WO2016080702A1 - 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a seawater desalination system, and more particularly, to desalination using steam or hot water produced using heat energy generated by incineration of waste through hot water and pyrolysis gasification facilities produced using solar energy as a heat source. It relates to a seawater desalination system using a double heat source capable of carrying out the process.
- seawater and contaminated water In order to obtain fresh water from seawater and contaminated water, dissolved or suspended components in seawater and contaminated water must be removed to meet the water and drinking water standards.
- seawater desalination methods include reverse osmosis and electrodialysis using special membranes, evaporation to desalination by converting seawater and contaminated water into steam, as well as freezing and solar heat.
- RO Reverse osmosis
- osmosis This is called osmosis, and the difference between the high and low concentrations of water in equilibrium is called osmotic pressure.
- the solvent which is the solvent
- the solvent can be separated from the solute in pressurized saline using a semi-permeable membrane.
- the evaporation method is an engineering method in which a natural water circulation phenomenon occurring on the earth, that is, water vapor evaporated from the sea surface condenses in a low temperature atmosphere in the upper troposphere and becomes a cloud and falls back to the surface or the sea surface in the form of rain. to be.
- the principle of the evaporation method is to separate fresh water from the seawater by evaporating the seawater and evaporating the solvent water and the solute salt.
- the evaporation method may be divided into a multi stage flash, a multi effect, a vapor compression, etc. according to an evaporation method and a steam recycling method.
- a separate heat source must be supplied to heat the seawater.
- Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2013-0131642 relates to a seawater desalination decontamination system using combustion gas filtrate, using combustion gas filtrate discharged from a thermal or combined cycle power plant.
- a technique for desalination of seawater is disclosed.
- the present invention has been made to solve the problems described above, hot water generated by using waste heat energy such as incineration heat of waste water (life or ocean) and hot water generated by using solar energy as a heat source required for the desalination process.
- waste heat energy such as incineration heat of waste water (life or ocean)
- solar energy as a heat source required for the desalination process.
- the purpose of the present invention is to provide a seawater desalination system using a double heat source that can efficiently perform a desalination process.
- the seawater desalination system using a double heat source includes a solar heat supply device for supplying hot water to a first heat source, a first heat storage unit for storing the first heat source, and a waste heat supply for supplying hot water to a second heat source.
- a multi-effect evaporative desalination apparatus for performing a seawater desalination process by receiving a first branch, the first heat source or the second heat source from the heat source tube, and the other side of the heat source tube disposed in the multi-effect evaporation desalination apparatus.
- a second branch and the first heat source and the second heat source to selectively supply the first heat source or the second heat source used in the seawater desalination process to the first heat storage unit or the waste heat supply device.
- a controller configured to control a flow operation of a circle, wherein the controller selectively controls the operation of the first branch to supply the first heat source or the second heat source to the multi-effect evaporative desalination device,
- the first heat source using the seawater desalination process by controlling the operation of the second branch is resupplyed to the first heat storage unit, and the second heat source is resupplyed to the waste heat supply device.
- the seawater desalination system using the double heat source of the present invention it is possible to produce and provide a heat source necessary for desalination process by using solar heat energy and waste heat energy generated by incineration of waste, and the islands and remote areas where water shortage problems are serious.
- a heat source necessary for desalination process by using solar heat energy and waste heat energy generated by incineration of waste, and the islands and remote areas where water shortage problems are serious.
- FIG. 1 is a configuration diagram schematically showing a seawater desalination system using a dual heat source according to an embodiment of the present invention.
- Figure 2 is a schematic diagram showing a multi-effect evaporative desalination apparatus forming a seawater desalination system according to the present invention.
- Figure 3 is a schematic diagram showing a seawater desalination system using a double heat source according to another embodiment of the present invention.
- a seawater desalination system using a double heat source a solar heat supply device for supplying hot water to a first heat source, and a first heat storage unit for storing the first heat source and A waste heat supply device for supplying hot water to a second heat source, a second heat storage unit for storing the second heat source, and a connection between the first heat storage unit and the second heat storage unit, and the first heat source or the second heat source.
- a multi-effect evaporative desalination apparatus for receiving a first heat source or a second heat source from the heat source tube to perform a seawater desalination process, and the multi-effect evaporation.
- the seawater desalination system using a double heat source includes a third branch connected between the second branch, the second heat storage unit and the waste heat supply device, the control unit is the second heat storage When the second heat source stored in the unit is below the set temperature, it is characterized in that for supplying the second heat source discharged by controlling the third branch to the waste heat supply device.
- control unit controls the operation of the first branch and the second branch according to the set temperature or the operating time of the solar heat supply and waste heat supply. It features.
- the solar heat supply device is a solar energy supply unit for supplying heat energy using solar heat, and heat exchanged with the heat energy supplied through the solar energy supply unit And a heat exchanger for generating a first heat source.
- the waste heat supply device uses a pyrolysis gasification unit for incineration of the waste to discharge the gas and a gas combustion unit and the incineration heat to generate the incineration heat by incineration of the gas It characterized in that it comprises a boiler unit for generating a second heat source.
- the multi-effect evaporative desalination system is composed of a multi-stage steam generator is continuously arranged, the heat source supply pipe is supplied with the first heat source or the second heat source
- a multi-stage steam generator for generating steam by evaporating the seawater in each steam generator while sequentially passing through, and a multi-effect evaporator for generating steam by evaporating and desalting steam by using the steam of the steam generator as a heat source;
- Seawater discharge unit for supplying a part of the seawater used in the condenser unit to the multi-stage steam generator and the multi-effect evaporator It characterized in that it comprises.
- the seawater desalination system using a double heat source characterized in that the multi-effect evaporator is supplied to the condenser to the fresh water partially generated in the process of evaporative desalination.
- the multi-effect evaporator is composed of a plurality of evaporators, the evaporator is characterized in that the generated steam is used as a heat source of the adjacent rear-stage evaporator.
- the seawater desalination system using a double heat source the solar heat supply device for supplying hot water to the heat source, the heat storage unit for storing the heat source, and the temperature of the heat source stored in the heat storage unit
- the height is supplied to the hot water for heat exchange, waste heat supply device, one side and the other side is connected to the heat storage portion, the heat source tube for receiving and circulating the heat source and receiving the thermal energy of the heat source circulating the heat source tube desalination It characterized in that it comprises a multi-effect evaporative desalination device for performing the process.
- Embodiments according to the concept of the present invention may be variously modified and may have various forms, and specific embodiments will be illustrated in the drawings and described in detail in the present specification or application. However, this is not intended to limit the embodiments in accordance with the concept of the present invention to a particular disclosed form, it should be understood to include all changes, equivalents, and substitutes included in the spirit and scope of the present invention.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing a seawater desalination system using a dual heat source according to an embodiment of the present invention
- Figure 2 is a schematic diagram showing a multi-effect evaporative desalination apparatus forming a seawater desalination system.
- the seawater desalination system 10 using the dual heat source is a solar heat supply device 100, the first heat storage unit 130, waste heat supply device 200, the second heat storage unit 240 , A multi-effect evaporative desalination apparatus 300, first to third branching units 400, 420, and 430, a heat source tube 410, and a control unit 500 capable of controlling the operation of each component.
- a solar heat supply device 100 the first heat storage unit 130, waste heat supply device 200, the second heat storage unit 240 , A multi-effect evaporative desalination apparatus 300, first to third branching units 400, 420, and 430, a heat source tube 410, and a control unit 500 capable of controlling the operation of each component.
- the first heat storage unit 130 the waste heat supply device 200
- the second heat storage unit 240 the seawater desalination apparatus 300
- a multi-effect evaporative desalination apparatus 300 the first to third branching units 400, 420, and 430
- a heat source tube 410
- the solar heat supply apparatus 100 may generate and supply hot water, which is, for example, a first heat source as a main heat source.
- the solar heat supply device 100 may be heated by hot water using low temperature water using solar heat energy in the solar energy supply unit 110, and may be constant through the solar energy supply unit 110.
- the water warmed to a temperature may be supplied to the heat exchanger 120.
- the heat exchanger 120 generates a first heat source that is hot water by exchanging heat with heat energy supplied through the solar energy supply unit, that is, warmed water, and the first heat source generated through the heat exchanger 120 receives the first heat storage. It may be stored in the unit 130.
- waste heat supply device 200 may generate and supply hot water, which is, for example, a second heat source as an auxiliary heat source.
- the waste heat supply device 200 includes a pyrolysis gasification unit 210, a gas combustion unit 220, and a boiler unit 230.
- waste living life
- waste is, for example, 80 to 250 ° C. Or incineration of the sea, etc. to release the gas.
- the gas discharged through the pyrolysis gasification unit 210 may include harmful substances such as dioxins. Therefore, the gas containing harmful substances may be incinerated at 800 to 1,000 ° C. again in the gas combustion unit 220.
- the boiler 230 may generate hot water as the second heat source using heat generated from the gas combustion unit 220, that is, waste heat, and the generated second heat source may be stored in the second heat storage unit 240. have.
- the first heat source and the second heat source stored in the first heat storage unit 130 and the second heat storage unit 240 may be supplied to the multi-effect evaporative desalination apparatus 300 performing the seawater desalination process.
- a first branch 400 which is a three-way valve, is connected between the first heat storage 130 and the second heat storage 240, and the first branch 400 is a multi-effect evaporative desalination device. It may be connected to one side of the heat source tube 410 disposed in the (300).
- the first branch 400 may selectively supply the first heat source or the second heat source to the heat source tube 410.
- the operation of the first branch unit 400 may be controlled through the control unit 500.
- control unit 500 selectively controls only the operation of the first branch unit 400 according to the set temperature or the operation / operation time of the solar heat supply device 100 and the waste heat supply device 200 to selectively supply only one heat source. Can be controlled.
- the first heat source is stored in the heat storage unit 130 through the solar heat supply device 100, and only the second heat source supplied through the second heat storage unit 240 is a multi-effect evaporative desalination device ( 300 to perform the desalination process, and at night, only the first heat source stored in the heat storage unit 130 may be supplied to perform the desalination process while the waste heat supply device 200 is stopped. .
- control unit 500 may control the first branch unit 400 as necessary in addition to the set condition to selectively supply the first heat source and the second heat source to the heat source tube 410.
- a second branch 420 having the same shape as the first branch 400 may be connected to the rear end of the multi-effect evaporative desalination apparatus 300, that is, the other side of the heat source tube 410.
- the second branch part 420 may also control the operation, that is, the flow of the heat source, under the control of the controller 500.
- the first heat source used in the seawater desalination process is controlled by the control unit 500 to be supplied to the solar heat supply device 100 through the first heat storage unit 130, and the second heat source May be supplied to the waste heat supply device 200 again.
- a third branch part 430 may be connected between the second heat storage part 240 and the boiler part 230.
- the controller 500 may control the third branch to control the second heat source to be supplied to the waste heat supply device again.
- the multi-effect evaporative desalination apparatus 300 may receive fresh water from the first heat source or the second heat source from the heat source tube 410, and perform desalination.
- Multi Stage Flash MSF
- Multi Effect Distillation MED
- the multi-effect evaporative desalination apparatus used in the present invention applies MEMS (Multi-Effect-Multi-Stage) technology, which may include both a multi-stage flash method (MSF) and / or a multi-effect (MED) technology. can do.
- MEMS Multi-Effect-Multi-Stage
- MSF multi-stage flash method
- MED multi-effect
- the multi-stage steam generator 310 constituting the multi-effect evaporative desalination apparatus 300 is a multi-stage steam generator (high temperature steam generator 311, medium temperature steam generator 312, low temperature steam generator 313) arranged continuously. It is made, while the heat source tube 410, which is supplied with the first heat source or the second heat source is sequentially passed through the steam generator 311, 312, 313 may evaporate seawater to generate steam.
- the multi-effect evaporator 320 may generate fresh water steam by evaporating the seawater inside by using the steam of each steam generator 311, 312, 313 as a heat source.
- the condenser unit 330 may receive freshwater steam in the multi-effect evaporator 320 and cool the freshwater steam using seawater to generate freshwater.
- the seawater discharge unit 340 discharges the seawater used in the multi-stage steam generator 310, the multi-effect evaporator 320 and the condenser unit 330 to the outside, or of the seawater used in the condenser unit 330 Some may be resupplyed to the multi-stage steam generator 310 and the multi-effect evaporator 320.
- the multi-stage steam generating unit 310 passes through the seawater filled in the heat source tube 410, and evaporates the sea water by the heat of the heat source tube 410 to vaporize the multi-stage steam generating unit 310. Can be generated.
- the multi-stage steam generator 310 may be configured of, for example, three stages of the high temperature steam generator 311, the medium temperature steam generator 312, and the low temperature steam generator 313 according to the temperature of the heat source.
- Each steam generator 311, 312, and 313 of the multi-stage steam generator 310 is filled with seawater at a predetermined level, and the heat source tube 410 passes through the filled seawater so that the seawater can pass through the heat of the heat source tube 410. Steam may be generated by heating the.
- the steam generated in each of the steam generators 311, 312, and 313 may have foreign substances in the steam through a filtration device 314 such as a demister formed in each of the steam generators 311, 312, and 313. After being filtered, it may be used as a heat source of the multi-effect evaporator 320.
- each steam generator 311, 312, 313 of the multi-stage steam generator 310 is formed inside each steam generator 311, 312, 313 of the multi-stage steam generator 310 to discharge the seawater, which cannot overflow from the inside, to the outside. have.
- the multi-effect evaporator 320 is installed at the bottom of the multi-stage steam generator 310 and is arranged in series.
- the multi-effect evaporator 320 generates heat of steam generated by each steam generator 311, 312, and 313 of the multi-stage steam generator 310.
- the seawater can be desalted by using it as a heat source to evaporate the seawater inside.
- the multi-effect evaporator 320 may bundle a plurality of evaporators 321 arranged in series to form a plurality of evaporator groups 322, 323, and 324.
- the multi-effect evaporator 320 includes a three-stage steam generator
- the evaporator group 322 comprising a plurality of evaporators 321 using the steam generated by the high temperature steam generator 311 as a heat source
- the medium temperature Another evaporator group 323 may be formed using the steam generated by the steam generator 312 as a heat source.
- an evaporator group 324 using a steam generated by the low temperature steam generator 313 as a heat source can be formed.
- the number of evaporators 321 constituting each evaporator group may be determined according to the amount of steam supplied from the corresponding steam generator.
- the steam generators 311, 312, and 313 since the amount of steam generated in each of the steam generators 311, 312, and 313 also decreases according to the order of the steam generators 311, 312 and 313 through which the heat source tube 410 passes, the steam generators 311, 312,
- the number of evaporators 321 of the evaporator group connected to 313 may be configured to gradually decrease.
- it may further include a filtration device 328 to allow foreign matter contained in the vapor to be filtered.
- the steam of the corresponding steam generators 311, 312, 313 may be supplied to the evaporation tube 327 of the first installed evaporator of the plurality of evaporators 321 as a heat source, and fall on the outer circumference of the evaporator tube 327.
- the sea water is evaporated by the heat of the steam flowing in the evaporation tube 327, the evaporated steam may be introduced into the evaporation tube 327 of the evaporator 321 (ie, the second evaporator) of the rear end to be used as a heat source.
- each evaporator is condensed in a liquid state by evaporating sea water, and stored in the fresh water storage unit 328 through the other end of each evaporation tube 327, thereby obtaining fresh water from each evaporator.
- the condenser 330 may be condensed by inflow of steam from the last evaporator 321 of each evaporator group in the multi-effect evaporator 320, and the fresh water generated in each evaporator 321 may be condensed. Can be supplied and stored.
- the seawater discharge unit 340 is connected to one end of the seawater supply pipe 331 of the condenser unit 330 to discharge the seawater condensed inlet steam to the outside, or a portion of the seawater multi-stage steam generating unit 310 And it can be supplied to the multi-effect evaporator 320.
- the seawater discharge pipe 341 includes the usual ejector 342 and the venturi pipe 343, so that the seawater can be easily discharged.
- Figure 3 is a schematic diagram showing a seawater desalination system using a dual heat source according to another embodiment of the present invention.
- the seawater desalination system 10 using the dual heat source according to FIG. 1 is a seawater desalination system of a two-tank structure having two heat storage units, whereas in FIG. 3, a seawater desalination system 10 'of a one-tank structure having one heat storage unit is employed. It was.
- a solar heat supply device 100' and a pyrolysis gasification unit 210 ' which are composed of a solar energy supply unit 110' and a heat exchanger 120 ', and gas combustion
- the configuration and operation of the waste heat supply device 200 'consisting of the part 220' and the boiler part 230 ', and the multi-effect evaporative desalination device 300' are a seawater desalination system according to an embodiment of the present invention. As in (10), detailed description is omitted.
- the solar heat supply device 100 ′, the waste heat supply device 200 ′, and the multi-effect evaporative desalination device 300 ′ are connected through one heat storage unit 600.
- the first heat source generated from the solar heat supply device 100 'as the main heat source is stored in the heat storage unit 600, and then supplied to the multi-effect evaporative desalination apparatus 300' through the heat source tube 410 '.
- the first heat source used for desalination may be returned to the solar heat supply device 100 ′ through the heat storage unit 600.
- the second heat source supply pipe 231 ′ connected to the boiler unit 230 ′ of the waste heat supply device 200 ′ returns to the boiler unit 230 ′ after the second heat source flows in the heat storage unit 600. It is structured.
- the second heat source supplied from the waste heat supply device 200 ′ may be used to raise the temperature of the first heat source stored in the heat storage unit 600 instead of being directly used in the process for desalination.
- the first heat source is supplied to the multi-effect evaporative desalination apparatus 300 ', it is possible to provide a high temperature first heat source whose temperature is increased by heat exchange with the second heat source.
- the first heat source when the first heat source whose temperature is lowered and used in the desalination process is returned to the heat storage unit, the first heat source may be supplied to the solar heat supply device 100 ′ in a state where the temperature is increased by the second heat source, and thus may be reheated more efficiently. have.
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Abstract
본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 제 1 열원으로 온수를 공급하는 태양열 공급장치와, 상기 제 1 열원을 저장하는 제 1 축열부와, 제 2 열원으로 온수를 공급하는 폐열 공급장치와, 상기 제 2 열원을 저장하는 제 2 축열부와, 상기 제 1 축열부와 제 2 축열부 사이에 연결되고, 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 선택적으로 열원 관의 일측으로 공급하는 제 1 분기부와, 상기 열원 관으로부터 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 공급받아 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치와, 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 배치된 열원 관의 타측과 연결되어 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 제 1 축열부 또는 폐열 공급장치로 선택적으로 공급하는 제 2 분기부 및 상기 제 1 열원 및 제 2 열원의 흐름 동작을 제어하는 제어부를 포함한다.
Description
본 발명은 해수담수화 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 열원으로서 태양열 에너지를 이용하여 생산된 온수와 열분해가스화 설비를 통해 폐기물을 소각하여 발생하는 열 에너지를 이용하여 생산된 스팀 또는 온수를 사용하여 담수화 공정을 수행할 수 있는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템에 관한 것이다.
해수 및 오염수로부터 담수를 획득하기 위해서는 해수 및 오염수에 용존되어 있거나 부유하는 성분들을 용수 및 음용수 기준에 적합하도록 제거해야 한다.
일반적으로 해수담수화 방법에는 특수한 막을 이용하는 역 삼투법 및 전기투석법, 해수 및 오염수를 증기로 변화시켜서 담수화하는 증발법, 그 외에 냉동법, 태양열 이용법 등이 있다.
역 삼투법(Reverse Osmosis: RO)은 반투막(Semi-permeable Membrane)과 삼투압을 이용하여 해수에 용해되어 있는 용질을 제거하여 순도가 높은 담수를 얻는 프로세스이다.
이러한 역 삼투법은 동일한 양의 저농도 용액과 고농도 용액을 반투막(Semi-permeable Membrane)을 사이에 두면 시간이 지남에 따라 고농도 용액의 양이 점점 증가하는 현상이 발생하고, 일정 시간이 지나면 더 이상 고농도 용액의 양이 증가하지 않고 평형상태에 이르게 된다.
이를 삼투현상(Osmosis) 이라고 하며, 평형상태에서의 고농도 용액과 저농도 용액의 수두 차를 삼투압(Osmotic Pressure)이라고 한다.
평형상태에서 고농도 용액측에 삼투압 이상의 압력을 가하게 되면 고농도의 용액의 용매인 물은 막을 통과하여 저농도 용액 쪽으로 이동하고, 용질은 막을 통과하지 못하게 되는데, 이를 역삼투현상(Reverse Osmosis)라고 한다.
이와 같이 반투막(Semi-permeable membrane)을 이용하여 가압된 염수에서 용매인 물을 용질과 분리할 수 있다.
그러나, 상기와 같은 역 삼투법에 사용되는 역삼투막의 비용이 고가이고, 유지/보수 비용이 많이 드는 단점이 있다.
또한, 증발법은 지구상에서 발생하는 자연의 물순환 현상, 즉 해수면에서 증발한 수증기가 상승 대류권 상층부의 저온 분위기 중에서 응축하여 구름이 되고 다시 비의 형태로 지표 또는 해수면에 떨어지는 현상을 공학적으로 적용한 공법이다.
증발법의 원리는 해수를 증발시키면 용매인 물은 증발하고, 용질인 소금은 잔류하는 성질을 이용하여 해수에서 담수를 분리하는 방식이다.
이러한, 증발법에는 증발 방법과 증기 재활용 방법에 따라 다단 플래쉬(Multi Stage Flash), 다중 효용(Multi Effect), 증기 압축(Vapor Compression) 등으로 나눌 수 있다. 또한, 증발법을 이용하여 해수담수화 공정을 수행하는 경우에는 해수를 가열하기 위해 별도의 열원이 공급되어야 한다.
상기와 같은 증발법을 이용한 담수화 기술과 관련하여, 공개특허 제10-2013-0131642호는 연소가스 여열을 이용한 해수 담수화 제염 시스템에 관한 것으로, 화력 또는 복합화력 발전소에서 배출되는 연소가스 여열을 이용하여 해수를 담수화하는 기술이 개시되고 있다.
그러나, 상기와 같은 종래 기술에서 대량의 담수를 제조하는 대형 시스템에 적용되어 소형 담수화장치를 필요로 하는 도서지방 등에는 사용하지 못하는 단점이 있다.
또한, 담수화 공정에 필요한 열원이 충분히 공급되지 못하는 경우, 담수 공급에 어려움이 발생한다는 문제점이 있다.
본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 담수화 공정에 필요한 열원으로서 태양열 에너지를 이용하여 생성된 온수와 폐기물(생활 또는 해양 등)의 소각열 등의 폐열 에너지를 이용하여 생성된 온수를 활용함으로써, 효율적으로 담수화 공정을 수행할 수 있는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템의 제공을 목적으로 한다.
그러나 본 발명의 목적은 상기에 언급된 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 제 1 열원으로 온수를 공급하는 태양열 공급장치와, 상기 제 1 열원을 저장하는 제 1 축열부와, 제 2 열원으로 온수를 공급하는 폐열 공급장치와, 상기 제 2 열원을 저장하는 제 2 축열부와, 상기 제 1 축열부와 제 2 축열부 사이에 연결되고, 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 선택적으로 열원 관의 일측으로 공급하는 제 1 분기부와, 상기 열원 관으로부터 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 공급받아 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치와, 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 배치된 열원 관의 타측과 연결되어 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 제 1 축열부 또는 폐열 공급장치로 선택적으로 공급하는 제 2 분기부 및 상기 제 1 열원 및 제 2 열원의 흐름 동작을 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제 1 분기부의 동작을 제어하여 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 선택적으로 공급하며, 상기 제 2 분기부의 동작을 제어하여 해수담수화 공정을 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원은 상기 제 1 축열부로 재공급하고, 상기 제 2 열원은 상기 폐열 공급장치로 재공급하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템에 따르면, 태양열 에너지와 폐기물을 소각하여 발생하는 폐열 에너지를 사용하여 담수화 공정에 필요한 열원을 생산하여 제공할 수 있고, 물부족 문제가 심각한 도서지방과 오지 등에 소규모 설비로 구축할 수 있는 이점이 있다.
또한, 주열원으로 태양열 에너지를 활용하고, 보조열원으로 폐열 에너지를 활용함으로써, 담수화 공정시 보다 효율적으로 열원을 공급하여 담수화 공정을 수행할 수 있는 이점이 있다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 2는, 본 발명에 따른 해수담수화 시스템을 이루는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치를 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 3은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 제 1 열원으로 온수를 공급하는 태양열 공급장치와, 상기 제 1 열원을 저장하는 제 1 축열부와, 제 2 열원으로 온수를 공급하는 폐열 공급장치와, 상기 제 2 열원을 저장하는 제 2 축열부와, 상기 제 1 축열부와 제 2 축열부 사이에 연결되고, 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 선택적으로 열원 관의 일측으로 공급하는 제 1 분기부와, 상기 열원 관으로부터 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 공급받아 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치와, 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 배치된 열원 관의 타측과 연결되어 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 제 1 축열부 또는 폐열 공급장치로 선택적으로 공급하는 제 2 분기부 및 상기 제 1 열원 및 제 2 열원의 흐름 동작을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제 1 분기부의 동작을 제어하여 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 선택적으로 공급하며, 상기 제 2 분기부의 동작을 제어하여 해수담수화 공정을 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원은 상기 제 1 축열부로 재공급하고, 상기 제 2 열원은 상기 폐열 공급장치로 재공급하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 제 2 분기부, 상기 제 2 축열부 및 상기 폐열 공급장치 사이에 연결되는 제 3 분기부를 포함하고, 상기 제어부는 상기 제 2 축열부에 저장된 제 2 열원이 설정된 온도 이하이면, 상기 제 3 분기부를 제어하여 배출되는 제 2 열원을 상기 폐열 공급장치로 재공급하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 제어부가 설정된 온도 또는 상기 태양열 공급장치 및 폐열 공급장치의 가동시간에 따라 상기 제 1 분기부 및 제 2 분기부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 태양열 공급장치가 태양열을 이용하여 열 에너지를 공급하는 태양열 에너지 공급부와, 상기 태양열 에너지 공급부를 통해 공급된 열 에너지와 열 교환하여 상기 제 1 열원을 생성하는 열 교환부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 폐열 공급장치가 폐기물을 소각하여 가스를 배출하는 열분해가스화부와 상기 가스를 소각하여 소각열을 발생하는 가스 연소부 및 상기 소각열을 이용하여 제 2 열원을 발생하는 보일러부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치가 연속배치된 다단의 증기 발생기로 이루어지고, 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원이 공급되는 열원 공급관이 순차적으로 거치면서 각 증기 발생기 내 해수를 증발시켜 증기를 발생시키는 다단 증기 발생부와, 상기 증기 발생기의 증기를 열원으로 이용하여 내부의 해수를 증발시켜 증기를 발생하여 증발담수화하는 다중 효용 증발부와, 해수를 이용하여, 상기 다중 효용 증발부 내 증기를 공급받아 냉각시켜 담수를 생성하는 콘덴서(condenser)부 및 상기 다단 증기 발생부, 다중 효용 증발부 및 콘덴서부에서 사용된 해수를 외부로 배출하거나, 상기 콘덴서부에서 사용된 해수의 일부를 상기 다단 증기 발생부 및 다중 효용 증발부로 공급하는 해수 배출부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 다중 효용 증발부가 증발담수화하는 과정에서 일부 생성된 담수를 상기 콘텐서부에 공급하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 상기 다중 효용 증발부가 다수의 증발기로 이루어지고, 상기 증발기는 발생된 증기가 인접한 후단측 증발기의 열원으로 사용하도록 하는 것을 특징으로 한다.
아울러, 본 발명의 다른 실시예에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템은, 열원으로 온수를 공급하는 태양열 공급장치와, 상기 열원을 저장하는 축열부와, 상기 축열부에 저장되는 열원의 온도를 높이는 열 교환용 온수를 공급하여 폐열 공급장치와, 일측과 타측이 상기 축열부와 연결되어, 상기 열원을 공급받아 순환시키는 열원 관 및 상기 열원 관을 순환하는 상기 열원의 열 에너지를 공급받아 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예의 상세한 설명은 첨부된 도면들을 참조하여 설명할 것이다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
본 발명의 개념에 따른 실시 예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 본 명세서 또는 출원에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시 예를 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이고, 도 2는 해수담수화 시스템을 이루는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치를 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도면을 참조하면, 본 발명에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템(10)은 태양열 공급장치(100), 제 1 축열부(130), 폐열 공급장치(200), 제 2 축열부(240), 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300), 제 1 내지 제 3 분기부(400, 420, 430), 열원 관(410) 및 각 구성요소의 동작을 제어할 수 있는 제어부(500)를 포함할 수 있다.
태양열 공급장치(100)는 주열원으로, 예를 들어, 제 1 열원인 온수(hot water)를 생성하여 공급할 수 있다.
이 태양열 공급장치(100)는 도면에 나타낸 바와 같이, 태양열 에너지 공급부(110)에서는 태양의 열 에너지를 이용하여 저온의 물을 이용하여 고온의 물로 데울수 있고, 태양열 에너지 공급부(110)를 통해 일정 온도로 데워진 물은 열 교환부(120)로 공급될 수 있다.
열 교환부(120)에서는 태양열 에너지 공급부를 통해 공급된 열 에너지, 즉 데워진 물과 열 교환하여 온수인 제 1 열원을 생성하고, 열 교환부(120)를 통해 생성된 제 1 열원은 제 1 축열부(130)에 저장될 수 있다.
또한, 폐열 공급장치(200)는 보조열원으로, 예를 들어, 제 2 열원인 온수(hot water)를 생성하여 공급할 수 있다.
폐열 공급장치(200)는 열분해가스화부(210), 가스 연소부(220) 및 보일러부(230)를 포함하고 있으며, 열분해가스화부(210)에서는, 예를 들어 80∼250℃로 폐기물(생활 또는 해양 등)을 소각하여 가스를 배출할 수 있다.
열분해가스화부(210)를 통해 배출되는 가스는, 다이옥신 등의 유해물질을 포함할 수 있다. 따라서, 유해물질 등을 포함하는 가스는 다시 가스 연소부(220)에서 800 ∼ 1,000℃로 소각될 수 있다.
이때, 보일러부(230)에서는 가스 연소부(220)에서 발생되는 열, 즉 폐열을 사용하여 제 2 열원인 온수를 생성하고, 생성된 제 2 열원은 제 2 축열부(240)에 저장될 수 있다.
제 1 축열부(130) 및 제 2 축열부(240)에 저장된 제 1 열원 및 제 2 열원은 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)로 공급될 수 있다.
특히, 제 1 축열부(130)와 제 2 축열부(240) 사이에는 3방 밸브인 제 1 분기부(400)가 연결되고, 제 1 분기부(400)는 다시 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)에 배치되는 열원 관(410)의 일측과 연결될 수 있다.
따라서, 제 1 분기부(400)에서는 제 1 열원 또는 제 2 열원을 선택적으로 열원 관(410)으로 공급할 수 있다. 이때 제 1 분기부(400)의 동작은 제어부(500)를 통해 제어될 수 있다.
따라서, 제어부(500)에서는 설정된 온도 또는 태양열 공급장치(100) 및 폐열 공급장치(200)의 운영/가동 시간 등에 따라 제 1 분기부(400)의 동작을 제어하여 선택적으로 어느 하나의 열원만을 공급하도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 낮에는 태양열 공급장치(100)를 통해 축열부(130)에 제 1 열원을 저장하고, 제 2 축열부(240)를 통해 공급되는 제 2 열원만을 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)에 공급하여 담수화 공정을 수행하도록 하고, 또한, 밤에는 폐열 공급장치(200)의 가동을 정지한 상태에서 축열부(130)에 저장된 제 1 열원만을 공급하여 담수화 공정을 수행하도록 할 수 있다.
또한, 제어부(500)에서는 설정된 조건 외에 필요에 따라 제 1 분기부(400)를 제어하여 제 1 열원 및 제 2 열원을 선택적으로 열원 관(410)에 공급하도록 할 수도 있다.
다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)의 후단, 즉 열원 관(410)의 타측에는 제 1 분기부(400)와 동일한 형태의 제 2 분기부(420)가 연결될 수 있다.
이 제 2 분기부(420)도 제어부(500)의 제어에 따라 동작, 즉 열원의 흐름을 제어할 수 있다.
즉 제 2 분기부(420)에서는 제어부(500)의 제어에 의해 해수담수화 공정에 사용한 제 1 열원은 제 1 축열부(130)를 통해 태양열 공급장치(100)로 재공급하도록 하고, 제 2 열원은 폐열 공급장치(200)로 재공급하도록 할 수 있다.
또한, 제 2 축열부(240)와 보일러부(230) 사이에는 제 3 분기부(430)가 연결될 수 있다. 특히, 제어부(500)에서는 제 2 축열부(240)에 저장된 제 2 열원이 설정된 온도 이하이면, 제 3 분기부를 제어하여 저장된 제 2 열원을 폐열 공급장치로 재공급하도록 제어할 수 있다.
다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)는, 열원 관(410)으로부터 제 1 열원 또는 제 2 열원을 공급받아 해수담수화 공정을 수행하여 담수를 생성할 수 있다.
해수담수화 공정을 수행하기 위해, 다단 플래쉬법(Multi Stage Flash, MSF)과 다중 효용법(Multi Effect Distillation, MED)이 사용될 수 있다.
따라서, 본 발명에서 사용된 다중 효용 증발식 해수담수화 장치는, 다단 플래쉬법(MSF) 및/또는 다중 효용(MED) 기술을 모두 포함할 수 있는 MEMS(Multi-Effect-Multi-Stage) 기술을 적용할 수 있다.
다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)를 이루는 다단 증기 발생부(310)는 연속배치된 다단의 증기 발생기(고온 증기 발생기(311), 중온 증기 발생기(312), 저온 증기 발생기(313))로 이루어지고, 제 1 열원 또는 제 2 열원이 공급되는 열원 관(410)이 순차적으로 거치면서 각 증기 발생기(311, 312, 313) 내 해수를 증발시켜 증기를 발생시킬 수 있다.
또한, 다중 효용 증발부(320)는 각 증기 발생기(311, 312, 313)의 증기를 열원으로 이용하여 내부의 해수를 증발시켜 담수증기를 발생할 수 있다.
콘덴서(condenser)부(330)는 다중 효용 증발부(320) 내 담수증기를 공급받고, 해수를 이용하여 담수증기를 냉각시켜 담수를 생성할 수 있다.
또한, 해수 배출부(340)는 다단 증기 발생부(310), 다중 효용 증발부(320) 및 콘덴서부(330)에서 사용된 해수를 외부로 배출하거나, 콘덴서부(330)에서 사용된 해수의 일부를 다단 증기 발생부(310) 및 다중 효용 증발부(320)로 재공급할 수 있다.
담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300)의 동작을 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
도 2에 나타낸 바와 같이, 다단 증기 발생부(310)는 내부에 채워진 해수를 열원 관(410)이 거치면서, 열원 관(410)의 열에 의해 해수를 증발시켜 다단 증기 발생부(310) 내에 증기가 발생 되도록 할 수 있다.
다단 증기 발생부(310)는 예를 들어, 열원의 온도에 따라 고온 증기 발생기(311), 중온 증기 발생기(312), 저온 증기 발생기(313)의 3단으로 구성될 수 있다.
다단 증기 발생부(310)의 각 증기 발생기(311, 312, 313) 내부에는 해수가 일정수위 채워지게 되고, 채워진 해수 내에 열원 관(410)이 거치도록 하여 열원 관(410)의 열을 통해 해수가 가열됨으로 인하여 내부에 증기가 발생될 수 있다.
또한, 각 증기 발생기(311, 312, 313)에서 발생된 증기는 각 증기 발생기(311, 312, 313) 내부에 형성되어 있는 데미스터(Demister) 등의 여과장치(314)를 통해 증기 내 이물질이 여과되도록 한 후, 다중 효용 증발부(320)의 열원으로 사용될 수 있다..
또한, 다단 증기 발생부(310)의 각 증기 발생기(311, 312, 313) 내부에는 내부를 구획하는 분리벽(315)을 별도로 형성하여 내부에서 증발되지 못하고 넘치게 되는 해수를 외부로 배출하도록 할 수 있다.
다중 효용 증발부(320)는 다단 증기 발생부(310)의 하단에 연속배열되어 설치되는 것으로서, 다단 증기 발생부(310)의 각 증기 발생기(311, 312, 313)에서 발생된 증기의 열을 열원으로 사용하여 내부의 해수를 증발시킴으로써, 해수를 담수화시킬 수 있다.
다중 효용 증발부(320)는 연속으로 배치되는 다수의 증발기(321)를 집단으로 묶어 다수의 증발기 군(322, 323, 324)을 형성할 수 있다.
예를 들어, 다중 효용 증발부(320)가 3단 증기 발생기로 이루어지는 경우, 고온 증기 발생기(311)에서 발생되는 증기를 열원으로 하는 다수의 증발기(321)로 이루어지는 증발기 군(322)과, 중온 증기 발생기(312)에서 발생되는 증기를 열원으로 하는 또 다른 증발기 군(323)을 형성할 수 있다.
또한, 저온 증기 발생기(313)에서 발생되는 증기를 열원으로 하는 증발기 군(324)을 형성할 수 있다.
특히, 각 증발기 군을 이루는 증발기(321)는 해당 증기 발생기에서 공급되는 증기량에 따라 개수가 정해질 수 있다.
예를 들어, 열원 관(410)이 거치는 증기 발생기(311, 312, 313)의 순서에 따라 각 증기 발생기(311, 312, 313)에서 발생되는 증기량도 감소하기 때문에, 증기 발생기(311, 312, 313)와 연결되는 증발기 군의 증발기(321) 개수는 점차 감소되도록 구성될 수 있다.
증발기(321)의 구성을 살펴보면, 천공형성된 다수의 천공홀(325)을 통해 해수가 증발기(321) 내에서 낙하되도록 하는 해수 저장탱크(326)와, 증발기(321) 내부에서 해수 저장탱크(326)의 하단에 설치되고, 열원이 되는 증기가 일단에서 길이방향을 향해 내부로 유동되어 증기의 증기열에 의해 외주연에 낙하되는 해수를 증발시켜 증기를 발생시키는 증발튜브(327)를 포함할 수 있다.
또한, 증기 내에 포함되어 있는 이물질이 여과되도록 하는 여과장치(328)를 더 포함할 수 있다.
다수의 증발기(321) 중 가장 첫 번째 설치된 증발기의 증발튜브(327)에 해당 증기 발생기(311, 312, 313)의 증기가 열원으로 공급될 수 있고, 증발튜브(327)의 외주연에 낙하되는 해수는 증발튜브(327) 내에서 유동되는 증기의 열에 의해 증발되고, 증발된 증기는 후단의 증발기(321)(즉, 두 번째 증발기)의 증발튜브(327)에 유입되어 열원으로 사용될 수 있다.
이로써, 각 증발기 내를 유동하는 증기는 해수를 증발시키며 액체 상태로 응축되어, 상기 각 증발튜브(327)의 타단을 통해 담수 저장부(328)에 저장됨으로써, 각 증발기에서 담수를 얻을 수 있다.
콘덴서(330)는 도면에 나타낸 바와 같이, 다중 효용 증발부(320)에서 각 증발기 군의 마지막 증발기(321)의 증기가 유입되어 응축될 수 있고, 또한, 각 증발기(321)에서 생성된 담수가 공급되어 저장될 수 있다.
또한, 해수 배출부(340)는 콘덴서부(330)의 해수 공급관(331) 일단에 연통연결되어 유입되는 증기를 응축시킨 해수를 외부로 배출하도록 하거나, 해수의 일부를 다단 증기 발생부(310) 및 다중 효용 증발부(320)로 공급하도록 할 수 있다.
해수 배출관(341)에는 통상의 이젝터(342)와 벤츄리관(343)을 구비하여, 해수의 배출이 용이하도록 할 수 있다..
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 1에 따른 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템(10)은 축열부가 2개인 2 탱크 구조의 해수담수화 시스템인 반면, 도 3에서는 축열부가 1개인 1 탱크 구조의 해수담수화 시스템(10')을 채용하였다.
또한, 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템(10')에서 태양열 에너지 공급부(110') 및 열 교환부(120')로 이루어지는 태양열 공급장치(100')와 열분해가스화부(210'), 가스 연소부(220') 및 보일러부(230')로 이루어지는 폐열 공급장치(200'), 그리고 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300')의 구성 및 동작은 본 발명의 일 실시예에 따른 해수담수화 시스템(10)과 동일하여 상세한 설명은 생략한다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 태양열 공급장치(100'), 폐열 공급장치(200') 및 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300')는 하나의 축열부(600)를 통해 연결되어 있다.
특히, 주열원으로서 태양열 공급장치(100')로부터 생성된 제 1 열원은 축열부(600)에 저장된 후, 열원 관(410')을 통해 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300')에 공급하고, 담수화에 사용된 제 1 열원은 축열부(600)를 통해 태양열 공급장치(100')로 리턴될 수 있다.
이때, 폐열 공급장치(200')의 보일러부(230')와 연결된 제 2 열원 공급관(231')은 제 2 열원이 축열부(600) 내를 유동한 후 다시 보일러부(230')로 리턴되는 구조로 되어있다.
즉, 폐열 공급장치(200')로부터 공급되는 제 2 열원은 담수화에 공정에 직접적으로 사용되지 않고, 축열부(600)에 저장되는 제 1 열원의 온도를 상승시키는 데 사용될 수 있다.
따라서, 다중 효용 증발식 해수담수화 장치(300')에 제 1 열원을 공급하는 경우, 제 2 열원과 열 교환으로 온도가 상승한 고온의 제 1 열원을 제공할 수 있다.
또한, 담수화에 공정에 사용되어 온도가 낮아진 제 1 열원이 축열부로 리턴되는 경우, 제 2 열원에 의해 온도가 상승한 상태에서 태양열 공급장치(100')로 공급되어 보다 효율적으로 재가열될 수 있는 특징이 있다.
또한, 하나의 축열부를 채용함으로써 설비의 규모를 최소화할 수 있는 특징이 있다.
상기 본 발명의 내용은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
Claims (14)
- 제 1 열원으로 온수를 공급하는 태양열 공급장치;상기 제 1 열원을 저장하는 제 1 축열부;제 2 열원으로 온수를 공급하는 폐열 공급장치;상기 제 2 열원을 저장하는 제 2 축열부;상기 제 1 축열부와 제 2 축열부 사이에 연결되고, 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 선택적으로 열원 관의 일측으로 공급하는 제 1 분기부;상기 열원 관으로부터 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 공급받아 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치;상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 배치된 열원 관의 타측과 연결되어 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 제 1 축열부 또는 폐열 공급장치로 선택적으로 공급하는 제 2 분기부; 및상기 제 1 열원 및 제 2 열원의 흐름 동작을 제어하는 제어부;를 포함하고,상기 제어부는,상기 제 1 분기부의 동작을 제어하여 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원을 상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치에 선택적으로 공급하며,상기 제 2 분기부의 동작을 제어하여 해수담수화 공정을 해수담수화 공정에 사용한 상기 제 1 열원은 상기 제 1 축열부로 재공급하고, 상기 제 2 열원은 상기 폐열 공급장치로 재공급하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 2 분기부, 상기 제 2 축열부 및 상기 폐열 공급장치 사이에 연결되는 제 3 분기부를 포함하고,상기 제어부는 상기 제 2 축열부에 저장된 제 2 열원이 설정된 온도 이하이면, 상기 제 3 분기부를 제어하여 배출되는 제 2 열원을 상기 폐열 공급장치로 재공급하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어부는 설정된 온도 또는 상기 태양열 공급장치 및 폐열 공급장치의 가동시간에 따라 상기 제 1 분기부 및 제 2 분기부의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 태양열 공급장치는,태양열을 이용하여 열 에너지를 공급하는 태양열 에너지 공급부;상기 태양열 에너지 공급부를 통해 공급된 열 에너지와 열 교환하여 상기 제 1 열원을 생성하는 열 교환부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 폐열 공급장치는,폐기물을 소각하여 가스를 배출하는 열분해가스화부;상기 가스를 소각하여 소각열을 발생하는 가스 연소부; 및상기 소각열을 이용하여 제 2 열원을 발생하는 보일러부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치는,연속배치된 다단의 증기 발생기로 이루어지고, 상기 제 1 열원 또는 제 2 열원이 공급되는 열원 공급관이 순차적으로 거치면서 각 증기 발생기 내 해수를 증발시켜 증기를 발생시키는 다단 증기 발생부;상기 증기 발생기의 증기를 열원으로 이용하여 내부의 해수를 증발시켜 증기를 발생하여 증발담수화하는 다중 효용 증발부;해수를 이용하여, 상기 다중 효용 증발부 내 증기를 공급받아 냉각시켜 담수를 생성하는 콘덴서(condenser)부; 및상기 다단 증기 발생부, 다중 효용 증발부 및 콘덴서부에서 사용된 해수를 외부로 배출하거나, 상기 콘덴서부에서 사용된 해수의 일부를 상기 다단 증기 발생부 및 다중 효용 증발부로 공급하는 해수 배출부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 6 항에 있어서,상기 다중 효용 증발부는,증발담수화하는 과정에서 일부 생성된 담수를 상기 콘텐서부에 공급하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 6 항에 있어서,상기 다중 효용 증발부는 다수의 증발기로 이루어지고,상기 증발기는 발생된 증기가 인접한 후단측 증발기의 열원으로 사용하도록 하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 열원으로 온수를 공급하는 태양열 공급장치;상기 열원을 저장하는 축열부;상기 축열부에 저장되는 열원의 온도를 높이는 열 교환용 온수를 공급하여 폐열 공급장치;일측과 타측이 상기 축열부와 연결되어, 상기 열원을 공급받아 순환시키는 열원 관; 및상기 열원 관을 순환하는 상기 열원의 열 에너지를 공급받아 해수담수화 공정을 수행하는 다중 효용 증발식 해수담수화 장치;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 태양열 공급장치는,태양열을 이용하여 열 에너지를 공급하는 태양열 에너지 공급부;상기 태양열 에너지 공급부를 통해 공급된 열 에너지와 열 교환하여 상기 제 1 열원을 생성하는 열 교환부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 폐열 공급장치는,폐기물을 소각하여 가스를 배출하는 열분해가스화부;상기 가스를 소각하여 소각열을 발생하는 가스 연소부; 및상기 소각열을 이용하여 제 2 열원을 발생하는 보일러부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 다중 효용 증발식 해수담수화 장치는,연속배치된 다단의 증기 발생기로 이루어지고, 상기 열원이 공급되는 열원 공급관이 순차적으로 거치면서 각 증기 발생기 내 해수를 증발시켜 증기를 발생시키는 다단 증기 발생부;상기 증기 발생기의 증기를 열원으로 이용하여 내부의 해수를 증발시켜 증기를 발생하여 증발담수화하는 다중 효용 증발부;해수를 이용하여, 상기 다중 효용 증발부 내 증기를 공급받아 냉각시켜 담수를 생성하는 콘덴서(condenser)부; 및상기 다단 증기 발생부, 다중 효용 증발부 및 콘덴서부에서 사용된 해수를 외부로 배출하거나, 상기 콘덴서부에서 사용된 해수의 일부를 상기 다단 증기 발생부 및 다중 효용 증발부로 공급하는 해수 배출부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 12 항에 있어서,상기 다중 효용 증발부는,증발담수화하는 과정에서 일부 생성된 담수를 상기 콘텐서부에 공급하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
- 제 12 항에 있어서,상기 다중 효용 증발부는 다수의 증발기로 이루어지고,상기 증발기는 발생된 증기가 인접한 후단측 증발기의 열원으로 사용하도록 하는 것을 특징으로 하는 2중 열원을 이용한 해수담수화 시스템.
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