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吸收式热泵学习;主要内容;3.1 吸收式热泵概述;吸收式热泵是一种以热能为动力,利用溶液的吸收特性来实现将热量从低温热源向高温热源的泵送的大型水/水热泵机组;再生器的作用,则是使制冷剂 (水)从二元溶液中汽化,使稀溶液变浓。;;3.1.2吸收式热泵的特点;1. 根据制热的目的来分:
第一类吸收式热泵和第二类吸收式热泵。
第一类吸收式热泵(Type Ⅰ Absorption Heat Pump, Heat Amplifier ),也称增热型热泵,是以消耗高温热能作为代价,通过向系统输入高温热能,进而从低温热源中回收一部分热能,提高其温位,以中温位的热能供给用户。;第二类吸收式热泵(Type Ⅱ Absorption Heat Pump)或称为热变换器(Heat Transformer)则靠输入中温热能(通常是废热)驱动系统运行,将其中一部分热能的温位提高,即吸收过程放出的热量,送至用户,而另一部分热能则排放到环境中。 ;2. 按热泵所用工质对来分:
水-溴化锂热泵
氨-水热泵;4.按驱动热源的利用方式分:
单效热泵:驱动热源在机组中被直接利用一次
多效热泵:驱动热源在机组中被直接或间接利用多次
多级热泵:驱动热源在多个压力不同的发生器中依次
被直接利用;6. 按机组的结构分:
单筒式
双筒式
三筒式
多筒式;两种结构的特点;3.2 吸收式热泵的工作过程及热力学分析;3.2.1 第一类吸收式热泵;Heat Amplifier;第一类吸收式热泵的热力学计算;第一类吸收式热泵的理想循环;根据热力学第二定律:;Qe;第一类吸收式热泵的热力学计算;第一类吸收式热泵的热力学计算;比焓/(kJ/kg);例3.1 下表中给出了一溴化锂\水吸收式热泵中各点的有关参数(各状态点对应于图,根据这些参数计算系统的循环倍率和各元件的热量及系统COP。 ;在稳定流动状态,进出每一个单元的工质质量必须相等,因为水和溴化锂之间没有化学反应,所以每个组分进出每一个单元的质量也应当相等。又因为工质中只有两个组分(水和溴化锂),所以有两个独立的质量平衡方程。;上式表明,通过泵的流体质量流量是
离开再生器的蒸汽质量流量的 10.84 倍 。;由于泵消???的功率与其他单元的热传递速率相比很小,所以,在进行过程热力学分析时,可以将其忽略。;3.2.2 第二类吸收式热泵;Heat Transformer;第二类吸收式热泵的热力学计算;第二类吸收式热泵的理想循环;根据热力学第二定律:;;第二类吸收式热泵的热力学计算;第二类吸收式热泵的热力学计算;比焓/(kJ/kg);例 下表中给出某一热泵循环系统相应于 P-T 图中各点的有关参数。可根据此表中的数据来计算质量平衡.能量平衡.循环倍率以及性能系数等。;循环倍率 ;所以,;3.3 吸收式热泵的工质对;3.3.1对制冷剂的要求:;
汽化潜热大;
一般工质的分子量越大,汽化
潜热越小,因此,工质分子量
要小;
导热系数大;
强化传热过程;
粘度和密度要低;
降低流动阻力,减少泵功;;环保要求;其他方面要求;3.3.2 对吸收剂的要求;在发生器和吸收器中,对制冷剂溶解度的差距大,以减少溶液的循环量,降低溶液泵的能耗;
粘度小,以减少在管道和部件中的流动阻力;
热导率大;
化学性质稳定;
无臭,无毒,不燃烧,不爆炸;
对环境友好;
经济性好。;Pwater.5℃Psolution,25 ℃;3.3.3 工质对的种类;2. 以醇作为制冷剂;3. 以氨作为制冷剂;4.以氟利昂作为制冷剂;3.3.4 热泵用工质对:溴化锂-水;2. 溴化锂溶液的溶解度:;3. 溴化锂溶液的饱和蒸汽压:;4. 溴化锂溶液的密度:;5. 溴化锂溶液的表面张力:;6. 溴化锂溶液的动力粘度:;7. 溴化锂溶液的定压热容:;8. 溴化锂溶液的热导率(w/m·K);9. 溴化锂溶液的腐蚀性;3.4 热压缩机-吸收器/再生器;再生器的作用,则是使制冷剂 (水)从二元溶液中汽化,使稀溶液变浓。;R 0;3.4.1 吸收的方式 ;水平降膜式;垂直降膜式;板式垂直降膜式;3.4.2 强化吸收过程的方法;第69页/共74页;膜反转吸收装置;表面活性剂;作业 (7);状态点;谢谢观看!
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