Айдоочу жылуулук ресурсу катары жогорку температурадагы түтүн газын жана жаратылыш газын колдонуп, түтүн газы жана түз күйүүчү LiBr жутуу муздаткычы (Муздаткыч/Агрегат) муздатылган сууну өндүрүү үчүн муздаткыч суунун бууланышын колдонот.Өнөр жай муздаткыч өндүрүүчүлөр көбүнчө натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бул системаларды иштеп чыгуу.
Күнүмдүк жашообузда, баарыбыз билгендей, териге бир аз спирт тамчылатса салкындайбыз, себеби буулануу териден жылуулукту өзүнө тартып алат.Спирт гана эмес, бардык башка суюктуктар бууланууда айланадагы жылуулукту өзүнө сиңирет.Ал эми атмосфералык басым канчалык төмөн болсо, буулануу температурасы ошончолук төмөн болот.Мисалы, суунун кайноо температурасы 1 атмосфера басымында 100 ℃ болот, бирок атмосфералык басым 0,00891 ге чейин төмөндөсө, суунун кайноо температурасы 5 ℃ чейин көтөрүлөт. Ошондуктан вакуум шартында суу өтө төмөн температурада бууланышы мүмкүн.
Бул көп энергиялуу LiBr жутуу муздаткычынын негизги иштөө принциби.Суу (муздатуучу агент) жогорку вакуумдук абсорберде бууланып, муздатыла турган суудан жылуулукту соруп алат.Андан кийин муздаткычтын буусу сиңет.Iөнөр жай муздаткыч өндүрүүчүлөр ар кандай колдонмолор үчүн жогорку натыйжалуу муздатуу системаларын түзүү үчүн бул принципти колдонушат.
Муздатуу цикли
Көп энергиялуу LiBr жутуу муздаткычынын иштөө принциби 2-1-сүрөттө көрсөтүлгөн.Абсорберден эритме насосу аркылуу сордурулган суюлтулган эритме төмөнкү температурадагы жылуулук алмаштыргычтан (LTHE) жана жогорку температурадагы жылуулук алмаштыргычтан (HTHE) өтүп, андан кийин жогорку температурадагы генераторго (HTG) кирет, ал жерде ал кайнатылат. жогорку температурадагы түтүн газы жана натурак газы жогорку басымдагы, жогорку температурадагы муздаткычтын буусун пайда кылуу үчүн.Суюлтулган эритме аралык эритмеге айланат.
Аралык эритме HTHE аркылуу төмөнкү температурадагы генераторго (LTG) агып, ал жерде HTGден муздаткычтын буусу менен ысытылып, муздаткыч буу пайда болот.Ортодогу эритме концентрацияланган эритмеге айланат.
LTG аралык эритмени ысыткандан кийин HTG тарабынан пайда болгон жогорку басымдагы, жогорку температурадагы муздаткычтын буусу муздатуучу сууга конденсацияланат.Суу дроссельден кийин LTGде пайда болгон муздаткычтын буусу менен бирге конденсаторго кирет жана муздаткыч суу менен муздатылып, муздатуучу сууга айланат.
Конденсатордо пайда болгон муздаткыч суу U-түтүкчөсүнөн өтүп, бууланткычка агат.Муздаткыч суунун бир бөлүгү бууланткычтагы өтө төмөн басымдан улам бууланат, ал эми анын басымдуу бөлүгү муздатуучу насостун жардамы менен кыймылдалып, бууланткычтын түтүк байламчасына чачылат.Түтүк байламтасына чачылган муздаткыч суу андан кийин түтүк байламтасында агып жаткан суудан жылуулукту өзүнө сиңирип, бууланып кетет.Өнөр жай муздаткыч өндүрүүчүлөр натыйжалуу жылуулук алмашууну жана ишенимдүү аткарууну камсыз кылуу үчүн бул системаларды иштеп чыгуу.Бул принцип өнөр жай муздаткыч өндүрүүчүлөрү тарабынан бекем жана натыйжалуу муздатуу циклдерин түзүү үчүн кеңири колдонулат.
LTG концентраттуу эритмеси LTHE аркылуу абсорберге агып, түтүктүн таңгагына чачылат.Андан кийин, түтүк байламтасында агып жаткан суу менен муздатылгандан кийин, концентрацияланган эритме бууланткычтан муздаткычтын буусун сиңирип алат жана суюлтулган эритмеге айланат.Ошентип, концентрацияланган эритме бууланткычта пайда болгон муздаткычтын буусун үзгүлтүксүз соруп, буулануу процессин улантып турат.Бул арада суюлтулган эритме эритме насосу аркылуу HTGге берилет, ал жерде кайра кайнатылып, концентрацияланат.Ошентип, муздатуу цикли көп энергиялуу LiBr жутуу муздаткычы менен аяктайт жана цикл кайталанат.