RU2767966C1 - Способ опреснения воды и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ опреснения воды и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2767966C1
RU2767966C1 RU2021108722A RU2021108722A RU2767966C1 RU 2767966 C1 RU2767966 C1 RU 2767966C1 RU 2021108722 A RU2021108722 A RU 2021108722A RU 2021108722 A RU2021108722 A RU 2021108722A RU 2767966 C1 RU2767966 C1 RU 2767966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
water
dome
saturated
bubbling
Prior art date
Application number
RU2021108722A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Михайлович Черников
Григорий Федорович Каплунов
Original Assignee
Андрей Михайлович Черников
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 Андрей Михайлович Черников filed Critical Андрей Михайлович Черников
Priority to RU2021108722A priority Critical patent/RU2767966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767966C1 publication Critical patent/RU2767966C1/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
    • C02F1/10Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation by direct contact with a particulate solid or with a fluid, as a heat transfer medium
    • C02F1/12Spray 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для опреснения морской воды в мобильных условиях - на судах или в стационарных условиях – вблизи берегов морей, океанов, а также на морских платформах. Насыщение воздуха водяным паром производят внутри куполообразного корпуса 4 путем барботажа морской воды нагретым до температуры выше 100°С атмосферным воздухом, который подают под давлением через мелкоячеистую сетку 1 с размером ячеек, обеспечивающим прохождение воздуха через неё, но исключающим выход воздуха через нижнюю часть корпуса. Куполообразный корпус 4 размещают так, чтобы сетка 1 находилась под слоем морской воды. Для этого его опускают на тросе 5 и погружают ниже ватерлинии 3. При этом под куполом образуется незаполненное водой пространство для поступления воздуха, насыщенного паром. Устройство для опреснения солёной воды также включает конденсатор-охладитель, ёмкость-накопитель для сбора опреснённой воды, генератор горячего воздуха, питающий воздуховод 7, сообщённый с вентилятором для нагнетания воздуха в зону барботажа 2, а также воздуховод 6, сообщённый с вентилятором для откачивания насыщенного влагой воздуха из подкупольного пространства. Изобретение позволяет упростить способ и устройство за счёт исключения перекачивания морской воды и её нагревания до температуры кипения, а также значительно уменьшить расход энергии на процесс парообразования и повысить производительность, т.к. она зависит только от объёма пропускаемого горячего воздуха. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для опреснения воды.
Известны несколько способов опреснения воды: химическое опреснение, дистилляция, ионный обмен, обратный осмос, электродиализ, замораживание.
Наиболее широкое применение нашли физические способы опреснения, основанные на принципе дистилляции. В устройствах, реализующих данный метод, используют многокорпусные выпарные аппараты, снабженные теплообменниками. Такие установки отличаются большими габаритами, металлоемкостью и высокими энергозатратами для производства пара.
Кроме того, эффективность работы дистилляционных испарителей ограничена образованием накипи в системе циркуляции горячего рассола. По мере выпаривания морской воды из дистилляционного опреснителя, раствор соли становится более концентрированным и в конечном счете осаждается на стенках аппарата в виде накипи. (Мосин О.В. Физико-химические основы опреснения морской воды // Сознание и физическая реальность, 2012, №1, с. 19-30).
Известны способ опреснения морской воды и установка для опреснения, предложенные в патенте RU 2393995 C1, C02F 1/04 (2006.01), B01D 3/10 (2006.01). Способ включает подачу опресняемой воды под давлением в зону испарения, испарение при пониженном давлении с отводом образовавшейся парогазовой смеси в зону конденсации, конденсацию пара путем контакта с охлаждаемой циркулирующей пресной водой, вывод выделившихся газов и опресненной воды и слив рассола. Процессы испарения и конденсации осуществляют в соответствующих зонах, расположенных на высоте, превышающей барометрическую высоту столба опресняемой воды над свободной поверхностью морской воды. Отвод образовавшейся парогазовой смеси в зону конденсации осуществляют по сужающемуся каналу с повышением скорости смеси до скорости, равной 0,6-1,0 от скорости звука. Давление циркулирующей пресной воды на входе в зону конденсации поддерживают на уровне, достаточном для реализации режима сверхзвукового течения парогазожидкостной смеси в зоне конденсации. Вывод выделившихся газов осуществляют непрерывно. Установка содержит зону испарения воды, зону конденсации пара, образованную камерой смешения сверхзвукового эжектора и связанную с циркуляционной магистралью пресной воды, снабженной насосом и теплообменником, паропровод, сужающийся по ходу движения соединяющий зоны испарения и конденсации.
Основной недостаток способа и установки - использование вакуумного насоса для обеспечения парообразования при низких температурах опресняемой воды, что существенно усложняет конструкцию установки.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является «Способ опреснения воды и устройство для его осуществления» (описание к патенту №2688764 МПК С02F 1/12), формула которого предусматривает:
1. Способ опреснения соленой воды, включающий подачу опресняемой соленой воды в область фрагментации, испарение опресняемой соленой воды, отделение частиц соли от паров воды, отвод пресной воды потребителю и удаление солевого остатка, отличающийся тем, что опресняемая соленая вода, подаваемая в виде струи или пелены, периодически подвергается воздействию сильной ударной волны и высокоскоростного потока горячих газообразных продуктов детонации, приводящему к тонкой аэродинамической фрагментации струи или пелены опресняемой соленой воды с получением микрокапель опресняемой соленой воды и к образованию двухфазного факела, состоящего из микрокапель опресняемой соленой воды и газообразных продуктов детонации, а образованный двухфазный факел подается тангенциально в вихревую зону, где в условиях сильно закрученного высокотемпературного потока происходит быстрое испарение микрокапель опресняемой соленой воды с образованием мелкодисперсной кристаллической морской соли, отделяемой от газообразных продуктов детонации и водяного пара благодаря полю центробежных сил, а газообразные продукты детонации и водяной пар выводятся из вихревой зоны в зону конденсации водяного пара и его отделения от газообразных продуктов детонации, а солевой остаток непрерывно удаляется из вихревой зоны в виде мелкодисперсной кристаллической морской соли.
2. Устройство для опреснения соленой воды, включающее систему подачи опресняемой соленой воды, системы фрагментации и испарения опресняемой соленой воды, конденсатор водяного пара и систему удаления солевого остатка, отличающееся тем, что системы фрагментации и испарения опресняемой соленой воды выполнены в виде импульсного генератора сильной ударной волны и высокоскоростного потока горячих газообразных продуктов детонации, присоединенного через входной патрубок тангенциально к вихревому реактору, предназначенному для испарения микрокапель опресняемой соленой воды с образованием мелкодисперсной кристаллической морской соли и для отделения образованной мелкодисперсной кристаллической морской соли от газообразных продуктов детонации и водяного пара, а вихревой реактор, снабженный системой непрерывного удаления мелкодисперсной кристаллической морской соли, соединен с конденсатором водяного пара с помощью коллектора отвода газообразных продуктов детонации и водяного пара, а конденсатор водяного пара снабжен системой удаления газообразных продуктов детонации и системой отвода опресненной воды потребителю, причем вихревой реактор снабжен экраном, установленным со стороны коллектора газообразных продуктов детонации и водяного пара, предотвращающим попадание мелкодисперсной кристаллической морской соли в конденсатор водяного пара.
Недостатком ближайшего прототипа является сложность способа и невысокая производительность установки.
Предлагаемый способ и установка основаны на принципе дистилляции, а также на принципе насыщения нагретого атмосферного воздуха водяными парами при барботировании им морской воды.
Установка включает конденсатор-охладитель и емкость-накопитель для сбора опресненной воды, генератор горячего воздуха, куполообразный корпус барботажа, вентилятор для нагнетания воздуха в корпус в зону барботажа, вентилятор для откачивания насыщенного влагой воздуха из купола барботажа, позволяющие отбирать водяной пар из морской воды без ее перекачивания и нагревания до температуры кипения.
Насыщение воздуха водяным паром производится путем барботажа морской воды нагретым до температуры выше 100°С атмосферным воздухом внутри куполообразного корпуса непосредственно в море без ее перекачивания и нагревания до температуры кипения.
Предложенное устройство для опреснения воды может быть стационарным и мобильным.
Стационарное устройство может устанавливаться в зоне литорали вблизи берегов морей, океанов, а также на морских платформах.
Мобильное устройство предназначено для эксплуатации на судах. Насыщение горячего воздуха водой производится путем барботажа морской воды внутри куполообразного корпуса (Рисунок).
На время работы по получению пресной воды куполообразный корпус мобильного устройства опускается за борт на тросе (5) и погружается в воду до уровня ватерлинии (3).
Зона барботажа (2) расположена внутри куполообразного корпуса под мелкоячеистой металлической сеткой (1). В рабочем положении мелкоячеистая сетка (1) находится под слоем морской воды, а над уровнем ватерлинии под куполом корпуса (4) имеется не заполненное водой пространство, в которое поступает насыщенный водой воздух.
Для повышения эффективности процесса насыщения воздух в зоне барботажа разделяется на мелкие пузырьки путем пропускания его через мелкоячеистую металлическую сетку (1). Это позволяет увеличить скорость насыщения воздуха парами воды, так как скорость насыщения зависит не только от температуры, но и от площади контакта жидкой и газообразной фаз.
Через нижнюю открытую часть куполообразного корпуса происходит свободный обмен морской воды, что уменьшает отложение солей на мелкоячеистой сетке и внутренней поверхности корпуса.
Куполообразный корпус, в котором осуществляется барботаж морской воды горячим воздухом и собирание насыщенного водой воздуха, выполнен из устойчивого к коррозии металла или прочного пластика, устойчивого к температурам до 150°С.
В нижнюю часть куполообразного корпуса - зону барботажа (2) установки через питающий воздуховод (7) подается горячий воздух, который при помощи мелкоячеистой металлической сетки (1), выполненной из устойчивого к коррозии металла, разделяется на мелкие пузырьки газа. Воздух нагнетается под давлением, температура воздуха выше 100°С.
Сетка выполнена из устойчивого к коррозии металла или прочного пластика, устойчивого к температурам до 150°С. Диаметр ячеек сетки составляет 1-5 мм в зависимости от объема корпуса барботажа, количества горячего воздуха в единицу времени.
Чем мельче получаются пузырьки горячего газа, тем эффективнее воздух насыщается водой, однако слишком мелкоячеиская сетка способна существенно замедлить прохождение газа. Размер ячеек сетки подбирается с таким расчетом, чтобы найти оптимальную скорость потока воздуха и не допускать выхода воздуха наружу через нижнюю часть купола барботажа.
Горячий воздух, проходя через ячейки сетки, нагревает ее и вызывает кипение воды в присеточном слое. При этом пузырьки горячего воздуха, поднимаясь вверх из жидкой фазы в газообразную, резко снижают энергию парообразования.
Удельная теплота парообразования для воды составляет величину Q=2,3 × 106 Дж/кг, что значительно превышает энергию, необходимую для нагрева такой же массы воды до температуры кипения. Снижение расхода топлива на величину энергии парообразования даст большой экономический эффект.
Горячий воздух, насыщенный водой, поднимается в пространство под куполом корпуса (4), откуда перекачивается в охладитель-конденсатор по воздуховоду (6).
В конденсаторе-охладителе пресная вода конденсируется и направляется в емкость-накопитель.
Влагоемкость воздуха при температуре 100°С превышает 500 г/м3. Производительность установки зависит от объема воздуха, подаваемого для барботажа. Например, при подаче 10000 м3/ч производительность установки составит 5000 л × 24 ч=120000 л/сутки пресной воды.
При опреснении воды предложенным способом исключаются процессы перекачивания морской воды в установку и ее нагревания до температуры кипения. За счет исключения этих процессов снижается себестоимость получаемой пресной воды, а сам процесс существенно упрощается.
Атмосферный воздух имеет теплоемкость в 4 раза ниже, чем вода, поэтому расход энергии на получение насыщенного водой воздуха уменьшается во столько же раз: не нужно тратить энергию на нагрев всей воды до температуры испарения. Нагревается только воздух, который и передает тепловую энергию воде в присеточном слое.
Барботирование морской воды позволяет значительно уменьшить расход энергии на процесс парообразования, так как пузырьки барботируемого воздуха создают в жидкости «кипящий слой», способствующий парообразованию.
Для повышения производительности стационарной установки требуется только масштабирование мобильной.

Claims (2)

1. Способ опреснения соленой воды, включающий конденсацию воды из насыщенного паром воздуха, отличающийся тем, что насыщение воздуха водяным паром производят внутри куполообразного корпуса путем барботажа морской воды нагретым до температуры выше 100°С атмосферным воздухом, который подают под давлением через мелкоячеистую сетку с размером ячеек, обеспечивающим прохождение воздуха через нее, но исключающим выход воздуха через нижнюю часть корпуса, при этом куполообразный корпус размещают так, чтобы сетка находилась под слоем морской воды, а под куполом образовалось незаполненное водой пространство для поступления воздуха, насыщенного паром.
2. Устройство для опреснения соленой воды, включающее конденсатор-охладитель и емкость-накопитель для сбора опресненной воды, отличающееся тем, что оно снабжено генератором горячего воздуха, куполообразным корпусом с мелкоячеистой сеткой, размер которой выбран таким образом, чтобы обеспечивать прохождение воздуха через нее для барботажа морской воды, но исключать выход воздуха через нижнюю часть корпуса, вентилятором для нагнетания воздуха в зону барботажа в корпусе, а также вентилятором для откачивания насыщенного влагой воздуха из подкупольного пространства.
RU2021108722A 2021-03-30 2021-03-30 Способ опреснения воды и устройство для его осуществления RU2767966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108722A RU2767966C1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Способ опреснения воды и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108722A RU2767966C1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Способ опреснения воды и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767966C1 true RU2767966C1 (ru) 2022-03-22

Family

ID=80819560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108722A RU2767966C1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Способ опреснения воды и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767966C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114671479A (zh) * 2022-04-11 2022-06-28 郑州轻工业大学 海水淡化供暖一体化装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU81720U1 (ru) * 2008-12-16 2009-03-27 Виктор Демидович Шпирный Опреснительная установка
RU2393995C1 (ru) * 2009-03-06 2010-07-10 Александр Владимирович Косс Способ опреснения морской воды и установка для опреснения морской воды
RU2409522C2 (ru) * 2008-07-29 2011-01-20 Сергей Анатольевич Кунин Устройство для опреснения морской воды
RU2567324C1 (ru) * 2014-03-28 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" Солнечно-ветровая опреснительная установка
KR20150130983A (ko) * 2013-01-21 2015-11-24 이에스베 와테르 액체 처리 장치
RU2016142753A (ru) * 2016-11-01 2018-05-03 Альберт Владимирович Чувпило Способ опреснения морской и океанской воды выпариванием на основе торнадно-вихревой аэродинамики и устройство опреснитель для его осуществления
RU2688764C1 (ru) * 2018-12-03 2019-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "Новые физические принципы" Способ опреснения воды и устройство для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2409522C2 (ru) * 2008-07-29 2011-01-20 Сергей Анатольевич Кунин Устройство для опреснения морской воды
RU81720U1 (ru) * 2008-12-16 2009-03-27 Виктор Демидович Шпирный Опреснительная установка
RU2393995C1 (ru) * 2009-03-06 2010-07-10 Александр Владимирович Косс Способ опреснения морской воды и установка для опреснения морской воды
KR20150130983A (ko) * 2013-01-21 2015-11-24 이에스베 와테르 액체 처리 장치
RU2567324C1 (ru) * 2014-03-28 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" Солнечно-ветровая опреснительная установка
RU2016142753A (ru) * 2016-11-01 2018-05-03 Альберт Владимирович Чувпило Способ опреснения морской и океанской воды выпариванием на основе торнадно-вихревой аэродинамики и устройство опреснитель для его осуществления
RU2688764C1 (ru) * 2018-12-03 2019-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "Новые физические принципы" Способ опреснения воды и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114671479A (zh) * 2022-04-11 2022-06-28 郑州轻工业大学 海水淡化供暖一体化装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1184147C (zh) 水蒸馏设备
Chen et al. On the thermodynamic analysis of a novel low-grade heat driven desalination system
CN103449548B (zh) 船用热管式海水淡化装置
US20170233264A1 (en) Desalination system for the production of potable water
CN103613155B (zh) 热管式低温两效海水淡化装置
CN201587871U (zh) 多级真空蒸馏海水淡化装置
RU2767966C1 (ru) Способ опреснения воды и устройство для его осуществления
RU2613920C1 (ru) Автономная опреснительная установка
CN102557317A (zh) 含盐废水零排放处理工艺
WO2004074187A1 (en) A process, system and design for desalination of sea water
RU2412909C1 (ru) Опреснительная установка
CN101003395A (zh) 一种利用发动机排气管尾气余热进行海水淡化方法
RU2393995C1 (ru) Способ опреснения морской воды и установка для опреснения морской воды
RU81720U1 (ru) Опреснительная установка
CN106365231A (zh) 一种利用船舶发动机余热的增湿除湿海水淡化系统
US3856631A (en) Process and apparatus for separating water from non-volatile solutes
RU64200U1 (ru) Дистиллятор
RU2359917C1 (ru) Способ опреснения морской воды путем утилизации низкопотенциального тепла
CA2604132A1 (en) Solar powered automatic desalination system
RU2688764C1 (ru) Способ опреснения воды и устройство для его осуществления
US5220792A (en) Method of and means for extracting heat from a hot fluid containing foreign material that interferes with heat transfer
RU2612290C1 (ru) Способ обработки жидкостей и устройство для его осуществления
CN103435117A (zh) 热泵式常压压气蒸馏海水淡化水盐联产装置
JPH0436721B2 (ru)
RU2494308C1 (ru) Универсальная вакуумно-атмосферная деаэрационная установка