JPS62129192A - 蒸発方法 - Google Patents

蒸発方法

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JPS62129192A
JPS62129192A JP60270103A JP27010385A JPS62129192A JP S62129192 A JPS62129192 A JP S62129192A JP 60270103 A JP60270103 A JP 60270103A JP 27010385 A JP27010385 A JP 27010385A JP S62129192 A JPS62129192 A JP S62129192A
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JP
Japan
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compressor
side header
pump
solar cell
water
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JP60270103A
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English (en)
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JPH0567356B2 (ja
Inventor
Kazuharu Takada
和治 高田
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Sasakura Engineering Co Ltd
Original Assignee
Sasakura Engineering Co Ltd
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Publication date
Application filed by Sasakura Engineering Co Ltd filed Critical Sasakura Engineering Co Ltd
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Publication of JPS62129192A publication Critical patent/JPS62129192A/ja
Publication of JPH0567356B2 publication Critical patent/JPH0567356B2/ja
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    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water treatment
    • Y02A20/212Solar-powered wastewater sewage treatment, e.g. spray evaporation
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は天候に左右される太陽エネルギ、或は小型ディ
ーゼル発電による小容量の電力を多方面に利用して遣水
向の供給が不安定となる電力エネルギなど、その供給が
不安定なエネルギにもかがわらず該不安定エネルギをそ
の状態に応じて有効に利用し、経済的に造水する蒸発方
法に関するものである。
(従来の技術) わが国における太陽エネルギ密度は夏の晴天時でも直達
日射でlkw/rrr、年間0.23kw/dと計算さ
れるようにエネルギ密度は小さく、しかも季節、天候、
時間あるいは地域等の自然条件によっても大きく左右さ
れる。
従って太陽エネルギを利用し蒸発によって塩水から淡水
を生成する遣水方法においては、この不安定な熱エネル
ギを大型の蓄熱槽を用いてその変動を調節する方式が多
い、また太陽光発電による電力を用いて塩水から淡水を
得る方法には電気透析法、逆浸透法、凛気圧縮法などが
知られているが、いずれも電源の出力に関係なく通常一
定負荷で作動させるものである。例えば蒸気圧縮式蒸発
装置では最も大電力を消費する蒸気圧縮機も、補助機器
であるポンプ類も一定速度で運転されている。
一方、太陽電池と組合せた蒸留装置の先行技術としては
、例えば特開昭54−78372号公報がある。
(発明が解決しようとする問題点) 太陽熱利用の莫気圧縮式蒸発装置の作動には、前記した
ように蒸気圧縮機以外に、その消費電力が該圧縮機の動
力に比べてはるかに少ない小容量のポンプ類、例えば海
水ポンプ、ブラインポンプ、造水ポンプ、起動用真空ポ
ンプ、真空ポンプ、薬品注入ポンプ、集熱ポンプ、熱水
循環ポンプ等が必要であるが、これらの回転体は通常運
転中定格で作動しなければならず、一定電力以下での運
転上昇した蒸気は、伝熱面を介して熱交換され凝縮水と
なる作動が行われているので、前記蒸気圧縮機の圧縮率
が低下しても温度上昇が小さく熱交換量が少なくなるだ
けで、その温度に見合う凝縮が続行でき許容性に冨む。
従って、太陽電池出力から多数の小容量ポンプ類の定格
出力を差引いた残りの電力が不安定であっても、この不
安定な出力に見合う蒸留作業が可能である。
しかるに先行技術、例えば特開昭54−78372号公
報では、太陽光は単に電力に変換するという記載だけで
具体的または、技術的な説明の開示はなく、更には太陽
電池の不安定性に対処する方策は一切示されておらず、
本発明はこの不安定性の問題を解決する蒸発方法を提案
するのが目的である。
(問題を解決するための手段) 一般にモータの回転数N0と周波数fとの関係は極数P
の場合次式で示される。即ち回転数は周波また圧縮機の
消費動力りと回転数nとの関係は次式で示され、消費動
力は回転数の3乗に比例する。
LOcn″ 太陽電池は雲などの不安定要因によって出力は大きく変
動するが、太陽電池の直流をインバーターにより交流に
変換する際に、この交流の周波数を、太陽電池出力が小
さくなれば小さくして圧縮機モータの回転数を下げ、太
陽電池出力が増加すれば大きくして圧縮機負荷を大きく
し、自動的に電源出力と電力負荷をバランスさせるよう
にすれば、天候に追従して運転することが可能になる。
例えば曇りのときは小容量の多数のポンプ類はその所要
電力は確保して定格運転を継続する反面、太陽電池出力
より上記ポンプ類の電力を差引いた残りの電力を蒸気圧
縮機に向け、低電力で蒸発を行わせる。逆に晴天となれ
ば太陽電池出力は回復によって太陽電池出力が低下して
も、インバーターの使用によって蒸気圧縮機の回転数は
低下して低容量ではあるが中断することなく蒸発は継続
できる。
また発電容量の小さいディーゼル発電機によって例えば
照明と遣水を行う場合、照明に多量の電力を消費すれば
遣水用は少なくなって不安定な電力エネルギの供給とな
るが、上記太陽電池の場合と同様、エネルギ供給が不安
定であっても低容量で蒸発を続行できる。
(実施例) 図は本発明の一実施例におけるフローシートであり、太
陽電池利用機械蒸気圧縮式蒸発装置の蒼発器1は、蒸発
室2内に多数の伝熱管3が入口側ヘッダー4と出口側ヘ
ッダー5との間に架渡されており、太陽電池6に連絡し
て周波数制御インバーター7を附設したモータ駆動機械
圧縮機8が突発室2と入口側ヘッダー4との連絡管9に
設けら′ラダー4には太陽熱集熱装置11の加熱管12
が後記凝縮水中に浸漬設置され、出口側ヘッダー5は真
空ポンプ13に連絡するとともに下部は遣水ポンプ14
に連絡し、蒸発室下部のブライン溜15はブラインポン
プ16に連絡して構成されている。
太陽電池6の直流電力は大部分を前記周波数制御インバ
ーター7に印加され、破線で仮に示した電圧検出ライン
17によって調節されるとともに、一部はレギュレータ
ー18を経て一部蓄電池19に分岐し、一部は直交イン
バーター20を介してそれぞれ後述の複数のポンプに印
加する。この蓄電池19は各ポンプの運転維持の補助と
なる。
前記太陽熱集熱装置11は集熱器21、蓄熱槽22、熱
水循環ポンプ23、前記加熱管12、集熱ポンプ24か
ら形成されていて、蓄熱槽22は加熱管12の温度維持
に役立つ。
上記に示した太陽電池利用機械蒸気圧縮式蒸発“からス
ケール防止剤が添加されたのち熱交換器28で予熱され
、管29を経て蒸発器lの噴出装置10より伝熱管3に
向って噴出し、後記管内の高温の蒸気と熱交換して蒸発
し、管内蒸気は凝縮する。発生蒸気は圧縮機8で吸引さ
れ断熱圧縮を受けて昇温したのち入口側ヘッダー4に入
り、伝熱管3の管内に導入される。
一方、伝熱管3内の凝縮水は両側に流れて入口側及び出
口側ヘッダー4.5に入り、入口側ヘッダー4では凝縮
水は太陽熱集熱装置11の加熱管12により加熱蒸発し
、伝熱管3に入って管内で凝縮し循環する。出口側ヘッ
ダー5には伝熱管3より流出した凝縮水のほかに、入口
側ヘッダー4内の過剰の凝縮水が最下部の伝熱管γを通
って流入し、これらのWt’1m水は遣水ポンプ14、
熱交換器28を通り、管30を経て必要に応じて簀31
よりpH調整剤を投入して遣水タンク32に貯留される
。蒸発室底部のブライン溜15のブライン本発明は、電
力で駆動する圧縮機を用いた蒸気圧縮式暴発装置におい
て、供給−次電源の出力に応じて該圧縮機に供給する二
次電力の周波数を変え、電圧iaの回転数を変えること
により負荷を増減し、供給電力出力に蒸発装置の蒸発量
を追従させるようにした蒸発方法であるから、太陽電池
等が雲などによって、或は不安定な電力エネルギの供給
に起因して、出力が低下しても直ちにインバーターが作
動して周波数を変換し、消費動力は回転数の3乗に比例
するから、圧縮機の回転数を変えて電力消費を減少し、
電圧の低下をカバーする。
また太陽電池などの不安定な出力、あるいは小容量発電
機による不安定な出力は、その一部をポンプ類の定格出
力維持に利用し、残りの出力は前述の不安定要素に合わ
せて蒸発量を調節する方法を採用したから、造水量は圧
縮機の動力に比例すある。
1・・・蒸発器、     3・・・伝熱管、6・・・
太陽電池、 7・・・周波数制御インバーター、 8・・・圧縮機、    11・・・太陽熱集熱装置、
13・・・真空ポンプ、   14・・・造水ポンプ、
16・・・ブラインポンプ、22・・・蓄熱槽、23・
・・熱水循環ポンプ、24・・・集熱ポンプ、28・・
・熱交換器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 電力で駆動する圧縮機を用いた蒸気圧縮式蒸発装置にお
    いて、供給一次電源の出力に応じて該圧縮機に供給する
    二次電力の周波数を変え、該圧縮機の回転数を変えるこ
    とにより負荷を増減し供給電力出力に蒸発装置の蒸発量
    を追従させるようにした蒸発方法。
JP60270103A 1985-11-29 1985-11-29 蒸発方法 Granted JPS62129192A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP60270103A JPS62129192A (ja) 1985-11-29 1985-11-29 蒸発方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP60270103A JPS62129192A (ja) 1985-11-29 1985-11-29 蒸発方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS62129192A true JPS62129192A (ja) 1987-06-11
JPH0567356B2 JPH0567356B2 (ja) 1993-09-24

Family

ID=17481574

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JP60270103A Granted JPS62129192A (ja) 1985-11-29 1985-11-29 蒸発方法

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JP (1) JPS62129192A (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997048646A1 (en) * 1996-06-19 1997-12-24 Ebara Corporation Desalination apparatus and method of operating the same
CN101544411B (zh) 2009-05-07 2011-08-31 张培洲 一种太阳能海水淡化及产盐装置
JP2012236176A (ja) * 2011-05-13 2012-12-06 Ihi Corp 海水の淡水化システム及びその方法
JP2024054900A (ja) * 2022-10-06 2024-04-18 株式会社善都 空調システム

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US6391162B1 (en) 1996-06-19 2002-05-21 Ebara Corporation Desalination apparatus and method of operating the same
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JPH0567356B2 (ja) 1993-09-24

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