一种海水综合利用设备的制造方法

文档序号:10677333阅读:191来源:国知局
一种海水综合利用设备的制造方法
【专利摘要】一种海水综合利用设备由海水前处理罐、螺旋式填充柱、圆筒形高频电极、高频电源及自动监控装置组成,是采用物理及化学吸附原理、利用足够长的填充柱及其液位差的流动动力,以及高频电场对离子的极化作用原理设计的,属于海水淡化技术领域。在高频电场极化作用和固定相表面吸附力双重作用下,使海水中的离子极性增强,由于离子极性愈大,受到高频电场作用的束缚力愈大,在填充柱中流动速度愈慢,使构成海水的组分依照极性的差异产生不同的移动速度而得以分离。与已有技术相比,该设备具有节能、环保、生产成本低的优势,适用于大规模海水淡化及海洋化学元素提取行业。
【专利说明】
一种海水综合利用设备
1、
技术领域
[0001]—种海水综合利用设备,是以海水为原料,生产盐类产品和淡水的装置,属于海水淡化技术领域。
2、
【背景技术】
[0002]海水是一个复杂的多组分的多相体系,包括有机和无机的、溶解态的和悬浮态的物质,其含量约为3.5%。海水中的化学元素达80多种,最主要的常量元素有氧、钠、镁、硫、钙、钾、溴、碳、锶、硼、氟11种。溶解于海水中的化学元素绝大多数是以盐类离子的形式存在的,其中氣化纳最多,占88.6%,硫酸盐占10.8%。海水中的气体主要由氣、氧和一■氧化碳组成。现有海水利用技术以海水淡化为主,常用的技术有蒸馏法、离子交换法、渗析法、反渗透膜法以及冷冻法等。以上技术,一方面要消耗大量的能源,另一方面要使用化学品进行前处理或进行设备清理,存在成本高及环境污染问题。采用物理、化学吸附原理、利用足够长的填充柱及其液位差形成的的流动动力,以及高频电场对离子的极化作用设计的一种海水综合利用设备,是以海水为原料,生产盐类产品和淡水的装置。设备由海水前处理罐、螺旋式填充柱、圆筒形高频电极、高频电源及自动监控装置组成。海水首先经过颗粒状活性炭过滤除去悬浮物及气体后,进入具有较高表面活性能的颗粒状固定相的填充柱,在高频电场极化作用和固定相表面吸附力双重作用下,海水中的离子被反复极化,极性增强,运动能力受到的束缚力随之增大,因此离子极性愈大,受到高频电场作用的束缚力愈大,在填充柱中流动速度愈慢,使构成海水的组分依照自身极性的差异而得以分离。与已有技术相比,该设备具有节能、环保、生产成本低的优势,适用于大规模海水淡化及海洋化学元素提取行业。
3、

【发明内容】

[0003]—种海水综合利用设备,是由海水前处理罐、螺旋式填充柱、圆筒形高频电极、高频电源及自动监控装置组成;海水前处理罐由装有颗粒状活性炭(I)的圆柱形不锈钢罐(2)构成;螺旋式填充柱由已填充颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的螺旋式尼龙塑料管(4)构成,螺旋式填充柱之间由导管(19)联通;圆筒形高频电极由高度相同而直径不同的不锈钢板制成的圆筒A(5)、圆筒B(6)、圆筒C(7)、圆筒D(8)同轴套装构成;高频电源由高频电源发生器(9),高频电源输出导轨a(10),高频电源输出导轨b(ll)及圆筒形高频电极与高频电源输出导轨之间的连接导线(12)构成;高频电源输出导轨a(10)通过连接导线(12)与圆筒形高频电极的圆筒B(6)、圆筒D(S)连接,高频电源输出导轨b(ll)通过连接导线(12)与圆筒形高频电极的圆筒A(5)、圆筒C(7)连接;圆筒A(5)与圆筒B(6)之间、圆筒B(6)与圆筒C(7)之间、圆筒C(7)与圆筒D(S)之间分别构成圆环状高频电场(13);螺旋式填充柱位于圆环状高频电场(13)中;自动监控装置由电导仪(17)和电磁阀(18)构成;自动监控装置安装在连接螺旋式填充柱之间的导管(19)上及淡水出水口( 16)上。
[0004]海水(14)首先从入水口(15)进入装有颗粒状活性炭(I)的圆柱形不锈钢罐(2),经过颗粒状活性炭(I)除去悬浮物及气体后,进入处于圆环状高频电场(13)中并且已填充颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的若干个螺旋式尼龙塑料管(4)内,在高频电场(13)极化作用和颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)表面吸附力双重作用下,螺旋式尼龙塑料管(4)内海水(14)中的离子被反复极化,极性增强,受到高频电场(13)和颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的作用力随之增加,在螺旋式填充柱中流动速度减慢,使构成海水(14)的组分,因极性的差异产生不同的移动速度而得以相互分离。
4、
【附图说明】
[0005]图1是一种海水综合利用设备结构不意图。图2是圆筒形尚频电极纵向#1』视图。图3是螺旋式填充柱横截面图。
5、
【具体实施方式】
[0006]一种海水综合利用设备由海水前处理罐、螺旋式填充柱、圆筒形高频电极、高频电源及自动监控装置组成;海水前处理罐由装有颗粒状活性炭(I)的圆柱形不锈钢罐(2)构成;螺旋式填充柱由已填充颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的螺旋式尼龙塑料管(4)构成,螺旋式填充柱之间由导管(19)联通;圆筒形高频电极由高度相同而直径不同的不锈钢板制成的圆筒A(5)、圆筒B(6)、圆筒C(7)、圆筒D(8)同轴套装构成;高频电源由高频电源发生器(9),高频电源输出导轨a(10),高频电源输出导轨b(ll)及圆筒形高频电极与高频电源输出导轨之间的连接导线(12)构成;高频电源输出导轨a(10)通过连接导线(12)与圆筒形高频电极的圆筒B(6)、圆筒D(S)连接,高频电源输出导轨b(ll)通过连接导线(12)与圆筒形高频电极的圆筒A(5)、圆筒C(7)连接;圆筒A(5)与圆筒B(6)之间、圆筒B(6)与圆筒C(7)之间、圆筒C(7)与圆筒D(S)之间分别构成圆环状高频电场(13);螺旋式填充柱位于圆环状高频电场(13)中;自动监控装置由电导仪(17)和电磁阀(18)构成;自动监控装置安装在淡水出水I 口 I (16)和连接螺旋式填充柱之间的导管(19)上。
[0007]海水(14)首先从入水口(15)进入装有颗粒状活性炭(I)的圆柱形不锈钢罐(2),经过颗粒状活性炭(I)除去悬浮物及气体后,进入处于圆环状高频电场(13)中并且已填充颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的若干个螺旋式尼龙塑料管(4)内,在高频电场(13)极化作用和颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)表面吸附力双重作用下,螺旋式尼龙塑料管(4)内海水(14)中的离子被反复极化,极性增强,运动能力受到圆环状高频电场(13)的束缚力随之增大,因此离子极性愈大,受到高频电场(13)和颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的作用力愈大,在螺旋式填充柱中流动速度愈慢,使构成海水(14)的组分因极性的差异得以分离。
[0008]当在线电导仪(17)检测导管(19)和淡水中离子浓度达到设定值时,电磁阀(18)自动关闭。将螺旋式填充柱中的浓缩海水排空,或更换螺旋式填充柱后,进入下一生产周期。利用制备液相色谱原理,将不同位置的螺旋式填充柱内浓缩液分别收集、提纯,可获得不同极性的海水组分。
【主权项】
1.一种海水综合利用设备,是由海水前处理罐、螺旋式填充柱、圆筒形高频电极、高频电源及自动监控装置组成;一种海水综合利用设备其特征是:海水前处理罐由装有颗粒状活性炭(I)的圆柱形不锈钢罐(2)构成;螺旋式填充柱由已填充颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的螺旋式尼龙塑料管(4)构成,螺旋式填充柱之间由导管(19)联通;圆筒形高频电极由高度相同而直径不同的不锈钢板制成的圆筒A(5)、圆筒B(6)、圆筒C(7)、圆筒D(8)同轴套装构成;高频电源由高频电源发生器(9),高频电源输出导轨a( 10),高频电源输出导轨b(11)及圆筒形高频电极与高频电源输出导轨之间的连接导线(12)构成;高频电源输出导轨a(10)通过连接导线(12)与圆筒形高频电极的圆筒B(6)、圆筒D(S)连接,高频电源输出导轨b(ll)通过连接导线(12)与圆筒形高频电极的圆筒A(5)、圆筒C(7)连接;圆筒A(5)与圆筒B(6)之间、圆筒B(6)与圆筒C(7)之间、圆筒C(7)与圆筒D(S)之间分别构成圆环状高频电场(13);螺旋式填充柱位于圆环状高频电场(13)中;自动监控装置由电导仪(17)和电磁阀(18)构成;自动监控装置安装在连接螺旋式填充柱之间的导管(19)上及淡水出水口(16)上。2.根据权利要求1所述的一种海水综合利用设备,其特征是:海水(14)首先从入水口(15)进入装有颗粒状活性炭(I)的圆柱形不锈钢罐(2),经过颗粒状活性炭(I)除去悬浮物及气体后,进入处于圆环状高频电场(13)中并且已填充颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的若干个螺旋式尼龙塑料管(4)内,在高频电场(13)极化作用和颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)表面吸附力双重作用下,螺旋式尼龙塑料管(4)内海水(14)中的离子被反复极化,极性增强,受到高频电场(13)和颗粒状硅藻土和麦饭石混合物(3)的作用力随之增加,在螺旋式填充柱中流动速度减慢,使构成海水(14)的组分,因极性的差异产生不同的移动速度而得以相互分离。
【文档编号】C02F103/08GK106045188SQ201610621435
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年7月26日
【发明人】刘南林
【申请人】刘南林
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