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1)  absorption machine
吸收式机
2)  absorption-type unit
吸收式机组
1.
The reduction causes of refrigerating capacity of lithium bromide absorption-type unit were discussed and analyzed.
针对溴化锂吸收式机组出现制冷量衰减的原因进行了深入探讨和分析,认为通过现有技术手段还无法克服机组的运行衰减问题,因此机组的运行衰减已成为设计选用机组时不容忽略的重要因素。
3)  absorption chillers
吸收式制冷机
1.
Study of lithium bromide-water absorption chillers of using plastic heat transfer tubes;
溴化锂吸收式制冷机采用塑料传热管的研究
2.
Theoretical research of single-effect lithium bromide-water absorption chillers using plastic pipes
塑料管单效溴化锂吸收式制冷机理论研究
3.
Lithium Bromide-water absorption chillers have extensive applications in industry.
溴化锂吸收式制冷机在工业中有着广泛的应用 ,但换热装置腐蚀及其引起的冷量衰减一直以来是人们难以解决的问题。
4)  absorption refrigerator
吸收式制冷机
1.
Optimization of irreversible four-heat-source absorption refrigerator with finite heat capacity;
有限热容不可逆四热源吸收式制冷机的优化
2.
The optimum performance characteristics of a two-stage absorption refrigerator;
两级吸收式制冷机的优化分析
3.
A study on the thermodynamic-heat transfer coupling performances of an air-cooled LiBr/H_2O absorption refrigerator;
风冷溴化锂吸收式制冷机热力-传热耦合性能的研究
5)  absorption air conditioning system
吸收式制冷机
1.
Simulation of a water-cooled solar-assisted absorption air conditioning system;
太阳能吸收式制冷机性能分析
2.
An air-cooled solar-assisted absorption air conditioning system with cooling capacity of 5 kW was simulated as the solar irradiation and temperature of environment varied continuously.
在环境温度和太阳辐射动态变化的情况下,对制冷量为5 kW的风冷式太阳能吸收式制冷机的性能进行了模拟,得出了集热器出口水温和热水储槽温度随时间变化的规律曲线以及在此规律的影响下吸收式制冷机的性能曲线。
6)  absorption refrigerating machine
吸收式制冷机
1.
] Each state point parameter of the refrigerating cycle in the design parameter of the minitype solar absorption refrigerating machine with the air bulb pump is determined.
本文确定了设计计算参数下小型太阳能气泡泵吸收式制冷机制冷循环中各状态点参数,进行了发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器的热负荷计算和加热热水、冷水、冷却水、稀溶液等循环介质的流量计算。
补充资料:吸收式冷冻机
分子式:
CAS号:

性质:冷冻设备的一类。利用吸收剂所吸收的冷冻剂在蒸发器中气化,以吸收热量而造成低温。吸收剂可用液体或固体(如硅胶和活性炭等)。工业上常用氨的水溶液。在氨水吸收冷冻机中,氨液循环于吸收器和精馏塔之间,实质上执行了压缩式冷冻机中压缩机的任务。液氨经过膨胀阀在低压的蒸发器中气化,发生冷冻效应,产生的氨蒸气被吸收器中稀氨液所吸收,生成的浓氨液用泵经热交换器打入精馏塔。塔底蒸馏釜以蒸汽或烟道气加热,上升的蒸气将氨从浓氨液中逐出,产生的蒸气经过分凝器增浓后可达99.0%~99.8%(氨)。这种蒸气在冷凝器中被液化,再经过膨胀阀降低压力,而稀氨液则从塔底经热交换器和膨胀阀流回吸收器,开始另一循环。主要优点是直接利用热能工作,而且所需要温度不高,可以利用工业生产中的大量余热。缺点是设备费用大,冷却水消耗亦多。

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参考词条