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太阳能海水淡化新技术综述 总被引:1,自引:0,他引:1
依据太阳能的光效应和热效应对传统的海水淡化进行分类,列举了太阳能与传统蒸馏法与渗析法的结合形式,指出了传统蒸馏法效率不高的原因,重点介绍利用冷凝潜热和提升换热效率的新型高效海水淡化技术以及反渗透的能量回收装置,认为将太阳能与传统海水淡化技术有机结合起来前景广阔,并简述了太阳能收集器的研究现状及先进技术,为太阳能海水淡化技术的进一步研究和发展提供了参考与依据. 相似文献
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火力发电厂反渗透法海水淡化系统设计研究 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了火电厂独有的有利于海水淡化的各种因素,分析了常规反渗透海水淡化的设计条件,并对火电厂反渗透海水淡化系统设计进行了研究.火电厂建反渗透海水淡化装置,可大大降低取水及浓水排放系统的投资,并可减少反渗透海水淡化膜元件数量,对生态环境的影响也小,可以优先发展. 相似文献
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提出了一种PRICO天然气液化-膜蒸馏(MD)海水淡化系统集成方法,利用PRICO过程压缩机出口的余热驱动MD海水淡化。采用Aspen Plus和GAMS建立了集成系统的数学模型,综合考虑系统的结构、物流物性、设备规模、操作参数等系统设计问题,分析不同设计下系统的投资、能耗、运行费用以及MD单位产水成本。模型应用于一个处理量为1 kmol/s的PRICO天然气液化系统与MD集成的案例研究。计算结果表明,单位产水成本最小时,系统产水成本为1.98 USD/m3,淡水产量为5.78 m3/h,与反渗透等海水淡化技术相比,MD在经济性方面具有较强的竞争力。 相似文献
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考察了利用低温蒸馏-喷雾蒸发集成工艺进行海水深度淡化的可行性,使用喷雾蒸发技术深度浓缩蒸馏淡化过程排出的浓盐水,并将余热用于驱动蒸馏过程。考察了蒸馏柱进液量、浓盐水喷雾量、加热空气温度及流速对淡水产量的影响。结果表明,较高的加热空气温度有利于淡水产量的提高,而为获得较高的淡水产量,加热空气流速、浓盐水喷雾量以及蒸馏柱进液量则应控制在一定的范围之内,即10—15 m3/h,0.4—0.6 kg/h和0.8—1 kg/h。对于该集成装置,蒸馏柱淡水产量、总淡水产量及淡水产量与输入淡化系统的蒸汽当量之比(造水比)分别可达5 kg/(h.m2),1 kg/h及1.2,回收率可以达到70%以上。 相似文献
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