CN109458754B - 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 - Google Patents
一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 Download PDFInfo
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Abstract
一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,该机组包括蒸发温度传感器(10),所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,蒸汽发生器(1)为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器(1)传热管内凝结后经凝水换热器(9)降温后流出,该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,它在冷剂水外筒(15)内设置冷剂水内筒(14),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(11)处设限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(11)连接,外筒顶部连接冷剂水平衡管(16),外筒下部设置冷剂水压力传感器(13)。该装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,提高机组可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及空调设备技术领域,特别是涉及一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组。
背景技术
普通的蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组如图1都是制取7℃以上的冷水供空调用户或生产工艺使用,此类机组内部循环的冷剂水温度安全值一般控制在3℃以上,并且机组在首次调试或运行中发现制冷量不足时,需要检测冷剂水密度。检测冷剂水密度通常采用人工取样的方法,用密度计测量看刻度读取数据,一旦发现冷剂水密度大于1.04g/ml以上,视为冷剂水污染,也就是冷剂水中混入了溴化锂溶液,冷剂水就需要旁通再生,直至冷剂水密度小于1.002g/ml,冷剂水才符合机组要求。
但是,对于制取0℃左右冷水的蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,防冻是关键,外部系统冷水中可添加防冻液来降低水的冰点,而机组内部循环的冷剂水温度会比外部系统冷水温度更低,为了降低冷剂水冰点,往往采用向冷剂水中添加溴化锂溶液的方法,且冷剂水中溴化锂溶液的含量根据冷剂水温度需要控制在一定范围内,若冷剂水密度太大会影响制冷量,若冷剂水密度太小会有结冰的风险,所以,蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组在运行中需实时自动在线检测冷剂水密度。如何才能实时自动在线检测冷剂水密度,提高安全可靠性,使机组处于最佳运行状态,又能节省机组成本,成为目前蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组研究的重要课题之一。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述背景问题中提出的问题,提供一种能使机组处于最佳运行状态、成本又低的在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组。
本发明目的是这样实现的:一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,包括蒸汽发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、凝水换热器、稀溶液旁通阀和蒸发温度传感器等,所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,蒸汽发生器为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器传热管内凝结后经凝水换热器降温后流出,该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,所述冷剂水密度在线检测装置包括冷剂水回液囊管、冷剂水进外筒管、冷剂水压力传感器、冷剂水内筒、冷剂水外筒、冷剂水平衡管及控制系统等。在冷剂水外筒内设置有冷剂水内筒,冷剂水外筒和冷剂水内筒的筒底部分平齐,上部留有汽相空间,冷剂水外筒底部冷剂水进入外筒管处设有限流孔,冷剂水内筒底部与冷剂水回液囊管连接,冷剂水外筒顶部与冷剂水平衡管连接,冷剂水外筒下部设置冷剂水压力传感器。用蒸发温度传感器测得的蒸发温度对应出蒸发压力。
所述装置还包括蒸发压力传感器,所述蒸发压力传感器设置在冷剂水外筒顶部或蒸发器筒体汽相区。直接测得蒸发压力。
所述型溴化锂吸收式低温冷水机组是复叠型。
所述冷却水是串联。
所述冷却水是并联。
本装置自冷剂泵出口管上引一路冷剂水经冷剂水进外筒管进入冷剂水外筒底部,外筒内的冷剂水溢流入冷剂水内筒,再靠液位差经冷剂水回液囊管自流入蒸发器液囊,按此流程不断循环。外筒内冷剂水液位高度是定值,冷剂水密度变化使压力传感器测得的压力随之变化,冷水出口温度变化使蒸发压力传感器测得的蒸发压力随之变化(或蒸发温度传感器测得的蒸发温度对应出蒸发压力随之变化),测得的冷剂水压力减去蒸发压力等于在线检测冷剂水压差,冷剂水压差对应冷剂水密度,将该计算公式和对应关系输入控制程序,机组自身触摸屏直接显示出冷剂水密度,根据冷剂水密度调节稀溶液旁通阀将冷剂水密度控制在安全范围内。
本发明的有益效果是:
本发明通过上述冷剂水密度在线检测装置实现自动在线检测冷剂水密度,根据冷剂水密度调节溶液旁通阀将冷剂水密度控制在安全范围内,使机组处于最佳运行状态,且该冷剂水密度在线检测装置成本远远低于市场在售的 “在线密度计”,测量精度高,真空密封性好。冷剂水密度在线检测装置能使蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组整体成本降低,安全可靠性提高,解决了防冻的关键问题,使溴化锂吸收式冷水机组产品线延长,应用的领域更广。
附图说明
图1为普通的蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组的结构示意图。
图2为另一种实施方式中本发明一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组的结构示意图。
图3为又一种实施方式中本发明一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组的结构示意图。
图4为本发明一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组的结构示意图。
图中:
蒸汽发生器1、冷凝器2、蒸发器3、吸收器4、溶液热交换器5、凝水换热器9、溶液泵6、冷剂泵7、稀溶液旁通阀8、蒸发温度传感器10、冷剂水回液囊管11、冷剂水进外筒管12、冷剂水压力传感器13、冷剂水内筒14、冷剂水外筒15、冷剂水平衡管16、蒸发压力传感器17、冷却水入口A、冷却水出口B、蒸汽入口C、蒸汽凝水出口D、低温冷水入口E、低温冷水出口F。
具体实施方案
下面结合附图和具体实施例对本发明加以说明 :
实施例1:
如图2所示,一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,它包括蒸汽发生器1、冷凝器2、蒸发器3、吸收器4、溶液热交换器5、凝水换热器9、溶液泵6、冷剂泵7、稀溶液旁通阀8和蒸发温度传感器10,其特征在于:所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,蒸汽发生器1为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器1传热管内凝结后经凝水换热器9降温后流出,该机组增设了冷剂水密度在线检测装置,该冷剂水密度在线检测装置由冷剂水回液囊管11、冷剂水进外筒管12、冷剂水压力传感器13、冷剂水内筒14、冷剂水外筒15、冷剂水平衡管16、蒸发压力传感器17及控制系统构成。在冷剂水外筒15内设置冷剂水内筒14,两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管12处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管11连接,外筒顶部与冷剂水平衡管16连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器13,外筒顶部设置蒸发压力传感器17。
以上方案中蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组是复叠型。
以上方案中冷却水是串联或是并联。
实施例2:
如图3所示,在另一种实施方式中,蒸发压力传感器17设置在蒸发器筒体汽相区。
实施例3:
如图4所示,在再一种实施方式中,所述蒸发压力传感器17不设置,用蒸发温度传感器10测得的蒸发温度对应出蒸发压力。
本装置自冷剂泵7出口管上引一路冷剂水经冷剂水进外筒管12进入冷剂水外筒底部,外筒内的冷剂水溢流入冷剂水内筒14,再靠液位差经冷剂水回液囊管11自流入蒸发器液囊,不断循环。外筒内冷剂水液位高度是定值,冷剂水的密度变化使冷剂水压力传感器13测得的冷剂水压力随之变化,冷水出口温度变化使蒸发压力传感器17测得的蒸发压力随之变化(或蒸发温度传感器10测得的蒸发温度对应出蒸发压力随之变化),测得的冷剂水压力减去蒸发压力等于在线检测冷剂水压差,冷剂水压差对应冷剂水密度,将该计算公式(以及蒸发温度与蒸发压力对应关系)和冷剂水压差与冷剂水密度的对应关系输入控制程序,机组自身触摸屏直接显示出冷剂水密度,根据冷剂水密度调节稀溶液旁通阀8将冷剂水密度控制在安全范围内。
除上述实施例外,本发明还包括有其他实施方式,凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案,均应落入本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,包括蒸汽发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(3)、吸收器(4)、溶液热交换器(5)、凝水换热器(9)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、稀溶液旁通阀(8)和蒸发温度传感器(10),其特征在于:所述机组驱动热源为压力0.1MPa.G蒸汽,所述蒸汽发生器(1)为沉浸式,蒸汽在蒸汽发生器(1)传热管内凝结后经凝水换热器(9)降温后流出机组,该机组还增设了冷剂水密度在线检测装置,所述冷剂水密度在线检测装置包括冷剂水回液囊管(11)、冷剂水进外筒管(12)、冷剂水压力传感器(13)、冷剂水内筒(14)、冷剂水外筒(15)、冷剂水平衡管(16)及控制系统,所述冷剂水外筒(15)内设置有冷剂水内筒(14),所述冷剂水外筒(15)和冷剂水内筒(14)的筒底部分平齐,上部留有汽相空间,所述冷剂水外筒(15)底部冷剂水进入外筒管(12)处设有限流孔,所述冷剂水内筒(14)底部与冷剂水回液囊管(11)连接,所述冷剂水外筒(15)顶部与冷剂水平衡管(16)连接,所述冷剂水外筒(15)下部设置冷剂水压力传感器(13);
本机组自冷剂泵出口管上引一路冷剂水经冷剂水进外筒管进入冷剂水外筒底部,外筒内的冷剂水溢流入冷剂水内筒,再靠液位差经冷剂水回液囊管自流入蒸发器液囊,按此流程不断循环;外筒内冷剂水液位高度是定值,冷剂水密度变化使压力传感器测得的压力随之变化,冷水出口温度变化使蒸发压力传感器测得的蒸发压力随之变化,或蒸发温度传感器测得的蒸发温度对应出蒸发压力随之变化,测得的冷剂水压力减去蒸发压力等于在线检测冷剂水压差,冷剂水压差对应冷剂水密度,将该计算公式和对应关系输入控制程序,机组自身触摸屏直接显示出冷剂水密度,根据冷剂水密度调节稀溶液旁通阀将冷剂水密度控制在安全范围内。
2.根据权利要求1所述的一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,其特征在于:所述装置还包括蒸发压力传感器(17),所述蒸发压力传感器(17)设置在冷剂水外筒(15)顶部或蒸发器筒体汽相区。
3.根据权利要求1或2所述的一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组,其特征在于:所述蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组是复叠型溴化锂吸收式低温冷水机组。
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Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR200267157Y1 (ko) * | 2001-11-20 | 2002-03-09 | 이미자 | 냉동시스템 |
KR200305943Y1 (ko) * | 2002-08-24 | 2003-03-04 | 윤상진 | 냉매증기를 강제이송 하는 흡수식 냉수기 |
JP2004239504A (ja) * | 2003-02-05 | 2004-08-26 | Hitachi Building Systems Co Ltd | 吸収式冷温水機の診断方法および診断装置 |
CN101776630A (zh) * | 2010-03-12 | 2010-07-14 | 清华大学 | 一种溴化锂水溶液的浓度测量方法及装置 |
JP2012202674A (ja) * | 2011-03-28 | 2012-10-22 | Sanyo Electric Co Ltd | 吸収式冷凍機 |
CN206648365U (zh) * | 2017-01-23 | 2017-11-17 | 赤峰和然节能设备有限责任公司 | 吸收式换热器工质的自动控制系统 |
CN209415826U (zh) * | 2018-12-27 | 2019-09-20 | 双良节能系统股份有限公司 | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 |
-
2018
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Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR200267157Y1 (ko) * | 2001-11-20 | 2002-03-09 | 이미자 | 냉동시스템 |
KR200305943Y1 (ko) * | 2002-08-24 | 2003-03-04 | 윤상진 | 냉매증기를 강제이송 하는 흡수식 냉수기 |
JP2004239504A (ja) * | 2003-02-05 | 2004-08-26 | Hitachi Building Systems Co Ltd | 吸収式冷温水機の診断方法および診断装置 |
CN101776630A (zh) * | 2010-03-12 | 2010-07-14 | 清华大学 | 一种溴化锂水溶液的浓度测量方法及装置 |
JP2012202674A (ja) * | 2011-03-28 | 2012-10-22 | Sanyo Electric Co Ltd | 吸収式冷凍機 |
CN206648365U (zh) * | 2017-01-23 | 2017-11-17 | 赤峰和然节能设备有限责任公司 | 吸收式换热器工质的自动控制系统 |
CN209415826U (zh) * | 2018-12-27 | 2019-09-20 | 双良节能系统股份有限公司 | 一种在线检测密度蒸汽单效型溴化锂吸收式低温冷水机组 |
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