RU2767966C1 - Способ опреснения воды и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ опреснения воды и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2767966C1 RU2767966C1 RU2021108722A RU2021108722A RU2767966C1 RU 2767966 C1 RU2767966 C1 RU 2767966C1 RU 2021108722 A RU2021108722 A RU 2021108722A RU 2021108722 A RU2021108722 A RU 2021108722A RU 2767966 C1 RU2767966 C1 RU 2767966C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- water
- dome
- saturated
- bubbling
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 59
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 21
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 claims abstract description 20
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims abstract description 20
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 14
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims description 10
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims description 10
- 238000009835 boiling Methods 0.000 abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 abstract 1
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 description 21
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 10
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 10
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 9
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 7
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 6
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 6
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 4
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 4
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 3
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 2
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000000909 electrodialysis Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 1
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 1
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
- C02F1/04—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
- C02F1/10—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation by direct contact with a particulate solid or with a fluid, as a heat transfer medium
- C02F1/12—Spray evaporation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано для опреснения морской воды в мобильных условиях - на судах или в стационарных условиях – вблизи берегов морей, океанов, а также на морских платформах. Насыщение воздуха водяным паром производят внутри куполообразного корпуса 4 путем барботажа морской воды нагретым до температуры выше 100°С атмосферным воздухом, который подают под давлением через мелкоячеистую сетку 1 с размером ячеек, обеспечивающим прохождение воздуха через неё, но исключающим выход воздуха через нижнюю часть корпуса. Куполообразный корпус 4 размещают так, чтобы сетка 1 находилась под слоем морской воды. Для этого его опускают на тросе 5 и погружают ниже ватерлинии 3. При этом под куполом образуется незаполненное водой пространство для поступления воздуха, насыщенного паром. Устройство для опреснения солёной воды также включает конденсатор-охладитель, ёмкость-накопитель для сбора опреснённой воды, генератор горячего воздуха, питающий воздуховод 7, сообщённый с вентилятором для нагнетания воздуха в зону барботажа 2, а также воздуховод 6, сообщённый с вентилятором для откачивания насыщенного влагой воздуха из подкупольного пространства. Изобретение позволяет упростить способ и устройство за счёт исключения перекачивания морской воды и её нагревания до температуры кипения, а также значительно уменьшить расход энергии на процесс парообразования и повысить производительность, т.к. она зависит только от объёма пропускаемого горячего воздуха. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к способу и устройству для опреснения воды.
Известны несколько способов опреснения воды: химическое опреснение, дистилляция, ионный обмен, обратный осмос, электродиализ, замораживание.
Наиболее широкое применение нашли физические способы опреснения, основанные на принципе дистилляции. В устройствах, реализующих данный метод, используют многокорпусные выпарные аппараты, снабженные теплообменниками. Такие установки отличаются большими габаритами, металлоемкостью и высокими энергозатратами для производства пара.
Кроме того, эффективность работы дистилляционных испарителей ограничена образованием накипи в системе циркуляции горячего рассола. По мере выпаривания морской воды из дистилляционного опреснителя, раствор соли становится более концентрированным и в конечном счете осаждается на стенках аппарата в виде накипи. (Мосин О.В. Физико-химические основы опреснения морской воды // Сознание и физическая реальность, 2012, №1, с. 19-30).
Известны способ опреснения морской воды и установка для опреснения, предложенные в патенте RU 2393995 C1, C02F 1/04 (2006.01), B01D 3/10 (2006.01). Способ включает подачу опресняемой воды под давлением в зону испарения, испарение при пониженном давлении с отводом образовавшейся парогазовой смеси в зону конденсации, конденсацию пара путем контакта с охлаждаемой циркулирующей пресной водой, вывод выделившихся газов и опресненной воды и слив рассола. Процессы испарения и конденсации осуществляют в соответствующих зонах, расположенных на высоте, превышающей барометрическую высоту столба опресняемой воды над свободной поверхностью морской воды. Отвод образовавшейся парогазовой смеси в зону конденсации осуществляют по сужающемуся каналу с повышением скорости смеси до скорости, равной 0,6-1,0 от скорости звука. Давление циркулирующей пресной воды на входе в зону конденсации поддерживают на уровне, достаточном для реализации режима сверхзвукового течения парогазожидкостной смеси в зоне конденсации. Вывод выделившихся газов осуществляют непрерывно. Установка содержит зону испарения воды, зону конденсации пара, образованную камерой смешения сверхзвукового эжектора и связанную с циркуляционной магистралью пресной воды, снабженной насосом и теплообменником, паропровод, сужающийся по ходу движения соединяющий зоны испарения и конденсации.
Основной недостаток способа и установки - использование вакуумного насоса для обеспечения парообразования при низких температурах опресняемой воды, что существенно усложняет конструкцию установки.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является «Способ опреснения воды и устройство для его осуществления» (описание к патенту №2688764 МПК С02F 1/12), формула которого предусматривает:
1. Способ опреснения соленой воды, включающий подачу опресняемой соленой воды в область фрагментации, испарение опресняемой соленой воды, отделение частиц соли от паров воды, отвод пресной воды потребителю и удаление солевого остатка, отличающийся тем, что опресняемая соленая вода, подаваемая в виде струи или пелены, периодически подвергается воздействию сильной ударной волны и высокоскоростного потока горячих газообразных продуктов детонации, приводящему к тонкой аэродинамической фрагментации струи или пелены опресняемой соленой воды с получением микрокапель опресняемой соленой воды и к образованию двухфазного факела, состоящего из микрокапель опресняемой соленой воды и газообразных продуктов детонации, а образованный двухфазный факел подается тангенциально в вихревую зону, где в условиях сильно закрученного высокотемпературного потока происходит быстрое испарение микрокапель опресняемой соленой воды с образованием мелкодисперсной кристаллической морской соли, отделяемой от газообразных продуктов детонации и водяного пара благодаря полю центробежных сил, а газообразные продукты детонации и водяной пар выводятся из вихревой зоны в зону конденсации водяного пара и его отделения от газообразных продуктов детонации, а солевой остаток непрерывно удаляется из вихревой зоны в виде мелкодисперсной кристаллической морской соли.
2. Устройство для опреснения соленой воды, включающее систему подачи опресняемой соленой воды, системы фрагментации и испарения опресняемой соленой воды, конденсатор водяного пара и систему удаления солевого остатка, отличающееся тем, что системы фрагментации и испарения опресняемой соленой воды выполнены в виде импульсного генератора сильной ударной волны и высокоскоростного потока горячих газообразных продуктов детонации, присоединенного через входной патрубок тангенциально к вихревому реактору, предназначенному для испарения микрокапель опресняемой соленой воды с образованием мелкодисперсной кристаллической морской соли и для отделения образованной мелкодисперсной кристаллической морской соли от газообразных продуктов детонации и водяного пара, а вихревой реактор, снабженный системой непрерывного удаления мелкодисперсной кристаллической морской соли, соединен с конденсатором водяного пара с помощью коллектора отвода газообразных продуктов детонации и водяного пара, а конденсатор водяного пара снабжен системой удаления газообразных продуктов детонации и системой отвода опресненной воды потребителю, причем вихревой реактор снабжен экраном, установленным со стороны коллектора газообразных продуктов детонации и водяного пара, предотвращающим попадание мелкодисперсной кристаллической морской соли в конденсатор водяного пара.
Недостатком ближайшего прототипа является сложность способа и невысокая производительность установки.
Предлагаемый способ и установка основаны на принципе дистилляции, а также на принципе насыщения нагретого атмосферного воздуха водяными парами при барботировании им морской воды.
Установка включает конденсатор-охладитель и емкость-накопитель для сбора опресненной воды, генератор горячего воздуха, куполообразный корпус барботажа, вентилятор для нагнетания воздуха в корпус в зону барботажа, вентилятор для откачивания насыщенного влагой воздуха из купола барботажа, позволяющие отбирать водяной пар из морской воды без ее перекачивания и нагревания до температуры кипения.
Насыщение воздуха водяным паром производится путем барботажа морской воды нагретым до температуры выше 100°С атмосферным воздухом внутри куполообразного корпуса непосредственно в море без ее перекачивания и нагревания до температуры кипения.
Предложенное устройство для опреснения воды может быть стационарным и мобильным.
Стационарное устройство может устанавливаться в зоне литорали вблизи берегов морей, океанов, а также на морских платформах.
Мобильное устройство предназначено для эксплуатации на судах. Насыщение горячего воздуха водой производится путем барботажа морской воды внутри куполообразного корпуса (Рисунок).
На время работы по получению пресной воды куполообразный корпус мобильного устройства опускается за борт на тросе (5) и погружается в воду до уровня ватерлинии (3).
Зона барботажа (2) расположена внутри куполообразного корпуса под мелкоячеистой металлической сеткой (1). В рабочем положении мелкоячеистая сетка (1) находится под слоем морской воды, а над уровнем ватерлинии под куполом корпуса (4) имеется не заполненное водой пространство, в которое поступает насыщенный водой воздух.
Для повышения эффективности процесса насыщения воздух в зоне барботажа разделяется на мелкие пузырьки путем пропускания его через мелкоячеистую металлическую сетку (1). Это позволяет увеличить скорость насыщения воздуха парами воды, так как скорость насыщения зависит не только от температуры, но и от площади контакта жидкой и газообразной фаз.
Через нижнюю открытую часть куполообразного корпуса происходит свободный обмен морской воды, что уменьшает отложение солей на мелкоячеистой сетке и внутренней поверхности корпуса.
Куполообразный корпус, в котором осуществляется барботаж морской воды горячим воздухом и собирание насыщенного водой воздуха, выполнен из устойчивого к коррозии металла или прочного пластика, устойчивого к температурам до 150°С.
В нижнюю часть куполообразного корпуса - зону барботажа (2) установки через питающий воздуховод (7) подается горячий воздух, который при помощи мелкоячеистой металлической сетки (1), выполненной из устойчивого к коррозии металла, разделяется на мелкие пузырьки газа. Воздух нагнетается под давлением, температура воздуха выше 100°С.
Сетка выполнена из устойчивого к коррозии металла или прочного пластика, устойчивого к температурам до 150°С. Диаметр ячеек сетки составляет 1-5 мм в зависимости от объема корпуса барботажа, количества горячего воздуха в единицу времени.
Чем мельче получаются пузырьки горячего газа, тем эффективнее воздух насыщается водой, однако слишком мелкоячеиская сетка способна существенно замедлить прохождение газа. Размер ячеек сетки подбирается с таким расчетом, чтобы найти оптимальную скорость потока воздуха и не допускать выхода воздуха наружу через нижнюю часть купола барботажа.
Горячий воздух, проходя через ячейки сетки, нагревает ее и вызывает кипение воды в присеточном слое. При этом пузырьки горячего воздуха, поднимаясь вверх из жидкой фазы в газообразную, резко снижают энергию парообразования.
Удельная теплота парообразования для воды составляет величину Q=2,3 × 106 Дж/кг, что значительно превышает энергию, необходимую для нагрева такой же массы воды до температуры кипения. Снижение расхода топлива на величину энергии парообразования даст большой экономический эффект.
Горячий воздух, насыщенный водой, поднимается в пространство под куполом корпуса (4), откуда перекачивается в охладитель-конденсатор по воздуховоду (6).
В конденсаторе-охладителе пресная вода конденсируется и направляется в емкость-накопитель.
Влагоемкость воздуха при температуре 100°С превышает 500 г/м3. Производительность установки зависит от объема воздуха, подаваемого для барботажа. Например, при подаче 10000 м3/ч производительность установки составит 5000 л × 24 ч=120000 л/сутки пресной воды.
При опреснении воды предложенным способом исключаются процессы перекачивания морской воды в установку и ее нагревания до температуры кипения. За счет исключения этих процессов снижается себестоимость получаемой пресной воды, а сам процесс существенно упрощается.
Атмосферный воздух имеет теплоемкость в 4 раза ниже, чем вода, поэтому расход энергии на получение насыщенного водой воздуха уменьшается во столько же раз: не нужно тратить энергию на нагрев всей воды до температуры испарения. Нагревается только воздух, который и передает тепловую энергию воде в присеточном слое.
Барботирование морской воды позволяет значительно уменьшить расход энергии на процесс парообразования, так как пузырьки барботируемого воздуха создают в жидкости «кипящий слой», способствующий парообразованию.
Для повышения производительности стационарной установки требуется только масштабирование мобильной.
Claims (2)
1. Способ опреснения соленой воды, включающий конденсацию воды из насыщенного паром воздуха, отличающийся тем, что насыщение воздуха водяным паром производят внутри куполообразного корпуса путем барботажа морской воды нагретым до температуры выше 100°С атмосферным воздухом, который подают под давлением через мелкоячеистую сетку с размером ячеек, обеспечивающим прохождение воздуха через нее, но исключающим выход воздуха через нижнюю часть корпуса, при этом куполообразный корпус размещают так, чтобы сетка находилась под слоем морской воды, а под куполом образовалось незаполненное водой пространство для поступления воздуха, насыщенного паром.
2. Устройство для опреснения соленой воды, включающее конденсатор-охладитель и емкость-накопитель для сбора опресненной воды, отличающееся тем, что оно снабжено генератором горячего воздуха, куполообразным корпусом с мелкоячеистой сеткой, размер которой выбран таким образом, чтобы обеспечивать прохождение воздуха через нее для барботажа морской воды, но исключать выход воздуха через нижнюю часть корпуса, вентилятором для нагнетания воздуха в зону барботажа в корпусе, а также вентилятором для откачивания насыщенного влагой воздуха из подкупольного пространства.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021108722A RU2767966C1 (ru) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Способ опреснения воды и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021108722A RU2767966C1 (ru) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Способ опреснения воды и устройство для его осуществления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2767966C1 true RU2767966C1 (ru) | 2022-03-22 |
Family
ID=80819560
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021108722A RU2767966C1 (ru) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Способ опреснения воды и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2767966C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114671479A (zh) * | 2022-04-11 | 2022-06-28 | 郑州轻工业大学 | 海水淡化供暖一体化装置 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU81720U1 (ru) * | 2008-12-16 | 2009-03-27 | Виктор Демидович Шпирный | Опреснительная установка |
| RU2393995C1 (ru) * | 2009-03-06 | 2010-07-10 | Александр Владимирович Косс | Способ опреснения морской воды и установка для опреснения морской воды |
| RU2409522C2 (ru) * | 2008-07-29 | 2011-01-20 | Сергей Анатольевич Кунин | Устройство для опреснения морской воды |
| RU2567324C1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Солнечно-ветровая опреснительная установка |
| KR20150130983A (ko) * | 2013-01-21 | 2015-11-24 | 이에스베 와테르 | 액체 처리 장치 |
| RU2016142753A (ru) * | 2016-11-01 | 2018-05-03 | Альберт Владимирович Чувпило | Способ опреснения морской и океанской воды выпариванием на основе торнадно-вихревой аэродинамики и устройство опреснитель для его осуществления |
| RU2688764C1 (ru) * | 2018-12-03 | 2019-05-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые физические принципы" | Способ опреснения воды и устройство для его осуществления |
-
2021
- 2021-03-30 RU RU2021108722A patent/RU2767966C1/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2409522C2 (ru) * | 2008-07-29 | 2011-01-20 | Сергей Анатольевич Кунин | Устройство для опреснения морской воды |
| RU81720U1 (ru) * | 2008-12-16 | 2009-03-27 | Виктор Демидович Шпирный | Опреснительная установка |
| RU2393995C1 (ru) * | 2009-03-06 | 2010-07-10 | Александр Владимирович Косс | Способ опреснения морской воды и установка для опреснения морской воды |
| KR20150130983A (ko) * | 2013-01-21 | 2015-11-24 | 이에스베 와테르 | 액체 처리 장치 |
| RU2567324C1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Солнечно-ветровая опреснительная установка |
| RU2016142753A (ru) * | 2016-11-01 | 2018-05-03 | Альберт Владимирович Чувпило | Способ опреснения морской и океанской воды выпариванием на основе торнадно-вихревой аэродинамики и устройство опреснитель для его осуществления |
| RU2688764C1 (ru) * | 2018-12-03 | 2019-05-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые физические принципы" | Способ опреснения воды и устройство для его осуществления |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114671479A (zh) * | 2022-04-11 | 2022-06-28 | 郑州轻工业大学 | 海水淡化供暖一体化装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN1184147C (zh) | 水蒸馏设备 | |
| EP2758142B9 (en) | Bubble-column vapor mixture condenser | |
| Chen et al. | On the thermodynamic analysis of a novel low-grade heat driven desalination system | |
| CN102010020B (zh) | 太阳能海水淡化集热系统 | |
| US20170233264A1 (en) | Desalination system for the production of potable water | |
| KR102595186B1 (ko) | 필름 가열에 의한 액체 정화 | |
| WO2004074187A1 (en) | A process, system and design for desalination of sea water | |
| RU2412909C1 (ru) | Опреснительная установка | |
| CN102557317A (zh) | 含盐废水零排放处理工艺 | |
| CN201587871U (zh) | 多级真空蒸馏海水淡化装置 | |
| RU2767966C1 (ru) | Способ опреснения воды и устройство для его осуществления | |
| RU2613920C1 (ru) | Автономная опреснительная установка | |
| RU2393995C1 (ru) | Способ опреснения морской воды и установка для опреснения морской воды | |
| RU81720U1 (ru) | Опреснительная установка | |
| CN107899261A (zh) | 标准化低温蒸发设备 | |
| US3856631A (en) | Process and apparatus for separating water from non-volatile solutes | |
| CA2604132A1 (en) | Solar powered automatic desalination system | |
| RU2359917C1 (ru) | Способ опреснения морской воды путем утилизации низкопотенциального тепла | |
| WO2018069909A1 (en) | Process for the extraction of salts and fresh water from seawater or wastewater of various industries | |
| US5220792A (en) | Method of and means for extracting heat from a hot fluid containing foreign material that interferes with heat transfer | |
| JPH0436721B2 (ru) | ||
| CN101003395A (zh) | 一种利用发动机排气管尾气余热进行海水淡化方法 | |
| CN1098959A (zh) | 全效节能蒸发装置 | |
| RU2612290C1 (ru) | Способ обработки жидкостей и устройство для его осуществления | |
| CN103435117A (zh) | 热泵式常压压气蒸馏海水淡化水盐联产装置 |