[发明专利]一种利用太阳能自给式淡水海盐联产系统及其运行方法有效
申请号: | 202110909226.3 | 申请日: | 2021-08-09 |
公开(公告)号: | CN113753993B | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
发明(设计)人: | 胡涛;杨永清;王岗;余万 | 申请(专利权)人: | 三峡大学 |
主分类号: | C02F1/06 | 分类号: | C02F1/06;C02F1/14;F01D15/10;F03G6/06;C01D3/06;C02F103/08 |
代理公司: | 宜昌市三峡专利事务所 42103 | 代理人: | 李登桥 |
地址: | 443002 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 太阳能 自给 淡水 海盐 联产 系统 及其 运行 方法 | ||
1.一种利用太阳能自给式淡水海盐联产系统,其特征在于:它包括第一加压水泵(1),所述第一加压水泵(1)与第一套管换热器(2)相连,第一加压水泵(1)的入口与原料海水入口(17)相连;
所述第一套管换热器(2)右侧口通过第一管路(18)接入第二套管换热器(3)左侧口;
所述第二套管换热器(3)右侧口通过第二管路(19)接入第三套管换热器(4)左侧口;
所述第三套管换热器(4)右侧口通过第三管路(20)接入中高温聚焦式太阳能加热器(5);
所述中高温聚焦式太阳能加热器(5)设有温度传感器和压力传感器,能够对中高温聚焦式太阳能加热器(5)内部温度、压力做到实时监控,对整个运行系统的合理运行做出相应的评判;中高温聚焦式太阳能加热器(5)能够对太阳能的聚焦利用,并充分利用太阳能达到很高的温度;中高温聚焦式太阳能加热器(5)右侧由第四管路(21)接入闪蒸罐(6);
所述闪蒸罐(6)罐顶口由第五管路(22)接入小型蒸汽轮机(7);
所述小型蒸汽轮机(7)右侧口和发电机(8)相连,小型蒸汽轮机(7)底部通过第六管路(23)接入第二套管换热器(3)内套管,将小型蒸汽轮机(7)运行过程中产生的乏汽及时送入第二套管换热器(3)的内套管中进行相应的热交换;
所述第一套管换热器(2)所在的制冷剂循环系统由第五套管换热器(13)、压缩机(15)和节流阀(16)通过制冷剂管路(29)连接而成;在整个系统运行时,第五套管换热器(13)起到蒸发器的作用,第一套管换热器(2)起到冷凝器的作用,制冷剂在第五套管换热器(13)中的内套管中吸热蒸发,气液混合物由制冷剂管路(29)送入压缩机(15),经加压做工后变成高温高压的制冷剂蒸汽进入第一套管换热器(2)中的内套管中和内套管外的原料海水进行冷凝换热,达到将低温的海水和制冷剂工质换热升温的效果后原料海水被送入第二套管换热器(3);此时第一套管换热器(2)中内套管经放热后降温的制冷剂工质液体进入节流阀(16)经节流减压后变成低温低压的液态制冷剂进入第五套管换热器(13)中内套管进行下一次的循环;
所述第二套管换热器(3)中的内套管左侧由第九管路(26)接入第四套管换热器(12),第二套管换热器(3)中的内套管右侧通过第六管路(23)与小型蒸汽轮机(7)相连接;在系统运行时,小型蒸汽轮机(7)中做工产生的乏汽由第六管路(23)输送到第二套管换热器(3)中的内套管中与第一套管换热器(2)中升高一定温度后输送的原料海水进行换热,得到降温的乏汽在第二套管换热器(3)的内套管中变成气液混合物由第九管路(26)从第二套管换热器(3)内套管左侧由第九管路(26)送入第四套管换热器(12)进行再次的换热;
所述第三套管换热器(4)右侧口由第三管路(20)接入中高温聚焦式太阳能加热器(5),第三套管换热器(4)的内套管右侧由第七管路(24)和闪蒸罐(6)的罐底部相连接,第七管路(24)上设有第二加压水泵(9),第三套管换热器(4)的内套管左侧接有第八管路(25),第八管路(25)上设有第一截止阀(10),在第八管路(25)出口底部布置有盐析池(11);在整个系统运行时,从第二套管换热器(3)出来的具有一定温度的海水由第二管路(19)送入第三套管换热器(4)与第三套管换热器(4)内套管中的高温液态海水换热,升温后的海水从第三套管换热器(4)经第三管路(20)进入中高温聚焦式太阳能加热器(5),海水温度在该部件中温度急剧升高,升温后的海水在第二截止阀(31)打开的情况下进入闪蒸罐(6),闪蒸罐(6)将海水闪蒸形成气态水和浓海水,气态水从闪蒸罐(6)顶部出口由第五管路(22)输送到小型蒸汽轮机(7),浓海水由闪蒸罐(6)底部由第七管路(24)经加第二加压水泵(9)输送到第三套管换热器(4)的内套管中,和内套管外的海水进行换热后在第一截止阀(10)的打开情况下由第八管路(25)将浓海水输送到盐析池(11)中,经过加工操作析出盐;
第四套管换热器(12)上侧口由第九管路(26)和第二套管换热器(3)中的内套管左侧连接,下侧口由第十一管路(30)接入第五套管换热器(13);
所述第五套管换热器(13)由第十管路(27)接加第三加压水泵(14)后再接入第四套管换热器(12)的内部套管上侧口;在整个系统运行时,降温后的乏汽在第二套管换热器(3)的内套管中变成气液混合物进入第四套管换热器(12)进行再次降温,降温后的液态海水由第十一管路(30)进入第五套管换热器(13)和第五套管换热器(13)的内套管中的制冷剂换热降温后由第十管路(27)经加第三加压水泵(14)输送到第四套管换热器(12)的内套管中和第四套管换热器(12)中的海水再次换热降温后由第四套管换热器(12)中的内套管下侧相连接的淡化海水出口(28)输送出淡化海水。
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