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溴化鋰制冷機(jī)、溴化鋰機(jī)組、溴化鋰吸收式制冷機(jī)專利資料

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溴化鋰制冷機(jī)、溴化鋰機(jī)組、溴化鋰吸收式制冷機(jī)專利資料

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溴化鋰制冷機(jī)、溴化鋰機(jī)組、溴化鋰吸收式制冷機(jī)專利資料
1、溴化鋰納米流體/高溫條件下對(duì)流換熱特性研究 

  通過將配制好的不同納米顆粒濃度和分散劑比例的溴化鋰納米流體進(jìn)行差示掃描量熱分析,以驗(yàn)證溴化鋰納米流體在溴化鋰吸收式制冷機(jī)組工作溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作的可靠性。通過搭建的對(duì)流換熱試驗(yàn)臺(tái),對(duì)不同納米顆粒濃度和分散劑濃度的溴化鋰納米流體進(jìn)行高溫工況下的水平圓管內(nèi)對(duì)流換熱研究,并將實(shí)驗(yàn)結(jié)果與工業(yè)用58%溴化鋰溶液的對(duì)流換熱性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。此外,溴化鋰納米流體的密度、粘度、定壓比熱等熱物性隨溫度變化的關(guān)系,以及對(duì)流表面換熱系數(shù)、努謝爾特?cái)?shù)、雷諾數(shù)、流體斷面平均流速之間的變化關(guān)系也通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析.................共48頁

2、溴化鋰水溶液預(yù)冷卻吸收過程研究 

  溴化鋰制冷機(jī)吸收器內(nèi)一般采用換熱管簇進(jìn)行換熱,達(dá)到傳熱傳質(zhì)的目的。其中換熱器在整個(gè)系統(tǒng)中所占面積很大,性能直接制約制冷機(jī)組的整體結(jié)構(gòu)和性能。溴化鋰制冷機(jī)吸收器內(nèi)吸收過程是一種傳熱傳質(zhì)相互耦合的復(fù)雜過程,其中傳熱是伴隨現(xiàn)象,傳質(zhì)是必須進(jìn)行的過程。故考慮在溴化鋰溶液進(jìn)入吸收器之前進(jìn)行預(yù)冷,達(dá)到強(qiáng)化傳熱傳質(zhì)的目的。在分析了溴化鋰溶液降膜吸收器傳熱傳質(zhì)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,考慮了傳熱傳質(zhì)相互耦合的復(fù)雜性,提出并建立溴化鋰預(yù)冷卻吸收過程的熱力數(shù)學(xué)模型并進(jìn)行數(shù)值模擬。分析了預(yù)冷器內(nèi)冷卻 .................共46頁

3、雙效單效耦合型溴化鋰吸收式空調(diào)系統(tǒng)性能研究 

  研究了雙效/單效耦合型太陽能溴化鋰吸收式制冷系統(tǒng)。在夏天空調(diào)季節(jié)日照正常時(shí),該系統(tǒng)以聚光型太陽能集熱器來產(chǎn)生飽和蒸汽,按雙效循環(huán)驅(qū)動(dòng)溴化鋰吸收式制冷機(jī)運(yùn)行,并將多余能量貯存在蓄能罐內(nèi),在非日照時(shí)段當(dāng)蓄能罐內(nèi)熱水溫度低于140℃時(shí)按單效循環(huán)運(yùn)行,直至85℃。由于聚光型太陽能集熱器在驅(qū)動(dòng)雙效循環(huán)運(yùn)行的同時(shí)所貯存的高溫?zé)崴谇袚Q為單效循環(huán)運(yùn)行后存在較大溫差的顯熱,該方案具有綜合循環(huán)效率較高,且蓄能密度較大等優(yōu)點(diǎn),并開辟了一條能照顧非日照時(shí)段運(yùn)行的太陽能空調(diào)的新運(yùn)行模式。 作者編制了雙效/單效耦合型太陽能溴化鋰吸收式.................共62頁

4、120~150℃熱水用于溴化鋰吸收式制冷研究 

  目前國內(nèi)外的單效和雙效溴化鋰制冷技術(shù)都已經(jīng)比較完善,但由于溴化鋰溶液本身的熱物理性能使其在一定的環(huán)境條件下有一{zd1}熱源溫度限制,并且有一個(gè){zj0}熱源溫度,當(dāng)溫度超過{zj0}溫度以后就用調(diào)節(jié)熱源流量的辦法使系統(tǒng)保持在{zj0}工況。在額定工作狀態(tài)下,單效溴化鋰機(jī)組的{zj0}熱源溫度在110℃左右,而雙效熱水機(jī)組的{zd1}熱源溫度在155℃左右(低于該溫度系統(tǒng)效率急劇降低,效率約等于單效制冷機(jī)的效率)。我國集中供熱一次熱源溫度在120~150℃范圍之內(nèi),且集中供熱具有的季節(jié)性,整個(gè)集中供熱設(shè)備及管網(wǎng)的使用率不到50%。使用集中供熱一次熱水作為溴化鋰吸收式制冷的熱源,可以提高供熱管網(wǎng)的使用率,同時(shí)可以減少夏季空調(diào)用電負(fù)荷,緩解國內(nèi)用.................共48頁

5、基于高壓發(fā)生器一維傳熱模型的溴化鋰制冷機(jī)動(dòng)態(tài)/集總參數(shù)模型研究

  串聯(lián)流程的直燃型雙效溴化鋰吸收式制冷系統(tǒng)為一個(gè)多部件、多流體、傳熱和傳質(zhì)相互耦合的復(fù)雜系統(tǒng)。應(yīng)用動(dòng)態(tài)模型研究溴化鋰制冷機(jī)組的動(dòng)態(tài)特性,探討機(jī)組的運(yùn)行規(guī)律,尤其是高壓發(fā)生器的傳熱規(guī)律,可為高壓發(fā)生器及溴化鋰機(jī)組的設(shè)計(jì)優(yōu)化提供重要參考,為機(jī)組的操作控制提供理論依據(jù)。 本文分別對(duì)高壓發(fā)生器爐膛段和管束段取微元控制體進(jìn)行熱平衡分析,建立高壓發(fā)生器一維傳熱模型,分析了溴化鋰機(jī)組各部件的傳熱傳質(zhì)機(jī)理,建立了各部件的動(dòng)態(tài)集總參數(shù)模型,將高壓發(fā)生器的傳熱模型和各部件的模型連接成系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)模型。對(duì)所建立模型進(jìn)行求解時(shí)采用.................共52頁

6、溴化鋰制冷機(jī)吸收器吸收效果對(duì)機(jī)組特性/影響的研究 

  以雙效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)流程為基礎(chǔ),建立水平降膜吸收器的物理、數(shù)學(xué)模型。為了進(jìn)行數(shù)學(xué)模型計(jì)算,本文對(duì)溴化鋰水溶液的熱物性參數(shù)編制了計(jì)算程序,其中包括溴化鋰水溶液熱物理參數(shù)計(jì)算程序和溴化鋰水溶液h-ξ圖計(jì)算程序,以及水和水蒸汽熱力性質(zhì)計(jì)算程序。通過數(shù)學(xué)模型模擬計(jì)算吸收器噴淋量變化對(duì)水平降膜吸收器的傳熱、傳質(zhì)的影響,從而分析吸收器溶液噴淋量對(duì)機(jī)組特性的影響。在研究中,自行設(shè)計(jì)并搭建了熱導(dǎo)油型溴化鋰吸收式制冷機(jī)實(shí)驗(yàn)臺(tái),進(jìn)行了熱力計(jì)算、傳熱計(jì)算和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。該實(shí)驗(yàn)臺(tái)由熱源回路、冷水回路、冷卻水回路、溶液回路、制冷劑回路以及抽真空系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)等組成。其中驅(qū)動(dòng)熱源選用目前較少使用的導(dǎo)熱油,分析了導(dǎo)熱油在溴化.................共50頁

7、采用溴化鋰溶液的先進(jìn)蓄能空調(diào)/供熱系統(tǒng)研究 

  以采用溴化鋰溶液的變質(zhì)量能量轉(zhuǎn)換及儲(chǔ)存技術(shù)的閉式蓄能空調(diào)/供熱系統(tǒng)為研究對(duì)象,首先闡述先進(jìn)蓄能空調(diào)/供熱系統(tǒng)的工作原理,在此基礎(chǔ)上建立系統(tǒng)充、釋能過程動(dòng)態(tài)模型,并根據(jù)此模型采用數(shù)值模擬的方法針對(duì)一具體實(shí)例分別對(duì)蓄能空調(diào)/供熱系統(tǒng)在全量和分量蓄能策略下的工作情況進(jìn)行模擬。分別得到兩種蓄能策略下蓄能空調(diào)/供熱系統(tǒng)所需的溴化鋰溶液充注量、儲(chǔ)罐容積、溶液參數(shù)等重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)循環(huán)過程溶液/制冷劑各狀態(tài)點(diǎn)參數(shù)變化、壓縮機(jī)功率變化和各換熱設(shè)備熱負(fù)荷變化等規(guī)律。這些數(shù)據(jù)和變化規(guī)律是先進(jìn)蓄能空調(diào)/供熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)、控制、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、設(shè)備選型或設(shè)計(jì)等工作的基礎(chǔ)。 通過對(duì)全量蓄能和分量蓄能策略下系統(tǒng)模擬結(jié)果進(jìn)行比較分析,發(fā)現(xiàn)分量蓄能策略下.................共47頁

8、太陽能驅(qū)動(dòng)的1.x級(jí)溴化鋰吸收式制冷循環(huán)研究 

  在前人的研究成果的基礎(chǔ)上,特別是在一種SE/DL循環(huán)基礎(chǔ)上,提出了一種新型的1.x級(jí)溴化鋰吸收式制冷循環(huán),該循環(huán)具有熱源可利用溫差較大、工況變化范圍較寬、能量轉(zhuǎn)換效率較高等特點(diǎn).考慮到該循環(huán)的換熱器較多,比較復(fù)雜,為簡(jiǎn)化系統(tǒng)和降低成本,設(shè)計(jì)了采用強(qiáng)化傳熱的板式或板殼式換熱器和無泵化的流程.本文通過編制程序計(jì)算分析了中間壓力變化、熱源進(jìn)出口溫度變化、冷媒水進(jìn)口溫度變化和冷卻水進(jìn)口溫度變化對(duì)1.x級(jí)溴化鋰吸收式制冷循環(huán)的性能的影響;討論了冷卻水串聯(lián)和并聯(lián)方式的優(yōu)劣;比較了熱源溫度在80~95℃下,單級(jí)、1.x級(jí)和兩級(jí)溴化鋰吸收式制冷循.................共63頁

9、無泵溴化鋰吸收式空調(diào)器仿真

  對(duì)小型溴化鋰吸收式空調(diào)器進(jìn)入空調(diào)小冷量場(chǎng)合使用,與傳統(tǒng)的以電能為能源的空調(diào)器在經(jīng)濟(jì)性,環(huán)保性,節(jié)能性進(jìn)行了分析比較,可以認(rèn)為無泵式溴化鋰吸收式空調(diào)器具備進(jìn)入家用空調(diào)領(lǐng)域的很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力.該文對(duì)無泵溴化鋰吸收式空調(diào)器的關(guān)鍵部位,氣泡泵的特性按照流體力學(xué)兩相流的理論進(jìn)行了分析研究,并應(yīng)用兩相流的分相模型,建立了數(shù)學(xué)模型,并進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算.對(duì)氣泡泵的主要的特性參數(shù),直徑,提升高度,吸收器液面設(shè)計(jì)高度,制冷量,濃度差的相互關(guān)系.................共44頁 

10、太陽能吸收式制冷研究 

  針對(duì)目前太陽能吸收式制冷系統(tǒng)中溴化鋰吸收式制冷機(jī)體積龐大、成本高昂的缺點(diǎn),提出了一種小型太陽能溴化鋰吸收式制冷機(jī)。對(duì)吸收器、蒸發(fā)器、發(fā)生器均采用傳熱傳質(zhì)分離設(shè)計(jì),通過{gx}的板式換熱器的預(yù)先冷卻或加熱的方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)發(fā)生過程、吸收過程、蒸發(fā)過程的傳熱和傳質(zhì)分離,達(dá)到了制冷機(jī)小型化的目的。本文首先根據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工況,進(jìn)行了5kw小型溴化鋰吸收式制冷機(jī)的設(shè)計(jì),計(jì)算了各部件的換熱面積和各種流體的流量,并進(jìn)行了機(jī)組的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算和磁力泵的選型。在該制冷機(jī)加工和運(yùn)行調(diào)試完成后,于2007年秋季進(jìn)行了太陽能吸收式制冷的實(shí)驗(yàn)。主要進(jìn)行了兩個(gè)方面的實(shí)驗(yàn)研究:一是采用濃溶液直接噴淋方式下的制冷性能研究;二是采用稀溶.................共46頁

11、采用塑料管的溴化鋰吸收式制冷機(jī)的理論研究 

  在對(duì)國內(nèi)外塑料換熱器的應(yīng)用、發(fā)展進(jìn)行詳盡分析的基礎(chǔ)上,提出采用薄壁小管徑聚四氟乙烯塑料管制成的塑料換熱器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的溴化鋰吸收式制冷機(jī)中的金屬換熱器,制作一臺(tái)塑料管溴化鋰吸收式制冷機(jī)及其實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的課題。理論分析、比較表明:塑料管溴化鋰吸收式制冷機(jī)的體積不會(huì)增加很多,其重量會(huì)大大減輕,管材的成本也會(huì)有所降低,可以從根本上解決溴化鋰溶液對(duì)傳熱面的腐蝕問題。對(duì)聚四氟乙烯塑料管溴化鋰吸收式制冷機(jī)進(jìn)行了設(shè)計(jì)計(jì)算;根據(jù)溴化鋰吸收式制冷機(jī)的工作要求及塑料管的特點(diǎn),提出了傳熱管采用阿基米德螺線狀盤管的結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上繪制了各部件的加工圖紙,最終完成了塑料管溴化鋰吸收式制冷機(jī)的設(shè)計(jì)及其實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的.................共55頁

12、雙效噴射吸收式制冷的研究 

  用能量分析和熱力學(xué)第二定律的分析方法對(duì)單效熱水型與雙效熱水型溴化鋰吸收式制冷機(jī)分別進(jìn)行研究。為使溴化鋰吸收式制冷機(jī)組能普遍使用集中供熱一次供水作為熱源,在雙效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)的蒸發(fā)器與吸收器之間增加一個(gè)蒸汽加壓裝置,降低機(jī)組對(duì)熱源溫度的要求。具體實(shí)現(xiàn)的方法是將溴化鋰吸收式制冷中傳統(tǒng)的吸收器改換為噴射式吸收,使得雙效溴化鋰吸收式制冷在熱源溫度115℃~130℃范圍內(nèi){gx}運(yùn)行從而實(shí)現(xiàn)熱電冷三聯(lián)供.................共60頁

13、機(jī)車余熱溴化鋰吸收式空調(diào)研究 

  針對(duì)機(jī)車空調(diào)功耗大,影響機(jī)車的動(dòng)力性、安全性等現(xiàn)狀,提出了機(jī)車空調(diào)用溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的研究課題,該溴化鋰吸收式制冷機(jī)組利用機(jī)車發(fā)動(dòng)機(jī)的高溫冷卻水作為驅(qū)動(dòng)熱源實(shí)現(xiàn)制冷,克服了現(xiàn)在機(jī)車上采用的電動(dòng)力機(jī)械壓縮式空調(diào)由于采用大功率逆變電源(直流110V逆變?yōu)榻涣?80V)而給機(jī)車輔助發(fā)電裝置和機(jī)車控制帶來的負(fù)面影響和造成的機(jī)車故障。同時(shí)由于該系統(tǒng)采用機(jī)車?yán)鋮s水余熱為動(dòng)力,可有效降低機(jī)車發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗、減少機(jī)車?yán)鋮s系統(tǒng)的負(fù)荷、提高機(jī)車運(yùn)行得可靠性。由于該空調(diào)系統(tǒng)制冷劑為溴化鋰溶液,無毒、無害,避免了傳統(tǒng)制冷.................共39頁

14、增壓型三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán) 

  進(jìn)一步研究了直燃增壓型三效溴化鋰吸收式制冷循環(huán).研究?jī)?nèi)容主要包括:1、采用模塊化編程的方式擬合溴化鋰溶液在高溫區(qū)的物性參數(shù);2、通過改變?cè)鰤浩魑恢?組建四種增壓吸收式循環(huán),并分別進(jìn)行了計(jì)算機(jī)仿真模擬;3、對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行可行性分析,從能量利用的角度對(duì)循環(huán)進(jìn)行炯分析,提出節(jié)能建議.仿真結(jié)果表明:按傳統(tǒng)方式設(shè)計(jì)的三效溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的COP可達(dá)1.59,比雙效吸收式機(jī)組的COP數(shù)值(約1.2)高30﹪左右.增壓型三效溴化鋰吸收式機(jī)組能夠保證.................共63頁

15、太陽能驅(qū)動(dòng)溴化鋰吸收式制冷循環(huán)動(dòng)態(tài)特性研究 

  主要包括以下兩個(gè)方面: {dy},首先分析了太陽能吸收式制冷機(jī)組各部件的熱質(zhì)耦合關(guān)系,建立了各部件的動(dòng)態(tài)特性數(shù)學(xué)模型,并給出了詳細(xì)的解法。在此基礎(chǔ)上建立了太陽能吸收式制冷機(jī)的整機(jī)動(dòng)態(tài)特性模型,并進(jìn)行了數(shù)值求解。定量分析了機(jī)組的干擾特性,即冷卻水進(jìn)口流量,熱源溫度與冷媒水流量進(jìn)口溫度對(duì)各部件與整個(gè)機(jī)組的影響,得出了各參數(shù)在各種擾量下發(fā)生變化的趨勢(shì)。第二為對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,搭建了吸收式制冷機(jī)的動(dòng)態(tài)特性試驗(yàn)臺(tái),對(duì)機(jī)組啟動(dòng)和關(guān)機(jī),冷劑水泵,真空度,冷卻水進(jìn)口溫度流量,冷媒水進(jìn)口溫度流量對(duì)機(jī)組各部件和整機(jī)的影響進(jìn)行了.................共58頁

16、燃?xì)庵比夹腿т寤囄帐街评錂C(jī)控制系統(tǒng)

  以燃?xì)庵比夹腿т寤囄帐街评錂C(jī)的控制為主要研究對(duì)象,研究?jī)?nèi)容主要包括:1、從環(huán)境和能源利用角度出發(fā),論述燃?xì)庵比夹腿т寤囍评錂C(jī)開發(fā)的現(xiàn)實(shí)必然性,討論了三效溴化鋰制冷研究開發(fā)目前面臨的主要問題;2、通過對(duì)三效溴化鋰吸收式制冷機(jī)的各種主要循環(huán)的定性的分析,得出三效TC循環(huán)是一種既具有較高的熱力性能系數(shù),又具有較低的發(fā)生壓力、發(fā)生溫度的循環(huán)方式,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行初步優(yōu)化分析;3、對(duì)三效溴化鋰機(jī)組的控制系統(tǒng)進(jìn)行初步描述;三效溴化鋰制冷機(jī)組的控制主要包括能量控制系統(tǒng)和安全保護(hù)控制系統(tǒng),在機(jī)組的運(yùn)行中存在一系列的模式,比如相對(duì)穩(wěn)定工況 .................共57頁


17、基于熱管型溴化鋰制冷的燃機(jī)進(jìn)氣冷卻技術(shù)
18、一種熱水型溴化鋰吸收式家庭中央空調(diào)系統(tǒng)
19、節(jié)油機(jī)動(dòng)車溴化鋰制冷供熱機(jī)組
20、汽車用溴化鋰吸收式制冷裝置
21、雙效-雙級(jí)溴化鋰吸收式制冷裝置
22、一種適于大溫差/可充分利用能源溴化鋰吸收式制冷機(jī)
23、溴化鋰吸收式制冷機(jī)組溴化鋰溶液磁處理改性裝置
24、在溴化鋰吸收式制冷機(jī)中加入添加劑方法
25、一種內(nèi)燃機(jī)余熱吸收式制冷裝置與其應(yīng)用
26、全板翅式熱質(zhì)交換器組成溴化鋰吸收式制冷裝置
27、具有斷電保護(hù)功能溴化鋰吸收式冷(熱)水機(jī)組
28、空氣膨脹吸濕 溴化鋰吸收式制冷方法與其機(jī)組
29、一種太陽能熱能溴化鋰吸收式中央空調(diào)
30、一種太陽能熱能溴化鋰吸收式中央空調(diào)海水淡化裝置
31、余熱型溴化鋰吸收式冷水/冷熱水機(jī)組用發(fā)生器
32、一種吸收-噴射式復(fù)合制冷機(jī)
33、吸收-噴射式復(fù)合制冷機(jī)
34、一種蓄能除濕 空調(diào)機(jī)組蓄能除濕 空調(diào)方法與設(shè)備
35、一種蓄能制冷/熱泵機(jī)組蓄能制冷/制熱方法
36、水噴射-噴射推進(jìn)真空冷水機(jī)
37、煙氣余熱利用雙效溴化鋰吸收式制冷裝置
38、帶有發(fā)生器冷劑蒸汽調(diào)控防凍裝置溴化鋰吸收式制冷機(jī)
39、帶有冷劑蒸汽調(diào)控防凍裝置溴化鋰吸收式制冷機(jī)
40、帶有吸收溶液調(diào)控防凍裝置溴化鋰吸收式制冷機(jī)
41、一種綜合制冷裝置
42、溴化鋰吸收式冷溫水機(jī)組—雙效機(jī)高發(fā)液位控制方法與裝置
43、溴化鋰機(jī)組無真空泵自動(dòng)排氣裝置與方法
44、小型溴化鋰吸收式制冷機(jī)
45、一種溴化鋰吸收式制冷機(jī)與其界面活性劑氣相添加方法
46、膜分離濃縮溶液溴化鋰吸收式制冷機(jī)
47、多能源驅(qū)動(dòng)溴化鋰制冷空調(diào)機(jī)
48、雙吸收式制冷工藝與其設(shè)備
49、熱水兩級(jí)多段型溴化鋰吸收式冷水機(jī)組
50、新型熱水兩級(jí)多段型溴化鋰吸收式冷水機(jī)組
51、直接制取蒸汽第二類溴化鋰吸收式熱泵
52、立式雙側(cè)降膜吸收器制取蒸汽第二類溴化鋰吸收式熱泵
53、一種介于單效與兩級(jí)之間熱水型溴化鋰吸收式制冷機(jī)
54、回?zé)嵝蜔o泵三元溶液吸收式制冷與空調(diào)系統(tǒng)
55、溴冷機(jī)火管群冷劑蒸汽再生方法和裝置
56、空氣預(yù)熱溴冷機(jī)火管群冷劑蒸汽再生方法和裝置
57、蒸汽型或熱水型溴化鋰吸收式冷溫水機(jī)
58、溴化鋰吸收式冷熱裝置
59、制冷機(jī)用溴化鋰溶液中鈣鎂離子消除方法與裝置
60、制冷機(jī)用溴化鋰溶液中鈣鎂離子消除方法
61、內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)新型中冷器
62、一種溴化鋰吸收式制冷機(jī)緩蝕劑與其制備方法
63、水凝膠在制冷系統(tǒng)中作為制冷工質(zhì)應(yīng)用
64、一種溴化鋰吸收式制冷機(jī)超臨界冷卻節(jié)能裝置
65、溴化鋰吸收式制冷機(jī)制冷時(shí)生產(chǎn)衛(wèi)生熱水節(jié)能裝置
66、汽車尾氣熱能轉(zhuǎn)換空調(diào)能量方法與裝置
67、板式溴化鋰吸收式制冷機(jī)
68、三效吸附-吸收復(fù)合式制冷裝置
69、利用柴油機(jī)余熱驅(qū)動(dòng)溴化鋰吸收式制冷裝置
70、陣列式球面聚焦太陽能高溫儲(chǔ)熱溴化鋰吸收式空調(diào)機(jī)
71、兩級(jí)熱管廢熱溴化鋰制冷機(jī)發(fā)生器
72、壓縮-吸收混合式制冷機(jī)
73、吸收式制冷循環(huán)系統(tǒng)與制冷方法
74、二成分納米流體吸收液與其制造方法與制造裝置/與吸收器/冷凍裝置
75、太陽能采暖與制冷空調(diào)聯(lián)供裝置
76、利用超聲波霧化技術(shù)制冷制熱雙效空調(diào)系統(tǒng)
77、一種帶雙效制冷功能{dy}類溴化鋰吸收式熱泵機(jī)組
78、帶雙效制冷功能蒸汽型{dy}類溴化鋰吸收式熱泵機(jī)組
79、一種基于膜蒸餾技術(shù)溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)
80、利用發(fā)動(dòng)機(jī)排煙余熱車載式溴化鋰制冷空調(diào)機(jī)
81、一種{gx}率蒸汽雙效溴化鋰吸收式制冷機(jī)組
82、溴化鋰吸收式制冷供熱裝置
83、利用熱泵回收熱能溴化鋰制冷機(jī)
84、無泵溴化鋰空調(diào)系統(tǒng)
85、一種利用太陽能制冷/采暖與供水工藝方法與裝置
86、一種采用降膜式發(fā)生器溴化鋰吸收式冷水機(jī)組
87、溴化鋰制冷機(jī)組冷卻循環(huán)水帶壓回水系統(tǒng)
88、熱水直燃單雙效復(fù)合型溴化鋰吸收式冷水/冷熱水機(jī)組
89、煙氣熱水單雙效復(fù)合型溴化鋰吸收式冷水/冷熱水機(jī)組
90、小型溴化鋰吸收式制冷機(jī)發(fā)生器
91、螺旋管增效蒸發(fā)器與其組成小型溴化鋰吸收式制冷機(jī)
92、豎直管內(nèi)溴化鋰溶液降膜吸收式制冷發(fā)生器
93、無泵溴化鋰空調(diào)裝置
94、一種用于溴化鋰吸收式制冷機(jī)溶液灌注裝置
95、一種溴化鋰吸收式制冷機(jī)與其制冷方法
96、一種溴化鋰吸收式制冷機(jī)
97、一種溴化鋰空調(diào)冷劑蒸汽吸收機(jī)
98、能在低溫環(huán)境下制冷運(yùn)行溴化鋰機(jī)組
99、溴化鋰吸收式制冷機(jī)冷卻水系統(tǒng)
100、溴化鋰吸收式制冷機(jī)
101、燃煤直燃式溴化鋰制冷機(jī)
102、一種溴化鋰吸收式制冷機(jī)濃溶液預(yù)冷卻工藝方法
103、無腐蝕性溴化鋰與其生產(chǎn)工藝
104、直接法制取溴化鋰合成過程控制方法
105、直接法制取溴化鋰凈化工藝方法
106、溴化鋰溶液中清除溴酸鹽方法
107、溴化鋰制冷機(jī)全自動(dòng)檢測(cè)保護(hù)系統(tǒng)
108、直燃溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)分隔式供熱方式
109、溴化鋰濃度儀
110、多功能直燃式兩泵型溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)組
111、直燃式無泵型民用溴化鋰?yán)錈崴畽C(jī)組
112、單泵/立式中小型溴化鋰吸收制冷機(jī)
113、螺旋板式溴化鋰吸收式制冷機(jī)
114、旋轉(zhuǎn)式溴化鋰制冷機(jī)
115、一泵制豎管降膜溴化鋰制冷技術(shù)
116、直燃型溴化鋰吸收式熱泵機(jī)組系統(tǒng)
117、燃煤直燃式多功能溴化鋰制冷機(jī)
118、燃?xì)?油濕背式雙回程直燃式溴化鋰制冷機(jī)
119、燃?xì)?油直燃式多功能溴化鋰制冷機(jī)
120、溴化鋰吸收式制冷工藝與設(shè)備
121、二段或多段式熱水型溴化鋰吸收式制冷裝置
122、節(jié)油機(jī)動(dòng)車溴化鋰制冷供熱機(jī)組
123、溴化鋰吸收式冷熱動(dòng)力聯(lián)產(chǎn)機(jī)組
124、一種溴化鋰模塊制冷系統(tǒng)
125、利用余熱使溴化鋰吸收制冷方法
126、溴化鋰泛能熱力系統(tǒng)
127、冷動(dòng)力溴化鋰吸收式制冷熱泵工藝
128、板殼式溴化鋰制冷機(jī)

溴化鋰制冷機(jī)、溴化鋰機(jī)組、溴化鋰吸收式制冷機(jī)文獻(xiàn)資料

129、HG-T 2822-2005 制冷機(jī)用溴化鋰溶液
130、共沸脫水法制備無水溴化鋰的研究
131、含有促進(jìn)傳熱傳質(zhì)添加劑的溴化鋰水溶液的表面張力
132、活性介質(zhì)強(qiáng)化溴化鋰水溶液的吸收性能
133、利用工業(yè)副產(chǎn)氫溴酸廢液生產(chǎn)溴化鋰
134、納米顆粒對(duì)溴化鋰溶液發(fā)生溫度的影響研究
135、生產(chǎn)溴化鋰新工藝的研究
136、添加劑不同氣相添加方式對(duì)溴化鋰水溶液吸收水蒸氣的影響
137、無污染生產(chǎn)溴化鋰新工藝
138、溴化鋰的生產(chǎn)工藝及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
139、溴化鋰的生產(chǎn)工藝綜述
140、溴化鋰的生產(chǎn)新工藝
141、溴化鋰溶液的制備
142、溴化鋰溶液質(zhì)量的分析與控制
143、溴化鋰溶液中苯并三氮唑?qū)μ间摼徫g作用研究
144、溴化鋰生產(chǎn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
145、溴化鋰生產(chǎn)新工藝
146、溴化鋰生產(chǎn)新工藝1
147、溴化鋰生產(chǎn)新工藝簡(jiǎn)介
148、溴化鋰水溶液的結(jié)晶控制及應(yīng)用對(duì)策
149、溴化鋰制備新工藝
150、溴化鋰制冷機(jī)溶液的緩蝕劑防腐研究
151、用氨水作溶劑制取溴化鋰的工藝研究
152、制冷機(jī)用溴化鋰溶液的幾種配制方法

 

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