RU2613920C1 - Автономная опреснительная установка - Google Patents

Автономная опреснительная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2613920C1
RU2613920C1 RU2016100701A RU2016100701A RU2613920C1 RU 2613920 C1 RU2613920 C1 RU 2613920C1 RU 2016100701 A RU2016100701 A RU 2016100701A RU 2016100701 A RU2016100701 A RU 2016100701A RU 2613920 C1 RU2613920 C1 RU 2613920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporation chamber
pipe
water
condenser
separator
Prior art date
Application number
RU2016100701A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Сергеевич Соколов
Original Assignee
Павел Сергеевич Соколов
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 Павел Сергеевич Соколов filed Critical Павел Сергеевич Соколов
Priority to RU2016100701A priority Critical patent/RU2613920C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613920C1 publication Critical patent/RU2613920C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • C02F1/14Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation using solar energy
    • 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
    • Y02A20/142Solar 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
    • Y02A20/212Solar-powered wastewater sewage treatment, e.g. spray evaporation

Abstract

Изобретение относится к области опреснения морской воды, в частности к автономным опреснительным установкам, и может быть использовано для получения питьевой воды, особенно в регионах, лишенных чистых пресных водоемов и централизованных источников электрической и тепловой энергии. В автономной опреснительной установке, включающей емкость опресняемой воды, испарительную камеру, нагревательный элемент, барботажное устройство, конденсатор-сепаратор, емкость-сборник пресной воды, в цилиндрической испарительной камере со съемным дном и съемной крышкой, в форме усеченного конуса, ниже уровня опресняемой воды установлен нагревательный элемент, соединенный с солнечным коллектором, под которым размещено барботажное устройство, под которым установлен конденсатор-сепаратор, соединенный змеевиком с емкостью-сборником пресной воды, при этом конденсатор-сепаратор соединен трубой через нагнетатель воздуха, подключенный к солнечной батарее, с барботажным устройством и соединен трубой с зоной паровоздушной смеси под крышкой испарительной камеры. Емкость опресняемой воды установлена выше испарительной камеры, снабженной датчиком уровня воды, и соединена с ней посредством переливной трубы с клапаном, причем выходная часть трубы расположена у дна испарительной камеры. Барботажное устройство выполнено в форме плоской спирали из трубы с отверстиями диаметром 1-3 мм, установлено горизонтально отверстиями вверх. Техническим результатом изобретения является создание компактной автономной опреснительной установки повышенной энергетической эффективности. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области опреснения морской воды, в частности к автономным опреснительным установкам, и может быть использовано для получения питьевой воды, особенно в регионах, лишенных чистых пресных водоемов и централизованных источников электрической и тепловой энергии.
Известен «Теплонасосный опреснитель соленой воды» (Патент на изобретение RU №2363662, МПК C02F 1/00, 2009), который содержит камеру испарения соленой воды, камеру конденсации паров пресной воды, замкнутый контур рабочего вещества, оснащенный компрессором и содержащий в камере испарения теплообменник «рабочее вещество-соленая вода» нагрева соленой воды, а также установленный в камере конденсации паров пресной воды теплообменник «рабочее вещество-пары пресной воды» конденсации паров пресной воды. Выход компрессора соединен с входом в теплообменник «соленая вода-рабочее вещество» нагрева соленой воды. Выход рабочего вещества из теплообменника «соленая вода-рабочее вещество» нагрева соленой воды соединен с входом рабочего вещества в теплообменник «рабочее вещество-пары пресной воды» камеры конденсации пресной воды. Выход рабочего вещества из теплообменника «рабочее вещество-пары пресной воды» конденсации паров пресной воды соединен с входом в компрессор. Контур подвода поступающей на опреснение соленой воды включает камеру нагрева, при этом к нижней части камеры нагрева подсоединена оснащенная насосом система подвода соленой воды, а к верхней части камеры подсоединена система отвода нагретой соленой воды в верхнюю часть дополнительно установленного скруббера. Скруббер оснащен системой подачи поступающей сверху подогретой соленой воды к установленным в верхней части скруббера форсункам распыления в объем скруббера нагретой соленой воды. Скруббер также оснащен системой подачи воздуха от нагнетателя снизу противотоком к распыляемой сверху массе нагретой соленой воды и системой отвода вниз соленой воды с повышенной концентрацией солей, а также контуром отвода вверх из скруббера насыщенного парами пресной воды воздуха в камеру конденсации паров пресной воды с размещенным в ее объеме и входящим в замкнутый контур рабочего вещества теплообменником «рабочее вещество-пары пресной воды» конденсации паров пресной воды.
Во втором варианте камера конденсации паров пресной воды дополнительно оснащена размещенным под теплообменником «рабочее вещество-пары пресной воды» теплообменником «соленая вода-нагретая пресная вода» предварительного подогрева поступающей на опреснение соленой воды с оснащенным насосом контуром подвода соленой воды. При этом выход подогретой соленой воды из камеры конденсации паров соединен с входом в камеру нагрева соленой воды с размещенным в ее объеме теплообменником «соленая вода-рабочее вещество». К верхней части камеры нагрева соленой воды подсоединена система отвода нагретой соленой воды в верхнюю часть дополнительно установленного скруббера. Техническим результатом при использовании изобретения является сокращение удельного потребления энергии на опреснение соленой воды, повышение экологической безопасности процесса опреснения соленой воды, получение возможности расширения диапазона производительности опреснительных установок, а также повышение их надежности за счет обеспечения возможности полной автоматизации процесса.
Недостатком указанного изобретения является необходимость обеспечения электроэнергией теплонасосного опреснителя соленой воды по причине присутствия различных нагнетателей в его составе, которые требуют подсоединения к внешнему централизованному источнику электрической энергии или автономному источнику большой мощности, сложность обеспечения автономного режима работы установки, что существенно снижает спектр условий ее использования. Кроме этого присутствие контура теплового насоса в составе установки усложняет ее эксплуатацию и снижает надежность работы.
Также известна «Гелиоопреснительная установка» (Патент на изобретение RU №2165890, МПК C02F 1/04, C02F 1/14, 2001 г.), состоящая из солнечного коллектора и многосекционного вакуумного дистиллятора. Испытательный и испарительно-конденсационные теплообменники дистиллятора выполнены в виде спиральных трубок с горизонтальным расположением витков. Откачка рассола из дистиллятора осуществляется с помощью водовоздушного эжектора. Удельная производительность установки зависит от числа используемых секций и составляет 1-3 л дистиллята в час с квадратного метра солнечного коллектора.
Недостатком такого изобретения является громоздкость и, как следствие, высокая металлоемкость конструкции устройства, а также неудобства в процессе монтажа и эксплуатации. Кроме этого функционирование установки связано с работой нагнетателей, входящих в ее состав, которые требуют значительного количества электрической энергии. Все это снижает экономическую эффективность опреснения воды и делает невозможным ее автономную работу без внешних источников электрической энергии.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является «Опреснительная установка» (Патент на полезную модель RU №81720, МПК C02F 1/04, 2009 г.), принятая за прототип, включающая испарительную камеру, барботажную камеру, конденсатор, снабженный сборником дистиллята, ванну для рассола, снабженную сборником осадка, насос для подачи опресняемой воды через деаэратор в ванну для рассола, питательный насос для подачи концентрированного рассола из ванны для рассола в испарительную камеру, верхняя часть которой соединена через фильтр-уловитель сухих частиц со смесителем, обеспечивающим поступление перегретого пара через ванну для рассола в нижний открытый торец барботажной камеры, размещенный в концентрированном рассоле ванны для рассола, в верхнем торце барботажной камеры размещен сепаратор для разделения пара на два потока, по ходу первого потока пара расположен конденсатор, по ходу второго потока пара расположены последовательно соединенные компрессор, перегреватель пара и смеситель. Опреснительная установка дополнительно снабжена тепловым насосом, обеспечивающим передачу тепла от конденсатора к перегревателю пара. Испарительная камера установки снабжена диспергатором-разбрызгивателем и парогенератором. Барботажная камера снабжена рассекателем пара, размещенным в нижнем торце барботажной камеры.
Недостатками прототипа являются его сложность и громоздкость и, как следствие, низкая надежность. Кроме этого работа установки напрямую связана с высокими энергозатратами, обусловленными получением перегретого пара, а также работой различных нагнетателей в составе установки, требующих значительного количества электрической энергии от внешнего централизованного источника электроэнергии или автономного источника большой мощности, что или не позволяет обеспечить автономный режим работы установки, или требует значительных капитальных затрат на ее создание. В итоге оба обстоятельства ограничивают возможность использования опреснительной установки.
Техническим результатом является создание компактной автономной опреснительной установки повышенной энергетической эффективности.
Технический результат достигается тем, что в автономной опреснительной установке, включающей емкость опресняемой воды, испарительную камеру, нагревательный элемент, барботажное устройство, конденсатор-сепаратор, емкость-сборник пресной воды, в цилиндрической испарительной камере со съемным дном и съемной крышкой, в форме усеченного конуса, ниже уровня опресняемой воды установлен нагревательный элемент, соединенный с солнечны коллектором, под которым размещено барботажное устройство, под которым установлен конденсатор-сепаратор, соединенный змеевиком с емкостью-сборником пресной воды, при этом конденсатор-сепаратор соединен трубой через нагнетатель воздуха, подключенный к солнечной батарее, с барботажным устройством и соединен трубой с зоной паровоздушной смеси под крышкой испарительной камеры. Емкость опресняемой воды установлена выше испарительной камеры, снабженной датчиком уровня воды, и соединена с ней посредством переливной трубы с клапаном, причем выходная часть трубы расположена у дна испарительной камеры. Барботажное устройство выполнено в форме плоской спирали из трубы с отверстиями диаметром 1-3 мм, установлено горизонтально отверстиями вверх.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема автономной опреснительной установки. Автономная опреснительная установка содержит емкость опресняемой воды 1, испарительную камеру 2, емкость-сборник пресной воды 3. Емкость опресняемой воды 1 установлена выше испарительной камеры 2 и соединена с ней посредством переливной трубы 4. Переливная труба 4 снабжена клапаном 5, соединенным с датчиком уровня воды 6 в испарительной камере 2. Входное отверстие для переливной трубы 4 расположено в верхней части испарительной камеры 2, а выходная часть переливной трубы 4 расположена в нижней части испарительной камеры 2. Испарительная камера 2 выполнена в форме цилиндра со съемным дном 7 и съемной крышкой 8, крепление дна 7 и крышки 8 к испарительной камере 2 выполнено, например, фланцевым. Выполнение дна 7 и крышки 8 съемными обеспечивает возможность осмотра и очистки испарительной камеры 2. Крышка 8 выполнена в форме усеченного конуса, ее внутренняя поверхность и уровень воды образуют зону паровоздушной смеси 9. В верхней части испарительной камеры 2 уровня опресняемой воды установлен нагревательный элемент 10, например, в виде змеевика из медной трубы, соединенный с солнечным коллектором 11, циркуляция теплоносителя в контуре «солнечный коллектор 11 - нагревательный элемент 10» происходит естественным образом. Под нагревательным элементом 10 размещено барботажное устройство 12. Барботажное устройство 12 выполнено в форме плоской спирали из трубы, например медной с отверстиями диаметром 1-3 мм, установлено горизонтально отверстиями вверх. Под барботажным устройством 12 установлен конденсатор-сепаратор 13 соединенный змеевиком 14 с емкостью-сборником пресной воды 3. Конденсатор-сепаратор 13 соединен трубой 15 через нагнетатель воздуха 16 с барботажным устройством 12. Нагнетатель воздуха 16 подключен к солнечной батарее 17. Конденсатор-сепаратор 13 соединен трубой для паровоздушной смеси 18 с зоной паровоздушной смеси 9.
Принцип действия автономной опреснительной установки основан на законе равновесного состояния парогазожидкостных смесей. Результатом действия сил тепло- и массообмена в процессе барботажа воздуха через слой нагретой воды будет охлаждение воды до температуры, близкой к температуре термодинамического равновесия, соответствующей температуре увлажненного термометра, которая ниже температуры насыщения воды при том же давлении. Теплота, выделяющаяся в этом процессе, идет на дополнительную генерацию обессоленного водяного пара.
Опреснительная установка паровоздушного типа работает следующим образом. Исходная опресняемая вода из емкости опресняемой воды 1 по переливной трубе 4 через клапан 5 поступает в нижнюю часть испарительной камеры 2. Нагревательный элемент 10 за счет подвода тепловой энергии от солнечного коллектора 11 обеспечивает нагрев воды до температуры, близкой температуре кипения, в зоне нагрева 19 (в зоне размещения нагревательного элемента 10 и над ним). Ненасыщенный воздух по трубе 15 посредством нагнетателя 16 через барботажное устройство 12 подается в зону нагрева 19, где в процессе барботажа насыщается влагой, и направляется в зону паровоздушной смеси 9 под крышкой 8 испарительной камеры 2.
Далее паровоздушная смесь из зоны паровоздушной смеси 9 по трубе для паровоздушной смеси 18 поступает в конденсатор-сепаратор 13, где в процессе теплообмена с опресняемой водой испарительной камеры 2 осушается: конденсат (обессоленная вода) по змеевику 14 поступает в приемную емкость пресной воды 3, а ненасыщенный воздух направляется по трубе 15 к нагнетателю воздуха 16. При этом в результате теплообмена в конденсаторе-сепараторе 13 и змеевике пресной воды 14 с опресняемой водой происходит утилизация теплоты конденсации и охлаждения опресненной воды. Вода с повышенным солесодержанием (рассол) из зоны нагрева 19 над барботажным устройством 12 за счет большей плотности опускается ко дну 7 испарительной камеры 2. Удаление рассола осуществляется через кран слива рассола 20. При снижении уровня воды в испарительной камере 2 по сигналу датчика уровня 6 открывает клапан 5 и исходная опресняемая вода из емкости исходной воды 1 по переливной трубе 4 поступает в нижнюю часть испарительной камеры 2. Поскольку исходная опресняемая вода имеет меньшую плотность, чем рассол, то она естественным образом будет поступать в зону нагрева 19, дополнительно нагреваясь за счет восприятия тепловой энергии от конденсатора-сепаратора 13 и змеевика 14 пресной воды.
Заявляемая автономная опреснительная установка является компактной, обладает повышенной энергетической эффективностью за счет дополнительной генерации пара, полной утилизации теплоты конденсации паров паровоздушной смеси в конденсаторе-сепараторе и охлаждения конденсата в змеевике пресной воды, что снижает затраты тепловой энергии на процессы нагрева воды в установке.

Claims (3)

1. Автономная опреснительная установка, включающая емкость опресняемой воды, испарительную камеру, нагревательный элемент, барботажное устройство, конденсатор-сепаратор, емкость-сборник пресной воды, отличающаяся тем, что в цилиндрической испарительной камере со съемным дном и съемной крышкой в форме усеченного конуса ниже уровня опресняемой воды установлен нагревательный элемент, соединенный с солнечным коллектором, под которым размещено барботажное устройство, под которым установлен конденсатор-сепаратор, соединенный змеевиком с емкостью-сборником пресной воды, при этом конденсатор-сепаратор соединен трубой через нагнетатель воздуха, подключенный к солнечной батарее, с барботажным устройством и соединен трубой с зоной паровоздушной смеси под крышкой испарительной камеры.
2. Автономная опреснительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что емкость опресняемой воды установлена выше испарительной камеры, снабженной датчиком уровня воды, и соединена с ней посредством переливной трубы с клапаном, причем выходная часть трубы расположена у дна испарительной камеры.
3. Автономная опреснительная установка по п. 2, отличающаяся тем, что барботажное устройство выполнено в форме плоской спирали из трубы с отверстиями диаметром 1-3 мм, установлено горизонтально отверстиями вверх.
RU2016100701A 2016-01-11 2016-01-11 Автономная опреснительная установка RU2613920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100701A RU2613920C1 (ru) 2016-01-11 2016-01-11 Автономная опреснительная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100701A RU2613920C1 (ru) 2016-01-11 2016-01-11 Автономная опреснительная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613920C1 true RU2613920C1 (ru) 2017-03-22

Family

ID=58453142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100701A RU2613920C1 (ru) 2016-01-11 2016-01-11 Автономная опреснительная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613920C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107814423A (zh) * 2017-12-11 2018-03-20 东莞理工学院 一种鼓泡加湿减湿海水淡化装置及方法
WO2019135107A1 (ru) * 2018-01-06 2019-07-11 Любовь Марковская Водный дистиллятор
CN110194497A (zh) * 2019-05-24 2019-09-03 西南交通大学 海水淡化装置
RU194759U1 (ru) * 2019-09-11 2019-12-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Паровоздушная опреснительная установка
RU204107U1 (ru) * 2020-09-03 2021-05-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Гигроскопическая теплонасосная опреснительная установка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1980000833A1 (en) * 1978-10-18 1980-05-01 Projectus Ind Produkter Ab Desalination plant
US4326923A (en) * 1980-01-09 1982-04-27 Mortenson Carl W Purification apparatus
RU2165890C1 (ru) * 2000-01-12 2001-04-27 Государственное унитарное предприятие Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского Гелиоопреснительная установка
RU2184592C2 (ru) * 2000-05-22 2002-07-10 Бажанов Владимир Михайлович Способ получения пресной воды и опреснитель для его осуществления
RU81720U1 (ru) * 2008-12-16 2009-03-27 Виктор Демидович Шпирный Опреснительная установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1980000833A1 (en) * 1978-10-18 1980-05-01 Projectus Ind Produkter Ab Desalination plant
US4326923A (en) * 1980-01-09 1982-04-27 Mortenson Carl W Purification apparatus
RU2165890C1 (ru) * 2000-01-12 2001-04-27 Государственное унитарное предприятие Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского Гелиоопреснительная установка
RU2184592C2 (ru) * 2000-05-22 2002-07-10 Бажанов Владимир Михайлович Способ получения пресной воды и опреснитель для его осуществления
RU81720U1 (ru) * 2008-12-16 2009-03-27 Виктор Демидович Шпирный Опреснительная установка

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107814423A (zh) * 2017-12-11 2018-03-20 东莞理工学院 一种鼓泡加湿减湿海水淡化装置及方法
CN107814423B (zh) * 2017-12-11 2024-03-29 东莞理工学院 一种鼓泡加湿减湿海水淡化装置及方法
WO2019135107A1 (ru) * 2018-01-06 2019-07-11 Любовь Марковская Водный дистиллятор
CN110194497A (zh) * 2019-05-24 2019-09-03 西南交通大学 海水淡化装置
RU194759U1 (ru) * 2019-09-11 2019-12-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Паровоздушная опреснительная установка
RU204107U1 (ru) * 2020-09-03 2021-05-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Гигроскопическая теплонасосная опреснительная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2613920C1 (ru) Автономная опреснительная установка
CN201634462U (zh) 一种海水淡化装置
CN102557176B (zh) 沿海及岛屿火电厂冷却塔海水淡化装置
RU2017114953A (ru) Система обработки сточных вод, использующая испарение воды посредством подводного впуска дымовых газов
WO2017107020A1 (zh) 一种家用太阳能海水淡化装置
CN106745432A (zh) 一种鼓泡式太阳能海水淡化装置及其海水淡化方法
CN102329035B (zh) 淡水收集供应系统
CN106186200A (zh) 一种间接空冷机组热回收及水处理装置与方法
RU81720U1 (ru) Опреснительная установка
CN206562314U (zh) 一种鼓泡式太阳能海水淡化装置
CN107381697A (zh) 一种新型高效太阳能海水淡化装置
CN209635926U (zh) 降膜蒸发耦合吸收式制冷高盐污水处理设备
US10414670B2 (en) Systems and methods for distillation of water from seawater, brackish water, waste waters, and effluent waters
RU150516U1 (ru) Солнечный опреснитель
RU194759U1 (ru) Паровоздушная опреснительная установка
CN104261497B (zh) 一种鼓泡负压蒸发海水淡化装置及生产方法
CN101134605A (zh) 一种温差式海水淡化器
RU165781U1 (ru) Автономная опреснительная установка
KR20130006052A (ko) 태양열을 이용한 담수화 장치
CN210030094U (zh) 一种电厂废水蒸发处理系统
RU204107U1 (ru) Гигроскопическая теплонасосная опреснительная установка
CN104944664A (zh) 逆流多效蒸发耦合浸管闪蒸复合蒸馏海水淡化装置及方法
CN202089857U (zh) 一种逆流闭式海水淡化系统
RU65395U1 (ru) Опреснитель
DE20301711U1 (de) Wasseraufbereitungsanlage Thermisches-Verdunstungs-System

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190112