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吸收式制冷原理

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目录

吸收式制冷概述

01

主要部件功能

03

系统运行与控制

05

制冷循环原理

02

制冷剂与吸收剂

04

吸收式制冷优势

06

吸收式制冷概述

01

制冷技术简介

压缩式制冷是目前最常见的制冷方式,通过压缩机循环制冷剂,广泛应用于家用空调和冰箱。

压缩式制冷技术

热电制冷利用帕尔贴效应,通过电流直接产生温差,适用于小规模或特殊场合的制冷需求。

热电制冷技术

蒸汽喷射式制冷利用高压蒸汽喷射带动低压蒸汽,实现制冷效果,常用于工业领域。

蒸汽喷射式制冷

01

02

03

吸收式制冷特点

吸收式制冷使用水或氨作为制冷剂,避免了对臭氧层的破坏,对环境影响小。

环境友好性

吸收式制冷系统结构简单,运行稳定,维护成本相对较低,适合长期连续运行。

运行稳定性

该系统可以利用低品位热能,如工业废热或太阳能,提高能源的整体利用效率。

能源利用效率

应用领域

吸收式制冷技术广泛应用于商场、酒店等大型商业场所,提供稳定的冷气供应。

商业制冷系统

在化工、制药等行业,吸收式制冷用于提供特定温度的冷却水,以满足工艺需求。

工业过程冷却

利用太阳能作为热源的吸收式制冷系统,适用于偏远地区或无电环境,实现绿色制冷。

太阳能制冷

制冷循环原理

02

基本工作循环

吸收式制冷机中,溶液吸收制冷剂蒸汽,降低蒸发器压力,实现制冷效果。

吸收过程

通过节流阀降低压力,制冷剂液体进入蒸发器,吸收热量,完成制冷循环。

释放出的制冷剂蒸汽在冷凝器中冷却,凝结成液体,释放热量到外界。

在发生器中,溶液被加热,释放出制冷剂蒸汽,为下一个循环做准备。

发生过程

冷凝过程

节流过程

热力学原理

吸收式制冷系统中,能量不会凭空产生或消失,而是从一个形式转换到另一个形式。

能量守恒定律

在制冷过程中,系统的总熵增加,意味着能量的可用性降低,导致制冷效果的实现。

熵增原理

吸收式制冷机的工作原理基于卡诺循环,通过热源驱动循环,实现制冷效果。

卡诺循环

能量转换过程

吸收式制冷机通过溶液吸收热量,实现从低品位热源到高品位热能的转换。

热能吸收过程

热交换器在吸收式制冷系统中负责热量的传递,是能量转换的重要组成部分。

热交换器作用

制冷循环中,溶液浓度的增加和减少是能量转换的关键,影响制冷效率。

溶液浓度变化

主要部件功能

03

发生器的作用

发生器通过加热溶液,使制冷剂蒸发,为吸收式制冷系统提供必要的蒸汽。

01

产生制冷剂蒸汽

发生器内的溶液被加热后,低沸点的制冷剂蒸发,而高沸点的吸收剂则留在溶液中,维持溶液浓度。

02

维持溶液浓度

吸收器的原理

吸收器利用吸收剂(如水)吸收制冷剂蒸汽,降低系统压力,实现制冷效果。

吸收过程

01

02

吸收器中的热交换器将吸收过程产生的热量传递到外部,以维持吸收过程的持续进行。

热交换作用

03

吸收器内的溶液循环系统确保吸收剂和制冷剂的混合物不断循环,以提高吸收效率。

溶液循环

节流阀与蒸发器

节流阀降低制冷剂压力,控制进入蒸发器的制冷剂量,是吸收式制冷系统的关键部件。

节流阀的作用

蒸发器中制冷剂吸收热量蒸发,通过热交换降低周围空气或流体的温度,实现制冷效果。

蒸发器的功能

制冷剂与吸收剂

04

常用制冷剂类型

氨是一种高效的天然制冷剂,广泛应用于大型工业制冷系统中,因其环保和成本效益而受到青睐。

氨(NH3)

水作为制冷剂在吸收式制冷系统中使用,它环保且成本低廉,但其应用受到蒸发温度的限制。

水(H2O)

氟利昂类化合物曾是家用和商业制冷设备中最常用的制冷剂,但因对臭氧层的破坏,其使用受到国际公约的限制。

氟利昂(CFCs/HFCs)

吸收剂的选择

选择吸收剂时,需确保其化学性质稳定,不会与制冷剂发生反应,保证系统长期稳定运行。

化学稳定性

01

吸收剂应具备良好的热稳定性,能在工作温度范围内保持性能,避免因温度变化导致的性能衰减。

热稳定性

02

吸收剂应具有足够的溶解能力,能有效吸收制冷剂,以确保制冷循环的效率和效果。

溶解能力

03

优先选择对环境影响小的吸收剂,减少对臭氧层的破坏和温室气体排放,符合环保要求。

环境友好性

04

环保型制冷剂

01

氨是一种天然制冷剂,无臭无色,对臭氧层无破坏,但需严格控制使用环境,以防泄漏造成危险。

02

二氧化碳作为制冷剂在超临界状态下使用,对环境友好,但工作压力高,技术要求严格。

03

水是自然界中最环保的制冷剂,但其制冷效率较低,主要用于特定的工业或商业制冷系统中。

氨(NH3)的使用

二氧化碳(CO2)的应用

水作为制冷剂

系统运行与控制

05

系统启动与停止

在启动吸收式制冷系统前,需检查溶液浓度、系统压力和管道连接是否正常。

启动前的检查

启动时,先开启溶液泵,然后逐渐增加热源,确保系统内溶液循环和热交换正常进行。

启动步骤

停止系统时,应先

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