常温自发沸腾蒸发能量转换装置

申请号 CN201220272974.1 申请日 2012-06-11 公开(公告)号 CN202609970U 公开(公告)日 2012-12-19
申请人 蔡晓虎; 岳安山; 发明人 蔡晓虎; 岳安山;
摘要 本实用新型公开了一种常温 水 自发 沸腾 蒸发 能量 转换装置,包括 负压 蒸发器 ,负压蒸发器的底部设有 排水管 ,排水管上安装第三 截止 阀 ,负压蒸发器的 侧壁 上安装输水管,输水管上安装第一 截止阀 ;负压蒸发器的顶部通过U形管与 冷凝器 连接,冷凝器通过三通与水轮发 电机 组连接,三通通过抽气管与 真空 泵 连接;水轮 发电机组 的出水口处设有第二截止阀。它能耗低、安全性高,并且,它利用 淡化 后的水的 动能 发电,可有效减少能耗,从而,可解决 现有技术 存在问题。
权利要求

1.常温自发沸腾蒸发能量转换装置,其特征在于:包括负压蒸发器(4),负压蒸发器(4)的底部设有排水管(14),排水管(14)上安装第三截止(15),负压蒸发器(4)的侧壁上安装输水管(3),输水管(3)上安装第一截止阀(2);负压蒸发器(4)的顶部通过U形管(6)与冷凝器(7)连接,冷凝器(7)通过三通(9)与水轮发电机组(17)连接,三通(9)通过抽气管(11)与真空(12)连接;水轮发电机组(17)的出水口处设有第二截止阀(10)。
2.根据权利要求1所述的常温水自发沸腾蒸发能量转换装置,其特征在于:所述冷凝器(7)是盘管式换热器,冷凝器(7)的盘管进水口与U形管(6)相连,盘管的出水口与三通(9)相连接,冷凝器(7)的侧壁上设有冷水入口(5)和冷水出口(8)。
3.根据权利要求1所述的常温水自发沸腾蒸发能量转换装置,其特征在于:所述冷凝器(7)是喷水式冷凝器。
4.根据权利要求1所述的常温水自发沸腾蒸发能量转换装置,其特征在于:所述输水管(3)的下端安装潜水泵(1)。

说明书全文

常温自发沸腾蒸发能量转换装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种常温水自发沸腾蒸发能量转换装置。

背景技术

[0002] 现有海水淡化装置的淡化处理方法,都是将海水加热至沸腾,使淡水蒸发。但是,一方面,加热过程中需消耗大量的热量,能耗较高;另一方面,高温的海水存在安全隐患,常易出现热水伤人的情况。另外,海水淡化过程所产生的动能也无法回收利用,只能是白白白浪费。实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的,是提供一种常温水自发沸腾蒸发能量转换装置,它能耗低、安全性高,并且,它利用淡化后的水的动能发电,可有效减少能耗,从而,可解决现有技术存在问题。
[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:常温水自发沸腾蒸发能量转换装置,包括负压蒸发器,负压蒸发器的底部设有排水管,排水管上安装第三截止,负压蒸发器的侧壁上安装输水管,输水管上安装第一截止阀;负压蒸发器的顶部通过U形管与冷凝器连接,冷凝器通过三通与水轮发电机组连接,三通通过抽气管与真空连接;水轮发电机组的出水口处设有第二截止阀。
[0005] 为进一步实现本实用新型的目的,还可以采用以下技术方案实现:所述冷凝器是盘管式换热器,冷凝器的盘管进水口与U形管相连,盘管的出水口与三通相连接,冷凝器的侧壁上设有冷水入口和冷水出口。所述冷凝器是喷水式冷凝器。所述输水管的下端安装潜水泵。本实用新型的优点在于:它利用负压降低海水的沸点,使淡水在常温下便可沸腾蒸发,从而达到海水淡化的效果。同时,它可利用淡水凝结后产生的动能带动小型的水轮发电机组发电,可回收一部分能量。它还具有结构简洁紧凑、制造成本低廉和操作简便的优点。附图说明
[0006] 图1是本实用新型所述常温水自发沸腾蒸发能量转换装置的结构示意图。
[0007] 附图标记:1潜水泵 2第一截止阀 3输水管 4负压蒸发器 5冷水入口 6U形管 7冷凝器 8冷水出口 9三通 10第二截止阀 11抽气管 12真空泵 13海水池 14排水管 15第三截止阀 16冷凝水池 17水轮发电机组。

具体实施方式

[0008] 本实用新型所述的常温水自发沸腾蒸发能量转换装置包括负压蒸发器4。负压蒸发器4的底部设有排水管14,排水管14上安装第三截止阀15。负压蒸发器4的侧壁上安装输水管3,输水管3与海水池联通,13输水管3上安装第一截止阀2。负压蒸发器4的顶部通过U形管6与冷凝器7连接。冷凝器7通过三通9与水轮发电机组17连接,三通9通过抽气管11与真空泵12连接。水轮发电机组17的出水口处设有第二截止阀10。
[0009] 使用时,先将第一截止阀2、第三截止阀15和第二截止阀10关闭,启动真空泵12,真空泵12通过抽气管11将冷凝器7、U形管6和负压蒸发器4内抽真空;当负压蒸发器4内的负压达到设定值时,再关闭真空泵12,启动冷凝器7,并打开第一截止阀2、第三截止阀15和第二截止阀10,此时,海水进入负压蒸发器4内,一方面,淡水蒸发为水蒸汽,经U形管
6进入冷凝器7内,另一方面,降温浓缩后的海水经排水管14流出负压蒸发器4外。进入冷凝器7内的水蒸汽降温凝结为冷凝水后,经三通9冲击水轮发电机组17的叶轮,带动水轮发电机组17转动发电,最后冷凝水经第二截止阀10进入冷凝水池16内存储。
[0010] 所述冷凝器7可以是盘管式换热器。冷凝器7的盘管进水口与U形管6相连,盘管的出水口与三通9相连接。冷凝器7的侧壁上设有冷水入口5和冷水出口8。水蒸汽经过冷凝器7的盘管时,冷水由冷水入口5进入冷凝器7内,通过盘管吸收水蒸汽的热量后,由冷水出口8排出。所述冷凝器7也可以是现有的喷水式冷凝器。
[0011] 为确保向负压蒸发器4内的供水量,所述输水管3的下端可安装潜水泵1。
[0012] 本实用新型未详尽描述的技术内容均为公知技术。
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