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溴化锂制冷系统的故障分析与研究

2019-09-07赵建平韩春龙张佳洋

冶金与材料 2019年4期
关键词:冷剂溴化锂制冷量

赵建平,韩春龙,张佳洋

(河钢集团唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司,河北 唐山 063000)

溴化锂制冷系统的故障问题,一直是系统稳定运行的诟病,其故障率要高于传统系统,且因为溴化锂制冷系统应用频率较高,对制冷系统的稳定运行提出了更高的要求,所以关于溴化锂制冷系统的故障分析研究工作显得尤为重要。

1 溴化锂制冷系统工作原理

溴化锂制冷系统的能源兼容性良好,基本上任何性质的热源都可以作为其制冷驱动力,例如废蒸汽、废热等。在运行机理上,溴化锂制冷系统中还有溴化锂水溶液、水、溴化锂溶液,三者分别充当了工质、制冷剂、吸收剂的角色。此时当热源进入溴化锂制冷系统当中,就会在内部形成高真空环境,相应因为热源会蒸发水分,其蒸气会带走水中大量温度,由溴化锂溶液吸收、排放,水的温度不断下降,此时就会形成制冷所需要的低温冷水。低温冷水通过溴化锂水溶液的工质作用,可以进行制冷,且制冷量可以人为控制,一般范围为20%~100%[1]。

图1为溴化锂制冷机组的工作原理,图中可见,溴化锂溶液存放于吸收器内部,形态上属于稀溶液。在系统运行过程中,主要通过泵类设备将其泵入高、低温换热器中,并延伸进入高、低压发生器。此时在高、低压发生器当中,溴化锂溶液将会被水产生的蒸汽而加热沸腾,形成冷剂蒸汽,此时溶液会产生浓缩效应。待其浓度达到一定水平之后,经高压发生器的作用,会逐渐转化为冷剂水,冷剂水会与低压发生器的冷剂蒸汽相互融合,并一同进入冷凝器当中待冷却。全部冷却完毕之后,就形成了低温冷剂水,相应低温冷剂水再进入蒸发器,利用泵类设备进行传输,与蒸发器传热铜管接触且被吸入蒸发器。此时低温冷剂水的热量会被迅速蒸发,温度在此降低,最终实现制冷目的。

图1 溴化锂制冷机组工作原理图

2 溴化锂制冷系统常见故障

2.1 热源系统故障

溴化锂制冷系统虽然为制冷系统,但其同样也需要热源,那么在冷热交替的过程当中,该系统设备就容易出现故障,其中受影响最大的系统结构即为热源系统。在很多实际案例当中可见,溴化锂制冷热源系统经常出现蒸汽压力不够、温度不受控制的现象,即在热交换过程当中,蒸汽供应不稳定,且压力波动较大等;人工调节温度时,制冷机组没有反应或者制冷温度波动不明显,此类现象的发生率很高,一旦出现,说明溴化锂制冷系统制冷效果不佳,需要尽快进行调节处理[2]。

2.2 制冷温度异常

在溴化锂制冷系统运行过程中,其设备制冷温度在表面上一切正常,可以根据人工操作来做出反应。但细化来看,其实际温度可能与人工操作要求不符,这一现象说明溴化锂制冷系统制冷温度异常,需要进行调整。究其原因,因为制冷系统设备长期运行,其内部容易积灰或者结垢,此时灰尘等可能会进入系统内部,侵入冷剂水,当冷剂水内的灰尘或其他杂物累积到一定程度,就会出现上述现象。对此在分析研究当中,要对冷剂水的比重进行检测。

2.3 制冷量异常

与上述制冷温度异常类似,制冷量异常也属于温度异常的表现。但不同的是,目前绝大部分的制冷量异常现象,都属于单侧温度异常类型,即制冷量要么过高、要么过低,说明这种现象的影响较为极端。具体来说,在实际应用操作中,人工对制冷系统进行制冷温度下调操作,造成制冷设备的温度直接变成最大值,导致机组铜管结冰,制冷效果较差,所以必须进行处理。

3 溴化锂制冷系统故障分析研究方法

3.1 热源系统故障

针对热源系统故障现象,在分析研究工作当中,首先可以尝试性的运行溴化锂制冷系统,检测其是否存在蒸汽供应不稳等表现,如果存在则说明其热源系统存在故障,如果不存在则需要拆解机组进行检查。其次在拆机检查过程当中,主要观察溴化锂制冷系统高压发生器内的溶液温度,如果溶液温度过高,则说明存在热源故障,有必要进行降温处理。

3.2 制冷温度异常

针对制冷温度异常现象,在分析研究过程中,主要测试系统内部冷剂水的比重。具体来说,根据相关理论得知溴化锂制冷系统冷剂水的正常比重为1.04以内,所以如果测试结果超出1.04,则说明存在制冷温度异常,对于此类故障,可以直接更换冷剂水。但值得注意的是,在清理完旧冷剂水之后,需要对机组内部进行全面清理,以免再一次出现相同问题。

3.3 制冷量异常分析研究

针对制冷量异常现象,在分析研究时,需要检测系统内的冷却水进水温度。具体来说,理论上冷却水进水温度需要维持在30~32℃,如果超出区间则会导致制冷量大幅度降低,可能造成保护停机,严重时会造成机组结晶,否则相反。所以如果测试结果显示,系统内部冷却水进水温度不在区间内,则说明存在制冷量异常,而针对这一现象,建议调整冷却水来水温度,以消除此类问题。

4 结 语

文章主要对溴化锂制冷系统的故障进行了分析,通过分析得到结论:溴化锂制冷系统主要利用真空环境,借助溴化锂水溶液、水、溴化锂溶液来实现制冷,具有良好应用价值。但也存在故障率较高的缺陷,有必要针对其故障问题进行分析,以提高其制冷效果;分析了溴化锂制冷系统运行过程中常见的故障,并对各故障的生成原因、特征进行了介绍,为分析研究工作提供方向;针对各类故障,提出了相关的解决方法。

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