Способ управления процессом опреснения воды

 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ в установке, содержащей камеру испарения с электродом. кавитатор, снабженный стержнем,подключенным к источнику колебаний, . с пароотводящей трубой внутри стержня и электродом, путем изменения расхода цоды на опреснение, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности процесса и качества целевого продукта за счёт увеличения точности управления, дополнительно изменяют частоту и амплитуду колебаний стержня в зависимости от количества испаренной воды в камере испарения и мощности, подводимой к электродам. 2 7 L......JLLL.. if,jf,,,,Ui,A

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

11 (1) 3585305/23-26 (22) 29.04.83 (46) 30.12.84. Бюп. № 48 (72) Л.И. Пищенко, Б. Б. Булгаков и А.С. Мачинский (53) 66.012-52(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 581953, кл. С 02 F 1/04, 1976.

2. Авторское свидетельство СССР № 952745,. кл. С 02 F 1/02, 1980. (54)(57) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ в установке, содержащей камеру испарения с электродом, „.Я0„„ 131831 A ась С 02 F 1/02; G 05 D 27/00 кавитатор, снабженный стержнем,подключенным к источнику колебаний, с пароотводящей трубой внутри стержня и электродом, путем изменения расхода воды на опреснение, о т л и— ч а ю шийся тем, что, .с целью повышения производительности процесса и качества целевого продукта за счет увеличения точности управления, дополнительно изменяют частоту и амплитуду колебаний стержня в зависимости от количества испаренной воды в камере испарения и мощности, подводимой к электродам.

1131831

Тираж 866 Подписное

BHHHlIH . Зайеэ 9707/18

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород,ул.Проектная, 4

Изобретение относится к автоматическому управлению опреснительными установками и может быть использовано при опреснении морских и соленых вод. 5

Известен способ, реализуемый устройством для регулирования вакуумной опреснительной установки, содержащем сигнализаторы разряжения, . связанные через логическую схему с клапаном подачи греющего пара (1) .

Однако с помощью этого способа нельзя управлять устройством для испарения воды, содержащим кавитатор.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ управления процессом опреснения воды в установке, содержащей камеру испа- 2р рения с электродом, кавитатор, снабженный стержнем, подключенным к источнику колебаний, с пароотводящей трубой внутри стержня и электродом, путем изменения расхода воды на опреснение (2) .

Недостатками известного способа являются низкие производительность процесса и качество целевого продукта. Зр

Цель изобретения — повышение производительности процесса и качества целевого продукта за счет увеличения точности управления, Поставленная цель достигается тем, что согласно способу управления процессом опреснения воды в установice, содержащей камеру испарения с электродом, кавитатор, снабженный стержнем, подключенным к источ- 4р нику колебаний, с пароотводящей трубой внутри стержня и электродом путем изменения расхода воды на опреснение, дополнительно изменяют частоту и амплитуду колебаний стержня в зависимости от количества испаренной воды в камере испарения и мощности, подводимой к электродам.

На чертеже представлена схема 5р реализации способа управления процессом опреснения воды.

Способ осуществляется следующим образом.

Предварительно подогретую до 150200 С соленую воду под давлением

0,1-0,2 МПа подают через патрубок

1 для ввода воды, создающий необходимую скорость (10-20 м/с) и падение статического давления при данной температуре в рабочем участке 2 (камеры испарения), где при обтекании кавитатора 3, укрепленного на колеб- лющемся вдоль своей оси при помощи привода 4 колебаний вале 5, возникает суперкавитирующее течение и образуется паровая каверна 6, из которой через отверстие 7 в пароотводной трубке 8 пар отводится. В процессе работы кавитатор 3 совершает продольные колебания и возможно достижение режима работы, при которых частота колебаний кавитатора 3 совпадает с собственной частотой колебаний границы паровой каверны (100-120 Гц).

При таких режимах объем каверны увеличивается в 1,5 раза. Частоту . колебаний кавитатора 3 измеряют датчиком 9 и совместно с сигналами датчиков количества испаренной воды .

10, температуры кипения исходной смеси 11 и мощности, подводимой к электродам, измеряемой датчиком 12, заводят на регулирующее устройство

13, которое изменяет задание приводу колебаний 4.

Рабочий участок 2 снабжен электродами 14 и 15 для подключения к отрицательному полюсу источника регулируемого напряжения, а пароотводящая трубка 8 защемпена. При включении напряжения между пароотводящей .трубкой 8 и рабочим участком 2 возникает коронный разряд, который интенсифицирует процесс испарения, Датчиком 16 состава соленой воды измеряют концентрацию примесей в воде и через регулятор 17 изменяют величину тока, подводимого к электродам 14 и 15.

Использование предлагаемого способа позволяет увеличить производительность процесса и качество целевого продукта.

Способ управления процессом опреснения воды Способ управления процессом опреснения воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх