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文档简介
1、会计学1 吸收式热泵的工作原理吸收式热泵的工作原理 返回首页返回首页 第1页/共45页 第2页/共45页 泛应用在空调热泵中。 第3页/共45页 第4页/共45页 第5页/共45页 第6页/共45页 吸收式热泵的种类繁多,可以按其吸收式热泵的种类繁多,可以按其工质对工质对 、驱动热源及其利用方式、制热目的、溶液循、驱动热源及其利用方式、制热目的、溶液循 环流程以及机组结构环流程以及机组结构等进行分类。等进行分类。 1 1按工质对划分按工质对划分 (1 1)水)水- -溴化锂热泵溴化锂热泵 水为制冷剂,溴化锂为水为制冷剂,溴化锂为 吸收剂。吸收剂。 (2 2)氨)氨- -水热泵水热泵 氨为制冷剂
2、,水为吸收剂。氨为制冷剂,水为吸收剂。 第7页/共45页 2 2按驱动热源划分按驱动热源划分 (1 1)蒸汽型热泵)蒸汽型热泵 以蒸汽的潜热为驱动热源。以蒸汽的潜热为驱动热源。 (2 2)热水型热泵)热水型热泵 以热水的显热为驱动热源。以热水的显热为驱动热源。 热水包括工业余、废热水、地热水或太阳能热热水包括工业余、废热水、地热水或太阳能热 水。水。 (3 3)直燃型热泵)直燃型热泵 以燃料的燃烧热为驱动热源以燃料的燃烧热为驱动热源 。可分为燃油型、燃气型或多燃料型。可分为燃油型、燃气型或多燃料型。 第8页/共45页 (4 4)余热型热泵)余热型热泵 以工业余热为驱动热源。以工业余热为驱动热源
3、。 (5 5)复合热源型热泵)复合热源型热泵 如热水与直燃型复合、如热水与直燃型复合、 热水与蒸汽型复合、蒸汽与直燃型复合等形式热水与蒸汽型复合、蒸汽与直燃型复合等形式 。 第9页/共45页 3 3按驱动热源的利用方式划分按驱动热源的利用方式划分 (1 1)单效热泵)单效热泵 驱动热源在机组内被直接利用驱动热源在机组内被直接利用 一次。一次。 (2 2)双效热泵)双效热泵 驱动热源在机组内被直接和间驱动热源在机组内被直接和间 接地利用两次。接地利用两次。 (3 3)多效热泵)多效热泵 驱动热源在机组内被直接和间驱动热源在机组内被直接和间 接地利用多次。接地利用多次。 (4 4)多级热泵)多级热
4、泵 驱动热源在多个压力不同的发驱动热源在多个压力不同的发 生器内依次被直接利用。生器内依次被直接利用。 第10页/共45页 4 4按制热目的划分按制热目的划分 (1 1)第一类吸收式热泵)第一类吸收式热泵 也称也称增热型增热型热泵热泵, , 是是 利用少量的高温热源热能,产生大量的中温有利用少量的高温热源热能,产生大量的中温有 用热能。即利用高温热能驱动用热能。即利用高温热能驱动, , 把低温热源的把低温热源的 热能提高到中温,从而提高热能的利用效率。热能提高到中温,从而提高热能的利用效率。 第11页/共45页 (2 2)第二类吸收式热泵)第二类吸收式热泵 也称也称升温型升温型热泵热泵, ,
5、是是 利用大量的中温热源热能产生少量的高温有用利用大量的中温热源热能产生少量的高温有用 热能。即利用中低温热能驱动热能。即利用中低温热能驱动, , 用大量中温热用大量中温热 源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度 高于中温热源的热量,将部分中低热能转移到高于中温热源的热量,将部分中低热能转移到 更高温的品位上,从而提高了热能的利用品位更高温的品位上,从而提高了热能的利用品位 。 第12页/共45页 第13页/共45页 5 5按溶液循环流程划分按溶液循环流程划分 (1 1)串联式)串联式 溶液先进入高压发生器,再进入溶液先进入高压发生器,再进入 低压发生
6、器,然后流回吸收器。低压发生器,然后流回吸收器。 (2 2)倒串联式)倒串联式 溶液先进入低压发生器,再进溶液先进入低压发生器,再进 入高压发生器,然后流回吸收器。入高压发生器,然后流回吸收器。 (3 3)并联式)并联式 溶液同时进入高压发生器和低压溶液同时进入高压发生器和低压 发生器,然后流回吸收器。发生器,然后流回吸收器。 (4 4)串并联式)串并联式 溶液同时进入高压发生器和低溶液同时进入高压发生器和低 压发生器,流出高压发生器的溶液再进入低压压发生器,流出高压发生器的溶液再进入低压 发生器,然后流回吸收器。发生器,然后流回吸收器。 第14页/共45页 6 6按机组结构划分按机组结构划分
7、 (1 1)单筒式)单筒式 机组的主要热交换器布置在一个机组的主要热交换器布置在一个 筒体内。筒体内。 (2 2)双筒式)双筒式 机组的主要热交换器布置在二个机组的主要热交换器布置在二个 筒体内。筒体内。 (3 3)三筒式)三筒式 机组的主要热交换器布置在三个机组的主要热交换器布置在三个 筒体内。筒体内。 (4 4)多筒式)多筒式 机组的主要热交换器布置在多个机组的主要热交换器布置在多个 简体内。简体内。 第15页/共45页 图图3 315 15 单筒型结构布置方式单筒型结构布置方式 1 1蒸发器;蒸发器;2 2吸收器;吸收器;3 3发生器;发生器;4 4冷凝器冷凝器 第16页/共45页 图图
8、3 317 17 双筒型结构布置方式双筒型结构布置方式 1 1蒸发器;蒸发器;2 2吸收器;吸收器; 3 3发生器;发生器;4 4冷凝器;冷凝器;5 5热交换器热交换器 第17页/共45页 Q g QcQa Q g Qh cc COP T Te Te Tg T Tg Q g QcQa 0 0 第18页/共45页 返回首页返回首页 第19页/共45页 吸收式热泵中常用的工质对通常吸收式热泵中常用的工质对通常 是二组分溶液是二组分溶液 。 1.1.工质对的种类工质对的种类 u以水作为制冷剂以水作为制冷剂 u以醇作为制冷剂以醇作为制冷剂 u以氨作为制冷剂以氨作为制冷剂 u以氟利昂作为制冷剂以氟利昂作
9、为制冷剂 第20页/共45页 返回本节返回本节 1.1.对工质对的要求对工质对的要求 吸收式热泵对制冷剂的要求和压缩式热泵基本吸收式热泵对制冷剂的要求和压缩式热泵基本 相同。相同。 对吸收剂则要求具有一些特别的性质对吸收剂则要求具有一些特别的性质(P73P73)。)。 第21页/共45页 返回本节返回本节 1 1溴化锂水溶液的物理性质溴化锂水溶液的物理性质 一般性质、溶解度、密度、质量定压热容、饱一般性质、溶解度、密度、质量定压热容、饱 和蒸气压和蒸气压 表面张力、粘度、热导率表面张力、粘度、热导率 2 2溴化锂溶液的热力状态图溴化锂溶液的热力状态图 压力压力- -温度温度(p-t)(p-t)
10、图图 、比焓、比焓- -浓度浓度(h-)(h-)图图 第22页/共45页 返回首页返回首页 第23页/共45页 循环循环5 56 67 78 85 5为制冷循环为制冷循环 循环循环1 12 23 34 41 1为动力循环为动力循环 第24页/共45页 1 1单效溴化锂吸收式热泵的理论循环单效溴化锂吸收式热泵的理论循环 第25页/共45页 第26页/共45页 2 2热力计算热力计算 u确定各循环节点参数确定各循环节点参数 u各设备的单位热负荷各设备的单位热负荷 u各设备的热负荷各设备的热负荷 u热力系数热力系数 第27页/共45页 1 1双效溴化锂吸收式热泵的理论循环双效溴化锂吸收式热泵的理论循
11、环 双效双效( (也称两效也称两效) )吸收式热泵有两个发生器,吸收式热泵有两个发生器, 第一发生器中产生的制冷剂蒸汽,又用作第二发第一发生器中产生的制冷剂蒸汽,又用作第二发 生器的热源,因此,热力系数可明显提高。但是生器的热源,因此,热力系数可明显提高。但是 ,由于第一发生器中溶液的温度升高,其腐蚀性,由于第一发生器中溶液的温度升高,其腐蚀性 增强;高、低压部分的压差增大,机组结构也比增强;高、低压部分的压差增大,机组结构也比 较复杂。较复杂。 第28页/共45页 第29页/共45页 第30页/共45页 返回首页返回首页 第31页/共45页 溴化锂吸收式热泵机组是由各种换热器,并溴化锂吸收式
12、热泵机组是由各种换热器,并 辅以屏蔽泵、真空阀门、管道、抽气装置、控制辅以屏蔽泵、真空阀门、管道、抽气装置、控制 装置等组合而成。按照各换热器的布置方式分为装置等组合而成。按照各换热器的布置方式分为 单筒型、双筒型或三筒型结构。单筒型、双筒型或三筒型结构。 第32页/共45页 单效溴化锂吸收式热泵机组由下列九个主要单效溴化锂吸收式热泵机组由下列九个主要 部分构成:部分构成: u蒸发器蒸发器 借助制冷剂水的蒸发来从低温热借助制冷剂水的蒸发来从低温热 源吸收热量。源吸收热量。 u吸收器吸收器 吸收制冷剂蒸汽,保持蒸发压力吸收制冷剂蒸汽,保持蒸发压力 恒定,同时放出吸收热。恒定,同时放出吸收热。 第33页/共45页 u发生器发生器 使稀溶液沸腾产生制冷剂蒸汽,稀溶液同时被浓缩。使稀溶液沸腾产生制冷剂蒸汽,稀溶液同时被浓缩。 u冷凝器冷凝器 使制冷剂蒸汽冷凝,放出凝结热。使制冷剂蒸汽冷凝,放出凝结热。 u溶液热交换器溶液热交换器 在稀溶液和浓溶液间进行热交换,提高机组热效率。在稀溶液和浓溶液间进行热交换,提高机组热效率。 u液泵和制冷剂泵液泵和制冷剂泵 输送溴化锂溶液和制冷剂水。输送溴化锂溶液和制冷剂水。 u抽气装置抽气装置 抽除影响吸收与冷凝效果的不凝性气体。抽除影响吸收与冷凝效果的不凝性气体。 u控制
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