На чертеже дана схема описываемой установки.
Буровая установка 1 содержит дизель 2 мощностью в несколько сот киловатт, выделяющий помимо электроэнергии еще очень большие тепловые потери в форме выхлопных газов и в форме тепла воды охлаждения. Опреснитель содерлшт термоизолированный резервуар 3 исходной соленой воды, внутри которого расположен нагреватель 4, соединенный с системой охлаждения дизеля и отверстием выхода из дизеля выхлопных газов. Секции 5 солнечного опреснителя состоят из корпуса со стеклянной кровлей и желобком 6 сбора дистиллята. Секции соединены трубопроводами 7 между собой и с резервуаром 3.
Последняя секция соединена с насосом 8, нагревательная линия 9 которого соединена с резервуаром.
Установка работает следующим образом.
Выхлопные газы работающего дизеля 2 отдают тепловую энергию исходной соленой воде в резервуаре и выбрасываются в окружающее пространство. Горячая вода из системы охлаждения дизеля 2 отдает соленой воде тепловую энергию и, охлажденная, возвращается (циркулирует) обратно в дизель. Исходная вода в резервуаре 3 нагревается до высокой температуры. По мере необходимости непрерывно или прерывно горячая вода поступает в первую секцию, затем во вторую и т. д. Охлажденная вода поступает в насос 8 и возвращается в резервуар или идет на слив, если концентрация солей в ней достаточно велика и дальнейшее ее выпаривание нецелесообразно. В каждую из секций через верхнее остекление днем поступает также и солнечная радиация. Тепловые потоки, суммируясь, нагревают соленую воду в секциях 5 до высокой температуры, способствуя тем самым увеличению выхода дистиллята, который, концентрируясь в секциях, стекает по внутренней поверхности стекла в желобки 6 и далее в емкость дистиллята (на чертеже не показана).
Отдельный дополнительный теплообменник отсутствует. Его функции выполняет резервуар 3. Емкость воды в резервуаре 3 велика и даже в слзчае прекращения работы секций опреснителей (ремонт, авария, в ночное время
и т. д.) охлаждение дизеля 2 долго не ухудН1ается и тепловая энергия охлаждаемой воды и выхлопных газов аккумулируется в массе воды в резервуаре 3 с последующим использованием этой энергии после начала работы
опреснителей. Хорошая термоизоляция резервуара позволяет долго сохранять аккумулированное в соленой воде тепло.
Таким образом, за счет расположения нагревателя непосредственно в резервуаре исходной соленой воды сокращается стоимость строительства, экономится тепловая энергия, повышается надежность установки.
Формула изобретения
Солнечная опреснительная установка, содержащая нагреватель, соединенный с дополнительным источником тепла, и резервуар соленой воды, отличающаяся тем, что, с целью снижения стоимости строительства и экономии тепловой энергии, нагреватель расположен внутри резервуара соленой воды.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент США № 3468762, кл. 202-186, 1969.
2.Proctor D. The use of waste heat in a solar 40 still «Solar energy, 1973, 14, № 4, p. 433-449,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Солнечный опреснительный комплекс | 1983 |
|
SU1143942A1 |
СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ | 2006 |
|
RU2470869C2 |
СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЕРЕГОНКИ ЖИДКОСТЕЙ | 2006 |
|
RU2362606C2 |
СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ ДЕАЭРИРОВАННОЙ СОЛЕНОЙ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2335459C1 |
Солнечная опреснительная установка | 1986 |
|
SU1399608A1 |
Солнечный опреснитель бассейнового типа | 2017 |
|
RU2655892C1 |
Способ вакуумного опреснения солёной воды и устройство для его осуществления | 2016 |
|
RU2664943C2 |
СПОСОБ ПЕРЕГОНКИ ЖИДКОСТЕЙ | 2006 |
|
RU2337743C2 |
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ СОЛНЕЧНАЯ ДИСТИЛЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2020 |
|
RU2761832C1 |
ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1996 |
|
RU2117634C1 |
Авторы
Даты
1977-12-15—Публикация
1976-08-23—Подача