溴化锂

  • 煤化工生产工艺中溴化锂技术的应用与研究
    口煤气采用尿素溴化锂冷却水降温,冷却效果较好,进口煤气经溴化锂机组冷却后温度可降低至22 ℃;7~9号原料气压缩机进口煤气采用地表水冷却后温度只能降低至28 ℃,冷却效果较差,在夏季气温较高时,对系统生产影响尤为严重[1]。因此,需要对7~9号原料气压缩机进口煤气进一步降温,以提高原料气压缩机打气量,消除高温对系统生产的影响。1 溴化锂技术介绍目前,溴化锂机组制冷技术已被广泛应用,该技术成熟、稳定,可以低势热能作为动力,不需要耗用大量电能,具有很好的节电、

    氮肥与合成气 2022年2期2022-02-19

  • 溴化锂吸收式制冷空调在船舶上的节能应用
    耗的主要问题。溴化锂吸收式制冷空调作为一种热源驱动的制冷装置,恰好可应用船舶柴油机的余热进行工作,进而可降低船舶的能耗和柴油机的排放量。本文以某工程船为例,介绍船舶柴油机应用溴化锂吸收式制冷空调,从而降低船舶能耗的情况。1 工作原理溴化锂制冷是利用溴化锂溶液的强吸收性和水在低压状态下的低温蒸发性的特性进行工作。溴化锂吸收式制冷空调主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成。在溴化锂吸收式制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热

    中国修船 2021年6期2021-12-27

  • 合成系统热水工况问题分析
    0%的热量供给溴化锂制冷系统,进而实现降温-制冷平衡。 水汽车间有4 台机组使用合成炉热水换热, 溴化锂制冷系统见表2。表1 合成工序合成炉分配表2 合成炉热水工艺流程烧碱热水合成炉其热水为闭路循环, 一二期生产线热水均配有热水罐,两期热水罐罐体联通,用以平衡温度及液位。 每期热水罐内热水经热水泵加压后(压力约0.25 MPa)进入热水合成炉,吸收氯化氢的热量后大部分送往溴化锂、 一次盐水及电解工序,在换热器内与介质换热后返回至合成岗位热水罐。 小部分热水

    中国氯碱 2021年4期2021-05-22

  • 基于Aspen Plus的低温余热溴化锂吸收式制冷系统性能的影响因素分析
    用不足[3]。溴化锂吸收式制冷能够有效回收低温余热[4]。Yang等[5]提出了一种由LiBr/H2O循环和NH3/H2O循环两个子系统组成的新型的级联吸收式热转换器来回收利用低温工业余热,计算结果表明COP最大值可以达到0.227。Chen等[6-7]提出了一种利用低品位热能的吸收压缩级联制冷系统,结果表明,其压缩子系统的制冷能力及COP都有提升。吸收式制冷机系统设计参数及影响因素较多,在系统设计、开发和运行之前,利用数值模拟方法对系统进行研究,能够有效

    资源信息与工程 2020年6期2021-01-08

  • 大温差溴化锂吸收式热泵设计计算与数值分析
    文系统地整理了溴化锂吸收式热泵机组内部工质参数计算方法,指导并应用于国内某长距离、大温差供热工程中,达到了预期效果,可为类似城市集中供热改扩建热力站工程采用以溴化锂为工质的吸收式热泵机组实现大温差供热提供参考。论文围绕大温差换热机组设计计算展开探讨。【Abstract】This paper systematically sorts out the calculation methods of the internal working fluid param

    中小企业管理与科技·上旬刊 2020年12期2020-12-21

  • 某厂区空调工业余热利用方案分析
    节节上涨,普通溴化锂机组逐步退出民用项目。一些工业生产行业都拥有丰富的低压蒸汽、热水等余热资源。本项目对溴化锂机组利用工业余热进行空调制冷的经济技术比较,为实际工作提供一些参考和依据。关键词:溴化锂;工业余热 技术经济分析1  引言某钢铁企业厂区新建研发办公中心,二类高层;地上12层,地下1层;办公用建筑;建筑面积22512.59m2,其中,地上16797.48m2,地下5715.11m2,空调面积约17000m2;需要夏季制冷,冬季供暖。工厂建有自己的区

    装饰装修天地 2020年22期2020-11-28

  • 蒸汽余热资源在白酒行业中的回收利用
    了白酒企业使用溴化锂制冷技术进行环保改造的实际应用与研究。【关键词】溴化锂;余热回收;制冷;节能减排引言在白酒生产中,蒸粮蒸酒需要大量的热量,而大部分白酒企业都是以锅炉蒸汽供热的方式进行供热。在酿酒生产过程中,会剩余部分低品质蒸汽。这部分蒸汽除少量能回收自用外,其余得不到充分利用,直接排空或经过设备处理后排空,既增加了处理成本又造成能源的大量浪费。白酒企业需要用低温冷却水使气态酒冷凝为液态酒,传统模式是使用自来水作为工艺冷却水,冷却完毕后进行废水排放。废水

    理论与创新 2020年9期2020-07-14

  • 溴化锂制冷机组在乙醛联产丁烯醛生产中的应用
    276700)溴化锂制冷机组以蒸汽、热水及其它各种余热为热源,达到介质冷却的目的,具有自动化控制程度高、能耗少、制冷效果好,安装、操作简单等特点,被广泛应用于化工、医药、机械制造行业及商场、学校、宾馆等一系列公共设施中。传统乙醇催化氧化法乙醛联产丁烯醛生产中,由于乙醛的特殊性(沸点20.8℃,易挥发),乙醇氧化反应后含有乙醛、乙醇等的混合气体,传统工艺中使用螺杆式压缩制冷机为混合气体吸收过程提供制冷机组;在传统丁烯醛生产过程中,同样采用螺杆式压缩制冷机为生

    山东化工 2020年16期2020-02-20

  • 蒸汽型溴化锂吸收式制冷机的维修与保养
    010)蒸汽型溴化锂吸收式制冷机在运行过程中对于真空度的要求较高,一旦机器运行过程中空气渗入机器就会出现运行故障的问题,并且溴化锂液体会腐蚀裸露在外的钢材。此外,制冷剂中溴化锂液体的浓度达到一定程度时就会结晶,堵塞管道。因此,对于蒸汽型溴化锂吸收式制冷机进行维修和保养是十分重要的。1 蒸汽型溴化锂吸收式制冷机在运行过程中的维护与保养1.1 定期进行检查蒸汽型溴化锂吸收式制冷机在使用过程中需要进行定期检查。首先,要检查制冷机的真空度,适当的进行抽气,查看溶液

    化工设计通讯 2020年3期2020-01-14

  • 直接空冷机组炉水pH值降低氢电导率增大的风险与控制
    ;高速阴阳床;溴化锂Key words: furnace water;hydrogen conductivity;heat pump hydrophobic;resin;high speed yin-yang bed;lithium bromide中图分类号:TM621.2                                      文献标识码:A                                  文章编号:1006-4311

    价值工程 2019年34期2019-12-18

  • 浅谈溴化锂吸收式制冷
    要:本文首先对溴化锂吸收式制冷的现状进行简要介绍,随后对它存在的问题进行了系统的阐述,接着指出对应的解决方法,最后对本文进行了总结概括。关键词:溴化锂;吸收式制冷技术;存在问题;解决方法溴化锂吸收制冷是一种典型的节能环保的制冷方式,能够将废热回收利用,符合节能环保的要求。[1]但溴化锂吸收制冷也存在许多问题制约其发展,因此,寻找适合的解决方法对溴化锂吸收制冷的发展尤为重要。本文对溴化锂吸收式制冷的现状、存在的问题及对应的解决方法进行了简单的介绍。1 溴化锂

    科技风 2019年14期2019-10-21

  • 溴化锂制冷系统的故障分析与研究
    063000)溴化锂制冷系统的故障问题,一直是系统稳定运行的诟病,其故障率要高于传统系统,且因为溴化锂制冷系统应用频率较高,对制冷系统的稳定运行提出了更高的要求,所以关于溴化锂制冷系统的故障分析研究工作显得尤为重要。1 溴化锂制冷系统工作原理溴化锂制冷系统的能源兼容性良好,基本上任何性质的热源都可以作为其制冷驱动力,例如废蒸汽、废热等。在运行机理上,溴化锂制冷系统中还有溴化锂水溶液、水、溴化锂溶液,三者分别充当了工质、制冷剂、吸收剂的角色。此时当热源进入溴

    冶金与材料 2019年4期2019-09-07

  • 溴化锂制冷机组在合成氨生产装置中的应用
    论证,决定采用溴化锂制冷机组实施苯菲尔余热制冷和余热溴化锂制冷技改工程,以解决夏季合成氨产量不足的问题。1 溴化锂机组工作原理及特性溴化锂机组的工作原理是以溴化锂溶液为吸收剂,以水为制冷剂,利用水在高真空中蒸发吸热达到制冷的目的。在溴化锂机组中,经蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液吸收,溶液逐渐变稀,此过程在吸收器中进行;然后以热能为动力,将溶液加热使其水分分离出来,而溶液变浓;在发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水,经节流后再送至蒸发器中蒸发,如此循环达到连

    肥料与健康 2018年4期2018-10-26

  • 楼宇式天然气分布式能源系统年均综合能源利用效率提升方案
    机,以烟气热水溴化锂机组为余热利用设备产生热水和冷水,通过冷热电联产方式直接向一定区域内楼宇建筑用户输出热(冷)能、电能的能源供应系统[1]。烟气热水溴化锂吸收式冷(温)水机组是以内燃机(燃气轮机)发电机组等原动机排放的高温烟气和热水作为驱动热源,在真空环境下制取供暖空调系统或工艺系统所需冷水、热水的设备。受溴化锂溶液腐蚀性和溶液质量浓度的影响,溴化锂吸收式冷(温)水机组的排烟温度夏季制冷工况下不能低于160 ℃,冬季制热工况下不能低于145 ℃。溴化锂

    综合智慧能源 2018年7期2018-08-25

  • 以循环氨水为热源的溴化锂吸收式制冷机在焦化厂的应用
    黄明硕摘要:溴化锂吸收式制冷机组在工厂中的应用十分广泛。本文介绍了一种以循环氨水为驱动热源的溴化锂吸收式制冷机组的原理,阐述了它在焦化厂制冷系统中的应用,比较了它与传统的以蒸汽为热源的制冷机组的节能环保情况。关键词:溴化锂;循环氨水;焦化厂;节能环保焦化企业是能源消耗大户,降低产品能耗对企业的可持续发展有着重要作用。利用循环氨水为热源的溴化锂吸收式制冷系统不仅能很好地满足生产工艺的用水要求,改善生产工艺的各项操作指标,而且将设备运行成本将至最低,最大程度

    科技风 2018年9期2018-05-14

  • 溴化锂机组制冷性能下降的原因
    水系统配置3台溴化锂机组,自2005年投入运行至今已运行10多年,自2014年之后陆续出现各类异常状况,导致制冷能力明显下降,影响生产的满负荷运行。为此,金泰氯碱结合生产实际情况,对发生的各类异常现象进行分析研究,并采取有效措施解决问题,保证了生产的正常运行。1 机组运行情况介绍金泰氯碱一线装置配置3台溴化锂机组,配套PVC装置需冷量为2 508~4 180 万kJ/h (600~1 000万kcal/h),设计使用方式为2开1备,单台机组额定制冷能力为1

    聚氯乙烯 2018年11期2018-03-07

  • 溴化锂吸收式热泵技术在热电冷联产中的应用分析
    能潜力,阐述了溴化锂吸收式热泵技术回收利用电厂余热的原理,对溴化锂吸收式热泵技术在热电冷联产中的运用进行了分析,并结合实际案例计算了具体的节能效果和经济效益。关键词:溴化锂;吸收式热泵;热电冷联产;节能;经济效益中图分类号:TH38文献标识码:A文章编号:1674-9944(2018)4-0181-041 引言我国冷凝式发电厂的发电效率不高不到40%,热量损失达50%以上,对较低品质的热量加以回收利用,可提高热电厂的能源效率。热电厂具有充足的蒸汽资源,采用

    绿色科技 2018年4期2018-01-24

  • 离子色谱法测定制冷吸收剂溴化锂溶液中的阴离子
    张锦梅,张苗苗溴化锂制冷机是目前世界上最常用的吸收式制冷机种,是一种以热能为驱动力,水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂的耗热型制冷设备[1]。该制冷机利用水-溴化锂溶液二元组分的沸点差异及热力学状态变化规律实现制冷循环[2-4]。其能源利用范围广,对废气、废热、太阳能和低温位热能的利用具有重要作用[5-7]。此外,由于机内的制冷剂为水,避免了传统压缩式制冷机所使用的氟利昂制冷剂对臭氧层破坏,安全环保。溴化锂溶液是吸收式制冷剂的“血液”。溴化锂含量过低,则制冷效

    理化检验-化学分册 2017年12期2018-01-23

  • 溴化锂制冷技术在焦化行业应用探讨
    100043)溴化锂制冷技术在焦化行业应用探讨王 波(北京首钢国际工程技术有限公司,北京 100043)溴化锂吸收式制冷技术以热能为驱动能源,其可以回收、利用余热,所以说溴化锂制冷机不仅是制冷设备,而且是余热回收设备。本文简述了溴化锂吸收式制冷技术的概念、原理、分类和特点,介绍了焦化厂荒煤气冷却工艺和溴化锂制冷机的传统制冷流程,并对该系统进行技术经济分析,分析了溴化锂制冷机的运行费用、投资回收期和节能效益等,探讨了低温余热制冷和采暖联合应用在焦化乃至钢铁行

    中国资源综合利用 2017年11期2017-12-22

  • 冬季北方地区循环水系统节能改造
    产过程中,因为溴化锂机组需要较高循环水温度,导致凉水塔的作用不能充分发挥,造成循环水用量的增加的问题提出了解决办法。循环水;溴化锂机组;凉水塔电石法生产PVC生产过程中的合成炉、转化器所产生的热水成为热水型溴化锂机组最好的热源。然而在冬季生产中,溴化锂机组对循环水的最低温度有限制(>19℃),循环水温度过低,溴化锂溶液存在结晶的风险。作为公用工程的循环水系统,不得不将循环水温度控制在20℃左右,而从整个系统来看,供水温度越低,末端换热设备效率越高,系统运行

    中国氯碱 2017年8期2017-09-08

  • 产业园天然气分布式能源系统热力性能测试分析
    ; 内燃机; 溴化锂; 热力性能中图分类号:TK284.1文献标识码:A 文章编号:16749944(2017)100158031 引言分布式能源系统是建立在用户附近的多能源供应系统,通过将发电后的余热用来制冷、供热,实现能源的梯级利用,提高了能源的综合利用率,减少了环境污染[1~3]。 燃气内燃机由于产品功率加大,发电效率明显高于燃气轮机,且调节性能好,所以在CCHP系统中的应用逐渐增加。通过对国内某产业园天然气分布式能源站热力性能测试,得到系统各项性能

    绿色科技 2017年10期2017-07-05

  • 溴化锂制冷机组操作调试分析
    471000)溴化锂制冷机组操作调试分析肖海涛(洛阳石化惠康物业管理公司,河南洛阳 471000)溴化锂制冷机组自2009年在洛阳石化社区公用设施投入运行以来运行情况良好,本文从实际运行中对制冷机组的操作调试来探讨如何开好溴化锂制冷机组。如在运行维护过程中应定期清洗冷却水和冷冻水管中的杂质,以免造成管路堵塞或影响机组的换热效率;制冷期结束后,机组停运时要将冷却水、冷冻水管路的水放净,防止冻裂管束;在运行管理过程中要保证厂供热源的供热流量及温度,为操作创造一

    河南科技 2017年7期2017-06-15

  • 溴化锂中央空调制冷系统故障检修
    文章主要阐明了溴化锂制冷机的工作原理,溴化锂制冷系统典型故障制冷机的制冷能力下降的排除方法及修理过程中的注意事项。希望通过文章的分析,能够为有关工作人员提供一定的参考与借鉴。关键词:溴化锂;充氮检漏;制冷目前世界上最流行的制冷系统有二种,一种为小型制冷系统采用的是压缩式电制冷,一种为大型制冷系统(中央空调制冷系统)采用的是溴化锂制冷。压缩式电制冷系统的特点是其耗电量高,单机制冷量小,制冷剂为氟利昂,因氟会对大气层造成污染,并且容易流失,针对此种现象,现今有

    科技创新与应用 2017年10期2017-04-26

  • 浅析溴化锂冷水机组结晶的原因及处理方法
    设备为远大Ⅶ型溴化锂直燃机,共3台机组。自1999年开始投入运行以来,在我单位所有运行及维护人员的精心维护下,一直处于正常平稳的运行状态,圆满的完成了广播大楼每年度的供冷,供暖及卫生热水的工作。但任何设备在运行过程中总会出现或大或小的各种故障。本文就远大Ⅶ型直燃机机组在调试过程中曾经出现的一次比较严重的结晶故障结合:溴化锂直燃机组的的工作原理、结晶的概念、本次结晶故障出现过程、本次结晶故障处理的过程、可能导致结晶故障发生原因的分析、本次故障原因分析等几方面

    中国科技纵横 2017年2期2017-03-24

  • 溴化锂冷水机组在空分装置及空调制冷中的应用
    457000)溴化锂冷水机组在空分装置及空调制冷中的应用郑鹏辉,周 非,贾玉强(濮阳龙宇化工有限责任公司,河南濮阳 457000)公司空分装置预冷系统在生产运行中空气温度降到15℃以下,影响了分子筛有效运行,进而影响空分的氧气产量及后工段的负荷运行;同时办公楼采用分散式电力空调制冷,不利于环保节能。结合公司的实际低品位热能情况,引入热水型溴化锂机组,降低了预冷系统的温度,保证了氧气产量,热能得以回收利用;办公楼改为采用集中制冷供热,减少了能耗及氟利昂使用。

    河南化工 2017年2期2017-03-21

  • 远大一体化直燃机空调机组运行能耗市场调查分析
    电空调是一种以溴化锂和水为冷媒、以燃料或废热为能源的中央空调主机,国外称为吸收式制冷机。由于非电空调用燃料直接制冷,省去了电制冷必须经过5次能量转换的损耗,能源效率大幅度提高。关键词:溴化锂;水冷媒;能耗调查中图分类号:TU831 文献标识码:A为全面了解非电空调的实际运行情况,院方组织相关人员对远大一体化直燃型中央空调机组进行现场调查。重点在于了解该类型中央空调的运行效果、运行费用及后期维修情况。本次调查的目标单位有A医院、B医院、C燃气公司、D酒店、E

    中国新技术新产品 2017年3期2017-03-07

  • 基于ELECNRTL模型的LiBr-H2O溶液沸点计算
    L模型,计算了溴化锂水溶液在压力为0~100kPA,浓度 50%~60%时的沸点,结果与ASHRAE 2009计算数值非常吻合,可供溴化锂机组设计时直接使用。溴化锂 ELECNRTL 沸点溴化锂吸收制冷机组在改良西门子法制备多晶硅工艺中,以还原炉夹套热水作为热源,制备7℃水,为装置提供冷媒,实现装置余热的综合利用。制冷机组以LiBr-H2O为工质对,溶液的热力学数据是制冷系统工艺设计的基础。LiBr-H2O汽液相平衡参数,如沸点,目前主要依靠查图获取[1]

    四川化工 2017年1期2017-03-01

  • 余热吸收式汽车空调制冷系统的优化设计
    特点,结合单效溴化锂吸收式冷热水机组的性能,提出一种新的溴化锂吸收式制冷系统,主要包括发生器、冷凝器、蒸发器、水箱、吸收器等部件。与一般的制冷系统不同,该系统采用双层平行流换热器,并利用汽车余热进行驱动,既符合环保这一主题,又提高了汽车的性能。对换热器空气侧流场进行分析,得出较优换热器性能的结构参数组合。并通过实验,论证了此方案的可行性。关键词:余热吸收;汽车空调制冷系统;溴化锂0引言目前,在汽车空调装置中,大多数采用的是压缩式制冷机制冷。一般要消耗8%~

    汽车零部件 2016年4期2016-12-09

  • 溴化锂溶液对制冷机组腐蚀及防范措施
    711712)溴化锂溶液对制冷机组腐蚀及防范措施张云涛(陕西陕焦化工有限公司,陕西渭南 711712)笔者在文中简述了蒸汽双效溴化锂制冷机的工作原理以及运转过程中的优缺点对比,重点指出溴化锂水溶液对机组具有强的腐蚀性。并结合所在单位的两台型号SXZ4-407/23/18/23/40型双效制冷机的实际运行情况,详细分析了腐蚀对机组性能的危害及影响,为减缓溴化锂溶液对机组的腐蚀及缓蚀,笔者有针对性从隔绝空气、控制溶液PH值及添加缓冲剂等方面提出了根本措施和具体

    中国科技纵横 2016年17期2016-11-30

  • 基于分布式冷热电三联供系统的吸收式蓄能装置研究
    大功率30kW溴化锂吸收式蓄能实验系统。该系统能够测试不同冷热源条件下,蓄能系统的特性(输入特性以及输出特性)。实验结果显示系统运行稳定,说明这一技术路线可行,满足实际系统蓄能需要;同时蓄能装置的实际蓄能密度达到90 kWh/m3,有效蓄能利用系数达到了0.5以上,达到了该领域的先进水平。关键词:分布式 吸收式蓄能 溴化锂 蓄能密度Abstract:The performance of CCHP system can be greatly improved

    科技创新导报 2016年4期2016-11-19

  • 基于分布式冷热电三联供系统的吸收式蓄能装置研究
    功率30 kW溴化锂吸收式蓄能实验系统。该系统能够测试不同冷热源条件下,蓄能系统的特性(输入特性以及输出特性)。实验结果显示系统运行稳定,说明这一技术路线可行,满足实际系统蓄能需要;同时蓄能装置的实际蓄能密度达到90 kW·h/m3,有效蓄能利用系数达到了0.5以上,达到了该领域的先进水平。关键词:分布式 吸收式蓄能 溴化锂 蓄能密度Study of Absorption Energy Storage Device Based on CCHP System

    科技资讯 2016年5期2016-08-13

  • 绥中36-1CEP溴化锂空调替代电中央空调技术可行性分析
    36-1CEP溴化锂空调替代电中央空调技术可行性分析曹红蕊(天津中海油工程设计有限公司 天津300452)溴化锂空调可利用海上平台透平机组的高温烟气实现无能耗的制冷、制热,并能提供卫生热水,不仅可以实现节能减排的目标,还可以降低烟气排放温度。以绥中36-1CEP海上石油平台为例,介绍了透平机组和各需要改造区域的现状,结合溴化锂机组的特点,从主机安装、烟气系统、冷却水系统、空调水系统、淡水系统及其余系统几个方面分析了溴化锂空调替代电中央空调的设计方案,从而确

    天津科技 2016年3期2016-06-27

  • 分布式能源站系统仿真研究
    机+烟气热水型溴化锂机组进行仿真模拟,分别对内燃机和溴化锂机组进行数学建模,通过工程计算软件EES计算得到空气燃料比与环境温度对分布式能源系统的一次能源率和节能率的影响变化规律,为实际工程的运行起到一定的指引作用。【关键词】分布式能源;内燃机;溴化锂;一次能源利用率;节能率0 引言分布式能源系统的基本组成部分是发电设备和余热利用设备以及管道连通系统和智能控制系统。其中发电设备可以是内燃发电机、燃气轮机、微型涡轮机、斯特林发动机或燃料电池以及与汽轮机联合发电

    制冷与空调 2016年1期2016-06-08

  • 蒸汽型双效溴化锂吸收式机组经济运行探讨
    要。蒸汽型双效溴化锂吸收式机组在回收工业废热方面存在其它机器设备所无法比拟的优势,既能达到高效节能以及提升能源利用率的目的,而且对于环境保护也有积极影响。因此,蒸汽型双效溴化锂吸收式机组在工业生产中的运用符合科学发展观以及可持续发展战略的要求,在今后应广泛推广。本文首先就蒸汽型双效溴化锂吸收式机组运行的优势进行简要介绍,进而对其在实践运行中的运行要点以及如何实现经济运行目标的途径进行浅析。【关键词】蒸汽型双效溴化锂吸收式机组;经济运行条件;节约能源;预防管

    科技与企业 2016年2期2016-05-30

  • 太阳能-溴化锂溶液除湿-再生系统的实验研究
    cn.太阳能-溴化锂溶液除湿-再生系统的实验研究王海峰, 张守兵, 董闪闪, 原惠惠, 李玉夺(郑州大学 化工与能源学院,河南 郑州 450001)摘要:建立一种新型的太阳能-溴化锂溶液除湿-再生试验系统,并用正交试验法对影响除湿效果的入口溶液质量分数、入口溶液温度、入口液气比、入口空气相对湿度、入口空气温度、溶液再生温度等诸多因素进行了实验分析.结果表明:对单位除湿量的影响程度由大到小排序为:入口空气相对湿度、入口液气比、入口溶液温度、入口溶液质量分数、

    郑州大学学报(工学版) 2015年5期2016-01-20

  • 小型太阳能溴化锂吸收式制冷系统实验研究
    绍了小型太阳能溴化锂吸收式制冷系统,采用太阳能作为主要驱动能源、采用溴化锂等环保材料作为工质的太阳能吸收式制冷,测试了运行工作时实验系统的COP以及其他各种参数,实验结果表明,该小型太阳能溴化锂吸收式制冷系统具有良好的使用性能,节能效果十分显著。关键词:太阳能;溴化锂;吸收式制冷系统;光热利用;制冷机制 文献标识码:A中图分类号:TK51 文章编号:1009-2374(2016)03-0013-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/

    中国高新技术企业 2016年3期2016-01-15

  • 影响溴化锂机组制冷量因素的探讨
    【摘要】本文以溴化锂机组制冷工作原理为基础,着重分析了影响溴化锂机组制冷量的主要原因,以实际为出发点对溴化锂吸收式制冷机的节能措施进行了探讨。【关键词】溴化锂;制冷量;下降一、前言溴化锂制冷机是以流体基本状态参数的变化和物质的传热传质过程理论为基础,利用溴化锂二元溶液的特性及其热力状态变化规律进行制冷循环的。它对机组真空度要求很高,本文就影响溴化锂机组制冷量因素进行了探讨。二、溴化锂吸收式冷水机组的原理溴化锂吸收式制冷机究其本质而言主要是通过水相态的改变以

    建筑工程技术与设计 2015年33期2015-10-21

  • 溴化锂水溶液对直燃机组的重要性
    100866)溴化锂水溶液对直燃机组的重要性耿东喜 (广电总局机关服务局,北京 100866)摘要:自九十年代中后期开始,越来越多的溴化锂直燃机走进了各个单位的空调机房。其集冷水、温水、卫生热水等功能于一身,省去了供热站、锅炉房的建设。我单位于1999年开始安装使用了三台远大公司生产的远大Ⅶ溴化锂直燃机。该机器具有自动化程度高,功能全,操作简便,可以远程操作等优点。随着对溴化锂直燃机组的不断了解及运行经验的累积,我们发现:在溴化锂制冷机组中,溴化锂-水溶液

    中国新技术新产品 2015年2期2015-07-31

  • 溴化锂制冷机组运行总结
    233290)溴化锂制冷机组运行总结刘志远 (安徽泉盛化工有限公司,安徽定远233290)摘要:介绍溴化锂制取冷水工艺流程、特点及其应用情况。实际运行结果表明:溴化锂机组运行稳定,制取冷水冷却半水煤气、合成气温度,提高产量,节能效果明显。关键词:溴化锂;冷水;半水煤气;合成气;温度安徽泉盛化工有限公司于2013年新建1套“30· 30”工程。由于受生产工艺的影响,合成氨系统的一入半水煤气温度偏高(夏季高达45℃),影响了压缩机打气量;合成气温度40℃左右,

    安徽化工 2015年2期2015-06-29

  • 纳米溴化锂溶液稳定性及其沸腾温度研究
    100044)溴化锂吸收式制冷机组(简称溴冷机)以环保、能源利用范围广等优点,近些年发展迅速[1],尤其在热源充裕和电力比较紧缺的地区,这种机型有着非常重要的现实意义。为提高溴冷机的热效率,并使其可更高效地利用低品位热源(废气、余热),研究人员从高效换热器[1-2]和改进系统循环流程[3-6]方面开展了大量的工作。也有学者从改善机组使用溴化锂溶液的特性入手,尝试在溴化锂溶液中加入醇类等表面活性剂,降低溶液表面张力,强化溶液的吸收过程[7-8];解国珍等[9

    制冷学报 2014年2期2014-08-03

  • 溴化锂制冷机组结晶故障探讨分析及解决
    712000)溴化锂制冷机组结晶故障探讨分析及解决陈旭春(中国石油长庆石化公司,陕西 咸阳 712000)分析了溴化锂溶液在溴化锂吸收式制冷机组在运行中出现结晶故障的原因,提出了在实际运行中避免结晶的各项管理措施及熔晶方法。对溴化锂制冷机结晶的原因进行了归纳,对日常的保养和管理工作提出了建议,并探讨总结了结晶的处理方法溴化锂;吸收式制冷机结晶;熔晶预防排除本公司使用的是江苏双良空调设备股份有限公司生产的热水型RXZ(120/68)—465(25/15)M2

    创新科技 2014年24期2014-07-27

  • 溴化锂制冷系统利用低温热代替蒸汽降耗
    公司乙二醇装置溴化锂制冷系统利用低温热代替蒸汽每小时节约蒸汽14 t,全年可增加效益1600多万元。辽阳石化乙二醇装置的两套溴化锂制冷系统在工艺上为装置提供低温冷却水,保障装置满负荷生产和环氧乙烷的吸收、精馏工艺设备安全稳定运行。自投用以来,两套系统运行平稳,出水温度虽能满足工艺要求,但蒸汽用量却分别达到每小时8 t和6 t,经折算每吨乙二醇增加成本80元。为使这两套制冷系统由“用能大户”成为“节能大户”,2014年6月辽阳石化组织技术人员进行科技攻关。通

    化工装备技术 2014年6期2014-04-04

  • 无水溴化锂制备工艺综述
    )0 引言无水溴化锂,化学式LiBr,相对分子质量86.85,白色结晶性粉末。熔点550℃,相对密度3.46 。无水溴化锂在44℃失去1分子结晶水,160℃时成为无水物,易溶于水,溶于乙醇,水溶液对石蕊呈中性或微碱性,热的浓溶液能溶解纤维素。水溶液为无色或淡黄色透明液体[1]。溴化锂用途广泛,在空调和冰箱中用作制冷剂;在有机合成中用作氯化氢的脱除剂和有机纤维的膨胀剂;在医药上用作催眠剂和镇静剂;在电池工业中用作高能电池和微型电池的电解质;化学工业用作催化剂

    江西化工 2014年2期2014-03-18

  • 溴化锂制冷装置与盐酸装置的综合利用
    自中泰化学采用溴化锂制冷技术,能合理的利用氯化氢反应热,将化学能转化成物理能,制成7℃水循环利用。随着氯碱行业竞争越趋激励,成本不断上升和节能减排工作的深入,合理的循环利用好这部分热能越来越重要。二、盐酸工艺简介在石墨合成炉内,H2与Cl2一起进入,H2在Cl2中燃烧,生成HCl。Cl2由下进入内管,内管上端开有多个斜形孔;外管通入H2。Cl2、H2配比一般为1:1.1~1.15火焰呈青白色,火焰温度达2400℃左右,氯化氢气体由合成炉夹套水散热,逐渐冷却

    化工管理 2014年14期2014-02-27

  • 溴化锂制冷技术在醋酸裂解气急冷过程中的应用
    2)工艺与装备溴化锂制冷技术在醋酸裂解气急冷过程中的应用王少梅1,宫丽娜2,李建隆1(1. 青岛科技大学化工学院, 山东 青岛 266042; 2. 青岛市排水管理处, 山东 青岛 266042)热水型溴化锂制冷机是一种应用广泛的节能型制冷设备。对热水型溴化锂制冷机组的原理、组成及特点进行了介绍,幵将其应用于醋酸高温裂解气急冷过程。结果表明,在过程中引入溴化锂制冷机组后,裂解气冷却工段使用的冷却剂乙二醇的制冷量减少了405 kW,占现有用量的97.87%,

    当代化工 2014年9期2014-02-20

  • 多晶硅还原炉冷却水再利用技术
    高温冷却水用于溴化锂机组驱动热源的余热回收利用方案,能够有效的将冷却水余热进行利用,可适当降低多晶硅生产成本。高温冷却水;溴化锂机组;多晶硅还原炉在多晶硅生产过程中,主体设备还原炉反应温度高于1000℃,这些热能要通过空冷器、循环水等来进行冷却。同时,在制冷、换热等环节又要消耗大量的蒸汽,造成能耗的增加。将多晶硅还原炉高温冷却水用于溴化锂机组制冷[1],进行操作优化和有效管理,不失为一种能源互补利用、降低多晶硅生产能耗的有效方法。1 系统介绍1.1 还原炉

    云南化工 2014年1期2014-02-15

  • 一种基于溶液除湿技术的低温型冷却塔热力分析
    企业废气,通过溴化锂溶液对冷却塔进气除湿,提高冷却塔效率,降低出水温度这一低温型冷却塔。此低温型冷却塔工作原理:溴化锂浓溶液再生部分:过热水蒸气在盘管内通过溶液再生器,溴化锂稀溶液被加热,溴化锂稀溶液中的水蒸气大量蒸发,从而变为溴化锂浓溶液。冷却塔除湿部分:浓溶液通过浓溶液罐进入新风除湿器,与吸入塔中的空气进行直接接触,吸收空气中的水蒸气,变为稀溶液,通过稀溶液罐进入废热溶液再生装置,此塔除湿部分的循环依此进行。冷却塔循环水部分:吸入塔中的外界空气经过除湿

    制冷 2013年4期2013-09-18

  • 吸收式热泵在供热应用中的高效化研究
    、海水源热泵及溴化锂吸收式热泵。不同热泵适用的条件不同,其性能也不同,其中溴化锂吸收式热泵具有制热温度高、能效比高、单机制热量大、可靠性高、环保性好等特点,成为近几年学术界研究的热点和余热回收领域推广的重点。本文结合溴化锂吸收式热泵在供热系统中的应用方式,考虑换热器热损失以及整体管网能力最大化,对吸收式热泵机组内部运行构架以及系统流程进行分析,寻求一种可提高溴化锂吸收式热泵供热系统应用效率以及供热能力的方法。1 第一类溴化锂吸收式热泵的原理及特点1.1 第

    机电信息 2013年10期2013-01-31

  • 废旧棉纺织品在氯化锌溶液和溴化锂溶液中的溶解工艺比较研究
    在氯化锌溶液和溴化锂溶液中的溶解工艺的比较研究,从而找最出恰当的溶解工艺.1 实 验实验材料:经洗涤气蒸后的废旧纯棉布(小块)、氯化锌、溴化锂.实验器具:烧杯、量筒、胶头滴管、试管、试管夹、温度计、玻璃棒、记时表、电子天平、酒精灯、三角架、药勺.2 实验结果与分析2.1 废旧棉布在氯化锌溶液中溶解的实验结果与分析2.1.1 浓度单因素在常温常压(20℃,1个大气压;下同)下,溶解时间为12h,做氯化锌溶液浓度单因素实验,观察废旧棉布在氯化锌溶液中的溶解情况

    中原工学院学报 2012年6期2012-12-20

  • 晋丰公司新增溴化锂制冷项目清凉度夏
    公司合成工段,溴化锂制冷技改工程凉水塔附属项目建设正在紧张施工中。据该公司技改科副科长孙颜发介绍说,这是晋丰公司为了做好化工设备高温度夏、增加产量而投资1000多万元进行的节能技改工程之一。溴化锂制冷技改工程工作原理主要是依据溴化锂制冷机组制出的8℃-10℃的冷水,与压缩机一段入口的半水煤气换热,用以降低夏季的气体温度,增加压缩机打气量,提高合成氨产量,从换热器出来的冷水温度升高到18℃-20℃后返回到溴化锂制冷机组进行降温,如此循环往复、周而复始,不断地

    中国农资 2012年16期2012-08-15

  • 金陵溴化锂制蒸汽机组首次工业应用
    点节能改造项目溴化锂蒸汽制热机组安装就位。该项目由工厂与清华大学热能研究所联合开发,将首次在工业装置上应用。该项目主要利用烷基苯装置脱烷烃塔的低温余热和溴化锂溶液吸收温度升高的原理,将装置内将近2.5万kJ的热量转化为蒸汽,供脱硫装置各塔的动力蒸汽使用。整个机组由溴化锂本体、热水循环系统、闪蒸器与PLC控制系统组成,采用高效的换热铜管与板式换热器及屏蔽泵设备,并用变频控制等进行液位与组成的精确控制,防止溴化锂结晶并确保机组高效运行。机组投用后,每小时将产出

    化工装备技术 2012年2期2012-04-12

  • 热电冷联供节能分析
    热电冷三联供;溴化锂;节能Abstract: On the basis of the current situation and the refrigeration co-production of existing problem, should vigorously develop the thermoelectric cooling joint production, and analyzes the cool co-generation energ

    城市建设理论研究 2012年4期2012-03-23

  • 溴化锂机组在氯碱生产中的应用
    462400)溴化锂机组在氯碱生产中的应用张向锋,张广军,马晓锦(河南煤化集团永银化工实业有限公司,河南舞阳462400)介绍了溴化锂机组的工作原理及在氯碱生产中选择机组的注意事项。溴化锂吸收式制冷机组;热源;冷却水;冷剂水真空度;缓蚀剂溴化锂吸收式制冷机组就是以溴化锂溶液为载体,通过溴化锂溶液中的水在真空状态下的汽化来吸收高温介质热量的一种制冷方法。该方法充分利用废热资源来达到制冷的目的,节能效果非常明显。在河南煤化集团永银化工20万t/a聚氯乙烯一期项

    中国氯碱 2011年1期2011-09-22

  • 溴化锂溶液中添加活性炭颗粒对制冷机出力的影响
    3)1 引言当溴化锂吸收式制冷系统以余热、废热、排热等低品位废热为驱动能源时,其具有非常显著的节能效果,从而成为一种高效的节能技术。同时,该技术以溴化锂溶液作为吸收剂,以水为制冷剂,对大气没有污染。因此,溴化锂吸收式制冷技术在近年来受到广泛的重视。自20世纪80年代以来,中国溴化锂吸收式制冷技术发展迅速,产量已经居于世界前列[1-2]。溴化锂吸收式制冷机行业是中国制冷、空调领域中少有的拥有全部核心技术的一个行业。单纯溴化锂水溶液的传热(0.5—2.5 kW

    低温工程 2011年5期2011-07-30

  • 溴化锂水溶液汽液相平衡的分子模拟
    泵机组主要采用溴化锂水溶液为工作流体,具有广阔的市场应用前景.溴化锂水溶液的汽液相平衡性质以及比热容是重要的热力学物性参数,对于吸收循环的开发与设计具有重要意义.计算机分子模拟通过研究体系的微观性质而得到体系的宏观热力学性质,其中Gibbs系综蒙特卡洛方法(Gibbs ensemble Monte Carlo,GEMC)在预测混合物的汽液相平衡数据方面有独特的优势.目前该方法的应用主要集中在模拟有机物的一元流体或二元溶液的汽液相平衡组成[1-2]和气体在溶

    哈尔滨工程大学学报 2011年9期2011-06-05

  • 溴化锂吸收式制冷机运行管理经验探讨
    300000)溴化锂吸收式制冷机运行管理经验探讨郭旭(天津港生活服务中心,天津 300000)双效溴化锂吸收式制冷机在运行中存在着诸多问题、如果不重视运行管理工作,制冷量衰减得很厉害,有的机组只使用了几年就因制冷量衰减而报废了。我集团综合业务楼1998年安装使用了四台美国特灵公司生产的溴化锂制冷机组,溴化锂制冷机组一年只使用3-4个月,它的运行管理工作就显得尤为重要。每年都制定维护保养计划,按计划认真地维护保养机组。制冷机的气密性、溶液、冷剂、冷水、冷却水

    中国新技术新产品 2010年2期2010-12-31

  • 氨-水和氨-水-溴化锂在吸收式制冷机中的对比实验研究
    验,对比研究了溴化锂对于氨水吸收式系统性能的影响,包括浓溶液发生过程气-液相平衡特性和系统性能系数的变化,测定了氨-水-溴化锂三元吸收式系统发生过程中的温度-压力关系,计算了系统的性能系数,温度范围从15℃到80℃,压力达1.5MPa,实验采用了3组溶液:A(X(NH3)=48%),B(X(NH3)=51.8%,X(LiBr)=42%),C(X(NH3)=58.7%,X(LiBr)=42%),对比发现,溶液B、C的发生压力分别比相同氨含量的二元溶液下降了约

    西安交通大学学报 2009年3期2009-04-20