×
24.05.2019
219.017.5ecb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ предварительной обработки и активации воздухом морской воды перед ее опреснением

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области предварительной обработки морской воды перед опреснением в адиабатном многоступенчатом опреснителе путем ее гидродинамической кавитационной обработки и активации атмосферным воздухом. Исходную морскую воду подают через тангенциальные сопла во внутреннюю часть гидродинамического кавитационного аппарата, и за счет образующегося разрежения в нее вводят атмосферный воздух с образованием при этом мелких воздушных пузырьков, что интенсифицирует окисление химических соединений, содержащихся в морской воде, прежде всего хлористого натрия и хлористого магния. После чего следует удаление из механического фильтра образовавшихся твердых компонентов. Затем очищенную морскую воду подают в адиабатный многоступенчатый опреснитель (испаритель). Технический результат – создание способа предварительной подготовки морской воды с ее очисткой перед осветлением.

Изобретение относится к области предварительной обработки морской воды перед ее опреснением путем дистилляции.

Известен способ опреснения, заключающийся в том, что исходную морскую воду с большим солесодержанием подают в испаритель через нагреватель, часть образующегося в испарителе вторичного пара направляют в конденсатор, где тепло пара передают обрабатываемой воде с образованием из вторичного пара конденсата - дистиллята, другую часть вторичного пара направляют в нагреватель где он конденсируется и нагревает исходную соленую воду. Образовавшийся при этом дистиллят и пар далее подают в конденсатор, часть упаренной воды (рассол сливают и при этом непрерывно добавляют свежую соленую воду. (Астратов И.А. Опреснение и деаэрация воды на судах. Ленинград, Государственное союзное издательство судовой промышленности, 1966, С. 41-42). Недостатком этого способа является его невысокая производительность и повышенная энергоемкость.

Наибольшее распространение в мире получили установки опреснения морской воды в многоступенчатых испарителях со сжатием внешнего греющего пара в пароструйных эжекторах (MED - TVC). Известна опреснительная установка с термоумягчителем, служащая для получения пресной воды путем опреснения морсеой воды (Патент РФ №2554720, МПК B63J 1/00, C02F 1/04, C02F 5/00, B01D 1/00, опубл. 27.06.2015). Она содержит адиабатный многоступенчатый опреснитель (испаритель) морской воды, содержащий несколько корпусов ступеней вакуумного испарения морской воды нагретой паром от внешнего источника, в верхней зоне каждой ступени установлен двухходовой (по охлаждающей воде) кожухотрубный конденсатор вторичного пара, ступени имеют разделительную перегородку, в средней части каждой ступени установлены сепараторы вторичного пара жалюзийного типа и полости для сбора дистиллята не сконденсировавшейся паровой смеси. Нижние зоны соседних ступеней испарения последовательно связаны перепускными трубами, в ступенях, последующих за первой ступенью, размещены дроссельные распылители нагретой жидкости. Дистиллят отводится к потребителям по общему трубопроводу дистиллята из сборников дистиллята. В установке также применены трубопровод удаления рассола - не сконденсировавшейся морской воды с высоким солесодержанием, пароструйные эжекторы первой и второй ступеней; конденсаторы пара вышедшего из пароструйных эжекторов. Сопло эжектора первой ступени подключено к трубопроводу подвода рабочего пара (греющего пара) подаваемого из внешнего источника при давлении 1,3 МПа, а сопло эжектора второй ступени подключено к трубопроводу греющего пара с давлением 1,25 МПа, подаваемого в первую ступень многоступенчатого испарителя. Эта установка также содержит термоумягчитель.

В морской воде содержится большое количество растворенных химических соединений и микроорганизмов. В наибольшем количестве в морской воде содержатся хлориды - соединения натрия и магния с хлором, их количество составляет около 88% от общего содержания в воде растворенных веществ. При выпаривании высококонцентрированного соляного раствора на поверхностях нагрева ступеней испарителя образуются отложения солей, что снижает производительность и надежность многоступенчатой испарительной установки. Эти факторы требуют применения методов предварительной очистки морской воды перед ее опреснением. Известны способы предварительной очистки соленой морской воды путем ее обработки флокулянтом и гипохлоритом с последующей ее фильтрацией через песчаный и угольный фильтры. (Патент РФ №2389693, МПК C02F 1/44, C02F 1/42, опубл. 20.05.2010).

Одним из способов предварительной подготовки морской воды поступающей в установки опреснения является ее многократное озонирование озоносодержащей смесью. Далее эта смесь обрабатывается в волновом гидродинамическом кавитаторе и флотаторе с получением однородного двухфазного состояния с последующим воздействием на эту смесь электромагнитных полей. (Патент РФ №2525177, C02F 1/34, C02F 1/64, C02F 1/74, C02F 103/04, опубл. 10.08.2014). Недостатками этого способа опреснения морской воды является применение специального озонатора и сложность конструкции установки для реализации этого способа.

Известно устройство для гидродинамического эмульгирования жидкого топлива, содержащее гидродинамический кавитационный аппарат, состоящий из трубопровода обрабатываемых жидких топлив, трубопровода добавляемой жидкости, цилиндрического корпуса эмульгатора с кольцевыми полостями связанный тангенциально установленными соплами с внутренней полостью корпуса эмульгатора. (Патент РФ №2498158, F23K 5/12, B01F 3/08, опубл. 10.11.2013). Положительным качеством этого устройства является то, что подвод жидкого топлива производится через тангенциальные сопла, что обеспечивает эффективную кавитацию жидкости с образованием разрежения во внутренней полости эмульгатора. Недостатком этого устройства является то, что в нем не производится аэрация жидкого топлива атмосферным воздухом.

Целью предлагаемого изобретения является создание способа предварительной подготовкой морской воды с ее очисткой перед осветлением.

Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом способе производится предварительная подготовка морской воды с ее кавитационной обработкой и аэрацией атмосферным воздухом перед опреснением в адиабатном многоступенчатом опреснителе (испарителе) морской воды, содержащий несколько корпусов ступеней вакуумного испарения морской воды нагретой паром от внешнего источника; причем предварительная подготовка морской воды заключается в гидродинамической кавитационной обработке этой воды и ее активации атмосферным воздухом; при этом исходную морскую воду подают через тангенциальные сопла во внутреннюю часть гидродинамического кавитационного аппарата, за счет образующегося разрежения в нее вводят атмосферный воздух, смешение потока закрученной воды и атмосферного воздуха вызывает образование большого количества мелких воздушных пузырьков, что приводит к окислению содержащихся в воде химических соединений, прежде всего хлористого натрия и хлористого магния с образованием твердых составляющих далее удаляемых в механическом фильтре, затем предварительно очищенную морскую воду подают в адиабатный многоступенчатый опреснитель (испаритель).

Способ предварительной обработки морской воды перед ее опреснением в адиабатном многоступенчатом опреснителе (испарителе), содержащем несколько ступеней вакуумного испарения морской воды, нагретой паром от внешнего источника, отличающийся тем, что предварительная подготовка морской воды включает ее гидродинамическую кавитационную обработку и активацию атмосферным воздухом, при этом исходную морскую воду подают через тангенциальные сопла во внутреннюю часть гидродинамического кавитационного аппарата, в которую за счет разрежения подают атмосферный воздух; при перемешивании закрученной воды и атмосферного воздуха образующиеся мелкие воздушных пузырьки интенсифицируют окисление химических соединений, содержащихся в морской воде, прежде всего хлористого натрия и хлористого магния с последующим удалением из механического фильтра образовавшихся твердых компонентов, очищенную при этом морскую воду подают в адиабатный многоступенчатый опреснитель.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-79 of 79 items.
21.06.2020
№220.018.288b

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля параметров микросхем при их производстве. Устройство для определения нагрузочной способности микросхем содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723968
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.29f1

Ракетный двигатель малой тяги на несамовоспламеняющихся жидком горючем и газообразном окислителе

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, а именно к ракетным двигателям малой тяги на несамовоспламеняющихся газообразном окислителе и жидком горючем. Ракетный двигатель содержит агрегат зажигания и свечу, электропневмоклапаны окислителя «О» и горючего «Г», смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724069
Дата охранного документа: 19.06.2020
15.07.2020
№220.018.3268

Способ получения композита пектиново-целлюлозной пленки на основе целлюлозы gluconacetobacter sucrofermentas и пектина

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. Предложен cпособ получения композита пектиново-целлюлозной пленки, заключающийся в культивировании целлюлозы Gluconacetobacter sucrofermentas в статических и динамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726359
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.07.2020
№220.018.3300

Свариваемый термически не упрочняемый сплав на основе системы al-mg

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, предназначенных для изготовления деформированных полуфабрикатов в виде плит, листов, штамповок, профилей для использования в изделиях авиакосмической отрасли. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: магний 5,0-6,0, скандий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726520
Дата охранного документа: 14.07.2020
18.07.2020
№220.018.33c8

Устройство для подгонки толстопленочных резисторов

Устройство для подгонки толстопленочных резисторов относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для изготовления высокоточных и прецизионных пленочных резисторов. Устройство для подгонки толстопленочных резисторов содержит источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726849
Дата охранного документа: 16.07.2020
21.07.2020
№220.018.34fa

Длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного трдд и способ ее изготовления

Группа изобретений относится к лопатке вентилятора авиационного ТРДД длиной 700÷1500 мм с демпфером для гашения вибраций. Предложена длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного ТРДД, содержащая изготовленные из титанового сплава две половины лопатки, состоящие каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726955
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.35fd

Средство, проявляющее антиагрегационную активность

Изобретение относится к химии и медицине, а именно к фармацевтической химии и фармакологии, и может быть использовано для создания новых лекарственных средств профилактики тромбоза и тромбоэмболических осложнений. Сущность изобретения: применение L-пролина (L-пролиния ацетилсалицилата) или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727508
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.369f

Ротор вентилятора авиационного трдд с длинными широкохордными пустотелыми лопатками с демпферами

Предложен ротор вентилятора авиационного ТРДД, содержащий втулку с фланцами для крепления кока и барабана ротора подпорных ступеней, задний кок, закрепленный на втулке, передний кок, закрепленный на заднем коке, длинные саблевидные широкохордые пустотелые лопатки, закрепленные в пазах обода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727314
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.39f7

Способ получения деталей из алюминиевых сплавов методом селективного лазерного сплавления

Изобретение относится к способу изготовления деталей из алюминиевых сплавов и может использоваться для производства деталей и узлов авиационных и ракетно-космических систем. Изготовление деталей технологией селективного лазерного сплавления выполняют при следующих технологических параметрах:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728450
Дата охранного документа: 29.07.2020
Showing 61-61 of 61 items.
17.06.2023
№223.018.7e0d

Способ работы комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода

Изобретение относится к газовой промышленности, а точнее к газоперекачивающим агрегатам компрессорных станций. Предложен способ работы комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода с газотурбинным и электрическим приводами газового компрессора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778421
Дата охранного документа: 18.08.2022
+ добавить свой РИД