溴化锂吸收式冷水机组(冷热水机组)所用的制冷剂是水,通常称为冷剂水。在机组运行时,或多或少会有少量溴化锂进入蒸发器的冷剂水中,由于溴化锂不会蒸发,而冷剂水在不断蒸发,溴化锂将在蒸发器中积累下来,这种现象称为冷剂水污染。发生冷剂水污染时,机组性能下降、制冷量不足。
由于冷剂水污染是溴化锂进入冷剂水中造成的,冷剂水的密
度将比纯水增大。因此,可以用测定冷剂水密度的方法来判断冷剂水是否被污染。如存在冷剂水污染,则需将蒸发器中受到污染的冷剂水全部旁通到吸收器去。随着发生过程的进行,冷剂水重新进入蒸发器,此过程称为冷剂水再生。为保证机组正常运行,冷剂水的密度应小于1040kgm3。为了及时进行冷剂水再生,需定期对冷剂水进行取样并测量密度。(二)溴化锂溶液管理
溴化锂溶液管理最主要的工作是酸碱度、缓蚀剂和表面括性剂的管理。
机组正常运行时,溶液的ph值应为90-
105。随着运行时间的延续,ph值会发生变化。ph值过高或过低,均会使机组内部腐蚀加快,需加入调节剂进行调节。如ph值过高,采用氢溴酸(hbr)为调节剂;如ph值过低,须在溶液中加入氢氧化锂(
lioh)。溶液取样后,用ph试纸来测定酸碱度。氢溴酸和氢氧化锂必须先用质量为5倍以上的纯水稀释成调节剂溶液,再加至调节剂溶液质量的50倍以上的溴化锂溶液中,完全混合后才能缓慢、逐步地加入机组,与机组中溴化锂溶液混合后,再次取样测定ph值,一直调整到溶液的ph值符合使用说明书或维护说明书的要求。为了减缓溴化锂溶液对金属材料的腐蚀,溴化锂溶液中需加入缓蚀剂。最常用的缓蚀剂是铬酸锂(
li2
cro4)。机组正常运行时,溶液中铬酸锂的质量分数应为01%~03%。随着机组的运行,缓蚀剂会逐步消耗,特别是机组内含有空气时,缓蚀剂消耗更快。为了补充缓蚀剂,需定期测定溴化锂溶液中缓蚀剂的含量,但这种测定必须有相应的化学分析仪器,而现场不具备这样的条件。较为简单可行的办法是对溴化锂进行目测,根据颜色判断铬酸锂的含量。
为了提高吸收器和冷凝器的性能,溴化锂溶液中需加入表面活性剂。以减小溴化锂溶液的表面张力。溴化锂机组中普遍使用的表面活性剂为异辛醇,即2-乙基己醇[ch3
(ch2)3chc2
hschzoh]。机组正常运行时,溶液中异辛醇的质量分数应为o.1%~03%。当机组使用机械真空泵抽真空时,异辛醇蒸气会与不凝性气体一起被抽出,随着抽气次数的增加,机组中异辛醇逐渐减少。异辛醇气体有刺激性气味,当真空泵排出的气体中无异辛醇气味或气味很淡时,应进行补充。(三)负压取样
溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)内部的压力低于大气压力,在进行冷剂水取样时,由于冷剂泵的压力较低,其出口压力仍低于大气压力,需在负压条件下取样,借助真空泵所抽的真空,将冷剂水引出。浓溶液的压力也低于大气压力,如需取样,同样需要在负压条件下取样。部分溴化锂吸收式机组(冷热水机组)所配的溶液泵的压力较低,稀溶液也需要负压取样。负压取样所需的器械及其连接如图3-8所示。在机组运行管理和维护时,由于所取样的冷剂水或浓溶液较少,如使用广口瓶不方便,可以用图3-9所示的取样器代替广口瓶。溴化锂、溴化锂溶液与冷剂水管理相关原理
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大部分溴化锂吸收式机组(冷热水机组)所配的溶液泵的压力较高,稀溶液可在正压条件下取样。正压取样所需的器械及其连接如图3-10所示。(五)密度测定
测定溴化锂溶液的密度,是为了确定溶液的浓度。浓度、温度、密度三个参数直接相关,测定出密度和温度,即可确定溶液的浓度。密度测定所用的器材和方法如图3-11所示,溴化锂溶液倒入量桶后应尽快进行测定。测定时,温度计和密度计必须同时插入量桶,同时读数。
测出温度和密度后,查图3-12即可得出浓度。例如,测得温度为30℃、密度为1560kgm3.在图3-12的水平坐标上找出30℃作垂直线,在垂直坐标上找出1560kg甜作水平线,由两条线的交点可得溴化锂溶液质量浓度(即质量分数)为52%。溴化锂、溴化锂溶液与冷剂水管理相关原理
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(六)溶液的目测检查
在溴化锂吸收式机组(冷热水机组)使用现场,一般没有溴化锂溶液分析仪器,现场的溶液管理检查可通过目测检查来实现。表3-6列出了检查项目、溶液状态和分析判断的主要内容,供现场溶液管理参考。溶液的目测检查的判断依据是与溶液样品的颜色、透明程度进行比较,目测时与溶液样品无差别,即可认为溶液正常。目测检查时,应将待判别的溶液与溶液样品并排放置,对着日光或白色光源仔细观察。
(七)溴化锂溶液样品
将新近购买的浓度为so%的合格溴化锂溶液置于广口瓶中,按使用说明书或维护说明书的要求调节好ph值,按要求加入铬酸锂后再次调节ph值,然后加入异辛醇,盖好瓶塞密封保存,即成溶液样品。如使用说明书或维护说明书对溶液没有具体说明,则溶液的ph值调节为95,铬酸锂质量分数为03%,异辛醇质量分数为03%。