Устройство для получения дистиллята

 

Сущность изобретения: камера 2 испарения имеет съемную крышку 7, электронагреватель 11, блок питания 8 с модулем автоматического переключения-выключения с задатчиком времени, термопару 9 и датчик уровня 10, встроенные в камеру испарения. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для получения дистиллята и может быть использовано для опреснения воды.

Известна установка, в которой дистиллят получают путем испарения кипящей жидкости и последующей конденсации пара проточной водой.

Недостатками установки являются большие затраты энергии и охлаждающей воды.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является опреснитель, содержащий соединенные паропроводом камеру испарения и камеру конденсации и термоэлементы, горячие спаи которых расположены в камере испарения, а холодные в камере конденсации.

Недостатками этой конструкции являются невозможность ее работы в режиме нагрева жидкости от исходной температуры до температуры кипения, так как нет подвода теплоты к холодным спаям термоэлементов из-за отсутствия пара, ее низкая эксплуатационная эффективность из-за отсутствия автоматизации; работоспособность устройства только при наличии водопроводной сети, обеспечивающей постоянный подвод исходной воды, что ограничивает области использования устройства.

Цель изобретения повышение конструктивной и эксплуатационной эффективности дистилляторов.

Цель достигается тем, что устройство, содержащее камеру испарения жидкости с электронагревателем, камеру конденсации и размещенные между ними термоэлементы, снабжено съемной крышкой, блоком питания с модулем автоматического переключения-выключения, термопарой и датчиком уровня жидкости, встроенных в камеру испарения, причем термоэлементы, электронагреватель, термопара и датчик уровня подключены к блоку питания, датчик уровня размещен вблизи днища камеры испарения, а блок питания выполнен с возможностью работы в двух режимаx: электронагревателя и термоэлектрического теплового насоса, камера конденсации содержит сливной кран и продувочный патрубок с двумя предохранительными клапанами для сброса избыточного давления и для сообщения с атмосферой при образовании вакуума в камерах, камера испарения полностью теплоизолирована, а камера конденсации частично, камера испарения выполняется с возможностью ее наполнения горячей жидкостью.

На чертеже изображен общий вид устройства для получения дистиллята.

Устройство для получения дистиллята содержит разъемный паропровод 1, камеру испарения 2, камеру конденсации 3, соединенные паропроводом 1, термоэлементы 4, горячие спаи 5 которых контактируют с камерой испарения 2, а холодные спаи 6 с камерой конденсации 3, съемную крышку 7, герметично закрепленную на камере испарения 2, блок питания 8 с модулем автоматического переключения-выключения, термопару 9 и датчик уровня 10, электронагреватель 11, причем термоэлементы 4, электронагреватель 11, термопара 9 и датчик уровня 10 подключены к блоку питания 8, датчик уровня 10 размещен вблизи днища камеры испарения 2, а блок питания 8 выполнен с возможностью работы в двух режимах: электронагревателя и теплового насоса. Устройство имеет камеру испарения 2 полностью теплоизолированную, а камеру конденсации 3 частично теплоизолированную. Устройство может иметь камеру испарения 2, выполненную с возможностью наполнения последней горячей жидкостью. Камера конденсации также содержит сливной кран 12 и продувочный патрубок с предохранительными клапанами для сброса избыточного давления и сообщения с атмосферой при образовании вакуума в камерах 13.

Устройство работает следующим образом.

Камера испарения 2 заполняется жидкостью, например водой, после чего закрывается съемной крышкой 7. Блок питания 8 подключается к источнику напряжения, например, бытовой сети, и переходит в режим электронагрева.

При достижении режима кипения образовавшийся пар по паропроводу 1 поступает в камеру конденсации 3 и по достижении заданного избыточного давления, вытесняя имеющийся там воздух, поступает через открытый клапан патрубка 13 в атмосферу. Спустя заданный промежуток времени, блок питания 8 отключает электронагреватель 11 и включает термоэлементы 4. С этого момента в соответствии с эффектом Пельтье происходит конденсация пара на поверхности, контактирующей с холодными спаями термоэлементов 6, предохранительный клапан патрубка 13 закрывается и начинается основной режим работы режим теплового насоса, при котором тепло конденсации пара вместе с затраченной электроэнергией передается на горячие спаи 5 и используется для испарения жидкости.

По мере испарения жидкости ее уровень в камере испарения 2 понижается, и когда достигнет места установки датчика уровня 10, последний подает сигнал на блок питания 8, который отключает термоэлементы 4. Поскольку теплоподвод и парообразование прекращаются, то в камерах испарения и конденсации по мере конденсации оставшегося пара образуется вакуум, что предотвращается открытием вакуумного клапана, расположенного на патрубке 13. Образовавшийся конденсат сливается из крана 12, а осадок жидкости с увеличенной концентрацией примесей на дне камеры испарения 2 сливается после того, как крышка 7 снята. Новая порция жидкости заливается в камеру испарения 2 и процесс повторяется.

В камеру испарения можно заливать и горячую жидкость, при этом общие затраты энергии на нагрев и испарение воды сокращаются.

Устройство позволяет получить дистиллят, свободный от имеющихся в исходной жидкости вредных примесей.

Формула изобретения

1. Устройство для получения дистиллята, содержащее соединенные паропроводом камеру испарения и камеру конденсации, термоэлементы, горячие спаи контактируют с камерой испарения, а холодные с камерой конденсации, камера конденсации снабжена средством для отвода конденсата, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит герметично закрепленную на камере испарения съемную крышку, электронагреватель, блок питания с модулем автоматического переключения-выключения и задатчиком времени, термопару и датчик уровня, встроенные в камеру испарения, причем термоэлементы, электронагреватель, термопара и датчик уровня подсоединены к блоку питания, датчик уровня размещен вблизи днища камеры испарения, камера конденсации снабжена продувочным патрубком с предохранительными клапанами, средство отвода конденсата выполнено в виде сливного крана.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камера испарения полностью теплоизолирована, а камера конденсации частично.

3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что камера испарения выполнена с возможностью наполнения ее горячей жидкостью.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к процессам обезвреживания и утилизации жидких отходов, содержащих нефтепродукты, а именно водных эмульсий смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых в технологических процессах металлообработки

Изобретение относится к технологии обезвреживания промышленных сточных вод от ионов шестивалентного хрома и используется для глубокой очистки и доочистки хромсодержащих стоков
Изобретение относится к обеззараживанию жидкостей, включая питьевую и сточную воды, и может быть использовано для снижения бактериальной зараженности сточных вод, в процессе подготовки питьевой воды, для обеззараживания жидких пищевых продуктов (соков, молока и др.)

Изобретение относится к снабжению различных потребителей водой и может найти применение в водоочистных установках с использованием ионообменных фильтров для питьевого и промышленного водоснабжения

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх