Title Image

Схема АБХМ Hope Deepblue на паре

Схема АБХМ Hope Deepblue на паре с ступенчатым процессом выпаривания хладагента

Схема АБХМ Hope Deepblue на паре состоит из испарителя, абсорбера, конденсатора, высокотемпературного и низкотемпературного генераторов, теплообменников раствора, парового нагревателя раствора, насосов хладагента и абсорбента (раствора LiBr), системы продувки, системы управления и вспомогательного оборудования.

Режим охлаждения

схема абхм hope deepblue на паре
Пар
Конденсатная вода
Охлаждающая вода
Охлажденная вода
Креакий раствор
Слабый раствор
Промежуточный раствор
Жидкий хладагент
Пары хладагента
Пары хладагента высокого давления

C — Контроль
D — Cамодиагностика неисправности
A — Сигнализация
S — Сохранение проб
V — Осмотр

  1. Температура охлажденной воды на входе (C, D, S, V)
  2. Температура охлажденной воды на выходе (C, D, A, S, V)
  3. Расход охлажденной воды (C, D, A)
  4. Температура охлаждающей воды на входе (C, D, A,S, V)
  5. Расход охлаждающей воды (C, D, A)
  6. Температура испарения (C, D, A, S, V)
  7. Температура в декристаллизационной трубе (C, D, S, V)
  8. Высокий уровень (C, D, A, V)
  9. Разряжение в системе вакуумирования (C)
  10. Высокое давление (C, A)
  11. Насос раствора (C, D, A)
  12. Насос хладагента (C, D, A)
  13. Вакуумный насос (C, D, A)
В режиме охлаждения АБХМ Hope Deepblue на паре работает в условиях вакуума, хладагент (вода) кипит при низкой температуре, отводя теплоту от охлаждаемой воды, циркулирующей в трубах испарителя. Кипение хладагента в испарителе при обычных рабочих условиях происходит примерно при 4 °С. Насос хладагента используется для улучшения теплообмена, создавая давление в форсунках разбрызгивающих хладагент (воду) на трубы испарителя.

 

Для обеспечения непрерывности процесса охлаждения пары хладагента должны абсорбироваться (поглощаться) в абсорбере. Для абсорбирования водяных паров используется раствор бромида лития, имеющий высокую поглощающую способность. В процессе абсорбирования водяных паров раствор бромида лития разбавляется, что снижает его поглощающую способность, раствор становится слабым. Затем насос раствора перекачивает слабый раствор в генераторы, где происходит двухступенчатое концентрирование раствора бромида лития для испарения предварительно абсорбированной воды.

 

Частотно-регулируемый привод насоса раствора автоматически поддерживает оптимальный поток раствора к генераторам на всех режимах работы для обеспечения максимальной энергетической эффективности. Слабый раствор LiBr (низкой концентрации) сначала подается в высокотемпературный генератор, где он нагревается и превращается в промежуточный раствор (средней концентрации) за счет выпаривания из него водяного пара при помощи теплоты отработанного пара.

 

Промежуточный раствор (средней концентрации) из высокотемпературного генератора перемещается в низкотемпературный генератор, где вновь нагревается парами хладагента поступающими из высокотемпературного генератора, и превращается в крепкий (концентрированный) раствор. Пар хладагента  из межтрубного пространства низкотемпературного генератора, вместе с паром хладагента из трубной зоны низкотемпературного генератора поступают в конденсатор для охлаждения и конденсации.

 

Затем хладагент возвращается в испаритель для возобновления рабочего цикла. Отвод теплоты, выделяющейся при конденсации водяных паров хладагента в конденсаторе АБХМ, происходит охлаждающей водой поступающей из градирни в абсорбер, для поглощения теплоты абсорбции. Из абсорбера охлаждающая вода подаётся в конденсатор.

Схема АБХМ Hope Deepblue на паре отличается ступенчатым процессом нагрева и выпаривания хладагента из раствора. При заданной температуре охлаждающей воды ступенчатый процесс в блоке абсорбер-испаритель позволяет увеличить степень насыщения раствора в абсорбере и повысить производительность системы. Ступенчатый процесс в блоке генератор-конденсатор позволяет, при заданной температуре греющего источника, осуществить выпаривание раствора до более высокой концентрации и повысить производительность системы.