
Il principio di funzionamento di un refrigeratore ad assorbimento a bassa temperatura è illustrato nella Figura 3.2-1. Il vapore refrigerante generato dal generatore viene raffreddato nel condensatore sotto forma di acqua refrigerante, che viene poi convogliata tramite un tubo a U alla vaschetta di raccolta dell'evaporatore. L'evaporatore assorbe il calore dell'acqua refrigerata e ne abbassa la temperatura al valore impostato; successivamente, l'acqua refrigerante evapora trasformandosi in vapore ed entra nell'assorbitore. Dopo l'assorbitore, il vapore, la soluzione concentrata presente nell'assorbitore, si diluisce e rilascia calore di assorbimento, che viene assorbito dall'acqua di raffreddamento per mantenere la capacità di assorbimento della soluzione.
La soluzione diluita generata dall'assorbitore viene convogliata da una pompa a uno scambiatore di calore, dove viene riscaldata e successivamente inviata a un generatore. Nel generatore, la soluzione diluita viene riscaldata dall'acqua calda (che scorre all'interno dei tubi) fino al punto di ebollizione, generando vapore refrigerante. Contemporaneamente, la soluzione diluita viene concentrata e ritorna all'assorbitore per ripetere il ciclo continuo descritto in precedenza. Le soluzioni di refrigerazione OEM sono progettate per ottimizzare questo processo, garantendo maggiore efficienza e affidabilità. L'acqua di raffreddamento viene utilizzata per ridurre la temperatura del fluido nell'assorbitore e nel condensatore. Dopo essere stata riscaldata, viene immessa nel sistema di torri di raffreddamento e, una volta raffreddata, ritorna all'unità per la circolazione.
L'utilizzo di tecnologia di refrigerazione OEM contribuisce a migliorare la gestione termica complessiva del sistema. L'efficienza del sistema viene incrementata grazie all'integrazione di soluzioni di trasferimento termico e raffreddamento precise. Inoltre, i sistemi di refrigerazione OEM sono progettati su misura per soddisfare specifici requisiti operativi, garantendo che tutti i componenti lavorino in perfetta sinergia per offrire prestazioni ottimali. Di conseguenza, i sistemi di refrigerazione OEM sono ideali per ridurre il consumo energetico mantenendo al contempo un funzionamento di raffreddamento stabile e affidabile. Dopo il raffreddamento, l'acqua refrigerante ritorna all'unità per continuare a circolare, garantendo che l'intero processo sia efficiente ed economicamente vantaggioso.
Il refrigeratore ad assorbimento a bassa temperatura è costituito principalmente da dispositivi di scambio termico (generatore, condensatore, evaporatore, assorbitore, scambiatore di calore, ecc.), dispositivo di spurgo automatico, pompa del vuoto, pompa della soluzione, pompa del refrigerante, valvola a tre vie e quadro elettrico.
| NO. | Nome | Funzione |
| 1 | Generatore | Il sistema concentra la soluzione diluita proveniente dallo scambiatore di calore in una soluzione concentrata utilizzando acqua calda o vapore come fluido di lavoro. Contemporaneamente, viene generato vapore refrigerante che viene convogliato al condensatore, mentre la soluzione concentrata fluisce verso l'assorbitore. Condizioni di progetto: Pressione assoluta: ≈39,28 mmHg Temperatura della soluzione: ≈80,27℃ |
| 2 | Condensatore | Condensa il vapore refrigerante fornito dal generatore in acqua refrigerante. Il calore prodotto durante la condensazione viene dissipato dall'acqua di raffreddamento. Un disco di rottura è installato all'uscita dell'acqua refrigerante del condensatore e si attiva automaticamente quando la pressione dell'unità è anormalmente elevata, per proteggere l'unità dalla sovrapressione. Condizioni di progetto: Pressione assoluta: ≈39,28 mmHg |
| 3 | Evaporatore | Raffredda l'acqua refrigerata per soddisfare la richiesta di raffreddamento utilizzando l'acqua refrigerante evaporata come fluido di lavoro. Condizioni di progetto: Pressione assoluta: ≈4,34 mmHg |
| 4 | Assorbitore | La soluzione concentrata nell'assorbitore assorbe il vapore refrigerante proveniente dall'evaporatore e l'acqua di raffreddamento rimuove il calore di assorbimento. |
| 5 | Scambiatore di calore | Ricicla il calore della soluzione concentrata nel generatore, migliorando così il coefficiente termodinamico del sistema. |
| 6 | Dispositivo di autopulizia | I due dispositivi, combinati, costituiscono un sistema di spurgo dell'aria che pompa fuori l'aria non condensabile dall'unità, garantendone le prestazioni e massimizzandone la durata. |
| 7 | Pompa a vuoto | |
| 8 | Pompa del refrigerante | Viene utilizzato per erogare e spruzzare uniformemente l'acqua refrigerante sul fascio di tubi termoconduttori dell'evaporatore. |
| 9 | Pompa del generatore | Fornire la soluzione al generatore, realizzando la circolazione interna nell'unità. |
| 10 | Pompa di assorbimento | Fornire la soluzione all'assorbitore, realizzando la circolazione interna nell'unità. |
| 11 | Valvola di bypass del refrigerante | Regolare la densità dell'acqua refrigerante nell'evaporatore e scaricare l'acqua refrigerante durante lo spegnimento dell'unità. |
| 12 | Valvola di bypass della soluzione | Regolare la densità dell'acqua refrigerante nell'evaporatore |
| 13 | Densimetro | Monitorare la densità dell'acqua refrigerante |
| 14 | Valvola a motore a 3 vie | Regolare o interrompere l'immissione di acqua calda dalla fonte di calore |
| 15 | Armadio di controllo | Per il controllo del funzionamento dell'unità |