RU2026491C1 - Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и комплекс для его осуществления - Google Patents
Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и комплекс для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026491C1 RU2026491C1 SU4733331A RU2026491C1 RU 2026491 C1 RU2026491 C1 RU 2026491C1 SU 4733331 A SU4733331 A SU 4733331A RU 2026491 C1 RU2026491 C1 RU 2026491C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thermosiphon
- steam generator
- sea
- condenser
- sea water
- Prior art date
Links
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 32
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 32
- 238000005065 mining Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 16
- 238000011161 development Methods 0.000 title claims description 8
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 claims description 24
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 15
- 239000012267 brine Substances 0.000 claims description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 14
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 12
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 11
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 9
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 5
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000011033 desalting Methods 0.000 abstract 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 11
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 5
- UXUFTKZYJYGMGO-CMCWBKRRSA-N (2s,3s,4r,5r)-5-[6-amino-2-[2-[4-[3-(2-aminoethylamino)-3-oxopropyl]phenyl]ethylamino]purin-9-yl]-n-ethyl-3,4-dihydroxyoxolane-2-carboxamide Chemical compound O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](C(=O)NCC)O[C@H]1N1C2=NC(NCCC=3C=CC(CCC(=O)NCCN)=CC=3)=NC(N)=C2N=C1 UXUFTKZYJYGMGO-CMCWBKRRSA-N 0.000 description 4
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 235000008935 nutritious Nutrition 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N triethyl 2-acetyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate Chemical compound CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)(OC(C)=O)CC(=O)OCC WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N Deuterium Chemical compound [2H] YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 1
- 229910000616 Ferromanganese Inorganic materials 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 229910052805 deuterium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 1
- DALUDRGQOYMVLD-UHFFFAOYSA-N iron manganese Chemical compound [Mn].[Fe] DALUDRGQOYMVLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
Abstract
Использование: добыча полезных ископаемых со дна моря. Сущность изобретения: на плавсредстве закреплен термосифон атомной электростанции. Термосифон соединен с бункером-накопителем подъемного трубопровода и содержит конденсатор и парогенератор. С конденсатором термосифона с помощью трубопровода питательного дистиллята соединен конденсатор опреснителя морской воды. Опреснитель сообщен с парогенератором и с бункером-накопителем. Морскую воду опресняют перед подачей ее в парогенератор термосифона. Опресненную морскую воду испаряют в парогенераторе термосифона. Это обеспечивает перепад давления между нижним и верхним участками подъемного трубопровода и подъем полезных ископаемых на плавсредствол. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к горной промышленности, касается способа добычи и комплекса для добычи полезных ископаемых и минеральных веществ при разработке месторождений на дне моря и может найти применение в народном хозяйстве при промышленном освоении минеральных ресурсов Мирового океана.
Наиболее эффективно применение изобретения в условиях автономного функционирования морского горнодобывающего комплекса в открытом море при глубоководной добыче полиметаллических руд (железомарганцевых конкреций) с одновременным осуществлением их комплексной переработки и производством на месте товарной продукции (никеля, кобальта, меди и др. редких металлов), а также с одновременной переработкой самой морской воды (рассола) с получением пресной воды и различных ценных веществ (минеральных солей, брома, дейтерия, лития, магния и т.д.).
Наиболее близким изобретению являются известные способы добычи твердого полезного ископаемого на морском дне и осуществляющая этот способ гидроподъемная установка. Известный способ-прототип включает создание перепада давления между нижним и верхним участками подъемного трубопровода путем испарения транспортирующей морской воды в парогенераторе термосифона атомной электростанции, подъем за счет этого полезного ископаемого со дна моря в бункер-накопитель с последующим подъемом его на плавсредство. Осуществляющая данный способ гидроподъемная установка включает подъемный трубопровод, соединенный с бункером-накопителем и с закрепленным на плавсредстве термосифоном атомной электростанции, содержащим конденсатор и парогенератор.
Недостатком прототипа является недостаточно высокая эффективность процесса добычи из морского бассейна твердого полезного ископаемого и минерального сырья из-за отсутствия переработки транспортирующей морской воды и получения из нее дополнительного минерального сырья.
Цель изобретения - повышение эффективности процесса добычи за счет получения дополнительного минерального сырья из морской воды и увеличения рабочей температуры парогенератора термосифона.
Цель достигается тем, что перед подачей транспортирующей морской воды в парогенератор термосифона производят ее опреснение с получением дистиллята, который направляют в термосифон, и концентрированного рассола, подаваемого на переработку. Комплекс для добычи полезных ископаемых при этом снабжен опреснителем морской воды с конденсатором, причем последний соединен посредством трубопровода питательного дистиллята с конденсатором термосифона, а опреснитель морской воды сообщен с парогенератором посредством паропровода греющего пара и с бункером-накопителем посредством соединительного трубопровода.
При этом конденсатор опреснителя морской воды может быть расположен на плавсредстве выше конденсатора термосифона.
На чертеже показан общая конструктивно-компоновочная схема комплекса для добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря, осуществляющий описываемый способ добычи.
Описываемый способ добычи полезных ископаемых включает создание перепада давления между нижним и верхним участками подъемного трубопровода путем испарения морской воды в парогенераторе термосифона атомной электростанции, подъем за счет этого полезного ископаемого со дна моря в бункер-накопитель и транспортирование его на плавсредство и состоит в том, что перед подачей морской воды в парогенератор термосифона АЭС производят ее опреснение с получением дистиллята, который направляют в термосифон, и концентрированного рассола, подаваемого на переработку.
Осуществляемый данный способ комплекс включает транспортное плавсредство базирования 1, на котором размещена гидроподъемная установка, автономная энергетическая установка в виде морской атмоной электростанции (АЭС) или теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), а также необходимое производственно-технологическое оборудование, системы ближней и дальней (космической) связи, навигационные устройства. Плавсредство 1 может представлять собой многоопорную полупогружную конструкцию с регулируемой плавучестью, состоящую из герметичной несущей подводной гидроопоры (платформы) 2 и надводной палубы 3, жестко связанных между собой силовыми трубчатыми стойками 4. Несущая гидроопора 2 выполнена в виде прочного герметичного контейнера и заглублена ниже зоны действия поверхностных морских волн. Надводная палуба 3 поднята над морской поверхностью 5 на высоту, недосягаемую для поверхностных волн. В подводной гидроопоре 2 находятся производственные цехи, в которых размещено производственно-технологическое оборудование, необходимое для комплексной переработки добываемого из морского бассейна твердого полезного ископаемого и минерального сырья и получения на месте готовой (товарной) продукции. Верхняя палуба 3 служит в основном для размещения служебных и жилых помещений, навигационного оборудования, воздушных транспортных средств (вертолетов), систем ближней и дальней (спутниковой) радиосвязи, управляющих и технологических электронно-вычислительных комплексов и т.д., т.е., всего того, что необходимо для нормального и безопасного функционирования промышленного комплекса в режиме круглогодичного автономного плавания в открытом море.
Гидроподъемная установка комплекса включает гидротранспортный подъемный трубопровод 6, предназначенный для подъема с морского дна на плавсредство 1 в размещенные в подводной гидроопоре 2 производственные цехи добываемого полезного ископаемого (ЖМК), соединенный с бункером-накопителем 7. Нижний участок подъемного трубопровода 6 через посредство коллектора 8 и с помощью гибких соединительных трубопроводов 9 связан с самоходным донным добычным агрегатом 10, осуществляющим разработку и сбор на морском дне 11 твердых частиц 12 полезного ископаемого. Верхний участок подъемного трубопровода 6 соединен с бункером-накопителем 7, а последний связан с перерабатывающей ЖМК установкой 13 с помощью подъемного трубопровода, оборудованного землесосом 14.
Для получения дополнительного минерального сырья непосредственно из транспортирующей по подъемному трубопроводу 6 добываемое на морском дне твердое полезное ископаемое (ЖМК) морской воды комплекс снабжен опреснителем 15 с собственной конденсационной установкой (конденсатором) 16, а также перерабатывающей получаемый в результате опреснения морской воды концентрированный соляной рассол установкой 17, размещенной в гидроопоре 2. Опреснитель 15 оборудован рассольным насосом 18 и связан термоизолированным подъемным паропроводом 19 с конденсатором 16. Опреснитель 15 и перерабатывающая рассол установка 17 связаны между собой верхним участком подъемного трубопровода, оборудованного автоматическими распределительными клапанными устройствами 20, 21, 22 (23 - термоизолированный рассольный трубопровод). В качестве автономного энергоисточника в описываемом комплексе, обеспечивающим его электроэнергией, технологическим паром, промышленным и бытовым теплом, а также пресной технической и питьевой водой (дистиллятом), служит морская атомная электростанция (теплоэлектроцентраль АТЭЦ) с энергетической частью в виде погруженного в морской бассейн термосифона 24, содержащего тот или иной известный тип ядерного реактора, парогенератор и конденсационную установку (конденсатор) 25 (26 - термоизолированный парогидропровод). Конденсатор 1 опреснителя 15 и конденсатор 25 термосифона АЭС связаны между собой трубопроводом питательного дистиллята 27. Опреснитель 15 (его греющая батарея) сообщен с термосифоном 24 (его парогенератором) паропроводом греющего пара 28.
С целью осуществления подпитки термосифона 24 АЭС (АТЭЦ) питательным дистиллятом самотеком (без применения дистиллятного насоса) конденсатор 16 опреснителя 15 расположен на плавсредстве выше конденсатора 25 термосифона 24 (29 - паропровод технологического пара; 30 - трубопровод питательной пресной воды (дистиллята) общего назначения; 31 - трубопроводы теплоснабжения).
Благодаря использованию термодинамического принципа гидроподъема добываемого на морском дне твердого полезного ископаемого и включения в состав комплекса энергоисточника в виде АЭС (АТЭЦ) с вертикально установленным в морской бассейн термосифоном, а также связанных с ним и между собой опреснителя 15 и перерабатывающей рассол установки 17 достигается возможность помимо гидроподъема твердого производить дополнительно минеральное сырье в виде горячего рассола и пресную воду (дистиллят).
Способ работы описываемого комплекса состоит в следующем.
Вырабатываемый термосифоном 24 рабочий пар направляется на паровые турбины турбоэлектрогенератора, вырабатываемого промышленный электрический ток. Часть отработанного в турбинах пара направляется (стрелка 32) по трубопроводу греющего пара 28 в опреснитель 15, другая его часть по трубопроводу 29 и коммуникациям теплоэлектроцентрали 31 направляется (соответственно стрелки 33, 34) на производственно-технологические нужды и к перерабатывающим твердое ископаемое и жидкое минеральное сырье установкам 13 и 17, а оставшаяся часть пара поступает (стрелка 35) в конденсационную установку 25, где конденсируется, образуя питательный дистиллят для парогенератора термосифона 24. Поступающий в опреснитель 15 греющий пар обогревает его греющие батареи, в результате чего поступающая (стрелка 36) из бункера-накопителя 7 по соединительному трубопроводу 37 морская вода испаряется, образуя так называемый вторичный пар, который вместе с отработанным в греющих батареях паров направляется (стрелки 38, 39) по термоизолированному подъемному паропроду 19 в конденсатор 16, где конденсируется, образуя дистиллят. Часть этого дистиллята по трубопроводу 30 направляется (стрелка 40) в производственные цехи, в т.ч. к перерабатывающим установкам 13 и 17, и на бытовые нужды, другая его часть по питательному патрубку 27 отводится (стрелка 41) в конденсатор 25 термосифона 24 для подпитки его парогенераторного контура, а оставшаяся часть производимого дистиллята может представлять собой товарную продукцию, отпускаемую (стрелка 42) внешнему потребителю.
В результате непрерывного испарения в опреснителе 15 поступающей в него из бункера-накопителя 7 морской воды, вследствие чего в последнем поддерживается необходимый (расчетный) уровень воды 43, в подъемном трубопроводе 6 создается требуемый рабочий перепад давления транспортирующей морской воды, благодаря которому добываемое на морском дне с помощью донных агрегатов 10 россыпное твердое полезное ископаемое (ЖМК) транспортируется (стрелка 44) в бункер-накопитель 7, где аккумулируется (стрелка 45) и накапливается. Перед поступлением в опреснитель 15 на испарение морская вода подвергается механической очистке от твердых включений с помощью фильтров 46. Регулирование расхода и давления воды осуществляется автоматической клапанной системой 47 известной конструкции. Последующий доподъем (стрелка 48) накопленного в бункере-накопителе 7 ископаемого осуществляется с помощью землесоса 14. Перекачиваемое с его помощью ископаемое поступает (стрелка 49) на комплексную переработку в установку 13. Подача (стрелки 50, 51) на комплексную переработку к установке 17 производимого в опреснителе 15 жидкого минерального сырья - соляного рассола осуществляется по верхнему участку подъемного трубопровода с помощью рассольного насоса 18. Режимы подачи на переработку твердого полезного ископаемого и жидкого минерального сырья-рассола регулируются автоматической клапанной системой, связанной с находящейся на плавстредстве управляющей ЭВМ (условно не показано), в т.ч. с помощью условно показанных на чертеже клапанов-регуляторов 20, 21, 22. Все технологические операции: опреснение морской воды, гидроподъем твердого полезного ископаемого, производство товарного, технологического и питательного дистиллята, а также промышленного и бытового пара (тепла) и производство жидкого минерального сырья - рассола осуществляются непосредственно в процессе функционирования морской АЭС (АТЭЦ) в едином термодинамическом (производственно-технологическом) цикле.
Использование в описываемом комплексе для добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря опреснителя морской воды с конденсатором позволяет существенно повысить рабочую температуру парогенератора термосифона без опасности накипеобразования на его теплообменных поверхностях, за счет этого и благодаря возможности его непрерывной подпитки кондиционным дистиллятом из конденсатора опреснителя повысить безопасность работы АЭС (АТЭЦ); при этом повышается также и радиационная безопасность отпускаемого внешнему потребителю дистиллята (товарной пресной воды), производимого опреснителем, а не термосифоном.
Повышение эффективности процесса добычи с помощью описываемого способа добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и осуществляющего его комплекса достигается за счет получения дополнительного минерального сырья из морской воды при ее опреснении и увеличения рабочей температуры парогенератора термосифона.
Claims (4)
- СПОСОБ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ДНЕ МОРЯ И КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.
- 1. Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря, включающий создание перепада давления между нижним и верхним участками подъемного трубопровода путем испарения морской воды в парогенераторе термосифона атомной электростанции, подъем за счет этого полезного ископаемого со дна моря в бункер-накопитель и транспортирование его на плавсредство, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса добычи за счет получения дополнительного минерального сырья из морской воды и увеличения рабочей температуры парогенератора термосифона, производят опреснение морской воды перед подачей ее в парогенератор термосифона с получением дистиллята, который направляют в термосифон, и концентрированного рассола, подаваемого на переработку.
- 2. Комплекс для добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря, включающий подъемный трубопровод, соединенный с бункером-накопителем и с закрепленным на плавсредстве термосифоном атомной электростанции, содержащим конденсатор и парогенератор, отличающийся тем, что он снабжен опреснителем морской воды с конденсатором, при этом последний соединен посредством трубопровода питательного дистиллята с конденсатором термосифона, а опреснитель морской воды сообщен с парогенератором посредством паропровода греющего пара и с бункером-накопителем - посредством соединительного трубопровода.
- 3. Комплекс по п.2, отличающийся тем, что конденсатор опреснителя морской воды расположен на плавсредстве выше конденсатора термосифона.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4733331 RU2026491C1 (ru) | 1989-08-30 | 1989-08-30 | Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и комплекс для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4733331 RU2026491C1 (ru) | 1989-08-30 | 1989-08-30 | Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и комплекс для его осуществления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2026491C1 true RU2026491C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21467830
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4733331 RU2026491C1 (ru) | 1989-08-30 | 1989-08-30 | Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и комплекс для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2026491C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2228441C1 (ru) * | 2002-10-10 | 2004-05-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Устройство для добычи конкреций с морского дна |
| RU2244128C1 (ru) * | 2003-10-09 | 2005-01-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Устройство для добычи конкреций |
| RU2260695C1 (ru) * | 2004-07-30 | 2005-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Комплекс для добычи конкреций с морского дна |
| RU2260696C1 (ru) * | 2004-07-30 | 2005-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Устройство для добычи конкреций с морского дна |
| RU2269651C1 (ru) * | 2004-09-17 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Устройство для добычи конкреций с морского дна |
| CN111075451A (zh) * | 2020-01-17 | 2020-04-28 | 招商局深海装备研究院(三亚)有限公司 | 带有深海单高压料仓给料设备的深海矿石水力提升系统 |
| CN111119897A (zh) * | 2020-01-17 | 2020-05-08 | 招商局深海装备研究院(三亚)有限公司 | 一种环保型半闭环深海矿石水力提升系统 |
-
1989
- 1989-08-30 RU SU4733331 patent/RU2026491C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1816012, кл. E 02F 3/88, 1981. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2228441C1 (ru) * | 2002-10-10 | 2004-05-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Устройство для добычи конкреций с морского дна |
| RU2244128C1 (ru) * | 2003-10-09 | 2005-01-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Устройство для добычи конкреций |
| RU2260695C1 (ru) * | 2004-07-30 | 2005-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Комплекс для добычи конкреций с морского дна |
| RU2260696C1 (ru) * | 2004-07-30 | 2005-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Устройство для добычи конкреций с морского дна |
| RU2269651C1 (ru) * | 2004-09-17 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) | Устройство для добычи конкреций с морского дна |
| CN111075451A (zh) * | 2020-01-17 | 2020-04-28 | 招商局深海装备研究院(三亚)有限公司 | 带有深海单高压料仓给料设备的深海矿石水力提升系统 |
| CN111119897A (zh) * | 2020-01-17 | 2020-05-08 | 招商局深海装备研究院(三亚)有限公司 | 一种环保型半闭环深海矿石水力提升系统 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1214137B1 (en) | Seawater pressure-driven desalinization apparatus and method with gravity-driven brine return | |
| Leijon et al. | Freshwater production from the motion of ocean waves–A review | |
| CN1890184B (zh) | 移动式脱盐装置和系统以及生产脱盐水的方法 | |
| US6100600A (en) | Maritime power plant system with processes for producing, storing and consuming regenerative energy | |
| JP5131952B2 (ja) | 海洋資源エネルギー抽出・生産海洋工場 | |
| US3754147A (en) | Method and system for conversion of water and development of power | |
| US8001784B2 (en) | Hydrothermal energy and deep sea resource recovery system | |
| CN104153333B (zh) | 半潜式水上溢油清理船及其控制方法 | |
| Isaacs et al. | Ocean energy: forms and prospects | |
| US20060283802A1 (en) | Methods and systems for producing electricity and desalinated water | |
| RU2026491C1 (ru) | Способ добычи полезных ископаемых при разработке месторождений на дне моря и комплекс для его осуществления | |
| JP2004501748A (ja) | 水和物の解離によって入力水の冷却が制御される人工的加圧補助装置が使用される脱塩分別装置 | |
| BR0314569B1 (pt) | Método e sistema para a dessalinização de água do mar a bordo de uma embarcação marítima posicionada na superfície de um corpo de água do mar | |
| Barnea | Geothermal power | |
| WO2010142943A2 (en) | Process for reducing carbon dioxide emissions | |
| Pacenti et al. | Submarine seawater reverse osmosis desalination system | |
| CN1714048B (zh) | 移动式脱盐装置和系统以及生产脱盐水的方法 | |
| US8894810B2 (en) | Floating salt farm | |
| JP7378027B2 (ja) | 赤道反流を利用した水素生成プラント | |
| RU2223919C1 (ru) | Способ опреснения воды поверхностного водоема (варианты) | |
| US9181102B2 (en) | Method for producing crystallized salt and bittern with a system through the evaporation process | |
| Erbaş | Performance Analysis of Combined Cycle Power Plant with Multi-Effect Distillation (MED) Desalination Process | |
| CN1803673B (zh) | 充分利用自然资源(冷能和热能)的水上海水淡化系统 | |
| GB2592209A (en) | Filtration system | |
| RU2198111C2 (ru) | Система комплексного производства углеводородного топлива, тепловой и электрической энергии и производства из морской воды товарной пресной и питьевой воды, полезных химических элементов и соединений на основе переработки нефти или газового конденсата вблизи мест их добычи и снабжения прибрежных децентрализованных потребителей продукцией этого производства |