“溴化鋰機組”實際上是吸收式熱泵發電機組的又稱?!拔帐綗岜弥吕洹钡闹评涔ぷ髟聿煌诟悠毡榈摹罢魵饪s小式致冷”(例如中央空調就是說蒸氣縮小式致冷),但二者的壓根基本原理全是借助冷媒改變時很多消化吸收發熱量(汽化熱)的特點來保持致冷(吸熱反應)。蒸氣縮小式致冷,所選用的冷媒一般是冷疑/揮發工作壓力較高的化學物質HCFC,HFC,氨,丙烷氣這些,其在發電機組(的空調蒸發器)中改變吸熱反應的工作壓力一般都倍數于大氣壓力,有時候才有由于制冷劑種類或是總體目標的超低溫過低小于一個標準大氣壓的揮發工作壓力(改變致冷時的冷媒飽和壓力)。而“吸收式熱泵”發電機組的冷媒一般全是水,當水用于做冷媒時,其編號為R718,可是水的物理學特點并沒有更改——也是你所了解的,在一個標準大氣壓下,水的沸點在100攝氏,當做到這一標準時,水的內部與表層另外猛烈地汽化——人們稱作燒開,形象化上,就算此刻再次對水加溫,這時候 測量個人所得的“溫度” 仍將維持100℃不會改變(請別的看官切莫挑毛病,我只有說成形象化上),傳送給水的熱量的尺寸只危害燒開強烈的水平罷了,這證實,水在燒開時消化吸收了十分很多的發熱量,但只更改情況卻不提高溫度,這類發熱量被稱作“汽化熱”,這類燒開的情況的“水”,實際上是“氣”和“液”混和的“混和相”,這時候的水沸騰,也即從液燒開變成氣的工作壓力與溫度,人們稱作“飽和狀態揮發工作壓力”與“飽和狀態揮發溫度”。
你能非常容易發覺,實際上“飽和狀態揮發工作壓力”與“飽和狀態揮發溫度”是一對嚴苛密不可分關系的主要參數,而且,燒開汽化 和 冷疑汽化 的標準實際上一樣的,只不過是一個是吸熱反應(汽化熱)全過程,一個是放熱反應全過程。因此,這一系列特性能夠簡易小結為,水在飽和壓力1 bar 下 的飽和溫度 是100 ℃。那麼,大家常說在高原地區上飯煮不太熟、水燒不動,緣故就是說,高原地區上標準氣壓小于1bar,這時,水的飽和溫度(熔點)小于100℃,反過來,壓力鍋煮東西非常非常容易熟,緣故就是說高過1bar的工作壓力下,水的飽和溫度高過100℃。
在家用中央空調上,人們一般必須7℃上下的涼水,做為氣體尾端(熱交換器)的蓄冷——這兒的水并不是冷媒,只是只承擔傳送發熱量的媒體,一般叫制冷劑水,Secondary Refrigerant Water。依照上邊“一大段的敘述”,假如我覺得用成本費便宜的水做冷媒,那我只想要造就一個極低的工作壓力自然環境,就一定能夠使水的沸點減少到7℃下列,例如5℃,那樣得以產生一個熱傳導溫度差并讓冷媒水沸騰消化吸收汽化熱。
事實上,確實也要是降至0.00087 bara 的工作壓力,水就可以在5℃燒開。假如,你造就一個早已用機械泵真空包裝降血壓的陶罐,陶罐中預插一根密封性的管路,管路內不斷根據12℃的溫開水,向罐里噴到純凈水,純凈水碰到管路表層遇熱后,馬上會“燒開”成汽態,而這時 測量管路出入口的溫度,必然是降低的,由于發熱量被冷媒水給消化吸收了。
①沒有顏色液體,有咸苦澀味、無毒性、無臭、添加鉻酸鋰后呈淺黃色。
②溴化鋰在水中的溶解性隨溫度的減少而減少。說白了溶解性,就是指飽和溶液中常含溴化鋰沒有水化學物質的品質成份。溴化鋰摩爾質量不適合超出百分之六十六,不然在運作中當水溶液溫度減少時將有結晶體溶解,毀壞循壞的一切正常運作。
③溴化鋰溶液的水蒸汽分工作壓力不大,他比同溫度下純凈水的飽和蒸氣壓要小得多,因此有明顯的吸潮工作能力,并且溴化鋰溶液具備消化吸收溫度比他低得多的水蒸汽工作能力。這更是溴化鋰吸收式熱泵制冷機組原理之一。
④相對密度比水大,隨水溶液的摩爾質量和溫度轉變。
⑤比熱容較小。當溫度為150攝氏、摩爾質量為55%時,其比熱容為2KJ/(KG.K),因而在產生全過程中對水溶液的加發熱量較小。又因為水的揮發汽化熱很大,將使溴化鋰制冷機組具備較高的供熱指數。
⑥黏度大、界面張力大。
⑦對碳素鋼和紅銅等金屬材料有浸蝕功效,當有氣體存有時浸蝕更比較嚴重。浸蝕造成的不凝氣體對其運作挺大的危害。實驗說明,在溴化鋰溶液中添加0.1%~0.3%的鉻酸鋰,并添加氫氧化鋰將水溶液pH值調至9~10.5范疇內,均有優良緩腐實際效果。另外,在運作和維修保養時要避免氣體滲透到系統軟件中。