CN108483546A - 一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,包括侧壁上安装海水进管的海水制冰室,与海水制冰室由浓盐水管连接的制盐池,与海水制冰室的冰晶出口由接管连接的冰晶箱,海水制冰室中有由电机驱动的滚筒,滚筒上方设置刮刀;滚筒内设置的螺旋管路与天然气进口接管、天然气出管连接,天然气出管通过节流阀组A与冷风机组A与天然气出口接管连接;冰晶箱的出口经节流阀组B与冷风机组B连接淡水池的入口。本发明利用天然气在输送过程中释放出的冷能,使海水降温结晶后输送至冷库冷间内为食品冷冻冷藏供冷,冰晶吸热制取淡水;同时所生成的浓盐水晾晒加工食盐,实现海水淡化制盐和冷库供冷,实现天然气冷能有效利用。
Description
技术领域
本发明涉及一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统。
背景技术
天然气在输送过程中释放出大量冷能,如果不充分利用,造成能源的大量浪费,而海水淡化需要消耗能源,因此,如果实现两者结合,以实现能源的利用,对于节约能源将具有重大的意义。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,提供一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,利用天然气在输送过程中释放出大量冷能,实现海水淡化制盐和为冷库供冷,实现冷能利用,节约能源。
为实现本发明的目的所采用的技术方案是:
一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,包括:
侧壁上安装有海水进管的海水制冰室,与所述海水制冰室通过浓盐水管连接的制盐池,与所述海水制冰室的冰晶出口通过接管连接的冰晶箱,所述海水制冰室中安装有由电机驱动的滚筒,所述滚筒的上方设置有与滚筒的轴线平行的用于将滚筒表面形成的冰晶刮落的刮刀;所述滚筒内设置的螺旋管路与天然气进口接管、天然气出管相连接,所述天然气出管通过节流阀组A与冷风机组A连接,所述冷风机组A与天然气出口接管连接;所述冰晶箱的出口通过节流阀组B与冷风机组B连接,所述冷风机组B与淡水池的入口相连接。
所述海水制冰室为密闭的由保温板组成的立方体形状。
所述海水制冰室的近顶部的一侧面上设有孔口用于海水进管穿过并与海水进管焊接连接,所述电机位于所述海水制冰室内并固定在海水制冰室的侧壁上,所述电机的主轴与滚筒中心的主轴同心布置。
所述刮刀与固定在所述海水制冰室的内侧壁上的刮刀定位杆连接。
所述刮刀的刀刃与滚筒的表面间隙为1mm。
所述节流阀组A包括与天然气出管连接的相并联的第一节流阀、第二节流阀,所述冷风机组A包括相并联的第一冷风机、第二冷风机;所述第一节流阀、第二节流阀的出口对应的分别与第一冷风机、第二冷风机的入口连接,所述第一冷风机、第二冷风机的出口并联与所述天然气出管连接;
所述节流阀组B包括与冰晶箱的出口连接的相并联的第三节流阀、第四节流阀,所述冷风机组B包括相并联的第三冷风机、第四冷风机,所述第三节流阀、第四节流阀的出口对应的分别与第三冷风机、第四冷风机的入口连接,所述第三冷风机、第四冷风机的出口并联与所述淡水池的入口连接。
所述制盐池为顶部敞开的结构。
所述海水进管朝向所述的刮刀方向设有多个孔口。
本发明利用天然气在输送过程中释放出的冷能,使海水降温结晶后输送至冷库冷间内为食品的冷冻冷藏供冷,冰晶吸热制取淡水;同时所生成的浓盐水晾晒加工食盐,实现海水淡化制盐和冷库供冷,实现了天然气冷能的有效利用,实现能源的综合利用,节约能源,保护环境。
附图说明
图1所示为本发明的天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统的示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。
如图1所示,一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,包括:
海水制冰室1、刮刀2、第一节流阀3、第二节流阀4、第一冷风机5、第二冷风机6、淡水池7、第三冷风机8、第四冷风机9、第四节流阀10、第三节流阀11、冰晶箱12、滚筒13、制盐池14、电机15、刮刀定位杆16、海水进管17、天然气进口接管18、天然气出口接管19、淡水出口接管20;
所述海水制冰室1为密闭的由保温板组成的立方体形状,其靠近顶部的一侧面设有孔口穿过海水进管17并焊接连接,内部设有电机15、滚筒13和刮刀2,电机的机体固定在海水制冰室1的侧壁上,其主轴与滚筒13中心的主轴同心布置,刮刀2位于滚筒13上方,与固定在海水制冰室1的侧壁、电机机体上方的刮刀定位杆16连接,刮刀2的刀刃与滚筒13的表面间隙为1mm,滚筒13位于电机的一侧端面中心设有主轴,另一端面敞开,用于提供冷量的螺旋形管伸入,其中,天然气进口接管18、天然气出管分别穿过海水制冰室1的侧壁面与滚筒13内设置的螺旋形管(未标出)的进出口相连接。
所述海水制冰室1的穿过海水进管17的侧面靠近底部,通过浓盐水管与制盐池14连接,天然气出管分别通过第一节流阀3、第二节流阀4与第一冷风机5、第二冷风机6的入口连接,第一冷风机5、第二冷风机6出口并联与天然气出口接管19连接。
所述海水制冰室1的底部设有孔口焊接接管与冰晶箱12的入口连接,冰晶箱12的出口分别经第三节流阀11、第四节流阀10与第三冷风机8、第四冷风机9的入口连接,第三冷风机8、第四冷风机9的出口并联与淡水池7的入口连接,淡水池7的出口淡水出口接管20连接。
其中,所述制盐池14为顶部敞开的敞开结构。
其中,所述海水进管17朝向刮刀方向设有多个孔口。
需要说明的,本发明中,所述滚筒、刮刀、海水制冰室的大小,以及冷风机的数量,根据天然气输送量和冷能的多少进行设计。
当系统运行时,启动电机带动滚筒转动,海水经海水进管17的孔口,均匀喷淋至滚筒的表面,天然气经天然气进口接管18进入滚筒内设置的螺旋形管,实现与滚筒外表面的海水热交换,海水中的淡水成分结晶附着在滚筒外表面上,浓盐水流动至制盐池14,经晾晒制取食盐,停止海水喷淋,刮刀将滚筒表面的冰晶刮落至海水制冰室底部经接管进入冰晶箱12,经过第三节流阀11、第四节流阀10进入第三冷风机8、第四冷风机9,分别吸热为冷间供冷后进入淡水池7,经过淡水出口接管20排出以提供生活淡水,仍带有预冷的天然气经第一节流阀3、第二节流阀4分别进入第一冷风机5、第二冷风机6,吸热为冷间供冷,后经天然气出口接管19排出,为用户提供天然气。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,包括:
侧壁上安装有海水进管的海水制冰室,与所述海水制冰室通过浓盐水管连接的制盐池,与所述海水制冰室的冰晶出口通过接管连接的冰晶箱,所述海水制冰室中安装有由电机驱动的滚筒,所述滚筒的上方设置有与滚筒的轴线平行的用于将滚筒表面形成的冰晶刮落的刮刀;所述滚筒内设置的螺旋管路与天然气进口接管、天然气出管相连接,所述天然气出管通过节流阀组A与冷风机组A连接,所述冷风机组A与天然气出口接管连接;所述冰晶箱的出口通过节流阀组B与冷风机组B连接,所述冷风机组B与淡水池的入口相连接。
2.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述海水制冰室为密闭的由保温板组成的立方体形状。
3.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述海水制冰室的近顶部的一侧面上设有孔口用于海水进管穿过并与海水进管焊接连接,所述电机位于所述海水制冰室内并固定在海水制冰室的侧壁上,所述电机的主轴与滚筒中心的主轴同心布置。
4.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述刮刀与固定在所述海水制冰室的内侧壁上的刮刀定位杆连接。
5.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述刮刀的刀刃与滚筒的表面间隙为1mm。
6.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述节流阀组A包括与天然气出管连接的相并联的第一节流阀、第二节流阀,所述冷风机组A包括相并联的第一冷风机、第二冷风机;所述第一节流阀、第二节流阀的出口对应的分别与第一冷风机、第二冷风机的入口连接,所述第一冷风机、第二冷风机的出口并联与所述天然气出管连接;
所述节流阀组B包括与冰晶箱的出口连接的相并联的第三节流阀、第四节流阀,所述冷风机组B包括相并联的第三冷风机、第四冷风机,所述第三节流阀、第四节流阀的出口对应的分别与第三冷风机、第四冷风机的入口连接,所述第三冷风机、第四冷风机的出口并联与所述淡水池的入口连接。
7.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述制盐池为顶部敞开的结构。
8.根据权利要求1所述天然气余冷海水淡化制盐供冷一体化系统,其特征在于,所述海水进管朝向所述的刮刀方向设有多个孔口。
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CN110818166A (zh) * | 2019-12-11 | 2020-02-21 | 上海理工大学 | 一种连续对海水冷冻进行海水淡化的装置 |
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