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适合溴化锂制冷机材料的研究

来源:http://myeducs.cn 联系QQ:点击这里给我发消息 作者: 用户投稿 来源: 网络 发布时间: 16/02/15

【编者按】:网学网参考论文为您提供适合溴化锂制冷机材料的研究参考,解决您在适合溴化锂制冷机材料的研究学习中工作中的难题,参考学习。

机械设计制造及其自动化论文,论文编号:JX1092  论文字数:18666.页数:39

摘     要
 溴化锂吸收式制冷机的工质是溴化锂溶液,它是碱性的强腐蚀介质,所以传统的溴化锂吸收式制冷机一直以来难以解决的问题就是换热器、冷凝器等被腐蚀以及由此引起的制冷量衰减、寿命短等,而且腐蚀形成的不溶性气体给溴冷机的安全运行提出了严峻的挑战。        
 本文针对常用的溴化锂浓度进行研究,选定为55%LiBr,60%LiBr及接近溶解极限的65%LiBr,把碳钢,合金,铜等金属放在溴化锂溶液中,比较各种金属材料在溴化锂溶液中的耐腐蚀性,以及在不同的真空度、湿度、溴化锂溶液的浓度等环境下各金属的耐腐蚀性,得出最能适应溴化锂溶液的材料。
 
 
关键词:溴化锂 换热器 冷凝器 耐蚀性 
 
Abstract

 The working of LiBr absorption chiller utilizing is lithium bromide aqueous solution.It is an alkaline strong corrosive medium.So the traditional libr absorption chiller has been difficult to solve the problem is heat exchanger and condenser,such as corrosion and capacity attenuation, short life, etc.On the other hand,the safe operation of bromine cooler which is corrosion formativing gas insoluble propose severe challenges.
 This thesis is based on research of lithium bromide concentration, chosen the 55% LiBr, 60% LiBr, and the solution limit 65% LiBr.Then put the carbon steel, alloy, copper and other metal in lithium bromide aqueous solution,comparing various kinds of metal materials'' corrosion resistance in lithium bromide aqueous solution.And the metal corrosion resistance,which is under different environment (such as vacuum, humidity, and concentration of lithium bromide solution).At last we will find the suitest material of lithium bromide solution.

Key word: LiBr, Heat exchanger, Condenser, Corrosion resistance


目 录
中文摘要 I
英文摘要 II
目 录 III
第一章 绪 论 1
1.1 动机和目的 1
1.2 研究背景 2
1.3研究方法 2
1.4 论文内容概述 3
第二章 吸收式制冷原理 4
2.1吸收式制冷技术 4
2.2 单效溴化锂吸收式冷水机组工作原理 4
2.3 双效溴化锂吸收式冷水机组的工作原理 5
第三章奥氏体不锈钢的基本性能及应用前景 8
3.1 概论 8
3.1.1 合金元素在不锈钢中的作用 8
3.1.2 奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能 9
第四章  铜及其合金的腐蚀研究进展 12
4.1 溴冷机中铜及其合金的腐蚀 12
4.1.1 全面腐蚀 12
4.1.2 局部腐蚀 13
4.2 水侧铜及其合金的腐蚀 16
第五章  不锈钢的腐蚀研究进展 17
5.1溴冷机中不锈钢的腐蚀 17
5.1.1全面腐蚀 17
5.1.2局部腐蚀 19
5.2不锈钢的应用趋势 22
第六章  溴化锂吸收式制冷机新型镍合金 23
6.1高温溴化锂水溶液中的耐腐蚀性实验 24
6.1.1  实验方法 25
6.1.2  实验结果 25
6.2传热传质实验 26
6.2.1实验方法 27
6.2.2  实验结果 27
6.3.工艺性实验 29
6.3.1  胀管气密性实验 29
6.3.2  胀管后的抗拉强度实验 30
6.3.3  耐磨性实验 30
第七章  总结 31
参考文献 33
致 谢 35

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