Опреснитель морской воды

 

Изобретение относится к устройствам для опреснения воды, может быть использовано для производства пресной воды из морских и минерализованных вод и позволяет повысить надежность и упростить обслуживание. Опреснитель содержит камеры 2 с лотками 19 и 20 отбора пресной воды и рассола, расположенные в верхней части камер конденсаторы 3. Их вход связан с насосом 6 подачи морской воды. Вход вакуумного компрессора 8 соединен с камерами 2. Компрессор 18 снабжен нагревателем 17 воздуха, его выход подключен к распылителям 11, установленным в каждой камере и связанным с выходом конденсаторов камер. Лотки 19 и 20 каждой камеры через обратные клапаны 21 и 25, рекуперативные теплообменники 13 и 14 связаны с выходом конденсаторов камер. Выход вакуумного компрессора 8 связан с рекуперативным теплообменником 30, установленным в линии подачи морской воды к конденсаторам 3. Камеры 2 установлены пакетом друг на друге и образуют блок 1. Выход 31 теплообменника 30 может быть соединен с входом 32 компрессора 18, а атмосфера соединена через обратный клапан с этим входом. Обратные клапаны 21 и 25 могут быть выполнены тарельчатыми с запирающимися элементами из упругого материала. Подача компрессора 8 должна быть больше подачи компрессора 18. Теплообменник 30 может быть выполнен в виде радиатора, обдуваемого струей от компрессора 8. Конденсаторы 3 могут быть выполнены трубчатого типа, с ребрами и пр. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s В 01 О 1/26, С 02 Г 1/12

ГОСУДАРСТВ Е ННЫ И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Г»-1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ъ <

% / а;, Г К ) ! р

6и (21) 4682828/26 (22) 24.04.89 (46) 15.08.91. Бюл. М 30 (71) Киевский политехнический институт им, 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) Г.И.Денисенко, А.Ф.Домрачев, B.Ñ.Ëûсенко и О.А,Мостивченко (53) 66.048.541(088.8) (56) Заявка.Японии hk 52 — 47741, кл. В 01 0 1/26, 1977, (54) ОПРЕСНИТЕЛЬ МОРСКОЙ ВОДЫ (57) Изобретение относится к устройствам для опреснения воды, может быть использовано для производства пресной воды из морских и минерализованных вод и позволяет повысить надежность и упростить обслуживание. Опреснитель содержит камеры... Ы„, 1669468 А1

2 с лотками 19 и 20 отбора пресной воды и рассола, расположенные в верхней части камер конденсаторы 3, Их вход связан с насосом 6 подачи морской воды. Вход вакуумного компрессора 8 соединен с камерами

2. Компрессор 18 снабжен нагревателем 17 воздуха, его выход подключен к распылителям 11, установленным в каждой камере и связанным с выходом конденсаторов камер.

Лотки 19 и 20 каждой камеры через обратные клапаны 21 и 25, рекуперативные теплообменники 13 и 14 связаны с выходом конденсаторов камер. Выход вакуумного компрессора 8 связан с рекуперативным теплообменником 30, установленным s линии подачи морской воды к конденсаторам

3. Камеры 3 установлены пакетом друг на друге и образуют блок 1, Выход 31 теплооб JP у

1669468

25

35

45 менникэ 30 может быть соединен с входом

32 компрессора 18, а атмосфера соединена через обратный клапан с этим входом. Обратные клапаны 21 и 25 могут быть выполнены тарельчатыми с запирающимися элементами из упругого материала. Подача

Изобретение относится к устройствам для опреснения воды и может быть использовано для производства пресной воды иэ морских и минералиэованных вод.

4елью изобретения является повышение надежности и упрощение обслуживания.

На фиг.1 представлена принципиальная схема опреснителя морской воды; на фиг.2 — блок камер опреснения.

Опреснитель морской воды содержит блок 1 камер 2, расположенных друг над другом и имеющих одинаковую конструкцию (см. фиг.1 и 2). В верхней части камер установлены конденсаторы 3, последовательно посредством труб 4 соединенные между собой. Вход конденсаторов посредством трубопровода 5 соединен с насосом 6 подачи исходной морской воды из бассейна

7 (см. фиг,1). Опреснитель снабжен также вакуумным компрессором 8, соединенным иниями 9 со всеми камерами 2. На входе этих линий установлены сепараторы или влагоотделители 10 (см. фиг,1 и 2), В каме„ ах 2 установлены распылители 11, каждый из которых имеет смесительную камеру и два входа. Первые входы распылителей через трубопроводы 12, рекуперативные теплообменники 13 и 14, трубопровод 15 соединены с выходом конденсаторов 3 камер 2 блока 1, Вторые входы распылителей через линию 16 и нагреватель 17 воздуха соединены с компрессором 18. Трубопроводы 5,15 и 12 и трубы 4 представляют собой линию подачи исходной воды.

Каждая камера 2 имеет лоток 19 отбора пресной воды и лоток 20 отбора рассола.

Лотки 19 отбора пресной воды расположены под конденсаторами 3 и через обратные клапаны 21, линии 22, теплообменник 14. линию 23 параллельно соединены со сборником 24 пресной воды, Лотки 20 отбора рассола через обратные клапаны 25, линии

26, теплообменник 13, линию 27 параллельно соединены со сборником 28. Выход вакуумного компрессора 8 посредством линии

29 связан с рекуперативным теплообменником 30, установленным в линии подачи морской воды, и конденсатором 3. Камеры 2 компрессора 8 должна быть больше подачи компрессора 18. Теплообменник 30 может быть выполнен в виде радиатора, обдуваемого струей от компрессора 8. Конденсаторы 3 могут быть выполнены трубчатого типа, с ребрами и пр, 2 ил. могут быть расположены произвольно по отношению друг к другу.

С целью повышения теплоэнергетической эффективности выход 31 теплообменника 30 может быть соединен с входом 32 компрессора 18, а атмосфера соединена через обратный клапан с этим входом (на фиг.1 не показан).

Обратные клапаны 21 и 25 могут быть выполнены тарельчатыми с запирающими элементами из упругого материала (резины и пр.). Подача компрессора 8 должна быть больше подачи компрессора 18. Теплообменник 30 может быть выполнен в виде радиатора, обдуваемого струей от компрессора 8. Конденсаторы 3 могут быть выполнены трубчатого типа с приваренными к стенкам ребрами и пр.

Опреснитель морской воды работает следующим образом.

Морская вода из бассейна 7 насосом 6 по трубопроводу 5 подается в блок 1 камер

2, последовательно проходя через все конденсаторы 3 этих камер и далее по трубопроводу 15,теплообменникам 13,трубопроводам 12 поступает в смесительные камеры распылителей 11. Одновременно в эти камеры распылителей компрессором 18 через нагреватель 17 по линиям 16 подво= дится горячий воздух, где происходит теплообмен и перемешивание водо-воздушной смеси. Мелкодисперсная смесь через распылитель 11 поступает в камеры 2, к которым посредством линии 9 подключен вакуумный компрессор 8. Этот компрессор создает в камере 2 пониженное давление, в результате чего вода из водо-воздушной смеси частично испаряется, а частично в виде рассола оседает на стенках камер и попадает в лотки 20 для рассола. Образовавшийся водяной пар поступает к конденсаторам 3, передает свое тепло морской воде, конденсируется и попадает в лотки 19 для пресной воды.

Рассол и пресная вода соответственно с лотков 20 и 19 через обратные клапаны 25 и 21 по линиям 26 и 22 поступают к теплообменникам 13 и 14, где отдают оставшуюся часть своего тепла морской воде, поступаю1669468 щей к ним по трубопроводу 15. Обратные клапаны 25 и 21 предотвращают попадание рассола и пресной воды через линии 26 и 22 в лотки 20 и 19. Влагоотделители 10 отделяют частички воды от воздуха, который по 5 линии 9 компрессором 8 подается к теплообменнику 30, осуществляя предварительный нагрев морской воды.

Вода, подаваемая насосом 6, последовательно нагревается сначала в теплообмен- 10 нике 30, конденсаторах 3, теплообменниках

13 и 14 и, наконец, в смесительных камерах распылителей 11, что обеспечивает достаточно высокую теплоэнергетическую эффективность опреснителя. 15

Таким образом, использование изобретения позволяет повысить надежность опреснителя, так как здесь выход из строя одной или несколько камер не приводит к выходу из строя всего опреснителя. В нагре- 20 вателе осуществляется подогрев не морской воды, а воздуха, что уменьшает возможность накипеобразования и тем самым повышается надежность и упрощает обслуживание опреснителя. 25

Одинаковая конструкция всех камер, возможность отключения одной или нескольких камер для профилактического осмотра или ремонта во время работы опреснителя упрощает его обслуживание. 30

Произвольная установка камер, например, в вертикальный пакет уменьшает площадь, занимаемую опреснителем. Подключение выхода вакуумного компрессора к теплообменнику, включенному в линию подачи мор- 35 ской воды к блоку камер, увеличивает его теплоэнергетическую эффективность, Формула изобретения

Опреснитель морской воды, содержащий установленные одна наддругой камеры с лотками отбора пресной воды и рассола, соединенными с соответствующими сборниками, линию подачи исходной воды с насосом, последовательно соединенными конденсаторами, размещенными в камерах, и распылителями, установленными в каждой камере, рекуперативный теплообменник, установленный на линии подачи исходной воды и соединенный с лотками отбора пресной воды, устройство вакуумирования камер, компрессор, технологические линии и обратные клапаны, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения надежности и упрощения обслуживания, он снабжен нагревателем воздуха, параллельно соединенным выходом с распылителями, а входом — с компрессором, и дополнительным рекуперативным теплообменником, установленным на линии подачи исходной воды и соединенным с лотками отбора рассола, при этом конденсаторы размещены над лотками отбора пресной воды в верхней части камеры, распылители и лотки присоединены соответственно к линии подачи исходной воды и через обратные клапаны — к сборникам параллельно, а устройство вакуумирования камер выполнено в виде вакуумного компрессора с рекуперативным теплообменником, установленным на линии подачи исходной воды.

Составитель А, Никитин

Редактор Н, Швыдкая Техред М.Моргентал Корректор О, Кундрик

Заказ 2691 Тираж 434 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Опреснитель морской воды Опреснитель морской воды Опреснитель морской воды Опреснитель морской воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратам для ведения тепломассообменных процессов в тонком слое, может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства и позволяет упростить конструкцию и обслуживание аппарата и повысить его эксплуатационную надежность за счет снижения металлоемкости ротора

Изобретение относится к пищевой промышленности (спиртовой, консервной, сахарной), предназначается в качестве паропроизводительной установки к колоннам брагоректификационной установки и позволяет повысить производительность и экономичность испарителя

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в приборостроении, радиоэлектронике и химической промышленности для защиты окружающей среды от промышленных выбросов в атмосферу токсичных ионогенных химических соединений, например аммиака и кислых примесей - сернистого газа, окислов азота, хлористого водорода, сероводорода

Изобретение относится к выпарным аппаратам, предназначено для выпаривания сахарной свеклы и может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к тепломассообменной технике для обработки вязких и термолабильных веществ в многоступенчатых колоннах и позволяет повысить эффективность путем снижения гидростатического давления при обработке раствора, улучшения сепарации вторичного пара, а также стабилизировать теплообмен путем предотвращения застойных зон на теплопередающей поверхности

Изобретение относится к тепломассообменной технике для обработки вязких и термолабильных веществ в многоступенчатых колоннах и позволяет повысить эффективность путем снижения гидростатического давления при обработке раствора, улучшения сепарации вторичного пара, а также стабилизировать теплообмен путем предотвращения застойных зон на теплопередающей поверхности

Изобретение относится к химической технологии, в частности к концентрированию электролитической щелочи, полученной диафрагменным методом

Изобретение относится к выпариванию растворов, а именно к выпарным аппаратам, применяемым в химической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к выпарным аппаратам, предназначенным для выпаривания пенящихся растворов, и может быть использовано в пищевой микробиологической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу получения раствора и, в частности к способу получения раствора целлюлозы в N-оксиде третичного амина

Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике

Изобретение относится к способу извлечения твердых остатков, находящихся в суспензии или в растворе текучей среды, которая включает в себя быстроиспаряющиеся компоненты, в частности воду

Изобретение относится к высокодисперсному сыпучему анионному поверхностно-активному веществу для моющих и/или очистительных средств, которое имеет микропористую структуру без пылеобразующих долей, причем его насыпная плотность составляет минимум 150 г/л, а содержание в нем остаточной воды - максимум 20 мас

Изобретение относится к оборудованию для выпаривания жидкости и может быть использовано в сахарной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству оборудования для химической, пищевой, медицинской и биотехнологий, в частности вакуум-выпарных установок
Наверх