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Messa a punto di un sistema di acquisizione dati per la valutazione delle prestazioni di una macchina ad assorbimento

Principio di funzionamento del gruppo refrigerante/riscaldante Yazaki Aroace CH G 30 H in modalità di raffrescamento

Nel generatore ad alta temperatura la soluzione diluita H2O-LiBr viene riscaldata dalla combustione del gas e, non appena la soluzione inizia a bollire, si producono vapore surriscaldato e soluzione semiconcentrata, che risalgono fino al separatore primario dove vengono separati.
La soluzione semiconcentrata si raffredda nello scambiatore di calore ad alta temperatura e raggiunge il generatore a bassa temperatura.
Il vapore surriscaldato entra nel generatore a bassa temperatura e condensa, cedendo calore latente di condensazione alla soluzione semiconcentrata.
Quest’ultima inizia a bollire formando un’ulteriore quantità di vapore refrigerante, che trasporta goccioline di soluzione concentrata al separatore secondario.
Il vapore refrigerante proveniente dal generatore a bassa temperatura entra nel condensatore, dove il calore latente di condensazione è estratto e ceduto all’acqua di raffreddamento che scorre nel lato mantello del condensatore. Il liquido refrigerante ottenuto si miscela con quello proveniente dal generatore a bassa temperatura e raggiunge il distributore, dopo aver attraversato il serbatoio del refrigerante.
Il fluido refrigerante, entrando nell’evaporatore a bassa pressione subisce immediatamente una parziale evaporazione che raffredda la restante parte, mentre viene irrorata sul fascio tubiero. La differenza di temperatura tra il fascio tubiero ed il refrigerante consente la sottrazione di calore dall’acqua circolante nell’evaporatore, raffreddandola.
Il calore sottratto (calore latente di vaporizzazione) procura il cambiamento di stato in vapore.
Contemporaneamente la soluzione concentrata, dopo il raffreddamento nello scambiatore di calore a bassa temperatura, raggiunge l’assorbitore dove il vapore viene assorbito dal bromuro di litio, producendo due effetti concomitanti: la soluzione si diluisce, ovvero si arricchisce in acqua, e la pressione all’interno del recipiente viene mantenuta costantemente bassa, permettendo al processo di refrigerazione di continuare. Si può dire quindi che la capacità di assorbimento della soluzione LiBr, sostanza fortemente igroscopica (da qui il nome di assorbente), è maggiore al diminuire della temperatura dell’acqua di raffreddamento, che smaltisce il calore latente (nel condensatore) più il calore di diluizione (nell’assorbitore, dove l’assorbimento del refrigerane da parte del bromuro di litio ha provocato una reazione esotermica). Tale processo determina la diluizione della soluzione che viene quindi rimandata al generatore di alta temperatura per la ripetizione del ciclo.
Infine, la pompa della soluzione riporta la soluzione diluita, passando attraverso gli scambiatori di calore a bassa e ad alta temperatura, verso il generatore ad alta temperatura, al fine di consentire il funzionamento continuo della macchina.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Messa a punto di un sistema di acquisizione dati per la valutazione delle prestazioni di una macchina ad assorbimento

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Informazioni tesi

  Autore: Leonardo Temperoni
  Tipo: Diploma di Laurea
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria industriale
  Relatore: Cinzia Buratti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 60

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Parole chiave

gruppo refrigerante/riscaldante
yazaki aroace ch g 30 h
block diagram
front panel
macchine ad assorbimento
doppio effetto

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