Главная » Публицистика

0 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 137

4,4 кПа

Рис. 15.48. Зависимость парциального давления водяного пара от концентрации и температуры водного раствора хлористого лития (составил Д. Н. Качерович)

а 30°С; 6- 90°С


W 15 20 25

КОНЦЕНТРАЦИЯгИ , %

а с помощью раствора CaClj • 6Н2О-до 45-48%.

Процесс абсорбции осуществляется в камерах орошения кондиционеров, выполненных из коррозиеустойчивых материалов с сепараторами повышенной надежности, а также в абсорбционных аппаратах.

Коэффициент орошения, кг/кг, воздуха раствором

. 2 ~ Wi-1)

-ffpacT = (1 - JlVCvcAh

(15.93)

где и -энтальпия воздуха до и после орошения, кДж/кг; Гр„ 1 и 2-температуры раствора до и после орошения, С; Ср - удельная теплоемкость раствора, кДж/(кг-°С).

Концентрацию раствора необходимо поддерживать на заданном уровне, для чего часть раствора (10-15%) пропускают через рекон-центратор, нагреваемый паром с давлением 15-17 кПа или горячей водой. Нагрев раствора контролируется по температуре, концентрации или плотности.

Конечная концентрация раствора на выходе из камер орошения или другого абсорбционного аппарата выражается уравнением

е, = е,

1000 В,

(15.94)

Расход раствора, который должен циркулировать в системе, определяется допустимым




5 50

асъ, %

отклонением концентрации от заданной. Отклонение концентрации Аб обычно принимают равным от 0,001 до 0,003. Расход циркулирующего раствора, кг/ч, определяют по формуле

GpacT =W, + g„, = 0,001 Lp - й?2)(£ - Ае)/А£.

(15.95)

Масса раствора, кг, необходимого для заполнения системы, определяется ее объемом V, м, и плотностью раствора Рраст» кг/м:

Gfacx=Fpp,„. (15.96)

Одним из наиболее эффективных абсорбентов является раствор хлористого лития, применение которого обеспечивает возможность получения воздуха с конечным влагосодержанием до 1 г/кг; теплотехническую универсальность, т.е. достижение всех требуемых параметров воздуха в обслуживаемом помещении в пределах температур от - 15 до --50°С и относительной влажности от 5 до 100% (т.е. возможность и осущения, и увлажнения воздуха); бактерицидное действие раст-

вора и его безопасность для людей, возможность отказа в ряде случаев от применения второго подогрева в СКВ, частичное удаление содержащихся в воздухе запахов; возможность реконцентрации раствора низкотемпературной водой от ТЭЦ или тепловыми отходами промышленных предприятий; существенную экономию электрической энергии даже при совместном применении с компрессионными холодильными машинами, экономию капитальных и эксплуатационных затрат по сравнению с осушением холодильными машинами.

Недостатком раствора хлористого лития, впрочем свойственным всем растворам солей, является его коррозионное действие на металлы, вынуждающее защищать теплообменные аппараты и прилегающие к ним приточные воздуховоды улучшенными покрытиями или введением в раствор ингибиторов Схема СКВ с установкой для осушения воздуха раствором хлористого лития показана на рис. 15.52.

Проходя через осушительную камеру /, воздух контактирует с раствором хлористого лития, осушается и несколько охлаждается.



Ср,кйж1(кг-С) 3J

Рис. 15.50. Определение обшей теплоты сорбции (/) и конденсации раствора хлористого кальция {2) (по шкауте А), теплоты гидратации, растворения и разбавления {3) (по шкале Б)


25 30 35

КОНЦЕНТРАЦИЯ


25 30 35

концентрация LiCl, %

Рис. 15.49. График для определения удельной теплоемкости (а) и плотности водного раствора хлористого лития {б) (составил Д. Н. Качерович)



0 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 137