[實用新型]溴化鋰吸收式制冷循環稀釋熔晶裝置有效
| 申請號: | 201420444774.9 | 申請日: | 2014-08-07 |
| 公開(公告)號: | CN204084984U | 公開(公告)日: | 2015-01-07 |
| 發明(設計)人: | 張承虎;朱添奇;李亞平;王元昌 | 申請(專利權)人: | 山東北辰機電設備股份有限公司 |
| 主分類號: | F25B47/00 | 分類號: | F25B47/00;F25B49/04;F25B15/06 |
| 代理公司: | 濟南誠智商標專利事務所有限公司 37105 | 代理人: | 侯德玉 |
| 地址: | 250305 山東省濟*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 溴化鋰 吸收 制冷 循環 稀釋 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及溴化鋰吸收式制冷循環系統,特別是應用于溴化鋰吸收式制冷循環系統中的自動熔晶裝置。
背景技術
溴化鋰吸收式制冷循環系統是以熱源(蒸汽或燃料等)為動力、以溴化鋰溶液為循環工質的大型制冷設備。溴化鋰溶液的濃度和溫度在制冷循環過程中發生著周期性變化。如果機組運行過程中,這種變化過于劇烈會造成溴化鋰溶液濃度過大或溫度過低,使溴化鋰以結晶形式析出,這就是所謂的溶液結晶。當溴化鋰機組發生結晶時,溴化鋰溶液循環過程受阻,制冷量顯著下降。如果不及時進行處理,會使機組無法正常運轉,甚至引起制冷機組停機、屏蔽泵燒毀、電氣元件損壞等嚴重故障。可見,溶液結晶的危害是很大的。
機組最容易發生結晶的部位是溶液換熱器濃溶液出口處,此處溶液濃度較大,溫度較低,結晶往往從這里開始。為了解決濃溶液側結晶問題,通常有兩種途徑,一種是高溫融解,另一種是稀釋溶解。通常的高溫融解方法,是在發生器中設置濃溶液溢流管,該溢流管不經過溶液換熱器,而直接與吸收器的稀溶液囊相連。當濃溶液通路因結晶被阻塞時,發生器的液位升高,高溫濃溶液經溢流管直接進入吸收器,并在吸收器中直接與稀溶液混合,提高了進入溶液換熱器的稀溶液溫度,有助于濃溶液側結晶的融解。高溫融解方法解決溶液結晶問題,過程緩慢,耗時過長。
實用新型內容
為了解決溴化鋰吸收式制冷循環系統中濃溶液側結晶的難題,本實用新型提供一種溴化鋰吸收式制冷循環稀釋熔晶裝置,該溴化鋰吸收式制冷循環系統稀釋熔晶裝置通過傳感器對發生器的溶液液位進行實時監測,自動調控用于稀釋的冷劑水通道上稀釋熔晶閥門的開閉。
本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種溴化鋰吸收式制冷循環稀釋熔晶裝置,其特征是:在冷凝器下方設有儲存冷劑水用的冷凝器液囊,冷凝器液囊與溶液換熱器濃溶液出口管道之間裝有帶有稀釋熔晶閥門的熔晶管道,發生器上設有液位傳感器,液位傳感器通過控制器與稀釋熔晶閥門連接。
所述的傳感器的輸出信號為電信號,所述的控制器為就地控制器,閥門為電動調節閥,傳感器、控制器與稀釋熔晶閥門電連接。
所述的傳感器的輸出信號為機械力信號,所述的控制器為機械傳動機構,稀釋熔晶閥門為機械控制閥門,傳感器、控制器與稀釋熔晶閥門機械連接,控制器通過力傳導控制稀釋熔晶閥門開閉。
本實用新型的工作過程是:液位傳感器通過監測發生器中的液位控制冷劑水通道上稀釋熔晶閥門的開閉;當濃溶液管路發生結晶阻塞時,發生器的液位將上升,上升到警戒液位時,控制器打開稀釋熔晶閥門,冷凝器液囊內的高溫冷劑水直接進入濃溶液通道內,稀釋熔晶;當發生器液位低于警戒液位時,控制器關閉稀釋熔晶閥門,隔斷冷凝器與濃溶液的連通,同時保證冷凝器液囊逐漸蓄水直至蓄滿;冷凝器液囊蓄滿之后,全部冷凝下來的冷劑水將從冷凝器第一冷劑水出口流出。
應用本實用新型的的溴化鋰吸收式制冷循環稀釋熔晶裝置將具有以下有益效果:
一、本實用新型區別于傳統熔晶措施,利用發生器溶液液位的實時監測,自動調控稀釋熔晶閥門的開閉,熔晶準確度更高;
二、本實用新型采用冷凝器底部液囊內的高溫冷劑水進行稀釋熔晶,快速降低濃溶液側濃度的同時,并不降低稀釋后溶液的溫度,比其它稀釋熔晶方法更可靠。
三、高溫冷劑水進入結晶處,迅速稀釋熔晶,熔晶速度更快。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖,
圖中,1.液位傳感器,2.控制器,3.發生器,4.發生器水蒸汽出口,5.冷凝器水蒸汽入口,6.冷凝器,7.冷凝器液囊,8.冷凝器第一冷劑水出口,9.稀釋熔晶閥門,10.濃溶液出口管道,11.稀溶液入口管道,12.溶液換熱器,13.稀釋熔晶管道。
具體實施方式
本實用新型的具體實施方式是,如圖所示:
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