Користејќи ги димните гасови со висока температура и природниот гас како извор на топлина, димниот гас и директниот чилер за апсорпција на LiBr (Чилер/Единицата) го користи испарувањето на водата за ладење за да произведе разладена вода.Добавувачот на индустриски чилери - Hope Deepblue - може да ја вклучи оваа технологија за да ја подобри енергетската ефикасност.
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.Овој принцип е добро разбран од нашиот добавувач на индустриски чилери - Hope Deepblue.
Тоа е основниот принцип на работа на повеќеенергетскиот чилер со апсорпција на LiBr.Водата (ладилното средство) испарува во апсорберот 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.Добавувач на индустриски чилери - Hope Deepblue често ги користи овие напредни технологии за да постигне супериорни перформанси за ладење.
Принципот на работа на повеќеенергетскиот чилер за апсорпција 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.Добавувачот на индустриски чилери често ги дизајнира своите системи за да го оптимизира овој процес на испарување.Дополнително, добавувачот на индустриски чилери се фокусира на подобрување на ефикасноста на растворливите пумпи и разменувачите на топлина за подобрување на севкупните перформанси.
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 го завршува повеќеенергетскиот чилер за апсорпција на LiBr и циклусот се повторува.