Принцип на работа
Користејќи ги димните гасови со висока температура и природниот гас како извор на топлина, димниот гас и директниот чилер за апсорпција на LiBr (The Chiler/The unit), кој е прилагоден неелектричен чилер, го користи испарувањето на огноотпорната вода за производство на разладена вода .
Во нашиот секојдневен живот, како што сите знаеме, ќе се чувствуваме ладно ако капеме малку алкохол на кожата, тоа е затоа што испарувањето ќе ја апсорбира топлината од нашата кожа.Не само алкохолот, сите други видови течности ќе ја апсорбираат околната топлина додека испаруваат.И колку е помал атмосферскиот притисок, толку е помала температурата на испарување.На пример, температурата на вриење на водата е 100℃ под 1 атмосфера на притисок, но ако атмосферскиот притисок падне на 0,00891, температурата на вриење на водата се зголемува на 5℃. Затоа во услови на вакуум, водата може да испарува на многу ниска температура.
Тоа е основниот принцип на работа на повеќеенергетскиот чилер за апсорпција LiBr, кој е прилагоден не-електричен чилер.Водата (ладилното средство) испарува во апсоророт со висок вакуум и ја апсорбира топлината од водата што треба да се излади.Пареата на ладилното средство потоа се апсорбира од растворот LiBr (апсорбент) и циркулира со пумпи.Процесот се повторува.
Циклус на ладење
Принципот на работа на нашиот прилагоден не-електричен чилер со апсорпција на повеќе енергија LiBr е прикажан на Слика 2-1.Разредениот раствор од апсорберот, пумпан од пумпата за раствор, поминува низ разменувачот на топлина со ниска температура (LTHE) и разменувачот на топлина со висока температура (HTHE), потоа влегува во генераторот за висока температура (HTG), каде што се вари од димни гасови со висока температура и гас натурак за генерирање на пареа на разладно средство под висок притисок и висока температура.Разредениот раствор се претвора во среден раствор.
Средниот раствор тече преку HTHE во генераторот со ниски температури (LTG), каде што се загрева со пареата на ладилното средство од HTG за да се генерира пареа на средството за ладење.Средниот раствор станува концентриран раствор.
Пареата на ладилното средство со висок притисок и висока температура што ја создава HTG, по загревањето на средно растворот во LTG, се кондензира во вода за ладење.Водата, откако ќе се придуши, заедно со пареата на ладилното средство што се создава во LTG, влегува во кондензаторот и се лади од водата за ладење и се претвора во вода за ладење.
Водата за ладење што се создава во кондензаторот поминува низ U-цевката и се влева во испарувачот.Дел од водата за ладење испарува поради многу нискиот притисок во испарувачот, додека поголемиот дел од него се движи од пумпата за ладење и се прска врз снопот на цевката на испарувачот.Водата за ладење испрскана врз снопот на цевката потоа ја апсорбира топлината од водата што тече во снопот на цевката и испарува.
Концентрираниот раствор од LTG тече преку LTHE во апсорберот и се прска врз снопот на цевката.Потоа, откако ќе се излади со водата што тече во снопот на цевката, концентрираниот раствор ја апсорбира пареата на ладилното средство од испарувачот и станува разреден раствор.На овој начин, концентрираниот раствор континуирано ја апсорбира пареата на средството за ладење создадена во испарувачот, одржувајќи го процесот на испарување продолжува.Во меѓувреме, разредениот раствор се пренесува преку пумпата за раствор до HTG, каде што се вари и повторно се концентрира.Така, циклусот на ладење е завршен со прилагоден не-електричен чилер кој е повеќеенергетски чилер за апсорпција на LiBr и циклусот се повторува.