Гигроскопический опреснитель

 

Союз Советскик

Социвпистическик

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. сеид-ау (22) Заявлено 20.06.77(21) 2498218/23-26 (51)M

В 01 D 1/16

C 02 F 1/06 с присоединением заявки М— (23) Приоритет

Государственный комитет

СССР но делам нзобретеннй н открытн й

Опубликовано 0702.81. Бюллетень Ж 5

Дата опубликования описания 07. 02. 81 (53) УДК 66 . 048. 541 (088.8) В. С. Майсоценко, A. Б. Цимерман, М. Г.I Зексер и И. М. Печерская (72) Авторы изобретения

Одесский инженерно-строительный институ * (71) Заявитель (54) ГИГРОСКОПИЧЕСКИЙ ОПРЕСНИТЕЛЬ

Изобретение относится к обработ- ке воды и может быть использовано для производства пресной воды из морских или соленых континентальных вод.

Известен опреснитель, вода в который подается через патрубки в ряд секций, разделенных наклонными перего-. родками иэ материала высокой теплопроводности (1) .

Через трубу в нижнюю секцию подается греющий пар, конденсирующийся на обращенной .вниз стороне перегородки и нагревающий при этом опре-. сняемую воду вышележащей камеры, а вторичный пар камер, расположенных выше, повторяет процесс греющего пара. По мере движения пара вверх разрежение в камерах возрастает, что обеспечивает необходимую для теплообмена разность температур. В верхнюю камеру подается холодная вода для конденсации вторичного пара последней рабочей секции.

Недостатком этого опреснителя является значительный расход греющего пара.

Известен гигроскопический опреснитель, содержащий вертикальную камеру испарения с патрубком отвода парогазовой смеси и распределителями раствора, камеру конденсации и сборник упаренного раствора, установленный в нижней части камеры испарения (2).

Недостатком опреснителя являются значительные энергетические затраты, так как энергия тратится на предварительное иагревание раствора и иа работу двух водяных насосов, компрессора и вакуумнасоса. Кроме того, он конструктивно сложен, так как процессы, осуществляемые в нем, происходят при разрежении и избыточном давлении. Поэтому поверхности корпуса и конденсационной камеры должны быть достаточно толстостенными, но,как известно, чем толще поверхность теплообмена, тем ниже степень теплообмена.

Целью изобретения является снижение энергетических затрат эа счет поддержания психрометритеской разности температур.

Это достигается тем, что s гигроскопическом опреснителе, содержащем вертикальную камеру испарения с пат рубками отвода паровоздушной смеси и распределителями раствора, камеру

801844

Через поверхность пластик 2 воздушной камеры 3 осуществляется понерхкостный теплообмен между раствором и воздухом, поступающим н воздушные камеры, в результате чего воздух охлаждается без изменения нлагосодержания, тепло от воздуха передает— ся стекающему раствору, способствуя большему испарению воды из раствора, а воздух, предварительно охлажденный за счет теплообмена и воздушных камерах 3, поступает н камеру испарения уже с более низкой температурой смоченного термометра. Следовательно, стекающий раствор приобретает еще более я« экую температуру.

Движущей силой данного процесса является испарителькый эффект, происконденсации и сборник упаренного раствора, установленный в нижней части камеры испарения ° камера испарения снабжена вертикальнькяи пластинами, попарно соединенными верхними концами, образующими воздушные камеры и имеющими отверстия для входа воздуха, при этом распределители раствора установлены над воздушными камерами, а камера конденсации размещена внутри сборника упаренного раствора и подключена к патрубку отвода паровоэдушной смеси.

На фиг.1 изображен предлагаемый опреснитель, продольный разрез; на фиг.2 — разрез А-А фиг.1.

Гигроскопический опреснитель содержит камеру 1 испарения, которая снабжена вертикальными пластинами

2, соединенными попарно верхними концами и образующими воздушные камеры 3 с отверстиями 4 для входа ноздуха и отверстиями 5 для выхода воздуха, распределители 6 раствора, устаконленкые над каждой воздушной камерой, камеру конденсации 7, сборник 8 упаренного раствора, патрубок

9 отвода пароноздушной смеси.

Предложенный гигроскопический опреснитель работает следующим образом.

Распределителями 6 исходный раствор подается н камеру 1, стекает по наружным сторонам пластин 2 воздуш- ных камер 3. Одновременно н воздушные камеры 3 через отверстия 4 поступает ноздух, который движется сверху вниз и через отверстие 5 выходит н камеру 1. Здесь воздух омывает наружные стороны пластин 2 и движется навстречу стекающему по наружным сторонам пластин 2 раствору. В камере испарения происходит тепломассообмен между воздухом и раствором и иэ последнего испаряется вода, следовательно, температура раствора понижается до температуры, близкой к температуре точки росы. ходящий за счет психрометрической разности температур.

Воздух, попадающий в камеру испарения, насыщается парами воды из раствора и далее направляется по воэдуховоду 10 в камеру конденсации 7, которая размещена в сборнике

8 упаренного раствора, охлажденного в камере 1, имеющего температуру ниже температуры смоченного термометра наружного воздуха.

В конденсациоиной камере происходит поверхностный теплообмен между раствором и воздухом, температура которого близка к температуре поступающего в гигроскопический опреснитель раствора, а относительная влажность близка к 100%, последний охлаждается, понижая температуру ниже температуры точки росы. Вследствие этого иэ воздуха начинает конденсироваться опресненная вода, которую направляют на потребление, а раствор и воздух отводят наружу.

При работе предложенного гигроскопического опреснителя используется природная неравиовесность — психрометрическая разность, обесдечивающая минимальный расход энергии.

Предлагаемый гигроскопический опреснитель конструктивно прост, дешев и надежен, так как, обладает незначительной металлоемкостью, поскольку процессы, осуществляемые н нем, происходят при давлении, близ— ким к атмосферному °

Формула изобретения

Гигроскопический опреснитель,содержащий вертикальную камеру испарения с патрубком отвода паровоэ— душной смеси и распределителями раствора, камеру конденсации и сборник упаренного раствора, установленный и нижней части камеры испарения, отличающийся тем, что, с целью снижения энергетических затрат за счет поддержания психрометрической разности температур,камера испарения снабжена вертикальными пластинами, попарно соединенными верхними концами, образующими воздушные камеры и имеющими отверстия для входа воздуха, при этом распределители раствора установлены над воздушными камерами, а камера конденсации размещена внутри сборника упаренного раствора и подключена к патрубку пароноздушной смеси.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США 9 3444049, кл. 202-172, 03.12.68.

2. Патент США М 3410758, кл. 202-177, 12.11.68.

801844

Ржм4р

Фиа l

Составитель А. Каташинская

Редактор Г. Бельская Техред X.Кастелевич Корректор M. Шароши

Заказ 10192/5 Тираж 717 Подписное

BHHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП "Патент", г. ужгород, ул. Проектная, 4

Гигроскопический опреснитель Гигроскопический опреснитель Гигроскопический опреснитель 

 

Похожие патенты:

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