热泵技术得到了快速发展发展,整体技术国际整体技术国际先进先进、部分技术部分技术世界领先世界领先如:直燃机、吸收式热泵、吸收式换热器技术国际领先主要厂家:远
6、大、同方、华源泰盟(冰轮)、双良等8吸收式制冷技术的发展吸收式制冷技术的发展:中国中国溴化锂吸收式制冷在中国的发展契机溴化锂吸收式制冷在中国的发展契机1980年代末期:因电力紧张,国家计委提出凡是有蒸汽等热源的地方应发展溴冷机。因此,上一代的火车站应用较多1990年代:因制冷剂替代,中国成为了蒙特利尔议定书缔约国,加速淘汰CFCs2000年以后,特别是2008年以后:北方发展热电联产技术,吸收式热泵技术取得突破性进步,如:吸收式换热机组、大温差吸收式热泵等设备在热电联供、余热利用等领域发展迅猛清华大学清华大学研发的大温差吸收式换热技术获研发的大温差吸收式换热技术获2014年年国家发明二国家发明
7、二等奖等奖;在此基础上在此基础上,又研发出第二类吸收式换热器又研发出第二类吸收式换热器,实现了实现了“变温器变温器”功能功能,为工业余热品位提升利用为工业余热品位提升利用、远距离热量输送远距离热量输送提供了重要技术支撑提供了重要技术支撑二二、吸收式制冷的基本原理吸收式制冷的基本原理吸收式制冷与蒸气压缩吸收式制冷与蒸气压缩式制冷的基本原理完全式制冷的基本原理完全相同相同液体气化制冷液体气化制冷9101.蒸气压缩式与吸收式制冷的比较蒸气压缩式与吸收式制冷的比较冷凝器蒸发器节流装置制冷剂蒸气Q0Qc5678制冷剂蒸气制冷剂液体制冷剂气液压缩机Pin发生器吸收器浓溶液减压阀制冷剂-吸收剂溶液QaPQg
8、1234稀溶液泵热力压缩机吸收剂回路吸收剂回路制冷剂回路制冷剂回路11功功能能所需设备所需设备蒸气压缩式制冷循环蒸气压缩式制冷循环吸收式制冷循环吸收式制冷循环原理图原理图增压增压蒸气式制蒸气式制冷压缩机冷压缩机容积减小容积减小或扩压器或扩压器溶液泵溶液泵提高压力提高压力维持蒸发器维持蒸发器内的低压内的低压压缩机的压缩机的抽吸作用抽吸作用吸收器吸收器吸收蒸发器中吸收蒸发器中的水蒸气的水蒸气提供高品位提供高品位能量能量电能或电能或机械能机械能发生器发生器提供热能提供热能使液态水蒸发使液态水蒸发压缩机的功能压缩机的功能冷凝器蒸发器膨胀阀制冷剂蒸气Q0Qk5678制冷剂蒸气制冷剂液体制冷剂气液压缩机P
9、in冷凝器蒸发器膨胀阀制冷剂蒸气Q0Qk5678制冷剂蒸气制冷剂液体制冷剂气液发生器吸收器吸收剂溶液制冷剂-吸收剂溶液QaPQg1234泵121.蒸气压缩式与吸收式制冷的比较蒸气压缩式与吸收式制冷的比较相同点相同点液态制冷剂在低温、低压下吸热气化实现制冷不同点不同点内容内容吸收式吸收式制冷机制冷机蒸气蒸气压缩式压缩式制冷机制冷机动力动力热能热能(蒸汽蒸汽、热水热水、高温高温余热余热、燃料燃烧锅炉燃料燃烧锅炉)机械能机械能(或电能或电能)工质工质两种两种沸点相差大沸点相差大的物质的物质组成的二元溶液组成的二元溶液单质单质或或沸点相近沸点相近的的f非非(近近)共沸工质共沸工质132.溴化锂吸收式制
10、冷基本原理溴化锂吸收式制冷基本原理如何制取低温冷水如何制取低温冷水?水是一种水是一种高温高温(低压低压)制制冷剂冷剂,其沸点与其压力有其沸点与其压力有关关1bar=105Pa1005872Pa,458984Pa制取低温冷冻水的原理制取低温冷冻水的原理液态水蒸发为蒸气,从而吸收蒸发潜热【注意注意】溴化锂吸收式制冷系统中的三种水溴化锂吸收式制冷系统中的三种水:冷却水冷却水(冷凝器与吸收器冷凝器与吸收器)冷冻水冷冻水(蒸发器蒸发器)冷剂水冷剂水(作为制冷剂作为制冷剂,在制冷循环中循环流动在制冷循环中循环流动)0 00.20.20.40.40.60.60.80.81 10 01010202030304
11、04050506060707080809090100100Temperature in CTemperature in C Vapour pressure in bar Vapour pressure in barH2OH2O55872 Pa872 Pa45458984 Pa8984 Pa14热力压缩机2.溴化锂吸收式制冷基本原理溴化锂吸收式制冷基本原理冷凝器冷凝器蒸发器蒸发器发生器发生器吸收器吸收器蒸发器泵蒸发器泵发生器泵发生器泵节流阀节流阀减压阀减压阀热源热源冷剂水冷凝器蒸发器压缩机节流阀PinQeQc压缩式制冷QeQcQg14冷冻水冷却水15发生与冷凝发生与冷凝冷却水冷剂水蒸气加热源冷剂
12、水冷凝器发生器溴化锂溶液冷却水冷剂水蒸气加热源冷剂水冷凝器发生器溴化锂溶液冷剂水冷凝器发生器溴化锂溶液pgpkpgpkpgpgpkpkQcQgQcQg16蒸发与吸收蒸发与吸收冷剂水浓溴化锂溶液冷冻水冷剂水蒸气冷却水冷剂水蒸发器吸收器浓溴化锂溶液冷剂水浓溴化锂溶液冷冻水冷剂水蒸气冷却水冷剂水蒸发器吸收器浓溴化锂溶液冷剂水蒸发器吸收器浓溴化锂溶液稀溴化锂溶液p0pap0papapap0p0QeQaQeQa173.吸收式制冷机的热力系数吸收式制冷机的热力系数能量守恒能量守恒热力系数热力系数(即即:能效比能效比COP)COP)效率=产出(收益)付出(成本)Qg+Qe+P=Qa+Qc消耗热量消耗热量制冷
13、量制冷量冷凝负荷1冷凝负荷1冷凝负荷2冷凝负荷2泵功泵功183.吸收式制冷机的热力系数吸收式制冷机的热力系数吸收式制冷吸收式制冷(热泵热泵)系统系统QQQwacTwTg泵TeQeQgP冷冻水熵增冷冻水熵增环境熵增环境熵增热媒熵增热媒熵增gggSQT QeeeST wwwSQT0gewSSSS 制冷制冷geacQQPQQ能量平衡能量平衡193.吸收式制冷机的热力系数吸收式制冷机的热力系数热力系数热力系数(即即能效比能效比COP)()()egweggweT TTQQTTTmaxgweccgweTTTTTT 最大热力系数最大热力系数 对工程的指导意义:(a)能效:热源温度(b)环保:SOx、NOx排
14、放地TgTgTwTwPTeTeP 注意 最大热力系数或最大能效比的数值可能小于1,等于1,或大于1,取决于三个温度的高低 而与吸收式制冷循环的具体形式无关溶液浓差204.基于基于理想溶理想溶液液的吸收式制冷机效率的吸收式制冷机效率新的学术观点新的学术观点1,2有学者以LiBr溶液的吸收式制冷机为例,基于其内部实际发生的物理过程和理想溶液特性,建立了不同于目前的热机制冷机等效模型的吸收式热泵的理想模型温度温度提升系数提升系数理想理想制冷制冷能效比能效比COPmax单效双效:COPmax2;n效:COPmaxn1 谢晓云,江亿.理想溶液时吸收式热泵的理想过程模型J.制冷学报,2015,36(1):
15、1-12.2 谢晓云,江亿.真实溶液下吸收式热泵的理想过程模型J.制冷学报,2015,36(1):13-23.理想单效吸收式制冷机流程结构Ta-Te:温升收益Tg-Tc:驱动温差三三、LiBr二元溶液的基本二元溶液的基本性质性质溴化锂溶液的性质非溴化锂溶液的性质非常重要常重要,需灵活应用需灵活应用21221.二元溶液二元溶液吸收式工质对一般为吸收式工质对一般为:二元溶液二元溶液二元溶液是由两种沸点不同二元溶液是由两种沸点不同、互相不起化学作用的物质互相不起化学作用的物质组成均匀混合物组成均匀混合物低沸点组分为制冷剂高沸点组分的溶液为吸收剂吸收式制冷系统中常用的二元溶液吸收式制冷系统中常用的二元
16、溶液水系溴化锂-水溶液:水是(高温或低压)制冷剂,溴化锂溶液是吸收剂,制冷温度在0 以上负压系统氨系氨水溶液:氨是(中温或中压)制冷剂,氨水溶液是吸收剂,可制取0 以下的低温正压系统氟系 如:R134aDMF(二甲基甲酰胺)正压系统232.LiBr溶液的物理性质溶液的物理性质:一般性质一般性质LiBr在常压下不变质在常压下不变质、不分解不分解、不挥发不挥发,极易溶于水极易溶于水20时的溶解度:111.2g/100g纯溴化锂纯溴化锂-水溶液水溶液是无色透明的是无色透明的液体液体,无毒无毒、对皮肤无刺激对皮肤无刺激添加缓蚀剂铬酸锂添加缓蚀剂铬酸锂(Li2CrO4)后后呈呈淡黄色淡黄色,有毒有毒,有
17、咸苦味有咸苦味溅在皮肤上微痒,要避免溴化锂溶液直接接触皮肤,防止溅入眼内一旦溅入眼内或溅到皮肤上,可用清水洗净纯LiBr溶液添加了铬酸锂缓蚀剂的LiBr溶液242.LiBr溶液的物理性质溶液的物理性质:腐蚀性腐蚀性溴化锂溶液对碳素钢材和铜材均有溴化锂溶液对碳素钢材和铜材均有腐蚀性腐蚀性,尤其尤其在有氧的条件下在有氧的条件下,腐蚀性加剧腐蚀性加剧需严格控制需严格控制LiBr吸收式机组中的溶液吸收式机组中的溶液指标指标质量浓度质量浓度:50500.5%wt0.5%wt酸碱度酸碱度:pH=9.5pH=9.510.510.5(弱弱碱性碱性)铬酸锂含量铬酸锂含量:0.10.10.3%0.3%252.Li
18、Br溶液的物理性质溶液的物理性质:溶液密度溶液密度密度密度溴化锂溶液的密度比水大,且随浓度增加而增加溶液密度随温度升高而减小,但变化很小因此因此,在实际应用在实际应用中中,不管温度高低不管温度高低都可以用都可以用波美波美计计(比重计比重计)直接测直接测量溶液的浓度量溶液的浓度可可在溶液除湿在溶液除湿、溶溶液再生系统中应用液再生系统中应用波美计(比重计)很小很小(0.1)262.LiBr溶液的物理性质溶液的物理性质:结晶特性结晶特性常压下溴化锂水溶液的一常压下溴化锂水溶液的一般特性般特性沸点(1 1大气压下)水水:100100溴化锂溴化锂:1265 1265 结晶点水水:结冰点结冰点00溶液溶液
19、:与浓度有关与浓度有关饱和浓度溶液溶液:与温度有关与温度有关在在闭式闭式吸收机吸收机、开式开式吸收吸收机机(溶液除湿溶液除湿)中均需关中均需关注溶液的结晶问题注溶液的结晶问题析冰线溶液区272.LiBr溶液的溶液的物理性质物理性质:结晶结晶特性特性溴化锂在水中的溶解度很溴化锂在水中的溶解度很高高,在在20的常温下的常温下,饱饱和溶液的浓度约为和溶液的浓度约为61当浓度一定时,温度降低析出晶体当温度一定时,浓度升高析出晶体低温浓溶液极容易结晶在机组运行或停机期间必在机组运行或停机期间必须十分注意须十分注意,以防止结晶以防止结晶事故的发生事故的发生析冰线析盐线(结晶线)合晶点283.LiBr溶液的
20、溶液的热力性质热力性质:p-t图图(溴化锂溶液沸腾时对应的水蒸气压溴化锂溶液沸腾时对应的水蒸气压)结晶线 当溶液温度一定时:溶液的水蒸气压力同温度的饱和水蒸气压 溶液的水蒸气压随浓度升高而减小 当溶液浓度一定时:水蒸气压随温度升高而升高重要性相当于压焓图H2OLiBr-H2OtAtB强强溶液溶液溶液温度t/冷剂水温度t/饱和压力p/kPa弱弱溶液溶液溶液循环制冷循环A29过热蒸气过热蒸气两相区两相区过冷溶液过冷溶液3.LiBr溶液的溶液的热力特性热力特性:h图图 横坐标为浓度,纵坐标为溶液和水蒸气的比焓=0时(左坐标轴),溶液即为液态水,蒸气即为水蒸气,左轴垂直面上也藏着一张lgp-h图 水为
21、制冷剂,在制冷循环过程中,具有冷凝 节流 蒸发 压缩过程 压缩过程(左下图中的虚线)在热力压缩机中进行h(kJ/kg)(%)pkp0pkp0ws饱和液线t410,98,99气态平衡辅助线t21,2343g5,66a7ppkp08799x=1x=0109QhH2O 制冷循环lgp-h图LiBr溶液吸收式循环h-图h-图lg p-h 图h p 展平293047发生器出口冷凝器出口5蒸发器入口蒸发器出口吸收器出口发生器入口 实线实线:纯制冷剂纯制冷剂 虚线虚线:溶液溶液水蒸气压焓图7108912制冷循环及热力压缩机工作过程低压蒸气进入低压浓溶液 低压稀溶液溶液泵加压,低压稀溶液 高压稀溶液发生器加热
22、 高压过热水蒸气+浓溶液LiBr-H2O吸收式制冷循环中冷剂水的吸收式制冷循环中冷剂水的lgp-h图图43031查找查找A A点位置点位置;读取读取 A A=59%,=59%,h hA A=255kJ/kg=255kJ/kg液面上水蒸气的温度液面上水蒸气的温度t=40;t=40;沿沿 A A=59%=59%线找与线找与p=0.93 p=0.93 kPa kPa 蒸气线的交点蒸气线的交点B B过过B B作水平线与作水平线与=0=0交点交点C C,读取水蒸气读取水蒸气h hC C=2998kJ/kg=2998kJ/kgCA 溶液状态参数的确定方法 若浓度59%的溶液温度为t=40,但p=2.0kP
23、a,请问:此时溶液的状态参数?已知已知:LiBrLiBr饱和溶液饱和溶液A A点点p=0.93kPa,t=40p=0.93kPa,t=40,求溶求溶液及其表面水蒸气状态参数液及其表面水蒸气状态参数BDD3.LiBr溶液的溶液的热热力特性力特性:h图图31四四、LiBr吸收式吸收式制冷机组的结构制冷机组的结构原理原理单效吸收式制冷机的工作原单效吸收式制冷机的工作原理和典型流程理和典型流程单效机的理论制冷循环单效机的理论制冷循环单效机组的性能特点单效机组的性能特点32(一一)单效单效机组机组331.单效单效LiBr吸收式制冷机吸收式制冷机:典型结构典型结构冷却水冷却水发生器冷凝器吸收器发生器泵吸收
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- 6.1 第六 讲义 吸收 制冷
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