个旧溴化锂回收
发布时间:2015-09-20 00:29:47 产品编号:GY-5-59894262 分享
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品牌:制冷设备回收
信息标签:个旧溴化锂回收,供应,二手设备转让,二手制药设备
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对于具有蓄水能力的水泵系统,由于水塔、水仓或高位水池的蓄水作用,使输水设备(水泵和管路)的工作容量可能大大地小于短时的**用水量,甚至接近于它们的平均值。这无疑是有利于节能的。
但是,由于设计者往往考虑到远期的发展和过大地提高了可靠性,许多情况下选择的设备容量远大于实际需要。对于这样的泵系统,为了节能,则应少开动一些并联工作的泵,或将大泵更换为小泵、采用切削叶轮、减少级数,也可降低转速使用。其**终目的便是充分利用系统的蓄水能力,使设备以小流量长时间工作,代替大流量短时间工作。
对于同一管路系统,其阻力损失与流量的平方成正比。当改用小流量时,管路阻力将明显降低,电耗也将明显降低。因此,管路系统的阻力越大,改造为小流量后其节能效果越显著。
中央空调维保:化学剂如何选择
中央空调在使用一段时间过后,就会产生极大的问题,比如说循环冷却水和冷冻水系统的结垢,腐蚀,以及细菌藻类等现象的出现,都会大大的影响中央空调的使用效率的下降,这时候只要我们采用合适的化学水处理药剂是能够解决问题的。首先我们来分析一下具体会产生哪些问题。
1.首先是结构问题,由于北京地区的水质比较硬,这种高硬度的水质,尤其是冷却水未做水处理的机组,对中央空调的运行来说无疑是非常有害的,易造成主机冷凝器铜管内及冷却塔填料上结垢。
2.冷却水系统中,尤其是冷却塔内,适宜的温度、湿度、水分和阳光给生物藻类繁殖生长提供了优越的条件。在冷却水系统内滋生了大量的生物藻类和藻泥。
3.水系统氧腐蚀问题也很严重,我们常见的锈水和铁锈渣就是氧腐蚀产物,这些锈渣同样会堵塞过滤网,甚至损坏过滤网,给中央空调运行造成极大的问题。
针对以上中央空调所出现的情况及问题,我们要采用专业的药剂去处理,比如说我们要选择合适的缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、分散剂等,正确匹配合理的药剂功能,这些水处理药剂对清洗及预膜后的循环冷却水、冷冻水系统能起到阻垢、防锈等作用,能够保持中央空调清洗的效果达到**,保证设备安全良好运行。
多能源综合利用型溴化锂吸收式冷温水机的开发背景
溴化锂吸收式制冷机与传统的压缩式制冷机不同之处在于它使用热能作为驱动能源,而非电能。它以溴化锂溶液为吸收剂,以蒸汽、热水、燃油/燃气直接燃烧产生的热量或其他废热作为热源,利用蒸发、吸收的原理来实现制冷目的,在当今用电紧张的时代,具有很高的推广价值.目前所采用的溴化锂吸收式制冷机按能量利用的程度可分为单效、双效、三效或多效型吸收式制冷机。
单效吸收式制冷机循环原理如图1所示:
使用热水或蒸汽(压力1—2.5 kg/cm2)作为热源,实现供冷功能,分为热水单效型和蒸汽单效型两种。
双效吸收式制冷机的循环原理如图2所示,
使用蒸汽(压力2. 5~8 kg/cm2)或燃油/燃气直接燃烧产生的热量作为热源,实现供冷、供热功能,可分为蒸汽双效型和直燃双效型两大类。 如果采用传统的单台溴化锂吸收式制冷机无法实现多能源的同时综合利用,以下会介绍一种新型产品——多能源综合利用型溴化锂吸收式冷温水机,可以单独或同时利用太阳能、地下水源、天然气、轻柴油等满足功能要求。
3,产品介绍
3.1新产品循环原理
多能源综合利用型溴化锂吸收式冷温水机由蒸发器、吸收器、冷凝器、低温热源用冷凝器、低温再
生器、低温热源用再生器、高温再生器、低温热交换器、高温热交换器、冷剂泵、溶液泵及连接配管组成。
低温热源用冷凝器通过冷剂管连通冷凝器,低温热源用冷凝器冷却水管与冷凝器冷却水管相连通,低
温热源用再生器巾通入介质为热水的热源,热源管上装置电动三通阀用于负荷的调节.高温再生器设
置烟气管路,燃料可以以油或气为能源。
3.2 夏季制冷运转时的三种运行模式
(1)外界热源充足时,低温水单效机单独运转
循环原理如图4所示,
吸收器内的稀溶液经溶液泵、低温热交换器流入低温热源用再生器,被单效热源(太阳能热水或余
热热水)加热浓缩,再由低温热源用再生器出来后经低温热交换器,进入吸收器,滴淋在传热管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液;另一方面,低温热源用再生器产生的冷剂蒸汽进入低温热源用冷凝器破冷却,然后由低温热源用冷凝器进入冷凝器,经过减压节流,变成低温冷剂水进入蒸发器.喷淋在传热管上,蒸发冷却进入蒸发器的冷水,以上循环反复进行,达到制取低温冷水的目的.
(2)无外界热源时,直燃双效机单独运转
循环原理如图5所示。
吸收器内的稀溶液经溶液泵、低温热交换器流经低温热源用再生器,再经由溶液泵进入直燃高温
再生器.经过直燃高温再生器的加热浓缩成为中间浓度溶液再经高温热交换器,进入低温再生器,由来自直燃高温再生器的冷剂蒸汽进一步加热浓缩成为**终浓溶液流经低温热交换器后进入吸收器,滴淋在传热管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液;另一方面,高温再生器产生的冷剂蒸汽进入低温再生器加热该部位的溶液后,自身凝结成冷剂水,和低温再生器产生的冷剂蒸汽一起进入冷凝器被冷却,再经过减压节流,变成低温冷剂水进入蒸发器,喷淋在蒸发器内的传热管上,蒸发冷却传热管内的冷水.以上循环反复进行,达到制取低温冷水的目的。
(3)外界热源不足时,直燃双效机与低温水单效机同时运转
循环原理如图6所示。
吸收器内的稀溶液经溶液泵经过低温热交换器进入低温热源用再生器,被单效热源(太阳能加热
热水或余热加热热水)加热浓缩为一次中间浓度溶液,再经由溶液泵,将此溶液经高温热交换器泵入直燃高温再生器进一步加热浓缩,成为二次中间浓度溶液后再经高温热交换器进入低温再生器,被来自高温再生器的冷剂蒸汽进行**后的加热浓缩,成为**终浓溶液,然后经过低温热交换器,**后进人吸收器,滴淋在传热管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液;另一方面,高温再生器产生的冷剂蒸汽**入低温再生器,加热该部位的溶液后,经减压节流自身凝结成冷剂水后,和低温再生器产生的冷剂蒸汽一起进入冷凝器被冷却,同时低温热源用再生器产生的冷剂蒸汽进入低温热源用冷凝器被冷却,然后由低温热源用冷凝器进入冷凝器,与来自低温再生器的冷剂混合后,经过减压节流,变成低温冷剂水进入蒸发器,喷淋在冷水管上,冷却进入蒸发器的冷水,以上循环反复进行,达到制取低温冷水的目的.
3.3冬季供暖运转
与直燃双效型溴化锂吸收式冷温水机的功能原理相同,通过直燃机高温再生器输入热量,实现供
暖输出。
3.4多能源综合利用型澳化锂吸收式冷温水机的主要特点
(1)可实现多种能源的综合利用,适应性强(包括太阳能、内燃机缸套冷却水、热电厂及工艺废热
水、天然气、轻柴油、地下井水等)
(2)用途广泛:可用于工厂、宾馆、医院、学校、写字楼等多种场所
(3)智能化控制
①具有自我诊断功能;
②吸收液泵变频控制;
③冷却水温度安全保护控制;
④热源温水防逆放热控制;
⑤双重热源供应及控制,保证系统持续、稳定、高效运行.
⑥可根据外界热源条件,智能选择节能运行模式
(4)设计施工简易化
节省空间,更经济,更便捷,常规需要两台制冷机组(一台单效机,一台双效机)及两套系统设备配置,而现在只需一台机组及一套系统设备配置即可实现两台机组的功能.
(5)节省投资及运行费用
溶液泵、冷却塔、水泵配置数量的减少可以大大降低设备投资及运行费用.
(6)环保、健康,符合当今可持续性发展能源战略,受国家政策支持和鼓励
3.5实际应用系统介绍
(1)工程概况
该工程为办公楼,建有地下井水源,地下井水的温度为:夏季23℃~25℃,冬季10℃~12℃,且配置太阳能集热系统,具有天然气管网.
(2)实现的功能要求
夏季利用太阳能集热系统、地温热源、天然气实现空调制冷节能运转.
冬季利用太阳能集热系统、地温热源、天然气实现地板采暖节能运转.
(3)配置多能源综合利用型溴化锂吸收式冷温水机,其运转原理说明如下.
夏季制冷运转:太阳能十直燃机补燃实现制冷联合运行,运转原理如图7所示.
夏季制冷运转时优先利用太阳能集热器制取的热水作为热源,当热水热源充足时单效机单独运转,满足制冷的需求;当热水热源不足时,自动启动直燃机高温再生器以天然气为热源进行补燃,单效
机与双效机同时运转,满足制冷需求;当没有热水热源时,直燃双效机以天然气为热源单独运转,满足制冷需求,地下井水作为冷却水系统,
冬季供暖运转:太阳能十直燃机补燃实现热泵运行,运转原理如图8所示,
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