Principio de funcionamiento
Utilizando los gases de combustión a alta temperatura y el gas natural como recurso de calor impulsor, el enfriador de absorción de LiBr de combustión directa y de gases de combustión (el enfriador/la unidad), que es el enfriador no eléctrico personalizado, utiliza la evaporación del agua del reactor para producir agua fría.
En nuestra vida diaria, como todos sabemos, nos refrescamos al aplicar alcohol sobre la piel, ya que la evaporación absorbe el calor de la misma. No solo el alcohol, sino también cualquier otro líquido absorbe el calor circundante durante la evaporación. Cuanto menor sea la presión atmosférica, menor será la temperatura de vaporización. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100 °C a una atmósfera de presión, pero si la presión atmosférica baja a 0,00891, la temperatura de ebullición del agua se reduce a 5 °C. Por eso, en condiciones de vacío, el agua puede vaporizarse a temperaturas muy bajas.
Este es el principio básico de funcionamiento de un enfriador de absorción de LiBr multienergía, un enfriador no eléctrico personalizado. El agua (refrigerante) se vaporiza en el absorbedor de alto vacío y absorbe el calor del agua que se va a enfriar. El vapor del refrigerante es absorbido por la solución de LiBr (absorbente) y circulado por bombas. El proceso se repite.
Ciclo de enfriamiento
El principio de funcionamiento de nuestro enfriador no eléctrico personalizado, enfriador de absorción de LiBr multienergía, se muestra en la Figura 2-1. La solución diluida del absorbedor, bombeada por la bomba de solución, pasa por el intercambiador de calor de baja temperatura (LTHE) y el intercambiador de calor de alta temperatura (HTHE), y luego ingresa al generador de alta temperatura (HTG), donde es hervida por los gases de combustión y el gas natural a alta temperatura para generar vapor refrigerante a alta presión y alta temperatura. La solución diluida se transforma en una solución intermedia.
La solución intermedia fluye a través del HTHE hacia el generador de baja temperatura (LTG), donde se calienta con el vapor refrigerante del HTG para generar vapor refrigerante. La solución intermedia se convierte en una solución concentrada.
El vapor refrigerante a alta presión y temperatura generado por el HTG, tras calentar la solución intermedia en el LTG, se condensa en agua refrigerante. Tras la regulación, el agua, junto con el vapor refrigerante generado en el LTG, entra en el condensador, se enfría con el agua de refrigeración y se convierte en agua refrigerante.
El agua refrigerante generada en el condensador pasa por una tubería en U y fluye hacia el evaporador. Parte del agua refrigerante se vaporiza debido a la baja presión del evaporador, mientras que la mayor parte es impulsada por la bomba de refrigerante y se pulveriza sobre el haz de tubos del evaporador. El agua refrigerante pulverizada sobre el haz de tubos absorbe el calor del agua que fluye por él y se vaporiza.
La solución concentrada del gas de transferencia de calor (LTTG) fluye a través del LTHE hacia el absorbedor y se pulveriza sobre el haz tubular. Tras enfriarse con el agua que fluye por el haz tubular, la solución concentrada absorbe el vapor refrigerante del evaporador y se convierte en una solución diluida. De esta manera, la solución concentrada absorbe continuamente el vapor refrigerante generado en el evaporador, manteniendo el proceso de evaporación en marcha. Mientras tanto, la bomba de solución transporta la solución diluida al HTG, donde se hierve y se concentra de nuevo. De este modo, el enfriador no eléctrico personalizado, un enfriador de absorción de LiBr multienergía, completa un ciclo de enfriamiento y el ciclo se repite.