[实用新型]内循环多效蒸发冷凝的太阳能海水淡化装置无效
| 申请号: | 200820054546.5 | 申请日: | 2008-01-08 |
| 公开(公告)号: | CN201151676Y | 公开(公告)日: | 2008-11-19 |
| 发明(设计)人: | 严丽君;何天翔;沈彩虹;黎彬;左君;易玉林 | 申请(专利权)人: | 上海大学 |
| 主分类号: | C02F1/04 | 分类号: | C02F1/04;C02F103/08 |
| 代理公司: | 上海上大专利事务所(普通合伙) | 代理人: | 何文欣 |
| 地址: | 200444*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 循环 蒸发 冷凝 太阳能 海水 淡化 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种海水淡化装置,特别是一种内循环多效蒸发冷凝的太阳能海水淡化装置。
背景技术:
目前的太阳能海水淡化装置大部分集中考虑在海水蒸发效率和水蒸汽冷凝效率的提高,相对于水蒸汽利用率比较低,浪费严重。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于针对已有技术的缺陷提供一种内循环多效蒸发冷凝的太阳能海水淡化装置。
为达到上述目的,构思是:它包括太阳能集热器,高位水箱,轴流风机,蒸发塔,盐水和淡水循环泵,喷淋盘,冷凝塔,折流管式冷凝器等组成。
太阳能集热器为太阳能热水器的集热装置,用其对液体进行预热。高位水箱表面用50mm厚的聚苯乙烯泡沫隔热,起到储存和调节水量的作用。蒸发塔和冷凝塔上端由风机相连,浓海水收集在蒸发塔底部。当热海水由喷淋盘喷淋至蒸发填料上,在蒸发填料内外产水一定量的水蒸气,水蒸汽由轴流风机带动传输到冷凝塔内,经折流式冷凝管冷却而得到淡水,淡水收集在冷凝塔底部或排放至淡水收集盘内。未被蒸发的浓海水经盐水泵重新打回到太阳能集热器中。蒸发塔和冷凝塔底部开有通气口,蒸汽在蒸发塔与冷凝塔内进行多次循环,直至冷凝为淡水。
在冷凝塔中采用折流冷凝管,这样不仅蒸汽与冷凝管的接触面积得到增大,而且对经过风机带动传输到冷凝塔的水蒸汽起到分流与扩散的作用。水蒸汽在冷凝塔和蒸发塔之间循环速度可以通过调节风机转速来确定。
折流式冷凝管内的冷却介质为海水,经过水泵向海水井抽吸过来的冷却水自下而上流经折流式冷凝管,最后排放至海水井。
根据上述的实用新型构思,本实用新型采用下属技术方案:
一种内循环多效蒸发冷凝的太阳能海水淡化装置,包括太阳能集热器,蒸发塔和冷凝塔,所述的蒸发塔与冷凝塔置于一个一体化壳体内,而两者上腔通过一个风机连通,下腔通过一个通气口连通;有一个高位热水储箱,所述的太阳能集热器的进出口分别与高位热水储箱的上下腔连通;一个盐水泵进口连通蒸发塔的下腔,而出口分别通过阀和高位热水储箱上腔,接通太阳能集热器进口。
上述蒸发塔内腔中上部装有一个喷淋盘,其进口接通太阳能集热器的出口,并通过一个阀接通高位热水储箱上腔;蒸发塔内腔中部填充蒸发填料。
上述的冷凝塔内装有折流式冷凝管,折流式冷凝管的进水端通过一个阀接通一个海水泵的出口,该海水泵的进口接通一个海水井,而折流式冷凝管的出水端接通海水井;冷凝塔底部接通淡水收集盘。
上述的高位热水储箱的上部通过一个阀接通太阳能集热器的出口,而下部直接接通太阳能集热器的进口,所述的海水泵的出口经一个阀接通高位热水储箱的上部。
本实用新型与现有技术相比较,具有如下显而易见的实质性特点和优点:本实用新型采用内循环进行蒸发冷凝,具有蒸汽传输效率高,水蒸汽利用效率高,操作简单,成本低,装置规模大小可调,可利用太阳能等低品位热能等优点。
附图说明:
附图是本实用新型一个实施例的结构原理图。
具体实施方式:
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述:参见附图,本内循环多效蒸发冷凝的太阳能海水淡化装置包括太阳能集热器2,高位热水储箱5,喷淋盘9,蒸发塔8,蒸发填料20,风机10,冷凝塔12,折流式冷凝管13,一体化不锈钢壳体11,淡水收集盘22,盐水泵21、淡水泵15等组成。
太阳能集热器2为太阳能热水器的集热装置,用其对海水或苦咸水进行加热。太阳能集热器2进水端与高位热水储箱5底端相连,蒸发塔8内未被蒸发的浓海水经盐水泵21重新打回高位热水储箱5或太阳能集热器2,由阀1和阀3控制。太阳能集热器2出水端直接与高位热水储箱5相连,也可直接经过喷淋盘9进行喷淋。为了能够在一定时间达到相当的喷淋量,由高位热水储箱储存后再经喷淋盘9喷淋。
蒸发塔8上中部设有喷淋盘9,喷淋盘9为一个扁盒子,扁盒子上底及侧壁密封,下底按15×15mm规格打有许多小孔,孔径为1.5mm。喷淋盘9上端设有丝网除沫器。
海水或苦咸水经太阳能集热器加热2后,由喷淋盘9喷淋至蒸发填料20上,在蒸发填料20内外产生的水蒸汽在风机10的带动下进入冷凝塔12内,与折流式冷凝管13相接触,从而得到淡水。其特点于在通过调节风机10转速将水蒸气的冷凝过程和蒸发过程耦合起来,提高系统对水蒸汽的利用效率;这样,蒸发产生的水蒸汽在一体化多效冷凝和蒸发壳体11内循环而得到重复利用,从而提高淡水产量。
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