DE10361318A1 - Seawater desalination unit has a mechanical vapor condenser working in conjunction with an expansion chamber and condenser - Google Patents

Seawater desalination unit has a mechanical vapor condenser working in conjunction with an expansion chamber and condenser Download PDF

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Abstract

A seawater desalination plant has a sea water evaporation unit (31), a mechanical vapor compressor and a vapor condenser (39) surrendering desalinated water. The vapor compressor (37) is powered by an absorption powerplant with an expulsion unit (13), an absorption unit (15) and an NH(3 expansion chamber (17). The expansion chamber has a pump (19) and a regulator valve (25) for a solvent (H(2O). The expulsion unit (13) is solar-heated. The solution of water and ammonia pass through the solar collector and then the expulsion unit. The solar collector and expulsion unit form an integrated component. The absorption unit is cooled by water from the sea water evaporator.

Description

Die Erfindung geht aus von einer Anlage zur Entsalzung von Meerwasser mit einem Meerwasserverdampfer, einem mechanischen Brüdenverdichter und einem Brüdenkondensator, wobei dem Meerwasserverdampfer Meerwasser, das entsalzt werden soll, zuführt wird, und wobei aus dem Brüdenkondensator entsalztes Wasser abgezogen wird.The Invention is based on a plant for the desalination of seawater with a seawater evaporator, a mechanical vapor compressor and a vapor condenser, the seawater evaporator being seawater to be desalted, supplies is, and where from the vapor condenser demineralized water is withdrawn.

Solche Anlagen zum Entsalzen von Meerwasser sind seit langem bekannt. Sie werden auch zum Eindicken von Fruchtsäften, Milch, oder der Würze bei der Bierherstellung eingesetzt. Umgangsprachlich werden sie als Brüdenverdichter bezeichnet.Such Systems for desalinating seawater have long been known. she are also used to thicken fruit juices, milk, or seasoning used in beer production. They are spoken as spoken language Vapor designated.

Weil beim Brüdenverdichter die Kondensationswärme des Wasserdampfes zum Kochen des Meerwassers wiederverwendet wird, benötigt diese Art der Meerwasserentsalzung nur relativ wenig thermische und mechanische Energie. Die mechanische Energie wird bei den aus dem Stand der Technik bekannten großtechnischen Anlagen beispielsweise durch Dampfturbinen bereitgestellt. Die im Dampfkreislauf anfallende Abwärme wird zum Vorwärmen des Meerwassers ebenso wie zum Heizen des Meerwasserverdampfers eingesetzt. Allerdings benötigt der Dampfturbinenprozess einen fossilen Energieträger, um die erforderlichen hohen Temperaturen bei der Dampferzeugung bereitzustellen. Bei diesen Anlagen entstehen somit erstens hohe Kosten bei der Herstellung und auch während des laufenden Betriebs.Because at the vapor compressor the condensation heat the water vapor is reused to cook the seawater, needed this type of seawater desalination only relatively little thermal and mechanical energy. The mechanical energy is at the For example, by the prior art known large-scale facilities Steam turbines provided. The resulting in the steam cycle waste heat is to preheat the Seawater as well as used for heating the seawater evaporator. However, the needed Steam turbine process a fossil energy source to the required provide high temperatures in the steam generation. In these Thus, firstly, high-cost equipment is produced during production and also while of ongoing operation.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zur Grunde, eine Anlage zur Entsalzung von Meerwasser bereitzustellen, die einfach und kostengünstig herstellbar ist und deren Betriebskosten gering sind. Außerdem soll die erfindungsgemäße Anlage möglichst sowohl in kleinen Baugrößen als auch bis hin zu größten Baugrößen herstellbar sein.Of the Invention is the object of the reason, a plant for desalination provide seawater that is easy and inexpensive to produce and their operating costs are low. In addition, the plant according to the invention preferably both in small sizes as also producible up to largest sizes be.

Diese Aufgabe wird bei einer Anlage zur Entsalzung von Meerwasser mit einem Meerwasserverdampfer, einem mechanischen Brüdenverdichter und einem Brüdenkondensator, wobei dem Meerwasserverdampfer zu entsalzendes Meerwasser zugeführt wird, und wobei aus dem Brüdenkondensator entsalztes Wasser abgezogen wird, dadurch gelöst, dass der Brüdenverdichter von einer Absorbtionskraftmaschine mit einem Austreiber, mit einem Absorber, mit einer Entspannungsmaschine für ein Arbeitsmittel, mit einer Umwälzpumpe und einem Regelventil für ein Lösungsmittel angetrieben wird.These Task is with a plant for desalination of seawater with a seawater evaporator, a mechanical vapor compressor and a vapor condenser, wherein seawater to be desalinated is supplied to the seawater evaporator, and being from the vapor condenser desalted water is withdrawn, solved by the vapor compressor from an absorption engine with an expeller, with a Absorber, with a relaxation machine for a work equipment, with a circulating pump and a control valve for a solvent is driven.

Die erfindungsgemäß beanspruchte Absorbtionskraftmaschine ist vergleichbar mit den seit über einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzten Absorbtionskältemaschinen mit Ammoniak als Kältemittel und Wasser als Lösungsmittel. Solche Absorbtionskältemaschinen sind sowohl mit kleinen als auch mit großen Leistungen bewährt. Deshalb kann, wenn erfindungsgemäß eine Absorbtionskraftmaschine zur Meerwasserentsalzung eingesetzt wird, auf eine bereits bekannte, bewährte, robuste und preiswerte Anlagentechnik zurückgegriffen werden. Dies führt zu günstigen Herstellkosten und der Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Schwellenländern erfindungsgemäße Anlagen erfolgreich herzustellen und zu betreiben.The claimed according to the invention Absorbtionskraftmaschine is comparable to those for over one Century successfully used absorption refrigeration machines with ammonia as the refrigerant and Water as a solvent. Such absorption refrigerators are proven with both small and large performances. Therefore can, if according to the invention a Absorbtionskraftmaschine used for seawater desalination, to an already known, proven, robust and inexpensive system technology are used. This leads to cheap Production costs and the possibility also in developing and emerging countries inventive plants successfully manufacture and operate.

Weil die Absorbtionskraftmaschine, ebenso wie die erwähnten Absorbtionskältemaschinen, bei relativ geringem Drücken von beispielsweise weniger als zehn Bar und Temperaturen unter 150° Celsius arbeiten können, sind die sicherheitstechnischen Anforderungen an die erfindungsgemäße Anlage zur Entsalzung von Meerwasser relativ gering. Auch die Auswahl geeigneter temperatur- und druckfester Werkstoffe ist wegen des relativ geringen Druckniveaus und der relativ geringen Temperaturen, ohne weiteres möglich.Because the Absorbtionskraftmaschine, as well as the mentioned Absorbtionskältemaschinen, at a relatively low pressure for example, work less than ten bar and temperatures below 150 ° Celsius can, are the safety requirements for the system according to the invention for desalination of seawater relatively low. Also, the selection of suitable Temperature and pressure resistant materials is because of the relatively low Pressure levels and the relatively low temperatures, without further ado possible.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn als Lösungsmittel Wasser (H2O) und als Arbeitsmittel Ammoniak (NH3) eingesetzt wird. Dieses Arbeitspaar ist, wie bereits erwähnt, seit über 100 Jahren erfolgreich bei Absorbtionskältemaschinen eingesetzt worden. Außerdem ist es preisgünstig in der Herstellung, hat kein klimaschädigendes Potenzial und ist außerdem nur schwer entzündlich. Schließlich werden Lecks in der Absorbtionskraftmaschine, wegen des stechenden Geruchs von Ammoniak, sehr schnell wahrgenommen und zwar bevor sich eine Gesundheitsschädigende Konzentration von Ammoniak gebildet hat. Auch unter diesen Aspekten ist die erfindungsgemäße Anlage zur Entsalzung von Meerwasser einfach, sicher und zuverlässig zu betreiben.It has proved to be advantageous if water (H 2 O) is used as the solvent and ammonia (NH 3 ) is used as the working medium. As already mentioned, this working group has been used successfully for more than 100 years on absorption refrigeration machines. In addition, it is inexpensive to manufacture, has no climate damaging potential and is also difficult to ignite. Finally, leaks in the Absorbtionskraftmaschine, because of the pungent odor of ammonia, perceived very quickly and that before a health-damaging concentration of ammonia has formed. Even under these aspects, the plant according to the invention for the desalination of seawater is easy, safe and reliable to operate.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird der Austreiber solar beheizt, so dass keine fossilen Energieträger benötigt werden, um Meerwasser zu entsalzen. Selbstverständlich ist es auch möglich, vor allem wegen des niedrigen Temperaturniveaus von maximal 150 C, dass Abwärme aus industriellen Prozessen zur Beheizung des Austreibers benutzt wird. Auch in diesem Fall kann auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen für die Meerwasserentsalzung verzichtet werden.at a particularly advantageous embodiment of the invention is the Expeller solar heated, so no fossil fuels are needed to desalinate seawater. Of course it is also possible before all because of the low temperature level of maximum 150 C, that waste heat out industrial processes for heating the expeller is used. Again, this may be due to the use of fossil fuels for the Desalination can be dispensed with.

Es versteht sich von selbst, dass die erfindungsgemäße Anlage zur Entsalzung von Meerwasser nicht nur zum Entsalzen von Meerwasser eingesetzt werden kann, sondern auch zum Eindicken nahezu beliebiger Flüssigkeiten, besonders bevorzugt diese Flüssigkeiten im wesentlichen aus Wasser bestehen.It goes without saying that the plant according to the invention for the desalination of seawater can be used not only for desalination of seawater, but also for thickening almost any liquids, particularly preferred these liquids consist essentially of water.

Alternativ kann eine mit Arbeitsmittel angereicherte Lösung des Lösemittels durch einen Solarkollektor und anschließend in den Austreiber geleitet werden oder der Austreiber kann in den Solarkollektor integriert werden. In beiden Fällen ist es auf einfache und mit bewährten technischen Komponenten möglich, die Solarenergie in die reiche Lösung des Arbeitsmittels einzukoppeln, so dass das Arbeitsmittel verdampft und als Arbeitsgas mit einem Druck von beispielsweise fünf Bar und einer Temperatur von 110° C bis 120° C zur Verfügung steht. Welcher der beiden Ausführungsvarianten im Einzelfall der Vorzug gegeben wird, muß im Einzelfall entschieden werden.alternative can be a solvent-enriched solvent of the solvent through a solar collector and subsequently can be directed into the expeller or the exporter can in the Solar collector to be integrated. In both cases it is easy and with proven technical components possible, the solar energy into the rich solution of the working fluid, so that the working fluid evaporates and as a working gas at a pressure of, for example, five bar and a temperature of 110 ° C up to 120 ° C to disposal stands. Which of the two variants In individual cases the preference is given, must be decided in the individual case.

Um den spezifischen Energiebedarf der erfindungsgemäßen Anlage zur Entsalzung von Meerwasser zu verringern ist weiter vorgesehen, dass der Absorber mit dem dem Verdampfer zugeführten Meerwasser gekühlt wird.Around the specific energy requirements of the plant according to the invention for the desalination of Reduce seawater is further provided that the absorber with the seawater supplied to the evaporator chilled becomes.

Der spezifische Energiebedarf der erfindungsgemäßen Anlage zur Entsalzung von Meerwasser kann noch weiter verringert werden, wenn ein erster Wärmetauscher zwischen der armen Lösung und der reichen Lösung des Lösungsmittels vorgesehen ist.Of the specific energy requirement of the plant according to the invention for the desalination of Seawater can be further reduced if a first heat exchanger between the poor solution and the rich solution of the solvent is provided.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Anlage ist ein zweiter Wärmetauscher zwischen dem dem Meerwasserverdampfer zugeführten Meerwasser und dem Lösungsmittel vorgesehen.In further advantageous embodiment of the system according to the invention is a second heat exchanger provided between the seawater evaporator supplied seawater and the solvent.

Der spezifische Energiebedarf kann weiter verringert werden, wenn ein dritter Wärmetauscher zwischen dem entsalzten Wasser und dem Meerwasser vorgesehen ist.Of the Specific energy needs can be further reduced if one third heat exchanger between the desalinated water and the sea water is provided.

Es versteht sich von selbst, dass der innere Wärmeaustausch zwischen Absorber und Meerwasser sowie zwischen der armen Lösung und der reichen Lösung des Lösungsmittels sowie zwischen dem Meerwasser und dem Lösungsmittel und dem entsalzten Wasser so vorgenommen wird, dass die intern anfallende Abwärme bestmöglich genutzt wird. Dies bedeutet, dass die Wärme nach Möglichkeit mit geringen Temperaturdifferenzen zwischen dem wärmeabgebenden Fluid und dem wärmeaufnehmenden Fluid erfolgt. Da es sich bei allen Wärmeübertragungsvorgängen um Wärmeübertragung zwischen zwei Flüssigkeiten handelt, sind die hierzu erforderlichen Wärmetauscher sehr kompakt und leistungsfähig. Auch dieser Effekt wirkt sich positiv auf die Herstellungs- und Betriebskosten der erfindungsgemäßen Anlage aus.It It goes without saying that the internal heat exchange between absorber and seawater as well as between the poor solution and the rich solution of the solvent and between the seawater and the solvent and the desalted Water is made so that the internal waste heat used in the best possible way becomes. This means that the heat if possible with low temperature differences between the heat-emitting Fluid and the heat-absorbing fluid he follows. Since it is at all heat transfer processes to heat transfer between two liquids is the heat exchangers required for this very compact and powerful. This effect also has a positive effect on the manufacturing and Operating costs of the system according to the invention out.

Um die erforderliche Druckdifferenz zwischen dem Austreiber und dem Absorber aufrechterhalten zu können, ist in weiterer Ergänzung der Erfindung zwischen dem Austreiber und dem Absorber ein Regelventil angeordnet, der arme Lösung des Lösungsmittels von beispielsweise 5 Bar auf 1 Bar entspannt.Around the required pressure difference between the expeller and the To be able to maintain absorbers, is in addition the invention between the expeller and the absorber a control valve arranged, the poor solution of the solvent from for example 5 bar to 1 bar relaxed.

Auf der anderen Seite des Absorbers wird die reiche Lösung, welche von der Umwälzpumpe aus dem Absorber in den Austreiber gepumpt wird, auf einen Druck von beispielsweise 5 Bar erhöht. Mit dieser Druckerhöhung erhöht sich der Siedepunkt der reichen Lösung auf etwa 110° C bis 120° C.On the other side of the absorber becomes the rich solution from the circulation pump the absorber is pumped into the expeller, at a pressure of For example, 5 bars increased. With this pressure increase elevated the boiling point of the rich solution at about 110 ° C to 120 ° C.

Um im Austreiber den im Lösungsmittel gelöste Ammoniak auszutreiben, um ihn als Arbeitsgas einzusetzen, genügen somit Temperaturen von etwa 120° C. Diese Temperaturen können heutzutage in sonnenreichen Gebieten ohne weiteres durch Solarkollektoren bereitgestellt werden.Around in the expeller that in the solvent dissolved Expelling ammonia to use it as working gas, thus suffice Temperatures of about 120 ° C. These temperatures can nowadays in sunny areas easily by solar collectors to be provided.

Um das Arbeitsmittel, welches nach dem Austreiben aus dem Lösungsmittel im Austreiber gasförmig und bei einer Temperatur von etwa 120 C und einem Druck von etwa fünf Bar vorliegt, bestmöglich nützten zu können, ist eine Entspannungsmaschine vorgesehen, die als Kolbenmaschine oder Strömungsmaschine oder als Membranpumpe ausgeführt sein kann. Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf Temperaturen von 120°C und Drücke von 5 bar beschränkt. Es sind vielmehr auch höhere Temperaturen, beispielsweise von 150° C und mehr die entsprechenden Drücke auch als erfindungsgemäß mitbeansprucht.Around the working medium, which after the expulsion from the solvent in the generator gaseous and at a temperature of about 120 C and a pressure of about five bars present, best possible availed to be able to is a relaxation machine provided as a piston machine or turbomachine or designed as a diaphragm pump can be. Of course the invention is not limited to temperatures of 120 ° C and pressures of 5 bar. It are also higher temperatures, for example, of 150 ° C and more the corresponding pressures also claimed as inventive.

Wenn das unter Druck stehende Arbeitsmittel durch die Entspannungsmaschine geleitet wird, entspannt sich das Arbeitsmittel und kühlt sich gleichzeitig ab. Dabei kann in der Entspannungsmaschine mechanische Arbeit gewonnen werden. Wenn als Arbeitsmittel Ammoniak eingesetzt wird, kühlt sich der Ammoniak bei einer Expansion von 5 Bar auf 1 Bar ausgehend von etwa von 120° C auf etwa 7° C ab. Dies bedeutet, dass eine Temperaturdifferenz von über 100 Kelvin für den Antrieb der Entspannungsmaschine verfügbar ist. In anderen Worten der Carnot-Wirkungsgrad des Ammoniak-Prozesses beträgt unter der Voraussetzung einer idealen Prozessführung 26%! Beim Gesamtwirkungsgrad des Systems ist der Energieaufwand für das Austreiben des Lösungsmittels zu berücksichtigen.If the pressurized working fluid through the expansion machine is guided, the work equipment relaxes and cools at the same time. It can be mechanical in the relaxation machine Work to be won. When used as a working fluid ammonia is, cools The ammonia is based on an expansion from 5 bar to 1 bar from about 120 ° C to about 7 ° C from. This means that a temperature difference of over 100 Kelvin for the drive of the expansion machine is available. In other words the Carnot efficiency of the ammonia process is below the prerequisite of an ideal litigation 26%! At the overall efficiency of the system is the energy required to drive off the solvent to take into account.

Alternativ kann die Entspannungsmaschine den Brüdenverdichter direkt oder indirekt antreiben. Wenn die Entspannungsmaschine den Brüdenverdichter direkt antreibt, wird der Gesamtwirkungsgrad der Anlage in der Regel verbessert. Allerdings kann der indirekte Antrieb des Brüdenverdichters mit Hilfe eines an der Entspannungsmaschine angeschlossenen elektrischen Generators und eines Elektromotors zum Antrieb des Brüdenverdichters die Anlagentechnik etwas vereinfachen, da Entspannungsmaschine und Brüdenverdichter nicht mehr in unmittelbarer Nähe zueinander angeordnet werden müssen. Außerdem kann, wenn ein Ungleichgewicht in der nachgefragten Leistung des Brüdenverdichters und der von der Entspannungsmaschine abgegebenen mechanischen Leistung besteht, diese Differenz durch Zuführen oder Abführen elektrischer Energie auf einfache Weise ausgeglichen werden.Alternatively, the expansion machine may drive the vapor compressor directly or indirectly. If the expansion machine directly drives the vapor compressor, the overall efficiency of the system is usually improved. However, the indirect drive of the vapor compressor with the help of a connected to the expansion machine NEN electric generator and an electric motor to drive the vapor compressor simplify the system technology something, as relaxation machine and vapor compressor no longer need to be arranged in close proximity to each other. In addition, if there is an imbalance in the demanded performance of the vapor compressor and the mechanical power delivered by the decompression engine, this difference can be easily compensated by supplying or dissipating electrical energy.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Zeichnung, deren Beschreibung in den Patentansprüchen entnehmbar.Further Advantages and advantageous embodiments of the invention are the subsequent drawing, whose description in the claims can be removed.

Alle in der Zeichnung, deren Beschreibung in den Patentansprüchen beschriebenen Merkmale können sowohl einzeln wie auch in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.All in the drawing, whose description is described in the claims Features can both individually and in any combination essential to the invention be.

Zeichnungdrawing

Es zeigen:It demonstrate:

1: ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Absorbtionskraftmaschine, 1 : an embodiment of an absorption engine according to the invention,

2. ein p-T-Diagramm der erfindungsgemäßen Absorbtions-Kraftmaschine und 2 , a pT diagram of the absorption engine according to the invention and

3. ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anlage zur Entsalzung von Meerwasser mit einem Brüdenverdichter und einer erfindungsgemäßen Absorbtions-Kraftmaschine. 3 , An embodiment of a plant according to the invention for the desalination of seawater with a vapor compressor and a Absorbtions-engine according to the invention.

Beschreibung der Ausführungsbeispieledescription the embodiments

In 1 ist eine in Ihre Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 11 versehene Absorbtions-Kraftmaschine 11 schematisch dargestellt. Die Absorbtions-Kraftmaschine 11 besteht im wesentlichen aus einem Austreiber 13, einem Absorber 15, einer Entspannungsmaschine 17 sowie einer Umwälzpumpe 19.In 1 is one in its entirety by the reference numeral 11 provided absorption engine 11 shown schematically. The absorption engine 11 consists essentially of an exporter 13 , an absorber 15 , a relaxation machine 17 and a circulation pump 19 ,

Ausgehend von Wasser (H2O) als Lösungsmittel und Ammoniak (NH3) als Arbeitsmittel wird, das Lösungsmittel, wie allgemein üblich, als "reiche Lösung" bezeichnet, wenn das Arbeitsmittel in dem Lösungsmittel gelöst ist. In der sogenannten armen Lösung befindet sich verglichen mit der reichen Lösung nur noch wenig bis gar kein Arbeitsmittel mehr. In anderen Worten: Die arme Lösung besteht bei dem o. g. Stoffpaar mehr oder weniger aus reinem Wasser.Starting from water (H 2 O) as solvent and ammonia (NH 3 ) as working fluid, the solvent, as is common practice, referred to as "rich solution" when the working fluid is dissolved in the solvent. In the so-called poor solution, compared to the rich solution, there is little or no work equipment left. In other words, the poor solution consists more or less of pure water in the above-mentioned pair of substances.

In einem Austreiber 3 wird reiche Lösung, das heißt Wasser in dem Ammoniak gelöst ist, unter einem Druck von 5 bar bei etwa 120° C zum Kochen gebracht, da der Siedepunkt von Ammoniak bei 5 bar niedriger liegt als der Siedepunkt von Wasser bei 5 bar verdampft der Ammoniak aus der reichen Lösung und wird im oberen Teil des Austreiber abgezogen. Dieser Zustand des Arbeitsmittels, bei einem Druck von 5 bar und einer Temperatur von 120° C ist in den 1 und 2 mit der Zahl 3 bezeichnet.In an exporter 3 Rich solution, that is, water is dissolved in the ammonia, brought under a pressure of 5 bar at about 120 ° C to a boil, since the boiling point of ammonia at 5 bar is lower than the boiling point of water at 5 bar, the ammonia evaporates the rich solution and will be deducted in the upper part of the exporter. This condition of the working fluid, at a pressure of 5 bar and a temperature of 120 ° C is in the 1 and 2 with the number 3 designated.

Um die reiche Lösung im Austreiber 13 zum Kochen zu bringen und dadurch das Arbeitsmittel austreiben zu können, muss dem Austreiber 13 Wärme Qzu zugeführt werden. Dabei ist es prinzipiell unerheblich, woher diese Wärme stammt. Es ist jedoch besonders vorteilhaft, wenn die Wärme Qzu durch einen Solarkollektor oder eine Abwärmequelle bereitgestellt wird, da in diesen Fällen keine fossile Energie zum Austreiben des Arbeitsmittels aus der reichen Lösung erforderlich ist.To the rich solution in the exporter 13 bring to boil and thereby drive out the work equipment must be the expeller 13 Heat Q to be supplied. It is basically irrelevant where this heat comes from. However, it is particularly advantageous if the heat Q is provided by a solar collector or a waste heat source, since in these cases, no fossil energy is required for expelling the working fluid from the rich solution.

Das Arbeitsmittel Ammoniak gelangt durch eine erste Leitung 21 vom Austreiber 13 zu einer Entspannungsmaschine 17. Dort entspannt sich das Arbeitsmittel von 5 bar auf beispielsweise 1 bar. Dabei nimmt das Volumen des Arbeitsmittels um etwa den Faktor 3,5 zu. Außerdem kühlt das Arbeitsmittel auf eine Temperatur von etwa 7° C ab. Dieser Zustand ist in dem p-T Diagramm der 2 mit der Zahl 4 gekennzeichnet. Durch die Entspannung des Arbeitsmittels in der Entspannungsmaschine 17 kann letztere mechanische Arbeit abgeben. Als Entspannungsmaschine ist prinzipiell jede Maschine, sei es eine Kolbenmaschine, eine Strömungsmaschine oder eine Mischform dieser Maschinen geeignet, wenn sie in dem genannten Temperatur und Druckbereichen einsetzbar ist. Selbstverständlich muss die Maschine auch gegenüber Ammoniak als Arbeitsmittel resistent sein. Welchem Typ von Entspannungsmaschine im Einzelfall der Vorzug gegeben wird, hängt von den örtlichen Gegebenheiten, aber auch der Verfügbarkeit und den Herstellungskosten der verschiedenen Maschinentypen ab.The working fluid ammonia passes through a first line 21 from the expeller 13 to a relaxation machine 17 , There, the working fluid relaxes from 5 bar to, for example, 1 bar. The volume of the working fluid increases by about a factor of 3.5. In addition, the working fluid cools to a temperature of about 7 ° C. This state is in the pT diagram of 2 with the number 4 characterized. By relaxing the work equipment in the relaxation machine 17 can do the latter mechanical work. As a relaxation machine is in principle any machine, be it a piston engine, a turbomachine or a hybrid form of these machines suitable if it can be used in said temperature and pressure ranges. Of course, the machine must also be resistant to ammonia as a working medium. Which type of expansion machine is preferred in each individual case depends on the local conditions, but also on the availability and the production costs of the various machine types.

Während das Arbeitsmittel durch die erste Leitung 21 und die Entspannungsmaschine 17 vom Austreiber zum Absorber 15 gelangt, wird die arme Lösung vom Austreiber 13 zum Absorber 15 durch eine zweite Leitung 23 und ein Regelventil 25 in den Absorber 15 geleitet. Das Regelventil 25 dient dazu, den Druck der armen Lösung von 5 bar auf den Entspannungsdruck des Arbeitsmittels am Ausgang der Entspannungsmaschine 17 abzusenken. Im vorliegenden Fall kann dieser Druck beispielsweise 1 bar betragen. Außerdem wird, um die Lösbarkeit des Arbeitsmittels im Lösungsmittel zu erhöhen, im Absorber Wärme abgeführt und somit das Lösungsmittel auf eine Temperatur von beispielsweise 40°Celsius abgekühlt. Bei diesen Bedingungen, 40° C und 1 bar Druck, löst sich das entspannte Arbeitsmittel im Lösungsmittel. Dabei erwärmt es sich von 7° Celsius auf 40° C. Gleichzeitig wird jedoch die Arbsorbtionswärme frei, so dass im Ergebnis Wärme, nämlich Qab, aus dem Absorber 15 abgeführt werden muss. Anschließend wird die sogenannte reiche Lösung, nämlich Wasser mit gelöstem Ammoniak, bei einer Temperatur von 40° C und einem Druck von 1 bar durch eine dritte Leitung 27 dem Austreiber 13 wieder zugeführt. Dabei wird durch die Pumpe 19 nicht nur die reiche Lösung vom Absorber zum Austreiber transportiert, Lösungsmittel umgewälzt, sondern gleichzeitig auch der Druck von etwa 1 bar auf etwa 5 bar erhöht.While the work equipment through the first line 21 and the relaxation machine 17 from the expeller to the absorber 15 gets the poor solution from the exporter 13 to the absorber 15 through a second line 23 and a control valve 25 in the absorber 15 directed. The control valve 25 serves to the pressure of the poor solution of 5 bar to the expansion pressure of the working fluid at the exit of the expansion machine 17 lower. In the present case, this pressure can be for example 1 bar. In addition, in order to increase the solubility of the working fluid in the solvent, heat is dissipated in the absorber and thus the solvent is cooled to a temperature of for example 40 ° Celsius. Under these conditions, 40 ° C and 1 bar pressure, the relaxed working fluid dissolves in the solvent. It heats up from 7 ° C to 40 ° C. At the same time, however, the Arbsorbtions heat free, so that as a result, heat, namely Q ab , from the absorber 15 must be dissipated. Subsequently, the so-called rich solution, namely water with dissolved ammonia, at a temperature of 40 ° C and a pressure of 1 bar through a third line 27 to the expeller 13 fed again. It is by the pump 19 not only transported the rich solution from the absorber to the expeller, circulating solvent, but at the same time increasing the pressure from about 1 bar to about 5 bar.

In 2 sind die Zustandsänderungen des Arbeitsmittels Ammoniak in einem p-T-Diagramm dargestellt. Ausgehend vom Zustand 1 in dem das Arbeitsmittel im Lösungsmittel gelöst ist und eine Temperatur von beispielsweise 50° und einen Druck von 1 bar aufweist, wird die reiche Lösung und mit Ihr das Arbeitsmittel durch die Pumpe 19 isotherm auf einen Druck von 5 bar gebracht. Da das Arbeitsmittel in dem als Flüssigkeit vorliegenden Wasser gelöst ist, ist die zur Druckerhöhung erforderliche Arbeit der Pumpe 19 sehr gering.In 2 the state changes of the working fluid ammonia are shown in a pT-diagram. Starting from the state 1 in which the working fluid is dissolved in the solvent and has a temperature of for example 50 ° and a pressure of 1 bar, the rich solution and with her the working fluid through the pump 19 isothermally brought to a pressure of 5 bar. Since the working fluid is dissolved in the water present as liquid, the work required to increase the pressure of the pump 19 very low.

In einem weiteren Schritt vom Zustand 2 zum Zustand 3 wird die Temperatur des Arbeitsmittels von 50° C auf beispielsweise 120° C isobar erhöht. Diese Temperaturerhöhung und mit ihr auch das Austreiben des Arbeitsmittels aus dem Lösungsmittel findet im Austreiber 13 statt. Das nunmehr gasförmig vorliegende Arbeitsmittel hat, nachdem es aus dem Lösungsmittel ausgetrieben wurde, einen Druck von 5 bar und eine Temperatur von etwa 120°. Dieser Zustand ist im p-T-Diagramm mit der Zahl 3 gekennzeichnet.In a further step from the state 2 to the state 3 the temperature of the working fluid is increased from 50 ° C to, for example, 120 ° C isobaric. This temperature increase and with it also the expulsion of the working fluid from the solvent takes place in the expeller 13 instead of. The now gaseous working medium has, after it was expelled from the solvent, a pressure of 5 bar and a temperature of about 120 °. This state is in the pT diagram with the number 3 characterized.

In der Entspannungsmaschine 17 wird das unter Druck stehende Arbeitsmittel polytrop auf einen Druck von etwa 1 bar entspannt. Dabei kühlt sich das Arbeitsmittel auf eine Temperatur von beispielsweise 7° C ab. Das heißt die nutzbare Temperaturdifferenz beträgt über 100° C, obwohl das Arbeitsmittel nur eine Temperatur von 100° Celsius hat. Dabei kann die Minimaltemperatur des Arbeitsmittels beim Austritt aus der Entspannungsmaschine 17 unterhalb der Umgebungstemperatur liegen.In the relaxation machine 17 The pressurized working fluid is polytropically relaxed to a pressure of about 1 bar. The working fluid cools to a temperature of, for example, 7 ° C. This means that the usable temperature difference is over 100 ° C, although the working fluid only has a temperature of 100 ° Celsius. In this case, the minimum temperature of the working fluid at the exit from the expansion machine 17 below the ambient temperature.

Im Absorber 15 ist nur die Temperatur des Lösungsmittels (H2O) an die Umgebungstemperatur gekoppelt. Diese Kopplung ist gegeben, weil aus dem Lösungsmittel die Absorbtionswärme Qab abgeführt werden muss. Und dies wiederum ist nur möglich, wenn die Temperatur des Lösungsmittels im Absorber 15 höher ist als die Umgebungstemperatur. Das 7° C kalte Arbeitsmittel kann ohne Weiteres in dem beispielsweise 40° C warmen Lösungsmittel absorbiert werden.In the absorber 15 Only the temperature of the solvent (H 2 O) is coupled to the ambient temperature. This coupling is given because the absorption heat Q ab must be removed from the solvent. And this in turn is only possible if the temperature of the solvent in the absorber 15 is higher than the ambient temperature. The 7 ° C cold working fluid can be readily absorbed in the example, 40 ° C warm solvent.

In 2 wird deutlich, dass die Temperaturdifferenz bei der Entspannung des Arbeitsmittels größer ist als die Temperaturdifferenz des Lösungsmittels im Austreiber 13 und im Absorber 15. Dadurch ergibt sich bei der erfindungsgemäßen Absorbtions-Kraftmaschine ein sehr guter Carnot-Wirkungsgrad, obwohl die obere Temperatur des Prozesses nämlich die Temperatur T3 im Punkt 3 des p-T-Diagramms relativ gering ist. Aus diesem Grund ist dieser Abosrptions-Prozess besonders geeignet, um mit Solarenergie oder Abwärme aus industriellen Prozessen, die naturgemäß nicht bei hohen Temperaturen anfällt, betrieben zu werden.In 2 It is clear that the temperature difference in the relaxation of the working fluid is greater than the temperature difference of the solvent in the expeller 13 and in the absorber 15 , This results in the absorption engine according to the invention a very good Carnot efficiency, although the upper temperature of the process namely the temperature T 3 in the point 3 of the pT diagram is relatively low. For this reason, this Abosrptions process is particularly suitable to be operated with solar energy or waste heat from industrial processes, which does not naturally occur at high temperatures.

Nachfolgend ist der anhand der 1 und 2 dargestellte Kreisprozess des Arbeitsmittels Ammoniak beispielhaft berechnet.Below is the basis of the 1 and 2 illustrated cycle process of the working fluid ammonia calculated by way of example.

Es gelten folgende Parameter:
Löslichkeit von Ammoniak in Wasser bei 40°C und 1 bar absolut: 33,8
Löslichkeit von Ammoniak in Wasser bei 120°C und 5 bar absolut: 10%
Spezifische Lösungswärme in Wasser q = 36kJ/mol
Gewählter Polytropenexponent n = 1,25 (zum Vergleich: idealer Adiabatenexponent x = 1,32)
gewählte Wärmemenge Q = 1kWh = 3 600 kJ
Die Gaskonstante für Ammoniak beträgt R = 0,488 kJ/kgK
The following parameters apply:
Solubility of ammonia in water at 40 ° C and 1 bar absolute: 33.8
Solubility of ammonia in water at 120 ° C and 5 bar absolute: 10%
Specific heat of solution in water q = 36kJ / mol
Selected polytropic exponent n = 1.25 (for comparison: ideal adiabatic exponent x = 1.32)
selected amount of heat Q = 1kWh = 3 600 kJ
The gas constant for ammonia is R = 0.488 kJ / kgK

Im Verdampfer wird eine 25%-ige Ammoniaklösung unter einem Druck von 5 bar mit einer Wärmemenge von 3 600 kJ beaufschlagt.in the Evaporator is a 25% ammonia solution under a pressure of 5 bar with a heat quantity of 3 600 kJ acted upon.

Es wird im wesentlichen Ammoniakgas ausgetrieben, welches dann mit ca 110°C oder 383° K zur Verfügung steht.It is expelled ammonia gas essentially, which then with about 110 ° C or 383 ° K to disposal stands.

Die spezifische Menge beträgt Q/q = 3600/36 mol = 100 mol Das Ammoniakgas von 110°C wird in einer Wärmekraftmaschine auf das 3,5 fache seines Volumens expandiert.The specific amount is Q / q = 3600/36 mol = 100 mol The ammonia gas of 110 ° C is dissolved in a heat engine expanded to 3.5 times its volume.

Es entsteht ein Druck von P2 = P1 (V1/V2)n = 5 (1/3,5)1,25 bar = 1 barThe result is a pressure of P 2 = P 1 (V 1 / V 2 ) n = 5 (1 / 3.5) 1.25 bar = 1 bar

Die zugehörige Temperatur beträgt T2 = T1 (V1/V2)n-1 K = 383 (1/3,5)0,25 K = 280 K oder 7°C. Das expandierte Gas strömt also mit 7°C dem Absorber zu.The associated temperature is T 2 = T 1 (V 1 / V 2 ) n-1 K = 383 (1 / 3.5) 0.25 K = 280 K or 7 ° C. The expanded gas thus flows at 7 ° C to the absorber.

Die Temperaturdifferenz dT = T1 – T2 = 103°K Im P-T-Diagramm durchläuft das Gas den Kreisprozess mit den Punkten 1-2-3-4 und den folgenden Prozessschritten:

  • 1-2: isotherme Druckerhöhung der reichen Lösung von 1 bar auf 5 bar
  • 2-3: isobare Erhitzung und Verdampfung des Ammoniaks
  • 3-4: polytrope Expansion, wobei die Temperatur des Arbeitsgases niedriger als die Umgebungstemperatur liegt.
  • 4-1: isobare Absorbtion; die Absorptionswärme wird frei.
The temperature difference dT = T 1 -T 2 = 103 ° K In the PT diagram, the gas goes through the cycle with the points 1-2-3-4 and the following process steps:
  • 1-2: Isothermal pressure increase of the rich solution from 1 bar to 5 bar
  • 2-3: isobaric heating and evaporation of ammonia
  • 3-4: polytropic expansion, the temperature of the working gas is lower than the ambient temperature.
  • 4-1: isobaric absorption; the heat of absorption is released.

In 3 ist ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anlage zur Meerwasserentsalzung auf der Basis der anhand der 1 und 2 beschriebenen Absorbitions-Kraftmaschine dargestellt. Gleiche Bauteile werden mit den gleichen Bezugszeichen versehen und es gilt bezüglich der Absorbtions-Kraftmaschine das zu den 1 und 2 gesagte entsprechend. Es liegt auf der hand, dass die in den 1 und 2 beschriebene Absorbtions-Kraftmaschine nicht auf die Anwendung im Zusammenhang mit der Meerwasserentsalzung beschränkt ist, sondern auch zur Stromerzeugung oder anderen Zwecken eingesetzt werden kann.In 3 is an embodiment of a system according to the invention for seawater desalination on the basis of 1 and 2 described absorption engine. The same components are provided with the same reference numerals and it applies with respect to the Absorbtions-engine that to 1 and 2 said accordingly. It is obvious that in the 1 and 2 Absorbtions-engine described is not limited to the application in the context of seawater desalination, but can also be used for power generation or other purposes.

Zunächst soll die Absorbtions-Kraftmaschine in 3 erläutert werden. Zusätzlich zu den in 1 beschriebenen Bauteilen ist bei dieser Absorbtions-Kraftmaschine 11 ein Solarkollektor 29 vorhanden. Die dritte Leitung 27 ist durch den Solarkolektor 29 geschleift, so dass die Pumpe 9 die reiche Lösung durch den Solarkollektor 29 pumpt. Dort wird er erwärmt, bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels bei einem Druck von beispielsweise 5 bar. Dieses siedende Lösungsmittel wird anschließend in den Austreiber 13 geleitet, wo sich das Arbeitsmittel Ammoniak vom Lösungsmittel Wasser trennt.First, the absorption engine in 3 be explained. In addition to the in 1 described components is in this absorption engine 11 a solar collector 29 available. The third line 27 is through the solar collector 29 dragged, leaving the pump 9 the rich solution through the solar collector 29 inflated. There it is heated to the boiling point of the solvent at a pressure of for example 5 bar. This boiling solvent then becomes the expeller 13 where the working fluid ammonia separates from the solvent water.

Alternativ zu der in 3 dargestellten Bauart kann der Austreiber 13 auch in den Solarkollektor 29 integriert sein, so dass am oberen Ende des Solarkollektors direkt das gasförmige Arbeitsmittel abgezogen werden kann diese Verfahrensvariante ist in 4 dargestellt.Alternatively to the in 3 illustrated type, the expeller 13 also in the solar collector 29 be integrated, so that at the upper end of the solar collector directly the gaseous working fluid can be withdrawn this process variant is in 4 shown.

Das gasförmige Arbeitsmittel gelangt anschließend durch die erste Leitung 21 zur Entspannungsmaschine 17 und von dort in den Absorber 15.The gaseous working fluid then passes through the first conduit 21 to the relaxation machine 17 and from there into the absorber 15 ,

Parallel zu dieser Absorbtions-Kraftmaschine ist eine Meerwasserentsalzunganlage vorgesehen. Kernstück der Meerwasserentsalzunganlage ist ein Meerwasserverdampfer 31 dem Meerwasser über eine vierte Leitung 33 zugeführt wird. Der Meerwasserverdampfer 31 ist nicht vollständig mit Meerwasser gefüllt, so dass sich im oberen Teil des Meerwasserverdampfers 31 eine Trennfläche zwischen dem flüssigen Meerwasser und Wasserdampf ausbildet. Im oberen Teil des Meerwasserverdampfers 31 ist eine fünfte Leitung 35 angeschlossen, über welche ein Brüdenverdichter 37 den Brüden – hier Wasserdampf – absaugt und dessen Druck und damit auch dessen Temperatur leicht erhöht. Der verdichtete Brüden wird anschließend in einen Kühlmantel 39 des Meerwasserverdampfers 31 geleitet, wo er kondensiert und die Kondensationswärme an das im Meerwasserverdampfer 31 befindliche Meerwasser abgibt.Parallel to this Absorbtions-engine a seawater desalination plant is provided. The core of the desalination plant is a seawater evaporator 31 the seawater via a fourth pipe 33 is supplied. The seawater evaporator 31 is not completely filled with seawater, so in the upper part of the seawater evaporator 31 forms a separation surface between the liquid seawater and water vapor. In the upper part of the seawater evaporator 31 is a fifth lead 35 connected via which a vapor compressor 37 the vapor - here water vapor - sucks and its pressure and thus its temperature slightly increased. The compressed vapor is then placed in a cooling jacket 39 of seawater evaporator 31 where it condenses and the heat of condensation to that in the seawater evaporator 31 located seawater.

Am unteren Ende des Kühlmantels 39 wird das kondensierte und entsalzte Wasser über eine sechste Leitung 41 abgezogen.At the bottom of the cooling jacket 39 The condensed and desalinated water is via a sixth pipe 41 deducted.

Das Meerwasser wird am Anfang der vierten Leitung 33 angesaugt und dem Absorber 15 zugeführt. Der Absorber 15 ist ähnlich wie der Meerwasserverdampfer 31 aufgebaut und weist einen Kühlmantel 43 auf. In diesen Kühlmantel 43 wird das zu entsalzende Meerwasser von einer nicht dargestellten Pumpe oder durch den herrschenden Unterdruck gefördert. Dabei nimmt es die im Absorber 15 entstehende Absorbtionswärme auf und kühlt somit das im Absorber 15 befindliche Lösungsmittel. Dabei stellt sich eine Temperatur des Lösungsmittels von etwa 40° C ein und das Meerwasser wird entsprechend vorgewärmt. Anschließend wird das Meerwasser aus dem Kühlmantel 43 abgezogen und dem Meerwasserverdampfer 31 über die vierte Leitung 33 zugeführt.The seawater is at the beginning of the fourth pipe 33 sucked and the absorber 15 fed. The absorber 15 is similar to the seawater evaporator 31 constructed and has a cooling jacket 43 on. In this cooling jacket 43 the seawater to be desalinated is pumped by a pump, not shown, or by the prevailing negative pressure. It takes it in the absorber 15 resulting Absorbtionswärme and thus cools the in the absorber 15 solvents present. This raises a temperature of the solvent of about 40 ° C and the seawater is preheated accordingly. Subsequently, the seawater from the cooling jacket 43 deducted and the seawater evaporator 31 over the fourth line 33 fed.

Um den spezifischen Wärmebedarf des Gesamtprozesses zu verringern, ist zwischen der armen Lösung und der reichen Lösung, das heißt zwischen der zweiten Leitung 23 und der dritten Leitung 27 ein erster Wärmetauscher 45 vorgesehen. Dadurch wird erstens die in der zweiten Leitung 23 befindliche armen Lösung abgekühlt und andererseits die in der dritten Leitung 27 befindliche reiche Lösung erwärmt.To reduce the specific heat requirement of the overall process, is between the poor solution and the rich solution, that is between the second line 23 and the third line 27 a first heat exchanger 45 intended. This is the first in the second line 23 cooled poor solution and on the other hand in the third line 27 heated rich solution heated.

In einem zweiten Wärmetauscher 47 wird ein Teil der in der armen Lösung vorhandenen sensiblen Wärme auf das zu entsalzende Meerwasser, bevor es in den Meerwasserverdampfer 31 eintritt, übertragen.In a second heat exchanger 47 Part of the sensible heat present in the poor solution is transferred to the seawater to be desalinated before entering the seawater evaporator 31 enters, transfer.

Eine weitere Verringerung des spezifischen Energiebedarfs wird erreicht, wenn das in der sechsten Leitung 41 befindliche entsalzte Wasser in einen dritten Wärmetauscher 49 geführt wird und dort das frisch angesaugte Meerwasser in der vierten Leitung 33 vorwärmt. Durch diese Maßnahmen kann der spezifische Energiebedarf der erfindungsgemäßen Meerwasserentsalzung deutlich verringert werden.A further reduction of the specific energy requirement is achieved if that in the sixth line 41 desalinated water in a third heat exchanger 49 is guided and there the freshly sucked sea water in the fourth line 33 preheats. By these measures, the specific energy requirements of seawater desalination invention can be significantly reduced.

In 3 ist durch eine gestrichelte Linie angedeutet, dass der Brüdenverdichter 37 durch die Entspannungsmaschine 17 direkt angetrieben wird. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass die Entspannungsmaschine 17 einen elektrischen Generator antreibt und mit dem dabei erzeugten Strom ein Elektromotor angetrieben wird, welcher wiederum den Brüdenverdichter 37 antreibt. Dadurch können kurzzeitige Leistungsdifferenzen zwischen dem der Entspannungsmaschine 17 und dem Brüdenverdichter 37 ausgeglichen werden.In 3 is indicated by a dashed line that the vapor compressor 37 through the relaxation machine 17 is driven directly. Of course it is also possible that the relaxation machine 17 drives an electric generator and with the electricity generated thereby an electric motor is driven, which in turn the vapor compressor 37 drives. This allows short-term performance differences between the relaxation machine 17 and the vapor compressor 37 be compensated.

In 3 ist weiter ein Meerwasserabzug 51 am Meerwasserverdampfer 31 dargestellt, durch den auf konzentriertes Meerwasser abgezogen werden kann, um Salzablagerungen im Meerwasserverdampfer 31 zu verhindern. Selbstverständlich kann die sensible Wärme des im Meerwasserabzug 51 befindlichen kochenden Meerwasser dem Prozess durch einen weiteren Wärmetauscher (nicht dargestellt) wieder zugeführt werden.In 3 is still a seawater drain 51 on the sea water evaporator 31 through which can be deducted to concentrated seawater to salt deposits in the seawater evaporator 31 to prevent. Of course, the sensible heat of the seawater extraction 51 boiling seawater located in the process by another heat exchanger (not shown) are fed back.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass durch die Kombination der Meerwasserentsalzungsanlage mit einer erfindungsgemäßen Absorbtionskraftmaschine eine Vorrichtung bereit gestellt werden kann, die nahezu ausschließlich mit Solarenergie zu betreiben ist und mit geringem wirtschaftlichen Aufwand die Entsalzung von Meerwasser erlaubt. Da die notwendigen Prozesstemperaturen und Drücke gering sind, ist das Sicherheitsrisiko beim Betrieb dieser Anlage sehr überschaubar und die wesentlichen Komponenten dieser Anlage können auch in Entwicklungs – oder Schwellenländern vorort hergestellt und betrieben werden.Out The said results that by combining the desalination plant with an absorption engine according to the invention a device can be provided which is almost exclusively with Solar energy is to operate and with low economic Effort the desalination of sea water allowed. Because the necessary process temperatures and pressures are low, is the safety risk when operating this system very manageable and the essential components of this plant can also be found in developing or emerging countries manufactured and operated.

In 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen anlage zum Entsalzen von Meerwasser dargestellt bei der der Austreiber 13 ind den Solarkollektor 29 integriert ist.In 4 is another embodiment of an inventive system for desalination of seawater shown in the expeller 13 ind the solar collector 29 is integrated.

Claims (14)

Anlage zur Entsalzung von Meerwasser mit einem Meerwasserverdampfer (31), einem mechanischen Brüdenverdichter (37) und einem Brüdenkondensator (39), wobei dem Meerwasserverdampfer (31) zu enstalzendes Meerwasser zugeführt wird, und wobei aus dem Brüdenkondensator (39) entsalztes Wasser abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Brüdenverdichter (37) von einer Absorbtionskraftmaschine (17) mit einem Austreiber (13), mit einem Absorber (15), mit einer Entspannungsmaschine (17) für ein Arbeitsmittel (NH3), mit einer Pumpe (19) und einem Regelventil (25) für ein Lösungsmittel (H20) angetrieben wird.Plant for the desalination of seawater with a seawater evaporator ( 31 ), a mechanical vapor compressor ( 37 ) and a vapor condenser ( 39 ), the seawater evaporator ( 31 ) is fed to salting seawater, and wherein from the vapor condenser ( 39 ) demineralized water, characterized in that the vapor compressor ( 37 ) of an absorption engine ( 17 ) with an exporter ( 13 ), with an absorber ( 15 ), with a relaxation machine ( 17 ) for a working fluid (NH 3 ), with a pump ( 19 ) and a control valve ( 25 ) is driven for a solvent (H 2 O). Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Austreiber (13) solar beheizt wird.Plant according to claim 1, characterized in that the expeller ( 13 ) Solar is heated. Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit Arbeitsmittel (NH3) angereicherte Lösung des Lösemittels (H20) durch einen Solarkollektor (29) und anschließend in den Austreiber (13) geleitet wird.Plant according to claim 2, characterized in that a solution of the solvent (H20) enriched with working fluid (NH3) is conveyed through a solar collector ( 29 ) and then into the exporter ( 13 ). Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Austreiber (13) in den Solarkollektor (29) integriert ist.Plant according to claim 2, characterized in that the expeller ( 13 ) in the solar collector ( 29 ) is integrated. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Absorber (15) mit dem dem Meerwasserverdampfer (31) zugeführten Meerwasser gekühlt wird.Installation according to one of the preceding claims, characterized in that the absorber ( 15 ) with the seawater evaporator ( 31 ) is supplied cooled sea water. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Wärmetauscher (45) zwischen der armen Lösung und der reichen Lösung des Lösungsmittels (H2O) vorgesehen ist.Plant according to one of the preceding claims, characterized in that a first heat exchanger ( 45 ) is provided between the poor solution and the rich solution of the solvent (H 2 O). Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Wärmetauscher (47) zwischen dem Meerwasserverdampfer (31) zugeführten Meerwasser und dem Lösungsmittel (H2O) vorgesehen ist.Installation according to one of the preceding claims, characterized in that a second heat exchanger ( 47 ) between the seawater evaporator ( 31 ) and the solvent (H 2 O) is provided. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter Wärmetauscher (49) zwischen dem entsalzten Wasser und dem Meerwasser vorgesehen ist.Installation according to one of the preceding claims, characterized in that a third heat exchanger ( 49 ) is provided between the desalinated water and the seawater. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Regelventil (25) zwischen dem Austreiber (13) und dem Absorber (15) angeordnet ist.Installation according to one of the preceding claims, characterized in that the control valve ( 25 ) between the exporter ( 13 ) and the absorber ( 15 ) is arranged. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Regelventil (25) die arme Lösung des Lösungsmittels (H2O) auf 1 bar entspannt.Plant according to claim 9, characterized in that the control valve ( 25 ) the poor solution of the solvent (H 2 O) to 1 bar relaxed. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe (19) zwischen dem Austreiber (13) und dem Absorber (15) angeordnet ist, und dass die Pumpe (19) den Druck in der reichen Lösung des Lösungsmittels (H2O) erhöht.Plant according to one of the preceding claims, characterized in that the pump ( 19 ) between the exporter ( 13 ) and the absorber ( 15 ) and that the pump ( 19 ) increases the pressure in the rich solution of the solvent (H 2 O). Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe (19) den Druck in der reichen Lösung des Lösungsmittels (H2O) auf 5 bar erhöht.Plant according to claim 11, characterized in that the pump ( 19 ) Increases the pressure in the rich solution of the solvent (H 2 O) to 5 bar. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Entspannungsmaschine (17) als Kolbenmaschine oder Strömungsmaschine ausgeführt ist.Installation according to one of the preceding claims, characterized in that the expansion machine ( 17 ) is designed as a piston engine or turbomachine. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Entspannungsmaschine (17) den Brüdenverdichter (37) direkt oder indirekt antreibt.Installation according to one of the preceding claims, characterized in that the expansion machine ( 17 ) the vapor compressor ( 37 ) drives directly or indirectly.
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