在溴化鋰吸收式冷水機組腔體進行化學清洗時,加入了氟化物,其溶解氧化鐵的起始速度高,溶解氧化鐵的能力強,能將機組中的金屬氧化物很快溶解,并隨清洗液排出腔體外,不僅縮短了清洗時間,而且去除金屬氧化物徹底,清洗工作取得明顯效果。本文對此進行了有價值的探討和研究。溴化鋰吸收式冷水機組以熱能為動力,以水為制冷劑,以溴化鋰為吸收劑,制取0℃以上的冷媒水,具有耗電省、噪音低、運行平穩、能量調節范圍廣、自動化程度高、安裝、維護、操作簡單等特點。同時,它還有對環境無污染,對大氣臭氧層無損壞作用的獨特優勢,廣泛應用于紡織、化工、冶金、機械制造、石油化工等行業及賓館等各種公共建筑中。溴化鋰吸收式冷水機組的缺點是在有空氣的情況下,溴化鋰溶液對普通碳鋼具有強烈的腐蝕性。這不僅影響機組的壽命,而且影響機組的性能和正常運轉。機組在真空下運行,空氣容易漏入,氣密性要求高。運行管理不當,將造成機組腔體內部嚴重腐蝕。腐蝕物不僅使溶液污染,緩蝕劑消耗大,而且,腐蝕物可使機組噴淋系統的噴嘴(或淋激孔)堵塞。機組制冷減嚴重,壽命**縮短。因此,用化學方法去除溴化鋰吸收式冷水機組組腔體內部腐蝕物,使機組噴淋系統的噴嘴。公司實力雄厚,產品質量可靠。淄博中央空調用溴化鋰溶液
不同質量分數的溴化鋰水溶液氣液界面的微觀結構.對界面法線方向密度分布的研究結果表明,離子在近界面處發生水合作用,當溴化鋰水溶液質量分數較大時(60%),離子密度曲線出現一個明顯的峰值,離子在界面處發生負吸附,這是由于本文采用非極化力場進行模擬;溫度一定時,隨著溴化鋰水溶液質量分數的增加,液相密度逐漸增加,界面厚度逐漸減小;隨著溫度的升高,液相密度減小,氣液界面厚度增加.為研究離子周圍水分子的結構以及這種局部結構是否受氣液界面的影響,分別計算了界面處、液相處離子與水分子中氫、氧的徑向分布函數和離子周圍水分子的取向分布函數,結果表明,界面的出現并沒有影響離子周圍水分子的排列:對于Li+,水分子是以氧靠近離子,氫原子的取向使得水分子的偶極方向指向O-Li+連線所成向量的反向;對于Br-,意味著水分子的某一氫原子靠近Br-,而且靠近Br-的水分子的氫氧鍵位于Br-的徑向位置,這樣的取向占有主要地位,還有這樣的取向占次要地位:水分子的某一氫原子靠近Br-,與Br-距離較遠的水分子的另一氫與氧構成的氫氧鍵位于Br-的徑向位置.隨著溫度的升高或者溴化鋰水溶液質量分數的減小,徑向分布函數的強度變小。濟南50%溴化鋰溶液廠家我公司生產的產品、設備用途非常多。
是否設置過冷器,要通過綜合經濟比較來確定。溶解或懸浮于制冷劑中的雜質的影響。油溶解在液態制冷劑中,就形成一種雙組分混合制冷劑,其蒸發溫度要比純制冷劑高。實驗表明,油的濃度越高對沸點的影響越大,因此我們必須使系統裝置中的油濃度很低。在干式蒸發器出口處或其他油濃度較高的位置,設計時要考慮到這種影響。如油不溶于制冷劑,熱交換器表面就會形成油膜,從而產生相當大的熱阻,這是十分有害的。系統中混有水時,將引起操作問題。油一般是由各類壓縮機的潤滑油帶人系統的。溴化鋰溶解在制冷劑中的水與油一樣也要增加制冷劑的沸點。溫度低于0℃時,水會對內部結構部件產生各種有害的作用,如堵塞節流孔,卡住調節器的活動部件。應該采取下列措施減少系統中水的侵蝕:系統裝配和重組制冷劑時,材料必須徹底干燥;在充注或添加制冷劑之前,應將系統徹底干燥(持續抽真空或用惰性氣體沖吹);系統中安裝干燥器。制冷劑蒸汽中含有空氣或其他不凝性氣體時,這些氣體的分壓力就要增加冷凝器的總壓力,因而壓縮機的輸入功率就要增加。為了排除這些有害影響,必須安裝空氣分離器。從經濟分析來看,壓縮機的參數也受到使用的制冷劑的影響。
做好記錄并分析機組的氣密性情況,如果壓力發生變化,則對機組進行抽真空作業。如果真空變化明顯,則進行正壓,負壓檢漏,查出漏點及時消除。充氮機組即使出現泄漏也不會漏入空氣,而且一旦有泄漏時即可隨時進行檢漏,十分方便。此外,在對機組的一些部位如閥門,視鏡等進行檢修之后都對這些部位進行正壓,負壓檢漏并保壓一段時間以檢查這些部位的氣密性情況。另外,還通過求出反映吸收能力的吸收器損失(冷劑水溫度與溶液飽和蒸汽壓相對應的飽和溫度之差稱為吸收器損失)來監測機組的氣密性狀態。吸收器損失增大,表示不凝性氣體增多,因此可由吸收器損失來推測不凝性氣體的含量,也可測定從抽氣裝置排出的氣體量,掌握機組的密封狀態,以便必要時采取相應的措施。若吸收器損失超過1。33℃,說明機組有泄漏;若超過1。67℃,則可認為機內不凝性氣體已達到一定程度的數量,必須起動抽氣裝置,排除不凝性氣體。若機組運轉時,吸收器損失超過3。33℃,則機組可能會發生結晶。在正常情況下,如果將不凝性氣體完全排除,則吸收器損失應在1℃以下。但吸收器損失*表示機內不凝性氣體含量,并不表示機組氣密性的好壞,檢查機組氣密性的好壞可通過測定吸收器損失上升1℃所需時間及平均排氣量來判斷。山東飛龍制冷設備有限公司嚴格控制原材料的選取與生產工藝的每個環節,保證產品質量不出問題。
而且靠近Br-的水分子的氫氧鍵位于Br-的徑向位置,這樣的取向占有主要地位;同時,該取向分布函數在°出現較小的峰值,說明還有這樣的取向占次要地位:水分子的某一氫原子靠近Br-,與Br-距離較遠的水分子的另一氫與氧構成的氫氧鍵位于Br-的徑向位置.1bBr-OBr-H體系4分別位于近界面處及液相處的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H的徑向分布函數體系4近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數為研究溫度對離子周圍水分子結構有何影響,選取體系6來與前面的計算結果進行比較.圖(a)、(b)表示的是,位于近界面處、液相處的Li+、Br-與水分子中氧、氫之間的徑向分布函數.發現與,徑向分布函數的強度變小,這是因為隨著溫度的升高,分子之間的距離會變大;近界面處與液相處的徑向分布函數幾乎重合,說明隨著溫度的升高,近界面處與液相處離子周圍水分子的結構極為相似.同樣考察,離子周圍水分子的取向角分布函數.圖5表示體系6離子周圍水分子的取向角分布函數,發現無論近界面處還是液相處的Li+周圍的水分子取向分布函數在°出現極大值;無論近界面處還是液相處的Br-周圍的水分子的取向分布函數在大約°出現極大值。山東飛龍制冷設備有限公司以快的速度提供好的產品質量和好的價格及完善的售后服務。德州工業級溴化鋰溶液價格
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絕熱型除濕、再生裝置存在的問題類型與性能在絕熱型除濕器和再生器中,大多采用填料形式,它具有結構簡單和比表面積大等優點。研究多以逆流型除濕或再生裝置為主,如:Chung等[3]對于以氯化鋰(LiCl)為除濕溶液的逆流式除濕器進行了實驗研究,并總結出傳質關聯式;Fumo等[4]利用數學模型對以氯化鋰為除濕溶液的逆流除濕器進行了分析研究,并用實驗的結果驗證了數學模型。Zurigat等[5]對采用三甘醇為除濕溶液的逆流式除濕器進行了實驗研究,總結出了空氣與溶液進口參數對除濕性能的影響。殷勇高等建立了溶液除濕蒸發冷卻空調系統的實驗臺,以氯化鋰溶液為除濕劑,對填料塔式再生器的再生性能進行研究。由于叉流裝置的風道布置等較為容易、易與其他空氣處理裝置連接使用,也有一些研究叉流裝置性能的文章。建立了一個測試叉流絕熱型除濕、再生模塊性能的實驗臺。實驗以溴化鋰(LiBr)溶液為除濕劑,用除濕量、除濕效率和體積傳質系數描述除濕器的性能。實驗測試了溶液和被處理空氣的進口參數對除濕器性能的影響,得到179組實驗數據能量平衡的偏差基本在±20%以內,符合能量平衡關系。實驗結果分析得出除濕器的除濕效率在40~70%,體積傳質系數在4~8kg/m3s。淄博中央空調用溴化鋰溶液
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