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165~195m3/h 310~345m3/h 350~385m3/h 390~425m3/h
采用双效循环的溴化锂吸收式制冷机可充分利用低品位热源 双效循环的溴化锂吸收式制冷机的能效比(COP)比单效机组高 双效循环的溴化锂吸收式制冷机的能源利用率低于电动水制冷机 双效循环的溴化锂吸收式制冷机与单效循环相比,可获得更低的制冷温度
溴化锂冷水机组采用的是溴化锂一水工质对,制冷剂是水 与蒸汽压缩式制冷机组相比,名义工况相同冷量的溴化锂冷水机组排到冷却塔的热量要多 溴化锂冷水机组系统真空运行,不属于压力容器 溴化锂冷水机组的冷却水温越低,COP越高,但冷却水温度过低时,可能出现溶液结晶现象
冷却水温度过低 热源温度突然升高 机组运转初期溶液浓度过稀
活塞式制冷机组 离心式制冷机组 螺杆式制冷机组 溴化锂吸收式制冷机组
设有__和低压发生器 热源温度较低 热力系数提高 当制冷量与单效机组相等时,所需冷却水流量增大
同等的制冷量、同样的室外条件,吸收式制冷机组的冷却水耗量小于电机驱动压缩式冷水机组的冷却水量耗量 同等的制冷量、同样的室外条件,吸收式制冷机组的冷却水耗量等于电机驱动压缩式冷水机组的冷却水量耗量 同等的制冷量、同样的室外条件,吸收式制冷机组的冷却水耗量大于电机驱动压缩式冷水机组的冷却水量耗量 吸收式制冷机组的冷却水和电机驱动压缩式冷水机组一样只通过冷凝器
蒸汽压力 冷却水进口温度 稀溶液循环量 系统真空度
压缩式制冷机组 离心式制冷机组 吸收式冷水机组 蓄冷式冷水机组
先关闭抽气阀门,再打开冷却水泵电路 先打抽气阀门,再断开冷却水泵电路 先断开冷却水泵电路 先立即关闭热源截止阀,再关闭抽气主阀
发生器中液位太高 发生器中液位太低 冷却水温度太低