O princípio de funcionamento de um chiller de baixa temperatura é ilustrado na Figura 3.2-1. O vapor refrigerante gerado pelo gerador é resfriado no condensador na forma de água refrigerante, que é então fornecida por um tubo em forma de U à bandeja coletora do evaporador. Ele absorve o calor da água gelada e reduz sua temperatura para o valor ajustado, e então a água refrigerante evapora em vapor e entra no absorvedor. Nos fabricantes de chillers, após o absorvedor absorver o vapor, a solução concentrada se torna uma solução diluída e libera calor de absorção, que é removido pela água de resfriamento para manter a capacidade de absorção da solução.
A solução diluída gerada no absorvedor é transportada por uma bomba de solução para um trocador de calor, onde é aquecida e, em seguida, entra em um gerador. No gerador dos fabricantes de chillers, a solução diluída é aquecida pela água quente (que flui dentro do tubo) até o ponto de ebulição, gerando vapor refrigerante. Enquanto isso, a solução diluída é concentrada em uma solução concentrada, que retorna ao absorvedor para repetir o processo de ciclo contínuo. A água de resfriamento é usada para reduzir a temperatura do meio tanto no absorvedor quanto no condensador. Após ser aquecida, ela é conectada ao sistema da torre de resfriamento e retorna aos fabricantes de chillers para circulação após o resfriamento.
O chiller de absorção de baixa temperatura é composto principalmente de dispositivos de troca de calor (gerador, condensador, evaporador, absorvedor, trocador de calor e assim por diante), dispositivo de purga automática, bomba de vácuo, bomba de solução, bomba de refrigerante, válvula de motor de 3 vias e gabinete elétrico.
Não. | Nome | Função |
1 | Gerador | Concentra a solução diluída do trocador de calor em uma solução concentrada usando água quente ou vapor como meio. Enquanto isso, o vapor refrigerante é gerado e enviado ao condensador, e a solução concentrada flui para o absorvedor. Condições de projeto: Pressão absoluta: ≈39,28 mmHg. Temperatura da solução: ≈80,27°C. |
2 | Condensador | Ele condensa o vapor refrigerante fornecido pelo gerador na água de refrigeração. O calor produzido durante a condensação é absorvido pela água de refrigeração. Um disco de ruptura é instalado na saída de água de refrigeração do condensador e funciona automaticamente quando a pressão da unidade está anormalmente alta, para protegê-la contra sobrepressão. Condições de projeto: Pressão absoluta: ≈39,28 mmHg |
3 | Evaporador | Ele resfria a água gelada para a demanda de resfriamento com a água refrigerante evaporada como meio. Condição de projeto: Pressão absoluta: ≈4,34 mmHg |
4 | Absorvedor | A solução concentrada no absorvedor absorve o vapor refrigerante fornecido pelo evaporador e a água de resfriamento retira o calor absorvido. |
5 | Permutador de calor | Ele recicla o calor da solução concentrada no gerador, melhorando assim o coeficiente termodinâmico do sistema. |
6 | Dispositivo de autopurga | Os dois dispositivos se combinam para formar um sistema de purga de ar que bombeia o ar não condensável da unidade, garante o desempenho da unidade e maximiza sua vida útil. |
7 | Bomba de vácuo | |
8 | Bomba de refrigerante | Ele é usado para fornecer e pulverizar água refrigerante uniformemente no conjunto de tubos condutores de calor do evaporador. |
9 | Bomba geradora | Entregar solução ao gerador, realizar a circulação interna na unidade. |
10 | Bomba absorvedora | Entregar solução ao absorvedor, realizando a circulação interna na unidade. |
11 | Válvula de desvio de refrigerante | Regule a densidade da água refrigerante no evaporador e drene a água refrigerante durante o desligamento da unidade. |
12 | Válvula de desvio de solução | Regular a densidade da água refrigerante no evaporador |
13 | Medidor de densidade | Monitorar a densidade da água refrigerante |
14 | Válvula motorizada de 3 vias | Regular ou cortar a entrada de água da fonte de calor |
15 | Gabinete de controle | Para controle de operação da unidade |