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电场淡化

阅读:737发布:2020-12-25

专利汇可以提供电场淡化专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种 淡化 设备极其简单、造价极其低廉、使用极其方便、淡化能耗和淡 化成 本均极低的 海 水 (或苦咸水)淡化方法。在有 电场 的大空间内排列若干接电源的栅片,从而使得该大空间被分成若干个交替相间的有电场小空间和没有电场小空间。把需要进行淡化的 海水 (或苦咸水)导入该大空间内,分别导出组对内的淡化水和邻对内的变浓海水(或苦咸水),使得淡化水和变浓海水(或苦咸水)分离。,下面是电场淡化专利的具体信息内容。

1.一种(或苦咸水)淡化方法。 极板接电源两端。 用管沟渠槽箱(或其它)的全部或部分等构成水流通道。 其特征是:运用本发明发明人发现的“采用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)的叠加,把一大的空间分隔成若干交替相间的有电场的小空间和没有电场的小空间。 把需要进行淡化的海水(或苦咸水)导入该大空间内。 在有电场小空间内的海水(或苦咸水)中的离子自然要向无电场小空间内运动。 运用中心离子和离子氛理论、电学理论就可推断出:离子在从有电场空间向无电场空间运动时,无电场空间内的海水(或苦咸水)中的离子不会向有电场空间内运动!分别导出有电场小空间内的“海水(或苦咸水)”和没有电场小空间内的“海水(或苦咸水)”就能使得淡化水与变浓海水(或苦咸水)分离”的淡化机理制作一淡化设备,让海水(或苦咸水)流经淡化设备来实现海水(或苦咸水)淡化。 淡化设备由若干离析件、若干集聚件、一导入道、一导出道和其它构件等构成。 离析件是采用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)叠加使其内有电场的构件,例如:下述的组对、两淡构之间等。 集聚件是通过不加电场、或采用电场屏蔽、或采用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)叠加使其内无电场的构件,例如:下述的邻对、淡构等。 导入道是由管沟渠槽箱(或其它)的全部或部分等构成的将水流导入离析件和集聚件的水流通道,例如:下述的进水管和方箱的上部份。 导出道是由管沟渠槽箱(或其它)的全部或部分等构成的将水流导出离析件和集聚件的水流通道。 例如:下述的方箱的下部份、导框、下出水管和侧出水管。 其它构件很多,多数象电源、支撑支架(或台构)等一类的构件。 淡化设备中的上述构件遵循下列途径设置:(1)离析件和集聚件在进行淡化的空间内交替排列;(2)在阴、阳离子不等量进入的集聚件(或在交替排列的离析件和集聚件的排列终端)之间,有离子可自由畅通移动的通道(即:要保证该海水(或苦咸水)中的电路无导电不连续点);(3)导入道能将导入离析件的水流均分到每一离析件内、能将导入集聚件的水流均分到每一集聚件内,导出道能将导出离析件的水流从每一离析件等量导出、能将导出集聚件的水流从每一集聚件等量导出。 离析件有两种结构形式:淡化件和非屏件。 集聚件也有两种结构形式:无场件和屏蔽件。 淡化件和无场件伴生同现,非屏件和屏蔽件伴生同现。 淡化件由若干内有外接电源极板的片板排列而成。 下述的组对就是一淡化件的例子,下述的金属层、金属片和金属柱就是一极板的例子,下述的析片就是一片板的例子。 淡化件中的片板、极板及其它组件遵循下列途径设置:①离域是长方体、或平行六面体、或易实现叠加电场方向平行于离域中轴线的其它立体图形(离域是指两片板之间的空间区域。 离域的中轴线“平行”于片板侧面);②两相邻片板中在一离域内产生电场的极板数量必须为偶数;在两相邻片板中的每两在一离域内产生电场的极板构成一对,在一离域中产生电场的每一对极板接一单独电源;③所有极板(或一部分极板、或极板的一部分)所产生的电场有平行于离域中轴线的分量;④所有在一离域内产生电场的极板分成两组(每构成一对,在一离域内产生电场的极板必须在一组内),每组中的极板所产生的电场彼此相接相拼成一连续完整的与离域截面图形相同(或几乎相同)的截面图形电场区;⑤所有极板所产生电场的叠加电场的场强在垂直于离域中轴线方向的分量为零(或几乎为零)、在平行于离域中轴线方向的分量不为零。 把若干淡化件放入一大的淡化空间内,这一大的淡化空间中淡化件外的就是无场件。 只取一离域的全部(或部分)(或涡旋电场区域),把该离域(或涡旋电场区域)当成一大的淡化空间,再把若干利用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)使其内无电场的消场构放入这一大空间内,消场构外的就是非屏件(例如:下述的两淡构之间),消场构内的就是屏蔽件(例如:下述的淡构)。在淡化设备制作中,离域中也可放入消场构使离域中的只有平行于离域中轴线方向的叠加电场分量区域的全部(或部分)以外区域的电场消失,使只有平行于离域中轴线方向叠加电场分量的全部区域(或部分区域)达到上述电场要求成为淡化件。 典型的淡化设备是淡化器。
2.根据权利要求1所述的淡化器。 其特征是:淡化器由若干栅片(栅片数量依本文表述确定)、一方箱、一方箱盖和一导框等构成。下面把在平行(或重合)于淡化器中轴线的直线上简称为轴向;把在均垂直于轴向而彼此又相互垂直的两条直线上分别简称为:横向和纵向。在轴向、横向和纵向的长度分别简称为轴长、横长和纵长。在轴向、横向和纵向的位置分别简称为:轴位、横位和纵位。 栅片是由若干块析片和(析片数量-1)块连片等构成的矩形块直板结构(析片和连片的数量、纵长和轴长依本文表述确定,横长依材料和工艺技术确定),栅片侧面在轴纵面内。 析片为一矩形直面板结构;
析片侧面在轴纵面内;析片的横位和轴位是栅片的横位和轴位、纵位依本文表述确定。
连片由一上片和一下片构成。 上下片均为矩形截面的矩形直面板。上下片的纵长相等、横长相等、轴长均为0.1~5cm、侧面均在轴纵面内、纵位均是连片的纵位、横位均是连片横位(上下片的纵长依本文表述确定、横长依材料和工艺技术确定)。栅片中的每两相邻析片之间有一连片,连片两端纵位是两相邻析片端纵位,连片横位是栅片横位,上片上端轴位是析片上端轴位,下片下端轴位是析片下端向上0.1~1cm轴位(上端指轴向迎着水流的一端,下端指轴向背着水流的一端);每一栅片的纵向两端均为析片。 非片由一绝缘层、二金属层、一绝缘皮、二金属片和二金属柱等构成(非片是指:侧面不与箱体轴纵内壁相对的析片。 下面把绝缘层、绝缘皮、金属层、金属片、金属柱、金属丝和金属皮分别简称为:绝层、绝皮、导层、导片、导柱、导丝和导皮。 箱体的表述在下面)。绝层、导层、导片和导柱的轴长均等于栅片轴长,绝层、导层为矩形直板状结构,绝层、绝皮、导层和导片的侧面均在轴纵面内。 导层的两侧均是横纵截面为三波形状的导皮(以下把三角波的两边及该两边所代表的侧面分别简称为:X和W);X与导层侧面的夹角为σ(σ一般为45°,但也可为其它数据。 X和W的横长和纵长越小越好),σ小于W与导层侧面的夹角β(σ和β朝向相同。 β≤90°)。 一导层同侧的X朝向相同且平行;一析片的两导层的σ相等,一导层两侧的X成“>”形。 一组对的σ相等,不同组对的σ最好采用相等(组对的表述在下面)。 一析片的两导层的横长相等、纵长相等(导层的轴长、纵长依本文表述确定、横长依材料和工艺技术确定);导层的轴位、横位是析片轴位、绝层一侧面横位;一析片的两导层纵向同端错开,同端纵位间错开距离的纵长等于组对中的析片间距×tgσ;一导层的两导皮分别是两相邻离域的电极,一离域的每对电极的X相互平行、共垂线,两组电极的间距相等。 导柱是在一圆截面导丝外套一等轴长金属圆筒的结构,导丝和圆筒间用绝缘材料隔开,导丝和圆筒共中轴线,绝缘材料要尽量薄,导柱直径等于0.01~0.1cm(也可为其它数据。该数据越小越好)。 导片为矩形直板状结构,导片两侧均是横纵截面为“三角波”形状的导皮(导片两侧导皮与导层两侧类似),三角波的X为圆弧横纵截面的圆弧片,每一圆弧片的位置和曲度均等于与圆弧片相对应的导柱中心(或导丝中心)为圆心到圆弧片处所画圆的位置和圆弧曲度,导片外侧端的X最外端部分最好使圆筒与导片间最外端电场线与析片侧面垂直,三角波的W设置及X的其它设置与导层三角波相同。一析片两导片的纵长均等于组对中的析片间距×tgσ+导柱直径。 导片和导柱的轴位均是导层轴位。 每一析片上均有两块组(块组是一析片上的同行导片和导柱的简称。行是指沿横向的一排),一块组中的导片和导柱一侧面横位分别是绝层两侧面横位,该块组中的导片和导柱的外端纵位均是绝层的一端纵位;另一块组中的导片和导柱一侧面横位分别是绝层两侧面横位,该块组中的导片和导柱的外端纵位均是绝层的另一端纵位。 在析片一侧,导片两端纵位是析片一端纵位、导层一端纵位,导柱两侧纵位是析片另一端纵位、导层另一端纵位。 导层纵长+导片纵长+导柱直径等于析片纵长。 一导片、一导层、一导柱依序纵向排列在一绝层的一侧面(导片与导柱、导片与导层最好选择在横向错层,横向错位的横位距离依电场设置和绝缘设置需要)。绝层的纵长等于析片纵长,绝层的轴位、纵位和一侧面横位是析片轴位、纵位和一侧面横位。绝层起填充连粘和绝缘作用。 绝皮在析片外表面起绝缘作用(绝皮的厚要尽可能薄),绝皮外侧平整光滑,在析片两侧面的绝皮在一平面内。导片、导柱、绝层和导层的横长依本文表述和材料(或工艺技术)确定(导片、导柱、绝层和导层的横长要尽可能小)、纵长依本文表确定。在横向,非片析片的正中间是绝层、绝层两侧均是导片、导层和导柱;导片、导层和导柱的外表面是一绝皮。 栅片中的一导层和一导片两侧导皮只在一处(最好是接电源处)有电连接导皮(或金属丝片),该处导皮(或金属丝片)越窄薄越好。端片是在非片一侧面再加一外表面有绝皮的导皮、把上述导层改为一侧是三角波形状导皮的结构(端片是指:侧面与箱体轴纵内壁相对的析片。 下面把端片中靠近非片导层和另一导层分别称为:非皮和内皮)。 新加导皮为矩形直面板;新加导皮的纵长、横长和轴长是析片纵长、横长和轴长,新加导皮的纵位、横位和轴位是析片纵位、横位和轴位。 淡化器中的新加导皮在组对外侧,非皮X上的垂线均能到达并垂直于与之相邻相对非片上的一导层一侧的X上,内皮X上的垂线均能到达并垂直于与之相邻相对的一非片上的另一导层一侧的X上;端片上也有两块组,端片两块组上的导片是把上述导片改为一侧是三角波形状导皮的结构,端片两块组的其它设置与非片块组相同。 端片的其它设置与非片设置相同。 导层和导片的W处最好只是上端(或下端、或上下两端)有电连接导皮(或金属丝片),而W处的其余部分没有导皮。导层、导片和导柱的轴长可以等于绝层轴长减下片下端轴位与析片下端轴位间的距离,此时,导层、绝皮、导片和导柱的上端轴位是绝层上端轴位。 栅片数量最好为奇数;相邻析片两相对导层纵位相同,析片轴位相同,一栅片析片横位相同。 在相同条件下,一栅片中的析片越多越好。 不同栅片同行析片横向彼此间距相等、侧面彼此平行、成一列排列成一长方体。 析片纵向两端均可加(或不加)一蔽电导皮,蔽电导皮的内侧纵位、横位和横长是同处析片纵向端纵位、横位和横长,蔽电导皮的纵长越薄越好,蔽电导皮的其余设置简单不赘述。 在栅片的轴向两端也可设置类似蔽电导皮,该蔽电导皮设置简单不赘述。蔽电导皮与析片导层电不连接,蔽电导皮接地(接地的具体设置依电场分析确定)。
一栅片的同侧导层电连接,一栅片的不同侧导层电不连接(此处可采用其它设置,其它设置简单不赘述。 本文表述只涉及上述设置)。 从一确定端片的内皮开始,把同行析片上的导层依序交替分别标上h、i、j和k,使h、i、j和k电不连接。 使h电连接、i电连接、j电连接、k电连接。 把h、i、j和k分别与h、i、j和k色导线电连接,把h、j色导线接一支(或组)电源的两端,把i、k色导线接另一支(或组)电源的两端,一析片上的两导层接电源不同极〔即:假定一个接正极、另一个就必须接负极(不一定是同一电源),反之亦然。 对“同极”的理解类推〕,接h、j色导线的电源电压与接i、k色导线的电源电压相等。 一析片的导片和圆筒电不连接,不同析片的不同侧导片电不连接、不同析片的不同侧圆筒电不连接,一析片的不同侧导片电不连接、一析片的不同侧圆筒电不连接;不同析片的同侧导片电连接、不同析片的同侧圆筒电连接(此处也存在其它设置,该处的其它设置要随导层设置改变而变,其它设置简单不赘述。 本文表述只涉及上述设置)。 从一端片内皮开始,把同行块组上的导片和圆筒依序交替分别标上a、b、c和d,把另一行块组上的导片和圆筒也依序交替分别标上m、n、o和p,使a电连接、b电连接、c电连接、d电连接,m电连接、n电连接、o电连接、p电连接。 使a、b、c、d、m、n、o和p彼此间电不连接。 使a、b、c、d、m、n、o和p分别与a、b、c、d、m、n、o和p色导线电连接,把a、c色导线接一支(或组)电源的两端,把b、d色导线接另一支(或组)电源的两端,把m、o色导线接第三支(或组)电源的两端,把n、p色导线接第四支(或组)电源的两端。 导片与纵向近邻导层接电源同极,圆筒与纵向近邻导层接电源同极;一析片同侧的导片和圆筒接电源不同极;一块组上的导片和圆筒接电源不同极;一析片的两导片接电源同极、一析片的两圆筒接电源同极。 组导中的圆筒和导丝间的电压、圆筒与导片间的电压依据电场分析确定,两者不等(或相等) 〔组导是指:一导柱中的圆筒和导丝及与该圆筒构成一对电极的导片〕;组导中的圆筒和导丝接电源不同极、导丝和导片接电源同极。 接一组导中的圆筒、导丝和导片的电源可选下列一种:(1)有抽头自耦变压器的整流电源。 自耦变压器非抽头两端极性相同;圆筒接中间抽头相应端,导片和导丝分别接另外两输出相应端。 (2)有两副绕组的多绕组变压器的整流电源,两副绕组一端相接在一起,两副绕组相接端极性相同、非相接端极性相同。 圆筒接相接相应端,导片和导丝分别接另外两输出相应端。 (3)圆筒、导丝和导片接一电源两端,圆筒接电源一极、导丝和导片均接电源的另一极。(4)圆筒和导丝、导丝和导片分别接两支(或组)电源。 一组导中的导丝、圆筒和导片也可采用相同作用的其它电源。 接a、c色导线的电源电压、接b、d色导线的电源电压、接m、o色导线的电源电压和接n、p色导线的电源电压相等。 接h、j色导线的电源电压和接a、c色导线的电源电压相等。 本文中的“电压相等”是假设电压相等必定场强相等(或最小场强相等、或最小场强与场强相等),在不满足此条件时,相关电压要作适当调整。导皮、蔽电导皮分别与e和f色皮导线电连接。 e色皮导线接方箱或接地(最好是紧贴绝层侧接地),f色皮导线接方箱或接地(一般是内壁接水流侧接地);e和f也可不接地、具体设置依电场分析确定。栅片采用金属和绝缘材料,用注塑、电等(或其它工艺技术)制作。 非片栅片可这样去实现:把两面有三角波条纹的塑料板裁剪成导层大小,两面有三角波条纹的塑料板裁剪成导片大小,在塑料板两侧面上喷涂电镀导电液(喷涂时,喷液朝与X开口端成大于90°角),使塑料板W只在上端(或下端、或上下两端)有电镀导电液(下端、或上下两端W的轴长是0.01~0.2cm),进行电镀(此处可先进行电镀、再进行裁剪)。 制作好两导柱。 确定好两导层的相互位置,把两电镀好的三角波条纹的导层塑料板用绝缘胶粘(或其它方法)在一起,在粘在一起的两导层三角波条纹的塑料板上用绝缘胶粘上导柱和两电镀好的三角波条纹导片塑料板;确定好析片在栅片中的位置,把上述结构放入模具内,用塑料注塑(或其它工艺技术)制作出连片〔注意通过把相关连接导线注塑(或其它工艺技术)在上下片内(此设置也可采用其它工艺技术实现)〕,分别焊上a、b、c、d、e、f、h、i、j、k、m、n、o和p色皮导线,最后通过浸塑(或其它工艺技术)使导层、导片和导柱的外表面有绝层,并使析片两轴纵侧面的外侧表面平整光滑。端片栅片的实现与此基本相同。导片塑料板模具可这样去实现:首先确定好导柱横纵截面中心和与其在组对中相对应的导片纵向两端的距离,再取事先没有定型但只要加热(或其它方法)就会定型的塑料(或其它材料)薄片的长条卷成圆柱体。
薄片要尽可能薄。 圆柱体的内径和外径分别等于导柱横纵截面中心与导片纵向两端的距离。 把卷成圆柱体的长条进行定型。 把圆柱体一底中心(或圆心)作为在组对中导柱横纵截面中心,在圆柱体的该底上找到与其在组对中相对应的导片纵向两端位置、并在这两相对应的位置作一连线(作此连线时可考虑修正导片电镀时电镀层的厚度),沿这条连线和圆柱体中轴线面把圆柱体裁剪开,再在另一处沿半径和圆柱体中轴线面把圆柱体裁剪开(此处的位置确定以操作方便而设定),使所有薄片上端往最小直径薄片一侧倾倒(或最小直径薄片在上端、最大直径薄片在下端进行斜错),薄片倾伏(或斜错)的程度以保证此时上端裁剪平整(即:所有薄片在大直径侧的一角去掉并构成导片中W部分)后,下述的电镀层中所有W部分的β≤90°。 固定薄片并进行上端平整裁剪后,再把所有薄片恢复到原位,把所有薄片粘贴在一起(注意在析片导片纵向两端相对应位置之间的部分薄片间不能留有缝隙、粘液也不能溢出),在导片纵向两端对应位置之间的端面上喷涂(或浸泡)上电镀导电液,在该端面上进行电镀(所选择的电镀液依模具制作要求确定),电镀完成后,再通过加温(或其它方法)去掉塑料(或其它材料)薄片、留下电镀层,再用这电镀层制作导片塑料板模具。 在模具制作中,也可使圆柱体多卷一圈,确定好最大直径和最小直径薄片X正中间的位置(此时的X即为相邻两薄片错开的部分),通过去掉薄片头或缩短电镀区域使电镀层上没有最大直径薄片X正中间的位置以上和最小直径薄片X正中间的位置以下部分。 制作导层塑料板模具时,除将上述“薄片的长条卷成圆柱体”换成“矩形薄片块叠起的长方体”之外,其它方面与上述方法类似不赘述。
栅片和模具也可采用其它方法去实现。栅片也可采用其它相同功能结构替代。 栅片的轴长、横长和纵长依本文表述和需要确定,栅片的横长越小越好。 析片中可没有导层(不推荐使用)。此时,析片的正中间是绝层,绝层的两侧均是轴向拼在一起的一导片和一导柱,在绝层、导片和导柱的外表面是绝皮的结构;一析片的两导片纵向中心的纵位不同,一析片的两导柱的纵位不同。 该种析片的其它设置与块组在上述淡化器和栅片中的设置相同。 导层和导片也可改成直平面板,导柱改为扁平〔或两圆弧面(圆筒和导丝与导片相对部分)和两(或一)直面(圆筒和导丝其它部分)、或把导柱改为导丝(此时电源设置与圆筒相同)〕结构(不推荐使用)。 上述栅片其它变形结构、保留析片部件要素功能的其它形式栅片在此不列举。 本文表述中未具体提及无导层栅片一般只涉及有导层栅片。 方箱上有一箱体、四固条、一外翻边、一下出水管、一下出水管法兰盘、左右侧出水管、左右侧出水管法兰盘和两连板。 箱体是一上端口无盖、下端口有底的内空矩形直柱体。 箱体的前后壁面在轴横面内、箱体左右壁面在轴纵面内、箱体底壁面在横纵面内、箱体的中轴线与淡化器的中轴线重合。 箱体内空腔横长、纵长和轴长等于组对横长+2~25cm、栅片纵长+2~25cm、导框轴长+栅片轴长+压条轴长-0.1~1cm(组对是同行析片所占据的空间。以下把同行连片所占据的空间称为邻对。 箱体内空腔轴长、纵长和横长依本文表述确定、壁厚依所选用材料。 导框和压条的表述在下面)。 箱体壁上有一下出水口、一左出水口和一右出水口。 下出水口在箱体下底面壁上,下出水口是圆形(下出水口口径依本文表述确定),下出水口中心的横位和纵位是箱体内空腔横向和纵向中心。 左出水口和右出水口的形状和数据相同、分别在箱体两轴纵侧壁上、均为圆形、中心的纵位均是箱体内空腔纵向中心、下端轴位均是箱体下底内壁轴位(左出水口、右出水口口径依本文的相关表述确定)。 四固条均为宽厚均在0.1~1cm的矩形条。 四固条在方箱的底壁内侧上,四固条围成一矩形,两条固条内侧纵位分别是导框外侧纵位,此两根的长度均等于导框横长;另两条固条内侧横位分别是导框的外侧横位,此两根的长度均等于导框纵长。 外翻边是一内侧的横长和纵长与箱体上端口外侧的横长和纵长相同、截面宽为3~15cm、厚度等于箱体壁厚的矩环钢片;外翻边侧面在横纵面内。 外翻边上有若干轴向螺栓孔(外翻边的截面宽度尺寸及螺栓孔的数量、直径和位置依受情况及法兰盘设计规范确定),外翻边在箱体四周、上端轴位是箱体上端轴位。下出水管是一长5~15cm、内径等于下出水口直径的钢管(下出水管轴长依本文表述确定,下出水管外径是在其内径确定后依所选材料)。下出水管中轴线在轴向,下出水口、下出水管、下出水管法兰盘共中轴线。左右侧出水管的形状和数据相同。 左右侧出水管均是一轴长为5~15cm、内径分别等于左出水口、右出水口直径的钢管(左右侧出水管轴长依本文表述确定,左右侧出水管外径是在其内径确定后依所选材料)。左右侧出水管中轴线在横向,左出水口、左出水管、左出水管法兰盘共中轴线,右出水口、右出水管、右出水管法兰盘共中轴线。 连板由一上块和一下块等构成。 上下块均是矩形直面板,上下块侧面均在轴横面内;连板采用钢、或塑料、或其它材料制作。 一方箱中的两连板相同。上下块的横长、纵长均是箱体内空腔横长、0.05~0.5cm;上块轴长为0.5~
5cm、下块轴长为0.2~3cm(也可为其它数据,但该数据越小越好)。 上下块的两端横位、内侧纵位均是箱体两轴纵内壁横位、栅片纵向两端纵位靠内0.05~0.5cm,上块上端轴位是栅片上端轴位,下块下端轴位是通管上端轴位(也可再向上一些。 通管的表述在下面)。 连板两端用螺栓与箱体连接成一整体,连接的具体设置简单不赘述。 上下块的厚度相同且依所选材料和工艺技术;一连板的上下块外侧面在一轴横面内。 在上下块的内侧加有卡口。 两连板卡口的位置、数量分别与淡化器的栅片两轴向边位置、数量相同,卡口的横长和纵长是栅片轴向边横长、0.05~0.5cm,上块卡口、下块卡口轴长分别等于上块轴长、下块轴长。 淡化器中的两横向位置相同的两连板内侧卡口纵向底部的间距等于栅片纵长,两横向位置相同两连板内侧卡口对应位置的连线与箱体轴纵内壁面平行。 方箱可这样实现:先依上面表述制作出方箱全部构件,再在箱体内壁上焊上固条;
在箱体上端口焊上外翻边;下出水管法兰盘焊在下出水管下端口上,下出水管上端口焊在箱体下出水口上;左右侧出水管法兰盘分别焊在左右侧出水管一端口上,左右侧出水管的另一端口分别焊在左出水口和右出水口上。 方箱盖由一盖板、四压条、一进水管和一进水管法兰盘等构成,方箱盖中轴线与淡化器中轴线重合。 盖板是横纵截面外轮廓线与外翻边横纵截面外轮廓线同形的矩形钢片。盖板侧面在横纵面内。 盖板的横长、纵长和轴长等于外翻边横长、外翻边纵长和箱体壁厚;盖板上有数量、数据和位置与外翻边螺栓孔的数量、数据和位置相对应的轴向螺栓孔。盖板上有一个进水口。 进水口为圆形(进水口口径依本文表述确定),进水口中心是盖板中心。压条为矩形截面条柱(也可是其它结构),压条材料为钢材料,压条的横长、纵长和轴长是连板横长、0.5~3cm、2~
35cm(具体数据依本文表述和结构需要确定),压条横位是箱体内空腔横位,两压条下端轴位、纵向中心纵位是栅片上端轴位、栅片纵长三等分的中间两位置的纵位,另两压条下端轴位、纵向中心纵位是上块上端轴位、上块纵位。 压条上端轴位是盖板下端轴位,盖板与压条成一整体。 压条也可采用使水流动顺畅、栅片被压住、上块两侧水流不直接通过的其它设置。 进水管是一轴长为5~15cm、内径等于进水口直径的钢管(进水管轴长依本文表述确定,进水管外径是在其内径确定后依所选材料)。进水管中轴线在轴向,进水口、进水管、进水管法兰盘共中轴线。 方箱盖可这样实现:取一块钢板,把其裁剪成长度和宽度均等于外翻边长度和宽度的矩形,在上面钻上螺栓孔,再把压条焊在盖板下端面壁上。把进水管上端口焊上进水管法兰盘,进水管下端口焊在进水口上。 导框由一框体和一漏构等构成,框体和漏构是一整体。 框体是一底面为矩形、上下均无底面的中空直柱体,中空直柱体轴长、外形横长和外形纵长是5~35cm(要比侧出水口直径大
2~35cm)、箱体内空腔横长-5~25cm、两连板外侧间纵长,中空直柱体壁厚依材料和工艺技术;框体的横纵面中心与箱体的横纵面中心重合。 漏构由缺一侧面壁的有上下底面壁的直三棱柱和若干通管等构成(漏构类似顶上有若干与脊梁相垂直通管的人字形屋顶);直三棱柱所缺面壁的面在横纵面内,直三棱柱有壁面的两块侧面壁相同,漏构壁厚与框体壁厚相同,漏构有壁面的两侧面壁与轴向成倾斜角度,倾斜角度一般在10°~
170°,通常采用90°;漏构的下端(即:直三棱柱没有壁侧面)的横长和纵长分别等于框体的横长和纵长,在漏构下端的直三棱柱两棱接框体轴纵面壁上端;直三棱柱两底壁面在轴横面内,其下端接框体轴横面壁上端。 通管为矩形截面的中空管,中空管的中轴线在轴向,通管下端接直三棱柱有壁面两侧面壁上端;通管内空腔的横长和纵长是组对横长+0.3~2.5cm、组对纵长,凹缺的轴长、横长和纵长是0.1~1cm、通管内空腔的横长+0.01~0.05cm、通管内空腔纵长+0.01~0.05cm,通管外侧横长等于框体横长,通管纵向壁厚要尽量薄,每一通管横纵面中心均与一组对横纵面中心重合(通管位置也可与邻对相对,此时相关部分的变化很简单不赘述。本文表述只涉及与组对相对),组对下端轴位是凹缺下端轴位,组对放在通管上端的凹缺内。 直三棱柱与通管内空腔下端相接触部分是尺寸和形状与内空腔相同、且上下相通开口,开口与通管内空腔正好相接、上下贯通。导框的材料为塑料、或其它材料。 在导框材料采用塑料时,导框的单独实现通过注塑(或其它工艺技术)完成。 淡化器中的栅片横向两端析片外侧轴向边上下两端被卡在两位置相同、两连板相对的卡口内,析片下端放在通管上端内,栅片与金属构件电不连接。 通管上端内空可直接采用上端相同而无凹缺结构。 栅片也可用淡构替代。 淡构是一上下均无底的中空长方体结构,淡构的四侧壁是外表面有绝层、彼此电导通的、多孔金属材料的直面板无机金属膜(或其它类似材料)。淡构的轴长和纵长等于栅片的轴长和纵长,中空长方体内空腔横长等于邻对横长。 所选用的多孔金属材料应达到:最大孔径在0.1μm左右(也可为其它数据,但小一点比较好)、导电性能好、尽可能薄、通孔率高、高孔密度和均匀孔径分布,多孔金属材料的孔是可让离子从金属膜一侧运动到另一侧的开孔。 淡构可这样去实现:先把金属膜冲压(或其它方法)成中空长方体,再运用阳极化工艺技术处理(或其它方法和工艺技术)使得金属膜的表面和孔壁面有由氧化层等构成的绝层(在金属膜的表面和孔壁有绝层时,此道工序可不要)。 淡构也可这样实现:把开孔型泡沫塑料直板片按上述栅片的轴长和纵长裁剪成矩形片。 把两开孔型泡沫塑料片作为淡构两相对侧壁放入模具内注塑出中空长方体的另外两壁(此两壁内侧上可加(或不加)几条横向瓦楞凸条)使之成为上下均无底的中空长方体(或中空长方体四壁均用开孔型泡沫塑料注塑出),在中空长方体内壁上喷涂(或浸)上电镀导电液,把中空长方体进行电镀,最后运用阳极氧化工艺技术处理(或其它工艺技术)使得电镀层的外表面有由氧化层等构成的绝层(在不影响淡化效果的情况下,此处的绝层也可不要)。对电镀好的泡沫塑料要求与多孔金属材料要求相同。淡构还可以采取其它方式实施。 淡构垂直于电场线的两壁也可用其它相同功能结构替代(例如:离子交换膜)。 采用淡构的淡构淡化器应把淡化器作如下改变:把连板改成一整块矩形直面板结构。 连板的横长、中心横位是箱体内空腔横长-0.5~6cm、箱体内空腔中心横位,连板的其它尺寸和位置设置与上述连板相同。连板由块组、导层、导皮、绝层、绝皮和卡口构成。 除卡口外,连板的块组、导层、导皮、绝层、绝皮的设置及其余设置与端片相同(此处的导皮也可用金属板),连板导皮与箱体轴横面相邻相对,导层和块组的电源设置与析片电源设置相同,两连板中的块组、导层接电源后所形成的叠加电场方向唯一且平行于两连板间的离域中轴线。 卡口在连板内侧,卡口的轴长和横长改成等于淡构轴长、淡构横长,卡口的其它设置与淡化器中的设置相同。每一连板用四块相同、轴长为1~15cm的矩形块在连板四角把连板与箱体内壁接成一整体,矩形块与连板为一体。 两矩形块的上端轴位是连板上端轴位;另两块的下端轴位是连板下端轴位。 矩形块与箱体内壁的连接也为螺栓连接。矩形块的其它设置及矩形块与箱体内壁连接设置简单不赘述。 导框的漏构(包括通管)的横向改纵向、纵向改横向(漏构和框体的尺寸作相应替换,简单不赘述),通管上端与淡构下端相对、淡构下端轴位是凹缺下端轴位、淡构下端放入通管上端凹缺内,两侧出水口改在箱体两轴横侧壁上,两侧出水口中心的横位是箱体内空腔横向中心。 淡构淡化器的其它设置与淡化器基本相同,由于上述改变而引起的其它改变简单不赘述。 此处的连板也可以是保留端片的要素功能的其它形式结构,淡构淡化器也可比照下述淡化设施中的相关部分设置。 上述淡构在涡旋电场中运用时,淡构淡化器应做如下变化:增加一提供涡旋电场的磁体线圈。 磁体线圈由线圈和芯构成,磁体线圈外表面是蔽水绝缘皮。铁芯截面为圆形,线圈缠绕在铁芯上。 线圈外侧有轴向卡口,卡口的设置与连板卡口设置相同(或相对应)、轴长与轴位是下述连板卡口轴长与轴位。淡构改成“扇形”横纵截面的中空柱体,中空柱体的两相对面为直面(该两直面在磁体线圈截面半径的延长线上),该两面成一定角度;另外两相对面为曲面(直面、折面或弧面,多为圆弧面)。 盖板、箱体和框体分别改为相应设置的圆片、圆柱体和圆柱体。 去掉上述漏构直三棱柱有壁面一面壁,加宽剩下面壁,使相应设置的通管只在剩下面壁上,在剩下面壁上端加接一矩形片。 矩形片的横长是剩下面壁横长、上端轴位是通管上端轴位、与同处通管壁是一体;使剩下面壁变成圆台、通管横纵截面按改变淡构横纵截面作相应改变、矩形片变成圆柱体(各部分尺寸的相应改变简单不赘述);圆台体大底面外径是框体外径、矩形片柱体外径是线圈外径-2×通管壁厚;矩形片柱体套在铁芯上。去掉一连板以及盖板上与该连板相对应的压条。 把另三压条改为相应设置的圆环(与淡构上端相对的两压条上有若干导流缺口;与淡构上端相对的压条也可只保留一只。 具体设置简单不赘述)、另一连板变回上下块结构。上下块均变成相应设置的圆环,上块下端轴位改为淡构上端轴位、下块下端轴位改为箱体底内壁轴位。 在上下块间加弧矩截面竖条,竖条的数量、位置和“宽” 是淡构数量、竖条内壁与淡构大曲面壁相对、淡构大曲面壁“宽”+0.1~0.4cm。 连板上部(上块下端以下等于淡构轴长-0.1~1cm的部分)内径等于线圈外径+淡构直面宽-0.1~1cm、其它部分内径等于框体外径。 卡口改在连板上部竖条内侧、设置与淡构淡化器连板卡口设置相对应,卡口与线圈卡口相对。 连板套在磁体线圈外侧,淡构淡化器的矩形块改加在上块外壁与箱体内壁间,矩形块可不止两块、均匀分布在上块外壁上、与连板外侧成一体、与箱体内壁用螺栓连接。 铁芯和线圈的直径依电磁学计算结果确定。 线圈的轴长和上端轴位是淡构的轴长-0.1~1cm和上端轴位;铁芯的轴长和上端轴位是淡构轴长+导框轴长-5~35cm和上块上端轴位向下
0.05~0.2cm;上构是上端有底中空圆柱体、柱体内径等于铁芯外径、柱体四周均匀分布若干矩形辐条结构,辐条和柱体轴线成90°角,辐条下端有二压环,二压环与盖板接辐条压条的设置除轴位和轴长外其余基本相同(压环轴长要尽可能薄)。铁芯上端放在上构柱体内,辐条上端轴位是上块上端轴位、外侧紧贴上块内壁,上构的下端轴位、柱体底下端轴位是淡构上端轴位、铁芯上端轴位。 下构是下端有底中空圆柱体、柱体内径等于铁芯外径、柱体四周均匀分布若干平行四边形辐条结构,辐条轴线与柱体上端轴线成大于90°角。 铁芯下端放在下构柱体内,辐条下端轴位是下块下端轴位、外侧与下块内壁相接成整体;下构的下端轴位、柱体底上端轴位是连板下端轴位、铁芯下端轴位。 铁芯、连板、上下构均应全部(或其中一部分)采用软磁材料,连板的厚度、上下构的厚度、轴长和其它尺寸数据依磁路及其它需要确定。 在上下构柱体、上下块及其它能产生涡流的金属圆环截面构件上均加一轴向小缝开口。 下构辐条钻过框体与下块相接,框体壁与辐条侧面接触处框体壁两侧水不互流(最好的实现办法是:注塑导框时把已成一体的连板和下构作为镶件注塑)。 四固条围城的矩形改成圆形,固条内侧紧贴下块外壁。
上下构辐条的侧面在轴向、轴长分别等于上下构柱体轴长,上下构柱体轴长分别是上下块轴长。 两侧水管可改为只用一只;箱体及固条、方箱盖及压条、铁芯、线圈、连板、上下构及压环、漏构、下框和该种淡化器共中轴线。 该种淡化器的其它设置与上述淡构淡化器基本相同,由于上述改变而引起的其它改变简单不赘述。 当磁体线圈横纵截面不是圆形时,上述结构应作相应变化(简单不赘述)。上述淡构在涡旋电场中运用的其它与此类似结构(或保留功能要素的变形结构)不赘述。 本文表述中未具体提及淡构淡化器部分一般只涉及淡化器。 当海水电场淡化法应用于规模淡化时,㈠淡化器作如下处理可变成淡化设施:轴向和纵向均在水平面内、横向在铅锤方向(本段的上方和下方均指在横向)。取消导框、箱体的框体上端轴位向下0.2~1cm处以下部分、箱体一轴纵面侧壁和方箱盖上的压条,把剩下箱体轴纵面侧壁置于水平面(箱体轴纵面侧壁在下方),使方箱剩下部分及没有固条的方箱盖等构成一上端有进水管的水槽结构。 两连板紧贴水槽侧壁,两连板纵向两端的组对与相对水槽侧壁的间距等于1.5×邻对纵长,增设四块侧面在横纵面挡板,挡板一侧纵位、内侧面轴位、横位、纵长和横长是一水槽侧壁纵位、连板外侧轴位、水槽内空横位、邻对纵长和水槽内空横长。 增设一凹槽。 凹槽的截面为矩形,凹槽的横长、轴长、纵长、轴位和上方横位是0.2~5cm、连板轴长、水槽内空纵长、连板轴位和水槽底横位。增设两导槽。 导槽由一底和等横长两侧壁构成轴横截面为“ ”形结构,导槽底面在下方且在轴纵面内,导槽中轴线在纵向。导槽甲的上方横位、上端轴位是水槽底上方横位、下端轴位,导槽甲上端侧壁与水槽底下端相接成一整体;
导槽乙的上方横位、上端轴位是水槽上方横位、导槽甲下端轴位,导槽乙上端壁面上有与组对下端相对应的开口;组对下端用内空腔截面与漏构上通孔相同的直管与导槽乙开口相接相通。 该淡化设施其它设置与淡化器基本相同。 (二)淡构不用在涡旋电场中的淡构淡化器可作如下处理变成淡化设施:(1)轴向和横向均在水平面内、纵向在铅锤方向(此段的上方和下方均指在纵向)。取消导框、箱体的框体上端轴位向下0.2~1cm处以下部分、箱体一轴横面侧壁和方箱盖上的压条,把剩下箱体轴横面侧壁置于水平面(箱体轴横面侧壁在下方),使方箱剩下部分及没有固条的方箱盖等构成一上端有进水管的水槽结构。增设一凹槽。 凹槽的上下部分别为不同尺寸的矩形,凹槽上部的纵长、轴长和横长是连板纵长、连板轴长和水槽内空横长,下部的纵长、轴长和横长是0.5~
3cm、连板轴长-0.4~1cm和水槽内空横长,水槽的上下部横向轴线的轴位相同。 增设四通口。 通口一侧纵位、外侧面轴位、上方横位和纵长是一水槽侧壁纵位、连板外侧轴位向上(或向下)1~15cm、水槽底横位和0.5×两淡构间横长。通口使凹槽下部与水槽内空水流相通、过流面积等于凹槽下部过流面积。 增设四块侧面在横纵面挡板,挡板上方纵位、内侧面轴位、横位、纵长和横长是水槽侧壁上方纵位、通口外侧轴位、水槽侧壁内侧横位、水槽侧壁纵长和通口横长。取消块组。与水槽底部相对连板改成放在水槽底部的凹槽上部内。 连板的横长、横向中心是2×块组横长+水槽内空横长、水槽横向中心;淡构只在水槽内空内,与水槽侧壁相邻的淡构紧贴水槽侧壁,此处的淡构和水槽侧壁间应涂有密封膏不让海水(或苦咸水)在其间。 两连板间的水槽侧壁用非导体材料制作。 增设二导槽,导槽乙上端壁面上有与淡构下端相对应的开口;淡构下端用内空腔截面与漏构上通孔相同的直管与导槽乙开口相接相通。 二导槽及该种淡化设施的其它设置只是把淡化器淡化设施相关部分作相应的改变,简单不赘述。(2)把(1)做如下改变:
连板的横长改成等于水槽内空横长,紧贴水槽侧壁淡构的横长改成等于块组横长,通口和挡板的横长均改成等于块组横长-0.5×两淡构间横长,由于上述变化而作的相应改变简单不赘述。 (3)把(2)做如下改变:连板保留组块,紧贴水槽侧壁的淡构横长不变,通口和挡板的横长均改成0.5×两淡构间横长。(4)把(2)做如下改变:连板的横长改成等于水槽内空横长-两淡构间横长,与水槽侧壁相对的淡构侧壁去掉,取消通口,挡板横长改成等于块组横长。上述中的连板、栅片和淡构的固定简单不赘述。 本文表述中未具体提及淡化设施部分一般只涉及淡化器。 淡化设施的其它与上述类似的结构(或保留功能要素的变形结构)不赘述。 淡化器其它变形结构、具有析片和淡构功能要素的其它淡化器形式在此不列举。 方箱、方箱盖和其它金属构件制作好后要做浸塑、或喷漆、或其它措施,使其表面上有一层防腐绝层。 导电材料构件电不连接(上述设置电连接的除外);淡构的轴长也可设置比导板电场区上下略微长一点;塑料构件中可加(或部分加、或不加)金属板片条骨架以增强其强度和稳定性;构件非接电源的金属导电材料部分(包括塑料构件中的金属板片条骨架)应接地(不影响淡化器工作部分可不接地)。析板、栅片、淡构淡化器连板以及其它类似构件金属部分上下两端一般无需蔽电措施,在需要时可加象析片两端增加部分的蔽电措施。 左右侧出水口也可设置在箱体底部;左右侧出水口、左右侧出水管、左右侧出水管法兰盘、下出水口、下出水管、下出水管法兰盘也可用其它相同(或类似)功能结构替代;采用导框、下出水口和左右侧出水口的分离导流方式也可用其它分离导流方式替代。 淡化器的箱体底部可加一支撑支架(或台构)。 完成上述工作后,再把上述构件组装成一淡化器。 淡化器是这样组装的:先在箱体底部与导框接触的地方放上密封垫,导框(或连板导框)放入箱体底部的四固条之内,把连板装好(或在矩形片柱体上端放好密封垫,把铁芯下端穿过矩形片柱体并放进下构柱体内,把矩形块装好),在通管上放上密封垫,把栅片(或淡构)纵向两端插入卡口内、下端插入凹缺内,在连板上端放上密封垫(或放好上构,再在连板上端放上密封垫),把栅片(或连板、或线圈)导线引出箱体外(简单不赘述)。在外翻边上放上密封垫圈,对好外翻边和方箱盖上螺栓孔,把方箱盖盖在箱体上,用螺栓使箱体和方箱盖连接在一起。 在进行海水(或苦咸水)淡化时,a、b、c、d、g、h、i、j、m、o、n和p分别接直流电源两端(或线圈接交流电源两端),e和f接地(或箱体壁);进水管法兰盘接供水管法兰盘,左右侧出水管法兰盘和下出水管法兰盘分别接三排水管法兰盘。 在能保证密封的情况下,上述的密封垫可部分(或全部)不要。 上述的数据关系、数据和数据范围是依据表述简便需要来进行的;在淡化器设计制作中,除了依这些数据关系、数据和数据范围外,还要循下列途径来确定淡化器的最终数据:(一)依据海水(或苦咸水)含盐量、物理学和化学计算结果(或借用电渗析设备中的淡隔室和浓隔室流量设计数据方法),用经验法确定淡化器最终流出的淡化水与浓海水(或苦咸水)重量比值、下出水管和侧出水管流量比值、组对与邻对过流面积比值等;设计时可依下列公式:淡化水和浓海水(或苦咸水)重量比值=下出水管和侧出水管流量比值=组对和邻对过流面积比值。流量=流速×过流面积。 流量比值计算可简化为过流面积比值计算。 (二)依据设计所要达到的每秒淡化水量、海水(或苦咸水)含盐量、组对与邻对过流面积比值、淡化水与浓海水(或苦咸水)重量比值,确定海水(或苦咸水)在淡化器内的流速、组对过流面积、邻对过流面积。 依据海水(或苦咸水)在淡化器内的流速、组对过流面积、邻对过流面积确定箱体内空腔的横长和纵长、栅片的横长和纵长及析片横长。(三)设定同行和同栅片析片间的间距。 依据设定同行和同栅片析片间距、栅片横长和纵长,确定同行和同栅片的析片数量。同行析片间距的横长和同栅片析片间距的纵长越小越好,析片横长越小越好。(四)依据海水(或苦咸水)的含盐量、设计要达到的每秒淡化水量、物理学和化学计算结果、条件许可,设定导层电源电压。 依据设定的导层电源电压,确定导片和圆筒间的电源电压。 依据设定好的导层电源电压和确定好的导片和圆筒间电源电压确定析片的轴长、箱体内空腔的轴长、栅片的轴长。 淡化电压=〔∑1.93×105×每秒淡化水量×海水含盐量比×盐中某种盐含量比×单离子带电荷量×海水电阻率×析片横长〕/ 〔(1-海水含盐量比)×该种盐摩尔质量×组对轴横相通面积〕。 淡化电压/析片横长=导层电源电场的叠加电场场强(计算时,其它盐可用NaCl替代。 使用值应适当放大)。(五)在确定进水管、左右侧出水管和下出水管相关数据时,要使下出水管、左右侧出水管流量和等于进水管流量。构件中要尽量采用标准件、通用件。 上述中没指明材料的构件均为钢构件。构件中的钢材料和塑料均可用其它不影响淡化材料替代。 进水管、左右侧出水管和下出水管长度可长可短,一般应尽可能短,但不宜短过使用方便需要。(六)在设计中,前述数据和数据范围可能会显得数据太小(或太大)、涵盖太窄(或太广),此时应依设计确定数据为最终数据。 上述直流电源均可换为交流电源(不推荐使用)。 在为交流电源时,所有的交流电源必须同初相、同频率、同波形。

说明书全文

电场淡化

[0001] 本发明涉及一种海水(或苦咸水)淡化方法;尤其是一种运用电磁学中的电场理论,使得海水(或苦咸水)淡化设备结构极其简单、造价极其低廉、使用极其方便、淡化能耗和成本均极低的海水电场淡化法。
[0002] 目前已有的海水(或苦咸水)淡化法有:冷凝法、蒸馏法、电渗析法和反渗透法。 冷凝法是利用以下原理:当不饱和水溶液的温度降至凝固点时,溶液中开始析出,溶液的浓度不断增大,溶液凝固点不断降低,最后溶液的浓度达到该溶质溶液的饱和浓度时,冰和溶质一起析出。 由于这种方法的淡化能耗和成本太高,所以其设备一直未投入生产。 蒸馏法是给海水(或苦咸水)加热使海水(或苦咸水)中的水分子先蒸发再冷凝,淡化水与盐分离的淡化方法。 证明了“用磁电方法能使淡化水与变浓海水(或苦咸水)分离且去掉了离子(即:海水(或苦咸水)中的杂质)的海水(或苦咸水)就是淡化水”的电渗析法是将具有选择透过性的阳离子交换膜与阴离子交换膜交替排列,组成多个相互独立的隔室;隔室的海水(或苦咸水)被淡化与隔室的海水(或苦咸水)被浓缩相间相隔,在外加电场的作用下,淡水与浓缩水得以分离的淡化方法。 电渗析法绝大部分能耗均消耗在与淡化关系不大的膜电阻、滞留层和电化学反应上。 反渗透法是利用外加压使海水(或苦咸水)的水分子透过只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜,将海水(或苦咸水)与淡水分隔开的淡化方法。 在这三种淡化方法中,反渗透法能耗最低,仅为电渗析法的1/2、蒸馏法的1/30;但目前世界上有准确报道的反渗透法淡化设备能耗最低耗电量也达6kwh/T,这还不包括维护设备运行能耗。为了降低淡化能耗和成本,人们不得不使淡化设备结构变得复杂;例如:利用蒸馏法原理的普通蒸馏到多闪多效蒸馏;设备虽能降低淡化能耗,但却使得设备结构制造越来越复杂、设备投资额度越来越大、设备维修保养成本越来越高。
[0003] 本发明的目的是:提供一种运用电磁学原理,并使得海水(或苦咸水)淡化设备结构极其简单、造价极其低廉、使用极其方便、淡化能耗和成本均极低的海水电场淡化法。
[0004] 本发明的目的是这样实现的:运用本发明的发明人发现的“采用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)的叠加,把一大的空间分隔成若干交替相间的有电场的小空间和没有电场的小空间。 把需要进行淡化的海水(或苦咸水)导入该大空间内。 在有电场小空间内的海水(或苦咸水)中的离子自然要向无电场小空间内运动。 运用中心离子和离子氛理论、电学理论就可推断出:离子在从有电场空间向无电场空间运动时,无电场空间内的海水(或苦咸水)中的离子不会向有电场空间内运动!分别导出有电场小空间内的“海水(或苦咸水)”和没有电场小空间内的“海水(或苦咸水)”就能使得淡化水与变浓海水(或苦咸水)分离”的淡化机理制作一淡化设备,让海水(或苦咸水)流经淡化设备来实现海水(或苦咸水)淡化。 淡化设备由若干离析件、若干集聚件、一导入道、一导出道和其它构件等构成。 离析件是采用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)叠加使其内有电场的构件,例如:下述的组对、两淡构之间等。 集聚件是通过不加电场、或采用电场屏蔽、或采用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)叠加使其内无电场的构件,例如:下述的邻对、淡构等。 导入道是由管沟渠槽箱(或其它)的全部或部分等构成的将水流导入离析件和集聚件的水流通道,例如:下述的进水管和方箱的上部份。 导出道是由管沟渠槽箱(或其它)的全部或部分等构成的将水流导出离析件和集聚件的水流通道。 例如:下述的方箱的下部份、导框、下出水管和侧出水管。 其它构件很多,多数象电源、支撑支架(或台构)等一类的构件。淡化设备中的上述构件遵循下列途径设置:(1)离析件和集聚件在进行淡化的空间内交替排列;(2)在阴、阳离子不等量进入的集聚件(或在交替排列的离析件和集聚件的排列终端)之间,有离子可自由畅通移动的通道(即:要保证该海水(或苦咸水)中的电路无导电不连续点);(3)导入道能将导入离析件的水流均分到每一离析件内、能将导入集聚件的水流均分到每一集聚件内,导出道能将导出离析件的水流从每一离析件等量导出、能将导出集聚件的水流从每一集聚件等量导出。 离析件有两种结构形式:淡化件和非屏件。集聚件也有两种结构形式:无场件和屏蔽件。淡化件和无场件伴生同现,非屏件和屏蔽件伴生同现。 淡化件由若干内有外接电源极板的片板排列而成。 下述的组对就是一淡化件的例子,下述的金属层、金属片和金属柱就是一极板的例子,下述的析片就是一片板的例子。 淡化件中的片板、极板及其它组件遵循下列途径设置:①离域是长方体、或平行六面体、或易实现叠加电场方向平行于离域中轴线的其它立体图形(离域是指两片板之间的空间区域。 离域的中轴线“平行”于片板侧面);②两相邻片板中在一离域内产生电场的极板数量必须为偶数;在两相邻片板中的每两在一离域内产生电场的极板构成一对,在一离域中产生电场的每一对极板接一单独电源;③所有极板(或一部分极板、或极板的一部分)所产生的电场有平行于离域中轴线的分量;④所有在一离域内产生电场的极板分成两组(每构成一对,在一离域内产生电场的极板必须在一组内),每组中的极板所产生的电场彼此相接相拼成一连续完整的与离域截面图形相同(或几乎相同)的截面图形电场区;⑤所有极板所产生电场的叠加电场的场强在垂直于离域中轴线方向的分量为零(或几乎为零)、在平行于离域中轴线方向的分量不为零。 把若干淡化件放入一大的淡化空间内,这一大的淡化空间中淡化件外的就是无场件。 只取一离域的全部(或部分)(或涡旋电场区域),把该离域(或涡旋电场区域)当成一大的淡化空间,再把若干利用电源电场(或感应电荷电场、或电源电场和感应电荷电场)使其内无电场的消场构放入这一大空间内,消场构外的就是非屏件(例如:下述的两淡构之间),消场构内的就是屏蔽件(例如:下述的淡构)。在淡化设备制作中,离域中也可放入消场构使离域中的只有平行于离域中轴线方向的叠加电场分量区域的全部(或部分)以外区域的电场消失,使只有平行于离域中轴线方向叠加电场分量的全部区域(或部分区域)达到上述电场要求成为淡化件。 典型的淡化设备是淡化器。 淡化器由若干栅片(栅片数量依本文表述确定)、一方箱、一方箱盖和一导框等构成。下面把在平行(或重合)于淡化器中轴线的直线上简称为轴向;把在均垂直于轴向而彼此又相互垂直的两条直线上分别简称为:横向和纵向。 在轴向、横向和纵向的长度分别简称为轴长、横长和纵长。在轴向、横向和纵向的位置分别简称为:轴位、横位和纵位。栅片是由若干块析片和(析片数量-1)块连片等构成的矩形块直板结构(析片和连片的数量、纵长和轴长依本文表述确定,横长依材料和工艺技术确定),栅片侧面在轴纵面内。析片为一矩形直面板结构;析片侧面在轴纵面内;析片的横位和轴位是栅片的横位和轴位、纵位依本文表述确定。 连片由一上片和一下片构成。 上下片均为矩形截面的矩形直面板。 上下片的纵长相等、横长相等、轴长均为0.1~5cm、侧面均在轴纵面内、纵位均是连片的纵位、横位均是连片横位(上下片的纵长依本文表述确定、横长依材料和工艺技术确定)。
栅片中的每两相邻析片之间有一连片,连片两端纵位是两相邻析片端纵位,连片横位是栅片横位,上片上端轴位是析片上端轴位,下片下端轴位是析片下端向上0.1~1cm轴位(上端指轴向迎着水流的一端,下端指轴向背着水流的一端);每一栅片的纵向两端均为析片。 非片由一绝缘层、二金属层、一绝缘皮、二金属片和二金属柱等构成(非片是指:侧面不与箱体轴纵内壁相对的析片。 下面把绝缘层、绝缘皮、金属层、金属片、金属柱、金属丝和金属皮分别简称为:绝层、绝皮、导层、导片、导柱、导丝和导皮。 箱体的表述在下面)。绝层、导层、导片和导柱的轴长均等于栅片轴长,绝层、导层为矩形直板状结构,绝层、绝皮、导层和导片的侧面均在轴纵面内。 导层的两侧均是横纵截面为三波形状的导皮(以下把三角波的两边及该两边所代表的侧面分别简称为:X和W);X与导层侧面的夹角为σ(σ一般为45°,但也可为其它数据。 X和W的横长和纵长越小越好),σ小于W与导层侧面的夹角β(σ和β朝向相同。 β≤90°)。 一导层同侧的X朝向相同且平行;一析片的两导层的σ相等,一导层两侧的X成“>”形。 一组对的σ相等,不同组对的σ最好采用相等(组对的表述在下面)。 一析片的两导层的横长相等、纵长相等(导层的轴长、纵长依本文表述确定、横长依材料和工艺技术确定);导层的轴位、横位是析片轴位、绝层一侧面横位;一析片的两导层纵向同端错开,同端纵位间错开距离的纵长等于组对中的析片间距×tgσ;一导层的两导皮分别是两相邻离域的电极,一离域的每对电极的X相互平行、共垂线,两组电极的间距相等。 导柱是在一圆截面导丝外套一等轴长金属圆筒的结构,导丝和圆筒间用绝缘材料隔开,导丝和圆筒共中轴线,绝缘材料要尽量薄,导柱直径等于0.01~0.1cm(也可为其它数据。 该数据越小越好)。 导片为矩形直板状结构,导片两侧均是横纵截面为“三角波”形状的导皮(导片两侧导皮与导层两侧类似),三角波的X为圆弧横纵截面的圆弧片,每一圆弧片的位置和曲度均等于与圆弧片相对应的导柱中心(或导丝中心)为圆心到圆弧片处所画圆的位置和圆弧曲度,导片外侧端的X最外端部分最好使圆筒与导片间最外端电场线与析片侧面垂直,三角波的W设置及X的其它设置与导层三角波相同。一析片两导片的纵长均等于组对中的析片间距×tgσ+导柱直径。 导片和导柱的轴位均是导层轴位。 每一析片上均有两块组(块组是一析片上的同行导片和导柱的简称。 行是指沿横向的一排),一块组中的导片和导柱一侧面横位分别是绝层两侧面横位,该块组中的导片和导柱的外端纵位均是绝层的一端纵位;另一块组中的导片和导柱一侧面横位分别是绝层两侧面横位,该块组中的导片和导柱的外端纵位均是绝层的另一端纵位。 在析片一侧,导片两端纵位是析片一端纵位、导层一端纵位,导柱两侧纵位是析片另一端纵位、导层另一端纵位。导层纵长+导片纵长+导柱直径等于析片纵长。一导片、一导层、一导柱依序纵向排列在一绝层的一侧面(导片与导柱、导片与导层最好选择在横向错层,横向错位的横位距离依电场设置和绝缘设置需要)。绝层的纵长等于析片纵长,绝层的轴位、纵位和一侧面横位是析片轴位、纵位和一侧面横位。 绝层起填充连粘和绝缘作用。
绝皮在析片外表面起绝缘作用(绝皮的厚要尽可能薄),绝皮外侧平整光滑,在析片两侧面的绝皮在一平面内。导片、导柱、绝层和导层的横长依本文表述和材料(或工艺技术)确定(导片、导柱、绝层和导层的横长要尽可能小)、纵长依本文表确定。在横向,非片析片的正中间是绝层、绝层两侧均是导片、导层和导柱;导片、导层和导柱的外表面是一绝皮。 栅片中的一导层和一导片两侧导皮只在一处(最好是接电源处)有电连接导皮(或金属丝片),该处导皮(或金属丝片)越窄薄越好。 端片是在非片一侧面再加一外表面有绝皮的导皮、把上述导层改为一侧是三角波形状导皮的结构(端片是指:侧面与箱体轴纵内壁相对的析片。 下面把端片中靠近非片导层和另一导层分别称为:非皮和内皮)。 新加导皮为矩形直面板;新加导皮的纵长、横长和轴长是析片纵长、横长和轴长,新加导皮的纵位、横位和轴位是析片纵位、横位和轴位。 淡化器中的新加导皮在组对外侧,非皮X上的垂线均能到达并垂直于与之相邻相对非片上的一导层一侧的X上,内皮X上的垂线均能到达并垂直于与之相邻相对的一非片上的另一导层一侧的X上;端片上也有两块组,端片两块组上的导片是把上述导片改为一侧是三角波形状导皮的结构,端片两块组的其它设置与非片块组相同。端片的其它设置与非片设置相同。 导层和导片的W处最好只是上端(或下端、或上下两端)有电连接导皮(或金属丝片),而W处的其余部分没有导皮。 导层、导片和导柱的轴长可以等于绝层轴长减下片下端轴位与析片下端轴位间的距离,此时,导层、绝皮、导片和导柱的上端轴位是绝层上端轴位。
栅片数量最好为奇数;相邻析片两相对导层纵位相同,析片轴位相同,一栅片析片横位相同。 在相同条件下,一栅片中的析片越多越好。 不同栅片同行析片横向彼此间距相等、侧面彼此平行、成一列排列成一长方体。 析片纵向两端均可加(或不加)一蔽电导皮,蔽电导皮的内侧纵位、横位和横长是同处析片纵向端纵位、横位和横长,蔽电导皮的纵长越薄越好,蔽电导皮的其余设置简单不赘述。 在栅片的轴向两端也可设置类似蔽电导皮,该蔽电导皮设置简单不赘述。 蔽电导皮与析片导层电不连接,蔽电导皮接地(接地的具体设置依电场分析确定)。一栅片的同侧导层电连接,一栅片的不同侧导层电不连接(此处可采用其它设置,其它设置简单不赘述。 本文表述只涉及上述设置)。 从一确定端片的内皮开始,把同行析片上的导层依序交替分别标上h、i、j和k,使h、i、j和k电不连接。 使h电连接、i电连接、j电连接、k电连接。 把h、i、j和k分别与h、i、j和k色导线电连接,把h、j色导线接一支(或组)电源的两端,把i、k色导线接另一支(或组)电源的两端,一析片上的两导层接电源不同极〔即:假定一个接正极、另一个就必须接负极(不一定是同一电源),反之亦然。 对“同极”的理解类推〕,接h、j色导线的电源电压与接i、k色导线的电源电压相等。 一析片的导片和圆筒电不连接,不同析片的不同侧导片电不连接、不同析片的不同侧圆筒电不连接,一析片的不同侧导片电不连接、一析片的不同侧圆筒电不连接;不同析片的同侧导片电连接、不同析片的同侧圆筒电连接(此处也存在其它设置,该处的其它设置要随导层设置改变而变,其它设置简单不赘述。 本文表述只涉及上述设置)。 从一端片内皮开始,把同行块组上的导片和圆筒依序交替分别标上a、b、c和d,把另一行块组上的导片和圆筒也依序交替分别标上m、n、o和p,使a电连接、b电连接、c电连接、d电连接,m电连接、n电连接、o电连接、p电连接。 使a、b、c、d、m、n、o和p彼此间电不连接。 使a、b、c、d、m、n、o和p分别与a、b、c、d、m、n、o和p色导线电连接,把a、c色导线接一支(或组)电源的两端,把b、d色导线接另一支(或组)电源的两端,把m、o色导线接第三支(或组)电源的两端,把n、p色导线接第四支(或组)电源的两端。
导片与纵向近邻导层接电源同极,圆筒与纵向近邻导层接电源同极;一析片同侧的导片和圆筒接电源不同极;一块组上的导片和圆筒接电源不同极;一析片的两导片接电源同极、一析片的两圆筒接电源同极。 组导中的圆筒和导丝间的电压、圆筒与导片间的电压依据电场分析确定,两者不等(或相等) 〔组导是指:一导柱中的圆筒和导丝及与该圆筒构成一对电极的导片〕;组导中的圆筒和导丝接电源不同极、导丝和导片接电源同极。 接一组导中的圆筒、导丝和导片的电源可选下列一种:(1)有抽头自耦变压器的整流电源。 自耦变压器非抽头两端极性相同;圆筒接中间抽头相应端,导片和导丝分别接另外两输出相应端。(2)有两副绕组的多绕组变压器的整流电源,两副绕组一端相接在一起,两副绕组相接端极性相同、非相接端极性相同。 圆筒接相接相应端,导片和导丝分别接另外两输出相应端。(3)圆筒、导丝和导片接一电源两端,圆筒接电源一极、导丝和导片均接电源的另一极。 (4)圆筒和导丝、导丝和导片分别接两支(或组)电源。 一组导中的导丝、圆筒和导片也可采用相同作用的其它电源。接a、c色导线的电源电压、接b、d色导线的电源电压、接m、o色导线的电源电压和接n、p色导线的电源电压相等。
接h、j色导线的电源电压和接a、c色导线的电源电压相等。 本文中的“电压相等”是假设电压相等必定场强相等(或最小场强相等、或最小场强与场强相等),在不满足此条件时,相关电压要作适当调整。 导皮、蔽电导皮分别与e和f色皮导线电连接。 e色皮导线接方箱或接地(最好是紧贴绝层侧接地),f色皮导线接方箱或接地(一般是内壁接水流侧接地);e和f也可不接地、具体设置依电场分析确定。 栅片采用金属和绝缘材料,用注塑、电等(或其它工艺技术)制作。 非片栅片可这样去实现:把两面有三角波条纹的塑料板裁剪成导层大小,两面有三角波条纹的塑料板裁剪成导片大小,在塑料板两侧面上喷涂电镀导电液(喷涂时,喷液朝与X开口端成大于90°角),使塑料板W只在上端(或下端、或上下两端)有电镀导电液(下端、或上下两端W的轴长是0.01~
0.2cm),进行电镀(此处可先进行电镀、再进行裁剪)。 制作好两导柱。 确定好两导层的相互位置,把两电镀好的三角波条纹的导层塑料板用绝缘胶粘(或其它方法)在一起,在粘在一起的两导层三角波条纹的塑料板上用绝缘胶粘上导柱和两电镀好的三角波条纹导片塑料板;确定好析片在栅片中的位置,把上述结构放入模具内,用塑料注塑(或其它工艺技术)制作出连片〔注意通过把相关连接导线注塑(或其它工艺技术)在上下片内(此设置也可采用其它工艺技术实现)〕,分别焊上a、b、c、d、e、f、h、i、j、k、m、n、o和p色皮导线,最后通过浸塑(或其它工艺技术)使导层、导片和导柱的外表面有绝层,并使析片两轴纵侧面的外侧表面平整光滑。端片栅片的实现与此基本相同。 导片塑料板模具可这样去实现:首先确定好导柱横纵截面中心和与其在组对中相对应的导片纵向两端的距离,再取事先没有定型但只要加热(或其它方法)就会定型的塑料(或其它材料)薄片的长条卷成圆柱体。 薄片要尽可能薄。 圆柱体的内径和外径分别等于导柱横纵截面中心与导片纵向两端的距离。把卷成圆柱体的长条进行定型。 把圆柱体一底中心(或圆心)作为在组对中导柱横纵截面中心,在圆柱体的该底上找到与其在组对中相对应的导片纵向两端位置、并在这两相对应的位置作一连线(作此连线时可考虑修正导片电镀时电镀层的厚度),沿这条连线和圆柱体中轴线面把圆柱体裁剪开,再在另一处沿半径和圆柱体中轴线面把圆柱体裁剪开(此处的位置确定以操作方便而设定),使所有薄片上端往最小直径薄片一侧倾倒(或最小直径薄片在上端、最大直径薄片在下端进行斜错),薄片倾伏(或斜错)的程度以保证此时上端裁剪平整(即:所有薄片在大直径侧的一角去掉并构成导片中W部分)后,下述的电镀层中所有W部分的β≤90°。固定薄片并进行上端平整裁剪后,再把所有薄片恢复到原位,把所有薄片粘贴在一起(注意在析片导片纵向两端相对应位置之间的部分薄片间不能留有缝隙、粘液也不能溢出),在导片纵向两端对应位置之间的端面上喷涂(或浸泡)上电镀导电液,在该端面上进行电镀(所选择的电镀液依模具制作要求确定),电镀完成后,再通过加温(或其它方法)去掉塑料(或其它材料)薄片、留下电镀层,再用这电镀层制作导片塑料板模具。在模具制作中,也可使圆柱体多卷一圈,确定好最大直径和最小直径薄片X正中间的位置(此时的X即为相邻两薄片错开的部分),通过去掉薄片头或缩短电镀区域使电镀层上没有最大直径薄片X正中间的位置以上和最小直径薄片X正中间的位置以下部分。制作导层塑料板模具时,除将上述“薄片的长条卷成圆柱体”换成“矩形薄片块叠起的长方体”之外,其它方面与上述方法类似不赘述。栅片和模具也可采用其它方法去实现。 栅片也可采用其它相同功能结构替代。 栅片的轴长、横长和纵长依本文表述和需要确定,栅片的横长越小越好。 析片中可没有导层(不推荐使用)。 此时,析片的正中间是绝层,绝层的两侧均是轴向拼在一起的一导片和一导柱,在绝层、导片和导柱的外表面是绝皮的结构;一析片的两导片纵向中心的纵位不同,一析片的两导柱的纵位不同。 该种析片的其它设置与块组在上述淡化器和栅片中的设置相同。 导层和导片也可改成直平面板,导柱改为扁平〔或两圆弧面(圆筒和导丝与导片相对部分)和两(或一)直面(圆筒和导丝其它部分)、或把导柱改为导丝(此时电源设置与圆筒相同)〕结构(不推荐使用)。 上述栅片其它变形结构、保留析片部件要素功能的其它形式栅片在此不列举。 本文表述中未具体提及无导层栅片一般只涉及有导层栅片。 方箱上有一箱体、四固条、一外翻边、一下出水管、一下出水管法兰盘、左右侧出水管、左右侧出水管法兰盘和两连板。 箱体是一上端口无盖、下端口有底的内空矩形直柱体。 箱体的前后壁面在轴横面内、箱体左右壁面在轴纵面内、箱体底壁面在横纵面内、箱体的中轴线与淡化器的中轴线重合。 箱体内空腔横长、纵长和轴长等于组对横长+2~25cm、栅片纵长+2~25cm、导框轴长+栅片轴长+压条轴长-0.1~1cm(组对是同行析片所占据的空间。 以下把同行连片所占据的空间称为邻对。箱体内空腔轴长、纵长和横长依本文表述确定、壁厚依所选用材料。 导框和压条的表述在下面)。 箱体壁上有一下出水口、一左出水口和一右出水口。 下出水口在箱体下底面壁上,下出水口是圆形(下出水口口径依本文表述确定),下出水口中心的横位和纵位是箱体内空腔横向和纵向中心。 左出水口和右出水口的形状和数据相同、分别在箱体两轴纵侧壁上、均为圆形、中心的纵位均是箱体内空腔纵向中心、下端轴位均是箱体下底内壁轴位(左出水口、右出水口口径依本文的相关表述确定)。四固条均为宽厚均在0.1~1cm的矩形条。 四固条在方箱的底壁内侧上,四固条围成一矩形,两条固条内侧纵位分别是导框外侧纵位,此两根的长度均等于导框横长;另两条固条内侧横位分别是导框的外侧横位,此两根的长度均等于导框纵长。 外翻边是一内侧的横长和纵长与箱体上端口外侧的横长和纵长相同、截面宽为3~15cm、厚度等于箱体壁厚的矩环钢片;外翻边侧面在横纵面内。 外翻边上有若干轴向螺栓孔(外翻边的截面宽度尺寸及螺栓孔的数量、直径和位置依受力情况及法兰盘设计规范确定),外翻边在箱体四周、上端轴位是箱体上端轴位。下出水管是一长5~15cm、内径等于下出水口直径的钢管(下出水管轴长依本文表述确定,下出水管外径是在其内径确定后依所选材料)。下出水管中轴线在轴向,下出水口、下出水管、下出水管法兰盘共中轴线。 左右侧出水管的形状和数据相同。左右侧出水管均是一轴长为5~15cm、内径分别等于左出水口、右出水口直径的钢管(左右侧出水管轴长依本文表述确定,左右侧出水管外径是在其内径确定后依所选材料)。 左右侧出水管中轴线在横向,左出水口、左出水管、左出水管法兰盘共中轴线,右出水口、右出水管、右出水管法兰盘共中轴线。 连板由一上块和一下块等构成。
上下块均是矩形直面板,上下块侧面均在轴横面内;连板采用钢、或塑料、或其它材料制作。 一方箱中的两连板相同。 上下块的横长、纵长均是箱体内空腔横长、0.05~
0.5cm;上块轴长为0.5~5cm、下块轴长为0.2~3cm(也可为其它数据,但该数据越小越好)。上下块的两端横位、内侧纵位均是箱体两轴纵内壁横位、栅片纵向两端纵位靠内
0.05~0.5cm,上块上端轴位是栅片上端轴位,下块下端轴位是通管上端轴位(也可再向上一些。 通管的表述在下面)。 连板两端用螺栓与箱体连接成一整体,连接的具体设置简单不赘述。 上下块的厚度相同且依所选材料和工艺技术;一连板的上下块外侧面在一轴横面内。在上下块的内侧加有卡口。 两连板卡口的位置、数量分别与淡化器的栅片两轴向边位置、数量相同,卡口的横长和纵长是栅片轴向边横长、0.05~0.5cm,上块卡口、下块卡口轴长分别等于上块轴长、下块轴长。 淡化器中的两横向位置相同的两连板内侧卡口纵向底部的间距等于栅片纵长,两横向位置相同两连板内侧卡口对应位置的连线与箱体轴纵内壁面平行。 方箱可这样实现:先依上面表述制作出方箱全部构件,再在箱体内壁上焊上固条;在箱体上端口焊上外翻边;下出水管法兰盘焊在下出水管下端口上,下出水管上端口焊在箱体下出水口上;左右侧出水管法兰盘分别焊在左右侧出水管一端口上,左右侧出水管的另一端口分别焊在左出水口和右出水口上。 方箱盖由一盖板、四压条、一进水管和一进水管法兰盘等构成,方箱盖中轴线与淡化器中轴线重合。
盖板是横纵截面外轮廓线与外翻边横纵截面外轮廓线同形的矩形钢片。 盖板侧面在横纵面内。 盖板的横长、纵长和轴长等于外翻边横长、外翻边纵长和箱体壁厚;盖板上有数量、数据和位置与外翻边螺栓孔的数量、数据和位置相对应的轴向螺栓孔。 盖板上有一个进水口。 进水口为圆形(进水口口径依本文表述确定),进水口中心是盖板中心。 压条为矩形截面条柱(也可是其它结构),压条材料为钢材料,压条的横长、纵长和轴长是连板横长、0.5~3cm、2~35cm(具体数据依本文表述和结构需要确定),压条横位是箱体内空腔横位,两压条下端轴位、纵向中心纵位是栅片上端轴位、栅片纵长三等分的中间两位置的纵位,另两压条下端轴位、纵向中心纵位是上块上端轴位、上块纵位。 压条上端轴位是盖板下端轴位,盖板与压条成一整体。 压条也可采用使水流动顺畅、栅片被压住、上块两侧水流不直接通过的其它设置。进水管是一轴长为5~15cm、内径等于进水口直径的钢管(进水管轴长依本文表述确定,进水管外径是在其内径确定后依所选材料)。 进水管中轴线在轴向,进水口、进水管、进水管法兰盘共中轴线。 方箱盖可这样实现:取一块钢板,把其裁剪成长度和宽度均等于外翻边长度和宽度的矩形,在上面钻上螺栓孔,再把压条焊在盖板下端面壁上。 把进水管上端口焊上进水管法兰盘,进水管下端口焊在进水口上。 导框由一框体和一漏构等构成,框体和漏构是一整体。框体是一底面为矩形、上下均无底面的中空直柱体,中空直柱体轴长、外形横长和外形纵长是
5~35cm(要比侧出水口直径大2~35cm)、箱体内空腔横长-5~25cm、两连板外侧间纵长,中空直柱体壁厚依材料和工艺技术;框体的横纵面中心与箱体的横纵面中心重合。 漏构由缺一侧面壁的有上下底面壁的直三棱柱和若干通管等构成(漏构类似顶上有若干与脊梁相垂直通管的人字形屋顶);直三棱柱所缺面壁的面在横纵面内,直三棱柱有壁面的两块侧面壁相同,漏构壁厚与框体壁厚相同,漏构有壁面的两侧面壁与轴向成倾斜角度,倾斜角度一般在10°~170°,通常采用90°;漏构的下端(即:直三棱柱没有壁侧面)的横长和纵长分别等于框体的横长和纵长,在漏构下端的直三棱柱两棱接框体轴纵面壁上端;直三棱柱两底壁面在轴横面内,其下端接框体轴横面壁上端。 通管为矩形截面的中空管,中空管的中轴线在轴向,通管下端接直三棱柱有壁面两侧面壁上端;通管内空腔的横长和纵长是组对横长+0.3~2.5cm、组对纵长,凹缺的轴长、横长和纵长是0.1~1cm、通管内空腔的横长+0.01~0.05cm、通管内空腔纵长+0.01~
0.05cm,通管外侧横长等于框体横长,通管纵向壁厚要尽量薄,每一通管横纵面中心均与一组对横纵面中心重合(通管位置也可与邻对相对,此时相关部分的变化很简单不赘述。本文表述只涉及与组对相对),组对下端轴位是凹缺下端轴位,组对放在通管上端的凹缺内。 直三棱柱与通管内空腔下端相接触部分是尺寸和形状与内空腔相同、且上下相通开口,开口与通管内空腔正好相接、上下贯通。导框的材料为塑料、或其它材料。在导框材料采用塑料时,导框的单独实现通过注塑(或其它工艺技术)完成。 淡化器中的栅片横向两端析片外侧轴向边上下两端被卡在两位置相同、两连板相对的卡口内,析片下端放在通管上端内,栅片与金属构件电不连接。 通管上端内空可直接采用上端相同而无凹缺结构。栅片也可用淡构替代。 淡构是一上下均无底的中空长方体结构,淡构的四侧壁是外表面有绝层、彼此电导通的、多孔金属材料的直面板无机金属膜(或其它类似材料)。 淡构的轴长和纵长等于栅片的轴长和纵长,中空长方体内空腔横长等于邻对横长。所选用的多孔金属材料应达到:最大孔径在0.1μm左右(也可为其它数据,但小一点比较好)、导电性能好、尽可能薄、通孔率高、高孔密度和均匀孔径分布,多孔金属材料的孔是可让离子从金属膜一侧运动到另一侧的开孔。 淡构可这样去实现:先把金属膜冲压(或其它方法)成中空长方体,再运用阳极化工艺技术处理(或其它方法和工艺技术)使得金属膜的表面和孔壁面有由氧化层等构成的绝层(在金属膜的表面和孔壁有绝层时,此道工序可不要)。 淡构也可这样实现:把开孔型泡沫塑料直板片按上述栅片的轴长和纵长裁剪成矩形片。 把两开孔型泡沫塑料片作为淡构两相对侧壁放入模具内注塑出中空长方体的另外两壁(此两壁内侧上可加(或不加)几条横向瓦楞凸条)使之成为上下均无底的中空长方体(或中空长方体四壁均用开孔型泡沫塑料注塑出),在中空长方体内壁上喷涂(或浸)上电镀导电液,把中空长方体进行电镀,最后运用阳极氧化工艺技术处理(或其它工艺技术)使得电镀层的外表面有由氧化层等构成的绝层(在不影响淡化效果的情况下,此处的绝层也可不要)。对电镀好的泡沫塑料要求与多孔金属材料要求相同。
淡构还可以采取其它方式实施。 淡构垂直于电场线的两壁也可用其它相同功能结构替代(例如:离子交换膜)。采用淡构的淡构淡化器应把淡化器作如下改变:把连板改成一整块矩形直面板结构。 连板的横长、中心横位是箱体内空腔横长-0.5~6cm、箱体内空腔中心横位,连板的其它尺寸和位置设置与上述连板相同。 连板由块组、导层、导皮、绝层、绝皮和卡口构成。 除卡口外,连板的块组、导层、导皮、绝层、绝皮的设置及其余设置与端片相同(此处的导皮也可用金属板),连板导皮与箱体轴横面相邻相对,导层和块组的电源设置与析片电源设置相同,两连板中的块组、导层接电源后所形成的叠加电场方向唯一且平行于两连板间的离域中轴线。 卡口在连板内侧,卡口的轴长和横长改成等于淡构轴长、淡构横长,卡口的其它设置与淡化器中的设置相同。 每一连板用四块相同、轴长为1~15cm的矩形块在连板四角把连板与箱体内壁接成一整体,矩形块与连板为一体。两矩形块的上端轴位是连板上端轴位;另两块的下端轴位是连板下端轴位。矩形块与箱体内壁的连接也为螺栓连接。 矩形块的其它设置及矩形块与箱体内壁连接设置简单不赘述。 导框的漏构(包括通管)的横向改纵向、纵向改横向(漏构和框体的尺寸作相应替换,简单不赘述),通管上端与淡构下端相对、淡构下端轴位是凹缺下端轴位、淡构下端放入通管上端凹缺内,两侧出水口改在箱体两轴横侧壁上,两侧出水口中心的横位是箱体内空腔横向中心。 淡构淡化器的其它设置与淡化器基本相同,由于上述改变而引起的其它改变简单不赘述。 此处的连板也可以是保留端片的要素功能的其它形式结构,淡构淡化器也可比照下述淡化设施中的相关部分设置。 上述淡构在涡旋电场中运用时,淡构淡化器应做如下变化:增加一提供涡旋电场的磁体线圈。 磁体线圈由线圈和芯构成,磁体线圈外表面是蔽水绝缘皮。铁芯截面为圆形,线圈缠绕在铁芯上。 线圈外侧有轴向卡口,卡口的设置与连板卡口设置相同(或相对应)、轴长与轴位是下述连板卡口轴长与轴位。 淡构改成“扇形”横纵截面的中空柱体,中空柱体的两相对面为直面(该两直面在磁体线圈截面半径的延长线上),该两面成一定角度;另外两相对面为曲面(直面、折面或弧面,多为圆弧面)。盖板、箱体和框体分别改为相应设置的圆片、圆柱体和圆柱体。 去掉上述漏构直三棱柱有壁面一面壁,加宽剩下面壁,使相应设置的通管只在剩下面壁上,在剩下面壁上端加接一矩形片。 矩形片的横长是剩下面壁横长、上端轴位是通管上端轴位、与同处通管壁是一体;使剩下面壁变成圆台、通管横纵截面按改变淡构横纵截面作相应改变、矩形片变成圆柱体(各部分尺寸的相应改变简单不赘述);
圆台体大底面外径是框体外径、矩形片柱体外径是线圈外径-2×通管壁厚;矩形片柱体套在铁芯上。去掉一连板以及盖板上与该连板相对应的压条。 把另三压条改为相应设置的圆环(与淡构上端相对的两压条上有若干导流缺口;与淡构上端相对的压条也可只保留一只。 具体设置简单不赘述)、另一连板变回上下块结构。 上下块均变成相应设置的圆环,上块下端轴位改为淡构上端轴位、下块下端轴位改为箱体底内壁轴位。 在上下块间加弧矩截面竖条,竖条的数量、位置和“宽”是淡构数量、竖条内壁与淡构大曲面壁相对、淡构大曲面壁“宽”+0.1~0.4cm。连板上部(上块下端以下等于淡构轴长-0.1~
1cm的部分)内径等于线圈外径+淡构直面宽-0.1~1cm、其它部分内径等于框体外径。
卡口改在连板上部竖条内侧、设置与淡构淡化器连板卡口设置相对应,卡口与线圈卡口相对。 连板套在磁体线圈外侧,淡构淡化器的矩形块改加在上块外壁与箱体内壁间,矩形块可不止两块、均匀分布在上块外壁上、与连板外侧成一体、与箱体内壁用螺栓连接。 铁芯和线圈的直径依电磁学计算结果确定。 线圈的轴长和上端轴位是淡构的轴长-0.1~1cm和上端轴位;铁芯的轴长和上端轴位是淡构轴长+导框轴长-5~35cm和上块上端轴位向下0.05~0.2cm;上构是上端有底中空圆柱体、柱体内径等于铁芯外径、柱体四周均匀分布若干矩形辐条结构,辐条和柱体轴线成90°角,辐条下端有二压环,二压环与盖板接辐条压条的设置除轴位和轴长外其余基本相同(压环轴长要尽可能薄)。
铁芯上端放在上构柱体内,辐条上端轴位是上块上端轴位、外侧紧贴上块内壁,上构的下端轴位、柱体底下端轴位是淡构上端轴位、铁芯上端轴位。 下构是下端有底中空圆柱体、柱体内径等于铁芯外径、柱体四周均匀分布若干平行四边形辐条结构,辐条轴线与柱体上端轴线成大于90°角。 铁芯下端放在下构柱体内,辐条下端轴位是下块下端轴位、外侧与下块内壁相接成整体;下构的下端轴位、柱体底上端轴位是连板下端轴位、铁芯下端轴位。 铁芯、连板、上下构均应全部(或其中一部分)采用软磁材料,连板的厚度、上下构的厚度、轴长和其它尺寸数据依磁路及其它需要确定。 在上下构柱体、上下块及其它能产生涡流的金属圆环截面构件上均加一轴向小缝开口。 下构辐条钻过框体与下块相接,框体壁与辐条侧面接触处框体壁两侧水不互流(最好的实现办法是:注塑导框时把已成一体的连板和下构作为镶件注塑)。四固条围城的矩形改成圆形,固条内侧紧贴下块外壁。 上下构辐条的侧面在轴向、轴长分别等于上下构柱体轴长,上下构柱体轴长分别是上下块轴长。 两侧水管可改为只用一只;箱体及固条、方箱盖及压条、铁芯、线圈、连板、上下构及压环、漏构、下框和该种淡化器共中轴线。 该种淡化器的其它设置与上述淡构淡化器基本相同,由于上述改变而引起的其它改变简单不赘述。 当磁体线圈横纵截面不是圆形时,上述结构应作相应变化(简单不赘述)。上述淡构在涡旋电场中运用的其它与此类似结构(或保留功能要素的变形结构)不赘述。 本文表述中未具体提及淡构淡化器部分一般只涉及淡化器。当海水电场淡化法应用于规模淡化时,(一)淡化器作如下处理可变成淡化设施:轴向和纵向均在水平面内、横向在铅锤方向(本段的上方和下方均指在横向)。 取消导框、箱体的框体上端轴位向下0.2~1cm处以下部分、箱体一轴纵面侧壁和方箱盖上的压条,把剩下箱体轴纵面侧壁置于水平面(箱体轴纵面侧壁在下方),使方箱剩下部分及没有固条的方箱盖等构成一上端有进水管的水槽结构。两连板紧贴水槽侧壁,两连板纵向两端的组对与相对水槽侧壁的间距等于1.5×邻对纵长,增设四块侧面在横纵面挡板,挡板一侧纵位、内侧面轴位、横位、纵长和横长是一水槽侧壁纵位、连板外侧轴位、水槽内空横位、邻对纵长和水槽内空横长。 增设一凹槽。凹槽的截面为矩形,凹槽的横长、轴长、纵长、轴位和上方横位是0.2~5cm、连板轴长、水槽内空纵长、连板轴位和水槽底横位。增设两导槽。导槽由一底和等横长两侧壁构成轴横截面为“ ”形结构,导槽底面在下方且在轴纵面内,导槽中轴线在纵向。
导槽甲的上方横位、上端轴位是水槽底上方横位、下端轴位,导槽甲上端侧壁与水槽底下端相接成一整体;导槽乙的上方横位、上端轴位是水槽上方横位、导槽甲下端轴位,导槽乙上端壁面上有与组对下端相对应的开口;组对下端用内空腔截面与漏构上通孔相同的直管与导槽乙开口相接相通。 该淡化设施其它设置与淡化器基本相同。 (二)淡构不用在涡旋电场中的淡构淡化器可作如下处理变成淡化设施:(1)轴向和横向均在水平面内、纵向在铅锤方向(此段的上方和下方均指在纵向)。取消导框、箱体的框体上端轴位向下0.2~1cm处以下部分、箱体一轴横面侧壁和方箱盖上的压条,把剩下箱体轴横面侧壁置于水平面(箱体轴横面侧壁在下方),使方箱剩下部分及没有固条的方箱盖等构成一上端有进水管的水槽结构。增设一凹槽。 凹槽的上下部分别为不同尺寸的矩形,凹槽上部的纵长、轴长和横长是连板纵长、连板轴长和水槽内空横长,下部的纵长、轴长和横长是0.5~3cm、连板轴长-0.4~1cm和水槽内空横长,水槽的上下部横向轴线的轴位相同。增设四通口。 通口一侧纵位、外侧面轴位、上方横位和纵长是一水槽侧壁纵位、连板外侧轴位向上(或向下)1~15cm、水槽底横位和0.5×两淡构间横长。通口使凹槽下部与水槽内空水流相通、过流面积等于凹槽下部过流面积。 增设四块侧面在横纵面挡板,挡板上方纵位、内侧面轴位、横位、纵长和横长是水槽侧壁上方纵位、通口外侧轴位、水槽侧壁内侧横位、水槽侧壁纵长和通口横长。取消块组。 与水槽底部相对连板改成放在水槽底部的凹槽上部内。连板的横长、横向中心是2×块组横长+水槽内空横长、水槽横向中心;淡构只在水槽内空内,与水槽侧壁相邻的淡构紧贴水槽侧壁,此处的淡构和水槽侧壁间应涂有密封膏不让海水(或苦咸水)在其间。 两连板间的水槽侧壁用非导体材料制作。 增设二导槽,导槽乙上端壁面上有与淡构下端相对应的开口;淡构下端用内空腔截面与漏构上通孔相同的直管与导槽乙开口相接相通。 二导槽及该种淡化设施的其它设置只是把淡化器淡化设施相关部分作相应的改变,简单不赘述。(2)把(1)做如下改变:连板的横长改成等于水槽内空横长,紧贴水槽侧壁淡构的横长改成等于块组横长,通口和挡板的横长均改成等于块组横长-0.5×两淡构间横长,由于上述变化而作的相应改变简单不赘述。 (3)把(2)做如下改变:连板保留组块,紧贴水槽侧壁的淡构横长不变,通口和挡板的横长均改成0.5×两淡构间横长。(4)把(2)做如下改变:连板的横长改成等于水槽内空横长-两淡构间横长,与水槽侧壁相对的淡构侧壁去掉,取消通口,挡板横长改成等于块组横长。上述中的连板、栅片和淡构的固定简单不赘述。 本文表述中未具体提及淡化设施部分一般只涉及淡化器。 淡化设施的其它与上述类似的结构(或保留功能要素的变形结构)不赘述。淡化器其它变形结构、具有析片和淡构功能要素的其它淡化器形式在此不列举。 方箱、方箱盖和其它金属构件制作好后要做浸塑、或喷漆、或其它措施,使其表面上有一层防腐绝层。 导电材料构件电不连接(上述设置电连接的除外);淡构的轴长也可设置比导板电场区上下略微长一点;塑料构件中可加(或部分加、或不加)金属板片条骨架以增强其强度和稳定性;构件非接电源的金属导电材料部分(包括塑料构件中的金属板片条骨架)应接地(不影响淡化器工作部分可不接地)。
析板、栅片、淡构淡化器连板以及其它类似构件金属部分上下两端一般无需蔽电措施,在需要时可加象析片两端增加部分的蔽电措施。 左右侧出水口也可设置在箱体底部;左右侧出水口、左右侧出水管、左右侧出水管法兰盘、下出水口、下出水管、下出水管法兰盘也可用其它相同(或类似)功能结构替代;采用导框、下出水口和左右侧出水口的分离导流方式也可用其它分离导流方式替代。 淡化器的箱体底部可加一支撑支架(或台构)。 完成上述工作后,再把上述构件组装成一淡化器。 淡化器是这样组装的:先在箱体底部与导框接触的地方放上密封垫,导框(或连板导框)放入箱体底部的四固条之内,把连板装好(或在矩形片柱体上端放好密封垫,把铁芯下端穿过矩形片柱体并放进下构柱体内,把矩形块装好),在通管上放上密封垫,把栅片(或淡构)纵向两端插入卡口内、下端插入凹缺内,在连板上端放上密封垫(或放好上构,再在连板上端放上密封垫),把栅片(或连板、或线圈)导线引出箱体外(简单不赘述)。在外翻边上放上密封垫圈,对好外翻边和方箱盖上螺栓孔,把方箱盖盖在箱体上,用螺栓使箱体和方箱盖连接在一起。 在进行海水(或苦咸水)淡化时,a、b、c、d、g、h、i、j、m、o、n和p分别接直流电源两端(或线圈接交流电源两端),e和f接地(或箱体壁);进水管法兰盘接供水管法兰盘,左右侧出水管法兰盘和下出水管法兰盘分别接三排水管法兰盘。 在能保证密封的情况下,上述的密封垫可部分(或全部)不要。 上述的数据关系、数据和数据范围是依据表述简便需要来进行的;在淡化器设计制作中,除了依这些数据关系、数据和数据范围外,还要循下列途径来确定淡化器的最终数据:(一)依据海水(或苦咸水)含盐量、物理学和化学计算结果(或借用电渗析设备中的淡隔室和浓隔室流量设计数据方法),用经验法确定淡化器最终流出的淡化水与浓海水(或苦咸水)重量比值、下出水管和侧出水管流量比值、组对与邻对过流面积比值等;设计时可依下列公式:淡化水和浓海水(或苦咸水)重量比值=下出水管和侧出水管流量比值=组对和邻对过流面积比值。 流量=流速×过流面积。 流量比值计算可简化为过流面积比值计算。 (二)依据设计所要达到的每秒淡化水量、海水(或苦咸水)含盐量、组对与邻对过流面积比值、淡化水与浓海水(或苦咸水)重量比值,确定海水(或苦咸水)在淡化器内的流速、组对过流面积、邻对过流面积。 依据海水(或苦咸水)在淡化器内的流速、组对过流面积、邻对过流面积确定箱体内空腔的横长和纵长、栅片的横长和纵长及析片横长。(三)设定同行和同栅片析片间的间距。 依据设定同行和同栅片析片间距、栅片横长和纵长,确定同行和同栅片的析片数量。 同行析片间距的横长和同栅片析片间距的纵长越小越好,析片横长越小越好。(四)依据海水(或苦咸水)的含盐量、设计要达到的每秒淡化水量、物理学和化学计算结果、条件许可,设定导层电源电压。 依据设定的导层电源电压,确定导片和圆筒间的电源电压。 依据设定好的导层电源电压和确定好的导片和圆筒间电源电压确定析片的轴长、箱体内空腔的轴长、栅片的轴长。 淡化电压=〔∑1.93×105×每秒淡化水量×海水含盐量比×盐中某种盐含量比×单离子带电荷量×海水电阻率×析片横长〕/ 〔(1-海水含盐量比)×该种盐摩尔质量×组对轴横相通面积〕。 淡化电压/析片横长=导层电源电场的叠加电场场强(计算时,其它盐可用NaCl替代。 使用值应适当放大)。 (五)在确定进水管、左右侧出水管和下出水管相关数据时,要使下出水管、左右侧出水管流量和等于进水管流量。构件中要尽量采用标准件、通用件。 上述中没指明材料的构件均为钢构件。 构件中的钢材料和塑料均可用其它不影响淡化材料替代。 进水管、左右侧出水管和下出水管长度可长可短,一般应尽可能短,但不宜短过使用方便需要。 (六)在设计中,前述数据和数据范围可能会显得数据太小(或太大)、涵盖太窄(或太广),此时应依设计确定数据为最终数据。上述直流电源均可换为交流电源(不推荐使用)。 在为交流电源时,所有的交流电源必须同初相、同频率、同波形。
[0005] 运用电场分析可以得出:接电源的栅片把一有海水(或苦咸水)的大空间(即:箱体内空腔有栅片轴向区段)隔成了交替相间的若干个有电场(即:组对)和无电场的小空间(即:邻对),在有电场小空间内的离子自然要向无电场小空间内运动。 运用中心离子和离子氛理论、电学理论可以得出:在有电场空间内的离子向无电场空间内运动的同时,无电场空间内的离子不会向有电场空间内运动!所以,从组对内导出的一定会是淡化水,而从邻对内导出的一定会是变浓的海水(或苦咸水)。
[0006] 由于采用了上述原理结构,海水电场淡化法不仅能把海水(或苦咸水)淡化,而且能使得淡化器的结构极其简单、造价极其低廉、使用极其简便。 由于海水电场淡化法在淡化的过程中不存在相变、不存在电化学反应损耗、不存在离子交换形式、不需要外加压力。 所以,海水电场淡化法的淡化能耗微乎其微,淡化成本可以忽略不计。
[0007] 下面结合本发明淡化器实施例及其附图对本发明作进一步的说明:
[0008] 图1.是本发明淡化器主视图
[0009] 图2.是图1中箱体、固条、左右出水管等横纵向相互位置示意图[0010] 图3.是图1中方箱盖主视图
[0011] 图4.是图1中析片两导层区段截面结构示意图
[0012] 图5.是图1中方箱主视图
[0013] 1.方箱盖2.进水管3.进水管法兰盘4.盖板5.压条6.方箱7.箱体8.固条9.外翻边10.下出水管11.下出水管法兰盘12.侧出水管13.侧出水管法兰盘14.侧出水管15.侧出水管法兰盘16.漏构17.框体18.箱体下底面19.上块20.下块21.连板22.通管23.绝层24.导层25.绝皮26.导框27.卡口28.栅片
[0014] 在图1中,框体(17)下端在方箱(6)的箱体(7)底(18)的固条(8)内侧,固条(8)与箱体(7)底(18)相接成一体;漏构(16)在框体(17)上端。栅片(28)下端在漏构(16)的通管(22)内;栅片(28)在上块(19)和下块(20)的卡口内,连板(21)〔或上块(19)〕和栅片(28)上端均在压条(5)下方。 方箱盖(1)盖在方箱(6)上,压条(5)、连板(21) 〔或上块(19)和下块(20)〕与漏构(16)共同固定栅片(28)。 栅片(28)的上端轴位、下端轴位是上块(19)上端轴位、通管(22)内凹缺下端轴位。
[0015] 在图2中,连板(21)上有十只栅片(28)的卡口(27),四固条(8)在箱体(7)底壁(18)围成一矩形,左出水管(12)的右端接纵向中心在箱体(7)的左轴纵侧壁的纵向正中心的出水口,右出水管(14)的左端接纵向中心在箱体(7)的右轴纵侧壁的纵向正中心的出水口,左出水管(12)另一端口接左出水管法兰盘(13),右出水管(14)另一端口接右出水管法兰盘(15)。 导框(26)上有通管(22)。 图2中的卡口(27)十只、通管(22)四个只是示意,具体数据在设计制作时确定。
[0016] 在图3中,方箱盖(1)由进水管(2)、进水管法兰盘(3)、盖板(4)和压条(5)等构成。 盖板(4)正中间有一圆形的进水口,进水管(2)下端口焊在盖板(4)进水口上,进水管(2)上端口焊上进水管法兰盘(3)。 在盖板(4)下侧面焊有压条(5)。
[0017] 图4是非片结构示意图。把非片一导层(24)侧加一绝层、一导皮就是端片的结构示意图。在图4中,非片是五层结构:最外两层是绝皮(25)、次外两层是导层(24)、正中间是绝层(23)。
[0018] 在图5中,方箱(6)由箱体(7)、外翻边(9)、下出水管(10)、下出水管法兰盘(11)、左出水管(12)、左出水管法兰盘(13)、右出水管(14)、右出水管法兰盘(15)、固条(8)等构成。 箱体(7)底(18)内壁有固条(8)。 四固条(8)在箱体(7)底部(18)内壁的中心区域上、内侧能正好放入框体(17)的下端。 在方箱(6)底壁(18)与框体(17)下端相接部分的正中间是下出水口。下出水口接下出水管(10)上端口,下出水管(10)下端口接下出水管法兰盘(11)。 左出水口在箱体(7)左轴纵面壁紧贴底部(18),左出水口接左出水管(12)一端口,左出水管(12)另一端口接左出水管法兰盘(13)。 右出水口在箱体(7)右轴纵面壁紧贴底部(18),右出水口接侧右出水管(14)一端口,右出水管(14)另一端口接右出水管法兰盘(15)。在图5中连板(21)由上块(19)和下块(20)等构成,连板(21)的内侧有卡口(27)。
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