RU2678065C1 - Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии - Google Patents

Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2678065C1
RU2678065C1 RU2017142054A RU2017142054A RU2678065C1 RU 2678065 C1 RU2678065 C1 RU 2678065C1 RU 2017142054 A RU2017142054 A RU 2017142054A RU 2017142054 A RU2017142054 A RU 2017142054A RU 2678065 C1 RU2678065 C1 RU 2678065C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
stage
evaporator
heat exchanger
pipeline
Prior art date
Application number
RU2017142054A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Бирюк
Юрий Сергеевич Елисеев
Юрий Георгиевич Кирсанов
Леонид Павлович Шелудько
Александра Борисовна Шиманова
Артем Андреевич Шиманов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва"
Акционерное общество "Металлист-Самара"
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва", Акционерное общество "Металлист-Самара" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва"
Priority to RU2017142054A priority Critical patent/RU2678065C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2678065C1 publication Critical patent/RU2678065C1/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
    • 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

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а точнее к направлению опреснения морской воды и выработки электроэнергии. Установка содержит: газотурбинную установку 1 с компрессором, камерой сгорания и газовой турбиной, электрогенератор 2, паропровод 3 перегретого пара, паровую турбину 4 с регулируемыми отборами пара, электрогенератор 5, паровой котел-утилизатор 6 с пароперегревателем, испарителем и экономайзером, деаэратор 7, теплообменник 8 предварительного подогрева морской воды, трубопровод 9 морской воды, экономайзер 10, трубопровод питательной воды 11 с питательным насосом, паропровод 12, паропровод 13, паровой эжектор 14, вакуумный паропровод 15, паропровод 16 греющего пара, внешний теплообменник 17 первой ступени, трубопроводы 18 перепуска паровоздушной смеси, трубопровод 19 подогретой морской воды, трубопровод 20 подпиточной химочищенной воды, двухходовые кожухотрубные конденсаторы 21 вторичного пара, внешний теплообменник 22 второй ступени, жалюзийные сепараторы 23 вторичного пара, сборные камеры 24 дистиллята, трубопровод 25 дистиллята, трубопровод 26 подогретой морской воды, трубы 27 дроссельно-распылительного устройства, приемники рассола 28, химводоочистку 29, трубопровод 30 сброса рассола. Техническим результатом комбинированной установки является увеличение количества обессоленной воды, выработки электроэнергии и повышение ее тепловой эффективности. 1 ил.

Description

Комбинированная установка относится к теплоэнергетике, а точнее к направлению опреснения морской воды и выработки электроэнергии.
Наибольшее распространение в мире применение получили установки опреснения морской воды в многоступенчатых испарителях многоэффективного действия со сжатием теплового пара (MED - TVC) (http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2012/04/WABAG_desalination_ru_2012_rev01_proof.pdf).
Известна опреснительная установка с термоумягчителем (патент РФ №2554720, МПК B63J 1/00, C02F 1/04, C02F 5/00, B01D 1/00, опубл. 27.06.2015), служащая для получения пресной воды путем обессоливания морской воды. Эта установка содержит адиабатный многоступенчатый опреснитель морской воды, включающий отдельные ступени вакуумного испарения морской воды нагретой паром внешнего источника, в каждой из которых в верхней зоне установлен двухходовой (по охлаждающей воде) кожухотрубный конденсатор вторичного пара, ступени имеют разделительную перегородку, в средней части корпусов ступеней испарения установлены сепаратор вторичного пара жалюзийного типа, полость для сбора не сконденсировавшейся паровой смеси. Соседние камеры ступеней испарения последовательно сообщены между собой в нижней зоне перепускными трубами, в ступенях последующих за первой камерах испарения размещены дроссельные распылители нагретой жидкости. Дистиллят отводится к потребителям из сборников дистиллята по общему трубопроводу дистиллята. В установке также применен трубопровод удаления из нее несконденсировавшейся морской воды с высоким солесодержанием, двухступенчатый пароструйный эжектор; конденсатор двухступенчатого пароструйного эжектора. Входная часть эжектора первой ступени эжекторов подключена к трубопроводу подачи рабочего пара с давлением 1,3 МПа, а эжектора второй ступени подключена параллельно к трубопроводу греющего пара с давлением 1,25 МПа подаваемого в первую ступень испарителя. По сравнению с известными установками обессоливания эта установка содержит термоумягчитель обеспечивающей снижение скорости накипеобразования на поверхностях теплообмена, повышает надежности работы опреснительной установки и позволяет снизить расход рабочего пара на пароструйный эжектор второй ступени.
Недостатками рассмотренной адиабатической многоступенчатой испарительной установки является ее невысокая экономичность из-за необходимости применения рабочего пара подаваемого из внешнего источника.
Известна комбинированная установка, используемая для опреснения (дистилляции) морской воды и выработки электроэнергии (Автореферат диссертации «Моделирование и технико-экономическая оптимизация газотурбинной установки для опреснения морской воды», стр. 10, рис. 5 http://dlib.rsl.ru/viewer/01006654924#?page=10). Эта комбинированная установка содержит газотурбинную установку, паровой котел-утилизатор, внешний теплообменник для подогрева морской воды, паровой эжектор и многоступенчатую адиабатную испарительную с паровым эжектором по схеме MTD-NVC. Меньшую часть пара выработанного в котле-утилизаторе подают с давлением с давлением 1,3 МПа в сопло парового эжектора, большую его с давлением 120-125 кПа подают в первую ступень многоступенчатого испарителя морской воды, содержащего не менее 5 ступеней. Давление пара в ступенях испарителя снижается равномерно с давления в первой ступени 0,12 МПа до 50-60 кПа в последней ступени испарителя. В верхней части каждой ступени испарителя, также как в рассмотренной выше адиабатной испарительной установки размещены двухходовые (по охлаждающей воде) кожухотрубные последовательно соединенные по морской воде. Исходная морская вода подается по трубопроводу морской воды в конденсатор вторичного пара последней ступени испарителя.
Недостатками комбинированной установки опреснения морской воды и выработки электроэнергии, принятой в качестве прототипа изобретения, являются ее недостаточная производительность по получению питьевой воды, невысокая электрическая мощность и количество вырабатываемой электроэнергии, а также пониженная тепловая экономичность.
Задачей предлагаемой комбинированной установки опреснения морской воды и выработки электроэнергии является увеличение количества обессоленной воды, выработки электроэнергии и повышение ее тепловой эффективности.
Поставленная цель достигается тем, что комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии, содержащей газотурбинную установку с компрессором, газовой турбиной и электрогенератором, паровой котел-утилизатор, многоступенчатую испарительную установку, паровой эжектор, внешние теплообменники первой и второй ступеней; ротор газовой турбины соединен с компрессором и электрогенератором, выхлоп парового котла-утилизатора связан с атмосферой; сопло парового эжектора соединено паропроводом с регулируемым отбором высокого давления, камера смешения которого соединена вакуумным паропроводом с последней ступенью многоступенчатого испарителя, в верхней зоне каждой из ступеней многоступенчатой опреснительной установки размещены двухходовые кожухотрубные конденсаторы вторичного пара, в средней зоне ступеней размещены жалюзийные сепараторы вторичного пара разделяющие корпуса ступеней на верхнюю конденсационную зону и нижнюю испарительную зоны и полости сбора дистиллята, в нижней зоне каждой ступени размещен приемник рассола с подключенными к нему перепускными трубами дроссельно-распылительного устройства, каждая из этих перепускных труб содержит в верхней части дроссельное устройство, ступени испарения последовательно соединены перепускными трубами охлаждающей воды конденсаторов вторичного пара и снабжены трубами для перепуска образующейся паровоздушной смеси из полостей конденсаторов вторичного пара из первой ступени испарения к последней, нижние зоны камер испарения соседних ступеней сообщены между собой перепускными трубами из приемников рассола данной ступени испарения к дроссельно-распылительным устройствам последующей ступени испарения, многоступенчатый адиабатный испаритель также содержит систему межступенчатых дроссельных шайб, установленных на трубах последовательного перепуска паровоздушной смеси из конденсаторов вторичного пара в последующую ступень испарителя, при этом паровоздушная полость конденсатора вторичного пара последней ступени испарения сообщена с приемной полостью камеры смешения пароструйного эжектора, выходная диффузорная часть которого сообщена с внешним теплообменником первой ступени, входная сопловая часть эжектора подключена к трубопроводу подачи рабочего пара, первый внешний теплообменник соединен по конденсату с трубопроводом конденсата второго внешнего теплообменника подключенного к трубопроводу греющего пара, причем паровой-котел утилизатор, установленный с возможностью выработки пара высокого давлени, содержит пароперегреватель, испаритель и экономайзер, установка дополнительно снабжена паровой турбиной с регулируемыми отборами пара высокого и низкого давления, деаэратором, химводоочисткой, трубопроводом питательной воды с питательным насосом, трубопроводом подпиточной воды котла-утилизатора, при этом ротор паровой турбины соединен с электрогенератором, пароперегреватель соединен паропроводом перегретого пара с входом паровой турбины, регулируемый отбор высокого давления которой связан с входным соплом парового эжектора, а регулируемый отбор низкого давления связан паропроводом греющего пара с корпусом первой ступени адиабатного многоступенчатого испарителя и также со второй ступенью внешнего теплообменника, выхлоп паровой турбины соединен с теплообменником предварительного подогрева исходной морской воды, связанного по морской воде с входом кожухотрубного конденсатора вторичного пара последней ступени многоступенчатого испарителя
Схема комбинированной установки показана на чертеже. Установка содержит: 1 - газотурбинную установку с компрессором, камерой сгорания и газовой турбиной, 2 - электрогенератор, 3 - паропровод перегретого пара, 4 - паровую турбину с регулируемыми отборами пара, 5 - электрогенератор, 6 - паровой котел-утилизатор с пароперегревателем, испарителем и экономайзером, 7 - деаэратор, 8 - теплообменник предварительного подогрева морской воды, 9 - трубопровод морской воды, 10 - экономайзер, 11 - трубопровод питательной воды с питательным насосом, 12 - паропровод 1,3 МПа, 13 - паропровод 0,125 - 0,13 МПа, 14 -паровой эжектор, 15 - вакуумный паропровод, 16 - паропровод греющего пара, 17 - внешний теплообменник первой ступени, 18 - трубопроводы перепуска паровоздушной смеси, 19 - трубопровод подогретой морской воды, 20 - трубопровод подпиточной химочищенной воды, 21 - двухходовые кожухотрубные конденсаторы вторичного пара, 22 - внешний теплообменник второй ступени, 23 - жалюзийные сепараторы вторичного пара, 24 - сборные камеры дистиллята, 25 трубопровод дистиллята, 26 - трубопровод подогретой морской воды, 27 - трубы дроссельно-распылительного устройства, 28 - приемники рассола, 29 - химводоочистка, 30 - трубопровод сброса рассола.
Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии работает следующим образом. Атмосферный воздух, сжатый компрессором газотурбинной установки 1 подают в ее камеру сгорания, сжигают в ней топливо, продукты сгорания расширяют в газовой турбине, приводящей электрогенератор 2. Выхлопные газы газовой турбины подают в паровой котел-утилизатор 6, вырабатывающий перегретый пар высокого давления. По паропроводу перегретого пара 3 его подают на вход паровой турбины 4 с регулируемыми отборами пара, где его расширяют, полезную работу паровой турбины используют для выработки электроэнергии в электрогенераторе 5. Пар, расширенный в паровой турбине подают в теплообменник 8 предварительного подогрева морской воды. Конденсат этого пара по трубопроводу питательной воды 11 с питательным насосом подают на вход эжектора 10. Его выход связан с трубопроводом 20 подпиточной химочищенной воды и с деаэратором 7, где происходит очистка питательной воды от коррозионно активных газов. По трубопроводу 9 морскую воду подают в теплообменник 8 предварительного подогрева морской воды за счет конденсации пара расширенного в паровой турбине 4. По трубопроводу подогретой морской воды 19 ее направляют на вход двухходового кожухотрубного конденсатора 21 вторичного пара последней ступени адиабатного многоступенчатого испарителя и далее в двухходовые кожухотрубные конденсаторы вторичного пара 21 ступеней испарителя, где морская вода вначале последовательно подогревается теплом конденсата вторичных паров ступеней, а затем теплом конденсата греющего пара подаваемого в первую ступень многоступенчатого испарителя по паропроводу греющего пара 16 из регулируемого отбора паровой турбины 4. Дальнейший подогрев морской воды производят вначале во внешнем теплообменнике первой ступени 17 теплом пара подводимого из диффузора парового эжектора 14, а затем во внешнем теплообменнике второй ступени 22 теплом конденсирующегося греющего пара подводимого в этот теплообменник по паропроводу греющего пара 16. Конденсат пара из этих теплообменников подают в трубопровод подпиточной химочищенной воды 20. Подогретая вода во внешних теплообменниках 17 и 22 подается по трубопроводу подогретой морской воды 26 в трубу дроссельно-распылительного устройства 27 первой ступени испарителя, где происходит частичное испарение распыленной горячей морской воды. Образовавшийся при этом вторичный пар проходит через жалюзийный сепаратор вторичного пара 23 первой ступени испарителя. После его конденсации на трубах двухходового кожухотрубного конденсатора 21 и подогреве в нем морской воды, полученный конденсат поступает в сборную камеру дистиллята 24 первой ступени. Не испарившаяся морская вода с повышенным содержанием солей поступает в приемник рассола 28 первой ступени, откуда через перепускные трубы дроссельно-распылительных устройств 27 подается в последующие ступени испарения, где давление ниже чем в предыдущих ступенях. Дистиллят из сборных камер дистиллята 24 ступеней испарителя поступает в трубопровод дистиллята 25. Большая часть дистиллята направляют потребителям как питьевую воду. Меньшую ее часть пропускают через химводоочистку, где она дополнительно обессоливается и по трубопроводу 20 подпиточной химочищенной воды подается в деаэратор 7. Из приемника рассола 28 последней ступени испарителя весь рассол поступает в трубопровод сброса рассола 30.
Предлагаемое изобретение за счет применения парогазового цикла с паровой турбиной позволяет увеличить электрическую мощность комбинированной установки, выработку электроэнергии и получение из морской воды большего количества питательной воды. Применение паровой турбины с регулируемыми отборами в использование теплоты отработавшего пара для подогрева морской воды (теплофикационное противодавление) позволяет значительно повысить тепловую экономичность установки.

Claims (1)

  1. Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии, содержащая газотурбинную установку с компрессором, газовой турбиной и электрогенератором, паровой котел-утилизатор, адиабатную многоступенчатую испарительную установку, паровой эжектор, внешние теплообменники первой и второй ступеней; ротор газовой турбины соединен с компрессором и электрогенератором, выхлоп парового котла-утилизатора связан с атмосферой, сопло парового эжектора соединено паропроводом с регулируемым отбором высокого давления, камера смешения которого соединена вакуумным паропроводом с последней ступенью адиабатного многоступенчатого испарителя, в верхней зоне каждой из ступеней многоступенчатой опреснительной установки размещены двухходовые кожухотрубные конденсаторы вторичного пара, а в средней зоне ступеней размещены жалюзийные сепараторы вторичного пара, разделяющие корпуса ступеней на верхнюю конденсационную зону и нижнюю испарительную зону и полости сбора дистиллята, в нижней зоне каждой ступени размещен приемник рассола с подключенными к нему перепускными трубами дроссельно-распылительного устройства, каждая из этих перепускных труб содержит в верхней части дроссельное устройство, ступени испарения последовательно соединены перепускными трубами охлаждающей воды конденсаторов вторичного пара и снабжены трубами для перепуска образующейся паровоздушной смеси из полостей конденсаторов вторичного пара из первой ступени испарения к последней, нижние зоны камер испарения соседних ступеней сообщены между собой перепускными трубами - из приемников рассола данной ступени испарения к дроссельно-распылительным устройствам последующей ступени испарения, многоступенчатый адиабатный испаритель также содержит систему межступенчатых дроссельных шайб, установленных на трубах последовательного перепуска паровоздушной смеси из конденсаторов вторичного пара в последующую ступень испарителя, при этом паровоздушная полость конденсатора вторичного пара последней ступени испарения сообщена с приемной полостью камеры смешения пароструйного эжектора, выходная диффузорная часть которого сообщена с внешним теплообменником первой ступени, входная сопловая часть эжектора подключена к трубопроводу подачи рабочего пара, первый внешний теплообменник соединен по конденсату с трубопроводом конденсата второго внешнего теплообменника, подключенного к трубопроводу греющего пара, отличающаяся тем, что паровой котел-утилизатор, установленный с возможностью выработки пара высокого давлени, содержит пароперегреватель, испаритель и экономайзер, установка дополнительно снабжена паровой турбиной с регулируемыми отборами пара высокого и низкого давления, деаэратором, химводоочисткой, трубопроводом питательной воды с питательным насосом, трубопроводом подпиточной воды котла-утилизатора, при этом ротор паровой турбины соединен с электрогенератором, пароперегреватель соединен паропроводом перегретого пара с входом паровой турбины, регулируемый отбор высокого давления которой связан с входным соплом парового эжектора, а регулируемый отбор низкого давления связан паропроводом греющего пара с корпусом первой ступени адиабатного многоступенчатого испарителя и также со второй ступенью внешнего теплообменника, выхлоп паровой турбины соединен с теплообменником предварительного подогрева исходной морской воды, связанным по морской воде с входом кожухотрубного конденсатора вторичного пара последней ступени многоступенчатого испарителя.
RU2017142054A 2017-12-01 2017-12-01 Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии RU2678065C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142054A RU2678065C1 (ru) 2017-12-01 2017-12-01 Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142054A RU2678065C1 (ru) 2017-12-01 2017-12-01 Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2678065C1 true RU2678065C1 (ru) 2019-01-22

Family

ID=65085048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142054A RU2678065C1 (ru) 2017-12-01 2017-12-01 Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2678065C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112939124A (zh) * 2021-03-30 2021-06-11 上海核工程研究设计院有限公司 一种新型的低温乏热海水淡化系统及方法
CN115367825A (zh) * 2021-05-19 2022-11-22 中国石油化工股份有限公司 一种海水淡化凝汽系统及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006181516A (ja) * 2004-12-28 2006-07-13 Sanyo Electric Co Ltd 太陽光発電利用の真水生成装置
CN203112541U (zh) * 2013-03-19 2013-08-07 上海海事大学 一种船用轮机烟气废热回收海水淡化器
RU2554720C1 (ru) * 2014-02-24 2015-06-27 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" Опреснительная установка и ее термоумягчитель
RU2562660C2 (ru) * 2013-11-13 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Опреснительная установка с получением холода и электроэнергии (варианты)
RU2612290C1 (ru) * 2016-04-06 2017-03-06 Негосударственная Академия Наук И Инноваций Способ обработки жидкостей и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006181516A (ja) * 2004-12-28 2006-07-13 Sanyo Electric Co Ltd 太陽光発電利用の真水生成装置
CN203112541U (zh) * 2013-03-19 2013-08-07 上海海事大学 一种船用轮机烟气废热回收海水淡化器
RU2562660C2 (ru) * 2013-11-13 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Опреснительная установка с получением холода и электроэнергии (варианты)
RU2554720C1 (ru) * 2014-02-24 2015-06-27 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" Опреснительная установка и ее термоумягчитель
RU2612290C1 (ru) * 2016-04-06 2017-03-06 Негосударственная Академия Наук И Инноваций Способ обработки жидкостей и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112939124A (zh) * 2021-03-30 2021-06-11 上海核工程研究设计院有限公司 一种新型的低温乏热海水淡化系统及方法
CN115367825A (zh) * 2021-05-19 2022-11-22 中国石油化工股份有限公司 一种海水淡化凝汽系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5346592A (en) Combined water purification and power of generating plant
US20120067046A1 (en) Power plant with co2 capture and water treatment plant
WO2014028832A1 (en) Systems and methods for water desalination and power generation
RU2662751C2 (ru) Работающая на кислородном сжигании угля электростанция с интеграцией тепла
RU2678065C1 (ru) Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии
WO2021183114A1 (en) Low energy ejector desalination system
AU2005284554A1 (en) Seawater desalination plant
CN102040258A (zh) 火力发电和蒸馏海水淡化联产的方法及设备
US3953972A (en) Geothermal energy recovery process
US9790103B2 (en) Hydrogen-powered desalination plant
CN210176512U (zh) 一种利用燃机余热的海水淡化系统
Deymi-Dashtebayaz et al. Energy and exergy analyses of using natural gas compressor station waste heat for cogeneration power and fresh water
CN111908542A (zh) 一种利用燃机余热的海水淡化系统及方法
RU2687922C1 (ru) Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии
KR100733696B1 (ko) 해수담수화장치
CN102267733A (zh) 一种工业余热低温多效海水淡化系统
JP6199428B2 (ja) 過熱水蒸気発生器
KR20160074037A (ko) 액-증기 이젝터와 작동부 펌프를 적용한 고효율 해양온도차 발전 시스템
RU2602649C2 (ru) Паротурбинная аэс
RU2564367C2 (ru) Паротурбинная электростанция
RU2687914C1 (ru) Комплексная установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии
RU189357U1 (ru) Установка опреснения морской воды и выработки электрической энергии
RU55932U1 (ru) Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа
RU2528452C2 (ru) Способ подогрева в паровых теплообменниках и установка для его осуществления
US20220064022A1 (en) Utilizing waste heat for thermal desalination

Legal Events

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

Effective date: 20191202