RU2648323C1 - Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации - Google Patents
Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2648323C1 RU2648323C1 RU2017119783A RU2017119783A RU2648323C1 RU 2648323 C1 RU2648323 C1 RU 2648323C1 RU 2017119783 A RU2017119783 A RU 2017119783A RU 2017119783 A RU2017119783 A RU 2017119783A RU 2648323 C1 RU2648323 C1 RU 2648323C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- stage
- pressure
- desalination plant
- tank
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63J—AUXILIARIES ON VESSELS
- B63J1/00—Arrangements of installations for producing fresh water, e.g. by evaporation and condensation of sea water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
- C02F1/04—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
Landscapes
- Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области опреснения морской воды. Способ работы парового компрессора, в котором насыщенный пар с давлением 0,016-0,02 МПа последовательно термически сжимают, по меньшей мере, в двух паровых емкостях до давления 0,03-0,032 МПа путем его электрического нагрева и подают сжатый пар в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, при снижении давления пара в емкостях до 0,03 МПа прекращают его подачу в первую ступень опреснительной установки, отводят пар из емкостей и используют его теплоту для нагрева морской воды. Охлажденный при этом пар смешивают с паром низкого давления из последней ступени опреснительной установки и подают смесь пара в следующую паровую емкость парового компрессора, и выполняют те же процессы, что и в первой паровой емкости. Этапами работы парового компрессора управляют в соответствии с изменяющимися давлениями пара в паровых емкостях. Заявлено также устройство парового компрессора. Технический результат – повышение эффективности рабочих процессов установки. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области опреснения морской воды.
Известен способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки (Выпарные процессы и установки, Ф.М. Тарасов, Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, 1962, с. 3, 19), в котором применяют механическое сжатие в компрессоре пара, вышедшего из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, с подачей сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки. Преимущество этого способа заключается в том, что для запуска этой опреснительной установки используют сжатый пар из внешнего источника пара и при работе этой установки на стационарном режиме не требуется применение дополнительного источника сжатого пара.
Недостатками этого способа являются сложность механического сжатия пара и низкая экономичность опреснительной установки, работающей по этому способу.
Известен способ работы парового компрессора опреснительной установки, в котором производят механическое сжатием пара, а также устройства для реализации этого способа (Технологии опреснения. Морская и слабосоленая вода. http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2013/02/WABAG_desalination_ru_2012_rev01_proof.pdf). В соответствии с этим способом в многоступенчатых опреснительных установках применяют сжатие технологического пара, вышедшего из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки с давлением 0,16-0,2 МПа в механических компрессорах с повышением давления до 0,3-0,34 МПа. Привод механических компрессоров производят через редукторы от электродвигателей или двигателей внутреннего сгорания, потребляющих большое количество энергии.
Известна установка для опреснения морской воды MED-MVC, разработанная компанией WABAG (WABAG_desalination_ru_2) (Технологии опреснения. Морская и слабосоленая вода http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2013/02/WABAG_desalination_ru_2012_rev01_proof.pdf). Эта многоступенчатая опреснительная установка состоит из нескольких баков (ступеней) испарителей воды и механического парового компрессора. Теплоту для подогрева и испарения исходной морской воды в этой опреснительной установке получают за счет энергии, затрачиваемой на механическое сжатие пара в паровом компрессоре. Опреснительные установки MED-MVC обычно применяют для малых и средних установок опреснения морской воды.
Преимуществом данной многоступенчатой опреснительной установки является отсутствие в ней внешнего источника для подогрева пара. Ее недостатками являются повышенный расход электроэнергии вследствие значительных потерь электроэнергии при механическом сжатии пара, конструктивная сложность и повышенная стоимость опреснительной установки.
Известен способ работы парового компрессора, производящего механическое сжатие пара в многоступенчатой опреснительной установке (Дистилляционные опреснительные установки «Каскад» http://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=644). Согласно способу работы парового компрессора насыщенный пар из последней ступени многоступенчатого опреснителя с давлением 0,016-0,02 МПа сжимают в механическом паровом компрессоре до давления 0,03-0,036 МПа и подают в первую ступень этого опреснителя. Привод механического парового компрессора производят от электродвигателя, питаемого электроэнергией из внешней электрической сети. Исходную морскую воду подогревают в теплообменниках за счет теплоты дистиллята опреснительной установки и рассола обработанной в этой установке морской воды. Этот способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки с механическим сжатием в нем насыщенного пара принят в качестве прототипа изобретения.
Недостатками этого способа-прототипа являются его недостаточная экономичность и повышенная стоимость, связанные с механическим процессом сжатия пара, конструктивная сложность и повышенная стоимость устройства для реализации этого способа вследствие применения в многоступенчатой опреснительной установке высокооборотного парового компрессора, мультипликатора и электродвигателя.
Задачей предлагаемого способа работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки является устранение отмеченных недостатков способа-прототипа и повышение эффективности рабочих процессов установки.
Техническим результатом, достигаемым при реализации предлагаемого способа, является повышение экономичности процесса сжатия пара с уменьшением потребления электрической энергии, а также снижение стоимости опреснительной установки с паровым компрессором, реализующей предлагаемый способ.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки, согласно которому насыщенный пар с давлением 0,016-0,02 МПа подают в паровой компрессор из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, сжимают до давления 0,03-0,032 МПа и направляют в первую ступень этой установки, в паровом компрессоре, содержащем, по меньшей мере, две паровые емкости, открывают вход и закрывают выходы первой емкости, заполняют ее насыщенным паром из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, закрывают вход в первую емкость, производят термическое сжатие содержащегося в ней насыщенного пара с повышением его давления до 0,03-0,032 МПа путем его электрического нагрева за счет внешней электрической энергии, открывают выход сжатого пара из емкости и направляют его в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, при снижении давления пара в емкости до 0,03 МПа прекращают подачу сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, а паром, отводимым из емкости, нагревают морскую воду, при этом пар, охлажденный при нагреве морской воды, смешивают с паром низкого давления из последней ступени опреснительной установки и подают смесь пара в следующую паровую емкость, в которой последовательно выполняют те же процессы, что и в первой паровой емкости - заполняют паром низкого давления, термически сжимают пар, подают сжатый пар в первую ступень опреснительной установки, нагревают морскую воду, смешивают пар с паром низкого давления и подают в следующую паровую емкость, причем этапами работы парового компрессора управляют в соответствии с изменяющимися давлениями пара в паровых емкостях.
Устройство парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки для реализации способа, содержащее трубопровод насыщенного пара низкого давления, вход которого связан с последней ступенью многоступенчатой опреснительной установки с давлением пара на ее выходе 0,016-0,02 МПа, трубопровод сжатого пара, выход которого связан с первой ступенью многоступенчатой опреснительной установки с давлением 0,03-0,032 МПа, также снабжено, по меньше мере, двумя паровыми емкостями с запорными органами для ввода в них пара, вывода из них пара и их опорожнения, электрическими нагревателями, манометрами, электрическими выключателями, теплообменником нагрева морской воды, струйным аппаратом смешения, состоящим из инжектора и камеры смешения, системой управления режимами работы парового компрессора, при этом электрические нагреватели связаны через выключатели с внешней электрической сетью, система управления связана импульсными линиями с запорными органами паровых емкостей, а также с выключателями, соединенными с внешней электрической сетью, причем вход каждой паровой емкости связан трубопроводом насыщенного пара с последней ступенью многоступенчатой опреснительной установки, а ее выход связан трубопроводом сжатого пара с первой ступенью многоступенчатой опреснительной установки, каждая паровая емкость связана трубопроводом опорожнения через теплообменник подогрева опресняемой морской воды со струйным аппаратом смешения, вход инжектора которого связан с трубопроводом выхода пара из теплообменника, а камера смешения связана трубопроводом насыщенного пара низкого давления с последней ступенью опреснительной установки, при этом выход струйного аппарата связан трубопроводом со следующей паровой емкостью парового компрессора.
В предлагаемом способе работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки морской воды электрическую энергию, подводимую к электрическим нагревателям, установленным в первой и второй паровых емкостях, используют для нагрева и термического сжатия пара. В то время как в способе-прототипе механическое сжатие пара требует применения электродвигателя, мультипликатора и парового механического компрессора, что требует повышенного расхода электроэнергии из-за не высоких КПД высокооборотного механического парового компрессора, мультипликатора и электродвигателя. Применение парового компрессора с термическим сжатием пара в паровых емкостях способствует повышению экономичности, упрощению конструкции и уменьшению стоимости многоступенчатой опреснительной установки.
Техническая сущность предложенных в способе технических решений поясняется чертежом, где изображена схема устройства парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки.
Устройство для реализации способа содержит: 1 - трубопровод подвода насыщенного пара из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, 2 - теплообменник, 3 - трубопровод морской воды, 4 - трубопровод опорожнения первой паровой емкости 8, 5 - запорный орган опорожнения первой паровой емкости 8, 6 - запорный орган входа пара в первую паровую емкость, 7 - запорный орган входа пара во вторую паровую емкость 11, 8 - первая паровая емкость, 9 - электрический нагреватель первой паровой емкости, 10 - манометр первой паровой емкости, 11 - вторая паровая емкость, 12 - электрический нагреватель второй паровой емкости, 13 - манометр второй паровой емкости, 14 - трубопровод выхода пара из первой паровой емкости, 15 - запорный орган на выходе пара из первой паровой емкости, 16 - электрическая сеть, 17 - трубопровод подачи сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, 18 - электрический выключатель первой паровой емкости, 19 - электрический выключатель второй паровой емкости, 20 - трубопровод выхода пара из второй паровой емкости, 21 - запорный орган выхода пара из второй паровой емкости, 22 - запорный орган опорожнения второй паровой емкости, 23 - трубопровод опорожнения второй паровой емкости, 24 - струйный аппарат с инжектором и смесителем, 25 - система управления.
Сущность способа и устройства для его реализации заключается в следующем.
По сигналам системы управления 25 открывают запорный орган 6, закрывают запорные органы 5 и 15 первой паровой емкости 8 многоступенчатой опреснительной установки и запорные органы 21, 22, 7 второй паровой емкости 11. По трубопроводу 1 подвода насыщенного пара низкого давления из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки подают пар низкого давления 0,016-0,02 МПа в первую паровую емкость 8. После ее заполнения паром система управления 25 обеспечивает включение электрического выключателя 18 и электроэнергию из электрической сети 16 подводят к электрическому нагревателю 9 первой паровой емкости 8. Теплоту электрического нагревателя используют для нагрева и повышения давления пара в первой паровой емкости 8 до 0,03-0,032 МПа (на чертеже многоступенчатая опреснительная установка не показана). По сигналу манометра 10 после повышения давления пара в первой паровой емкости 8 до 0,03-0,032 МПа системой управления 25 по импульсным линиям подают управляющее воздействие на открытие выходного запорного органа 15 на выходе пара из первой паровой емкости 8. Из нее сжатый пар направляют в трубопровод 17 подачи пара к первой ступени многоступенчатой опреснительной установки. При снижении давления в первой емкости до 0,03 МПа по сигналу манометра 10 система управления производит закрытие выходного запорного органа 15 и открытие запорного органа 5 опорожнения первой паровой емкости 8. Отводимый из нее пар подают по трубопроводу 4 в теплообменник 2, теплоту этого пара используют для нагрева морской воды, подводимой в теплообменник 2 по трубопроводу 3. Пар со сниженным давлением при его охлаждении в теплообменнике 2 подают в инжектор струйного аппарата 24 и смешивают его в смесителе с паром низкого давления 0,016-0,02 МПа, подводимым в него по трубопроводу 1.
На втором этапе работы парового компрессора система управления 25 производит открытие входного запорного органа 7 и пар, вышедший из струйного аппарата 24, подают во вторую паровую емкость 11. Затем система управления 25 обеспечивает закрытие входного запорного органа 7, включает электрический выключатель 19 и электроэнергию из электрической сети 16 подают к электрическому нагревателю 12 второй паровой емкости 11. Теплоту электрического нагревателя 12 используют для повышения давления пара во второй паровой емкости 11 до давления 0,03-0,032 МПа. По сигналу манометра 13 после повышения давления пара во второй паровой емкости 11 до этого давления система управления 25 подает управляющее воздействие на открытие выходного запорного органа 21 и обеспечивает подачу сжатого пара по трубопроводу 17 в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки. При снижении давления пара во второй паровой емкости до 0,03 МПа по сигналу манометра 13 система управления производит закрытие выходного запорного органа 21 и открытие запорного органа 22 опорожнения второй паровой емкости. Отводимый из нее пар подают по трубопроводу 23 в теплообменник 2, где его теплоту используют для нагрева морской воды, подводимой в теплообменник 2 по трубопроводу 3. Пар, охлажденный в теплообменнике 2, подают в инжектор смесительного аппарата 24 и смешивают его с паром низкого давления, подводимым в камеру смешения по трубопроводу 1 из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки. Затем, как это описано выше, подают этот пар в первую паровую емкость 8.
Claims (2)
1. Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки, согласно которому насыщенный пар с давлением 0,016-0,02 МПа подают в паровой компрессор из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, сжимают до давления 0,03-0,032 МПа и направляют в первую ступень этой установки, отличающийся тем, что в паровом компрессоре, содержащем, по меньшей мере, две паровые емкости, открывают вход и закрывают выходы первой емкости, заполняют ее насыщенным паром из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, закрывают вход в первую емкость, производят термическое сжатие содержащегося в ней насыщенного пара с повышением его давления до 0,03-0,032 МПа путем его электрического нагрева за счет внешней электрической энергии, открывают выход сжатого пара из емкости и направляют его в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, при снижении давления пара в емкости до 0,03 МПа прекращают подачу сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, а паром, отводимым из емкости, нагревают морскую воду, при этом пар, охлажденный при нагреве морской воды, смешивают с паром низкого давления из последней ступени опреснительной установки и подают смесь пара в следующую паровую емкость, в которой последовательно выполняют те же процессы, что и в первой паровой емкости - заполняют паром низкого давления, термически сжимают пар, подают сжатый пар в первую ступень опреснительной установки, нагревают морскую воду, смешивают пар с паром низкого давления и подают в следующую паровую емкость, причем этапами работы парового компрессора управляют в соответствии с изменяющимися давлениями пара в паровых емкостях.
2. Устройство парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки, содержащее трубопровод насыщенного пара низкого давления, вход которого связан с последней ступенью многоступенчатой опреснительной установки с давлением пара на ее выходе 0,016-0,02 МПа, трубопровод сжатого пара, выход которого связан с первой ступенью многоступенчатой опреснительной установки с давлением 0,03-0,032 МПа, отличающееся тем, что паровой компрессор снабжен, по меньше мере, двумя паровыми емкостями с запорными органами для ввода в них пара, вывода из них пара и их опорожнения, электрическими нагревателями, манометрами, электрическими выключателями, теплообменником нагрева морской воды, струйным аппаратом смешения, состоящим из инжектора и камеры смешения, системой управления режимами работы парового компрессора, при этом электрические нагреватели связаны через выключатели с внешней электрической сетью, система управления связана импульсными линиями с запорными органами паровых емкостей, а также с выключателями, соединенными с внешней электрической сетью, причем вход каждой паровой емкости связан трубопроводом насыщенного пара с последней ступенью многоступенчатой опреснительной установки, а ее выход связан трубопроводом сжатого пара с первой ступенью многоступенчатой опреснительной установки, каждая паровая емкость связана трубопроводом опорожнения через теплообменник подогрева опресняемой морской воды со струйным аппаратом смешения, вход инжектора которого связан с трубопроводом выхода пара из теплообменника, а камера смешения связана трубопроводом насыщенного пара низкого давления с последней ступенью опреснительной установки, при этом выход струйного аппарата связан трубопроводом с следующей паровой емкостью парового компрессора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017119783A RU2648323C1 (ru) | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017119783A RU2648323C1 (ru) | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2648323C1 true RU2648323C1 (ru) | 2018-03-23 |
Family
ID=61707830
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017119783A RU2648323C1 (ru) | 2017-06-06 | 2017-06-06 | Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2648323C1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3468761A (en) * | 1966-09-02 | 1969-09-23 | Westinghouse Electric Corp | Staged vapor-liquid operated ejector arrangement for multi-stage evaporator system |
CN202849193U (zh) * | 2012-02-29 | 2013-04-03 | 李星煜 | 一种多级真空蒸馏海水淡化装置 |
-
2017
- 2017-06-06 RU RU2017119783A patent/RU2648323C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3468761A (en) * | 1966-09-02 | 1969-09-23 | Westinghouse Electric Corp | Staged vapor-liquid operated ejector arrangement for multi-stage evaporator system |
CN202849193U (zh) * | 2012-02-29 | 2013-04-03 | 李星煜 | 一种多级真空蒸馏海水淡化装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Дистилляционные опреснительные установки (ДОУ) "Каскад", 11.05.2009, [найдено в Интернете URL = http://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=644, 25.12.2017]. Технология опреснения, WABAG, 2012, [найдено в Интернете URL = http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2012/04/WABAG_desalination_ru_2012_rev01_proof.pdf, 25.12.2017]. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2613768C2 (ru) | Устройство и способ выработки электроэнергии посредством ограниченного давлением осмоса (варианты) | |
US4891140A (en) | Desalination process | |
Mehdizadeh | Membrane desalination plants from an energy–exergy viewpoint | |
WO2008081408A3 (de) | Anlage zur erzeugung von energie aus biomasse | |
AU2005284554A1 (en) | Seawater desalination plant | |
US20170203988A1 (en) | Method and facility for thermal hydrolysis of organic matter having short residence times and no pumps | |
WO2021183114A1 (en) | Low energy ejector desalination system | |
RU2415813C1 (ru) | Устройство для очистки воды от примесей | |
KR20130027185A (ko) | 히트 펌프를 이용한 조수 장치 | |
RU2648323C1 (ru) | Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации | |
RU2652369C1 (ru) | Способ работы опреснительной установки с многоступенчатыми испарителями и паровым компрессором и установка для его реализации | |
NL2020402B1 (en) | A method for obtaining distillate from non-potable water as well as a device for obtaining distillate from non-potable water | |
Marcovecchio et al. | Global optimal design of mechanical vapor compression (MVC) desalination process | |
US20170348608A1 (en) | Method and apparatus for improved effluent free sea water desalination | |
JP2020505216A (ja) | 定常状態における有機物の熱加水分解および全エネルギー回収のための方法および設備 | |
CN111604009A (zh) | 一种用于材料的多功能超临界流体处理机 | |
RU2677022C1 (ru) | Способ сброса паров из резервуара сжиженного природного газа (спг) | |
RU64200U1 (ru) | Дистиллятор | |
RU187847U1 (ru) | Многоступенчатая испарительная установка с паровыми компрессорами | |
US8109096B2 (en) | Method for production of mixed vapour | |
CN216236226U (zh) | 一种新型超临界氧化设备 | |
JPH11267643A (ja) | 逆浸透膜海水淡水化装置および方法 | |
AU2019409777B2 (en) | Two-times-two tank process and system | |
CN101481152B (zh) | 一种海水淡化发生器 | |
CN202460284U (zh) | 一种高效率油净化真空过滤装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190607 |