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溴化锂制冷机冷水出口温度一般比蒸发温度高 6℃~8℃。

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压缩式制冷机的吸气管、排气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管需保温  溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道需保温  蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部需保温  冷水管道和冷水箱需保温  
蒸发温度  冷凝温度  冷却水温度  制冷量  
4.5℃至5.5℃  3.5℃至4.5℃  5.5℃至6.5℃  
蒸发压力  冷水出口温度  冷却水出口温度  冷凝压力  
自动停车  自动起动  自动停车延时  自动停车和自动起动  
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  
当有压力不低于30kPa的蒸汽或温度不低于80℃的热水等适宜的热源可资利用,且制冷量大于或等于350kW,所需冷水温度不低于5℃时,应采用溴化锂吸收式制冷  有条件时,亦可采用直燃式溴化锂吸收式制冷机  选择溴化锂吸收式制冷时,应分析冷水和冷却水产生污垢的因素,但不必对产冷量进行修正  溴化锂吸收式制冷系统中,宜装设贮液器,其容积应按贮存制冷系统中全部溴化锂溶液计算  
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  
制冷量随冷水出口温度而增大  制冷量随冷水出口温度降低而减小  制冷量随冷水出口温度升高而减小  制冷量与冷水出口温度无关  
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  
压缩式制冷机的吸气管、排气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管  溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道  蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部  冷水管道和冷水箱  

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