Способ получения дистиллята

 

Изобретение относится к способам получения дистиллята из морской воды, например, в судовых опреснительн ых установках и позволяет увеличить полезный выход дистиллята, повысить точность контроля его качества и снизить интенсивность накипеобразования. Дистиллят получают путем испарения морской воды, затем осуществляют барботажную промывку вторичного пара, сепарацию и конденсацию вторичного пара, при этом барботажную промывку осуществляют в слое смеси рассола , полученного в процессе испарения , и морской воды при температуре смеси от 20 до и ее водородном показателе от 8 до 9. 1 табл. со 4 00 со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

COLIHAЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 150 4 С 02 F 1/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ:

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3972494/23-26 (22) 04.11.85 (46) 30.10.87. Бюл. У 40 (72) Н.Н.Колесник и И.М.Цейтлин (53) 628 ° 165 (088.8) (56) Эльпинер Л.И. Водоснабжение морских судов. М.: Транспорт, 1975, с. 131, 132.

Куклин М.Н. Корабельные водопреснители. — Техника и вооружение,1974, 11 2, с. 14-16. (54) СПОСОБ ПОЛУЧКНИЯ ДИСТИЛЛЯТА (57) Изобретение относится к способам получения дистиллята из морской воды, например, в судовых опресни. тельнйх установках и позволяет увеличить полезный выход дистиллята, повысить точность контроля его качества и снизить интенсивность накипеобраэования. Дистиллят получают путем испарения морской воды, затем осуществляют барбота кную промывку вторичного пара, сепарацию и конденсацию вторичного пара, при этом барботал ную промывку осуществляют в слое смеси рассола, полученного в процессе испарения, и морской воды прн температуре смеси от 20 до 40 С и ее водородном показателе от 8 до 9. 1 табл.

1348301

Изобретение относится к способам получения дистиллята иэ морской воды, например, в судовых опреснительных установках.

Цель изобретения — увеличение полезного выхода дистиллята, повышение точности контроля его качества и снижение интенсивности накипеобразования.

Способ осуществляют следующим об10 разом.

Морской водой, прокачиваемой через батарею конденсатора судовой опреснительной установки, охлаждают и 16 конденсируют вторичный пар. Часть морской воды подают в испаритель, где она нагревается до температуры кипения. Вторичный пар, образуюшийся в результате испарения части морской воды в испарителе, поднимается вверх, а избыток морской воды с повышенной концентрацией солей 1рассол) откачивается и» сброс. Восходящий поток вторичного пара уносит с собой соле- 26 содержащие капли рассола, образование которых обусловлено разрушением паровых пузырьков и механическим дроблением рассола. С паром уносятся и выделивыиеся из морской воды газы, в том числе углекислый газ, образовав.шийся вследc I вие разложения при кипении морской воды содержащихся в ней ионов гидрокарбоната.

Парогазовую смесь подвергают барботажной промывке в слое водного раствора, образованного смешением части рассола, сбрасываемого из испарителя с морской водой. Причем соотношение морской воды и рассола в используемой для промывки смеси характеризуется температурой смеси в прео делах от 20 до 40 С и ее водородным показателем в пределах от 8 до 9.

Температура смеси понижается за счет более низкой температуры морской воды, а водородный показатель (рН) сме,си повышается эа счет щелочной реакции рассола, что способствует повышению растворимости в промывном раство- 8р ре углекислого газа. Солесодержание вторичного пара, барботируемого через слой смеси рассола с морской водой, понижается эа счет растворения части содержащихся в нем солей в промывном растворе. В этом растворе одновременно с солями растворяется содержащийся в восходящем потоке вторичного пара углекислый газ. Промывная вода сливается в испаритель, а несколько увлажненный при барботажной промывке вторичный пар осушают и в связи с этим окончательно обессоливают в механическом сепараторе, затем конденсируют, а дистиллят откачивают и направляют потребителю, неконденсирующиеся газы эжектором отсасывают из конденсатора.

Благодаря возвращению в испаритель растворенного в промывной воде углекислого газа увеличивается содержание в рассоле угольной кислоты,что способствует замедлению процесса накипеобраэованин. Кроме того, уменьшение поступления в конденсатор углекислого газа, растворяющегося в дистилляте, способствует снижению погрешности измерения его солесодержания.

Пример l Морскую воду опресняют в судовой вакуумной опреснительной установке. Барботажную промывку вторичного пара производят дистиллятом, вырабатываемым в установD ке, с температурой 50 С и водородным показателем 6,2. Расход дистиллята, подаваемого в барботажно-промывочное устройство, составляет около 103 производительности установки (110 кг/ч).

Пример 2. Морскую воду опресняют в судовой вакуумной опреснительной установке. Барботажную промывку вторичного гара производят смесями рассола, полученного в процессе испарения, и морской воды. Соотношения рассола и морской воды в смесях характеризуется температурами 15, о

20, 30, 40 и 45 С и водородными показателями 7,6, 8,0, 8,6, 9,0 и 9,5 соответственно.

Результаты измерений приведены в таблице . Приведе нные данные испытаний констатируют наличие существенной разницы в полезном выходе дистиллята, точности измерения солесодержания дистиллята, характеризуемого его удельной электропроводностью, и интенсивности образования накипи на поверхности нагревательной батареи испарителя.

Формула изобретения

Способ получения дистиллята иэ морской воды, включающий испарение морской воды, барбо тажную промывку

1З48ЗО1 жения интенсивности накипеобраэования, барботажную промывку осуществляют в слое смеси рассола, полученного в процессе испарения, и морской воды о при температуре смеси от 20 до 40 С и ее водородном показателе от 8 до 9. вторичного пара, сепарацию и конденсацию вторичного пара и отвод дистиллята, о тл и ч ающий с я тем, что, с целью увеличения полезного выхода дистиллята, повышения точности контроля его качества и сниСпособ

Предлагаемый (по примеру 2) Известный (по примеру 1) Параметры

Общее солесодержание морской воды, мг/л по

NaCg

35000

35000

Промывная среда

Дистиллят Смесь рассола и морской воды

Температура промывной среды, С о

30 40 45

20

Водородный показатель промывной среды, рН

6,2

7,6

8,0

8,6 9,0 9,5

Полезный выход дистиллята, кг/ч

1040

1150

Общее солесодержание дистиллята, мг/л по хими1,2

l,4 1,4 1,4 1,4

l,4 ческому анализу

Удельная электропроводность дистиллята, 10 Ом см измеренное значение 1,382 фактическое значение 0,4045 погрешность измерения 0,9775

22

27

25 23

Составитель Сотникова

Редактор M.Ïåòðoâà Техред Л.Сердюкова Корректор О. Кравцова

Заказ 5158/22 Тираж 850 Подписное

BHHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, 11осква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 Интенсивность накипеобразования (до повышения давления конденсации на

0,2 кгс/см 1

0,9931

0,4719

0,5212

0,9120 0,91 0,9237 1,0931

0,4719 0,4719 0,4719 0,4719

0,4403 0,4381 0,4518 0,6112

Способ получения дистиллята Способ получения дистиллята Способ получения дистиллята 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу биохимической очистки сточных вод, содержащих диметипацетамид (ДИАА), на предприятиях химической промьшшенности, в частности при производстве химических волокон

Изобретение относится к способу биохимической очистки сточных вод, содержащих диметипацетамид (ДИАА), на предприятиях химической промьшшенности, в частности при производстве химических волокон

Изобретение относится к способам биологической очистки сточных вод и может быть использовано для интенсификации процесса очистки сточных вод от фосфора и азота

Изобретение относится к очистке высокоминерализованных и высокомутных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, может быть использовано во всех отраслях народного хо- -зяйства, требующих очистки сточных вод, и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к очистке высокоминерализованных и высокомутных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, может быть использовано во всех отраслях народного хо- -зяйства, требующих очистки сточных вод, и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к очистке высокоминерализованных и высокомутных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, может быть использовано во всех отраслях народного хо- -зяйства, требующих очистки сточных вод, и позволяет повысить степень очистки

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