[实用新型]一种海洋能源综合利用海水淡化平台有效
申请号: | 201720382314.1 | 申请日: | 2017-04-13 |
公开(公告)号: | CN207276239U | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 刘子渝 | 申请(专利权)人: | 刘子渝 |
主分类号: | C02F1/06 | 分类号: | C02F1/06;H02J7/35;H02S10/10;C02F103/08 |
代理公司: | 威海科星专利事务所37202 | 代理人: | 于涛 |
地址: | 264200 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 海洋 能源 综合利用 海水 淡化 平台 | ||
技术领域
本发明涉及海洋能源综合利用技术领域,具体地说是一种结构简单、高效节能、无污染、淡水成本低的海洋能源综合利用海水淡化平台。
背景技术
众所周知,浩瀚的大海,不仅蕴藏着丰富的矿产资源,更有真正意义上取之不尽,用之不竭的海洋能源。它既不同于海底所储存的煤、石油、天然气等海底能源资源,也不同于溶于水中的铀、镁、锂、重水等化学能源资源。它有自己独特的方式与形态,就是用潮汐、波浪、海流、温度差、盐度差等方式表达的动能、势能、热能、物理化学能等能源。直接地说就是潮汐能、波浪能、海水温差能、海流能及盐度差能等,这是一种"再生性能源",永远不会枯竭,也不会造成任何污染。
随着淡水资源稀缺性的日益突显,各国对海水的利用越来越重视,尤其是对于海岛、海上钻井平台或者船只补充淡水等,对电力和淡水依赖程度高,能源、资源匮乏,开发利用成本高。即使在岛屿密集海域,集中修建大型海水淡化和发电基础设施,其投入成本高,风险大,且共享困难。
发明内容
本发明的目的是解决上述现有技术的不足,提供一种结构简单、高效节能、无污染、淡水成本低的海洋能源综合利用海水淡化平台。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种海洋能源综合利用海水淡化平台,其特征在于该平台由上箱体、下箱体以及连接上箱体、下箱体的立柱组成,所述的上箱体内设有太阳能热水器、闪蒸器、冷凝器、蒸汽循环泵、回气管和真空泵,所述的下箱体内设有涡轮发电机构、蓄电池、淡水箱和控制系统,所述上箱体上方设有冷凝器和闪蒸器,所述的闪蒸器和冷凝器之间经上方蒸汽管和下方回气管相连接,所述的上方蒸汽管上设有蒸汽循环泵,所述的下方回气管上设有穿过上箱体的排气管,排气管上设有真空泵和控制排气管开闭的阀门,所述的闪蒸器的下方设有太阳能热水器,太阳能热水器内部的加热管的一端与闪蒸器的下端相连接,太阳能热水器内部的加热管的另一端与海水管相连接,所述的海水管依次穿过上箱体、立柱和下箱体并由下箱体伸出吸收海水,所述的冷凝器下方设有淡水管,淡水管的上端与冷凝器相连接,淡水管的下端穿过上箱体、立柱并伸进下箱体内,伸进下箱体内的淡水管端部设有三通分水管,三通分水管的水平管上端与淡水管相连接,下端伸出下箱体伸进海水内部,水平管的下端设有控制海水出入的阀门,所述的三通管的垂直管与下箱体内的淡水箱相连接,所述的垂直管上设有控制淡水流入的阀门,所述的冷凝器内设有冷凝管,所述的冷凝管的进水管由下箱体底部穿进依次穿过下箱体、立柱并与上箱体内的冷凝管进口相连接,所述的进水管上设有冷却水循环泵,所述的冷凝管的出水管一端与冷凝管的出口相连接,另一端穿过上箱体、立柱、下箱体并伸出下箱体伸进海水内部实现冷却水的冷却循环,所述的下箱体内的涡轮发电机构与蓄电池相连接,蓄电池通过控制系统与各个阀门和真空泵、冷却水循环泵、蒸汽循环泵相连接,通过控制系统控制各个阀门和真空泵、冷却水循环泵、蒸汽循环泵的工作实现海水的淡化。
本发明所述的立柱上设有振荡浮子和发电装置,所述的振荡浮子与发电装置相连接,发电装置与下箱体内的蓄电池相连接,通过振荡浮子的上下移动,带动发电装置发电,进而将电能储存在蓄电池内实现供电。
本发明所述的上箱体上设有太阳能电池,所述的太阳能电池与下箱体内的蓄电池相连接,通过太阳能发电实现对蓄电池的充电。
本发明所述的上箱体内设有电加热器,电加热器位于太阳能热水器内的加热管上并与控制系统相连接,通过电加热器的工作实现加热管的加热。
本发明所述的涡轮发电机构由潮流涡轮通道、潮流涡轮、支架、发电装置组成,所述的潮流涡轮通道贯穿于下箱体侧面,潮流涡轮通道内设有潮流涡轮,潮流涡轮经支架固定在潮流涡轮通道的侧壁上,潮流涡轮与发电装置相连接,通过潮流涡轮的旋转带动发电装置发电,实现利用潮汐能发电。
本发明所述的控制系统由压力传感器、水位计、水位传感器、蓄电池容量传感器、温度传感器、控制器组成,所述的闪蒸器和冷凝器的顶部分别设有压力传感器,所述的水位计和水位传感器位于淡水箱上,蓄电池容量传感器位于蓄电池上,温度传感器位于太阳能热水器内部的加热管上,所述的压力传感器、水位计、水位传感器、蓄电池容量传感器、温度传感器分别与控制器相连接,控制器分别与阀门、真空泵、冷却水循环泵、蒸汽循环泵、电加热器、振荡浮子、潮流涡轮、太阳能电池相连接实现控制。
本发明所述的与振荡浮子连接的发电装置、太阳能电池和与潮流涡轮连接的发电装置分别经调压整流器与蓄电池相连接,通过调压整流器调整电流和电压的稳定性。
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