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旧中央空调溴化锂制冷机发展及应用中主要存在哪些问题?
制冷快报•2018-3-1
在暖通制冷行业领域中,中央空调产品作为主机一线产品,其市场已经成为厂家争相追逐的"掘金宝地"。在品牌竞争的同时,空调的种类也在增加,从以往的单一制冷,或制热型到现在的环保空调,净化空调,节能空调,溴化锂空调,针对市场研发适应市场的产品。本文主要针对溴化锂空调制冷机在中国的发展现状以及在行业领域这的应用进行探讨。
溴化锂吸收式制冷机是利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸汽的吸收与释放来实现制冷的,这种循环要利用外来热源实现制冷,常用热源为蒸汽、热水、燃气、燃油等。由于溴化锂吸收式制冷机具有许多独特的优点,近年发展十分迅速,特别是在空调制冷方面占有显著的地位。那么溴化锂吸收式制冷机的应用是否有利于提高一次能源的利用率,是否节能,在何种情况下节能,冷热源是否选用吸收式制冷机,一直是人们争论的焦点。溴化锂吸收式制冷机在实际中的应用及其使用寿命的长短直接关系到实际工程的经济效益。
溴化锂制冷机发展及应用中主要存在哪些问题?
何谓"溴化锂"
以热能为动力源,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取冷源水,称为溴化锂制冷机(简称"溴冷机")。其热源主要有蒸汽、热水、燃气和燃油等,可分为直燃型、蒸汽型和热水型。蒸汽型机组主要用在有蒸汽可以利用的场合,如城市集中供热热网、热电冷联供系统、纺织、化工、冶金等行业;热水型机组,可利用65℃以上的热水,如地热、太阳能热能、工业领域工艺过程产生的余热热水制取冷水。直燃型机组可利用燃气为宾馆、医院、写字楼、机场等大型建筑物提供空气调节。由于是"以热制冷",溴化锂制冷机还可以利用工业废余热,为工业提供工艺所需冷水或空调。
溴化锂制冷机在中国的发展源头
溴化锂吸收式制冷机在我国的飞速发展始于80年代末,起因为"关于消耗臭氧层物资(ODS)的蒙特利尔议定书"(以下简称议定书)以及改革开放以来经济高速增长所引起的电力严重短缺。所谓"议定书"的主要内容为鉴于制冷设备用的氯氟烃化合物以及其它耗臭氧层物资对大气臭氧层的破坏作用加剧,限定各国在2000年前禁止各类氯氟烃化合物的生产和使用,但又规定对于人均消费在0.3公斤以下的发展中国家,还允许这种氟化物产品延缓十年(我国属于此范围)。这项约有130个缔约国签订的"议定书"意味着对以氟利昂为主要制冷剂的传统电力民用制冷机的一项重大挑战,同时也为各类溴化锂空调机的发展应用提供了绝好契机。
溴化锂吸收机制冷机以其可利用低品味的热能、所需电功率小、制冷剂为水以及溴化锂溶液对环境不构成破坏等特点在中央空调领域独树一帜,为满足我国严重缺电时期的空调用冷需求而受到了政府、电力部门的鼓励。自八十年代末以来,我国的溴化锂空调生产商已超过100家,其产品的制造水平和产量仅次于日本而位居世界前列。
根据不完全统计,1国内溴化锂冷热水机组的产量约为4000台,其中直燃机占30%以上。直燃机是在溴化锂吸收式制冷机的基础上开发出来的新机型,除具备吸收式溴化锂机的优点外,还具有以下特点:
(1)燃烧效率高
(2)不用锅炉房,有利于不宜配置锅炉房的楼堂馆所
(3)制冷与采暖兼用,可供生活热水,一机多用
(4)平衡城市能源供给,一般夏季电力空调耗电量大而燃油(气)耗量低
暖通行业领域溴化锂机组应用自如
在暖通制冷领域,生产溴化锂制冷机组的厂商不在期数,其中比较受关注的有四川希望深蓝、江苏双良集团,乐星空调。今年5月初,希望深蓝空调在福建东鑫石油化工有限公司组织的蒸汽型溴化锂制冷机组招标活动中成功中标并签约,深蓝为东鑫斥巨资打造的石化基地新添力量。08年至09年深蓝空调新研发的溴化锂空调机组受到了市场的关注和青睐,同时江苏双良空调公司的张长江先生在去年的制冷学会上将《溴化锂吸收式技术在热电冷联产系统和余热利用领域中的应用》作了详细的主题发言,声称自产的溴化锂机组的发展及销售都比较快。此外乐星空调的溴化锂制冷机组也受到了市场的好评。
溴化锂机组内销受挫外销快速增长
由于全国性电荒现象的缓解和燃气、燃油涨价的上涨使得溴化锂吸收式空调市场出现萎缩现象,但是,在溴化锂吸收式空调内销严重受挫的同时,外销市场却迎来了快速的增长时期。在国外石油天然气较富裕的地区,如中东、西亚等地区,溴化锂吸收式空调有着较好的市场前景,我国的溴化锂吸收式空调正以逐年增长的趋势走向国际市场。
在开拓海外市场方面,远大空调起到了积极的作用。在美国、马来西亚、西班牙、泰国等地都有使用其溴化锂吸收式空调的案例。此外,大连三洋、烟台荏原等合资企业凭借国内生产成本低廉的优势条件,依靠先进的技术,将溴化锂吸收式空调特别是中小型容量的机组返销日本。日本近年来溴化锂吸收式空调生产台数的下降与此有着一定的关系。
尽管溴化锂吸收式空调空调销售台数整体呈增长趋势,但销售台均价却逐年下降。这主要是由于几大厂家由于技术与管理的不断成熟,有效的控制了溴化锂吸收式空调的生产成本,同时也是市场竞争的结果。
整体来看,近年来,溴化锂吸收式空调的增长主要得力于直燃机的快速发展。但对于溴化锂吸收式空调整体市场出现的顿挫,也表明了传统的溴化锂吸收式空调产品和技术结构已经遇到了发展的瓶颈。这个瓶颈的存在使溴化锂吸收式空调生产厂家不得不思考一下溴化锂吸收式空调以后的发展方向之问题。
溴化锂节能效益不可抵抗
1、溴化锂吸收式制冷机的节电效益
溴化锂吸收式制冷机以热能为动力,与利用电能为动力的制冷机相比,可以明显节约电能。以一台2800kW的制冷机组为例,国产离心式制冷机耗电800kW,而溴化锂吸收式制冷机除功率较小的屏蔽泵以外,没有其他运动部件,仅耗电12kW,可节电788kW,相当于一座小型发电站的电量。溴化锂吸收式制冷机的应用可以缓解电力的紧缺,平衡冬夏电力负荷,具有现实意义,节约的电能可用于其它生产,创造更可观的价值。
2、溴化锂吸收式制冷机的节能效益
溴化锂吸收式制冷机又是节能的。当作为动力的热能源为余热、废热、排热等低势能时,溴化锂吸收式制冷机可以节约能耗,提高能源的一次利用率。例如:利用热电站背压式供热机组或抽汽式供热机组的做过功的蒸汽作为热源集中供冷,或利用工业生产中产生的废烟气和化学反应产生的废热中的热量制冷等,都可以达到降低能耗,节约一次能源的目的。
从总体考虑,在有合适热源特别是热能作为附产品或有废热、余热等低势能热源的场所或电力缺乏的场所选用吸收式制冷机制冷,实现能量的梯级利用,其节能效果优于电制冷机。
由此可见,溴化锂吸收式制冷机是否节能是相对于相同制冷量的电制冷机而言的,在电站供变电效率一定的条件下,制冷机的制冷量一定时,电制冷机的制冷系数也一定时,溴化锂吸收式制冷机的一次能源利用率的高低取决于其热源的供热效率,供热效率越高,其一次能源利用率就越高;同样,当其供热效率一定时,其制冷系数越高,一次能源利用率也就越高。那么它与电制冷机相比是否节能取决于相同制冷量的两种冷机的一次能源利用率的大小。
1、在工程设计中,由于溴化锂吸收式制冷的特性--水为制冷剂,溴化锂为吸收剂,因而在长江以北地区制冷机房要设置采暖设施,采暖温度宜保持在10℃以上,以免冬季停机时制冷剂水结冰,将管束冻裂造成溴化锂溶液的泄漏。溴化锂溶液对普通碳钢和紫铜等金属材料有腐蚀作用,有空气存在时腐蚀更为严重,它的泄漏不仅影响机组的性能,而且影响机组的寿命。机组寿命的长短直接影响系统的经济性。
2、在运行维护过程中,要经常清洗冷却水和冷冻水管的杂质,以免造成管路堵塞或影响机组的换热效率。冬季冷机停运时要将冷却水及冷冻水管路的水放净,防止冻裂管束。
3、在运行管理过程中要保证热源的供热参数,冷冻水和冷却水的额定流量计温度参数。比如:蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机的制冷量要降低10%左右。
4、单效溴化锂制冷机的优点是可利用高于60℃的热水、0.07MPa的低压蒸汽,而双效溴化锂吸收式制冷机的热效率比单效制冷机的热效率高,但是其热源的供汽压力需在0.4~0.7MPa之间。
第1章中央空调基础知识1
1.1中央空调系统的分类与结构原理1
1.1.1空气调节系统的分类1
1.1.2中央空调系统的类型与结构原理4
1.2制冷机组14
1.2.1活塞式冷水机组14
1.2.2螺杆式冷水机组41
1.2.3离心式冷水机组54
1.2.4溴化锂吸收式制冷机组57
1.3空气调节机组61
1.3.1组合式空调机组61
1.3.2整体式空调机组64
1.3.3风机盘管机组69
1.4冷媒水和冷却水系统74
1.4.1冷媒水系统74
1.4.2冷却水系统81
1.4.3水系统的主要设备和附件82
第2章活塞式中央空调91
2.1活塞式中央空调调试91
2.1.1试车前的准备92
2.1.2试运行92
2.2活塞式中央空调运行操作94
2.2.1开机前的检查与准备94
2.2.2系统的启动95
2.2.3系统的运行调节96
2.2.4系统的停机96
2.3活塞式制冷压缩机的维护保养97
2.3.1日常运行时的维护保养98
2.3.2年度停机时的维护保养99
2.4活塞式中央空调故障分析与排除100
2.4.1活塞式中央空调检修操作工艺100
2.4.2活塞式制冷机组常见故障分析110
2.4.3活塞式制冷机组的检修118
第3章螺杆式中央空调134
3.1螺杆式中央空调调试134
3.1.1试车前的准备134
3.1.2试运行136
3.2螺杆式中央空调运行操作137
3.2.1开机前的检查与准备137
3.2.2系统的启动137
3.2.3系统的运行调节137
3.2.4系统的停机138
3.3螺杆式制冷压缩机的维护保养139
3.3.1日常运行时的维护保养139
3.3.2年度停机时的维护保养140
3.4螺杆式中央空调故障分析与排除144
3.4.1螺杆式中央空调检修操作工艺144
3.4.2螺杆式制冷机组常见故障分析145
3.4.3螺杆式制冷机组的检修146
第4章离心式中央空调164
4.1离心式中央空调调试164
4.1.1试车前的准备164
4.1.2试运行166
4.2离心式中央空调运行操作167
4.2.1开机前的检查与准备167
4.2.2系统的启动168
4.2.3系统的运行调节169
4.2.4系统的停机169
4.3离心式制冷压缩机的维护保养170
4.3.1日常运行时的维护保养170
4.3.2年度停机时的维护保养174
4.4离心式中央空调故障分析与排除176
4.4.1离心式中央空调检修操作工艺176
4.4.2离心式制冷机组常见故障分析179
4.4.3离心式制冷机组的检修185
第5章溴化锂吸收式中央空调197
5.1溴化锂吸收式中央空调调试197
5.1.1试车前的准备197
5.1.2试运行207
5.2溴化锂吸收式中央空调运行操作211
5.2.1开机前的检查与准备211
5.2.2系统的启动212
5.2.3系统的运行调节213
5.2.4系统的停机219
5.3溴化锂吸收式制冷机的维护保养221
5.3.1机组的停机保养222
5.3.2机组的定期检查和保养223
5.4溴化锂吸收式中央空调故障分析与检修230
5.4.1溴化锂吸收式制冷机组常见故障分析与排除230
5.4.2溴化锂吸收式制冷机组的检修247
第6章中央空调水系统和风系统254
6.1中央空调水系统254
6.1.1中央空调水系统调试254
6.1.2中央空调水系统的运行操作258
6.1.3中央空调水系统的维护保养263
6.1.4中央空调水系统的检修275
6.2中央空调风系统278
6.2.1中央空调风系统调试278
6.2.2中央空调风系统的运行操作283
6.2.3中央空调风系统的维护保养285
6.2.4中央空调风系统的检修288
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