CN209415825U - 一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组 - Google Patents
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Abstract
一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,涉及空调设备技术领域,所述机组驱动热源为热水,发生器(1)为淋激式,热水在发生器传热管内降温流出,机组包括蒸发温度传感器(9),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在冷剂水外筒(14)内设置冷剂水内筒(13),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)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(10)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(15)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(12)。采用该装置可以实现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,可靠性提高,热水型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调设备技术领域,特别是涉及一种热水型溴化锂吸收式低温冷水机组。
背景技术
普通的热水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℃左右冷水的热水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冷水的冰点,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,热水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,成为目前热水型溴化锂吸收式低温冷水机组研究的重要课题之一。
实用新型内容
本实用新型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、在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组。
本实用新型的目的是这样实现的:一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、稀溶液旁通阀、蒸发温度传感器等,所述机组驱动热源为热水,发生器为淋激式,热水在发生器传热管内降温后流出,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进外筒管、冷剂水回液囊管、冷剂水外筒、冷剂水内筒、冷剂水平衡管、冷剂水压力传感器及控制系统构成。在冷剂水外筒内设置冷剂水内筒,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处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管连接,外筒顶部与冷剂水平衡管连接,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冷剂水外筒顶部或蒸发器筒体汽相相区。用蒸发压力传感器直接测定蒸发压力。
所述热水型溴化锂吸收式低温冷水机组是多段型,复叠型或是二级发生二级吸收型。
所述驱动废热是热水,导热油或其他介质。
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,冷剂水的密度变化使冷剂水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。
相比现有技术,本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过上述增加的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稀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热水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为以往的热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的结构示意图。
图2为本实用新型一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的另一种实施方式的结构示意图。
图3为本实用新型一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的又一种实施方式的结构示意图。
图4为本实用新型一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的结构示意图,其中:
发生器1、冷凝器2、蒸发器3、吸收器4、溶液热交换器5、溶液泵6、冷剂泵7、稀溶液旁通阀8、蒸发温度传感器9、冷剂水回液囊管10、冷剂水进外筒管11、冷剂水压力传感器12、冷剂水内筒13、冷剂水外筒14、冷剂水平衡管15、蒸发压力传感器16、冷却水入口A、冷却水出口B、热水入口C、热水出口D、低温冷水入口E、低温冷水出口F。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型加以说明:
实施例1:
如图2所示,一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,它包括发生器1、冷凝器2、蒸发器3、吸收器4、溶液热交换器5、溶液泵6、冷剂泵7和稀溶液旁通阀8等,所述机组驱动热源为热水,发生器1为淋激式,热水在发生器传热管内降温后流出,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包括冷剂水回液囊管10、冷剂水进外筒管11、冷剂水压力传感器12、冷剂水内筒13、冷剂水外筒14、冷剂水平衡管15、蒸发压力传感器16及控制系统等。在冷剂水外筒14内设置冷剂水内筒13,两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管11处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管10连接,外筒顶部与冷剂水平衡管15连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器12,外筒顶部设置蒸发压力传感器16,所述蒸发压力传感器16设置在冷剂水外筒14顶部。
以上方案中,所述热水型溴化锂吸收式低温冷水机组是多段型,复叠型或是二级发生二级吸收型。
以上方案中,所述驱动废热是废热水,导热油或其他介质。
以上方案中,所述冷却水是串联或并联。
实施例2:
如图3所示,在另一种实施方式中,所述蒸发压力传感器16设置在蒸发器筒体汽相区。
实施例3:
如图4所示,在另一种实施方式中,所述蒸发压力传感器16不设置,用蒸发温度传感器9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11进入冷剂水外筒底部,外筒内的冷剂水溢流入冷剂水内筒13,再靠液位差经冷剂水回液囊管10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,冷剂水密度变化使冷剂水压力传感器12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16测得的蒸发压力随之变化(或蒸发温度传感器9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,从而实现自动在线检测冷剂水密度,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,可靠性提高,热水型溴化锂吸收式低温冷水机组就处于最佳运行状态。
除上述实施例外,本实用新型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,均应落入本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,它包括发生器(1)、冷凝器(2)、蒸发器(3)、吸收器(4)、溶液热交换器(5)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、稀溶液旁通阀(8)和蒸发温度传感器(9),其特征在于:所述机组驱动热源为热水,发生器(1)为淋激式,热水在发生器传热管内降温后流出,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(10)、冷剂水进外筒管(11)、冷剂水压力传感器(12)、冷剂水内筒(13)、冷剂水外筒(14)、冷剂水平衡管(15)及控制系统,所述冷剂水外筒(14)内设置有冷剂水内筒(13),所述冷剂水外筒(14)和冷剂水内筒(13)的筒底部分平齐,上部留有汽相空间,所述冷剂水外筒(14)底部冷剂水进外筒管(11)处设有限流孔,所述冷剂水内筒(13)底部与冷剂水回液囊管(10)连接,所述冷剂水外筒(14)顶部与冷剂水平衡管(15)连接,所述冷剂水外筒(14)下部设置冷剂水压力传感器(12)。
2.根据权利要求1所述的一种在线检测密度热水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(16),所述蒸发压力传感器(16)设置在冷剂水外筒(14)顶部或蒸发器筒体汽相相区。
3.根据权利要求1或2所述的一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,其特征在于:所述热水型溴化锂吸收式低温冷水机组是多段型溴化锂吸收式低温冷水机组或复叠型溴化锂吸收式低温冷水机组或是二级发生二级吸收型溴化锂吸收式低温冷水机组。
4.根据权利要求1或2所述的一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,其特征在于:热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的驱动废热是热水或导热油。
5.根据权利要求1或2所述的一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,其特征在于:热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的冷却水是串联。
6.根据权利要求1或2所述的一种在线检测密度热水型溴化锂吸收式低温冷水机组,其特征在于:热水型溴化锂吸收式低温冷水机组的冷却水是并联。
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