太陽能溴化鋰吸收式制冷系統溶液降膜吸收流動分析
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太陽能溴化鋰吸收式制冷系統溶液降膜吸收流動分析——溴化鋰降膜式吸收器能在較小液流量和較小溫差下獲得較高的熱流密度和傳熱傳質系數,尤其是當液膜沿著水平管外作降膜流動時,傳熱傳質效果更佳。為此建立溴化鋰降膜吸收器溶液吸收過程流動的物理模型,通過對...
汽車余熱溴化鋰吸收式制冷研究
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汽車余熱溴化鋰吸收式制冷研究——現有汽車宣調的制冷系統和發動機循環冷卻水系統結構特點,并結合單效溴化鋰吸收式制冷機的性能,提出溴化鋰吸收式朝冷系統中的發生器由改造后的汽車發動機缸蓋部分和冷卻水系統部分共同組成,將溴化鋰溶液充注在汽車發動機的...
太陽能溴化鋰吸收式制冷裝置工作過程模擬
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太陽能溴化鋰吸收式制冷裝置工作過程模擬——以太陽能驅動溴化鋰吸收式制冷實驗裝置為對象,應用mcgs組態軟件建立了實驗裝置的工藝流程,建立了太陽能驅動溴化鋰吸收式制冷裝置仿真計算模型,應用vb編制了仿真計算程序。通過ole自動化技術將vb和mcgs連接,把在...
用于太陽能空調的板型溴化鋰吸收式制冷機
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溴化鋰吸收式制冷循環用于太陽能空調需要解決的主要問題是循環系統要適合集熱器所能提供的熱水溫度范圍,和提高溴冷機本身性能并降低其制造成本。板型(包括板殼式、板式、板翅式)換熱器用于溴冷機具有效率高、結構緊湊、輕巧和成本較低等優點,已被本課題組研制的1臺3kw板型單效溴冷機實驗樣機所證實。
溴化鋰吸收式制冷在熱電廠中的應用
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溴化鋰吸收式制冷在熱電廠中的應用——通過分析從熱電聯產(chp)向熱電冷聯產(bchp)發展的趨勢,以及在提高能源利用效率、減輕環境污染和溫室效應方面的優勢。從公司事業部安裝的溴化鋰吸收式空調系統的實踐出發,分析在熱電企業中,利用現有管網的優勢,根據...
太陽能溴化鋰吸收式空調及其應用前景
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太陽能溴化鋰吸收式空調及其應用前景——本文介紹了太陽能溴化鋰吸收式空調,列舉了其優點及存在的問題,并指出解決的辦法,再詳加論述國內外形式,指出其有著廣闊的應用前景
太陽能溴化鋰吸收式空調及其應用前景
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本文介紹了太陽能溴化鋰吸收式空調,列舉了其優點及存在的問題,并指出解決的辦法,再詳加論述國內外形式,指出其有著廣闊的應用前景.
汽車空調余熱溴化鋰吸收式制冷裝置傳熱分析
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根據現有汽車空調制冷系統、采暖系統及汽車發動機冷卻水系統的特點,結合單效溴化鋰吸收式冷熱水機組的性能,提出溴化鋰吸收式制冷系統中的發生器由汽車發動機氣缸套、氣缸體、氣缸蓋組成,將溴化鋰溶液直接充注在汽車發動機冷卻空腔內,從而實現了用一個單效溴化鋰吸收式冷熱水機組系統替代現有汽車空調的制冷系統、采暖系統及汽車發動機冷卻水系統的方案,結構簡單
溴化鋰吸收式制冷機的發展狀況及其經濟性分析
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溴化鋰吸收式制冷機的發展狀況及其經濟性分析——文章介紹了國內外溴化鋰吸收式制冷機的發展狀況,并且在此基礎上分析了溴冷機組的經濟性。
熱管風冷煙氣廢熱溴化鋰吸收式制冷機
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熱管風冷煙氣廢熱溴化鋰吸收式制冷機——根據目前溴化鋰吸收式制冷機的應用情況,對其水冷系統進行分析,提出了熱管風冷煙氣廢熱溴化鋰吸收式制冷機的冷凝器和吸收器的觀點,詳述了基本原理,并對整個系統進行了設計計算。計算結果表明,這種冷卻方式具有一定...
直燃型溴化鋰吸收式制冷機機組機房設計
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直燃型溴化鋰吸收式制冷機機組機房設計 直燃型溴化鋰吸收式制冷機(以下簡稱直燃機)適用于以下地區,本文講解直燃型 溴化鋰吸收式制冷機機組機房設計的總體方案,以及具體措施: 用戶所在地區具有豐富的燃油,燃氣資源; 當地環保要求不允許采用燃煤鍋爐,且用電緊張或電費昂貴; 燃油、燃氣均可使用的場合,應認真研究、權衡使用燃氣或燃油的得失。一般 優先考慮使用城市煤氣,若無城市煤氣供應時,應考慮使用輕油。重油的含硫量較高, 一般不宜采用。 一直燃型溴化鋰吸收式制冷機的機型選擇原則 1.直燃機機型的選擇 直燃機從其利用的能源可分為燃油型、燃氣型及油、氣兩用型;從功能上可分為 三用型(具備制冷、采暖、衛生熱水三種功能)、空調型(具備制冷、采暖功能) 和單冷型(只具備制冷功能)。單冷型較前兩種便宜,三用型與空調型價格接近。 選用時應根據用戶的供水參數要求;還應進行經濟比較,以減少機房
溴化鋰吸收式制冷空調在玻璃工業中的應用
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分析了利用玻璃工業中的余熱資源產生的蒸汽作為溴化鋰吸收式制冷空調系統的動力來源如何在滿足玻璃工廠各車間空調需求的同時做到節約能源和保護環境。
對蒸汽型溴化鋰吸收式制冷空調工程的淺析
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溴化鋰吸收式制冷機具有有效利用低勢熱源,節約電能,靜音運轉,對大氣無污染,符合環保要求等獨特優點,較壓縮式制冷機有明顯優勢。近年來,溴化鋰吸收式制冷機在工程中越來越得到普遍的應用。目前在我國應用較為廣泛的溴化鋰吸收式制冷機主要有蒸汽型、直燃型、熱水型三種類型。而當前各化工企業為充分利用化工生產線上的蒸汽余熱,達到節約能源、降低成本的目的,已紛紛采用蒸汽型溴化鋰吸收式制冷機作為空調系統的冷源設備。在本文中,筆者以蒸汽型溴化鋰吸收式空調系統工程為例進行分析。蒸汽型溴化鋰吸收式制冷機的工作原理是使用溴化鋰溶液作為工質對,利用工質對的質量分數變化,完成制冷劑的循環。其工作基本流程:溴化鋰溶液在發生器中被蒸汽加熱后解析出制冷劑蒸汽;制冷劑蒸汽在冷凝
5直燃型溴化鋰吸收式制冷機機房設計
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4.6
第五章直燃型溴化鋰吸收式制冷機機房設計 直燃型溴化鋰吸收式制冷機(以下簡稱直燃機)適用于以下地區: 1.用戶所在地區具有豐富的燃油,燃氣資源; 2.當地環保要求不允許采用燃煤鍋爐,且用電緊張或電費昂貴; 3.燃油、燃氣均可使用的場合,應認真研究、權衡使用燃氣或燃油的得失。一般優先考慮使用城市煤氣,若無城市煤氣供應時,應考慮使用輕 油。重油的含硫量較高,一般不宜采用。 第一節直燃型溴化鋰吸收式制冷機的機型選擇原則 一、直燃機機型的選擇 直燃機從其利用的能源可分為燃油型、燃氣型及油、氣兩用型;從功能上可分為三用型(具備制冷、采暖、衛生熱水三種功能)、空調型(具備制 冷、采暖功能)和單冷型(只具備制冷功能)。單冷型較前兩種便宜,三用型與空調型價格接近。選用時應根據用戶的供水參數要求;還應進行經濟比 較,以減少機房的一次投資。 二、負荷的確定 確定直燃機的冷(熱)負荷,除在計
新型太陽能吸收式制冷系統發生器的研究
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新型太陽能吸收式制冷系統發生器的研究——設計了一種新型太陽能吸收式制冷系統的發生器,利用噴嘴把溴化鋰溶液切向噴射到發生器中,通過澳化鋰溶液在發生器內的旋轉流動,有效降低發生器內部壓力,達到降低溴化鋰溶液的蒸發溫度、充分利用太陽能等低品位熱源...
小溫差相變傳熱在太陽能溴化鋰吸收式空調系統中的應用
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針對太陽能驅動的小型溴化鋰吸收式空調系統中加熱水溫度要求較高的特點,將libr溶液提升管設計成弦月形通道,從通道內、外兩側同時加熱溶液,減小了傳熱溫差,降低了溶液過熱度,使溶液在70~80℃的加熱水溫度下沸騰并順利提升;蒸發器中采用管外多級降膜蒸發技術,在小溫差條件下實現相變傳熱,提高了冷劑水的蒸發率,解決了太陽能溴化鋰吸收式空調系統中冷劑水蒸發不完全的問題。
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職位:建筑行業結構工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林