本實用新型屬于海水淡化領域,尤其是涉及一種新型海水淡化系統。
背景技術:
地球上水資源豐富,但是實際上可供人類真正使用的淡水僅占0.3%,隨著世界人口增長、工業化進程加快,水資源短缺日益加劇。海水淡化是解決淡水危機的一種有效途徑。反滲透技術是目前實現海水淡化較為有效的辦法之一,但是反滲透存在能耗大、水回收率低和濃鹽水排放量大等問題,并不符合當今綠色、環保、可持續發展的要求。正滲透作為一種新興的膜分離技術就是在此背景下發展起來的。正滲透是一種自然滲透現象,指水在滲透壓的作用下通過選擇滲透性膜從水高化學勢區向水低化學勢區傳遞,而溶質或離子被截留的過程。相比于其他壓力驅動膜分離過程,正滲透具有低能耗、低污染和高回收率等優點。
技術實現要素:
本實用新型的目的在于,針對現有技術中存在的不足,提供一種新型海水淡化系統。
為此,本實用新型的上述目的通過以下技術方案來實現:
一種新型海水淡化系統,所述新型海水淡化系統包括:
- 正滲透海水淡化裝置,所述正滲透海水淡化裝置的海水側入口通入海水;
- 壓力阻尼滲透裝置,所述壓力阻尼滲透裝置的濃水側入口連接正滲透海水淡化裝置的海水側出口,所述壓力阻尼滲透裝置的淡水側入口通入河水;
- 供電機組,所述供電機組中的渦輪發電機由壓力阻尼滲透裝置的海水側出口的海水驅動;
- 加熱器,所述加熱器用于對來自正滲透海水淡化裝置的汲取液側出口的汲取液進行加熱分解,并得到淡水和揮發性氣體;
以及
- 淡水存儲箱,所述淡水存儲箱的入口連接加熱器的淡水出口。
本實用新型提供一種新型海水淡化系統,所述新型海水淡化系統中的設備簡單,降低了生產成本和運行成本,設置的正滲透海水淡化裝置具有低污染趨勢,清洗周期長,運行效率高的優點,設置的壓力阻尼滲透裝置利用正滲透海水淡化裝置的濃海水進行發電,起到了節能環保的作用。本實用新型所提供的新型海水淡化系統技術可靠,操作簡便,能耗較低,經濟和社會效益良好,環境友好。
在采用上述技術方案的同時,本實用新型還可以采用或者組合采用以下進一步的技術方案:
所述正滲透海水淡化裝置的海水側出口與壓力阻尼滲透裝置的濃水側入口之間依次設置濃海水水箱和第一水泵。
所述新型海水淡化系統還包括氣體吸收塔,所述氣體吸收塔的氣體入口連接加熱器的揮發性氣體出口。
所述氣體吸收塔的吸收液出口連接汲取液存儲箱的入口。
所述汲取液存儲箱的出口連接第二水泵。
所述加熱器為熱交換器,所述熱交換器的熱水側入口通入熱水。
所述正滲透海水淡化裝置和壓力阻尼滲透裝置均采用聚酰胺正滲透膜。
附圖說明
圖1為本實用新型所提供的一種新型海水淡化系統的示意圖;
圖中:1-正滲透海水淡化裝置;2-壓力阻尼滲透裝置;3-供電機組;4-加熱器;5-淡水存儲箱;6-濃海水水箱;7-第一水泵;8-氣體吸收塔;9-汲取液存儲箱;10-第二水泵。
具體實施方式
參照附圖和具體實施例對本實用新型作進一步詳細地描述。
一種新型海水淡化系統,包括:
- 正滲透海水淡化裝置1,正滲透海水淡化裝置1的海水側入口通入海水;
- 壓力阻尼滲透裝置2,壓力阻尼滲透裝置2的濃水側入口連接正滲透海水淡化裝置1的海水側出口,壓力阻尼滲透裝置2的淡水側入口通入河水;
- 供電機組3,供電機組3中的渦輪發電機由壓力阻尼滲透裝置2的海水側出口的海水驅動;
- 加熱器4,加熱器4用于對來自正滲透海水淡化裝置1的汲取液側出口的汲取液進行加熱分解,并得到淡水和揮發性氣體;
以及
- 淡水存儲箱5,淡水存儲箱5的入口連接加熱器4的淡水出口。
正滲透海水淡化裝置1的海水側出口與壓力阻尼滲透裝置2的濃水側入口之間依次設置濃海水水箱6和第一水泵7。
新型海水淡化系統還包括氣體吸收塔8,氣體吸收塔8的氣體入口連接加熱器4的揮發性氣體出口。
氣體吸收塔4的吸收液出口連接汲取液存儲箱9的入口。
汲取液存儲箱9的出口連接第二水泵10。
加熱器4為熱交換器,熱交換器的熱水側入口通入熱水。
正滲透海水淡化裝置1和壓力阻尼滲透裝置2均采用聚酰胺正滲透膜。
具體操作流程如下:
采用無毒和易揮發的溶質作為汲取液溶質,海水和汲取液分別進入正滲透海水淡化裝置的兩側入口,在汲取液和海水之間滲透壓的作用下,海水中的水進入汲取液中,從而海水得到了濃縮,濃縮后的濃海水從正滲透海水淡化裝置的海水側出口進入濃海水水箱,被稀釋的汲取液從正滲透海水淡化裝置的汲取液側出口進入加熱器進行加熱,被加熱的汲取液分解成淡水和揮發性氣體,淡水流入至淡水存儲箱,揮發性氣體進入氣體吸收塔,揮發性氣體與氣體吸收塔中的水接觸后重新形成高濃度的汲取液,高濃度的汲取液由氣體吸收塔底部排出進入汲取液存儲箱,并重復下一輪循環。
上述具體實施方式用來解釋說明本實用新型,僅為本實用新型的優選實施例而已,而不是對本實用新型進行限制,在本實用新型的精神和權利要求的保護范圍內,對本實用新型作出的任何修改、等同替換、改進等,都落入本實用新型的保護范圍。