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typeIofLiBrabsorptionheatpump化锂热泵调研认识随着中国经济的发展,/r/T-、F±Z|typeIofLiBrabsorptionheatpump化锂热泵调研认识随着中国经济的发展,量不断提高,能源的利用效率成为一个必须面对的问题,例如,电厂的冷却水依旧高于自然环境水的温度,这部分热量不加利用,而直接排放,是低品位能源的浪费。于此同时,伴随人们对生活环境,工作环境要求提高,供暖,制冷成为人们生活的不可或缺的一部分。本文就热泵,特别是第一类漠化锂热泵进行一些概述。热泵,可以将低温热源的热量“泵送”(交换传递)至高温热源加以利用,而其本质与制冷机殊途同归,其定义可描述为“将冷却器释放的热量来供热的制冷系统”。热泵技术是利用低温热源的有效技术之一,近些年来,地源热泵,水源热泵,太阳能热泵等得到了很好发展。热泵技术在全世界有大量的应用,例如,以热泵作为住宅供暖()令)机组;热泵用于大型建筑物或建筑群的供暖()令);热泵在室内或室外游泳池的应用;热泵用于余热(包括排水、排风废热)回收利用;利用热泵回收和应用制令装置中冷凝过程产生的废热;人工冰场和游泳池相结合的热泵系统;热泵技术用于木材和生物制品的干燥;热泵技术对工农生产中低品位能源的回收利用等。热泵的分类方法很多,本文引述三种分类方法:1、按驱动能源分类,(1)电动机驱动。(2)热驱动,其中包括热能驱动,即直接将热量供给热泵,和发动机热泵(通过发动机,汽轮机驱动)。2、按热源种类分类,热泵的热源多是低品位的能源,可分空气,地表水,地下水,土壤,太阳能,废热(水、气)等。但须注意这些热源都是因地制宜的,根据实际情况选取。3、按工作原理分类。(1)蒸汽压缩式。最为普遍的一种形式,由蒸发器,冷凝器,压缩机,节流装置构成,通过工质相态的变化实现热量的传递。(2)气体压缩式。与蒸汽压缩式相似,只是,工质始终以气体状态传递热量,不发生相变。(3)蒸汽喷射式,用高压蒸汽喷射泵代替机械压缩机,其他原理与蒸汽压缩式相同。(4)热电式,利用博伯尔贴(Peltier)效应,即当直流电通过由两种不同导体组成的回路时,会在两个连接端产生温差的现象。特点是方便,小巧,无运动件,振动小,噪音小,寿命长,无污染,但热效率低,造价成本高严重制约其发展。(5)吸收式,消耗较高品质的热能来实现将低品位热能向高品位温度区传输,吸收式热泵通常由发生器,冷凝器,吸收器,蒸发器及节流阀组成,常用的工质有,水-漠化锂(工质为水,吸收剂为漠化锂),氨-水(工质为氨,吸收剂为水)。按供热温度可分第一类(增热型)热泵和第二类(升温型)热泵。吸收式热泵两种类型特点分类如下(图示如图1):1)第一类吸收式热泵(即增热型热泵),通常简称AHP(absorptionheatpump,它以蒸汽、燃料(燃气、燃油)、废热水或废蒸汽为驱动热源,把低温热源的热量提高到中、高温,从而提高了能源的品质和利用效率。2)第二类吸收式热泵(即升温型热泵),通常简称AHT(absorptionheattransformer),它利用大量中间温度的废热和低温热源的热势差,制取温度高于中间废热的热量,从而提高了废热的品质。骤动热源~.一K岛温热/jm水或蒸(80%)类及第二类吸收式热泵热平衡图水或蒸汽(45%)挣却水图1第一对于第一类漠化锂吸收式热泵,其可以有效地回收各种行业的工艺余热和大自然中的低温余热,从而实现节约能源、降低碳排放、大幅降低生产运行损耗和成本的目的。其原理如下:7CTC图2第一类漠化锂热泵原理图加热发生器内的溶液,溶液中工质蒸发,变成高温高压的蒸汽,溶液变成吸收剂浓溶液。高温高压蒸汽进入冷凝器,冷凝放热,工质变成液态。经过节流装置,部分气化,成为气液共存状态,然后进入蒸发器中,低压蒸发吸收热量,变为气态。气态工质进入吸收器,在发生器流入吸收器浓溶液喷淋作用下,放热,并形成吸收剂与工质组成的稀溶液。吸收器中稀溶液,被浓溶液泵泵入发生器中,继续加热,继续蒸发,蒸发的工质进入下轮循环。在电力、冶金、化工、纺织、采油、制药等行业的工艺生产过程中,往往会产生大量的废热(废蒸汽、废热水等),若不加以利用,不仅造成能源浪费,而且还污染环境。在众多的节能技术中,漠化锂吸收式热泵余热回收技术以其高效节能和具有显著经济效益的特点,尤为引人注目。漠化锂吸收式热泵以漠化锂溶液作为工质,对环境没有污染,不破坏大气臭氧层,而且具有高效节能的特点。如果这些行业有工艺或采暖用热需求的话,可以配备漠化锂吸收式热泵,回收利用工艺产生的废热,达到节能、减排、降耗的目的。此外,吸收式热泵还可以吸收利用地下水、地表水、城市生活污水等低品位热源的热量,同样可以达到节能降耗的目的。但是对余热的应用,必需对余热的品质进行估量,评价余热热源品质时,必须要考虑以下几个问题:a)余热热源的温度变化范围。b)余热侧与需热侧的的距离:距离越远,热量输送的能量消耗、设备投资就越多。c)制取热水温度是否合适:余热温度较低时,制取热水温度不宜太高,升温幅过大,热泵成本比较高,经济性就比较差。d)对已经存在的工艺吸热的场合,应该考虑热泵的安装空间。e)余热热源的腐蚀性:余热热源水有腐蚀性时,应该考虑采用耐腐蚀的材料,这样热泵的成本会增加,应该对其经济性进行分析。f)当水质污垢比较大时,应该考虑清扫传热管的费用投入。对于日新月异的世界,技术发展伴随而进步,作为一名工程人员,尽量以客观角度了解技术,应用
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