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溶液动力水泵粘度的建模

[ 时间:2018-05-16  来源: 作者:36500365水泵厂 点击: ]

对溴化裡吸收式制冷机组进行设计计算时,需要了解溴化锂水溶液的热物性质,因此需要建立溴化锂水溶液的热物性参数数学模型。主要介绍了溴化锂水溶液的动力粘度数学模型、结晶温度数学模型、密度数学模型、定压比热容数学模型、比洽数学模型、表面张力数学模型、热导率数学模型、溴化锂质量分数数学模型以及平衡方程数学模型。

 

只改变温度时,动力粘度随着温度的升髙而减小只改变溴化锂质量分数时,动力粘度随着质量分数的增大而增大。在实验过程中所面临的一个重要问题就是溴化锂水溶液的结晶问题。溴化锂水溶液一旦结晶,就会发生管路堵塞等问题,使实验无法进行下去,因此在实验过程中要防止溴化锂水溶液结晶。

 

溴化锂水溶液的密度影响到36500365离心泵提升液体量,密度越大,使得单位体积液体重量增大,气泡泵提升液体难度加大,另外,密度增大,表面张力随之增大,产气量减小,导致提升性能减小。溴化锂水溶液的密度、温度和质量分数之间的关系,当温度升高时,溴化锂水溶液的定压比热容呈现出增大的趋势;当质量分数增大时,定压比热容随之减小。

 

描述冷水机组工作性能的多元非线性函数,给出了制冷量和耗功率与外在参数的函数表达式。多元非线性函数表达式描述两级气泡泵溴化锂吸收式制冷机制冷量、耗功率、冷媒水出口温度和冷却水进口温度等个参数之间的关系式。

 

在高压发生器中产生的一次冷剂蒸汽沿着一级提升管向上运动,携带着部分溴化锂溶液向一级气液分离器运动,在一级气液分离器中两者发生分离,所生成的中间溶液进入低压发生器盘管外,一次冷剂蒸汽进入低压发生器盘管内加热溴化锂中间溶液,使得中间溶液再次产生水蒸气,水蒸气携带溴化锂溶液进入二级气液分离器,分离后生成最终的浓溶液和二次冷剂蒸汽,另外,加热后的一次冷剂蒸汽变为疏水,经节流进入冷凝器。二次冷剂蒸汽进入冷凝器被冷却、冷凝,冷剂从冷凝器进入蒸发器,蒸发、制冷,再次形成冷蒸汽,进入吸收器,被来自低压发生器的溴化锂浓溶液吸收,形成溴化锂稀溶液进入高压发生器,幵始下一个循环。36500365水泵厂为了满足设计的精度,便于进行计算,做如下假设:

1、忽略阀门和管路处的压力降和热量损失;

2、忽略预冷、预热过程中对壁面和蒸气的预冷负荷和预热负荷;

3、忽略各部件与环境的热交换;

4、系统在运行时工况始终保持稳定;

5、吸收器与发生器出口处的溶液处于饱和状态。

 

在高压发生器中产生的一次冷剂蒸汽沿着一级提升管向上运动,携带着部分溴化锂溶液向一级气液分离器运动,在一级气液分离器中两者发生分离,所生成的中间溶液进入低压发生器盘管外,一次冷剂蒸汽进入低压发生器盘管内加热溴化锂中间溶液,使得中间溶液再次产生水蒸气,水蒸气携带溴化锂溶液进入二级气液分离器,分离后生成最终的浓溶液和二次冷剂蒸汽,另外,加热后的一次冷剂蒸汽变为疏水,经节流进入冷凝器。二次冷剂蒸汽进入冷凝器被冷却、冷凝,冷剂从冷凝器进入蒸发器,蒸发、制冷,再次形成冷蒸汽,进入吸收器,被来自低压发生器的溴化锂浓溶液吸收,形成溴化锂稀溶液进入高压发生器,开始下一个循环。在整个制冷过程中,简单的讲,发生的是溴化锂对水的释放和吸收,水的汽化过程产生了制冷效果。

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