RU2576295C1 - Опреснитель или дистиллятор староверова - Google Patents

Опреснитель или дистиллятор староверова Download PDF

Info

Publication number
RU2576295C1
RU2576295C1 RU2014148631/05A RU2014148631A RU2576295C1 RU 2576295 C1 RU2576295 C1 RU 2576295C1 RU 2014148631/05 A RU2014148631/05 A RU 2014148631/05A RU 2014148631 A RU2014148631 A RU 2014148631A RU 2576295 C1 RU2576295 C1 RU 2576295C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
condensate
desalination
compressor
water
Prior art date
Application number
RU2014148631/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Евгеньевич Староверов
Original Assignee
Николай Евгеньевич Староверов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Евгеньевич Староверов filed Critical Николай Евгеньевич Староверов
Priority to RU2014148631/05A priority Critical patent/RU2576295C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576295C1 publication Critical patent/RU2576295C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к опреснителям и дистилляторам испарительного типа. Аппарат содержит испарительную камеру и камеру конденсата, между которыми находится компрессор, направленный в сторону камеры конденсата. Испарительная камера располагается вверху, а камера конденсата - внизу. Камера конденсата представляет собой трубу или несколько горизонтально расположенных труб. В качестве двигателя для компрессора желательно использовать газотурбинный двигатель. Технический результат: повышение КПД аппарата, то есть уменьшение расхода энергии на единицу чистой пресной воды. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к опреснителям и дистилляторам испарительного типа (далее «аппарат»).
Известны подобные аппараты, см. Интернет, Википедия. Их недостаток в большом расходе энергии на преодоление скрытой теплоты парообразования, которую не удается вернуть в процесс. Частично возвращается эта энергия в процесс только в ступенчатых аппаратах, но они сложнее и дороже обычных. Вернуть затраченную на испарение воды или другой жидкости энергию мешает то обстоятельство, что при попытке организовать теплообмен, даже противоточный, мы столкнемся с тем, что пар быстро нагреет поступающую воду (далее «соленую») до своей температуры и дальнейшее охлаждение пара прекратится, так как теплота испарения одного и того же количества воды намного больше ее теплоемкости в диапазоне температур 10-100°С, а температура конденсата не превышает температуру кипения при том же давлении.
Задача и технический результат изобретения - повышение кпд аппарата, то есть уменьшение расхода энергии на единицу чистой пресной воды (далее «конденсата»).
Для этого аппарат содержит две камеры - испарительную камеру и камеру конденсата, между которыми находится компрессор, направленный в сторону камеры конденсата.
В качестве компрессора оптимально использовать несколько ступеней от списанного осевого или центробежного компрессора реактивного двигателя самолета - они практически ничего не стоят, а на пониженных оборотах порядка 2700-2800 об/с они будут работать долгие годы. Следует позаботиться лишь о том, чтобы вода не попадала в масло, а масло - в воду.
В качестве двигателя компрессора можно использовать электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, а лучше всего - газотурбинный двигатель. Его отходящие газы имеет достаточно высокую температуру и могут использоваться на заключительном участке подогрева соленой воды. В качестве такого двигателя можно использовать газотурбинные двигатели вертолетов и танков, отработавшие свой ресурс. Причем крепление двигателя должно быть выполнено на поворотном кронштейне, на котором в рабочем положении закреплено два или более двигателя, в этом случае замена двигателя займет всего несколько минут. Для этого достаточно разъединить быстродействующую соединительную муфту, повернуть кронштейн до совпадения с осью компрессора оси другого двигателя и соединить быстродействующую муфту.
Так как в условиях гравитации вода собирается в нижней части емкостей, то испарительная камера располагается вверху и камера конденсата - внизу.
Так как давление в камере конденсата будет больше, чем давление в испарительной камере, то желательно, чтобы камера конденсата представляла собой трубу или несколько горизонтально расположенных труб.
Лучшим материалом для аппарата является медь, но возможно применение пищевой нержавеющей стали или титана.
Все поверхности, предназначенные для рекуперативной теплопередачи, имеют оребрение.
Процесс может вестись при атмосферном или при ином давлении.
Для стартового разогрева в испарительной камере должны иметься электрические или иные водонагреватели.
На чертеже показан данный аппарат. Он состоит из двух камер: испарительной камеры сверху 1 и камеры конденсата 2 внизу. Слева показан противоточный теплообменник 3, в котором горячий конденсат отдает тепло холодной поступающей соленой воде. Камеры имеют выраженную продольность, то есть в длину они намного больше, чем в ширину. И на стыке камер имеется компрессор 4, нагнетающий насыщенный пар в камеру конденсата 2. Компрессор вращается электрическим или газотурбинным двигателем 5. В последнем случае его отходящие газы направляются в теплообменник 6 в конце камеры 1 (на чертеже - справа).
Работает аппарат так: соленая вода сначала подогревается в теплообменнике 3 до температуры 90-95°С (если процесс ведется при атмосферном давлении) и подается в камеру 1. Протекая по ее дну слева направо (на чертеже), вода подогревается и испаряется теплом, возникающим при конденсации пара в камере 2. В начале работы вода нагревается и испаряется стартовыми водонагревателями.
На заключительном этапе испарения вода подогревается в теплообменнике 6 теплом отходящих газов газотурбинного двигателя 5.
Образующийся в камере 1 насыщенный пар с параметрами, допустим, 100°С и с атмосферным давлением адиабатически сжимается компрессором 4, допустим, до 2 атмосфер и под давлением подается в камеру 2. Так как в ней давление больше, то точка равновесия «газ-жидкость» сдвигается в сторону больших температур (а именно - 120°С), и пар начинает конденсироваться на потолке камеры 2, являющемся дном камеры 1. Выделяется скрытое тепло парообразования, нагревая камеру 1 до температуры испарения воды (примерно 105°С).
Для лучшей теплопередачи, кроме оребрения, может использоваться обрызгивание потолка камеры 2 горячим конденсатом.
Тепловой баланс аппарата понятен: тепло испарения компенсируется теплом конденсации, горячий конденсат почти полностью отдает тепло соленой воде, а теплопотери компенсируются мощностью двигателя 5, примерно 90% которой превращается в тепло в компрессоре, и теплоотдачей отходящих газов газотурбинного двигателя. Таким образом, аппарат работает без внешних источников тепла. И очень экономично.
Следует, однако, применить очень хорошую теплоизоляцию - особый мелкопористый пенопласт или даже вакуумную рубашку. Или и то, и другое.
Следует отметить, что площадь камеры 1 должна определенным образом соответствовать производительности компрессора.
Аппарат может работать в непрерывном режиме, как показано на чертеже, непрерывно сливая образующийся в правой части камеры 1 рассол. Рассол, кстати, на Черноморском побережье Крыма можно использовать для наполнения бассейнов, которые при этом по своим лечебным и развлекательным качествам будут аналогичны водам Мертвого моря, можно продавать его как прибавку к столовой поваренной соли для обогащения ее микроэлементами при приготовлении пищи и можно даже вывозить в пластиковых бутылях в другие районы страны. Или можно использовать в технических целях, добывая из него хлор и щелочь. Плюсом такой работы является то, что дно камеры 1 всегда чистое, теплопередача через него максимальна, а аппарат не нуждается в периодической остановке и чистке. Рассол для возврата тепла также можно пропускать через теплообменник.
Или аппарат может работать в циклическом режиме, периодически накапливая осадок солей на дне камеры 1 и периодически останавливая работу для очистки днища от слоя соли. Такой способ менее технологичен, но он имеет другие плюсы - получается твердая соль, которую легко перевозить и которую легко смешивать с поваренной солью. У такого способа есть еще один неожиданный плюс - при кристаллизации соли выделяется тепло в размере примерно 130 Дж/г, которое также участвует в работе.

Claims (7)

1. Аппарат для опреснения воды, содержащий испарительную камеру и камеру конденсата, отличающийся тем, что между ними находится компрессор, направленный в сторону камеры конденсата.
2. Аппарат для опреснения воды по п. 1, отличающийся тем, что испарительная камера располагается вверху и камера конденсата - внизу.
3. Аппарат для опреснения воды по п. 1, отличающийся тем, что камера конденсата представляет собой трубу или несколько горизонтально расположенных труб.
4. Аппарат для опреснения воды по п. 1, отличающийся тем, что аппарат выполнен из меди.
5. Аппарат для опреснения воды по п. 1, отличающийся тем, что все поверхности, предназначенные для рекуперативной теплопередачи, имеют оребрение.
6. Аппарат для опреснения воды по п. 1, отличающийся тем, что крепление двигателя компрессора выполнено на поворотном кронштейне, на котором в рабочем положении закреплено два или более двигателя.
7. Аппарат для опреснения воды по п. 1, отличающийся тем, что для стартового разогрева в испарительной камере имеются электрические или иные водонагреватели.
RU2014148631/05A 2014-12-02 2014-12-02 Опреснитель или дистиллятор староверова RU2576295C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014148631/05A RU2576295C1 (ru) 2014-12-02 2014-12-02 Опреснитель или дистиллятор староверова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014148631/05A RU2576295C1 (ru) 2014-12-02 2014-12-02 Опреснитель или дистиллятор староверова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2576295C1 true RU2576295C1 (ru) 2016-02-27

Family

ID=55435759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014148631/05A RU2576295C1 (ru) 2014-12-02 2014-12-02 Опреснитель или дистиллятор староверова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576295C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020167871A3 (en) * 2019-02-11 2020-09-24 Amantsy, Inc. Fully regenerative distillation system for low-cost water desalination

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB877942A (en) * 1958-01-22 1961-09-20 Exxon Research Engineering Co Vaporization by molten material
US4595459A (en) * 1982-11-12 1986-06-17 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Desalinization apparatus
SU1650597A1 (ru) * 1988-12-19 1991-05-23 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Опреснительна установка
EP1730079A1 (fr) * 2004-03-18 2006-12-13 Société Internationale de Dessalement - SIDEM Procede et installation de dessalement d"eau de mer par distillation a effets multiples et thermocompression de vapeur fonctionnant avec differentes pressions de vapeur motrice
RU65395U1 (ru) * 2006-08-23 2007-08-10 Лев Константинович Прейс Опреснитель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB877942A (en) * 1958-01-22 1961-09-20 Exxon Research Engineering Co Vaporization by molten material
US4595459A (en) * 1982-11-12 1986-06-17 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Desalinization apparatus
SU1650597A1 (ru) * 1988-12-19 1991-05-23 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Опреснительна установка
EP1730079A1 (fr) * 2004-03-18 2006-12-13 Société Internationale de Dessalement - SIDEM Procede et installation de dessalement d"eau de mer par distillation a effets multiples et thermocompression de vapeur fonctionnant avec differentes pressions de vapeur motrice
RU65395U1 (ru) * 2006-08-23 2007-08-10 Лев Константинович Прейс Опреснитель

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020167871A3 (en) * 2019-02-11 2020-09-24 Amantsy, Inc. Fully regenerative distillation system for low-cost water desalination
CN113423666A (zh) * 2019-02-11 2021-09-21 阿曼特希股份有限公司 用于低成本水脱盐的完全再生蒸馏***
US11208336B2 (en) * 2019-02-11 2021-12-28 Amantsy, Inc. Fully regenerative distillation system for low-cost water desalination
CN113423666B (zh) * 2019-02-11 2023-10-27 阿曼特希股份有限公司 用于低成本水脱盐的完全再生蒸馏***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104769371B (zh) 用于蒸汽驱动的吸收式热泵和吸收式变热器的装置和方法及其应用
CN101774657B (zh) 一种船用海水淡化装置及其制备淡水的方法
US9644500B2 (en) Electricity-water co-generation system and method
CN203568873U (zh) 一种用于处理含盐有机废水的蒸发浓缩装置
CN103806964A (zh) 汽轮机乏汽潜热综合利用的方法与***
JP2008229424A (ja) 減圧蒸留装置
CN102557176A (zh) 沿海及岛屿火电厂冷却塔海水淡化装置
US4664751A (en) De-salinator for brackish salt water
AU2005284554A1 (en) Seawater desalination plant
CN104291402A (zh) 一种海水淡化装置
RU2576295C1 (ru) Опреснитель или дистиллятор староверова
US20130186740A1 (en) Method and Apparatus for Water Distillation
US8834683B2 (en) Heat exchanger steam condenser water distillation
CN210736252U (zh) 用于垃圾渗滤液蒸发浓缩的蒸发***
US9227853B2 (en) Desalination unit for the production of potable water from sub-soil brine
KR101323160B1 (ko) 선박용 수직형 다단 조수기
CN102285702A (zh) 串联热管换热器回收柴油机废热进行海水淡化的装置
WO2015004650A1 (en) A method and installation for production of crystal salt and fresh water from sea water and other saliferous solution
RU2359917C1 (ru) Способ опреснения морской воды путем утилизации низкопотенциального тепла
KR101974014B1 (ko) 온수를 활용하는 증발식 담수장치, 이를 사용한 증발식 담수 방법 및 증발식 담수 시스템
CN206631440U (zh) 一种天那水脱水***
KR20100075803A (ko) 조수기
CN105236505A (zh) 一种基于空气能和太阳能的海岛制水装置及方法
CN104150547B (zh) 全相变蒸馏海水淡化装置
KR20160054652A (ko) 증기분사 진공 냉각장치의 하이브리드 시스템