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降低加热蒸汽压力、降低冷却水温度、提高冷冻水温度 提高加热蒸汽压力、提高冷却水温度、提高冷冻水温度 提高加热蒸汽压力、降低冷却水温度、提高冷冻水温度 降低加热蒸汽压力、提高冷却水温度、提高冷冻水温度
加热蒸汽压力每提高0.01MPa,制冷量增加3%~5% 制冷量基本上与溶液循环量成反比 当其他参数不变时,冷冻水出口温度每升高1℃,制冷量增加4%~6% 冷却水进口温度每降低1℃,制冷量约增加4%
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
提高加热蒸汽压力,制冷量减少 提高加热蒸汽压力,制冷量增加 冷却水进口温度降低,制冷量增加 冷却水进口温度上升,制冷量增加
蒸汽压力 冷却水进口温度 稀溶液循环量 系统真空度
溴化锂水溶液的水蒸气分压力小,它比同温度下纯水的饱和蒸汽压力要小得多,所以具有较强的吸湿性 溴化锂水溶液的饱和温度与压力和浓度有关,在一定压力下,其饱和温度随浓度变化,浓度越大相应的饱和温度越低 溴化锂水溶液的温度过低或过高,均容易发生结晶 溴化锂水溶液对一般金属材料具有很强的腐蚀性,并且腐蚀产生的不凝性气体对制冷机的影响很大
溶液在__和低压发生器中经历了两次发生过程 __发生器产生的冷剂蒸汽不能成为冷剂水进入蒸发器制冷 在双效溴化锂吸收式制冷循环中,__和低压发生器热源温度不相同 双效溴化锂吸收式制冷机与双级溴化锂吸收式制冷机在原理上是不相同的
蒸汽压力、温度过高 冷却水温度过高或过低 真空度过高 吸收液的循环量少