R22分体空调检修规程怎样写? 溴化理吸收式工业制冷机机的检修规程怎样写?

溴化锂吸收式制冷机常见故障的分析和处理--《企业技术开发》2012年26期
溴化锂吸收式制冷机常见故障的分析和处理
【摘要】:文章主要结合溴化锂溶液本身的物化性质,以及热力学性质对溴化锂吸收式制冷机在运行过程中所出现的结晶问题和蒸发冷剂水过多问题进行判断和分析,在指出其出现原因的基础之上进一步探索其故障排除的方法。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TB651【正文快照】:
溴化锂吸收式制冷机因其自身显著的优势和特征而在冶金行业得到了深入而广泛的应用,且使用量仍然在不断扩大,在这样一种状况之下对于溴化锂吸收式制冷机的规范操作以及良好维护就成为了相当重要的一个部分。但在实际工作过程中,维护管理人员则往往没有经过必要的岗前培训就投
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【参考文献】
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京公网安备75号溴化锂吸收式制冷机结晶故障分析及排除--《暖通空调》1996年06期
溴化锂吸收式制冷机结晶故障分析及排除
【摘要】:分析了双效溴化锂吸收式制冷机结晶故障的多种诱发因素和发生部位,并扼要介绍了故障的排除方法。
【作者单位】:
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【分类号】:TB651【正文快照】:
澳化铿吸收式制冷机在运转中有时会出现结晶故障,这种故障由于其诱发因素的多样性和处理上的复杂性而需要操作人员倍加注意。1结晶的诱发原因 嗅化锉吸收式制冷机可分为单效机组和双效机组,其工作原理基本相同。本文以双效机为例说明。 图1为嗅化锉溶液的结晶曲线。123线为析
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吸收式制冷机的管理和故障
优质期刊推荐吸收式制冷机发展史--《制冷》1989年04期
吸收式制冷机发展史
【摘要】:正 一八一○年苏格兰的约翰·莱斯里制造间歇式吸收制冷机,这是最早的吸收式制冷机。一八六○年法国费尔策南德·卡尔发明了连续型氨一水吸收式制冷机,并取得美国专利。一九三○年美国阿克拉公司制造了1.5~6万千卡/小时的组装型吸收式制冷机。一九四五年美国凯利砭公司制成45万千卡/小时的第一台水——溴化锂型吸收式制冷机。一九五
【关键词】:
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一八一O年苏格兰的约翰·莱斯里制造间歇式吸收制冷机,这是最早的吸收式制冷机。 一八六O年法国费尔策南德·卡尔发明了连续型氨一水吸收式制冷机,并取得美国专利。 一九三O年美国阿克拉公司制造了1 .5~6万千卡/小时的组装型吸收式制冷机。 一九四五年美国凯利亚公司制戎妨万
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京公网安备75号溴化锂吸收式制冷机的新型缓蚀剂研究--《大连理工大学》2006年博士论文
溴化锂吸收式制冷机的新型缓蚀剂研究
【摘要】:溴化锂吸收式制冷机具有热效率高、热源广泛、能耗低以及零排放等优点,近年来得到广泛的应用。为了进一步提高溴化锂吸收式制冷机的热效率,制冷业研究发展三效式和多效式制冷循环。在优化设计的三效式制冷循环中,制冷机最高工作温度达到180℃,溴化锂溶液浓度也更高。而作为强腐蚀性介质,高浓度溴化锂溶液在三效式和多效式循环条件下会引起碳钢、铜以及铜合金等金属材料严重的腐蚀。这一问题制约了溴化锂吸收式制冷机技术的发展,已引起人们的重视。
采用化学浸泡实验、电化学测试技术和扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、电子探针(EPMA)以及红外光谱(IR)等检测技术,对Li_3[PMo_(12)O_(40)]与SbBr_3复合缓蚀剂(PMA/SbBr_3)、强化溶解Li_2MoO_4缓蚀剂(E-Mo)、Na_3[PW_(12)O_(40)](PWA)、H_4[PW_(11)VO_(40)](PWVA)和PWVA/Sb_2O_3复合缓蚀剂在高温55%LiBr+0.07mol/L LiOH溶液中对SS41碳钢、磷脱氧铜和白铜的缓蚀行为进行研究,并探讨了缓蚀机理。结果表明,PMA/SbBr_3、PWA、PWVA和PWVA/Sb_2O_3缓蚀剂能够同时抑制碳钢、铜和白铜在55%LiBr+0.07mol/L LiOH溶液中的阴极和阳极反应过程,属于混合型缓蚀剂。E-Mo只能抑制阳极反应过程,而对阴极反应过程无影响,属于阳极型缓蚀剂。
PMA/SbBr_3缓蚀剂对碳钢在55%LiBr+0.07mol/L LiOH溶液中具有优异的高温缓蚀性能,对铜和白铜的腐蚀也具有较高的缓蚀效率。实验温度范围内,碳钢在含PMA/SbBr_3缓蚀剂的55%LiBr溶液中腐蚀反应的动力学方程式为lnk=11.447-3561.4/T,反应表观活化能E_a=29.61kJ/mol。PMA/SbBr_3缓蚀剂使碳钢在55%LiBr+0.07mol/L LiOH溶液中的反应表观活化能增大,腐蚀反应进行的难度增大。
55%LiBr溶液中添加20m/L 2-聚丙烯酸调聚物,Li_2MoO_4在55%LiBr溶液中的溶解度提高到850mg/L,得到E-Mo缓蚀剂。E-Mo缓蚀剂对碳钢在55%LiBr+0.07mol/LLiOH溶液中的腐蚀具有优异的缓蚀性能,尤其是溶液温度超过180℃时仍具有很高的缓蚀效率。溶液温度为240℃时,碳钢的腐蚀速度仅33.07μm/a,缓蚀效率仍高达91.5%。E-Mo对铜和白铜的腐蚀也具有一定程度的抑制作用。55%LiBr溶液中,碳钢的腐蚀电流密度i_(corr)与腐蚀电势E_(corr)之间的关系方程为lgi_(corr)=-2.66-3.54E_(corr),阴极析氢反应塔菲尔常数β_c=282mV。
在55%LiBr+0.07mol/L LiOH溶液中,PWA缓蚀剂浓度为300mg/L时,对碳钢和白铜具有优异的缓蚀性能,对铜的腐蚀也具有一定程度的抑制作用。溶液温度为180℃时,碳钢腐蚀速度仅24.55μm/a,缓蚀效率为86.4%。PWA具有强氧化性,在55%LiBr+0.07mol/L LiOH溶液中使碳钢表面生成完整致密的Fe_2O_3钝化膜,铜表面沉积CuO和
【关键词】:
【学位授予单位】:大连理工大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2006【分类号】:TG174.42【目录】:
Abstract5-11
1 文献综述13-33
1.1 溴化锂吸收式制冷技术13-15
1.1.1 吸收式制冷技术13-14
1.1.2 溴化锂吸收式制冷机14-15
1.2 溴化锂吸收式制冷机的腐蚀问题15-19
1.2.1 碳钢的腐蚀16-17
1.2.2 铜及其铜合金的腐蚀17-19
1.3 溴化锂吸收式制冷机的缓蚀剂19-29
1.3.1 氢氧化锂20-22
1.3.2 铬酸锂22-23
1.3.3 钼酸锂23-25
1.3.4 苯并三氮唑25-26
1.3.5 硝酸锂26-27
1.3.6 钨酸锂27-28
1.3.7 其它缓蚀剂28-29
1.4 其它吸收剂研究29-30
1.5 交流阻抗技术在缓蚀剂研究中的应用30-31
1.6 文献小结31-32
1.7 论文的工作思路和意义32-33
2 PMA/SbBr_3复合缓蚀剂在55%LiBr溶液中的缓蚀性能33-53
2.1 实验方法33-35
2.1.1 实验介质及材料33-34
2.1.2 PMA/SbBr_3配制34
2.1.3 失重实验34
2.1.4 电化学实验34-35
2.1.5 表面结构分析35
2.2 结果与讨论35-51
2.2.1 PMA/SbBr_3缓蚀剂对碳钢的缓蚀行为35-43
2.2.2 PMA/SbBr_3缓蚀剂对铜和白铜的缓蚀作用43-51
2.3 本章小结51-53
3 E-Mo缓蚀剂在55%LiBr溶液中的缓蚀性能53-72
3.1 实验方法53-54
3.1.1 实验介质及材料53
3.1.2 失重实验53
3.1.3 电化学实验53
3.1.4 表面结构分析53-54
3.2 结果与讨论54-70
3.2.1 2-丙烯酸调聚物对钼酸盐溶解度的影响54
3.2.2 E-Mo缓蚀剂对碳钢的缓蚀行为54-62
3.2.3 E-Mo缓蚀剂对铜和白铜的缓蚀行为62-70
3.3 本章小结70-72
4 PWA缓蚀剂在55%LiBr溶液中的缓蚀性能72-89
4.1 实验方法72-73
4.1.1 实验介质及材料72
4.1.2 失重实验72
4.1.3 电化学实验72
4.1.4 表面结构分析72-73
4.2 结果与讨论73-88
4.2.1 PWA缓蚀剂对碳钢腐蚀的缓蚀作用73-80
4.2.2 PWA缓蚀剂对铜和白铜腐蚀的缓蚀作用80-88
4.3 本章小结88-89
5 PWVA在55%LiBr溶液中的缓蚀行为89-107
5.1 实验方法89-90
5.1.1 实验介质及材料89
5.1.2 PWVA合成89
5.1.3 失重实验89-90
5.1.4 电化学实验90
5.1.5 表面结构分析90
5.2 结果与讨论90-106
5.2.1 合成产物PWVA的表征90-91
5.2.2 PWVA在碱性溶液中的稳定性91-92
5.2.3 PWVA缓蚀剂对碳钢腐蚀的缓蚀作用92-98
5.2.4 PWVA缓蚀剂对铜和白铜腐蚀的缓蚀作用98-106
5.3 本章小结106-107
6 PWVA/Sb_2O_3复合缓蚀剂在55%LiBr溶液中的缓蚀性能107-130
6.1 实验方法107-108
6.1.1 实验介质及材料107
6.1.2 PWVA/Sb_2O_3配制107
6.1.3 失重实验107
6.1.4 电化学实验107
6.1.5 表面结构分析107-108
6.2 结果与讨论108-128
6.2.1 PWVA/Sb_2O_3缓蚀剂对碳钢的缓蚀行为108-118
6.2.3 PWVA/Sb_2O_3缓蚀剂对铜和白铜的缓蚀行为118-128
6.3 本章小结128-130
结论130-132
参考文献132-139
攻读博士学位期间发表学术论文情况139-140
致谢140-141
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