저온의 작동 원리. 흡수 냉각기는도 3.2-1에 도시되어있다. 발전기에 의해 생성 된 냉매 증기는 냉매 물 형태로 응축기에서 냉각 된 다음 U- 형 튜브를 통해 증발기의 드립 팬에 전달됩니다. 냉수의 열을 흡수하고 온도를 설정 값으로 낮추고 냉매 수는 증기로 증발하여 흡수기로 들어갑니다. 증기를 흡수 한 후, 흡수기의 농축 된 용액은 희석 된 용액이되고 흡수 열을 방출하며, 이는 용액의 흡수 능력을 유지하기 위해 냉각수에 의해 제거된다. 물 냉각기 제조업체는 효율적인 냉각을 보장하고 에너지 소비를 최소화하기 위해이 공정을 최적화하는 데 중점을 둡니다.
흡수기에서 생성 된 희석 된 용액은 용액 펌프에 의해 열교환기로 전달 된 다음 가열 된 다음 발전기로 들어갑니다. 발전기에서, 희석 된 용액은 뜨거운 물에 의해 열원 (튜브 내부로 흐르는)으로 끓는점으로 가열되어 냉매 증기를 생성한다. 한편, 희석 된 용액은 농축 용액으로 농축되어, 위와 같이 연속적으로 사이클링 공정을 반복하기 위해 흡수기에옵니다. 물 냉각기 제조업체는이 시스템의 열교환 기가 최대의 효율을 위해 설계되어 난방 공정에서 에너지 손실을 줄입니다.
냉각수는 흡수기 및 응축기의 중간 온도를 감소시키는 데 사용됩니다. 가열 된 후, 냉각 타워 시스템에 연결되어 냉각 후 순환을 위해 장치로 돌아갑니다. 물 냉각기 제조업체는 냉각 시스템을 설계하여 냉각수가 과도한 열을 효율적으로 제거하여 냉각기가 일관된 성능을 유지할 수 있도록합니다.
전체 시스템은 정확한 엔지니어링에 의존하여 열교환 기에서 냉각탑에 이르기까지 각 구성 요소가 조화로 작동하도록합니다. 워터 냉각기 제조업체는 이러한 시스템의 내구성과 효율성을 향상시키기 위해 설계를 지속적으로 개선하여 장기, 고성능 운영에 적합합니다.
낮은 온도. 흡수 냉각기는 주로 열 교환 장치 (발전기, 응축기, 증발기, 흡수기, 열 교환기 등), 자동 퍼지 장치, 진공 펌프, 용액 펌프, 냉장 펌프, 3 방향 모터 밸브 및 전기 캐비닛으로 구성됩니다.
아니요. | 이름 | 기능 |
1 | 발전기 | 이는 열교환 기에서 희석 된 용액을 뜨거운 물 또는 증기를 매체로 사용하여 농축 용액으로 농축합니다. 한편, 냉매 증기가 생성되어 응축기로 전달되고, 농축 용액 흐름이 흡수기로 전달됩니다. 디자인 조건 : 절대 압력 : ≈39.28mmhgsolution 템프. : ≈80.27 ℃ |
2 | 콘덴서 | 발전기에서 냉매 물로 공급되는 냉매 증기를 응축시킵니다. 응축 중에 생성 된 열은 냉각수에 의해 제거됩니다. 파열 디스크는 응축기의 냉매 물 배출구에 설치되며, 단위의 압력이 비정상적으로 높을 때 자동으로 작동합니다. |
3 | 증발기 | 그것은 증발 된 냉매 물을 중간으로 냉각 수요를 위해 냉각수를 냉각시킵니다. 디자인 조건 : 절대 압력 : ≈4.34mmhg |
4 | 흡수 | 흡수기의 농축 용액은 증발기로부터 공급 된 냉매 증기를 흡수하고 냉각수는 흡수 열을 제거한다. |
5 | 열교환 기 | 생성기에서 농축 용액의 열을 재활용하므로 시스템의 열역학적 계수를 향상시킵니다. |
6 | 자동 정복 장치 | 두 장치는 결합하여 공기 정화 시스템을 구성하여 장치의 비전식 공기를 펌핑하고 장치의 성능을 보장하며 서비스 수명을 극대화합니다. |
7 | 진공 펌프 | |
8 | 냉매 펌프 | 증발기의 열전도 튜브 묶음에 냉매 물을 골고루 분무하는 데 사용됩니다. |
9 | 발전기 펌프 | 발전기에 솔루션을 제공하고 내부 순환을 실현했습니다. |
10 | 흡수기 펌프 | 흡수기에 솔루션을 전달하고, 내부 순환을 단위로 실현했습니다. |
11 | 냉매 우회 밸브 | 증발기의 냉매 수 밀도를 조절하고 단위 폐쇄 중에 냉매 물을 배출하십시오. |
12 | 솔루션 바이 패스 밸브 | 증발기의 냉매 수 밀도를 조절합니다 |
13 | 밀도 측정기 | 냉매 수 밀도를 모니터링하십시오 |
14 | 3 방향 모터 밸브 | 열원수 물 입력을 조절하거나 차단합니다 |
15 | 제어 캐비닛 | 장치 작동 제어 용 |