
Le système de purge d'air automatique garantit un fonctionnement continu de la pompe à chaleur à absorption de vapeur économique, ce qui en fait le choix idéal pour la récupération de chaleur résiduelle en toute simplicité. De plus, sa conception robuste lui assure une grande résistance à l'usure et une utilisation prolongée, ce qui en fait un excellent investissement pour les entreprises recherchant une solution économique.
Les excellentes performances d'une pompe à chaleur à absorption de vapeur économique reposent sur son principe de fonctionnement unique. La chaleur résiduelle est récupérée dans l'évaporateur, un processus qui consiste à vaporiser l'eau réfrigérante à la surface des tubes de l'échangeur de chaleur. La vapeur de réfrigérant ainsi produite est absorbée par la solution concentrée dans l'absorbeur, et la chaleur absorbée permet de chauffer l'eau chaude à une température plus élevée afin d'obtenir l'effet de chauffage souhaité. Dotée d'une technologie de pointe, cette pompe à chaleur garantit un rendement optimal en permanence.
La conception de l'échangeur de chaleur vise à garantir que la solution diluée de bromure de lithium soit chauffée à une température plus élevée, puis envoyée au générateur, où elle est chauffée par la source de chaleur pour générer de la vapeur de réfrigérant, qui réchauffe directement l'eau chaude du condenseur à une température plus élevée.
En conclusion, les pompes à chaleur à absorption de bromure de lithium constituent une alternative performante aux systèmes de chauffage et de climatisation traditionnels, tant en termes d'impact environnemental que de rentabilité. Cet appareil permettra à votre entreprise de se démarquer par son engagement en faveur d'une utilisation durable de l'énergie.
Afin d'exploiter pleinement la chaleur résiduelle de l'eau chaude, l'évaporateur et l'absorbeur sont conçus comme des parties supérieure et inférieure, de sorte que la concentration de la solution diluée à la sortie de l'absorbeur est réduite et que la différence de concentration entre l'entrée et la sortie du générateur est augmentée, améliorant ainsi les performances de cette pompe à chaleur à absorption de vapeur bon marché.
1. Générateur
Fonction du générateur : Le générateur est la source d’énergie de cette pompe à chaleur à absorption de LiBr. La source de chaleur entraînée alimente le générateur et chauffe la solution diluée de LiBr. L’eau contenue dans la solution diluée s’évapore sous forme de vapeur de fluide frigorigène et pénètre dans le condenseur. Simultanément, la solution diluée est concentrée.
Le générateur est un système tubulaire composé d'un tube de transfert de chaleur, d'une plaque tubulaire, d'une plaque de support, d'une calandre, d'un caisson de vapeur, d'une chambre à eau et d'une plaque déflectrice. En tant que récipient sous pression la plus élevée du système de pompe à chaleur, le générateur présente un vide interne quasi nul (une micro-pression négative).
2. Condenseur
Fonctionnement du condenseur : La vapeur de fluide frigorigène provenant du générateur pénètre dans le condenseur et chauffe l’eau chaude à une température plus élevée. L’effet de chauffage est ainsi obtenu. Après avoir chauffé l’eau chaude, la vapeur de fluide frigorigène se condense et pénètre dans l’évaporateur.
Le condenseur, de type tubulaire, comprend un tube de transfert de chaleur, une plaque tubulaire, une plaque de support, une calandre, un réservoir d'eau et une chambre d'eau. Généralement, le condenseur et le générateur sont directement reliés par des tuyaux, de sorte qu'ils fonctionnent à la même pression.
3. Évaporateur
Fonction de l'évaporateur : L'évaporateur est un dispositif de récupération de chaleur. L'eau frigorifique provenant du condenseur s'évapore à la surface du tube échangeur de chaleur, absorbant la chaleur de l'eau chaude sanitaire contenue dans le tube et la refroidissant. La vapeur de fluide frigorigène s'évaporant de la surface du tube échangeur de chaleur pénètre dans l'absorbeur.
L'évaporateur est de type tubulaire et comprend un tube de transfert de chaleur, une plaque tubulaire, une plaque de support, une calandre, une plaque déflectrice, un bac de pulvérisation et une chambre d'eau. Sa pression de service est environ dix fois inférieure à celle du générateur.
4. Amortisseur
Fonction de l'absorbeur : L'absorbeur est un générateur de chaleur. La vapeur de fluide frigorigène provenant de l'évaporateur pénètre dans l'absorbeur où elle est absorbée par la solution concentrée. Cette dernière est transformée en solution diluée, puis pompée vers le cycle suivant. L'absorption de la vapeur de fluide frigorigène par la solution concentrée produit une importante quantité de chaleur, ce qui permet de chauffer l'eau chaude à une température plus élevée. C'est ainsi que l'on obtient l'effet de chauffage.
L'absorbeur est construit selon une structure tubulaire et comprend le tube de transfert de chaleur, la plaque tubulaire, la plaque de support, la calandre, le système de purge, la plaque de pulvérisation et la chambre d'eau. L'absorbeur est le récipient à la pression la plus basse du système de pompe à chaleur et est donc le plus exposé à l'air incondensable.
5. Échangeur de chaleur
Fonction de l'échangeur de chaleur : L'échangeur de chaleur est un dispositif de récupération de chaleur résiduelle utilisé pour récupérer la chaleur de la solution de LiBr. La chaleur de la solution concentrée est transférée à la solution diluée par l'échangeur de chaleur afin d'améliorer le rendement thermique.
Grâce à sa structure à plaques, l'échangeur de chaleur présente un rendement thermique élevé et un remarquable effet d'économie d'énergie.
6. Système de purge d'air automatique
Fonctionnement du système : Le système de purge d'air est conçu pour évacuer l'air incondensable de cette pompe à chaleur à absorption Libr économique et maintenir un vide poussé. En fonctionnement, la solution diluée circule à grande vitesse afin de créer une zone de basse pression locale autour de la buse de refoulement. L'air incondensable est ainsi évacué de la pompe à chaleur. Le système fonctionne en parallèle avec la pompe à chaleur. Pendant le fonctionnement de cette dernière, le système automatique contribue au maintien d'un vide interne élevé, garantissant ainsi les performances du système et optimisant sa durée de vie.
Le système de purge d'air se compose d'un éjecteur, d'un refroidisseur, d'un piège à huile, d'un vérin pneumatique et de vannes.
7. Pompe à solution
La pompe à solution sert à acheminer la solution de LiBr et à assurer le flux normal des fluides de travail liquides au sein de la pompe à chaleur.
La pompe à solution est une pompe centrifuge encapsulée entièrement fermée, sans fuite de liquide, faible niveau sonore, haute résistance aux explosions, maintenance minimale et longue durée de vie.
8. Pompe à réfrigérant
La pompe à réfrigérant sert à acheminer l'eau réfrigérante et à assurer une pulvérisation normale de cette eau sur les tubes d'échange thermique de l'évaporateur.
La pompe à réfrigérant est une pompe encapsulée entièrement fermée, sans fuite de liquide, peu bruyante, offrant une haute résistance aux explosions, un entretien minimal et une longue durée de vie.
9. Pompe à vide
La pompe à vide est utilisée pour la purge sous vide au démarrage et la purge à l'air en fonctionnement.
La pompe à vide est équipée d'une roue à palettes rotatives. Son fonctionnement repose sur une gestion optimale de l'huile. Prévenir l'émulsification de l'huile améliore significativement l'efficacité de la purge d'air et contribue à prolonger sa durée de vie.
10. Armoire électrique
Véritable centre de contrôle de la pompe à chaleur LiBr, l'armoire électrique abrite les principales commandes et les composants électriques.
Récupération de chaleur résiduelle. Économies d'énergie et réduction des émissions.
Il peut être utilisé pour récupérer les eaux chaudes résiduelles basse température ou la vapeur basse température dans les secteurs de la production d'énergie thermique, du forage pétrolier, de la pétrochimie, de la sidérurgie, de la chimie, etc. Il peut utiliser l'eau de rivière, les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau naturelles pour convertir l'eau chaude basse température en eau chaude haute température à des fins de chauffage urbain ou de chauffage industriel.
- Double effet (utilisé pour le refroidissement/chauffage)
Fonctionnant au gaz naturel ou à la vapeur, la pompe à chaleur à absorption à double effet récupère la chaleur résiduelle avec un rendement très élevé (COP jusqu'à 2,4). Elle est équipée d'une fonction chauffage et refroidissement, particulièrement adaptée aux besoins simultanés de chauffage et de climatisation.
- Absorption biphasique et température plus élevée
La pompe à chaleur à absorption biphasée de classe II peut élever la température des eaux usées à 80 °C sans aucune autre source de chaleur.
- Contrôle intelligent et utilisation facile
Entièrement automatique, il permet la mise en marche/arrêt par simple pression d'un bouton, le contrôle de la charge, le contrôle de la limite de concentration de la solution et la surveillance à distance.
- Fonctions de contrôle entièrement automatiques
Le système de contrôle (IA, V5.0) se caractérise par des fonctions puissantes et complètes, telles que le démarrage/arrêt par un bouton, la minuterie marche/arrêt, un système de protection de sécurité avancé, de multiples réglages automatiques, le verrouillage du système, un système expert, un dialogue homme-machine (multilingue), des interfaces d'automatisation de bâtiments, etc.
- Fonction complète d'autodiagnostic et de protection des anomalies de l'unité
Le système de contrôle (IA, V5.0) intègre 34 fonctions d'autodiagnostic et de protection contre les anomalies. En fonction du niveau d'anomalie, le système réagit automatiquement. Ce dispositif est conçu pour prévenir les accidents, minimiser l'intervention humaine et garantir un fonctionnement continu, sûr et stable du refroidisseur.
- Fonction unique de réglage de la charge
Le système de contrôle (IA, V5.0) est doté d'une fonction unique de régulation de charge, permettant d'ajuster automatiquement la puissance de la pompe à chaleur à absorption en fonction de la charge réelle. Cette fonction contribue à réduire les temps de démarrage et d'arrêt, le temps de dilution, ainsi que le temps d'inactivité et la consommation d'énergie.
- Technologie de contrôle de la circulation de solution unique
Le système de contrôle (IA, V5.0) utilise une technologie de contrôle ternaire innovante pour ajuster le volume de recirculation de la solution. Traditionnellement, seuls les paramètres de niveau de liquide dans le générateur sont utilisés pour contrôler ce volume. Cette nouvelle technologie combine les avantages de la concentration et de la température de la solution concentrée, ainsi que du niveau de liquide dans le générateur. Parallèlement, une technologie avancée de contrôle à fréquence variable est appliquée à la pompe à solution afin d'optimiser le volume de solution en circulation. Cette technologie améliore l'efficacité opérationnelle et réduit le temps de démarrage et la consommation d'énergie.
- Technologie de contrôle de la concentration des solutions
Le système de contrôle (IA, V5.0) utilise une technologie unique de régulation de la concentration pour assurer la surveillance et le contrôle en temps réel de la concentration et du volume de la solution concentrée et du volume d'eau chaude. Ce système permet de maintenir la pompe à chaleur dans des conditions de concentration élevée, sûres et stables, d'améliorer son rendement et de prévenir la cristallisation.
- Fonction de purge d'air automatique intelligente
Le système de contrôle (IA, V5.0) peut réaliser une surveillance en temps réel de l'état du vide et purger automatiquement l'air non condensable.
- Contrôle unique de l'arrêt de la dilution
Ce système de contrôle (IA, V5.0) gère la durée de fonctionnement des pompes de dilution en fonction de la concentration de la solution concentrée, de la température ambiante et de la quantité d'eau restante dans le fluide frigorigène. Il permet ainsi de maintenir une concentration optimale pour le refroidisseur après son arrêt. La cristallisation est évitée et le temps de redémarrage de la pompe à chaleur est réduit.
- Système de gestion des paramètres de fonctionnement
Grâce à l'interface de ce système de contrôle (IA, V5.0), l'opérateur peut effectuer les opérations suivantes sur 12 paramètres critiques liés aux performances de la pompe à chaleur : affichage en temps réel, correction, réglage. Un historique des opérations est conservé.
- Système de gestion des pannes d'unité
Lorsqu'un défaut ponctuel s'affiche sur l'interface opérateur, ce système de contrôle (IA, V5.0) peut localiser et détailler le défaut, proposer une solution ou des instructions de dépannage. La classification et l'analyse statistique de l'historique des défauts peuvent être effectuées afin de faciliter la maintenance par l'opérateur.