在這個能量傳遞與轉換過程中,發生器消耗熱能作為動力,通過各部件的協同工作,終在蒸發器中產生冷量,實現了熱能向冷量的轉換。雙效機組通過高壓發生器和低壓發生器的兩級加熱,進一步提高了熱能的利用效率,使更多的熱能轉化為冷量,從而提高了機組的能效比。四大部件的運行參數之間相互關聯、相互影響,一個部件的參數變化會影響到其他部件的運行狀態。例如,發生器的加熱熱源溫度升高,會使發生器產生的冷劑蒸汽量增加,進而導致冷凝器的冷凝負荷增大,需要更多的冷卻水來冷卻;冷凝器的冷卻水溫度升高,會使冷凝效果變差,冷劑蒸汽冷凝壓力升高,從而影響發生器的工作壓力和溶液的蒸發過程;蒸發器的真空度下降,會使冷劑水蒸發難度增加,制冷量減少,同時也會影響吸收器的吸收負荷和溶液循環量。 普星制冷:誠信服務用戶、團結進取、爭創效益。棗莊溴化鋰吸收式冷水機組維保
單效機組由于結構簡單,整體體積較小,布局緊湊,通常采用單筒或雙筒結構。單筒結構將蒸發器、吸收器、發生器等主要部件集成在一個筒體內,雙筒結構則將發生器和冷凝器置于一個筒體內,蒸發器和吸收器置于另一個筒體內。雙效溴化鋰機組因增加了高壓發生器和相關熱交換設備,整體結構更為復雜,體積也更大,多采用三筒或四筒結構。三筒結構一般將高壓發生器單獨置于一個筒體內,低壓發生器與冷凝器置于一個筒體內,蒸發器與吸收器置于另一個筒體內;四筒結構則將高壓發生器、低壓發生器、冷凝器、蒸發器與吸收器分別置于四個筒體內,這種布局雖然增加了機組占地面積,但有利于各部件的維護和熱量隔離。臨沂中央空調溴化鋰機組調試普星制冷精誠所至,安心服務。
單效機組的熱交換系統相對簡單,主要配置溶液熱交換器,其作用是利用從發生器流出的高溫濃溶液加熱送往發生器的低溫稀溶液,實現能量回收。而雙效機組為了進一步提高熱能利用率,在熱交換器配置上更為復雜。除了常規的溶液熱交換器外,還增設了凝水換熱器和低壓發生器溶液熱交換器。凝水換熱器用于回收高壓發生器排出的凝水余熱,加熱進入高壓發生器的稀溶液;低壓發生器溶液熱交換器則用于回收從低壓發生器流出的濃溶液熱量,加熱進入低壓發生器的稀溶液,這種多重熱交換設計提升了系統的能量回收效率。
長期停機重啟需進行全面性能測試:首先對真空系統進行 24 小時保壓試驗,壓力下降不超過 0.67kPa 為合格。對溴化鋰溶液進行全項化驗,包括濃度、pH 值、鐵離子含量等,當鐵離子濃度超過 50ppm 時需進行溶液再生。進行模擬運行測試:在無熱源條件下啟動各泵組,運行 4 小時,檢查電機電流、軸承溫度等參數,當軸承溫度超過 70℃時需重新潤滑。正式啟動時,分三級升溫:先將熱源溫度升至 50℃運行 2 小時,再升至 80℃運行 4 小時,升至額定溫度,避免設備因溫差過大產生應力裂紋。普星制冷重視合同,確保質量,嚴守承諾。
長期停機需將溴化鋰溶液全部排入儲液罐,儲液罐需提前進行干燥處理并充入氮氣保護。排液前需對溶液進行過濾,使用精度為5μm的濾芯去除溶液中的雜質與金屬離子。在儲液罐內安裝pH值在線監測裝置,當pH值低于時自動添加氫氧化鋰溶液。對于停機超過6個月的機組,需對發生器和吸收器內部進行堿洗鈍化處理:用2%的氫氧化鈉溶液循環清洗2小時,然后用去離子水沖洗至中性,噴涂一層防腐油膜保護金屬表面。短期停機時,保持冷卻水系統的低流量循環,每天運行冷卻水泵1小時,防止冷卻水在管道內結垢。在冷卻水中添加緩蝕阻垢劑,濃度控制在200-300ppm。停機第5天檢查蒸發器和冷凝器的傳熱管表面,使用軟質毛刷管外的浮銹與雜物,避免雜質沉積影響重啟后的傳熱效率。 普星制冷創新豐羽翼,發展達目標。淄博直燃型溴化鋰機組保養
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在選擇單效機組或雙效機組時,主要依據以下因素:首先是熱源條件,若存在穩定的低品位熱源(如 80-120℃熱水、0.1-0.25MPa 蒸汽),則優先考慮單效機組;若有中高壓蒸汽(0.25MPa 以上)或高溫熱水(120℃以上)可用,則雙效機組更為合適。其次是冷負荷大小,單效機組適合中小冷負荷場景,雙效機組更適合大冷負荷場合。此外,還需考慮初投資成本與運行成本的平衡,雙效機組雖然初投資較高,但長期運行的節能收益,適合對運行成本敏感的項目;而單效機組初投資較低,更適合預算有限或短期使用的場景。棗莊溴化鋰吸收式冷水機組維保