Cтраница 1
Водоаммиачные абсорбционные холодильные машины применять не рекомендуется. [1]
В водоаммиачных абсорбционных холодильных машинах холо-допроизводительностью от 116 3 кВт до 3 49 МВт применяются весьма распространенные абсорберы пленочно-оросительного типа. Аппарат состоит из нескольких элементов ( кожухотрубных пле-ночно-оросительных тепло-массообменных аппаратов) и ресивера абсорбера. Разбавленный водоаммиачный раствор подается в аппарат через верхний элемент и, орошая трубки, стекает пленкой последовательно через все элементы. Насыщенный концентриро - ванный водоаммиачный раствор поступает в ресивер абсорбера, который установлен под нижним элементом абсорбера. Равномерное орошение трубной поверхности раствором достигается с помощью перфорированных корыт, размещенных в каждом элементе абсорбера. Пары аммиака из испарителя поступают параллельно в межтрубное пространство каждого элемента абсорбера по всасывающим трубопроводам. [2]
Основным недостатком водоаммиачных абсорбционных холодильных машин является токсичность и взрывоопасность холодильного агента - аммиака. Поэтому в последнее время для целей кондиционирования находят применение бромистолитиевые холодильные машины, где в качестве холодильного агента используется вода, а абсорбента - бромистый литий. Схема на рис. 91 может быть использована для рассмотрения цикла в бромистоли-тиевой абсорбционной холодильной машине. [3]
Перед пуском водоаммиачной абсорбционной холодильной машины необходимо убедиться, что она готова к работе. Следует также проверить готовность потребителей холода. [4]
В ФРГ производят водоаммиачные абсорбционные холодильные машины холодопроизводительностью до 6 МВт при температурах кипения от - 15 до - 50 С. [5]
Дефлегматор водоаммиачной абсорбционной холодильной машины.| Действительные значения коэффициентов теплопередачи в дефлегматорах водоаммиачных абсорбционных холодильных машин. [6] |
По конструкции конденсаторы водоаммиачных абсорбционных холодильных машин с водяным и воздушным охлаждением не отличаются от аппаратов компрессорных холодильных машин, применяющих в качестве хладоагента аммиак. [7]
Горизонтальный кипятильник водоаммиачной абсорбционной холодильной машины. / - кипятильник затопленного типа. 2 - ректификационная колонна. 3 - насадка из керами. [8] |
В зависимости от холодопроизводительности водоаммиачной абсорбционной холодильной машины, температуры испарения и теплоносителя применяют генераторы различного типа. Генератор представляет собой сложный агрегат, включающий кипятильник и ректификационное устройство. Во многих случаях его комплектуют с дефлегматором, непосредственно устанавливаемым над ректификационной частью аппарата. [9]
В настоящее время широко применяются в промышленности только водоаммиачные абсорбционные холодильные машины и бромистолитиевые абсорбционные холодильные машины непрерывного действия одноступенчатого типа, использующие в качестве теплоносителя пар, горячую и перегретую воду, горячие газы и парогазовые смеси. При описании конструктивных особенностей отдельных аппаратов приводятся сведения по основным тепло-массообменным процессам, протекающим в них. [10]
В таких случаях следует проверить целесообразность применения водоаммиачных абсорбционных холодильных машин, в абсорберах которых вода может нагреваться до необходимой температуры. Недостатками абсорбционных машин по сравнению с компрессорными являются более низкая экономичность при использовании дорогих источников тепла, большая металлоемкость, громоздкость, повышенный расход охлаждающей воды. Тем не менее опыт применения абсорбционных машин на комбинатах искусственного волокна для совместного производства холода и тепла, а также на ряде химических и нефтехимических предприятий подтвердил возможность их экономически целесообразного использования в вышеуказанных условиях. Другими достоинствами абсорбционных машин являются возможность размещения их на открытых площадках, малая сложность оборудования и надежность работы. Водоаммиач-ные абсорбционные машины чаще используют в низкотемпературном интервале ( примерно до - 40 С), в то время как бромисто-литиевые - для получения холодной воды; бромистолитиевые машины в сравнимом интервале температур имеют более высокий тепловой коэффициент, чем водоаммиачные. [11]
В таких случаях следует проверить целесообразность применения водоаммиачных абсорбционных холодильных машин, в абсорберах которых вода может нагреваться до необходимой температуры. Недостатками абсорбционных машин по сравнению с компрессорными являются более низкая экономичность при использовании дорогих источников тепла, большая металлоемкость, громоздкость, повышенный расход охлаждающей воды. Тем не менее опыт применения абсорбционных машин на комбинатах искусственного волокна для совместного производства холода и тепла, а также на ряде химических и нефтехимических предприятий подтвердил возможность их экономически целесообразного использования в вышеуказанных условиях. Другими достоинствами абсорбционных машин являются возможность размещения их на открытых площадках, малая сложность оборудования и надежность работы. Водоаммиач-ные абсорбционные машины чаще используют в низкотемпературном интервале ( примерно до - 40 С), в то время как бромисто-литиевые - для получения холодной воды; бромистолитиевые машины в сравнимом интервале температур имеют более высокий тепловой коэффициент, чем водоаммиачные. [12]
Часть отработанного пара из паросилового агрегата направляется в водоаммиачную абсорбционную холодильную машину, остальное количество его поступает в бойлер горячей воды. Вода, проходящая через абсорбер, конденсатор и дефлегматор абсорбционной холодильной машины, нагревается. Далее она поступает в бойлер, где подогревается отработанным паром до 80 С. [13]
Потребность в вспомогательных мате -: риалах приведена для водоаммиачных абсорбционных холодильных машин ( температура испарения хладоягенга от - 45 до О С) и для бромиетолитиевых абсорбционных холодильных машин при температуре испареН ИЯ хладоагента 7 С. [14]
До внедрения в химическую промышленность машины АХМ-05 / 45 в эксплуатации находилось более 40 водоаммиачных абсорбционных холодильных машин холодопроизводительностью 116 3 кВт, зарекомендовавших себя как вполне надежные и удобные в эксплуатации. Однако малая холодопроизводительность их вызывала необходимость устанавливать на каждом из производств несколько машин. Удельный расход металла для них значительно выше, и, кроме того, для размещения машин требовалась значительно большая площадь, и они не могли удовлетворить возрастающие потребности в искусственном холоде. [15]