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溴化锂吸收式制冷机溶液结晶故障分析及排除。1、溴化锂溶液的浓度与结晶温度。在一定的浓度下,温度低于某一数值时,或者温度一定,浓度高于某一数值时,溴化锂溶液就要引起结晶。从表1可看出,结晶取决于溶液的浓度与温度,而且溶液浓度略有升高,结晶温度就升高很多。为了防止结晶,溶液浓度要控制在65%以下。2、溶液结晶时的表现特征。机组运行中溴化锂溶液结晶时有三个表现特征:一是机组的制冷效果明显下降;二是由于浓溶液在低温热交换器中流动受阻,低压发生器液位升高,自动熔晶管发烫;三是进入吸收器的浓溶液管道变凉。


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    节流机构的作用:节流降压:当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体。进而实现向外界吸热的目的。调节流量:节流阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。当蒸发器热负荷增加时阀开度也增大,制冷剂流量随之增加,反之,制冷剂流量减少。控制过热度:节流机构具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液损坏压缩机的问题发生。控制蒸发液位:带液位控制的节流机构具有控制蒸发器液位的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液降低吸气过热度。若节流机构向蒸发器的供液量与蒸发负荷相比过大,部分液态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或冲缸问题。相反若供液量与蒸发器负荷相比太少,则蒸发器部分传热面积未能充分发挥其效能,甚至会造成蒸发压力降低,而且使制冷系统的制冷量降**冷系数减小,制冷装置能耗增大。节流机构流量的调节对制冷装置节能降耗起着非常重要的作用。德州溴化锂制冷机组维护山东飞龙制冷设备有限公司过硬的产品质量、质量的售后服务、认真严格的企业管理,赢得客户的信誉。

溴化锂制冷设备的故障维修。控制系统故障:根据不同厂家机组控制系统的不同,参照相关控制盘图纸,根据故障现象判断各控制回路、相关控制元器件的功能及控制单元控制进程是否正常,找出异常部件或单元更换。这种故障,一般的懂电气的电工或技术人员基本可以判断,比较容易解决。那换那就行了。机组结晶溶液结晶,是溴化锂制冷机特有的,结晶的原因有很多,冷却水低温,不凝性气体多,循环控制不良等等,都会引起机组溶液结晶,一旦结晶,机组就不能正常运转,进而也就不能输出冷量了。结晶的处理既熔晶,轻微结晶,一般有经验的操作人员可以现场手动操作机组可以溶解。严重结晶,必须通过外部加热的方法处理,并且需要相当经验判断结晶部位,然后才能通过外部加热的方法熔晶。而且熔晶有很多的技巧和经验。在此不多细说了,根据情况我会专门开一个专题讲解熔晶的方法。

    我们常见的溴化锂制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成,溴化锂制冷机维修保养厂家为您讲述溴化锂制冷机工艺流程: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媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。如此循环不息,连续制取冷量。由于溴化锂稀溶液在吸收器内已被冷却,温度较低,为了节省加热稀溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个换热器,让发生器流出的高温浓溶液与吸收器流出的低温稀溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。山东飞龙制冷设备有限公司以诚信为根本,以质量服务求生存。

溴化锂制冷机的优点:以热.能为动力,勿需耗用大量电能,而且对热.能的要求不高。能利用各种低势热.能和废气、废热,如高于20kPa(0.2kgf/cm2)(表压)饱和蒸汽,各种排气;高于75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的综合利用,因此运转费用低。若利用各种废气、废热来制冷,则几乎不需要花费运转费用,便能获得大量的冷源,具有很好的节电、节能效果,经济性高;整个制冷装置除功率很小的屏.蔽泵外,没有其.他运动部件,振动小、噪声低,运行比较安静,特别适用于旅馆、食堂、办公大楼、影剧院等场合。;以溴化锂溶液为工质,制冷机又在真空状态下运行,无臭、无.毒、无危险,安.全可靠,被誉为***的制冷设备,有利于满足环境保护的要求。山东飞龙制冷设备有限公司建立双方共赢的伙伴关系是我们孜孜不断的追求。济宁溴化锂制冷机组售后

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   机组恢复原有性能,是溴化锂吸收式冷水机组维护保养的一项重要内容。垢样分析溴化锂吸收式冷水机组主要有碳钢、紫铜、不锈钢等金属材料加工而成,而铁和铜在溴化锂溶液中的腐蚀与通常在碱性电解液中的腐蚀相类似。存在下列反应:Fe+H2O+→Fe(OH)2Fe(OH)2+→Fe(OH)34Fe(OH)2→Fe3O4+Fe+4H2O2Cu+→Cu2OCu2O+4H2O→2Cu(HO)2在氧的作用下,金属铁和铜在通常呈碱性的溴化锂溶液中被氧化,失去2个或3个电子,生成铁和铜的氢氧化物,.后形成腐蚀产物,其主要成分为Fe3O4和Fe2O3占80%以上,为深褐**状或颗粒状沉淀物。氟化物与金属氧化物反应机理在无机或有机酸性清洗剂中,加入氟化物,如氟化氢铵或氟化钠。加入氟化物后有氢氟酸生成。氢氟酸是若酸,但低浓度的氢氟酸却比盐酸、柠檬酸、等酸类具有更强的溶解氧化铁的能力,这显然不是依靠H+的作用。而主要是依靠F+的作用。氢氟酸与磁性氧化铁接触,先进行氟-氧交换,继而进行F-的络合,使氧化铁溶解。其反应为氢氟酸电离:HF=H++F-,F-具有一弧电子对,很容易填入以Fe3+为中心离子的空的价电轨道中,形成6个配价键的络合物,即:铁-铁-冰晶石,从而使氧化铁溶解。2Fe3++6F-→Fe[FeF6]。山东溴化锂制冷机组清洗

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