SU1578082A1 - Adiabatic solar water-desalinating plant - Google Patents

Adiabatic solar water-desalinating plant Download PDF

Info

Publication number
SU1578082A1
SU1578082A1 SU884407222A SU4407222A SU1578082A1 SU 1578082 A1 SU1578082 A1 SU 1578082A1 SU 884407222 A SU884407222 A SU 884407222A SU 4407222 A SU4407222 A SU 4407222A SU 1578082 A1 SU1578082 A1 SU 1578082A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
trays
desalination plant
panels
desalination
Prior art date
Application number
SU884407222A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Николаевич Алихов
Евгений Яковлевич Дыскин
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5261
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 Предприятие П/Я М-5261 filed Critical Предприятие П/Я М-5261
Priority to SU884407222A priority Critical patent/SU1578082A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1578082A1 publication Critical patent/SU1578082A1/en

Links

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
    • 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
    • Y02A20/138Water desalination using renewable energy
    • Y02A20/141Wind power
    • 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
    • Y02A20/138Water desalination using renewable energy
    • Y02A20/142Solar thermal; Photovoltaics
    • 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
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water treatment
    • Y02A20/211Solar-powered water purification
    • 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
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water treatment
    • Y02A20/212Solar-powered wastewater sewage treatment, e.g. spray evaporation

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относитс  к теплоэнергетике, касаетс  опреснени  морской воды при помощи солнца и ветра и позвол ет повысить эффективность путем обеспечени  автономности и экологической чистоты при работе установки. Исходна  питательна  морска  вода, нагрета  солнцем, самотеком поступает (подсасываетс ) в опреснитель за счет образованного в нем вакуума. В качестве подогревател  питательной морской воды используютс  либо панели (плоские или трубчатые), либо спиралеобразные лотки. Дл  предотвращени  парообразовани  в последних над поверхностью "зеркала" воды плавает прозрачна  гидрофобна  пленка. При этом вс  площадь над панел ми или лотками сверху покрыта внешней прозрачной оболочкой, создающей под ней парниковый эффект. В установке предусмотрена утилизаци  тепла избыточной (продувочной) воды дл  подогрева исходной питательной морской воды, поступающей вновь на лотки или в панели. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.The invention relates to a power system, the desalination of seawater with the help of sun and wind, and improves efficiency by providing autonomy and environmental cleanliness during operation of the installation. The original nutrient sea water, heated by the sun, flows by gravity (drawn) into the desalination plant due to the vacuum formed in it. As a feedwater preheater, either panels (flat or tubular) or spiral trays are used. To prevent evaporation, a transparent hydrophobic film floats above the surface of the "mirror" of water. At the same time, the entire area above the panels or trays on top is covered with an outer transparent shell, which creates a greenhouse effect under it. The installation provides for the utilization of heat from excess (purge) water to preheat the original feed sea water, which is recycled to the trays or panels. 3 hp f-ly, 6 ill.

Description

Изобретение относитс  к опресне- ,нию морской воды, гелиотехнике и ветроэнергетике .The invention relates to desalination, seawater, solar technology and wind power.

Цель изобретени  - повышение эффективности путем обеспечени  автономности и экологической чистоты при работе установки.The purpose of the invention is to increase efficiency by ensuring autonomy and environmental cleanliness during operation of the installation.

На фиг. 1 изображена принципкаль- на  схема проточного вертикального адиабатного опреснител , например, трехступенчатого, с конденсатором и ветродвигателем; на фиг. 2 - подогреватель питательной морской воды, например, в виде спиралеобразных лотков с зачерненным дном и с плавающей прозрачной гидрофобной пленкой; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 2 (сечение порога перед выходом продувочной воды в отливной патрубок); на фиг. 4 - вариант развернутой подогревател  питательной морской воды дл  адиабатной гапиоопреснитель- ной установки при применении твердого прозрачного или зачерненного покрыти  над водной поверхностью, т.е. зер- калом воды; на Лиг. 5 - ваоиант подогревател  питательной морской воды адиабатной гелиоопреснительной установки , скомпанованного из трубчатых или плоских панелей; на фиг. 6 - вариант использовани  в установке вихревого концентратора (ВИК) вместо ветродвигател  с горизонтальной осью вращени .FIG. 1 shows the principle of a flow diagram of a vertical adiabatic desalination plant, for example, a three-stage, with a condenser and a wind turbine; in fig. 2 - feedwater heater, for example, in the form of spiral-shaped trays with blackened bottom and with a floating transparent hydrophobic film; in fig. 3 shows section A-A in FIG. 2 (the cross section of the threshold before the release of the purge water in the discharge pipe); in fig. 4 shows a version of a deployed feedwater preheater for an adiabatic hapio-desalination plant using a solid transparent or blackened coating over the water surface, i.e. water grains; on league. 5 - vacuum heater for nutrient seawater of adiabatic solar plant, assembled from tubular or flat panels; in fig. 6 shows a variant of use of a vortex concentrator (PIC) in an installation instead of a wind turbine with a horizontal axis of rotation.

слcl

4four

0000

оabout

00 00

3 153 15

Адиабатна  гелиоопреснительна  установка содержит приемную сетку 1 не- возвратно-запорного клапана 2, автоматический запорный, преимущественно сильфоиныйг клапан 3, ограничительную (дроссельную) шайбу 4, дренажный трубопровод 5, общую сливную магистраль -6 продувочной воды, гидравлический , затвор 7, импульсный трубопровод 8, ограничительную (дроссельную) шайбу 9, импульсный трубопровод 10, теплоизол цию 11, двойные сифоны 12, расположенные в каждой ступени опреснител , сливные емкости 13 (отделен- ные вертикальной переборкой от ступеней ) , отверсти  14 в вертикальной переборке , ограничительную (дроссельную ) шайбу 15, расходные трубопроводы 16, расположенные в каждой ступени, вертикальный адиабатный опреснитель 17 с вертикальными вакуумными ступен ми , сепараторы 18апара, расположенные в каждой ступени, паропровод 19 от 3-й ступени опреснител , гидравли- ческий/затвор 20, влагоотделитель 21, ветродвигатель 22 (например, типа Андро), трубу 23 (воздуховод), соедин ющую конденсатор с ветродвигателем , солнечнозащитный козырек 24 (например, из гофрированного дюралюмини ), тепловые трубы 25 конденсатора , гидравлический затвор 26, сборный бак 27 дистилл та, оборудованный двойным сифоном и воздушным гуськом, трубу 28 товарного дистилл та, сборный коллектор 29, ограничительную (дроссельную) шайбу 30, перепускную трубу 31 морской воды из 2-й в 3-тью ступень опреснител , ограничитель- иую (дроссельную) шайбу 32, перепускную трубу 33 морской воды из 1-й во 2-рую ступень опреснител , брызгальны устройства 34, расположенные враждой ступени, сливной патрубок 35 (кожух) избыточной (продувочной) морской воды, регенеративный теплообменник 36, скомпанованный, например, из тепловых труб, приемный патрубок 37 (кожух) исходной питательной морской воды, поворотную заслонку 38 регул тора температуры или солености сливаемой воды, импульсные трубы 39 (капилл ры ) регул тора, датчик регул тора по температуре воды, датчик 41 регул тора по солености воды, поперечный порог 42 лотков, внешнюю прозрачную оболочку 43 в виде полуцилиндра , закрепленную на прочномThe adiabatic solar plant includes a receiving grid of 1 non-return-shut-off valve 2, an automatic shut-off valve, mainly a sylphine valve 3, a restrictive (throttle) washer 4, a drainage pipeline 5, a common drain line -6 of purge water, hydraulic, shutter 7, pulse pipeline 8 , restrictive (throttle) washer 9, impulse piping 10, thermal insulation 11, double siphons 12, located in each desalination stage, drain tanks 13 (separated by a vertical bulkhead from the stages), from Wigs 14 in a vertical bulkhead, restrictive (throttle) washer 15, consumables pipelines 16, located in each stage, vertical adiabatic watermaker 17 with vertical vacuum steps, separators 18 pairs, in each stage, steam line 19 from the 3rd stage desalter, hydraulic - chesky / gate 20, moisture separator 21, wind turbine 22 (for example, Andro type), pipe 23 (duct) connecting the condenser with the wind turbine, sun visor 24 (for example, from corrugated duralumin), heat pipes 25 sensor, hydraulic valve 26, collection tank 27, distillate, equipped with double siphon and air jib, pipe 28 of product distillate, collection collector 29, restrictive (throttle) washer 30, bypass pipe 31 of sea water from the 2nd to the 3rd stage desalination plant, restrictor (throttle) washer 32, seawater overflow pipe 33 from the 1st to the 2nd stage of the desalination plant, sprinkler devices 34, hostile-located steps, drain pipe 35 (casing) of excess (purge) sea water, regenerative heat exchanger 36, compiled for example, from heat pipes, the suction inlet 37 (casing) of the original feedwater, the rotary valve 38 of the temperature or salinity regulator of the discharged water, the impulse pipes 39 (capillaries) of the regulator, the sensor of the water temperature regulator, the sensor 41 torus by salinity of water, the transverse threshold of 42 trays, the outer transparent shell 43 in the form of a half-cylinder, fixed on a solid

5 0 з 5 0 s

00

5five

каркасе, легкую прозрачную гидрофоб- liyio пленку 44, покрытие 45 из любого тонкого твердого теплопроводного материала или прозрачного (при зачер- ненном дне лотков), либо непрозрачного (матово-черного цвета), автоматический газоотводчик 46 (учитываетс   вление деаэрации воды при ее нагревании ), клапан 47 газоотводчика, невозвратно-запорный клапан 48, приемную сетку 49,, приемный трубопровод 50 к панел м, плоские панели 51, внешнюю прозрачную оболочку 52, трубчатые панели 53, приемный трубопровод 54 к опреснителю, вихревой концентратор 55 башенного типа.frame, light transparent hydrophobic film 44, coating 45 of any thin solid heat-conducting material or transparent (with black bottom trays), or opaque (matt black), automatic gas vent 46 (taking into account the appearance of water deaeration when it is heated) , gas vent valve 47, non-return-shut valve 48, receiving grid 49, receiving pipe 50 to the panels, flat panels 51, outer transparent casing 52, tubular panels 53, receiving pipe 54 to the desalination plant, vortex concentrator 55 tower type .

Конденсатор с ветродвигателем, например, типа Андро, с полыми крыль ми и с отверсти ми на концах, ветер начинает вращать ветроколесо. Центробежна  сила, развивающа с  при этом, выбрасывает воздух, содержащийс  в пустых крыль х, наружу и создает в них вакуум. В этот вакуум устремл етс  по трубе снизу вверх воздух или вихревым концентратором располагаетс  на башне, или естественной прибрежной возвышенности.A condenser with a wind turbine, for example, of the Andro type, with hollow wings and with holes at the ends, the wind begins to rotate the wind wheel. The centrifugal force, which develops at the same time, ejects the air contained in the empty wings to the outside and creates a vacuum in them. Into this vacuum, air rushes from bottom to top, or the vortex concentrator is located on a tower, or a natural coastal elevation.

Ветроэнергетические ресурсы существенно возрастают с увеличением высоты расположени  ветродвигател  над уровнем мор . Использу  прибрежные горы дл  установки ветродвигател , получают возможность примен ть весьма значительную мощность ветрового потока.Wind energy resources increase significantly with increasing height of the wind turbine above sea level. Using coastal mountains to install a wind turbine, it is possible to use a very significant power of the wind flow.

Установка работает следующим образом .The installation works as follows.

При наличии необходимого проектного (спецификационного) ветрового и солнечного режима применительно к данному географическому району, т.е. на номинальном режиме, работают все ступени опреснител  (например 3) сле- дущим образом.In the presence of the necessary project (specification) wind and solar regime in relation to this geographical area, i.e. in the nominal mode, all desalination stages (for example, 3) operate in the following way.

Достаточно нагрета  солнцем в лотковом или в панельном подогревателе исходна  питательна  морска  вода самотеком тоступает под вли нием вакуума через приемную сетку 1 и невозвратно-запорный клчпан 2, через брызгальное уст- ройство 34 в паровую полость 1-й ступени опреснител  и частично там испар етс  (остальна  вода сливаетс  в вод ную полость ступени).Sufficiently heated by the sun in a tray or in a panel heater, the initial nutrient seawater enters by gravity under the influence of vacuum through the receiving grid 1 and the non-return-closing valve 2, through the sprinkling device 34 into the steam cavity of the 1st stage desalter and partially evaporate there ( the remaining water is discharged into the water cavity of the step).

Далее самотеком нагрета  морска  вода из 1-й ступени, по перепускной трубе 33 направл етс  через брызгаль-Next, sea water from the 1st stage is heated by gravity, through the overflow pipe 33 it is directed through the sprinkler

ное устройство 34 в паровую полость 2-й ступени с более глубоким вакуумом и частично там испар етс  (остальна  вода сливаетс  в вод ную полость ступени).device 34 into the 2nd stage steam cavity with a deeper vacuum and partially evaporates there (the remaining water is discharged into the stage water cavity).

Затем также самотеком нагрета  морска  вода из 2-й ступени, по перепускной трубе 31 направл етс  через брызгальное устройство 34 в 3-тью ступень с самым глубоким вакуумом и частично там испар етс  (остальна  вода сливаетс  в вод ную полость ступени ) .Then, also, sea water from the 2nd stage is heated by gravity, through the overflow pipe 31 is directed through the sprinkler device 34 to the 3rd stage with the deepest vacuum and partially evaporates there (the rest of the water is discharged into the water cavity of the stage).

Образующа с  в ступен х опреснител  паровоздушна  смесь отсасываетс  через сепараторы 18, а затем по паропроводу 19, а также по трубам с ограничительными шайбами 32 и 30 - в сборПри номинальном режиме, т.е. при работе всех ступеней, продувочна  морска  вода отливаетс  только из верхней ступени опреснител . В данн случае вода отливаетс  из 3-й ступе ни по трубопроводу 16 (с ограничительной шайбой 15) в верхнюю сливную емкость 13. При этом расходные трубопроводы с ограничительными шайбами 9 и 4 от 2-й и 3-й ступеней не работают, так как ониThe vapor-air mixture formed in the desalination stages is sucked through the separators 18, and then through the steam line 19, as well as through pipes with restriction washers 32 and 30, into the collection at nominal mode, i.e. during operation of all stages, the purge sea water is cast only from the upper stage of the desalinator. In this case, the water is poured from the 3rd stage through the pipeline 16 (with the restrictive washer 15) into the upper drainage tank 13. At the same time, the discharge pipes with the restrictive washers 9 and 4 from the 2nd and 3rd stages do not work, because they

ный коллектор 29. Из последнего паро- м закрыты (перекрыты) автоматическимиny collector 29. Of the latter, the steam closed (closed) automatic

воздушна  смесь поступает в конденсатор с воздушным охлаждением, скомпа- нованный, например, из тепловых труб 25. Затем воздух удал етс  по трубе 23, например, в полые крыль  ветродвигател  22, а конденсат собираетс  в сборнике конденсатора, из которого дистилл т направл етс  по трубе с гидравлическим затвором 26 в сборный бак 27 дистилл та и далее к потребител м по трубе 28 товарного дистилл - .та.the air mixture enters the air-cooled condenser, combined, for example, from heat pipes 25. Then the air is removed through pipe 23, for example, into the hollow wings of the wind turbine 22, and the condensate is collected in a condenser collector, from which the distillate is directed along a pipe with a hydraulic shutter 26 into a collection tank 27 of the distillate and further to the consumers through the pipe 28 of a commercial distillate -.

Конденсирующа с  частично влага на стенках сборного коллектора 29 собираетс  во влагоотделителе 21 и через гидравлический затвор 20 отводитс  в сборный бак 27 дистилл та. Таких влагоотделителей на достаточно прот женной трассе сборного коллектора может быть несколько.The partially condensing moisture on the walls of the collecting manifold 29 is collected in the moisture separator 21 and discharged through the hydraulic shutter 20 to the collection tank 27 of the distillate. There can be several such moisture separators on a sufficiently long route of the collector.

Дл  более эффективной работы конденсатора наружные верхние концы тепловых труб 25 обращены на. север (в северном полушарии земли) и наход тс  в тени под легким козырьком 24 (напри25For more efficient condenser operation, the outer upper ends of the heat pipes 25 are facing away. north (in the northern hemisphere of the earth) and are in the shade under a light visor 24 (eg 25

30thirty

3535

4040

4545

запорными клапанами 3.shut-off valves 3.

Импульс на закрытие автоматически запорных клапанов 3 оказывает гидростатическое давление в трубопроводах 10 и 8.От этих импульсных труб осуществл етс  непрерывный дренаж воды по трубопроводу 5 с ограничительной шайбой и гидравлическим затвором.The impulse to close the automatically shut-off valves 3 exerts hydrostatic pressure in the pipelines 10 and 8. From these impulse pipes, water is continuously drained through pipeline 5 with a restrictive washer and a hydraulic shutter.

Дренажный трубопровод 5 предусмот рен дл  того случа , когда снижаетс  (падает) ветровой режим (скорость ветра) и, таким образом, падают ваку ум и верхний уровень воды в опреснителе . В этом случае осушаетс  трубопровод 10, открываетс  автоматически запорный клапан 3 и работают всего лишь две ступени (1 и 2).Drain pipe 5 is provided for the case when the wind mode (wind speed) is reduced (falls) and, thus, vacuum and the upper water level in the desalination plant are falling. In this case, the pipeline 10 is dried, the shut-off valve 3 opens automatically and only two stages (1 and 2) operate.

Если энерги  (сила) ветра падает еще ниже, то осушаетс  импульсный трубопровод 8, открываетс  автоматический запорный клапан 3 и тогда раб тает всего лишь одна ступень - 1-ва If the energy (force) of the wind drops even lower, then the pulse pipeline 8 is dried, the automatic shut-off valve 3 is opened and then only one stage is working - 1

Из каждой сливной емкости 13, опо рожн ющихс  порци ми, продувочна  морска  вода поступает п сливную магистраль 6 через гидравлические затворы 7. Последние предусмотрены дл  предотвращени  срыва вакуума в корпу , се опреснител .From each drain tank 13, emptying the portions, the purge seawater enters the drain line 6 through hydraulic gates 7. The latter are provided to prevent vacuum from breaking into the building, the desalination plant.

4545

5050

мер , из гофрированного дюралюмини ).measures of corrugated duralumin).

Как известно, проточные адиабатные опреснители имеют высокий коэффициент продувки. В них дистиллируетс  свего лишь 10% исходной морской воды, остальна  ее часть удал етс  (выбрасываетс ) из опреснител . Поэтому дл  каждой ступени опреснител  предусмотрены свои собственные сливные емкости 13, оборудованные двойными сифонами 12, которые периодически 55 сбрасывают избыточную продувочную воду.As is well known, flow adiabatic desalination plants have a high rate of purging. Only 10% of the original seawater is distilled in them, the remainder is removed (ejected) from the desalination plant. Therefore, for each desalination stage, its own drain tanks 13 are provided, equipped with double siphons 12, which periodically 55 discharge excess purge water.

Г i Г i

Кажда  ступень опреснител  и смежна  с ней сливна  емкость в своейEach stage of the desalination plant and its adjacent drain tank in its

5five

верхней паровой полости сообщаютс  между собой при помощи отверсти  14, выравнивающего давление между ними. Кроме того, в нижней вод ной полости они соединены между собой расходными трубопроводами 16 с ограничительными шайбами 4, 9, 15.the upper steam cavity communicates with each other by means of an orifice 14, equalizing the pressure between them. In addition, in the lower water cavity, they are interconnected by consumable pipes 16 with restrictive washers 4, 9, 15.

При номинальном режиме, т.е. при работе всех ступеней, продувочна  морска  вода отливаетс  только из верхней ступени опреснител . В данном случае вода отливаетс  из 3-й ступени по трубопроводу 16 (с ограничительной шайбой 15) в верхнюю сливную емкость 13. При этом расходные трубопроводы с ограничительными шайбами 9 и 4 от 2-й и 3-й ступеней не работают, так как ониAt nominal mode, i.e. during operation of all stages, the purge sea water is cast only from the upper stage of the desalinator. In this case, the water is poured from the 3rd stage through the pipeline 16 (with the restrictive washer 15) into the upper drain tank 13. In this case, the consumable pipelines with the restrictive washers 9 and 4 from the 2nd and 3rd stages do not work, as they

закрыты (перекрыты) автоматическимиclosed (blocked) by automatic

5five

00

5five

00

5five

00

5 five

запорными клапанами 3.shut-off valves 3.

Импульс на закрытие автоматических запорных клапанов 3 оказывает гидростатическое давление в трубопроводах 10 и 8.От этих импульсных труб осуществл етс  непрерывный дренаж воды по трубопроводу 5 с ограничительной шайбой и гидравлическим затвором.The impulse to close the automatic shut-off valves 3 exerts hydrostatic pressure in the pipelines 10 and 8. From these impulse pipes the water is continuously drained through the pipeline 5 with a restrictive washer and a hydraulic shutter.

Дренажный трубопровод 5 предусмотрен дл  того случа , когда снижаетс  (падает) ветровой режим (скорость ветра) и, таким образом, падают вакуум и верхний уровень воды в опреснителе . В этом случае осушаетс  трубопровод 10, открываетс  автоматический запорный клапан 3 и работают всего лишь две ступени (1 и 2).The drain pipe 5 is provided for the case when the wind mode (wind speed) is reduced (falls) and, thus, the vacuum and the upper water level in the desalination plant fall. In this case, the pipeline 10 is dried, the automatic shut-off valve 3 opens and only two stages (1 and 2) operate.

Если энерги  (сила) ветра падает еще ниже, то осушаетс  импульсный трубопровод 8, открываетс  автоматический запорный клапан 3 и тогда работает всего лишь одна ступень - 1-ва .If the energy (force) of the wind drops even lower, then the pulse pipeline 8 is dried, the automatic shut-off valve 3 is opened and then only one stage is working - 1-va.

Из каждой сливной емкости 13, опорожн ющихс  порци ми, продувочна  морска  вода поступает п сливную магистраль 6 через гидравлические затворы 7. Последние предусмотрены дл  предотвращени  срыва вакуума в корпу- ,се опреснител .From each drain tank 13, emptying the portions, the purge seawater enters the drain line 6 through hydraulic gates 7. The latter are provided to prevent the vacuum from breaking into the housing of the desalination plant.

Невозвратно-запорный клапан 2 предотвращает опорожнение корпуса опреснител  во врем  непредвиденного бездействи  установки.A non-return valve 2 prevents the desalination body from emptying during unforeseen inactivity of the installation.

Показанный на фиг. 2 в двух проекци х (в плане и общем виде) вариант установки с подогревателем питатель- .ной морской воды, например, в виде спиралеобразных лотков с зачерненным дном и с плавающей прозрачной гидро10Shown in FIG. 2 in two projections (in plan and in general), an installation option with a feedwater preheater of sea water, for example, in the form of spiral trays with a blackened bottom and with floating transparent hydro10

2020

7157808271578082

фобной пленкой действует следующим образом.fobic film acts as follows.

Утром, после восхода солнца, его лучи вначале проход т внешнюю прозрачную оболочку 43, создава  тем самым парниковый эффект, затем проникает через плавающую прозрачную гидрофобную пленку 44 и постепенно нагревают воду, протекающую в лотках с зачерненным дном. Исходна  морска  вода поступает из прибрежной акватории мор  через сетку в приемный патрубок 37 и далее в длинные плоские, например, спирале- $ образные лотки, и попадает в вертикальный адиабатный опреснитель 17. Из верхней ступени опреснител  (например , из 3-й) избыточна  морска  вода поступает в верхнюю сливную емкость 13, из которой стекает по сливной трубе в желоб лотка и затем в отливной патрубок 35.In the morning, after sunrise, its rays first pass through the outer transparent envelope 43, creating the greenhouse effect, then penetrates the floating transparent hydrophobic film 44 and gradually heat the water flowing in the trays with blackened bottom. The original seawater enters from the coastal water area of the sea through the grid into the suction inlet 37 and then into long flat, for example, spiral-shaped trays, and enters the vertical adiabatic desalinator 17. From the upper desalination stage (for example, from the 3rd), excess marine the water enters the upper drain tank 13, from which it flows through the drain pipe into the trough of the tray and then into the discharge nozzle 35.

Приемный 37 и сливной 35 патрубки имеют между собой общую смежную стен- 25 ку, в которую вмонтирован регенера-. тивный теплообменник 36, скомпанован- ный, например, из тепловых труб, со- общающих тепло отливной воды к исходной питательной морской воде, поступа-зо ющей на лотки.The suction 37 and drain 35 nozzles have between each other a common adjacent wall 25, in which the regenerator is mounted. A heat exchanger 36, assembled, for example, from heat pipes, which connect the heat of the drain water to the original feed sea water that goes to the trays.

При повышении температуры или солености отливной продувочной воды свыше допустимых значений, например, при температуре более 80ПС под воздействием температурного датчика 40, посредством импульсных труб 39 приводитс  в действие поворотна  заслонка 38 регул тора сливной воды и, таким образом , часть воды устремл етс  в открытое море, мину  регенеративный теплообменник 36, вмонтированный в сливной патрубок 35.When the temperature or salinity of the bottom of the purge water rises above the allowable values, for example, at a temperature of more than 80 PS, under the influence of the temperature sensor 40, the rotary valve 38 of the drain water regulator is actuated by means of impulse tubes 39 and thus part of the water rushes into the open sea , mine regenerative heat exchanger 36, mounted in the drain pipe 35.

Аналогичным образом срабатывает поворотна  заслонка 38 регул тора- при повышении солености отливной воды по импульсу, сообщаемому по трубе 39 от датчика 41 соленомера.Similarly, the rotary valve 38 of the regulator operates - with an increase in the salinity of the drain water through the impulse communicated through the pipe 39 from the salinity sensor 41.

Поворотна  заслонка 38, регул тор температуры и солености представл ют собой поворотное устройство, действующее по принципу обыкновенной оконной форточки. При этом угол открыти  заслонки (форточки)-обратно пропорционален величине температуры или солености отливаемой воды.The butterfly valve 38, the temperature and salinity controller, is a rotary device operating according to the principle of an ordinary window vent. At the same time, the opening angle of the damper (vents) is inversely proportional to the temperature or salinity of the cast water.

Порог 42 (фиг. 3) служит дл  предотвращени  смыва относительно быстротекущей отливной (избыточной) морс35Threshold 42 (FIG. 3) serves to prevent flushing of relatively fast-flowing cast (excess) water

4040

4545

5050

5555

л пр и ко пл пр ил вы дl pr i ko pl pr il you d

о м н по с 4 п поO mn to 4 p to

ды ти ( р чиsleep

00

00

80828082

$ $

5 зо 5 th

3535

4040

4545

5050

5555

8eight

кой водой плавающей прозрачной гидрофобной пленки. Аналогичные пороги 42 дл  той же цели предусмотрены на входе воды в опреснитель 17 и выходе воды из сливных емкостей 13 (фиг. 2). После этих порогов, а в одном случае до порога, лотки с водой покрыты твердым прозрачным материалом (например , стеклом) во избежание запотевани  внешней прозрачной оболочки 43.water floating transparent hydrophobic film. Similar thresholds 42 for the same purpose are provided at the water inlet to the desalter 17 and the water outlet from the drain tanks 13 (Fig. 2). After these thresholds, and in one case before the threshold, the trays with water are covered with a solid transparent material (for example, glass) to avoid fogging of the outer transparent shell 43.

Изображенный на фиг. А вариант лоткового подогревател  питательной морской воды установки при применении покрыти  из твердого материала над водной поверхностью (зеркалом) лотков , действует аналогично процессу нагревани  воды в лотках (фиг. 2).Depicted in FIG. And the variant of the tray feedwater heater of the installation when applying a coating of solid material over the water surface (mirror) of the trays, acts similarly to the process of heating water in the trays (Fig. 2).

Показанный на фиг. 5 в двух проекци х (в плане и общем виде) вариант подогревател  исходной питательной морской воды установки, скомпанован- ный из плоских или трубчатых панелей, действует следующим образом.Shown in FIG. 5 in two projections (in plan and in general), the variant of the preheater of the initial feed sea water of the installation, assembled from flat or tubular panels, operates as follows.

Дл  более эффективного использовани  потока солнечной радиации, панели устанавливаютс  под некоторым углом к горизонту и ориентируютс  строго на юг (в северном полушарии), в частности, оптимальный угол наклона панели (коллектора) к горизонту может на 10-15 превышать широту местности, как это имеет место дл  систем солнечного отоплени .To use the solar radiation flux more efficiently, the panels are installed at a certain angle to the horizon and are oriented strictly to the south (in the northern hemisphere), in particular, the optimum angle of inclination of the panel (collector) to the horizon may be 10-15 times greater than the latitude of the terrain, as it has space for solar heating systems.

Утром, после восхода солнца, его лучи вначале проход т через внешнюю прозрачную оболочку в виде оранжереи и, тем самым, создают под ней парниковый эффект. Затем солнце нагревает плоские, например, непрозрачные теплопроводные матово-черные плоские 51 или трубчатые 53 панели. В случае выполнени  панелей прозрачными, они должны иметь черный экран снизу.In the morning, after sunrise, its rays first pass through the outer transparent envelope in the form of a greenhouse and, thereby, create a greenhouse effect under it. Then the sun heats up flat, for example, opaque heat-conducting matte-black flat 51 or tubular 53 panels. If the panels are made transparent, they should have a black screen at the bottom.

Под вли нием вакуума в корпусе опреснител  17, исходна  питательна  морска  вода подсасываетс  (из приемного всасывающего патрубка установки) по приемному трубопроводу 50 через сетку 49, невозвратно-запорный клапан 48 и панели 51 и 53. Из последних по приемному трубопроводу 54 вода поступает в опреснитель 17.Under the influence of the vacuum in the desalination unit 17, the initial nutrient seawater is drawn in (from the receiving suction inlet of the installation) through the receiving conduit 50 through the grid 49, the non-return-closing valve 48 and the panels 51 and 53. From the latter through the receiving conduit 54 water enters the desalination plant 17

Сами панели и приемные трубопроводы уложены с некоторым уклоном против хода питательной морской воды (например 1:100). В приемной магистрали питательной морской вот,ы обеспечиваетс  минимальное гидравлическоеThe panels themselves and the receiving pipelines are laid with a slight bias against the course of the feed sea water (for example, 1: 100). In the receiving line of the feedwater marine, there is a minimum hydraulic

сопротивление за счет применени  малы скоростей прокачиваемой воды. В св зи с этим, дл  удалени  возможных газовы пузирей в магистрали, в некоторых ее застойных точках предусмотрены газоотводчики 46. Последние удал ют образующуюс  в панел х паровоздушную смесь по самосто тельной трубке в атмосферу , за пределы оранжереи (во из- бежание ее отпотевани ).resistance due to the use of low velocities of pumped water. In this connection, gas vents 46 are provided to remove possible gaseous tumors in the pipeline, in some of its stagnant points. The latter remove the vapor-air mixture formed in the panels through an independent tube to the atmosphere, outside the greenhouse (to avoid its sweating) .

ВПК (фиг. 6) предназначены дл  создани  высоких аэродинамических характеристик при разработке усовершенствованных ветроэнергетических уста- новок. ВИК состо т из трех основных элементов: башни, регулируемых вертикальных лопаток (вставлены в прорези башни) и опорно-направл ющей конструкции . В выходное суженное сече- ние конфузора (сопла) последней устанавливаетс  ветроколесо ветроэнергетической установки.MICs (Fig. 6) are designed to create high aerodynamic characteristics when developing advanced wind power plants. A VIC consists of three main elements: a tower, adjustable vertical blades (inserted into the slots of the tower), and a support-and-guide structure. In the output narrowed section of the confuser (nozzle) of the latter, the wind wheel of the wind power installation is installed.

Основной принцип раборы ВИК заключаетс  в генерировании вихрей (торна- до) высокой плотности при взаимодействии с ветровым потоком малой плотности кинематической энергии, воздейству  при этом различными аэродинамическими поверхност ми.The basic principle of a VIC is to generate high density vortexes (tornadoes) when interacting with a wind flow of low density kinematic energy, which is affected by various aerodynamic surfaces.

Регулируемые вертикальные лопатки действуют автоматически в зависимости от силы и направлени  ветра. При этом они открываютс  на определенный угол с наветренной стороны и закрываютс  с подветренной. При указанном направлении ветра (слева направо), он пост тупает через открытые вертикальные лопатки и закручиваетс  в спираль (торнадо) высокого потенциала. Одно- временно через выходное суженное сечение конфузора подсасываетс  воздух низкого потенциала. Взаимодействие двух потоков разного потенциала происходит по осевой линии башни. В ре- зульгате этого вихрева  система обес- ,печивает необходимое разр жение над выходным сечением конфузора и, таким образом, вызывает увеличение скоростиAdjustable vertical blades act automatically depending on the strength and direction of the wind. In doing so, they open at a certain angle from the windward side and close with the leeward side. With the indicated wind direction (from left to right), it posts blunt through open vertical vanes and twists into a high potential spiral (tornado). At the same time, low potential air is sucked through the exit narrowed cross-section of the confuser. The interaction of two streams of different potential occurs along the center line of the tower. In the solution of this vortex, the system provides the necessary discharge over the output section of the confuser and, thus, causes an increase in speed

проход щего через него потока. Благодар  этому по воздуховоду 23 воздух эжектируетс  (подсасываетс ) из конденсатора с трубами 25, обеспечива  в нем необходимый вакуум.flow through it. Due to this, the air is ejected through the duct 23 (drawn in) from the condenser with the pipes 25, providing in it the necessary vacuum.

Claims (4)

1.Адиабатна  гелиоопреснительна  установка, содержаща  подогреватель исходной питательной морской воды с приемным и сливным патрубкамиj опреснитель , выполненный в виде вертикальных вакуумных ступеней с приводом вакуумного насоса, конденсатор, соединительные трубопроводы и арматуру, отличающа с  тем, что,1. An adiabatic helium desalination plant comprising a preheater of the initial feed sea water with a receiver and drain nozzles a desalination plant made in the form of vertical vacuum steps with a vacuum pump drive, a condenser, connecting pipelines and fittings, such that с целью повышени  эффективности путем обеспечени  автономности и экологической чистоты при работе установки , опреснитель снабжен двойными сильфонамн, расположенными в каждой вакуумной ступени, конденсатор установлен над опреснителем, а привод вакуумного насоса выполнен в виде ветродвигател .In order to increase efficiency by ensuring autonomy and environmental cleanliness when the installation is in operation, the desalination plant is equipped with double bellows located in each vacuum stage, the condenser is installed above the desalination plant, and the drive of the vacuum pump is designed as a wind turbine. 2.Установка по п. отличающа с  тем, что подогреватель выполнен в виде спиралеобразных лотков, над поверхностью которых размещено тонкое теплопроводное покрытие например, в виде гидрофобной пленки, при этом над всей площадью лотков размещена внешн   прозрачна  оболочка „2. Installation according to claim. 2, in which the heater is made in the form of spiral-shaped trays, over which surface a thin heat-conducting coating is placed, for example, in the form of a hydrophobic film, while the outer transparent shell is placed over the entire area of the trays 3.Установка по п. отличающа с  тем, что подогреватель выполнен в виде сборных трубчатых или плоских теплопроводных панелей , над всей площадью которых размещена прозрачна  оболочка.3. Installation according to claim. Characterized in that the heater is made in the form of prefabricated tubular or flat heat-conducting panels, over the whole area of which a transparent shell is placed. 4.Установка по п. 1, от л и - чающа с  тем, что подогреватель снабжен теплообменником с регул тором температуры и солености воды размещенным в приемном и сливном патрубках.4. The installation according to claim 1, from l and that the heater is equipped with a heat exchanger with a temperature and salinity regulator placed in the inlet and drain connections. w ж s%r / / ж, ж ,w w s% r / w, w, Фиг.1 5 4 JFig.1 5 4 J 2222 ////////// 37 36363В 3537 36363B 35 4242 13 П13 P ii J7 3B3636 4J5 Фиг.2J7 3B3636 4J5 Figure 2 33404/ б33404 / b 4545 I 1 45 ЦЗигАI 1 45 ZigA 36 3736 37 1717 54 «6 54 "6 5555 Фиг.ВFIG. B
SU884407222A 1988-04-08 1988-04-08 Adiabatic solar water-desalinating plant SU1578082A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884407222A SU1578082A1 (en) 1988-04-08 1988-04-08 Adiabatic solar water-desalinating plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884407222A SU1578082A1 (en) 1988-04-08 1988-04-08 Adiabatic solar water-desalinating plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1578082A1 true SU1578082A1 (en) 1990-07-15

Family

ID=21367519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884407222A SU1578082A1 (en) 1988-04-08 1988-04-08 Adiabatic solar water-desalinating plant

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1578082A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Англии № 1175281, кл. С 02 F 1/14, 1967. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU668293B2 (en) Solar chimney arrangement
US20090200151A1 (en) Apparatus for Purification of Water
US4504362A (en) Solar desalination system and method
US4452046A (en) System for the obtaining of energy by fluid flows resembling a natural cyclone or anti-cyclone
US4497177A (en) Wind generating means
EP0966400B1 (en) Water purification device
US20120138447A1 (en) Solar desalination system with solar-initiated wind power pumps
US5309893A (en) Solar energy collecting apparatus
US4471612A (en) Wind-solar powered water condensing and power generating system
Howe Distillation of sea water
US4563248A (en) Solar distillation method and apparatus
EP0203926A1 (en) Method and apparatus for desalination and/or purification of water
SU1578082A1 (en) Adiabatic solar water-desalinating plant
CN106044907B (en) A kind of wind energy luminous energy Utilization of Seawater by Solar desalination ship
MX2015001453A (en) Improvements to solar power systems.
BG61823B1 (en) Device for the accumulation of radiant energy
WO2012007705A1 (en) Phase change turbine incorporating carrier fluid
CN212742838U (en) Be used for dirty mixed flow pipeline diverging device of rain
CN101377348B (en) Solar energy comprehensive utilization system
RU2117113C1 (en) Fresh water production process
RU2214492C2 (en) Building of wind-solar power station
AU2017100315A4 (en) A multi-layered structural material for conversion of solar radiation to kinetic energy of fluids
WO2001011243A1 (en) Solar powered pump
SU47951A1 (en) Suction grill for wind and water flow
HOWE 33.1 Solar Distillation Processes 205 33.2 Historical Note 206 33.3 Basin-Type Solar Stills 208 A. Prototype Solar Stills 208 213 B.