離子周圍水分子的結構為研究離子周圍水分子的結構以及這種局部結構是否受氣液界面的出現、溫度的改變以及溴化鋰水溶液質量分數的影響,本節計算了不同溫度時,不同質量分數的溴化鋰水溶液氣液界面處、液相處離子與水分子中氫、氧原子的徑向分布函數以及離子周圍水分子取向角的分布.選取體系4研究,質量分數為60%的溴化鋰水溶液中,Li+、Br-周圍水分子的結構以及這種局部結構是否受氣液界面的影響.(a)、(b)分別表示位于近界面處、液相的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H間徑向分布函數.對于Li+,Li+-O徑向分布函數峰值較高,體現了Li+與氧間存在較強的相互作用;Li+-H徑向分布函數的第1峰位比Li+-O徑向分布函數的峰位大,說明Li+周圍的水分子這樣排布:氧原子朝向Li+,氫原子朝向液相.文獻[1]對NaCl水溶液的結構分析也得到了相似的結果:水分子中的氧原子朝向Na+,氫原子面對液相.(b)表明,Br--O、Br--H徑向分布函數第1峰值較小,體現了Br-與水分子間存在較弱的相互作用;Br--H間徑向分布函數存在第2峰,這是由于水分子中有2個氫原子;Br--O徑向分布函數的第1峰位在Br--H徑向分布函數的第1峰位與第2峰位之間。山東飛龍制冷設備有限公司重信譽、守合同,嚴把產品質量關,熱誠歡迎廣大用戶前來咨詢考察,洽談業務!臨沂溴化鋰空調溶液
在溴化鋰吸收式冷水機組腔體進行化學清洗時,加入了氟化物,其溶解氧化鐵的起始速度高,溶解氧化鐵的能力強,能將機組中的金屬氧化物很快溶解,并隨清洗液排出腔體外,不僅縮短了清洗時間,而且去除金屬氧化物徹底,清洗工作取得明顯效果。本文對此進行了有價值的探討和研究。溴化鋰吸收式冷水機組以熱能為動力,以水為制冷劑,以溴化鋰為吸收劑,制取0℃以上的冷媒水,具有耗電省、噪音低、運行平穩、能量調節范圍廣、自動化程度高、安裝、維護、操作簡單等特點。同時,它還有對環境無污染,對大氣臭氧層無損壞作用的獨特優勢,廣泛應用于紡織、化工、冶金、機械制造、石油化工等行業及賓館等各種公共建筑中。溴化鋰吸收式冷水機組的缺點是在有空氣的情況下,溴化鋰溶液對普通碳鋼具有強烈的腐蝕性。這不僅影響機組的壽命,而且影響機組的性能和正常運轉。機組在真空下運行,空氣容易漏入,氣密性要求高。運行管理不當,將造成機組腔體內部嚴重腐蝕。腐蝕物不僅使溶液污染,緩蝕劑消耗大,而且,腐蝕物可使機組噴淋系統的噴嘴(或淋激孔)堵塞。機組制冷減嚴重,壽命**縮短。因此,用化學方法去除溴化鋰吸收式冷水機組組腔體內部腐蝕物,使機組噴淋系統的噴嘴。臨沂溴化鋰空調溶液山東飛龍制冷設備有限公司技術力量雄厚,工裝設備和檢測儀器齊備,檢驗與實驗手段完善。
溴化鋰吸收式制冷機的冷量調節冷量的自動調節系指根據外界負荷的變化,系統自動地調節機組的制冷量,使蒸發器中冷水的出水溫度基本保持恒定,以保證生產工藝或空調對水溫的需求,并使機組在較高的熱效率下正常運行。溴化鋰制冷機冷量調節的方法很多,制冷機是調節對象,蒸發器的冷水出水溫度作為被調參數。當外界負荷發生變動時,蒸發器冷水出水溫度隨之變化,通過感溫元件發出信號,與比較元件的給定值比較后將信號送往調節器,然后由調節器發出調節信號,驅動執行機構動作,以保持冷水出水溫度的基本恒定。目前主要有下列幾種調節冷量的方法:調節加熱蒸汽量和加熱蒸汽壓力;調節加熱蒸汽凝結水量;調節燃油(氣)量;調節冷卻水量;調節溶液循環量;溶液循環量與加熱蒸汽量組合調節;溶液循環量與加熱蒸汽凝結水量組合調節;溶液循環量與燃油(氣)量組合調節。以上各種調節方法各有其優缺點。目前多采用后三種組合調節方法,其優點是調節制冷量時單位制冷量的蒸汽(燃油、氣)耗量無明顯上升,同時能減少濃溶液結晶的可能性。冷量調節用控制系統由溫度傳感器、調節器、執行機構組成。在溴化鋰吸收式制冷機中,溫度傳感器通常使用熱電阻,調節器常用比例積分。
做好記錄并分析機組的氣密性情況,如果壓力發生變化,則對機組進行抽真空作業。如果真空變化明顯,則進行正壓,負壓檢漏,查出漏點及時消除。充氮機組即使出現泄漏也不會漏入空氣,而且一旦有泄漏時即可隨時進行檢漏,十分方便。此外,在對機組的一些部位如閥門,視鏡等進行檢修之后都對這些部位進行正壓,負壓檢漏并保壓一段時間以檢查這些部位的氣密性情況。另外,還通過求出反映吸收能力的吸收器損失(冷劑水溫度與溶液飽和蒸汽壓相對應的飽和溫度之差稱為吸收器損失)來監測機組的氣密性狀態。吸收器損失增大,表示不凝性氣體增多,因此可由吸收器損失來推測不凝性氣體的含量,也可測定從抽氣裝置排出的氣體量,掌握機組的密封狀態,以便必要時采取相應的措施。若吸收器損失超過1。33℃,說明機組有泄漏;若超過1。67℃,則可認為機內不凝性氣體已達到一定程度的數量,必須起動抽氣裝置,排除不凝性氣體。若機組運轉時,吸收器損失超過3。33℃,則機組可能會發生結晶。在正常情況下,如果將不凝性氣體完全排除,則吸收器損失應在1℃以下。但吸收器損失*表示機內不凝性氣體含量,并不表示機組氣密性的好壞,檢查機組氣密性的好壞可通過測定吸收器損失上升1℃所需時間及平均排氣量來判斷。山東飛龍制冷設備有限公司始終以適應和促進工業發展為宗旨。
也可使蒸發器中的冷劑水能被噴淋溶液充分吸收,溶液得到稀釋,就能防止停車后溶液因溫度降低而結晶。加設手動閥門控制的冷劑水旁通管。如果運行時突然停電,打開手動閥門,使蒸發器中的冷劑水旁通到吸收器中,溶液被稀釋,從而防止了結晶的產生。預防蒸發器中冷媒水或冷劑凍結的措施如果外界負荷突然降低或冷媒水泵發生故障,均會使蒸發器中冷劑水或冷媒水溫度下降,嚴重時會凍裂冷媒水管。為防止上述現象發生,可在冷劑水管道上裝設溫度繼電器,在冷媒水管道上裝設壓力繼電器或壓差繼電器。屏蔽泵的保護由于整個制冷系統是在高真空下工作的,在輸送制冷劑和吸收劑過程中不允許有空氣滲入,因此除冷卻水和冷媒水泵外,其余泵均采用屏蔽泵。為保證屏蔽泵安全運行,采取下列措施:在蒸發器和吸收器液襄中裝設液位控制器,保證屏蔽泵有足夠的吸入高度,這樣可以有效地防止氣蝕現象的產生并使軸承潤滑液有足夠的壓力。在屏蔽泵電路中裝設過負荷繼電器,對電機和葉輪等起保護作用。在屏蔽泵出口管道上裝設溫度繼電器,以防潤滑液溫度過高使軸承受到損壞。預防冷劑水污染的措施當冷卻水溫度過低時(如機組在冬天運行),由于冷凝壓力過低使得發生過程劇烈進行。山東飛龍制冷設備有限公司具備雄厚的實力和豐富的實踐經驗。熱水型溴化鋰空調維保
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在°出現較小的峰值,只是函數曲線強度變小且更加平滑,說明隨著溫度的升高,離子周圍水分子取向的有序性不再那么明顯.為研究溴化鋰水溶液的質量分數對離子周圍水分子局部結構的影響,選取體系3來與體系4來進行比較.圖4體系6位于近界面處及液相處的Li+-O、Li+-H、Br-O、Br-H的徑向分布函數.圖5體系6分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數圖6體系3分別位于近界面處及液相處的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H的徑向分布函數.圖6表明,與體系4的徑向分布函數相比,強度變小;而且隨著溴化鋰水溶液質量分數的減小,界面處與液相處離子周圍水分子的局部結構的區別逐漸變小.表示體系3離子周圍水分子的取向角分布函數,發現無論近界面處還是液相處的Li+周圍的水分子取向分布函數在°出現極大值;無論近界面處還是液相處的Br-周圍的水分子的取向分布函數在°出現極大值,在°出現較小的峰值,與,隨著質量分數的減小,離子周圍水分子的取向有序性不明顯.體系3分別位于近界面處及液相處的Li+、Br-周圍水分子的取向分布函數本文采用分子動力學的方法研究了不同溫度時。臨沂溴化鋰空調溶液
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