[发明专利]吸收式冷热水机、吸收式冷热水机用追加液、吸收式冷热水机用吸收液及维护方法有效
申请号: | 201910441997.7 | 申请日: | 2019-05-24 |
公开(公告)号: | CN110530055B | 公开(公告)日: | 2021-08-20 |
发明(设计)人: | 鸠谷和希;菱沼崇;横须贺常信;稻部英则;平田阳一;八代仁 | 申请(专利权)人: | 株式会社克莱瑞斯 |
主分类号: | F25B15/06 | 分类号: | F25B15/06;C09K5/04 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 陈彦;马铁军 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸收 热水 追加 维护 方法 | ||
本发明提供一种吸收式冷热水机、吸收式冷热水机用追加液、吸收式冷热水机用吸收液及维护方法,能够有效地进行吸收式冷热水机的维护。吸收式冷热水机包括低温再生器(14)、高温再生器(15)、凝缩器(13)、蒸发器(11)、吸收器(12)、低温热交换器(18)及高温热交换器(19),作为制冷剂(R)使用水,作为吸收液(L1)使用溴化锂水溶液,吸收液(L1)含有钼酸盐作为腐蚀抑制剂,含有亚硫酸钠或焦亚硫酸钠作为浓度改善剂,含有辛基二甲基乙基铵盐或月桂基二甲基乙基铵盐作为分散剂。
技术领域
本发明涉及吸收式冷热水机、吸收式冷热水机用追加液、吸收式冷热水机用吸收液及维护方法的技术。
背景技术
吸收式冷热水机是包括蒸发器、吸收器、再生器、凝缩器等的装置,作为面向高层建筑等大型建筑物的冷热空调装置而被广泛应用。在作为制冷剂使用水的情况下,作为吸收液则使用溴化锂的高浓度水溶液(高浓度溴化锂水溶液)。作为吸收液的主要成分的溴化锂,其吸湿性优异,但其具有强腐蚀性。因此,溴化锂成为吸收式冷热水机的构成部件的腐蚀的原因。
为了解决该问题,历来采用在高浓度溴化锂水溶液中添加腐蚀抑制剂的方法。通常使用将氢氧化锂等碱金属氢氧化物、硝酸锂等硝酸盐、钼酸锂等钼酸盐进行组合得到的混合型腐蚀抑制剂。钼酸盐在吸收式冷热水机的主要构成材料的碳素钢表面形成氧化铁和氧化钼的复合皮膜的防腐氧化膜。因此,即使在混合型腐蚀抑制剂之中,钼酸盐在全面腐蚀及局部腐蚀两者的抑制方面都很优异,有助于提高吸收式冷热水机的耐腐蚀的可靠性。
然而,钼酸盐存在如下缺点,即在高浓度溴化锂水溶液(吸收液)中的溶解度小。另外,由钼酸盐所形成的防腐氧化膜由于吸收液的流动等而破坏,在该被破坏处会再次由钼酸盐而形成防腐氧化膜,因此,伴随着吸收式冷热水机的工作,钼酸盐由于防腐氧化膜的形成而被消耗。因此,伴随着吸收式冷热水机的工作,吸收液中的钼酸盐的浓度随着时间的推移而下降。
因此,为了长期维持足够的腐蚀抑制效果,有必要进行适当的钼酸盐的浓度管理以及定期的补充,维护变得复杂。进一步,通常在高浓度溴化锂水溶液(吸收液)中添加溶解度程度或者稍稍高于溶解度程度的钼酸盐。但是,如果在高浓度溴化锂水溶液中添加大幅度超过溶解度的浓度的钼酸盐,则会产生沉淀。由此会产生引起吸收式冷热水机工作障碍的问题。也就是说,虽然通过钼酸盐能够获得腐蚀抑制效果,但是钼酸盐的投入量是有限制的。
因此,直至目前提出了(例如参考专利文献1)使得在高浓度溴化锂水溶液中钼酸盐为高浓度话的添加剂(高浓度化剂)。通过将该高浓度化剂投入到高浓度溴化锂水溶液中,能够增加钼酸盐的投入量。
专利文献1中公开了延迟与卤化锂水溶液接触的金属的腐蚀的方法,包括“在含卤化锂水溶液中导入晶习改性剂与钼酸锂”的步骤(参考摘要)。
另外,在专利文献1的实施例中记载了,通过导入晶习改性剂,使得钼酸锂为700mg/L的高浓度,且将铁系材料的低碳钢ST37的腐蚀速度抑制为现有技术的大致一半的程度(从11.5mpy降低至4.1mpy)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特表2004-524446号公报
发明内容
发明所要解决的课题
然而,几乎所有情况下,通过添加高浓度化剂,都会产生新的沉淀物(钼酸盐、高浓度化剂及其混合物等)。
另外,吸收式冷热水机除了铁系材料之外,还使用铜系材料等,需要回避可能对铜等产生影响的物质。
鉴于这样的背景完成了本发明,本发明的目的在于提供一种减少维护工作的吸收式冷热水机、用于吸收式冷热水机的维护的吸收式冷热水机用追加液以及吸收式冷热水机用吸收液,进一步提供了有效地进行吸收式冷热水机的维护的方法。
解决课题的技术方案
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