×
10.05.2018
218.016.3e11

Результат интеллектуальной деятельности: Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области опреснения морской воды. Способ работы парового компрессора, в котором насыщенный пар с давлением 0,016-0,02 МПа последовательно термически сжимают, по меньшей мере, в двух паровых емкостях до давления 0,03-0,032 МПа путем его электрического нагрева и подают сжатый пар в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, при снижении давления пара в емкостях до 0,03 МПа прекращают его подачу в первую ступень опреснительной установки, отводят пар из емкостей и используют его теплоту для нагрева морской воды. Охлажденный при этом пар смешивают с паром низкого давления из последней ступени опреснительной установки и подают смесь пара в следующую паровую емкость парового компрессора, и выполняют те же процессы, что и в первой паровой емкости. Этапами работы парового компрессора управляют в соответствии с изменяющимися давлениями пара в паровых емкостях. Заявлено также устройство парового компрессора. Технический результат – повышение эффективности рабочих процессов установки. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области опреснения морской воды.

Известен способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки (Выпарные процессы и установки, Ф.М. Тарасов, Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, 1962, с. 3, 19), в котором применяют механическое сжатие в компрессоре пара, вышедшего из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, с подачей сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки. Преимущество этого способа заключается в том, что для запуска этой опреснительной установки используют сжатый пар из внешнего источника пара и при работе этой установки на стационарном режиме не требуется применение дополнительного источника сжатого пара.

Недостатками этого способа являются сложность механического сжатия пара и низкая экономичность опреснительной установки, работающей по этому способу.

Известен способ работы парового компрессора опреснительной установки, в котором производят механическое сжатием пара, а также устройства для реализации этого способа (Технологии опреснения. Морская и слабосоленая вода. http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2013/02/WABAG_desalination_ru_2012_rev01_proof.pdf). В соответствии с этим способом в многоступенчатых опреснительных установках применяют сжатие технологического пара, вышедшего из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки с давлением 0,16-0,2 МПа в механических компрессорах с повышением давления до 0,3-0,34 МПа. Привод механических компрессоров производят через редукторы от электродвигателей или двигателей внутреннего сгорания, потребляющих большое количество энергии.

Известна установка для опреснения морской воды MED-MVC, разработанная компанией WABAG (WABAG_desalination_ru_2) (Технологии опреснения. Морская и слабосоленая вода http://www.wabag.com/wp-content/uploads/2013/02/WABAG_desalination_ru_2012_rev01_proof.pdf). Эта многоступенчатая опреснительная установка состоит из нескольких баков (ступеней) испарителей воды и механического парового компрессора. Теплоту для подогрева и испарения исходной морской воды в этой опреснительной установке получают за счет энергии, затрачиваемой на механическое сжатие пара в паровом компрессоре. Опреснительные установки MED-MVC обычно применяют для малых и средних установок опреснения морской воды.

Преимуществом данной многоступенчатой опреснительной установки является отсутствие в ней внешнего источника для подогрева пара. Ее недостатками являются повышенный расход электроэнергии вследствие значительных потерь электроэнергии при механическом сжатии пара, конструктивная сложность и повышенная стоимость опреснительной установки.

Известен способ работы парового компрессора, производящего механическое сжатие пара в многоступенчатой опреснительной установке (Дистилляционные опреснительные установки «Каскад» http://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=644). Согласно способу работы парового компрессора насыщенный пар из последней ступени многоступенчатого опреснителя с давлением 0,016-0,02 МПа сжимают в механическом паровом компрессоре до давления 0,03-0,036 МПа и подают в первую ступень этого опреснителя. Привод механического парового компрессора производят от электродвигателя, питаемого электроэнергией из внешней электрической сети. Исходную морскую воду подогревают в теплообменниках за счет теплоты дистиллята опреснительной установки и рассола обработанной в этой установке морской воды. Этот способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки с механическим сжатием в нем насыщенного пара принят в качестве прототипа изобретения.

Недостатками этого способа-прототипа являются его недостаточная экономичность и повышенная стоимость, связанные с механическим процессом сжатия пара, конструктивная сложность и повышенная стоимость устройства для реализации этого способа вследствие применения в многоступенчатой опреснительной установке высокооборотного парового компрессора, мультипликатора и электродвигателя.

Задачей предлагаемого способа работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки является устранение отмеченных недостатков способа-прототипа и повышение эффективности рабочих процессов установки.

Техническим результатом, достигаемым при реализации предлагаемого способа, является повышение экономичности процесса сжатия пара с уменьшением потребления электрической энергии, а также снижение стоимости опреснительной установки с паровым компрессором, реализующей предлагаемый способ.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки, согласно которому насыщенный пар с давлением 0,016-0,02 МПа подают в паровой компрессор из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, сжимают до давления 0,03-0,032 МПа и направляют в первую ступень этой установки, в паровом компрессоре, содержащем, по меньшей мере, две паровые емкости, открывают вход и закрывают выходы первой емкости, заполняют ее насыщенным паром из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, закрывают вход в первую емкость, производят термическое сжатие содержащегося в ней насыщенного пара с повышением его давления до 0,03-0,032 МПа путем его электрического нагрева за счет внешней электрической энергии, открывают выход сжатого пара из емкости и направляют его в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, при снижении давления пара в емкости до 0,03 МПа прекращают подачу сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, а паром, отводимым из емкости, нагревают морскую воду, при этом пар, охлажденный при нагреве морской воды, смешивают с паром низкого давления из последней ступени опреснительной установки и подают смесь пара в следующую паровую емкость, в которой последовательно выполняют те же процессы, что и в первой паровой емкости - заполняют паром низкого давления, термически сжимают пар, подают сжатый пар в первую ступень опреснительной установки, нагревают морскую воду, смешивают пар с паром низкого давления и подают в следующую паровую емкость, причем этапами работы парового компрессора управляют в соответствии с изменяющимися давлениями пара в паровых емкостях.

Устройство парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки для реализации способа, содержащее трубопровод насыщенного пара низкого давления, вход которого связан с последней ступенью многоступенчатой опреснительной установки с давлением пара на ее выходе 0,016-0,02 МПа, трубопровод сжатого пара, выход которого связан с первой ступенью многоступенчатой опреснительной установки с давлением 0,03-0,032 МПа, также снабжено, по меньше мере, двумя паровыми емкостями с запорными органами для ввода в них пара, вывода из них пара и их опорожнения, электрическими нагревателями, манометрами, электрическими выключателями, теплообменником нагрева морской воды, струйным аппаратом смешения, состоящим из инжектора и камеры смешения, системой управления режимами работы парового компрессора, при этом электрические нагреватели связаны через выключатели с внешней электрической сетью, система управления связана импульсными линиями с запорными органами паровых емкостей, а также с выключателями, соединенными с внешней электрической сетью, причем вход каждой паровой емкости связан трубопроводом насыщенного пара с последней ступенью многоступенчатой опреснительной установки, а ее выход связан трубопроводом сжатого пара с первой ступенью многоступенчатой опреснительной установки, каждая паровая емкость связана трубопроводом опорожнения через теплообменник подогрева опресняемой морской воды со струйным аппаратом смешения, вход инжектора которого связан с трубопроводом выхода пара из теплообменника, а камера смешения связана трубопроводом насыщенного пара низкого давления с последней ступенью опреснительной установки, при этом выход струйного аппарата связан трубопроводом со следующей паровой емкостью парового компрессора.

В предлагаемом способе работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки морской воды электрическую энергию, подводимую к электрическим нагревателям, установленным в первой и второй паровых емкостях, используют для нагрева и термического сжатия пара. В то время как в способе-прототипе механическое сжатие пара требует применения электродвигателя, мультипликатора и парового механического компрессора, что требует повышенного расхода электроэнергии из-за не высоких КПД высокооборотного механического парового компрессора, мультипликатора и электродвигателя. Применение парового компрессора с термическим сжатием пара в паровых емкостях способствует повышению экономичности, упрощению конструкции и уменьшению стоимости многоступенчатой опреснительной установки.

Техническая сущность предложенных в способе технических решений поясняется чертежом, где изображена схема устройства парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки.

Устройство для реализации способа содержит: 1 - трубопровод подвода насыщенного пара из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки, 2 - теплообменник, 3 - трубопровод морской воды, 4 - трубопровод опорожнения первой паровой емкости 8, 5 - запорный орган опорожнения первой паровой емкости 8, 6 - запорный орган входа пара в первую паровую емкость, 7 - запорный орган входа пара во вторую паровую емкость 11, 8 - первая паровая емкость, 9 - электрический нагреватель первой паровой емкости, 10 - манометр первой паровой емкости, 11 - вторая паровая емкость, 12 - электрический нагреватель второй паровой емкости, 13 - манометр второй паровой емкости, 14 - трубопровод выхода пара из первой паровой емкости, 15 - запорный орган на выходе пара из первой паровой емкости, 16 - электрическая сеть, 17 - трубопровод подачи сжатого пара в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки, 18 - электрический выключатель первой паровой емкости, 19 - электрический выключатель второй паровой емкости, 20 - трубопровод выхода пара из второй паровой емкости, 21 - запорный орган выхода пара из второй паровой емкости, 22 - запорный орган опорожнения второй паровой емкости, 23 - трубопровод опорожнения второй паровой емкости, 24 - струйный аппарат с инжектором и смесителем, 25 - система управления.

Сущность способа и устройства для его реализации заключается в следующем.

По сигналам системы управления 25 открывают запорный орган 6, закрывают запорные органы 5 и 15 первой паровой емкости 8 многоступенчатой опреснительной установки и запорные органы 21, 22, 7 второй паровой емкости 11. По трубопроводу 1 подвода насыщенного пара низкого давления из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки подают пар низкого давления 0,016-0,02 МПа в первую паровую емкость 8. После ее заполнения паром система управления 25 обеспечивает включение электрического выключателя 18 и электроэнергию из электрической сети 16 подводят к электрическому нагревателю 9 первой паровой емкости 8. Теплоту электрического нагревателя используют для нагрева и повышения давления пара в первой паровой емкости 8 до 0,03-0,032 МПа (на чертеже многоступенчатая опреснительная установка не показана). По сигналу манометра 10 после повышения давления пара в первой паровой емкости 8 до 0,03-0,032 МПа системой управления 25 по импульсным линиям подают управляющее воздействие на открытие выходного запорного органа 15 на выходе пара из первой паровой емкости 8. Из нее сжатый пар направляют в трубопровод 17 подачи пара к первой ступени многоступенчатой опреснительной установки. При снижении давления в первой емкости до 0,03 МПа по сигналу манометра 10 система управления производит закрытие выходного запорного органа 15 и открытие запорного органа 5 опорожнения первой паровой емкости 8. Отводимый из нее пар подают по трубопроводу 4 в теплообменник 2, теплоту этого пара используют для нагрева морской воды, подводимой в теплообменник 2 по трубопроводу 3. Пар со сниженным давлением при его охлаждении в теплообменнике 2 подают в инжектор струйного аппарата 24 и смешивают его в смесителе с паром низкого давления 0,016-0,02 МПа, подводимым в него по трубопроводу 1.

На втором этапе работы парового компрессора система управления 25 производит открытие входного запорного органа 7 и пар, вышедший из струйного аппарата 24, подают во вторую паровую емкость 11. Затем система управления 25 обеспечивает закрытие входного запорного органа 7, включает электрический выключатель 19 и электроэнергию из электрической сети 16 подают к электрическому нагревателю 12 второй паровой емкости 11. Теплоту электрического нагревателя 12 используют для повышения давления пара во второй паровой емкости 11 до давления 0,03-0,032 МПа. По сигналу манометра 13 после повышения давления пара во второй паровой емкости 11 до этого давления система управления 25 подает управляющее воздействие на открытие выходного запорного органа 21 и обеспечивает подачу сжатого пара по трубопроводу 17 в первую ступень многоступенчатой опреснительной установки. При снижении давления пара во второй паровой емкости до 0,03 МПа по сигналу манометра 13 система управления производит закрытие выходного запорного органа 21 и открытие запорного органа 22 опорожнения второй паровой емкости. Отводимый из нее пар подают по трубопроводу 23 в теплообменник 2, где его теплоту используют для нагрева морской воды, подводимой в теплообменник 2 по трубопроводу 3. Пар, охлажденный в теплообменнике 2, подают в инжектор смесительного аппарата 24 и смешивают его с паром низкого давления, подводимым в камеру смешения по трубопроводу 1 из последней ступени многоступенчатой опреснительной установки. Затем, как это описано выше, подают этот пар в первую паровую емкость 8.


Способ работы парового компрессора многоступенчатой опреснительной установки и устройство для его реализации
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 79.
24.05.2019
№219.017.5ed6

Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Изобретение относится к области транспорта газа и может быть применено на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов. Компрессорная станция снабжена электроприводными ГПА и регенеративными энергетическими газотурбинными установками с высокооборотными компрессорами, газовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688640
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eec

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688596
Дата охранного документа: 21.05.2019
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
Показаны записи 41-50 из 92.
22.04.2019
№219.017.3660

Способ отклонения вектора тяги воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к регулируемым соплам воздушно-реактивных двигателей, выполненных с возможностью отклонения вектора тяги. Способ отклонения вектора тяги воздушно-реактивного двигателя заключается в том, что обеспечивают поступление газа во внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296875
Дата охранного документа: 10.04.2007
22.04.2019
№219.017.3673

Установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде

Изобретение относится к химико-термической обработке деталей и может найти применение в машиностроении, в авиационной промышленности и в других отраслях народного хозяйства. Для расширения функциональных возможностей установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305141
Дата охранного документа: 27.08.2007
22.04.2019
№219.017.3674

Способ получения защитного покрытия на деталях

Изобретение относится к покрытиям, защищающим детали от воздействия высоких температур, и может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении, энергетике и других отраслях техники. На поверхность детали наносят, по меньшей мере, один металлический слой. Затем проводят алитирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305034
Дата охранного документа: 27.08.2007
22.04.2019
№219.017.3677

Способ нанесения покрытий на сплавы

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к химико-термической обработке изделий из жаропрочных сплавов на основе никеля. Проводят последовательное нанесение слоев на основе хрома и на основе алюминия и термическую обработку. Нанесение слоя, содержащего хром, осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308541
Дата охранного документа: 20.10.2007
27.04.2019
№219.017.3dfd

Способ обработки деталей

Изобретение относится к машиностроению, в частности к бесконтактной магнитоимпульсной обработке деталей газотурбинных двигателей, работающих в агрессивных высокотемпературных средах в условиях знакопеременных нагрузок. Для повышения технологичности обработки за счет возможности формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316602
Дата охранного документа: 10.02.2008
27.04.2019
№219.017.3dfe

Способ производства заготовок из порошковых сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству заготовок из порошковых жаропрочных никелевых сплавов. Может использоваться для изготовления деталей, стойких к окислению при повышенных температурах и работающих в условиях тяжелого нагружения. Порошковый материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316413
Дата охранного документа: 10.02.2008
27.04.2019
№219.017.3dff

Способ восстановления гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин

Изобретение относится к наплавке гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин и может быть использовано в авиационной промышленности и энергомашиностроении. Устанавливают лопатки турбомашин в положение, обеспечивающее подвод к ним сварочной головки. Между гребешками лабиринтных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317182
Дата охранного документа: 20.02.2008
29.04.2019
№219.017.40f9

Способ изготовления блинга газотурбинного двигателя электронно-лучевой сваркой

Изобретение относится к области электронно-лучевой сварки, в частности к способу изготовления блинга газотурбинного двигателя электронно-лучевой сваркой. Способ изготовления блинга газотурбинного двигателя электронно-лучевой сваркой из заготовок в виде лопаток с хвостовиками и с элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395376
Дата охранного документа: 27.07.2010
09.05.2019
№219.017.49b5

Компрессорная станция магистрального газопровода

Изобретение относится к энергетике. Компрессорная станция магистрального газопровода состоит из приводного газоперекачивающего агрегата (ГПА), электроприводных ГПА и утилизационной энергетической газотурбинной установки (УЭГТУ). Приводной газоперекачивающий агрегат снабжен регенеративным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686961
Дата охранного документа: 06.05.2019
09.05.2019
№219.017.4c03

Состав литейного жаропрочного сплава на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии. Состав литейного жаропрочного сплава на основе никеля содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: хром - 3,0-7,0, кобальт - 4,0-8,5, углерод - 0,1-0,2, вольфрам - 11,5-15,0, алюминий - 4,8-5,8, ниобий - 0,4-1,0, титан - 2,0-3,0, молибден -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344190
Дата охранного документа: 20.01.2009
+ добавить свой РИД