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Diskussion zur Energiebilanzberechnung von Dampf-basierten Lithiumbrom-Absorptionskühlanlagen

2017-07-07View Original

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Formel zur Berechnung der Kühlleistung von Dampf-ein- oder zweifach wirkenden Lithiumbrom-Absorptionskühlanlagen: Qc = (1/3600) × qvc × Cc × ρc × (tc1 – tc2)
Formel zur Berechnung der Heizleistung: Qi = (1/3600) × qms × (hs1 – hs2) × (1 – L)
Formel zur Berechnung der Wärme, die über das Kühlmittel abgegeben wird: Qw = (1/3600) × qvw × Cw × ρw × (tw2 – tw1)
Wie lautet die Energieerhaltungsformel zwischen den Werten P, Qc, Qi, Qw? In den obigen Formeln gibt es zwei Unbekannte: den Dampffluss qms und den Kühlwasserfluss qvw. Wie kann man diese beiden Parameter bestimmen? Bitte geben Sie mir einen Rat! In GB18431 werden nur die Beschränkungen zwischen den Konstruktionswerten und den Nennwerten angegeben, es werden jedoch keine Gleichungen für das Energiegleichgewicht bereitgestellt.
Reply #22017-07-07
Hier werden drei Formeln zur Berechnung der Kühlleistung von Kühlmaschinen vorgestellt:

**1. Methode des Temperaturunterschieds und Durchflussrates**
Q = Cp · r · Vs · ΔT
Q: Wärmelast in KW
Cp: Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck in KJ/kg·℃ – z.B. 4,1868 KJ/kg·℃
r: Dichte in kg/m³ – z.B. 1000 kg/m³
Vs: Durchflussrate des Wassers in m³/h – z.B. 1,5 m³/h
ΔT: Temperaturunterschied in ℃ – ΔT = T2 – T1 = 10 ℃
Beispiel:
Q = 4,1868 · 1000 · 1,5 · 10 / 3600 = 17,445 kW

**2. Methode des Zeit- und Temperaturanstiegs**
Q = Cp · r · Vs · ΔT / H
Q: Wärmelast in KW
Cp: Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck in KJ/kg·℃ – z.B. 4,1868 KJ/kg·℃
r: Dichte in kg/m³ – z.B. 1000 kg/m³
V: Gesamtwassermenge in m³ – z.B. 0,5 m³
ΔT: Temperaturunterschied in ℃ – ΔT = T2 – T1 = 51 ℃
H: Zeit in Stunden – z.B. 1 Stunde
Beispiel:
Q = 4,1868 · 1000 · 0,5 · 51 / 3600 = 2,908 kW

**3. Methode der Energieerhaltung**
Q = W_eingang – W_ausgang
Q: Wärmelast in KW
W_eingang: Eingangsleistung in KW – z.B. 4 kW
W_ausgang: Ausgangsleistung in KW – z.B. 0,3 kW
Beispiel:
Q = 4 – 0,3 = 3,7 kW
Ist das die Formel, die Sie suchen?
Reply #32017-07-08
Nein, die von Ihnen aufgeführten Beispiele sind nur Formeln zur Berechnung der Kühlleistung der Anlage. Es handelt sich dabei um einen der Werte aus der oben genannten Liste – nämlich Qc. Was ich wissen möchte, ist: Wie lautet die Energieerhaltungsgleichung zwischen Qc, Qi, Qw und P? Und wie lässt sich der Dampfstrom qms sowie der Kühlwasserdurchfluss qvw bestimmen, wenn der Wert von Qc bekannt ist?
Reply #42017-07-10
Dann werde ich es nicht tun, warte einfach auf die Antwort des Meisters
Reply #52017-07-17
Es scheint, als fehlt es allen doch am Interesse an rein theoretischen Dingen! Im Internet wurde ein Muster eines inländisch hergestellten Lithiumbrom-Kühlsystems gefunden. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Bei 0,8 MPa und gesättigtem Dampf beträgt die Temperatur des Kühlmittels 12/7 °C, die Temperatur des Kühlwassers 32/38 °C. Der Energieverbrauch pro erzeugter Kälteleistung beträgt 1,25 kg/(h•kW).
2. Bei 0,6 MPa und gesättigtem Dampf beträgt die Temperatur des Kühlmittels ebenfalls 12/7 °C, die Temperatur des Kühlwassers 32/38 °C. Der Energieverbrauch pro erzeugter Kälteleistung liegt zwischen 1,285 und 1,313 kg/(h•kW); der Durchschnitt beträgt 1,298. 3, 0,4 MPa, gesättigter Dampf, Kühlmitteltemperatur (12/7 °C), Kühlwassertemperatur (32/38 °C), Energieverbrauch pro Kilogramm gekühlter Masse bei der Heizung in kg/(h•kW) = 1,371–1,395, Durchschnitt 1,385. Durch dieses kann die Dampfverbrauchsmenge ungefähr berechnet werden. Aber die Gleichung für den Energieerhaltungssatz zwischen Qc, Qi, Qw und P ist immer noch unbekannt! Besser abwarten und auf die Weisheit des Meisters hoffen! Bitte versuchen Sie nicht, den Beitrag nach unten zu schieben

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