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(外文翻译)低温热驱动双级LiBrH2O吸收式制冷系统的理论分析(译文) (外文翻译)低温热驱动双级LiBrH2O吸收式制冷系统的理论分析(译文)

格式:word 上传:2022-06-25 05:44:14

《(外文翻译)低温热驱动双级LiBrH2O吸收式制冷系统的理论分析(译文)》修改意见稿

1、“.....它是由个蒸发器低压吸收器低压发生器高压吸收器高压发生器冷凝器低压热交换器和高压热交换器组成的,并且是通过低温热源驱动的。 由理论分析和初步实验比较结论表明,发展理论分析体系可以合理准确地描述个实际系统,并且在今后有广阔的发展前途。 关键字吸收溴化锂水溶液双级文献著作上的吸收式制冷系统是由低品位的能量驱动的,例如太阳能,工业废热图说明这些系统按照不同的工质般分为两种类型吸收式制冷系统,利用水和溴化锂工质对,氨水工质对,水氯化锂工质对吸附系统,使用氯化物和氨吸附剂,水硅胶,水合物,活性炭甲醇但是,只有吸收式制冷系统利用水合溴化物作为工质对得以成功运作并已投入商业使用中......”

2、“.....个吸收器,个发生器,个冷凝器和个热交换器组成这个系统的运作中,水作为制冷剂,溴化锂作为吸收剂,并且热源要求至少要在摄氏度以上,为了达到个合理的制冷系数。 然而,存在大量小于摄氏度的低温热源,例如工业废热,太阳能和地热如果这些低温热源能被利用或再利用,它不但可以提高能源系统的整体效率,而且还可以减少对环境的热污染。 双级溴化锂制冷系统,以水作为制冷剂,溴化锂作为吸附剂,然而它的运行要求到摄氏度的热源即可并且它的制冷系数在以上,这样的系统可以达到当冷凝水是摄氏度并且得到摄氏度的冷冻水的制冷过程,尤其是低温热源的出口温度可以降到摄氏度以下因此......”

3、“.....太阳能,地热能利用方面有重要意义和用途双效溴化锂制冷系统的研究是通过模拟单级溴化锂制冷系统进行的双效溴化锂吸收式制冷系统和吸收式热泵已经报道过些研究其中包括马龙,森格罗斯曼森等,但到目前为止很少研究双级溴化锂吸收式制冷系统本文的理论分析阐明了双级吸收制冷系统在不同的工况条件下的性能,并对理论分析和初步实验结果进行比较。 术语表制冷系数冷凝器焓冷冻水表面张力蒸发器压力发生器热量高压热导率入口温度低压吸收率出口流体传热温差浓溶液下面是设备吸收器稀溶液状态点冷却水相对蒸发压力,下列是假设过程中所作的假设分析溴化锂溶液的浓度和温度都在溴化锂溶液饱和压力下......”

4、“..... 溴化锂溶液的压力忽略,即在容器的压力等于饱和水蒸汽的压力。 系统过程介绍双级溴化锂吸收式制冷系统通过大略显示在图表是由个蒸发器,低压吸收器低压发生器,低压溶液热交换器,高压吸收器,高压发生器,高压热交换器,冷凝器和两个溶液泵组成蒸发器中的压力与低压吸收器中的压力相等,低压发生器中的压力和高压吸收器中压力相同也正如高压发生器中压力与冷凝器中压力相等这些压力的关系是制冷过程描述如下冷冻水循环是通过蒸发器,低压吸收器,低压发生器,高压吸收器,高压发生器和冷凝器进行的之后水蒸气在冷凝器中凝结......”

5、“..... 图是双级溴化锂吸收制冷循环图上的表示其中循环是低压阶段,而是高压阶段的循环,相当于图形上的各点与单级溴化锂吸收制冷系统相比,双级溴化锂吸收制冷系统存在两个额外部件,即高压吸收器和低压发生器它们是用来在低压循环阶段收集溴化锂稀溶液以至于在蒸发器制得的冷冻水。 吸收循环的理论分析低压循环蒸发器中吸热汽化的水蒸汽被通过低压热交换器来自低压发生器的溴化锂浓溶液吸收之后,溴化锂浓溶液变为溴化锂稀溶液溴化锂溶液出口的温度和浓度是根据冷却水的压力和温度测定的......”

6、“.....通过低压发生器稀溶液和浓溶液进行热交换在低压发生器中稀溶液被加热到和浓度为温度和浓度处于压力下的平衡状态。 然后浓溶液以低压循环的形式回到低压发生器。 高压循环高压吸收器中浓度为浓溶液通过高压热交换器来自于高压发生器吸收低压发生器中产生的水蒸气浓度为的稀溶液通过泵的作用再经过高压热交换器进入高压发生器同样,浓度和温度是通过冷却水的温度和压力测定的。 高压发生器中的稀溶液通过热源被加热到并且浓度为。 温度和浓度处于压力下的平衡状态。 浓溶液以高压循环的形式通过高压发生器回到高压吸收器......”

7、“.....温度,浓度和焓值可以通过文献资料来计算。 不同温度摄氏两种液体在热交换器的出口方式不同的基础上确定了工作参数和热交换机热交换器结构不同例如,在蒸发器中冷却水和冷媒水的进出口温度存在差异,冷媒水出入口温度分别是和......”

8、“.....很显然双级溴化锂吸收式在高压发生器和低压发生器中的溴化锂水溶液的出口温度低于时是无法运行的,在这种情况下,当冷冻水的温度是并且冷却水是假如热水的入口温度和溴化锂水溶液的出口温度不同,在高压发生器和低压发生器中的温度假定为,这时双级溴化锂吸收式制冷系统在热水温度低于时就无法行。 双级溴化锂吸收式制冷系统的制冷系数是随着热水的温度增加而增加的,但当该温度高于时,或者和高于时制冷系数的增加非常微小因为热源温度增加时,系统热损失也在增加......”

9、“..... 冷冻水温度的影响图表明不同的冷冻水温度对双级溴化锂吸收式制冷系统的制冷系数的影响双级溴化锂吸收式制冷系统更多用于供应空调或其它用途的以上的冷冻水假如冷冻水温度低于时制冷系统的冷却水温度为,这是系统的制冷系数是非常小的。 冷却水温度的影响冷凝器冷却水温度是影响双级溴化锂吸收式制冷系统制冷系数的因素之双级溴化锂吸收式制冷系统制冷系数随着冷却水温度的增加而减小图,与初步的实验结果进行对比。 双级溴化锂吸收式制冷系统的初步实验可以获得个的实验模型,它的简图和图的图形基本吻合,作为设计参数都列在表格中。 根据图与初步实验试验结果进行比较可知......”

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