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第二類吸收式空壓機以中溫的廢熱驅動,制取溫度高于廢熱的熱水,還可裝設閃蒸器獲得 可供利用的蒸氣。
其特點是空壓機循環中工質的蒸發壓力比冷凝壓力高,從冷凝器進入蒸發器 的工質液體需用泵壓送。
以溴化悝- 水為工質對的單級第二類吸收式空壓機的工作流程示。
空壓機工作時,發生器中的熔液被廢熱加熱產生壓力較低的工質蒸氣,蒸氣經氣道進 入冷凝器并在其中向冷卻水放熱面凝結成工質水。
工質水由泵加壓送到蒸發器并在其中被廢熱加熱產生壓力較高的工 質蒸氣,蒸氣經氣道進入吸收器并在其中被溶液吸收而向循環熱水放熱。
在這里,載熱體是在 供熱設備和吸收器之間循環的熱水。稀釋液在發生器中被濃縮后,經熔液泵加壓通過溶液熱交 換器送到吸收器中。
濃溶液在吸收器中被稀釋后,通過熔掖熱交換器和節流閥回到發4 器。
工作循環及熱力參數以利用98"C的廢蒸汽制取0.15MPa蒸汽的第二類熱系為例,其蒸發溫度為85"C,冷凝濃溶液濃度為64%,稀溶液濃度為60%.溫度為38"C。
可在圖上標出蒸發壓力線,冷凝壓力線P=6625Pa 以及熔液的循 環過程6- -2- -5--4-6。
其中,6一2 為吸收過程,5一4為發生過程,溶液循環按逆時針方向進行,而第一類吸收式空壓機的溶液循環是按順時針方向進行的。
同樣,可以根據上述參數在h-5圖上標出蒸發與冷凝壓力線和溶液的循環過程,還可標 出蒸發過程3-1和冷凝過程3'-3。空壓機循環各狀態點的參數值列在表3-8 中。
同上述第一類吸收式空壓機循環的熱力計算相似,可以從各個熱交換器的熱量平衡關系式 由式(3-45)可見,第二類吸收式空壓機的性能系數COPr在數值上總是小于1的。按表3- 8 有關數據可求得COPr= 0.487.由式(3-45) 還可推得。
由上式可知,增大溶液熱交換器的熱回收率7..和減小溶液的循環倍率a,可以增大第二 類吸收式空壓機的性能系數。在理想的情況下7= 1,h,=hs,以表3 8的數據代入式(3-37)可 求得COPi= 0.535。
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