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溴化锂溶液的特性曲线以看出,结晶取决于溶液的浓度和温度,温度越低,溶液的饱和浓度越低。在一定的浓度下,温度低于某一数值时,或者温度一定,浓度高于某一数值时,就要引起结晶。机组运行期间,最易结晶部位,是低温溶液热交换器浓溶液侧及浓溶液出口处。因为该处溶液的浓度最高,而温度又较低,且通路窄小,当温度低于该部位溶液的结晶温度时,结晶就逐渐产生。结晶故障的判断
溴化锂溶液结晶曲线图为了防止机组在运行中出现结晶。
机组都设有自动熔晶装置,通常设在发生器浓溶液出口端,称为熔晶管。机组一旦出现结晶,由于浓溶液出口被堵发生器的液位越来越高,当液位高到熔晶管位置时,溶液就绕过低温热交换器,直接从熔晶管回到吸收器,因此,熔晶管发烫是溶液结显著特征。这时,低压发生器收器液位较低,机组制冷严 直燃型机组燃烧机燃烧量偏大,使高压发生器内溴化锂溶液水分蒸发量偏大,导致流向热交换器的浓溶液浓度升高,热交换器后,溴化锂液温度降至溴化锂溶液结晶温度以下 溴化锂制冷机机组的冷却水进口温度应控制在特别是在夏初和深秋,冷却水经过冷却塔冷却之后,有可能下降很低致机组溶液温及稀溶液浓度过高而加强溴化锂吸收式制冷机组的气性管理时致结晶)溶液循环量减少溶液循环量减少,溶液浓度不断提高,液结晶。导致溶液循环量减少的原因有以下几种漏人空气,导致压力升高。
溶位传感器损坏或变频器失灵,导致溶液循环量减少。热交换器浓溶液调节阀开度较发生泵过滤器堵塞,进入高压发生器的循环量溶液量冷却水温度过低却水温度过低,稀溶液与浓溶液在换器进出口出热交换程度过于剧烈,致使浓溶液温度过低而结晶。,由发生器出来的浓溶液稀释不充分际运行中避免结晶发生的管理措燃烧机燃烧量操作人员根据当天气温和冷负荷的变化,调节机组高压发生器温度上、下限和冷水温度的上、下限,以达到调节燃烧器燃烧量,减少高压发生器内溴化锂溶液水的蒸发量的目的。加强冷却水温度管理和冷却塔管理。