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劑的對策,以溴化鋰水溶液為工質的吸收式機組,已成為舉世公認的制冷空調業發展方向,除可利用蒸汽、熱水、燃氣、燃油等能源外,
還可利用工業余熱、廢熱、太陽能、地熱等低品位能源作為動力,工質對大氣臭氧層無破壞作用,具有廣闊的市場和發展前景。隨著
溴化鋰吸收式機組在技術上與應用上的不斷發展,人們對機組的優化設計、變工況條件下*佳運行參數的動態調整和自動控制等方
面提出了更高的要求,越來越多地要求利用計算機進行設計和計算。
傳統的這類計算都要借助于溴化鋰水溶液的物性數據圖表,從圖表上查出或手算出有關熱力物性參數和熱力過程特性數據。但是這
種計算方法繁瑣,費時,誤差較大,且無法用計算機對機組進行優化設計和控制。美國供暖制冷空調工程協會(ASHRAE)曾給出了一個
溴化鋰水溶液的平衡方程,但它與國內實測數據不能很好地吻合。[2]給出了溴化鋰水溶液的平衡方程和比焓-濃度方程,但僅適用于單
效溴化鋰吸收式機的熱力計算,且在平衡方程中,只回歸出由系統壓強及溴化鋰水溶液的濃度為已知確定平衡溫度的方程,而實際上往
往遇到已知溶液的平衡溫度和壓強,如何確定溶液的濃度問題。本文溴化鋰制冷機維修提供的溴化鋰水溶液物性數據圖表,利用正交
多項式回歸方法[5],擬合出溴化鋰吸收式制冷機的幾個主要物性參數計算方程,旨在對系統進行動態特性模擬和優化設計等方面提供
一種更精確更方便的計算方法。回收溴化鋰藥水溶液公司電話/131-6247-8759/王云、 |
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