Ved at bruge højtemperøggassen og naturgassen som den drivende varmeressource, udnytter røggassen og den direkte fyrede LiBr absorptionskøler (køleren/enheden) kølemiddelvandets fordampning til at producere kølet vand.Leverandør af industrikølere - Hope Deepblue - kan inkorporere denne teknologi for at forbedre energieffektiviteten.
I vores daglige liv, som vi alle ved, vil vi føle os kølige, hvis vi drypper noget alkohol på huden, det er fordi fordampningen vil absorbere varme fra vores hud.Ikke kun alkohol, alle andre former for væske vil absorbere omgivende varme under fordampning.Og jo lavere atmosfærisk tryk, jo lavere er fordampningstemperaturen.For eksempel er vandkogetemperaturen 100 ℃ under 1 atmosfæres tryk, men hvis det atmosfæriske tryk falder til 0,00891, vil vandets kogetemperatur lyse til 5 ℃. Det er derfor, under vakuumforhold, vand kan fordampe ved meget lav temp.Dette princip er godt forstået af vores industrielle kølereleverandør - Hope Deepblue.
Det er det grundlæggende arbejdsprincip for en multi-energi LiBr absorptionskøler.Vand(kølemiddel) fordamper i højvakuumabsorberen og optager varme fra vandet, som skal køles.Kølemiddeldampen absorberes derefter af LiBr-opløsningen (absorbenten) og cirkuleres af pumper.Processen gentages.Leverandør af industrikølere - Hope Deepblue bruger ofte disse avancerede teknologier for at opnå overlegen køleydelse.
Arbejdsprincippet for multi-energi LiBr absorptionskøleren er vist som figur 2-1.Den fortyndede opløsning fra absorberen, pumpet af opløsningspumpen, passerer lavtemp varmeveksleren (LTHE) og højtemp varmeveksleren (HTHE), og kommer derefter ind i højtemp generatoren (HTG), hvor den koges af højtemperaturrøggas og naturgas til at generere højtryks- og højtemperaturkølemiddeldampe.Den fortyndede opløsning bliver til mellemopløsning.
Mellemopløsningen strømmer via HTHE ind i lavtemp-generatoren (LTG), hvor den opvarmes af kølemiddeldampen fra HTG for at generere kølemiddeldamp.Mellemopløsningen bliver til koncentreret opløsning.
Højtryks- og højtemperaturkølemiddeldampen, der genereres af HTG, efter opvarmning af mellemopløsningen i LTG, kondenserer til kølemiddelvand.Vandet, efter at være blevet droslet, sammen med kølemiddeldampen genereret i LTG, kommer ind i kondensatoren og afkøles af kølevandet og bliver til kølevand.
Kølevandet, der genereres i kondensatoren, passerer et U-rør og strømmer ind i fordamperen.En del af kølemiddelvandet fordamper på grund af det meget lave tryk i fordamperen, mens størstedelen af det drives af kølemiddelpumpen og sprøjtes på fordamperrørbundtet.Kølemiddelvandet, der sprøjtes på rørbundtet, absorberer derefter varmen fra vandet, der strømmer i rørbundtet, og fordamper.Leverandører af industrikølere designer ofte deres systemer for at optimere denne fordampningsproces.Derudover fokuserer leverandøren af industrikølere på at forbedre effektiviteten af løsningspumperne og varmevekslerne for at forbedre den samlede ydeevne.
Den koncentrerede opløsning fra LTG strømmer via LTHE ind i absorberen og sprøjtes på rørbundtet.Derefter, efter at være blevet afkølet af vandet, der strømmer i rørbundtet, absorberer den koncentrerede opløsning kølemiddeldampen fra fordamperen og bliver til en fortyndet opløsning.På denne måde absorberer den koncentrerede opløsning kontinuerligt kølemiddeldampen, der dannes i fordamperen, og holder fordampningsprocessen i gang.I mellemtiden overføres den fortyndede opløsning af opløsningspumpen til HTG, hvor den koges og koncentreres igen.Således afsluttes en afkølingscyklus af multienergi LiBr absorptionskøler, og cyklussen gentages.