Способ опреснения воды

 

Изобретение относится к области производства аппаратов химической технологии , может быть использовано при создании дистилляционных опреснителей, использующих солнечную энергию позволяет снизить энергозатраты путем естественной подачи жидкости в испаритель по мере ее испарения. Жидкость нагревается в вакуумном испарителе, расположенном над уровнем источника жидкости, при максимальном превышении уровня жидкости в испарителе над уровнем источника, равном отношению атмосферного давления к произведению ускорения силы тяжести на плотность жидкости. Пар из зоны испарения отводится с последующей конденсацией и отводом дистиллята в емкость. По мере испарения воды и конденсации ее паров вода непрерывно поступает в испаритель под действием атмосферного давления . 1 ил.

СОЮЗ СОВЕ ГСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s С 02 F 1/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (21) 4460105/26 (22) 27,05.88 (46) 07.04.92. Бюл, М 13 (75) А.М.Бочаров и С.А.Бочаров (53) 66.048.541(088.8) (56) Патент США М 3630854, кл. В 01 О 3/00, 1971.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (54) СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ (57) Изобретение относится к области производства аппаратов химической технологии, может быть использовано при создании дистилляционных опреснителей, использующих солнечную энергию,и позволяет снизить энергозатраты путем естественной

Изобретение относится к производству аппаратов химической технологии и может быть использовано при создании дистилляционных опреснителей, использующих солнечную энергию.

Цель изобретения — снижение энергозатрат путем естественной подачи жидкости в испаритель по мере ее испарения.

На чертеже изображено устройство для осуществления способа, Устройство включает установленную на полу эстакады 1 емкость 2, закрепленную под полом эстакады емкость 3 и установленные под эстакадой емкости 4 и 5, соединенные посредством трубопроводов 6 и 7 через обратные клапаны 8 и 9 с емкостью 2.

Способ опреснения осуществляется следующим образом, При открытом вентиле 10 и закрытом вентиле 1 емкость 2 заполняется жидкостью (например, водой) до начала вытекания ее из вентиля 10. После этого вентиль 10 за.подачи жидкости в испаритель по мере ее испарения. Жидкость нагревается в вакуумном испарителе, расположенном над уровнем источника жидкости, при максимальном превышении уровня жидкости в испарителе над уровнем источника, равном отношению атмосферного давления к . произведению ускорения силы тяжести на плотность жидкости. Пар из эоны испарения отводится с последующей конденсацией и отводом дистиллята в емкость. По мере испарения воды и конденсации ее паров вода непрерывно поступает в испаритель под действием атмосферного давления. 1 ил. крывается, а вентиль 11 открывается. При нагревании воды в емкости 2, например, солнечными лучами давление паров повышается, уровень воды в трубе 6 понижается.

Пар конденсируется в конденсаторе 12, омываемом водой емкости 3. Дистиллят через обратный клапан 8 стекает в емкость 4 (коллектор), откуда используется по назначению. Процесс дистилляции будет.продолжаться до тех пор, пока есть разность температур в емкостях 2 и 3. Учитывая, что температура воды в емкости 2, подверженной солнечному облучению, будет всегда выше, чем температура воды в емкости 3, защищенной от солнечной радиации, установка будет работать практически не нуждаясь в постоянном обслуживании. При охлаждении воды в емкости 2 (например, в ночное время) давление пара понижается и под действием атмосферного давления вода из емкости 5 через обратный клапан 9 будет поступать в емкость 2, 1724586

Составитель В. Золотов

Техред М.Моргентал Корректор М. Демчик

Редактор Н. Яцола

Заказ 1145 Тираж 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

Таким образом, способ позволяет получать дистиллированную воду и как попутный продукт — соль, используя при этом природную энергию, что особенно экономически целесообразно для малоосвоенных районов страны: пустынь, полупустынь, степных пастбищ, где есть соленая вода и много солнечной энергии.

Формула изобретения

Способ опреснения воды, содержащий нагрев жидкости в вакуумном испарителе, расположенном над уровнем источника жидкости, отвод пара из зоны испарения с последующей его конденсацией и отводом дистиллята в емкость, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат путем естественной подачи жидкости в ис5 паритель по мере ее испарения, максимальное превышение уровня жидкости в испарителе над уровнем источника жидкости равно отношению атмосферного давления к произведению ускорения силы

10 тяжести на плотность жидкости, при этом подача жидкости в испаритель и отвод конденсата осуществляется через обратные клапаны,

Способ опреснения воды Способ опреснения воды 

 

Похожие патенты:

Отстойник // 1723769
Изобретение относится к области санитарной техники, а именно к очистке сточных вод Цель изобретения - повышение эффективности работы Отстойник содержит корпус 1

Изобретение относится к установкам для получения сероводорода из сероводородсодержащих вод, может быть использовано для извлечения сероводорода из глубинных морских или континентальных сероводородсодержащих вод и позволяет снизить энергозатраты за счет уменьшения затрат на перекачивание воды

Изобретение относится к способам очистки воды от взвешенных частиц флотофлокуляционным способом, может быть использовано в горнорудной, металлургической , химической промышленности и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам очистки воды от взвешенных частиц флотофлокуляционным способом, может быть использовано в горнорудной, металлургической , химической промышленности и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к машиностроительной , металлообрабатывающей и другим отраслям промышленности и может найти применение при обеззараживании смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), представляющих собой коллоидно-дисперсные системы

Изобретение относится к способам подготовки воды для котельной и позволяет снизить солесодержание в подпиточной воде теплосети, удешевить процесс и уменьшить загрязнение окружающей среды

Изобретение относится к очистке растворов от ртути сорбцией на фосфорсодержащих катионитах и позволяет повысить степень извлечения ртути и удешевить процесс

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