SA99200315B1 - منشأة ازالة الملوحة من الماء بالازموزية العكسية reverse osmosis مزودة بصهاريج مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة - Google Patents

منشأة ازالة الملوحة من الماء بالازموزية العكسية reverse osmosis مزودة بصهاريج مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة Download PDF

Info

Publication number
SA99200315B1
SA99200315B1 SA99200315A SA99200315A SA99200315B1 SA 99200315 B1 SA99200315 B1 SA 99200315B1 SA 99200315 A SA99200315 A SA 99200315A SA 99200315 A SA99200315 A SA 99200315A SA 99200315 B1 SA99200315 B1 SA 99200315B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
manifold
mother
outlet
inlet
water
Prior art date
Application number
SA99200315A
Other languages
English (en)
Inventor
مانويل باريتو افير
Original Assignee
افيرو, مانويل باريتو
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from ES009801381A external-priority patent/ES2153290B1/es
Priority claimed from ES009801714A external-priority patent/ES2156677B1/es
Application filed by افيرو, مانويل باريتو filed Critical افيرو, مانويل باريتو
Publication of SA99200315B1 publication Critical patent/SA99200315B1/ar

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

الملخص: يتعلق الاختراع بمنشأة إزالة الملوحة من الماء water desalting installation تشمل على الأقل على مضخة مساعدة auxiliary pump (١) ومضخة أخرى عالية الضغط high pressure pump (٢) موازية لمضخة تدوير داخلية internal circulation pump(٣)، وزوج واحد على الأقل من حجرتي تغذيةfeed chambers (5 و 5') تضغط بالتناوب، ويشكل كل منها دارة مغلقة closed circuit،بشكل مفضل حلقية toroidal، بحيث يدور الماء دائما بنفس الاتجاه وبشكل متواصل مع الاستفادة من طاقته الحركية kinetic energy في تشغيل الصمام؛ وقد تزود بوسيلة separation means فصل للفصل بين كتل masses الماء التي لها مستويات ملوحة salinity مختلفة، وتشتمل وسيلة الفصل المذكورة على مكبسين pistons (٧ و٧')لهما شكل كروي spherical shape وتكون لهماكثافة ظاهرية apparent density مماثلة لكثافة الماء، ويعاق المكبسان المذكوران لمدة قصيرة أثناء تغير الدورة عن طريق سلتين baskets (٦ و٦') أو أدوات devices مكافئة، في حين يستمر الماء بالدوران في مقابل خسارة طاقته الحركية، وتضبط تغيرات الدورة عن طريق مجسي اقتراب approximation sensors (٢٩ و ٢٩') ومجسي مبيت housing sensors (٢٨و٢٨')، أو عن طريق أجهزة قياس للتدفق flowmeters (٣١، ٣١' و ٣٢) أو عن طريق قياسات للملوحة في حالة عدم تزويد وسيلة الفصل المذكورة.،

Description

Y
‏بصهاريج‎ 33 5 4 reverse osmosis ‏منشأة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ ‏مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة‎ ‏الوصف الكامل‎ : ‏خلفية الاختراع‎ ‏بالأزموزية‎ desalinating water ‏لإزالة الملوحة من الماء‎ system ‏يتعلق الاختراع بنظام‎ ‏يزود سمات تتعلق‎ pressurized chambers ‏في حجيرات مضغوطة‎ inverse osmosis ‏العكسية‎ ‏الصغير‎ size ‏والحجم‎ functionality ‏الوظيفية‎ cenergy consumption ‏باستهلاك الطاقة‎ .emptying ‏وتفريغه‎ filling ‏الماء لتعبئته‎ speed ‏للحجيرات بزيادة سرعة‎ © ‏ويصف طلب براءة الاختراع الإسبانية رقم 9701897 بإسم نفس مقدم الطلب‎ mother chambers ‏إزالة ملوحة بالأزموزية العكسية ذات حجيرات أم‎ unit ‏الحالي وحدة‎ ‏ماء‎ masses ‏لفصل كتل‎ piston ‏يدور داخلها مكبس‎ cylinders ‏مضغوطة في صورة أسطوانات‎ ‏إلا أنه لوحظ أنه في حالة‎ fan ‏مختلفة. ومع أن تشغيل الوحدة مرض‎ salinity ‏ذات ملوحة‎ ‏لا يكون من المستحسن عكس حركة كتل‎ large-size facilities ‏استخدام مرافق كبيرة الحجم‎ ٠ ‏الضغط للحجيرات الأم بالنظر إلى الطاقة‎ cycles ‏الماء والمكبس عند نهاية كل دورات‎ ‏الكبيرة التي ينبغي تبديدها.‎ kinetic energy ‏الحركية‎ ‎: ‏الوصف العام للاختراع‎ ‏جوهرية؛ وبالتحديد دورة‎ diay ‏ويقوم الاختراع الراهن على أساس مبدأ مختلف‎ ‏تدور بواسطته كتل الماء مختلفة الملوحة التي‎ continuous kinetic cycle ‏حركية متواصلة‎ ١ ‏تدور خلال الحجيرة الأم دائما بنفس الاتجاه» بدون توقف؛ بحيث يصبح تبديد الطاقة الحركية‎ ‏لكتلة الماء المتحركة ومن ثم تسريعها في الاتجاه المعاكس غير ضروري. وهذا يؤدي إلى‎ ‏محسنة وعمر معدات‎ reliability ‏ادخار كبير في الطاقة؛ خفض في حجم الحجيرة؛ وثوقية‎
RR v ‏أطول .ويتميز النظام أولا وقبل كل شيء في أن الحجيرتين أو الحجيرات‎ equipment ‏الأم المضغوطة المستخدمة لتخزين الماء الذي ينبغي إزالة الملوحة منه لم تعد تشكّل في‎ ‏وقد تزود أو لا تزود بمكبس لفصل الماء الذي‎ straight-line tube ‏صورة أنبوب مستقيم‎ ‏وتكون الحجيرة الموصوفة في هذا البيان أدناه‎ brine ‏ينبغي إزالة الملوحة منه والماء الأجاج‎ ‏بحيث توصل بداية ونهاية الأنبوب وبذلك تشكّل دائرة‎ ring-shaped ‏على شكل حلقة‎ ٠ zigzag ‏أو على شكل متعرج‎ toroidal ‏ويكون الأنبوب على شكل حلقة‎ cclosed circuit ‏مغلقة‎ ‏أو يشكّل بصورة أخرى؛ ولا يهم مدى غرابته أو وظيفيته؛‎ helicoidal ‏متصل أو حلزوني‎ ‏والشرط الوحيد يتمثل في أن توصل بدايته ونهايته لتشكيل حلقة أو دائرة حلقية مغلقة.‎ ‏وتتمثل الميزة الثانية في أنه عندما يزود النظام بمكبس؛ يكون المكبس المذكور على‎ ‏من الدوران على طول الخطوط‎ ai Soy ‏مثل كرة الو وذلك‎ esphere-shaped ‏شكل كروي‎ © ‏الماء؛ بحيث‎ density ‏مساو تقريباً لكثافة‎ weight ‏للأنبوب المتصل ويكون وزنه‎ curves ‏المنحنية‎ ‏في الخطوط المنتحنية‎ centrifuged ‏يمكن سحبه في التدفق ولن يفصل بالطرد المركزي‎ (plastic ‏ومادة بلاستيكية‎ metal ‏فلز‎ Jie ‏نتيجة لكثافته المفرطة. ويمكن استخدام أي مادة‎ ‏مثل تلك الموجودة في المادة المطاطية‎ elasticity ‏"المرونة‎ daw ‏إضافة‎ (Says 2. ‏وتكون قادرة على مقاومة‎ wet ‏عندما تكون رطبة‎ Tan ‏قليل‎ friction ‏عباط التي تزود احتكاك‎ ve ‏وقد نشكّل‎ ewalls ‏الخفيفة بالجدران‎ impacts ‏تغيرات الاتجاه بشكلٍ كاف أو الارتطامات‎ elastomers ‏أو مواد مطاطية أو مونومرات مطاطية‎ gels ‏كذلك عن طريق تراكم مواد هلامية‎ ‏المواد السليكونية 165 المستخدمة في الألعضاء‎ (Jie low-hardness ‏منخفضة الصلادة‎ hollow rubber ball ‏أو حتى كرة مطاطية مجوفة‎ mammary prostheses ‏الصناعية الثديية‎ ‏كافية لتتكيف مع‎ resiliency ‏بسيطة معبأة بالماء أو مقدار قليل من مادة أخرى تزودها بارتدادية‎ > . route ‏المسار‎ ‏أو إيقاف الكرة أو المكبس حيث يركب‎ recovery ‏وتعود الميزة الثالثة لتقنية استرجاع‎ ‏لتلقي الكرة وإرسالها ثانية على طول نفس‎ baseball glove ‏نوع من سلة أو قفاز بيسبول‎ ‏بتصميم‎ non-return valve ‏خلال صمام لا رجعي‎ fluid bypass ‏المسلك؛ مع مجرى جانبي للمائع‎ : ‏للماء بكيفية بحيث عندما يغلق مدخل الماء إلى‎ inertia ‏خاص يفتح عن طريق القصور الذاتي‎ ve
الحجيرة لا تكون الكتلة التي تدور داخل الحجيرة مقيدة ولكنها تكون حرة لتدور داخل الحلقة في مقابل خسارة الطاقة الحركية الموجودة في الكتلة ‎AS jana)‏ التي لا ينبغي إيقافها ومن ثم توضع في ‎Als‏ حركة كما هو في ‎Ula‏ مكبس حركة متناوب ‎calternate movement piston‏ والعنصر ‎element‏ الوحيد الذي ينبغي إيقافه هو الكتلة الصغيرة للمكبس الذي على شكل كرة م إذا زود. ويشتمل النظام كذلك على صمامات؛ مضخات ونظام لتحديد موضسع المكبس ‎cpiston-position detecting system‏ وتشغل جميعها بأسلوب مبرمج ‎programmed fashion‏ للحصول على النتيجة المرغوبة. ولحل المشاكل المذكورة أعلاه؛ أدمجت ‎Tal‏ تحسينات عديدة في وحدات إزالة © الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية التي تشتمل على حجيرات رئيسية ذات دورة حركية متواصلة؛ تبسط بدرجة كبيرة تجسيدها العملي بدون تعديل مبادئ التشغيل ‎operation‏ المذكورة أعلاه ‎mS J‏ ويكمن التحسين الأول في إضافة صمامين منزلقين بثلاثة ممرات ‎three-way slide valves‏ مقترنة ميكانيكياً مع بعضها البعض. ويتمثل الشرط العادي والبسيط في ‎vo‏ صمام من نوع صمام منزلق بثلاثة ممرات مزود بأسطوانة ومنافذ قطرية ‎radial ports‏ في أنه يتبغي تزويد الصمام المنتزلق بحز واحد ‎single groove‏ وبالنسبة للمدخل ‎intake‏ الرئيسي لخطوط المنافذ الثلاث أن يكون المدخل أو المخرج المشترك؛ بحيث عندما يكون الصمام المنزلق عند نهاية؛ توصل المنافذ عند ذلك الجانب ‎3S Hall‏ ¢ وعندما يكون عند النهاية الأخرى يوصل الجانب الآخر كذلك بالمركز. ويوجد الصمام الموصوف ‎Gana‏ ذي الستة ممرات © مزدوج الحز ‎six-way double-groove valve‏ مشكلة تتمثل في أن الفترات الزمنية المطلوبة لتعبئة وتفريغ الحجيرات الأم لا تكون متماثلة؛ وهكذا تكون الأحجام التي ينبغي معالجتها في حجيرة أولى والحجيرة الثانية مختلفة. ويعود سبب ذلك إلى أن تسلسل زمن الإغلاق والفتح غير متماثئل في كل حجيرة؛ حيث أنه لغلق الحجيرة الأولى فإنه ينبغي فتح الحجيرة الثانية؛ وخلال الإطار الزمني هذا ينبغي أن تفتح وتغلق الحجيرة الثانية وهكذا يصبح الزمن التشغيلي ‎vo‏ للحجيرة الثانية هذه أقصر بكثير. وهنالك وسيلتان ‎means‏ لحل هذه المشكلة: يكمن الحل الأول
في تزويد واحد من هذه الصمامات ثلاثية الممرات بحز مزدوج ‎double groove‏ لعكس العملية؛ أي أنّ المنافذ التي في الحالة الأولى تكون مفتوحة تغلق الآن والعكس بالعكس؛ ويكمن الحل الثاني في تقسيم الصمام إلى ستة ممرات؛ أي؛ مجموعة مزدوجة من ثلاثة ‎(yan‏ وعكس الاتجاه التشغيلي لإحدى المجموعات بالنسبة للأخرى. ويستلزم الحل الثاني هذا استخدام آلية ‎mechanism ٠‏ تزود حركة لأحد الصمامات المنزلقة في اتجاه واحد في حين يتحرك الصمام ‏ . المنزلق الآخر في الاتجاه المعاكس. وهذا يبرر اختيار الصمامين بثلاثة ممرات؛ حيث يزود أحدهما بصمام منزلق مزدوج الحزء مع أنه يمكن ذكر المزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع. وتكون الصمامات المقترحة من الصمامات ذات النوع المنزلق مع منافذ مرتبة قطريا في صورة تجاويف دائرية تزؤّد لمعادلة ‎ye‏ 2 الضغط. وعلاوةً على ‎«ld‏ تزود الصمامات بغلاف مزدوج ‎double sleeve‏ أو مبيت ‎housing‏ خارجي يحدد حجيرات تجميع ‎collecting chambers‏ متعددة لهذه المنافذ تفصل عن بعضها البعض عن طريق فواصل حلقية ‎separators‏ ع«:. وتلعب هذه الحجيرات دوراً مهما في هذا النظام ليس فقط فيما يتعلق بالمشعب ‎manifold‏ الذي يربط التوصيلات ‎connections‏ الخارجية بالمنافذ المناظرة؛ ولكن في أنها تتيح مرور الماء من الحجيرات الأم
. عندما تفتح صمامات الدوران؛ ويكون الماء من الحجيرات الأم قادرآً على الدوران في دورة حركية متواصلة؛ وهذا يعني أنه عندما يحتجز السائل لأن الصمامات مغلقة بالنسبة للخارج؛ تفتح صمامات إعادة التدوير ‎recirculation valves‏ نتيجة للطاقة الحركية مع دوران الماء فوق نفسه في حلقة ‎Allie‏ وهكذا يتخلص من ارتطامات الطرق ‎ramming‏ ويحافظ على كتلة الماء في حالة حركة إلى أن تحدث العملية التالية والمباشرة.
1 ويكمن التحسين الثاني في خفض ضغط الحجيرات الرئيسية قبل تفريغ ‎unloading‏ ‏الماء الأجاج إلى الخارج؛ وهذا يزيد عمر الخدمة ‎service life‏ لصمامات إعادة التدوير التي تكون بذلك قابلة للتشغيل بأسلوب أقل مطالبة. وينجز خفض الضغط السابق هذا خلال منافذ ذات مقطع ‎section‏ صغير ‎Tan‏ تفتح مباشرةٌ قبل منافذ التفريغ ‎discharge‏ الرئيسية.
وكما هو معروف ‎Ad dua‏ طرق عديدة لتشغيل الأنواع المختلفة من الصمامات ‎LZ of (Aa idl Yo‏ هيدرولياً ‎hydraulic‏ أو ميكانيكياً ‎emechanical‏ ولا يعتبر تحديد
+ موضعها ‎positioning‏ مشكلة في وجود نظم الكمبيوتر الضابطة العدديسة ‎numeric control computer systems‏ المحركات التدرجية ‎stepper motors‏ والأدوات الممائلة المتوفرة حالياً. وهكذا يكمن التحسين الثالث في تركيبة إدارة ‎driving mechanism‏ ميكانيكية بسيطة جد تشغل عن طريق عمود حركة زاروي ‎angular motion shaft‏ ثابت مثل عمود © محرك مرفقي كهربائي ‎electric motor shaft‏ من خلال صندوق لخفض السرعة ‎espeed reduction box‏ وتعمل على إيقاف الشرائح المنزلقة للصمامات عند كل نهاية عندما تملأ أو تفرغ الحجيرات الأم وتعد بالإضافة إلى ذلك بتوقف بسيط أو سرعة منخفضة عند نقطة في شوطها ‎stroke‏ مناظرة لعملية "الضغط السابقة"؛ كما وصف في طلب براءة الاختراع الإسبانية رقم ‎(AA AA‏ وهذا ‎(pT Say‏ الحجيرات الرئيسية من احتجاز الضغط المرتفع من الأغشية ‎cmembranes - ٠‏ وينجز بقية الشوط بسرعة قدر الإمكان. ويمكن تحقيق هذا عن طريق تركيبة من أتراس كوكبية. ‎planetary gears‏ لها أقطار 5 ملائمة مع تحريك أي نقطة من الأتراس الكوكبية خلال مسار دويري فوقي ‎-epicycloid trajectory‏ وداخل الصمامات. يتعرض الماء إلى تغيرات في الاتجاه ‎Italia‏ تجعل التدفق مضطرباً إلى حدٍ ‎cle‏ ويحدث ذلك على الأغلب إذا تدفق الماء بسرعة عالية نسبياً مصممة ‎JED‏ حجم الصمامات. غير أنه لإزالة المكابس المتحركة ‎Gy‏ للتقنية السابقة فإنه ينبغي أن يكون التدفق صفحياً ‎laminar‏ قدر الإمكان لتفادي تشضوه السطح الفاصل بين كتل الماء التي لها مستويات ملوحة مختلفة بشكل مفرط مما يؤدي إلى اختلاط الكتل. ويتمثل هدف التحسين الرابع في تقليل الاضطراب؛ ويحقق هذا بوضع صفائح رقيقة ‎laminators‏ في التدفق عند مخارج الصمامات. 0 وتتضح المزايا التالية في وحدات إزالة الملوحة أنتجت وفقآ للتحسينات الأربع المذكورة أعلاه بالنسبة للثقنية السابقة:
1800044 ‏في كل من طلبي براءتي الاختراع الإسبائيتين رقم 43600744 ورقم‎ ١ ‏وفي المفهوم الابتدائي للحجيرات الرئيسية ذات الدورة الحركية المتواصلة؛ استخدم‎ ‏بين الأنابيب؛ الصمامات‎ T° connections ‏من الوصصلات التائية‎ Tan ‏عدد كبير‎
والحجيرات الأم. وهذا يضر بالديناميكا المائية ‎hydrodynamics‏ في النظام. وفي هذه الحالة قللت هذه المشكلة بشكل كبير. ". أن استخدام صمامات منفصلة لكل عملية يكون أكثر تكلفة ‎costly‏ وأكثر صعوبة للتزامن ‎synchronize‏ من استخدام صمام واحد منفرد بستة ممرات. ويمكن تحسين هذا الحل بشكل إضافي إذا زود النظام بصمامين لكل منهما غلاف مزدوج وثلاثة ممرات؛ أي؛ مع وضع الجسمين الأسطوانيين متحدي المركز؛ وتشغيلهما في نفس الوقت. وهذا يحسن الديناميكا المائية للمائع؛ بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأجزاء المختلفة لأغراض صيانة ‎maintenance‏ أو إصلاح ‎repair‏ التركيبة حيث تجمع كل الصمامات في تصميم ‎Tan made‏ وبذلك يمكن خفض حجمها ويزود تصميم نهائي مقبول المظهر ‎Ve‏ وفعال. وينبغي التذكر أنه يلزم ‎VE‏ صمام يتمثلون في: ؛ صمامات تدار ميكانيكياً ‎Jal)‏ عندما ‎Td‏ وحدتين بثلاثة ممرات)؛ ؛ صمامات لا رجوعية ذات اتجاه واحد؛ صمامين لإعادة التدوير لكل حجيرة (يشكل هذان الصمامان العنصر الرئيسي ‎key element‏ في النظام لمنع تباطو المائع ولإنجاز الدورة الحركية المتواصلة)؛ صمامين للضغط السابق وصمامين لخفض الضغط السابق. ‎LY vo‏ انخفاض تكاليف إنتاج ‎Production‏ المادة الخام ‎raw material‏ وتكاليف الأيدي العاملة ‎labor costs‏ بشكل كبيرء وتحسن الوصول للأجزاء المختلفة ‎«replacement Jai wD‏ الإصلاح أو الصيانة؛ وفوق كل شيء؛ أنه يمكن بسهولة نقل المجموعة الكاملة من صمامات عملية وحدة إزالة الملوحة مع إجراء تركيب شبكة الأثابيب ‎pipework‏ ‏وأعمال ربط المضخات ‎pumps‏ في الموقع فقط ‎.on-site‏ ‎Y.‏ ؛. قم حلا ‎GIG‏ لمشكلة عدم ‎BLS‏ العملية التي يسببها الصمام بستة ممرات يتمثل في ٍ أن هذا الصمام؛ ‎(Chay WS‏ يستلزم تزويد كل من الحجيرتين الأم بفترات تشغيل مختلفة ومن ثم أحجام مختلفة. ولإكمال هذا الوصف وللمساعدة على فهم خواص الاختراع بشكل أفضل؛ يبين فيما يلي وصف تفصيلي لتجسيد مفضل اعتماداً على مجموعة من الرسوم مرفقة بهذا الوصف ‎ARR‏
A
‏ويبين الوصف التالي على سبيل التوجيه فقط وليس‎ 54) integra. part ‏والتي تشكل جزءاً مكملا‎ ‏للحد من الاختراع.‎ ‏شرح مختصر للرسوم:‎ ‏:رسم تخطيطي يبين خطوات عملية النظام في نقطة معينة في الدورة؛‎ ١ ‏الشكل‎ ‏المتمثلة في تزويد الماء‎ Ly yo ‏ويوضح حجيرة؛ في طور نهاية عمليتها‎ ° ‏الذي ينبغي إزالة الملوحة منه إلى غشاء؛ ممتلئة تقريباً بالماء الأجاج‎ ‏ومقسمة بواسطة مكبس على شكل‎ (striped zone ‏(منطقة مجردة‎ ‏وفي نفس الوقت؛ تكون الحجيرة‎ .sphere-shaped piston ‏كرة‎ ‏السفلية قد فرغت محتوياتها من الماء الأجاج وهي الآن ممتلثة كلية‎ ‏بماء جديد. ويمسكن الملاحظة أن المكبس الذي على شكل كرة‎ ١ ‏مع كون جزئها المفتقوح‎ 'U ‏عن طريق سلة على شكل حرف‎ pen force ‏ويتضح كذلك أن قوة‎ ٠ ‏موجه إلى اليمين لتلقي المكبس‎ ‏الماء قد فتحت صمام على طول مجرى جاتبي بحيث لم يتوقف تدفق‎ ‏الماء.‎ ‏:يبين نفس النظام المبين في الشكل السابق في حالة حيث دارت سلة الحجيرة‎ ١ ‏الشكل‎ vo ‏_لتمكين المكبس من تتبع مساره من اليمين إلى اليسار. وتعتبر‎ ٠8١ ‏الأولى‎ ‏هذه خطوة تشغيلية حيث تزود كل من الحجيرتين في نفس الوقت محتواها‎ ‏إلى الغشاء.‎ ‏الآن بماء أجاج؛ وأن السلة قد جمبعت‎ LIS ‏الشكل ؟ :يبين أن الحجيرة الأولى ممتلئة‎ ‏المكبس وأن تدفق الماء الأجاج قد فتح الصمام الجانبي في حين تزود‎ 0: ‏لأجباج‎ ١ ‏في جمع الماء‎ i ‏الحجيرة السفلية ما ء جديد للغشاء وتبد‎ . ‏المطروح‎ ‏مع إرسال الماء الأجاج إلى الخارج؛‎ La} ise ‏ء :يبين أن الحجيرة العلوية تجدد‎ Jal ‏وتعمل الحجيرة السفلية على تزويد الماء إلى الغشاء أثناء جمع الماء الأجاج‎ ‏من الجانب الأيمن للمكبس.‎ vo
الأشفكال من © إلى ١٠:تبين‏ تسلسل تشغيل مؤقت ‎temporary operation sequence‏ في نسخة ‎version‏ ‏معدلة لجمع مكبس بديلة يطلق عليه تسلسل إخفاء ‎.concealment sequence‏ ‎٠‏ الأشكال من ‎١١‏ إلى 6٠:تبين‏ تسلسل تشغيل مؤقت في نسخة معدلة لجمع مكبس بديلة يطلق عليه تسلسل مكبس مزدوج. ‎Juss‏ ‏من ‎Ye‏ إلى ‎١8‏ :تناظر نفس اللحظات في الدورة المبينة في الأشكال من ‎١‏ إلى ؛ وتبين تغير 0 في النظام حيث لا يزود مكبس فاصل. الأشكال من ‎١9‏ إلى ‎YY‏ :تبين نفس الدارة؛ نفس المبدأ ونفس التشغيل مع أن هذا قد لا يكون واضحاً لأن الرسم قد عولج بشكل مختلف. ويكمن الفرق الوحيد في أنتهيتم تحديد حمل الماء ليكون أكبر أو أقل اعتمادآا على أقطار الدارة. ويتمثشل ‎1s‏ الهدف في منع الحجيرة التي تتقارب لتشكيل حلقة من أن يكون لها نفس القطر خلال مسارها بأسلوب بحيث يمكن تزويد طول واحد مع قطر واحد ويزود طول آخرء يغلق الدارة ويزود بصمام لا رجوعي؛ بقطر مختلف؛ وقد يكون لها كذلك أطوال عديدة بأقطار مختلفة بدون التأثير على مبدأ تشغيل النظام على الأقل. ‎YY Ja Y.‏ :يبين رسم تخطيطي ‎schematic view‏ لمجموعة وحدة إزالة الملوحة وفقآً للاختراع. الشكل ‎YY‏ :يبين منظر تخطيطي لمسقط أفقي ‎schematic plan view‏ للصمامين بثلاثة ممرات. الشكل ‎Ye‏ ديبين مقطع مسقط رأسي ‎elevation section‏ للمنظر التخطيطي ‎Yo‏ السابق. ٠لا‏
Ve
Jus zy) ‏عديدة من دورة‎ Jal je ‏:تبين ترتيب الصمامات وتدفق الموائع المختلفة في‎ ١ ‏إلى‎ YO ‏من‎ ‏وحدة إزالة الملوحة.‎ ‏لوحدة إزالة الملوحة وفقآً للاختراع.‎ bottom view ‏منظراً سفلياً‎ cpa TY ‏الشكل‎ ‏لوحدة إزالة الملوحة وفقآ للاختراع.‎ elevation view ‏:يبين منظر مسقط رأسي‎ ١١ ‏الشكل‎ |. ‏لوحدة‎ elevation semi-sectional view ‏:يبين منظر نصف مقطع مسقط رأسي‎ ve ‏الشكل‎ ‏للاختراع.‎ Gy ‏إزالة الملوحة‎ ‏:يبين منظر مسقط أفقي لوحدة إزالة الملوحة وفقآ للاختراع.‎ Yo ‏الشكل‎ ‏تخطيطياً لتشغيل دويري فوقي عند النهاية اليمنى لشوطه.‎ Tlie ‏:يبين‎ ٠+ ‏الشكل‎ ‏تخطيطياً لتشغيل دويري فوقي عند بداية شوطه المفيد.‎ Tyla ‏:يبين‎ YY ‏الشكل‎ ‏منظراً تخطيطياً لتشغيل دويري فوقي عند النقطة حيث تضغط الحجيرة‎ cpu YA ‏الشكل‎ ‏الأم الأولى مسبقا.‎ ‏يخفض ضغط‎ Cus ‏:يبين منظر تخطيطياً لتشغيل دويري فوقي عند النقطة‎ va ‏الشكل‎ ‏الحجيرة الأم الثانية مسبقا.‎ ‏الشكل £0 عيبين منظرآ تخطيطيا لتشغيل دويري فوقي عند نهاية شوطه المفيد.‎ 6 ‏لصفيحة رقيقة في التدفق.‎ sheet lattice design ‏صفحي‎ (Sul ‏الشكل 61 :يبين تصميم‎ ‏في تدفق‎ radial sheet ‏وصفيحة شعاعية‎ concentric tube ‏الشكل 7 'يبين أنبوب متمركز‎ ‏صفحي قطري.‎ ‏صفيحة رقيقة في تدفق مشكلة باستخدام مجموعة أنابيب متوازية.‎ cpu 47 ‏الشكل‎ ‏الوصف التفصيلي:‎ 7 ‏إلى 47؛ يمثل الماء الأجاج في صورة مناطق قاتمة؛ والماء الخام‎ YT ‏في الأشكال من‎ ‏بدون منطقة قاتمة. وتمثل الأسهم البيضاء ضغط منخفض؛ بينما تمثل الأسهم السوداء ضغط‎ ‏مرتفع. وتبين صمامات إعادة التدوير والصمامات اللارجوعية بلون أسود عندما تغلق أو بلون‎ ‏أبيض عندما تفتح.‎
ARR
١ ‏يشتمل النظام المبتكر على حجيرتي أم على شكل‎ of 5 9 ‏7؛‎ ٠ ‏للأشكال‎ Gig ‏يسلان كحواجز‎ (V5 V) ‏حلقتين )© 05( مزودتين بمكبسين مناظرين على شكل كرة‎ ‏لفصل الماء الذي ينبغي إزالة الملوحة منه عن الماء الأجاج. ويحدد موضع المكابس‎ partitions ag ( Y4 5 Yq) ‏للمكبس‎ approach sensors ‏عن طريق مجسي اقتراب‎ ‎٠+‏ استقرار ‎lodging sensors‏ للمكبس ‎YA)‏ و78 ). ويعمل الحاجزان ‎٠١(‏ و١٠‏ ) كأدوات واقية ‎(TAs A) ‏لتفادي الميل المحتمل للمكابس لتوجهها خلال ممرين جانبيين‎ protections ‏وتعمل السلتان (+ و )؛ المشكّلتان على شكل حرف "ل" مع توجه الجزء المفتوح‎ ‏وتزود قاعدة‎ (VV) ‏نحو اليسار أو اليمين؛ على جمع المكبسين المشكلين على شكل كرة‎ ‏يفتحان تحت تأثير ضغط قليل.‎ (Fe 7١( ‏السلتين بصمامين لا رجوعيين صغيرين‎ ‎(V4) aie ‏وتتلقى الحجيرتان المذكورتان )0 و*') الماء الذي ينبغي إزالة الملوحة‎ ١
VY) ‏عن طريق الصمامين اللارجوعيين‎ )١( auxiliary pump ‏المزود من مضخة مساعدة‎ .)١و‎ ١"( ‏عندما يفتح الصمامان‎ (VY ‏وتزود مضخة الدوران الداخلية (©) الماء إلى الحجيرتين )0( و(© ) وإلى الغشاء )£( عن طريق الصمامين اللارجوعيين (؟١)‏ و(؟١).‏ ‎vo‏ وتعتبر المضخة ‎(Y)‏ مضخة رئيسية أو عالية الضغط تزود الغشاء )£( بتدفق مضبوط ‏ينبغي أن ينفذ من خلال الغشاء ومن ثم يترك النظام في صورة ماء منتج ‎.)7١(‏ ‏ويكون التشغيل كما يلي: ‎Tey‏ من الموضع المبين في الشكل ‎١‏ وبالتحديد أي نقطة في الدورة؛ يبين وصسول المكبس (7) والحجيرة (*) إلى نهاية شوطهما وهما على وشك تنبيه مجس اقتراب المكبس ‎(YR) - ©‏ في حين يعبر الماء الأجاج المطروح خلف المكبس الذي على شكل كرة الغشاء (4) خلال مجرى رجوعي ‎return conduct‏ (© 7)؛ ويمر خلال صمام دخول الماء الأجاج المفتوح ‎(WY)‏ ومن خلال مجرى الدخول ‎(V1)‏ يدخل إلى الحجيرة ويملأها بماء أجاج (منطقة مجردة) ويدفع الماء المتبقي الذي ينبغي إزالة الملوحة منه في الحجيرة المذكورة إلى يسار المكبس (7)؛ المبين في خلفية بيضاء (لا يوجد خطوط)؛ ومن ثم يشفط هذا الماء عن طريق ‎: ‏مضخة الدوران الداخلية )7( ويترك الحجيرة عن طريق مجرى الخروج (7١)؛ ويمر إلسى‎ vo ‎٠‏ ا
VY
الصمام اللارجوعي )£ 1(« ويشفط خلال المجرى المضغوط (77) عن طريق مضخة الدوران الداخلية (7)؛ ومن خلال المجرى المشترك (16) يدخل إلى الغشاء عن طريق مجرى الغشاء (77). ولا يمر هذا الماء خلال الغشاء لأنه يدور في دارة مغلقة تتمثل مهمتها في سحب الأملاح التي تركها الماء والمتبقية في الغشاء ويعتمد هذا بشكلٍ كلي على المضخة ‎le‏ ‎٠ |‏ الضغط (7). وشريطة أن لا يتجاوز الضغط في المضخة عالية الضغط (7) ضغط النفوذ ‎permeating pressure‏ لا تبقى مواد ذات ملوحة في الغشاء؛ وتتمثل وظيفة مضخة الدوران الداخلية (7) في تدوير الماء فقط في دارة مغلقة بين الغشاء والحجيرات. وكما هو ملاحظ؛ لا تكون السلة )1( لتلقي المكبس ‎(V)‏ في موضع بحيث تتلقاه؛ لأنها تتجه في الاتجاه المعاكس وبالتحديد نحو يسار الرسم في حين يبرز المكبس من الجانب الأيمن. ‎١‏ ومن ناحية أخرى؛ تملا الحجيرة (©') المبينة عند الطرف السفلي للشكل ‎١‏ بماء جديد ويدخل المكبس في السلة )1( من الجانب الأيمن؛ ويحدد مجبس استقرار المكبس ‎piston‏ ‎('YA) lodging sensor‏ موضع المكبس ‎('V)‏ ويغلق صمام التفريغ ‎('YY) unloading valve‏ ويفصل الماء الذي زوّد عن طريق المضخة المساعدة ‎auxiliary pump‏ )1( والمجرى ‎conduct‏ ‎(YY)‏ للصمام اللارجوعي ‎('V¥) non-return valve‏ ومجرى الدخول ‎.)١١( entry conduct‏ ‎oe‏ وحيث أن الماء في هذه الحجيرة يدور ‎circulates‏ باتجاه عقارب الساعة؛ فإنه عند غلق صمام التفريغ ‎(VY)‏ بشكل مفاجئ؛ يحاول الماء داخل الحجيرة مواصلة الدوران بنفس الكيفية لفترة زمنية قصيرة؛ وتؤدي القوة المبذولة عن طريق هذه الكتلة ‎mass‏ في مقابل خسارة الطاقة الحركية للمائع ‎fluids kinetic energy‏ إلى تفرّع ‎branch off‏ الماء عن طريق المجرى الجانبي ‎('A) bypass conduct‏ وإلى فتح الصمام الجانبي ‎bypass valve‏ )4"(« في حين يفتح صمام ‎vy.‏ الضغط ‎pressurizing valve‏ )© )1( ويضغط الحجيرة )10( عن طريق مجرى الضغط ‎pressurizing conduct‏ (©7') عند الضغط المزود عن طريق دارة المضخة مرتفعة الضغط ‎(Y) high pressure pump‏ الذي يبلغ حتى الآن الضغط الجوي ‎atmospheric pressure‏ ولكنه في هذه اللحظة يساوي الضغط السائد في الحجيرة )0( وأثناء ‎old‏ يمر المكبس ‎(V)‏ في الحجيرة (*) المبينة في الشكل ؟ خلال مجبس ‎vo‏ اقتراب المكبس ‎piston approach sensor‏ (79)؛ والذي يصدر أمر للسلة )1( لتدور ‎٠8١‏
را درجة ‎degree‏ في حين يفتح صمام دخول الماء الأجاج ‎»)'١١( brine entry valve‏ كما هو مبين في الشكل ‎Y‏ وتزود السلتان )7( و )11( بصمامين لا رجوعيين صغيرين ‎(V0)‏ و ‎)7١(‏ ‏على الجزء المقابل لمدخلها المفتوح بنفس أسلوب تزويد الصمامين الجانبيين (3) و (9')؛ نتيجة للطاقة الحركية للمائع الناتجة من الجزء المقابل لنقطة دخول المكبسين (7) و (7)؛ وبالتحديد الجانب الخلفي ‎back side‏ بحيث يخرج المكبس من السلة )1( ويوضع بحيث يدفع عن طريق الماء الأجاج القادم من الغشاء ‎membrane‏ (؛) وعن طريق مضخة الدوران الداخلية ‎(Y) internal circulation pump‏ خلال المجرى الرجوعي (؛ 7) وصمام دخول الماء الأجاج ‎(MY)‏ الذي قد فتح الآن. وتعتبر هذه فترة زمنية مهمة للنظام؛ حيث تعمل الحجيرتان بشكل متواز؛ تتداخل .1 وظائفهما ويزود كل منهما محتواه إلى الغشاء خلال فترة زمنية قصيرة تنتهي عندما يدخل المكبس (7) إلى السلة (76)؛ وتكون الحجيرة )10( جاهزة للتشغيل ‎operational‏ فقط. ويعتبر هذا التشغيل المتزامن ‎simultaneous operation‏ ضرورياً لتفادي تغيرات الحجيرة المفاجئة؛ وبذلك يمكن تجنب تعرض الغشاء إلى تغيرات ضغط مفاجئة. وعندما يصل المكبس (7) إلى السلة (1)؛ كما هو مبين في الشكل ‎Sa oF‏ الحجيرة 1 )0( (منطقة مجردة ‎(striped zone‏ بماء أجاج. وعند هذه النقطة؛ كما هو في حالة الحجيرة (©')؛ التي ‎Sa‏ بالماء الذي يراد إزالة الملوحة منه؛ يفتح الضغط المبذول في مقابل خسارة الطاقة الحركية عن طريق ‎A‏ الماء الأجاج التي تدور عكس عقارب الساعة ‎counter-‏ ‎clockwise‏ الصمام )3( في مجرى جانبي ‎(A)‏ ويوضع لحظيآً في حالة حركة ‎motion‏ بدون إيقاف كتلة المائع؛ لفترة زمنية طويلة كافية للتأثير على صمام التفريغ ‎(VY)‏ والذي لا يزال © - مغلقآ حتى الآن (الشكل ‎oF‏ ويفتح كما هو مبين في الشكل ‎of‏ حيث يخرج الماء الأجاج عن طريق المجرى ‎(VY)‏ وفي هذه اللحظة تكون السلة )11( متجهة نحو يسار الرسم لاطلاق المكبس كما هو مبين في الشكل 4 . وكما هو ملاحظ؛ تعتبر هذه العملية عملية مفردة حيث تساهم الحجيرتان (*) و (5) بمحتوياتهما إلى الغشاء ‎Gy‏ لتسلسل بديل ويجمع الماء الأجاج المطروح ‎reject brine‏ في ‎ve‏ الجانب المقابل للمكبسين (7) و ‎(TY)‏ ويتمثل الوجه الهام لهذا النظام في أن حركة الماء ‎ARK‏
متواصلة ‎Lyi‏ مع توقف بسيط فقط في عملية تغيير الصمام؛ والتي قد تكون سريعة حسب الحاجة؛ في حين يواصل الماء في الحجيرة الدوران. ولذلك؛ يمكن إهمال قوى التسارع ‎acceleration‏ والتباطؤٌ ‎deceleration‏ الموجبة والسالبة لكتلة السائل المتحركسة ‎moving liquid‏ 85 داخل الحجيرات.
‎o‏ وبعد وصف تجسيد وعملية النظام الذي يهدف إليه الاختراع؛ قد تتضح سلسلة من التغييرات والاستبدالات لشخص خبير بهذا الموضوع بدون تغيير مبدأ تشغيل النظام» وبذلك يصبح أكثر تكيفا مع المتطلبات الخاصة التي يعتقد أنها متضمنة في عناصر حماية هذه البراءة.
‏وهكذاء عندما يكون حجم الماء ‎volume of water‏ المراد معالجته كبيراً ‎Jan‏ يكون من
‎١‏ المستحسن استخدام استراتيجية إخفاء المكبس ‎piston concealment strategy‏ لمنع ‎JIS‏ الماء من التعرض إلى الانحرافات المفروضة من قبل المجريين الجانبيين ‎A)‏ و8'). انظر التسلسل المؤقت في الأشكال من © إلى ‎.٠١‏ وبالنسبة لاستخدام معدات صغيرة ‎small equipment‏ و/أو منشآت ذات تكلفة منخفضة ‎dow cost installations‏ يكون من الأفضل تزويد حلا يستلزم مكابس مزدوجة مرتبطة خارجياً ‎cexternally attached double pistons‏ كما هو موضح وفقاً للتسنلسل
‎os‏ المؤقت في الأشكال من ‎١١‏ إلى ‎VE‏ والتي لم توصف بتفصيل في هذا البيان ‎Tokai‏ لأن هذه الأشسكال ستكون غنية عن التفسير للخبير بالموضوع.
‏ويستلزم حلا بديلاآ جدير بالاهتمام على وجه الخصوص عدم استخدام المكبس» حيث
‏سيستعاض ‎dic‏ بمستوى فاصل ‎division plane‏ فقط بين كتل الماء؛ وكذلك استخدام ظروف عملية محددة عوضاً عن العناصر الفيزيائية ‎physical elements‏ مثل الحاجة إلى معدل تدفق
‎laminar flow Jada tv.‏ وافتراض تحديدات معينة؛ ‎Jie‏ درجة خلط ‎mixing‏ معينة في المستوى الفاصل. وهذا لفائدة الوصول إلى تصميم معقد بدرجة أقل ‎less complex design‏ وسرعة أعلى
‏للمائع ‎chigher fluid speed‏ قد تلزم في أنظمة ذات درجة وثوقية ‎reliability‏ عالية في أماكن لا
‏تتوفر فيها عمالة متخصصة ‎specialized labor‏ بمهام الصيانة وحيث يكون من المنشود تقليل
‏حجم الحجيرات بشكل إضافي. ويبين نظام من هذا القبيل في الأشكال من ‎١١‏ إلى ‎OA‏ حيث
‎ve‏ ثبين هذه الأشكال أن الحجيرات الرئيسية ‎mother chambers‏ تكون حلقية ‎toric‏ (مع أنهاء كما
‎ARR
Vo
في النظام ‎(Bae SA)‏ قد تكون مزودة بأطوال مستقيمة ومنحنية ‎straight and curved‏ ‎(lengths‏ لتسهيل تحقيق تدفق غير مضطرب ‎Cus non-turbulent flow‏ تستخدم أجهزة قياس للتدفق خاصة ‎"١ YY) respective flow meters‏ و ‎Lage (FY‏ عن المكبس وتركيبات تحديد الموضع المرافقة ‎associated detection fixtures‏ المزودة حتى ‎oY)‏ تضبط تغيرات السدورة ‎changes 5‏ عا في الحجيرات الرئيسية. ولتجنب حيود ‎offsetting‏ الزمن في مستوى فصل ‎AES separating plane‏ الماء بسبب تغيرات الدورة؛ تكون أجهزة قياس التدفق ‎VY)‏ و١7‏ و"7) متزامنة؛ مع أنه ‎Gy‏ للتجسيد المفضل يمكن كذلك تحديد موضع المكبس في مستوى الفصل عن طريق مجسات ‎sensors da gla‏ تدنلة» مجسات موصلية ‎onductivity sensors.‏ . .الخ مع توزيعها ‎distributing‏ بشكلٍ يفي بالغرض في أماكن ملائمة؛ أو ببساطة عن طريق استخدام timer device ‏أداة توقيت‎ Ve ‏للبراءة المقترحة؛ تكون الصمامات قادرة على الإغلاق بسرعة كبيرة؛ فكلما كان‎ Gay ‏صمام وتسلسل العمليات التشغيلية اللاحقة لكافة الصمامات‎ JS operation time ‏زمن تشغيل‎ ‏أقصر كان ذلك أفضل؛ حيث تتحقق الاستفادة القصوى من سرعة المائع وطاقته الحركية؛‎ ‏إلى الصفر.‎ ١ ‏المضخة المساعدة رقم‎ stopping time ‏وبشكلٍ إضافي؛ قد يصل زمن توقف‎ chamber-filling pump ‏وتكون الفترة غير الفعالة هذه أو زمن توقف مضخة ملء الحجيرة‎ yo ‏في التسلسل التشغيلي؛ كما شرح أعلاه‎ intermediate state ‏نتيجة للحالة المتوسطة‎ ١ ‏رقم‎ ‏بالتفصيل؛ وبالرجوع إلى مرحلة تكون فيها كل من الحجيرتين تحت ضغط مرتفع أثناء تزويد‎
محتوياتها إلى الغشاء. وتتمثل ميزة مهمة إضافية مشتقة من هذا الموضوع في أنه قد تسلسل الصمامات © بالاستعانة بحدبة ‎cam‏ أو ببساطة عن طريق تشكيلها في ‎de sane‏ منفردة؛ كما في الصمامات متعددة الممرات ‎multiple way valves‏ وذلك بسبب أن ‎de yu‏ تشغيل الصمام ‎valve operation‏ 1 قد تكون سريعة حسب ما تقتضيه الضرورة؛ كما هو الحال في محرك احتراق داخلي ‎internal combustion engine‏ وفي ‎Als‏ الحجيرات ‎ld‏ سرعة التشغيل العالية؛ تظهر اختبارات أجريت على نموذج أولي ‎prototype‏ أن أحجامها قد تقلل بصفةٍ جوهرية بأكثر من ‎٠٠١‏ ‎ve‏ ضعف؛ وبصفة خاصة في حالة الحجيرات الخالية من المكبس ‎piston-free chambers‏ المبينة
V1
في الأشكال ‎١١7 OT Ve‏ و ‎OA‏ تكون زيادة الحجم المشتقة من ارتدادية ‎resiliency‏ جدران الحجيرة عند ضغطها عن طريق المضخة ذات الضغط المرتفع ‎)١(‏ بمقدار أقل من ‎٠٠١‏ ‏ضعف؛ وهكذاء؛ تكون تماوجات ‎fluctuations‏ ضغط المضخة والغشاء غير محسوسة من الناحية العملية. وهذا يعني أنه قد تلغى صمامات الضغط السابقة ‎Toki )١5(‏ لعدم الحاجة ‎١‏ إليهاء وبذلك ‎JI‏ عدد الصمامات المركبة بدرجة كبيرة. وكما هو مبين في الأشكال ‎٠١ odd‏ و ‎YY‏ ويدمج الصمام رقم 9 الآن من الخارج مع بقية الصمامات مما يبسط كل من تصميم وتركيب الصمام ودمج الصمامات؛ في صمام متعدد أحادي الجسم ‎.single-body multiple valve‏ ويكون نفس النظام المبين في الأشسكال 70014 و ١؟؛‏ والمزود بأطوال أقطار ‎diameter‏ منخفضة؛ أكثر فعالية إذا كان زمن دوران الماء في الدورة الحركية ‎kinetic cycle‏ ‎water rotation time ve‏ قصيراً؛ بسبب أن فقدان الحمل ‎load‏ في أنابيب ذات ‎hd‏ صغين ‎small-‏ ‎diameter tubes‏ يكون أكبر من الفقد ‎Gag‏ للأشكال ‎١١7 15 Vo‏ و8١‏ ويتطلب الماء زمن إيقاف أقصر؛ بيد أنه إذا كانت سرعة تغيير الصمام كبيرة؛ كما هو منشود؛ يكون النظام ‎YG‏ ‏بسبب منع ارتطامات المكبس ‎Taig ram impacts‏ الدورة التالية مع كون الماء أو الماء الأجاج
في وضع الحركة؛ بدون توقف؛ ومع الاستفادة من طاقته الحركية؛ كما شرح مسبقاً. ‎vo‏ ويبين الشكل ‎YY‏ بشكل تخطيطي نظام الدورة الحركية المتواصلة ‎continuous kinetic‏ ‎cycle system‏ المجسدة ‎Ga,‏ لأفضل التحسينات المنجزة؛ بما في ذلك باقي عناصر وحدة إزالة ‎.desalinating plant elements da sal‏ ونظرا لأن هذه العملية قد وصفت ‎Gig‏ للأشكال من ‎١‏ ‏إلى ‎VY‏ يوجه الوصف التالي نحو الاختلافات البنيوية والوظيفية ‎structural and functional‏ ‎differences‏ أدخلتها التحسينات الجديدة. وكما هو مبين في الأشكال من ‎١‏ إلى ‎١١‏ تزود أ مضخة الضغط المنخفض المساعدة ‎(Y + V) auxiliary low pressure pump‏ ماء خام ‎raw water‏ ‎yall‏ 5( المشاعد ‎«("Y +1) auxiliary conduct‏ وتعالج مضخة الدوران الداخلية ‎internal‏ ‎)٠١١( circulation pump‏ نفس المقدار من الماء كما هو الحال في المضخة المساعدة ‎(Y+1)‏ ‏ونفس مقدار الماء الأجاج المطروح. وتؤدي مضخة الدوران الداخلية ‎(YF)‏ وظيفتها في دراة مغلقة ‎closed circuit‏ مع ضغط تفاضلي ‎differential pressure‏ صغير يكون ‎Gila‏ لفقدان الحمل ‎vo‏ من الماء الأجاج في الغشاء؛ بالرغم من أن مبيت المضخة ‎housing‏ "ورم معرض لضغط
لا مضخة الضغط المرتفع ‎(YY)‏ التي تعالج تدفق الماء الناتج عند ضغط نفاذ ‎permeation‏ ‎ye pressure‏ تفع. وتأخذ مضخة الدوران الداخلية )¥ ‎)٠‏ الماء من المجرى مرتفع الضغط ‎(Y YY) high pressurized conduct‏ وبعد مروره من الغشاء؛ يخرج في صورة ماء أجاج يدخل إلى المجرى الرجوعي ‎(YY €) return conduct‏ عند ضغط مرتفقع ‎٠‏ كذلك. وأخيراً ينبغي ذكر أن مجرى التفريغ ‎(YY)‏ يترك الدارة ويخرج الماء الأجاج من المضخة المساعدة ‎)٠١١٠(‏ عند ضغط منخفض من الناحية العملية. ويتبغي إدراك أن الماء الخام المراد إزالة ملوحته أو الماء الأجاج فقط يدور في كل من الحجيرتين الرئيسيتين ‎('Y 10) (Y 0)‏ والصمامين )1( ‎(TY)‏ حيث أن الماء الناتج الذي أزيلت ملوحته يغذى إلى الخارج عن طريق الغشاء الأزموزي ‎-(Y + £) osmosis membrane‏ .\ وبعد وصف أوجه النظام فيما يتعلق بالوحدة الأزموزية العكسية ‎inverse osmosis‏ امام يوصف نظام الدورة الحركية المتواصلة في هذا البيان أدناه وفقاً لتجسيدٍ يستخدم صمامين بثلاثة ممرات ‎Cus three-way valves‏ لا يغير ‎fase‏ استخدام الطاقة الحركية لكنه مع ذلك يزود نظرة جديدة للعناصر المتعددة المستخدمة؛ انظر الشكل ‎YY‏ ‏ويبين الشكل ‎YY‏ صمام دخول ‎inlet valve‏ ) )1 ( وصمام خروج ‎outlet valve‏ ) )1 ( ‎vo‏ يقترن كل منهما مع ‎AY)‏ ميكانيكياً ‎mechanically coupled‏ من خلال جسر ‎bridge‏ (8). ويشتمل صمام الدخول ‎(VV)‏ على شريحة دخول منزلقة ‎(©V) entry slide‏ مزودة بحز ‎groove‏ ‏واحد ‎(AY)‏ ينزلق محورياً ‎axially‏ داخل اسطوانة دخول ‎inlet cylinder‏ )0( مشكلاً حيزآ ‎annular space Lila‏ بالاشتراك مع مبيت دخول ‎٠ ( 8: ) inlet housing‏ ويقسم حيز الدخول هذا إلى مشعب 5 ‎(v v) first manifold J‏ ومشعب ‎(YA) central manifold Jaw sie‏ ومشعب ثالث ‎(v 9 ) third manifold Y.‏ عن طريق فاصل حلقي ‎first annular separator J ol‏ )¥ ° ( وفاصل حلقي ثان ‎(of ) second annular separator‏ وتمثل اسطوانة الدخول ) ‎de gana (oY‏ أولى من منافذ دخول للماء الأجاج ‎7١١ ) first brine entry ports‏ ( ومجموعة من منافذ ضغط ‎pressurizing‏ ‎ports‏ سابق ‎«(V£)‏ على أن توضع الأخيرة بالقرب من الفاصل الحلقي الأول (57). وهكذاء يتصل مشعب الدخول الأول ‎(VV)‏ مع التجويف الداخلي ‎internal cavity‏ في اسطوانة الدخول ‎re‏ (27). ويكون مشعب الدخول المتوسط ‎(VA)‏ كذلك ‎Shale‏ مع التجويف الداخلي في اسطوانة
YA
‏الموضوعة على‎ (AV) ‏عن طريق مجموعة المنافذ لمشعب الدخول المتوسط‎ (OF) ‏الدخول‎ ‏الموصوف بهذه الكيفية‎ (TY) ‏ويكون صمام الدخول‎ middle plane ‏اممتداد مستواها المتوسط‎ ‏وبذلك‎ clongitudinal axis ‏بالنسبة للمستوى المتوسط هذاء المتعامد مع محوره الطولي‎ Sila ‏مع التجويف الداخلي لاسطوانة الدخول )0( من خلال‎ (VA) ‏يتصل مشعب الدخول الثاني‎ (VE) ‏ومنافذ الضغط السابق‎ LES )7١١( ‏المجموعة الثانية من منافذ دخول الماء الأجاج‎ ٠
Lian ‏المكافئة. وينبغي إدراك أن الاتصال بين المشاعب المختلفة إما أن يكون ممكناً أو غير‎ .)91( ‏شريحة دخول منزلقة‎ (AY) ‏اعتماداً على موضع حز الدخول الحلقي‎ ‏وفيما يتعلق بصمام الخروج (١١')؛ فإنه يشكل بكيفية مماثلة لطريقة تشكيل صسمام‎ )85( )45( ‏تمثل حزيْن حلقيين‎ (P00) ‏باستثناء أن شريحة الخروج المنزلقة‎ (VY) ‏الدخول‎ ‏بدلا من واحد؛ كما هو الحال في شريحة الدخول المنزلقة (01). وبناء على ذلك؛ يمكن‎ - © )'797( ‏تحقيق الاتصال بين التجويف الداخلي لاسطوانة الخروج (7©')؛ مشعب الخروج الأول‎ ‏حيث تشكل جميعها أحجامآ‎ (VA) ‏ومشعب الخروج الثاني‎ (VA) ‏ومشعب الخروج المتوسط‎ outlet housing ‏متضمنة بين اسطوانة الخروج (5*7')؛ مبيت الخروج‎ annular volumes ‏حلقية‎ ‏وفاصل الخروج الحلقي الثاني )08( من خلال‎ (oF) ‏فاصل الخروج الحلقي الأول‎ ؛)'5٠١(‎ brine unloading ports ‏من منافذ تفريغ الماء الأجاج‎ de gene ‏وتتطابق‎ AND holes ‏الفجوات‎ 1 ‏من‎ Tax ‏وتكون قريبة‎ (VY) ‏مع مشعب الخروج الأول‎ (TOY) ‏في اسطوانة الخروج‎ (YVY) )7١"( ‏وتتطابق مجموعة من منافذ تفريغ الماء الأجاج‎ (OF) ‏فاصل الخروج الحلقي الأول‎ ‏وتوضع بشكل متماقل‎ oY) ‏مع مشعب الخروج الثاني‎ (POY) ‏في اسطوانة الخروج‎ (NY) ‏بالنسبة للمستوى المتوسط المتعامد مع المحور الطولي لصمام الخروج‎ symmetrically ‏وأخيرآ؛ تصل مجموعة من المنافذ في مشعب الخروج المتوسط (87') في اسطوانة الخروج‎ © ‏مع مشعب الخروج المتوسط (78'). وتظهر‎ internal cavities ‏تجاويفها الداخلية‎ (TOY) ‏على كل‎ )'76( (VT) ‏سابق صغيرة‎ depressurizing ports ‏خفض ضغط‎ Mla ‏مجموعتان من‎ (TAY) ‏جانب من جوانب منافذ مشعب الخروج المذكور‎ ‏الأخرى من‎ single direction flow valves ‏وتعرف صمامات التدفق أحادية الاتجاه‎ (YAY YY) ‏البراءة السابقة. ومن المستحسن الاشارة إلى أن الصمامات اللارجوعية‎ vo
١ ‏وتغلق في حالة ضغط أعلى في الاتجاه‎ )'70٠( ‏تستقبل الماء الخام من المجرى المساعد‎ ‏و716")؛ لها نفس خواص الصمامات السابقة؛‎ 7٠6( ‏المعاكس؛ وتفتح الصمامات اللارجوعية‎ -(Y YY) pressurized conduct ‏لتسمح بمرور الماء باتجاه مجرى مضغوط‎ ‏حدوث‎ (' +١ ‏وو‎ 8 ) circulation valves ‏وأخيرآء تتيح صمامات الدوران الرئيسية‎ ‏عند إغلاق كل‎ Ja ‏وتفتح فقط‎ " continuous kinetic cycle ‏تأثير " الدورة الحركية المتواصلة‎ ٠ ‏مداخل ومخارج الحجيرات الرئيسية بالنسبة للخارج؛ ويدور الماء داخل الحجيرات في صورة‎ ‏أو طاقته الحركية. وفي كل دورة؛‎ inertia ‏بفضل القصور الذاتي‎ closed ring ‏حلقة مغلقة‎ sd ‏وبالتحديد حركة فتح وإغلاق للصمامات الرئيسية ذات الثلاث ممرات؛ تنتج أربعة‎ ‏حركية متواصلة"؛ اثنتان لكل حجيرة رئيسية (اثنتان للماء الأجاج واثنتان للماء المراد إزالة‎ ‏ملوحته).‎ ‏عندما تكون الشريحتان المنزلقتان‎ YT ‏ويدرك هذا التأثير في الحالة الممثلة في الشكل‎ ‏مع عدم دخول الماء أو خروجه من الحجيرة‎ (Lila ‏في الموضع المبين‎ )'5١ ‏الا‎ ‏وبناءً على ذلك؛ يكون من الضروري فتح صمام الدوران الأول‎ (Yeo) ‏الرئيسية الأولى‎ ‏مرور الماء من جانب إلى آخر‎ TE ‏بفضل الطاقة المحتجزة في حركته. ويبين الشكل‎ )7٠١( ‏موجود‎ intermediate space ‏(من اليمين إلى اليسار في الرسم) ودورانه من خلال حيز وسيطي‎ vo ‏ومبيتي الدخول والخروج )00( )100( التي‎ (oY) (oF) ‏بين اسطوانتي الدخول والخروج‎ ‏تشكل جسم الصمامات الخارجي موضوع البحث.‎ epicycloid ‏ويبين الشكلان (77) 5 )£0( تجسيد مفضلا لآلية الإدارة الدويرية الفوقية‎ (00) ‏باستخدام جسر توصيل‎ )١( (VY) ‏لكل من الصمامين المنزلقين‎ driving mechanism ‏مزود‎ (4+) driving rod ‏وللجسر فجوة في جزئه المركزي يمر من خلالها قضيب إدارة‎ © ‏بنهايتين تناكبيتين (11) 5 )141( مصممة لدفع الجسر )00( على امتداد الاتجاهين. ويدار‎ ‏يدور حول عجلة متوسطة‎ (37) planetary gear ‏قضيب الإدارة بدوره عن طريق ترس كولبي‎ . ( ay ) connecting rod ‏تدار عن طريق قضيب توصيل‎ (4 ) central wheel ‏توضع عند نقاط دخول‎ (('YYO) ((YY0) ‏وفيما يتعلق بالصفائح الرقيقة في التدفق‎ ‏الاضطراب الناتج من‎ absorbing ‏لغرض امتصاص‎ )٠ 0) (Yeo) ‏الحجيرتين الرئيسيتين‎ vo
أ مرور ‎JS‏ الماء الخام أو الماء الأجاج من خلال صمامي الدخول والخروج (11) )1( وقد يتغير شكلها ‎ly‏ لحجم الوحدة ‎de jug‏ الماء المختارة..الخ؛ وبالرغم من ذلك فإنها تصمم عادةٌ اعتماد على شبكة صفحية ‎sheet lattice‏ )40( وأنابيب متحدة المركز )31( مع صفائح قطرية ‎radial sheets‏ (97) أو مجموعة من أنابيب متوازية ‎(3A)‏ انظر الأشكال من ‎SEY‏ ‎AY‏ ‏ويبدأ الوصف في الشكل ‎(Yo‏ حيث تكون شرائح الدخول والخروج المنزلقة )01( )70( عند ‎ly‏ شوطها (موضع منخفض). وعند هذه ‎Ala yall‏ يفتح ماء التغذية ‎JAI‏ من خلال مجرى مساعد ‎)'7١٠(‏ الصمام اللارجوعي (١؟)»؛‏ في حين تكون نهاية الحجيرة الرئيسية الأخرى ‎)٠١©5(‏ حرة لتتصل مع الخارج من خلال مجرى التفريغ (771). وعند هذه © - المرحلة؛ يتابع الماء الخام الداخل من خلال مجرى مساعد (٠70')؛‏ بعد مروره من خلال صمام الدخول ‎(TY)‏ وصمام الخروج (١6)؛‏ مساره بحرية؛ ويخرج من خلال مجرى التفريغ ‎)77١(‏ وهكذا يطرح الماء الأجاج الذي يشغل عند هذه اللحظة الحجيرة الرئيسية الأولى ‎.)٠١١(‏ وتكون الحجيرة الرئيسية الثانية (706') فعّالة بشكل كامل ‎active‏ وال ‎Cua‏ تزود ‎1s‏ محتوياتها بالماء الخام من خلال مجرى مضغوط (777) ومن ثم إلى الغشاء )£ ‎oY‏ وتستقبل الماء الأجاج من خلال مجرى رجوعي ‎(YE)‏ ويتيح موقع الشرائح المنزلقة (51) (51) مروراً حرا للماء الذي يملا الحجيرة الرئيسية الثانية (706')؛ وتبقي؛ بسبب ضغطها المرتفع» الصمام اللارجوعي ‎(VIF)‏ في وضع الإغلاق. ويبقى الصمام اللارجوعي ‎Lilie (Y1£)‏
‎da‏ للضغط المنخفض في الحجيرة الرئيسية الأولى بالنسبة للمجرى المضغوط (77؟).
‎x.‏ وفي الشكل ‎YT‏ تتقدم شرائح الصمام المنزلقة إلى نقطة حيث تغلق شريحة الخروج المنزلقة ‎(P01)‏ منافذ لمشعب الخروج ‎(AY)‏ في حين يغلق صمام الخروج )11( ‎GIS‏ نظرآ لأن الممر المشترك؛ الممر المركزي بالتحديد؛ يكون مغلقآ. وعند هذه المرحلة؛ لا تستقبل الحجيرة الرئيسية الأولى (5١٠)؛‏ المعبأة بالماء الخام من البحرء أي تزويد للماء من المجرى المساعد (٠١70')؛‏ وبذلك يغلق الصمام اللارجوعي ‎)7٠١١(‏ بالرغم من ضغطه الداخلي
‎auxiliary feeding conduct ‏المنخفض؛ الذي يكون مساوياً تقريباً لضغط مجرى التغذية المشاعد‎ Yo
(Y +0) ‏وعند هذه النقطة؛ يجد الماء الذي يدور داخل الحجيرة الرئيسية الأولى‎ .)"7٠١( ‏وهكذاء لا تجد قوة استمرار حركته مسار خروج وبذلك يفتح‎ (lillie )١7١( ‏مجرى التفريغ‎ ‏ليتيح مرور الماء من مشعب‎ )٠١( first recirculation valve ‏صمام إعادة التدوير الأول‎ ‏ويدخل ثانية إلى الحجيرة الرئيسية‎ (VY) ‏إلى مشعب الدخول الأول‎ (YY) ‏الخروج الأول‎ ‏وبذلك تنظم خطوة الدورة الحركية‎ o(YY0) ‏من خلال صفائح رقيقة في التدفق‎ (Yeo) ‏الأولى‎ ٠ ‏الأولى. وعند هذه المرحلة؛ يطرح كل الماء الأجاج المتبقي في الحجيرة الرئيسية الأولى‎ ) ٠ 5( ‏حيث بقيت كما هو مبين في الشكل‎ oY 00) ‏ولم يحدث تغير في الحجيرة الرئيسية‎ ‏من خلال المجبرى‎ )7٠١6( ‏كل الماء الخام باتجاه الغشاء‎ Go ‏ويدفع الماء الأجاج‎ WYO .)١77( ‏المضغوط‎ © ‏تتقدم الشرائح المنزلقة في كلا الصمامين بشكل قليل كذلك ويحدد‎ YY ‏وفي الشكل‎ ‏لانجاز عملية‎ (VE) ‏موضعها الآن للخطوة اللاحقة حيث تفتح منافذ الضغط السابق الصغيرة‎ ‏وتمرير الضغط المرتفع في المجرى الرجوعي (؛"؟) إلى‎ "prior pressurizing ‏"الضغط السابق‎
Cla gb ‏وتجرى عملية الضغط السابق هذه عن طريق‎ .)7٠05( ‏الحجيرة الرئيسية الأولى‎ ‏وتحل مشكلتين. وتتمفل‎ coil shock absorber ‏صغيرة؛ كما في ماص لكتلة الزيت‎ 8 transfer of ‏بسبب انتقال المائع‎ )٠١4( ‏الضغط في الغشاء‎ descent ‏المشكلة الأولى في هبوط‎ ‏البسيط الناتج عن ارتدادية‎ expansion ‏من حجيرة إلى الحجيرة الأخرى نتيجة للتمدد‎ 0 ‏الحجيرات والمجاري منخفضة الضغط التي تصبح مضغوطة بشكل مفاجئ؛ ويتمثل التأثير‎ sudden ‏السابق" في الطرق المفاجئٌ‎ baal ‏غير المنشود الثاني الذي يحل عن طريق عملية‎ ‏والذي يلزم لغلق هذا الصمام‎ ela sida ‏لصمام إعادة التدوير الأول (09٠٠)؛ الذي يكون‎ beating © ‏عند هذه المرحلة.‎ ‏التي تبقى كما هو مبين في‎ (TY 0) ‏ولم يحدث تغير بالنسبة للحجيرة الرئيسية الثانية‎
YU ‏و‎ Yo ‏الشكلين‎ ‏أن الشرائح المنزلقة قد تقدمت بشكل قليل كذلك ووصلت إلى النقطة‎ YA ‏ويبين الشكل‎ (AY) ‏في شوطها في حين تكون منافذ مشعب الدخول المتوسطة‎ Lila middle point ‏المتوسطة‎ xo
ARK
YY
‏وهذا يعني‎ chalf-open Aa side ‏نصف‎ )7١١( ((YVY) ‏ومنافذ مشعب الخروج الأول والثاني‎ )77( ‏الذي يغذي المجرى المضغوط‎ )'706( ¢(Y +0) ‏أن التدفق من الحجرتين الرئيسيتين‎ ‏يجرى التغير ليستمر‎ dua ‏متساو لكل حجيرة. وتعتبر هذه النقطة نقطة تحول‎ JS Te sa ‏وتزود كل‎ (Trg) ‏المجرى المضغوط (777) في تزويد الماء بشكل غير متقطع إلى الغشاء‎
AYYT) ‏من الحجرتين الرئيستين محتواها من الماء الخام إلى مجرى الضغط المذكور‎ ٠ ‏ا‎ ‏تستمر الشرائح المنزلقة في مسارها. وتغلق شريحة الدخول المنزلقة‎ (YA ‏وفي الشكل‎ (VA) ‏منافذ الماء الأجاج والضغط السابق (١١7)؛ (74') في مشعب الدخول الثاني‎ (0) ‏بدون اتصال مع الخارج في حين تواصل‎ (TY 0) ‏مما يؤدي إلى ترك الحجيرة الرئيسية الثانية‎ ‏ويكون محتوى الماء‎ YA ‏العمل كما هو مبين في الشكل‎ )٠١5( ‏الحجيرة الرئيسية الأولى‎ ‏حركة عند هذه المرحلة؛ وتعمل كما هو‎ Alla ‏الأجاج في الحجيرة الرئيسية الثانية (700) في‎ - ‏أي أنها تبدأ بالدوران في حلقة‎ (Yeo) ‏بالنسبة للحجيرة الرئيسية الأولى‎ YU ‏مبين في الشكل‎ (Y +9) ‏نتيجة للقصور الذاتي لكتلة الماء الأجاج التي تفتح مضخة إعادة التدوير الثانية‎ loop ‏تحت‎ )7٠١6( ‏(لتي تعتبر العنصر الرئيسي للاختراع). ولا تزال الحجيرة الرئيسية الثانية‎ ‏الضغط.‎ ‏تتقدم الشرائح المنزلقة بشكل قليل كذلك في حين تعمل الحجيرة‎ oF ‏وفي الشكل‎ vo ‏كما هو مبين في الشكل 79؛ مع أنه عندما تفتح منافذ خفض الضغط‎ (Y 00) ‏الرئيسية الأولى‎ ‏ينخفض ضغط الماء المرتفع في الحجيرة الرئيسية الثانية )0+ 7') إلى الضغط‎ V1) ‏السابق‎ ‏وبذلك يتمكن‎ (YY) ‏الجوي بمجرد خروج الماء الأجاج إلى البحر عن طريق مجرى التفريغ‎ ‏من‎ )7١١( ‏من فتح الصمام اللارجوعي‎ )'70٠( ‏الضغط المنخفض في المجرى المساعد‎ ‏ولا تعتبر عملية خفض‎ (VT) ‏خلال مخرج صغير جداً في منافذ خفض الضغط السابق‎ ©
YY ‏الضغط السابق هذه مهمة بنفس قدر أهمية عملية "الضغط السابق" الموصوفة في الشكل‎ ‏حيث يتدفق الماء نحو الخارج تحت ضغط بكمية صغيرة تساوي الكمية التي تتمكن الحجيرات‎ ‏الرئيسية من تخزينها بسبب تمددها تحت الضغط المرتفع؛ بيد أنه يمكن التخلص من الضجة‎ ‏البسيطة الناتجة.‎
ARK
YY
‏مع تحديد‎ slide valve semi-cycle ‏نهاية نصف دورة الصمام المنزلق‎ ١ ‏ويبين الشكل‎ ‏في‎ (Y 10) ‏موضع كلا الصمامين عند نهاية شوطهما في حين تستمر الحجيرة الرئيسية الأولى‎ ‏وتواصل الحجيرة الرئيسية الثانية (705') تفريغ الماء‎ 7٠0 ‏العمل كما هو مبين في الشكل‎ ‏عن طريق مجرى التفريغ (١77)؛ ويدخل الماء الخام خلال المجرى‎ evacuate brine ‏الأجاج‎ ‎)7١7( ‏ومنافذ تفريغ الماء الأجاج‎ (YY) ‏حيث يكون الصمام اللارجوعي‎ (YY) ‏المساعد‎ ٠ ‏أثناء خروج محتويات الحجيرة الرئيسية‎ GIS ‏مفتوحة‎ (AY) ‏ومنافذ مشعب الخروج المتوسطة‎ .)771( ‏عن طريق مجرى التفريغ‎ Las ‏كما وصف‎ (TY 10) ‏الثانية‎ ‏وتكون الشرائح المنزلقة الآن عند نهاية شوطها؛ وحالما ينقضي زمن ملء الحجيرة‎ ‏الرئيسية الثانية (700') بالماء الخام وحلول الماء الأجاج الذي يدخل عن طريق المجبرى‎ ‏محل الماء الخام الموجود في الحجيرة الرئيسية الأولى (©١٠7)؛ يعكس اتجاه‎ (YYE) ‏الرجوعي‎ - ‏وتعيد الدورة نفسها كما وصف في هذا البيان مسبقاً.‎ 1108 valve stroke ‏شوط صمام الانزلاق‎ ‏وتبين الأشكال من 76؟ إلى 0 العملية الميكانيكية الدويرية الفوقية التي تتعلق بأطوار‎
FY ‏عملية وحدة إزالة ملوحة مختلفة ذات دورة حركية متواصلة. وهكذا يناظر الشكلان +؟ و‎ ‏في مرحلة‎ )7٠١©( ‏مع كون الحجيرة الرئيسية الأولى‎ Yo ‏نفس موقع الصمام المبين في الشكل‎ ‏وتزود الحجيرة الرئيسية الثانية )0 +"( الماء الخام‎ raw water filling stage ‏ملء الماء الخام‎ ve ‏عن طريق المجرى المضغوط (777). ويعتبر‎ (Vf) ‏للنفاذ‎ JA ‏المضغوط إلى الغشاء‎ ‏فترة همود‎ TY ‏و‎ VT ‏الزمن المنقضي بين مواضع الترس الكوكبي (17) المبينة في الشكلين‎ ‏لا تظهر أي حركة للجسر )00( مما يتيح ملء الحجيرة الرئيسية الأولى‎ Cua dead time ‏بالماء الخام وتزويد المقدار الكلي من الماء الخام الموجود في الحجيرة الرئيسية الثانية‎ )٠٠١(
AY 8) ‏من خلال المجرى المضغوط (777) نحو الغشاء‎ )٠١*( © ‏وتبين مواضع‎ VE) ‏اللحظة التي تفتح عندها منافذ الضغط السابق‎ YA ‏ويبين الشكل‎ ‏في دورتها‎ )'7٠06( ‏في حين تكون الحجيرة الرئيسية الأولى‎ 7١7 ‏الصمامات العديدة في الشكل‎ ‏تزويدها للماء الخام المضغوط.‎ )'7٠6( ‏الحركية المتواصلة وتنهي الحجيرة الرئيسية الثانية‎ ‏ويبين الشكل 4؟ اللحظة التي يحدث عندها خفض سابق لضغط الحجيرة الرئيسية‎ ‏ويكون الماء‎ Fe ‏الثانية (١7')؛ مع تحديد موضع الصمامات كما هو مبين في الشكل‎ vo
الأجاج الموجود في الحجيرة الرئيسية الثانية )0+ ‎(VY‏ في دورته الحركية المتواصلة في حين تبدأ الحجيرة الرئيسية الأولى )00 ‎(Y‏ خطوة تزويدها للماء الخام المضغوط. وأخيراً؛ يبين الشكل 50 نهاية نصف دورة الترس الكوكبي )47( وتبدأ فقرة همود جديدة ينبغي خلالها تزويد المقدار الكلي من الماء الخام المضغوط الموجود في الحجيرة ‎٠‏ الرئيسية الأولى ‎)٠١5(‏ وينبغي انجاز خطوة الملء الكلية للحجيرة الرئيسية الثانية )0+( بالماء الخام. وتبين الأشكال ‎YY‏ إلى ‎Tawa Yo‏ صناعياً ‎industrial‏ لهدف الاختراع. وكما هو ملاحظ تشكل الحجيرتان الرئيسيتان )0+ ‎¢(Y‏ (5١7')؛‏ صماما الدخول والخروج ‎(VY) (VY)‏ وصمامات إعادة التدوير والصمامات اللارجوعية )09( (ك١7) ‎YT) (TY)‏ ‎(YVE) ©‏ و(؟7) تركيبة مدمجة ‎compact assembly‏ يمكن نقلها بسهولة في حالة التركيب. ‎Yas‏ ‏من الاسترسال في أعمال التركيب؛ فكل ما هو مطلوب يتمثل في تركيب المجرى المساعد (٠١70')؛‏ المجرى المضغوط (777)»؛ المجرى الرجوعي ‎(YE)‏ ومجرى التفريغ ‎(YY)‏ ‏وربط المضخات.

Claims (1)

  1. Yo ‏عناصر الحماية‎ inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -١ ١ pressurized continuous ‏مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة‎ al ‏مزودة بحجيرات‎ plant Y «kinetic cycle mother chambers 7
    ¢ حيث تشتمل الحجيرات الأم ‎mother chambers‏ المضغوطة ذات الدورة الحركية المتواصلة ‎pressurized continuous kinetic cycle mother chambers °‏ على حجيرة أم ‎mother chamber‏ 1 أولى وحجيرة أم ‎mother chamber‏ ثانية تكون بشكل بديل مضغوطة؛ بينما تشتمل وحدة 7 إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating plant‏ ‎A‏ بشكل إضافي على:
    9 مضخة عالية الضغخط ‎high pressure pump‏ تركب بالتوازي مع مضخة تدوير ‎circulation pump ٠١‏ داخلية؛
    ‎١‏ حيث تشكل الحجيرة الأم ‎mother chambers‏ الأولى دارة مغلقة ‎closed circuit‏ أولسى؛ ‎١‏ حيث تشكل الحجيرة الأم ‎mother chambers‏ الثانية دارة مغلقة ‎closed circuit‏ ثاتية؛ ‎Cus VY‏ يتم فصل الدارة المغلقة ‎closed circuit‏ الأولى عن الدارة المغلقة ‎closed circuit‏ ‎Ve‏ الثانية؛ وأثناء تشغيل وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis‏ ‎water desalinating plant Vo‏ يكون الماء قادراً على الدوران ‎daha‏ كل حجيرة أم ‎mother chamber V1‏ في جميع الأوقات باتجاه واحد وفي نمط مستمر.
    ‎=Y ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎Gi inverse osmosis‏ لعنصر الحماية ‎١ 7‏ حيث يتم تزويد صمام متعدد متتابع الوظيفة ‎sequential function multiple valve‏ بست ‎v‏ ممرات ‎ways‏ : ‎=F ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎Gi inverse osmosis‏ لعنصر الحماية ‎oY Y‏ حيث يشكل الصمام المتعدد ‎multiple valve‏ المذكور عن طريق أسطوانة
    A!
    ‎v‏ فارغة ‎empty cylinder‏ ذات فتحات خروج 5 مناظرة ومكبس منزلسق نحو £ الداخل ‎internally sliding piston‏ مزود بحزوز دائرية ‎circular grooves‏ ووسيلة ° كتيمة ‎Cua means of imperviousness‏ يشتمل الصمام المتعدد ‎multiple valve‏ على 1 حزين ‎grooves‏ وست فتحات خروج ‎-outlets‏
    ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -4 ١ ‏الأولى شكل‎ mother chamber ‏يكون للحجيرة أ لأم‎ Cua ٠ ‏وفقاً لعنصر الحماية‎ plant Y ‏أو أي شكل‎ helicoidal ‏حلزوني‎ «zigzag ‏متعرج‎ oval ‏حلقي 1م بيضوي‎ shape 7 storoidal ‏حلقي‎ shape ‏الثانية شكل‎ mother chambers ‏آخر؛ ويكون للحجيرة الأم‎ shape . Al shape ‏أو أي شكل‎ chelicoidal ‏متعرج 218228 حلزوني‎ oval ‏بيضوي‎ 0
    ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -© ١ ‏الأولى على‎ mother chamber ‏تشتمل الحجيرة الأم‎ Cua oY ‏لعنصر الحماية‎ Gy plant Y ‏طرف أول وطرف ثان؛ حيث يوصل الطرف الأول بالطرف الثاني لتشكيل دارة مغلقة‎ 1 tclosed circuit ¢
    ‏° حيث تشتمل الحجيرة الأم ‎mother chamber‏ الثانية على طرف أول وطرف ‎(ld‏ حيث 1 يوصل الطرف الأول بالطرف الثاني لتشكيل دارة مغلقة ‎“closed circuit‏
    ‏7 حيث لا تشارك الدارة المغلقة ‎closed circuit‏ الأولى والدارة المغلقة ‎closed circuit‏ الثانية ‎A‏ بجزء حجيرة مشترك ‎-common chamber portion‏
    ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -١ ١ ‏الأولى شكل‎ mother chamber ‏يكون للحجيرة أ لأم‎ Cua 0 ‏لعنصر الحماية‎ Gy plant 1 ‏ويكون‎ ¢helicoidal ‏حلزوني‎ «zigzag ‏متعرج‎ oval ‏بيضوي‎ toroidal ‏حلقي‎ shape v ‏متعرج‎ oval ‏بيضوي‎ toroidal ‏حلقي‎ shape ‏الثانية شكل‎ mother chamber ‏للحجيرة الأم‎ ٌ -helicoidal Sela ‏أو‎ «zigzag °
    ‎١‏ 7- وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Gg plant Y‏ لعنصر الحماية 0 حيث تشتمل كل حجيرة ‎mother chamber ol‏ على وسيلة و للفصل ‎means of separation‏ بين كتل ‎masses‏ الماء مختلفة الملوحة ‎csalinity‏ وتشتمل ¢ كل وسيلة للفصل ‎means of separation‏ على مكبس «0:»زم لله كثافة ظاهرية ‎apparent density °‏ مماثلة لكثافة ‎density‏ الماء. ‎—A ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎plant 7‏ وفقاً لعنصر الحماية ‎Y‏ ‘ حيث يتلقى كل مكبس في ‎a.‏ دوارة مناظرة و ‎corresponding rotating basket‏ مزودة بصمام لا رجوعي ‎-non-return valve‏ ‎١‏ 4- وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating plant‏ ‎Gy Y‏ لعنصر الحماية ‎A‏ حيث يحرز كل مكبس ‎piston‏ مع السلة ‎basket‏ المناظرة موضع ‎v‏ جانبي ‎bypass position‏ بالنسبة لاستراتيجية إخناء ‎-concealment strategy‏ ‎-٠١ ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Gi plant Y‏ لعتصر الحماية 5؛ حيث تشتمل كل حجيرة أم ‎mother chambers‏ على وسيلة ‎v‏ للفصل ‎means of separation‏ بين ‎masses JIS‏ الماء مختلفة الملوحة ‎salinity‏ وتشتمل كل ¢ وسيلة للفصل ‎means of separation‏ على مكبسبن ‎Lg I pistons‏ كثافة ظاهرية ‎apparent density °‏ مماثلة لكثافة ‎density‏ الماء ويمكن تثبيتهما عن طريق مشابك ‎clamps‏ ‏1 تضيق مقطع ‎section‏ الأنبوب ‎tube‏ الذي يدور داخله المكبسان ‎pistons‏ ‎-١١ ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎plant‏ وفقاً لعنصر الحماية 0 ‎Cua‏ لا تشتمل الحجرتان الأم ‎mother chambers‏ على 7 وسيلة فيزيائية ‎physical means‏ للفصل بين كتل ‎masses‏ الماء مختلفة الملوحة ‎esalinity‏ ‏¢ ويحقق الفصل ‎separation‏ المذكور عن طريق ضوابط لتدفق الماء ‎water flow‏
    YA
    ‎adjustments °‏ تجعل تدفق الماء الدائر ‎water circulating‏ داخل الحجيريتين الأم ‎mother‏ ‎chambers 1‏ الأولى والثانية صفحي ‎laminar‏ قدر الإمكان وتمنع الوصول إلى حالة التدفق 7 المضطرب ‎«turbulent condition‏ وتزود أجهزة قياس للتدفق ‎flow meters‏ في الوحدة ‎plant‏ ‎A‏ لتشغيل الدورة في الحجيريتيسن الأم ‎mother chambers‏ وفقاً للتيارات المتدفقة المزودة ‎supplied flows q‏ أو عن طريق قياسات الملوحة ‎salinity‏ أو موصولية الماء ‎.conductivity‏
    ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -١" ١ ‏تشتمل على:‎ Cua VY ‏وفقاً لعنصر الحماية‎ plant Y
    ‏3 صمام دخول ‎inlet valve‏ يشكل عن طريق شريحة دخول ‎inlet slide 481 Jia‏ مشكلة في ¢ صورة أسطوانة صلبة ‎solid cylinder‏ ذات حز حلقي ‎annular groove‏ ينزلق أفقيا داخل ° أسطوانة دخول ‎inlet cylinder‏ تشكل مجتمعة مع مبيت دخول ‎inlet housing‏ حيزآً حلقياً ‎annular space 1‏ مقسما إلى مشعب دخول ‎inlet manifold‏ أول» مشعب ‎manifold‏ ‏7 متوسط؛ ومشعب دخول ‎inlet manifold‏ ثان عن طريق فاصل دخول حلقي ‎annular inlet‏ ‎separator A‏ أول وفاصل دخول حلقي ‎annular inlet separator‏ ثان؛ وتمثل أسطوانة الدخول ‎port Mis inlet cylinder 49‏ أول لمشعب الدخول ‎inlet manifold‏ المتوسط ومتفذ الضغط سابق ‎prior pressurizing port ٠١‏ أول مناظر لمشعب الدخول ‎inlet manifold‏ الأول» منفذ لمشعب ‎١١‏ الدخول ‎inlet manifold‏ المتوسط مناظر لمشعب الدخول ‎inlet manifold‏ المتوسط ومنفذ ‎Sa VY‏ لمشعب الدخول ‎inlet manifold‏ المتوسط ومنفذ ضغط سابق ‎prior pressurizing port‏ ‎Vr‏ ثان مناظر لمشعب الدخول ‎inlet manifold‏ الثاني.
    ‏¢\ صمام خروج ‎outlet valve‏ يشكل عن طريق شريحة خروج ‎outlet slide 48) jie‏ مشكلة في ‎Vo‏ صورة أسطوانة صلبة ‎solid cylinder‏ ذات حزين حلقيين ‎annular grooves‏ تشكل مجتمعة ا مع مبيت خروج ‎annular space Lila 13s outlet housing‏ مقسما إلى مشعب دخول ‎inlet manifold 7‏ أول ؛» ومشعب خروج ‎outlet manifold‏ متوسط؛ ومشعب خروج ‎outlet manifold VA‏ ثان عن طريق فاصل خروج حلقي ‎J of annular outlet separator‏ وفاصل ‎V4‏ خروج حلقي ‎annular outlet separator‏ ثان» وتمثل أسطوانة الخروج ‎outlet cylinder‏ منفذ
    Yq ‏لمشعب‎ port ‏الأول ومنفذ‎ outlet manifold ‏أول مناظر لمشعب الخروج‎ outlet port ‏خروج‎ Y. ‏المتوسط‎ outlet manifold ‏المتوسط مناظر لمشعب الخروج‎ outlet manifold ‏الخروج‎ 71١ ‏:ده الثاتي؛‎ manifold ‏ثان مناظر لمشعب الخروج‎ outlet port ‏ومنفذ خروج‎ YY ‏بصمام اللخروج‎ inlet valve ‏يربط بإحكام صمام الدخول‎ driving bridge ‏جسر إدارة‎ YY ‏الأولى مع مشعب‎ mother chamber ‏يوصل الطرف الأول للحجيرة الأم‎ Cua Soutlet valve Yi mother chamber ‏ويوصل الطرف الثاني للحجيرة ا لأم‎ ٠» ‏الأول‎ inlet manifold ‏الدخول‎ Yo ‏الأول؛ ويوصل الطرف الأول للحجيرة الأم‎ outlet manifold ‏الأولى مع مشعب الخروج‎ 7 ‏الثاني ويوصل الطرف الثاني‎ inlet manifold ‏الثانية مع مشعب الدخول‎ mother chamber 77 ¢outlet manifold ‏الثانية مع مشعب الخروج الثاني‎ mother chamber ‏الحجيرة الأم‎ YA ‏يستقبل الماء الخام الذي تزوده المضخة المساعدة‎ auxiliary conduct ‏مجرى مساعد‎ ve ‏الأول ومشعب الدخسول‎ inlet manifold ‏ويوجهه إلى مشعب الدخول‎ auxiliary pump re. ‏خاصة؛‎ non-return valves ‏الثاني عن طريق صمامات لا رجوعية‎ inlet manifold 79١ ‏الأول‎ outlet manifold ‏مربوط بمشعب الخروج‎ pressurized conduct ‏مجرى مضغوط‎ YY ‏لا رجوعية‎ al daa ‏الثاني عن طريق‎ outlet manifold ‏ومشعب الخروج‎ rv ‏خاصة؛ ويوجه الماء الخام الذي ينبغي إزالة الملوحة منه إلى غشاء‎ non-return valves ve ¢inverse osmosis membrane ‏الأزموزية العكسية‎ vo ‏يبدأ من غشاء الأزموزيسة العكسية‎ return conduct ‏مجرى رجوعي‎ 74 ‏المطروح إلى مشعب الدخول‎ brine ‏ويوجه الماء الأجاج‎ inverse osmosis membrane rv ¢inlet valve ‏المتوسط في صمام دخول‎ inlet manifold YA ‏المتوسط في‎ outlet manifold ‏مقترن بمشعب الخروج‎ unloading conduct ‏مجرى تفريغ‎ va ‘outlet valve ‏صمام خروج‎ 3 ‏أول يتيح المرور‎ non-return recirculation valve ‏صمام إعادة تدوير من النوع اللارجوعي‎ 3 ‏الأول؛‎ inlet manifold ‏الأول إلى مشعب الدخول‎ outlet manifold ‏من مشعب الخروج‎ 7 ‏ثان يتيح المرور‎ non-return recirculation valve ‏صمام إعادة تدوير من النوع اللارجوعي‎ ey ‏الثاني.‎ inlet manifold ‏الثاني إلى مشعب الدخول‎ outlet manifold ‏من مشعب الخروج‎ 2
    ّم ‎-١“ ٠١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎plant Y‏ وفقاً لعنصر الحماية ‎OY‏ حيث ‎Ba‏ أسطوانة الخروج ‎outlet cylinder‏ سلسلتين من منفذي ضغط سابق ‎prior pressurizing ports‏ بحيث يكونان على كل جاتب من المنفذ ‎prior ¢‏ لمشعب الخروج ‎outlet manifold‏ المتوسط. ‎—V Ey‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Gig plant Y‏ لعنصر الحماية ‎٠١‏ حيث يتم تشغيل جسر الإدارة ‎driving bridge‏ المذكور 7 عن طريق تسلسل متغير ‎variable sequence‏ ينتج إيقافات ‎stops‏ في نقاط قصوى من شوطه ‎stroke‏ وإبطاء في نقاط وسيطة تتوافق مع فتحة ‎opening‏ منفذي الضغط السابق ‎prior pressurizing ports °‏ الأول والثاني. ‎—V0 ٠‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Gi plant Y‏ لعنصر الحماية ‎٠4‏ حيث ينجز تشغيل جسر الإدارة ‎driving bridge‏ المذكور 7 عن طريق تركيبة دويرية فوقية ‎epicycloid mechanism‏ تشتمل على عجلة مسننة ¢ مركزية مثبتة ‎fixed central dented wheel‏ يدور حولها ترس كوكبي ‎planetary gear‏ وعلى ° محيطه يربط بشكل فعال طرف قضيب توصيل وإدارة ‎drive connecting rod‏ يحرك 1 قضيب إدارة ‎drive rod‏ مزود بنهايتين تناكبيتين ‎butt ends‏ مصممتان لسحب جسر الإدارة ‎driving bridge 7‏ المربوط بصمام الدخول ‎inlet valve‏ وصمام ‎-outlet valve z 3 All‏ ‎-١١ ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Y‏ 6 وفقاً لعنصر الحماية ‎VY‏ حيث توضع صفيحتان رقيقتان في التدفق ‎flow laminator‏ ‎v‏ عند المدخل ‎inlet‏ الحجيرتين الأم ‎mother chambers‏ الأولى والثانية لغرض امتصاص ¢ الاضطراب ‎turbulence‏ الناتج بسبب مرور الماء الخام ‎raw water‏ أو الماء الأجاج ‎brine‏ ‏° خلال صمام الدخول ‎inlet valve‏ وصمام الخروج ‎-outlet valve‏
    A inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -١7 ١ ‏لعنصر الحماية 07 حيث تشكل الصفيحتين الرقيقتين في التدفق‎ Gi plant .sheet lattice ‏تشكلان باستخدام شبكة صفحية‎ flow laminator ‏و‎ ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ —VA ١ flow laminator ‏حيث تشكل الصفائح الرقائقية في التدفق‎ V1 ‏لعنصر الحماية‎ GE plant Y radial sheets ‏مع صفائح قطرية‎ concentric tubes ‏باستخدام عدة أنابيب متمركزة‎ 1 inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -١4 ٠ flow laminator ‏حيث تشكل الصفائح الرقائقية في التدفق‎ ٠ ‏لعنصر الحماية‎ Gd plant Y .parallel tubes ‏و باستخدام عدة أنابيب متوازية‎ inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -7٠١ ١ sequential ‏يتم تزويد صمام متعدد متتابع الوظيفة‎ Cusco ‏لعنصر الحماية‎ Gig plant Y ways ‏بستة ممرات‎ function multiple valve 7 inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -7١ ٠١ ‏المذكور عن‎ multiple valve ‏حيث يشكل الصمام المتعدد‎ 7٠0 ‏لعنصر الحماية‎ Eg plant Y corresponding ‏فتحات خروج مناظرة‎ Cd empty cylinder ‏طريق أسطوانة فارغة‎ v ‏بحزوز دائرية‎ 293 internally sliding piston ‏ومكبس منزلق تحو الداخل‎ outlets ¢ ‏يشتمل الصمام المتعدد‎ Cua imeans of imperviousness ‏ووسيلة كتيمة‎ circular grooves ° -outlets ‏و ست فتحات خروج‎ groovs ‏حزين اثنين‎ multiple valve 1 inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ —~YY ١ pressurized ‏مزودة بحجيرات رئيسية مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة‎ plant Y
    ‎Cua continuous kinetic cycle mother chambers ¥‏ تشتمل الحجيرات الرئيسية المضغوطة ¢ ذات الدورة الحركية المتواصلة ‎pressurized continuous kinetic cycle mother chambers‏ ° على حجيرة رئيسية أولى ‎first mother chamber‏ حجيرة رئيسية ثانية ‎second mother chamber 1‏ تضغط على نحو متتاوب ‎talternatively pressurized‏ حيث ‎v‏ تشتمل وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water‏ ‎desalinating plant A‏ أيضاً على:
    ‏9 مضخة مرتفعة الضغط ‎high pressure pump‏ مركبة بشكلٍ مواز لمضخة دوران داخلية ‎¢internal circulation pump ٠١‏ ‎١١‏ حيث تشكل الحجيرة الرئيسية الأولى ‎first mother chamber‏ دائرة مغلقة أولى ‎first closed‏ ‎Scircuit VY‏ بينما تشكل الحجيرة الرئيسية الثانية ‎second mother chamber‏ دائرة مغلقة ثاتية ‎¢second closed circuit VY‏ حيث؛ أثناء عمل وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية ‎Ve‏ العكسية ‎osmosis water desalinating plant‏ 176:56 يكون الماء قادر على أن يدور ‎circulate Veo‏ داخل كل حجيرة رئيسية ‎mother chamber‏ عند كل الأوقات في نفس الاتجاه ‎V1‏ وبأسلوب متواصل ‎fcontinuous fashion‏ و ‎VV‏ حيث تشتمل كل حجيرة رئيسية ‎mother chamber‏ على وسيلة للفصل ‎means of‏ ‎VA‏ 00 بين كتل ماء مختلفة الملوحة ‎Cua different salinity water masses‏ تشتمل ‎Va‏ كل وسيلة فصل ‎means of separation‏ على مكبس على شكل ‎sphere-shaped 3 —S‏ ‎piston Y.‏ ذات كثافة ظاهرية ‎apparent density‏ مماثلة لكثافة الماء.
    ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -77 ١ ‏في سلة دوارة مناظرة‎ piston ‏حيث يتلقى كل مكبس‎ (YY ‏لعنصر الحماية‎ GG, plant Y -non-return valve ‏مزودة بصمام لارجوعي‎ corresponding rotating basket ‏و‎
    ‎inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -74 ١
    ‎Gig plant Y‏ لعنصر الحماية ‎Cua YY‏ يحرز كل مكبس ‎piston‏ مع السلة المناظرة
    و ‎corresponding basket‏ موضع جانبسي ‎bypass position‏ استجابة لاستراتيجيسة ¢ إخقاء ‎-concealment strategy‏ ‎=Yo ٠‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎plant Y‏ مزودة بحجيرات رئيسية مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة ‎pressurized‏ ‎Cus «continuous kinetic cycle mother chambers v‏ تشتمل الحجيرات الرئيسية المضغوطة ¢ ذات الدورة الحركية المتواصلة ‎pressurized continuous kinetic cycle mother chambers‏ ° على حجيرة رئيسية أولى ‎first mother chamber‏ وحجيرة رئيسية ثانية ‎second mother‏ ‎chamber 5‏ تضغط على نحو متناوب ‎Cua talternatively pressurized‏ تشتمل وحدة إزالة 7 الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating plant‏ أيضاً ‎A‏ على: ‎A‏ مضخة مرتفعة الضغط ‎high pressure pump‏ مركبة بشكلٍ مواز لمضخة دوران داخلية ‎‘internal circulation pump ye.‏ ‎١١‏ حيث تشكل الحجيرة الرئيسية الأولى ‎first mother chamber‏ دائرة مغلقة أولى ‎first closed circuit VY‏ بينما تشكل الحجيرة الرئيسية الثانية ‎second mother chamber‏ دائرة ‎VY‏ مغلقة ثانية ‎¢second closed circuit‏ حيث؛ أثناء عمل وحدة إزالة الملوحة من الماء ‎Ve‏ بالأزموزية العكسية ‎cinverse osmosis water desalinating plant‏ يكون الماء قادر على أن ‎Vo‏ يدور ‎Jala circulate‏ كل حجيرة رئيسية ‎mother chamber‏ الحجيرات عند كل الأوقات 1 في نفس الاتجاه وبأسلوب متواصل ‎¢continuous fashion‏ و ‎Cua VY‏ تشتمل كل حجيرة رئيسية ‎mother chambers‏ على وسيلة الفصل ‎means of separation VA‏ بين كتل الماء مختلفة الملوحة ‎«different salinity water masses‏ ‎V4‏ حيث تشتمل كل وسيلة فصل ‎means of separation‏ على مكبسين على شسكل كرة ‎sphere-shaped piston Y.‏ ذات كثافة ظاهرية ‎apparent density‏ مماثلة لكثافة الماء تكون ‎7١‏ عرضة لأن تسد بواسطة ملاقط ‎clamps‏ تضيق مقطع أنبوب ‎tube‏ تدور المكابس ‎pistons YY‏ فيه.
    ve inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -7١ ٠ pressurized ‏مزودة بحجيرات رئيسية مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة‎ plant Y ‏حيث تشتمل الحجيرات الرئيسية المضغوطة‎ continuous kinetic cycle mother chambers 1 pressurized continuous kinetic cycle mother chambers ‏ذات الدورة الحركية المتواصلة‎ ¢ second mother ‏و حجيرة رئيسية ثانية‎ first mother chamber ‏على حجيرة رئيسية أولى‎ ° ‏تشتمل وحدة إزالة‎ Cua talternatively pressurized ‏تضغط على نحو متناوب‎ chamber 1 ‏أيضاً‎ inverse osmosis water desalinating plant ‏الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ 77 ‏على:‎ A ‏مركبة بشكلٍ مواز لمضخة دوران داخلية‎ high pressure pump ‏مضخة مرتفعة الضغط‎ q tinternal circulation pump ١ ‏دائرة مغلقة أولسى‎ 558 mother chamber ‏تشكل الحجيرة الرئيسية الأولى‎ Cua ١١ ‏دائرة‎ second mother chamber ‏بينما تشكل الحجيرة الرئيسية الثانية‎ ¢first closed circuit VY ‏حيث؛ أثناء عمل وحدة إزالة الملوحة من الماء‎ ¢second closed circuit ‏مغلقة ثانية‎ VY ‏يكون الماء قادر على أن‎ cinverse osmosis water desalinating plant ‏بالأزموزية العكسية‎ Ve ‏الحجيرات عند كل الأوقات‎ mother chamber ‏داخل كل حجيرة رئيسية‎ circulate ‏يدور‎ Veo ‏و‎ continuous fashion ‏في نفس الاتجاه وبأسلوب متواصل‎ 1 first and second mother chambers ‏لا تشتمل الحجيرتين الرئيسيتين الأولى والثانية‎ Cua Vv ‏بين كتل الماء مختلفة الملوحة‎ physical means of separation ‏على وسيلة فيزيائية للفصل‎ VA ‏ويحقق الفصل المذكور عن طريق ضوابط لتدفق الماء‎ © different salinity water masses 14 ‏داخل الحجيرتين الرئيسيتين‎ water circulating ‏تجعل تدفق الماء الدائر‎ flow adjustments Y. ‏قدر الإمكان وتمنع‎ laminar ‏صفحي‎ first and second mother chambers ‏الأونى والثانية‎ ١ ‏وفي تلك الدورة يكون‎ turbulent condition ‏الوصول إلى حالة التدفق المضطرب‎ YY ‏وفقآً للتيارات المتدفقة المزودة‎ flow meters ‏التشغيل عن طريق أجهزة قياس للتدفق‎ YY ‏أو موصلية الماء‎ water salinity ‏أو عن طريق قياسات لملوحة‎ supplied flows Ye .conductivity measurements ‏أ‎ vo inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ -77 ٠١ desalinating plant ‏الحماية 71؛ حيث تشتمل وحدة إزالة الملوحة‎ peated Gig plant Y ‏على:‎ Lal ‏و‎
    ‎t‏ صمام دخول ‎inlet valve‏ يشكل عن طريق شريحة دخول منزلقة ‎inlet slide‏ مشكلة في ° صورة أسطوانة صلبة ‎solid cylinder‏ ذات حز حلقي ‎annular groove‏ 315% أفقياً ‎slides axially 1‏ داخل أسطوانة دخول ‎inlet cylinder‏ تشكل مجتمعة مع ‎Sie‏ ‏7 دخول ‎annular space Gila fa cinlet housing‏ مقسماً إلى مشعب دخول أول ‎«first inlet manifold A‏ مشعب متوسط ‎«central manifold‏ ومشعب دخول ثان ‎second inlet manifold q‏ عن طريق فاصل دخول حلقي أول ‎first annular inlet separator‏ ‎Ve‏ وفاصل دخول حلقي 5( ‎second annular inlet separator‏ وتمثل أسطوانة ‎Js—aal‏ ‎inlet cylinder ١‏ منفذ أول لمشعب الدخول المتوسط ‎first central inlet manifold port‏ ومنفذ ‎VY‏ ضغط سابق ‎prior pressurizing port Js‏ 8 مناظر لمشعب الدخول الأول ‎«first inlet manifold 7‏ ومنفذ لمشعب الدخول المتوسط ‎central inlet manifold port‏ مناظر ‎Ve‏ لمشعب الدخول المتوسط ‎central inlet manifolds‏ ومنفذآ ثانياً لمشعب الدخول المتوسط ‎second central inlet manifold port Vo‏ ومنفذ ضغط سابق ثان ‎second prior pressurizing port‏ ‎Vi‏ مناظر لمشعب الدخول الثاني ‎¢second inlet manifold‏
    ‏7 صمام خروج ‎outlet valve‏ يشكل عن طريق شريحة خروج منزلقة ‎outlet slide‏ مشكلة ‎VA‏ في صورة أسطوانة صلبة ‎solid cylinder‏ ذات حزين حلقيين ‎cannular grooves‏ تشكل ‎١‏ مجتمعة مع مبيت خروج ‎coutlet housing‏ حيزاً ‎annular space Gila‏ مقسماً إلى مشعب 7 دخول أول ‎«first inlet manifold‏ ومشعب خروج متوسط ‎«central outlet manifold‏ 7 ومشعب خروج ثان ‎second outlet manifold‏ عن طريق فاصسل خروج حلقي أول ‎first annular outlet separator YY‏ وفاصل خروج حلقي ثان ‎¢second annular outlet separator‏ ‎YY‏ وتمثل أسطوانة الخروج ‎Mia outlet cylinder‏ خروج ‎first outlet port J sl‏ مناظر لمشعب ‎Ye‏ الخروج الأول ‎first outlet manifold‏ ومنفذ لمشعب الخروج المتوسط ‎central outlet‏ ‎cmanifold port ve‏ مناظر لمشعب الخروج المتوسط ‎Mia y central outlet manifold‏ خروج
    71 ثان ‎second outlet port‏ مناظر لمشعب الخروج الثاني ‎¢second outlet manifold‏ 7 جسر إدارة ‎driving bridge‏ يربط بإحكام صمام الدخول ‎inlet valve‏ بصمام الخروج ‎valve YA‏ 706ه؛ ‎Cua‏ تشتمل الحجيرة الرئيسية الأولى ‎first mother chamber‏ على طرف 79 أول ‎first end‏ يرتبط بمشعب الدخول الأول ‎first inlet manifold‏ وطرف ثاني ‎second end‏
    ‎rv.‏ يرتبط بمشعب الخروج الأول ‎¢first outlet manifold‏ وحيث تشتمل الحجيرة الرئيسية ‎79١‏ الثانية ‎second mother chamber‏ على طرف أول ‎first end‏ يرتبط بمشعب الدخول الثاني ‎second inlet manifold vy‏ وطرف ثاني ‎second end‏ يرتبط بمشعب الخروج الثاني ‎second outlet manifold TY‏ ‎ve‏ مجرى مساعد ‎cauxiliary conduct‏ يستقبل الماء الخام ‎raw water‏ الذي تزوده المضخة ‎vo‏ المساعدة ‎auxiliary pump‏ ويوجهه إلى مشعب الدخول الأول ‎first inlet manifold‏ ‎v1‏ ومشعب الدخول الثاني ‎second inlet manifold‏ عن طريق صمامات لا رجوعية ‎non-return valves vv‏ أولى خاصة؛ ‎YA‏ مجرى مضغوط ‎pressurized conduct‏ مربوط بمشعب الخروج الأول ‎first outlet manifold ra‏ ومشعب الخروج الثاني ‎second outlet manifold‏ عن طريق 6 صمامين لا رجوعيين ثانيين ‎second non-return valves‏ خاصين»؛ ويوجه الماء الخام ‎raw water ١‏ المراد إزالة الملوحة ‎desalinated‏ منه إلى غشاء الأزرموزية العكسية ‎‘inverse osmosis membrane ey‏ 8 مجرى رجوعي ‎return conduct‏ يبدأ من غشاء الأزموزية العكسية ‎inverse osmosis membrane tt‏ ويوجه الماء الأجاج المطروح ‎reject brine‏ إلى مشعب ‎to‏ الدخول المتوسط ‎central inlet manifold‏ في صمام الدخول ‎tinlet valve‏ مجرى تفشريغ ‎unloading conduct‏ مقترن بمشعب الخسروج المتوسط ‎central outlet manifold 7‏ في صمام الخروج ‎toutlet valve‏ 3 صمام إعادة تدوير أول من النوع اللارجوعي ‎first non-return recirculation valve‏ يتيح £4 المرور من مشعب الخروج الأول ‎first outlet manifold‏ إلى مشعب الدخول الأول ‎¢first inlet manifold 8‏ و
    يصن 2 صمام إعادة تدوير ثان من النوع اللارجوعي ‎second non-return recirculation valve‏ ‎ov‏ يتيح المرور من مشعب الخروج الثاني ‎second outlet manifold‏ إلى مشعب الدخول ‎oy‏ الثاني ‎-second inlet manifold‏ ‎—YA‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Y‏ 4 وفقاً لعنصر الحماية ‎(YY‏ حيث تمثل أسطوانة الخروج ‎outlet cylinder‏ سلسلتين من منفذي ضغط سابق ‎ctwo series of prior pressurizing ports‏ بحيث يكونان على كل جانب ٌ من جانبي منفذ مشعب الخروج المتوسط ‎central outlet manifold port‏ ‎١‏ 4؟- وحدة إزالة الملوحة من ‎ell‏ بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Gs plant Y‏ لعنصر الحماية ‎(YY‏ حيث يكون تشغيل ‎driving bridge wall‏ المذكور عن ‎v‏ طريق تسلسل متغير ‎variable sequence‏ ينتج إيقافات في نقاط قصوى ‎extreme points‏ من ¢ شوطه ‎stroke‏ وإبطاء ‎slowing-down‏ في نقاط وسيطة ‎intermediate points‏ تتوافق مع فتحة ° منفذي الضغط السابق الأول والثاني ‎«first and second prior pressurizing prots‏ ‎=e ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏ ‎Gg plant Y‏ لعنصر الحماية ‎Cua (YS‏ ينجز تشغيل ‎driving bridge mall‏ عن طريق تركيبة دويرية فوقية ‎Jaks epicycloid mechanism‏ على عجلة مسننة متوسطة مثبتة ‎fixed central dented wheel ¢‏ يدور حولها ترس كوكبي ‎planetary gear‏ وعلى محيطه ‎periphery °‏ يربط بشكل فعال طرف قضيب توصيل وإدارة ‎drive connecting rod‏ يحرك 1 قضيب إدارة ‎drive rod‏ مزود بنهايتين تناكبيتين ‎butt ends‏ مصممتان لسحب ‎draw‏ جسر 77 التشغيل ‎driving bridge‏ الذي يرتبط بصمام الدخول ‎inlet valve‏ وصمام الخروج ‎outlet valve A‏ ‎-”١ ١‏ وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية ‎inverse osmosis water desalinating‏
    YA flow laminator ‏حيث توضع صفيحتان رقيقتان في التدفق‎ YY ‏لعنصر الحماية‎ Gg plant Y first and second mother chambers ‏عند مدخلي الحجيرة الرئيسية الأولى والثانية‎ 1 ‏أو‎ raw water ‏الناتج بسبب مرور الماء الخام‎ absorbing turbulence ‏لامتصاص الاضطراب‎ ٌ -outlet valve ‏والخروج‎ inlet valve ‏خلال صمامي الدخول‎ brine ‏الماء الأجاج‎ inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ —TY ١ ‏حيث تشكل الصفيحتان الرقيقتان في التدفق‎ oF) ‏وفقاً لعنصر الحماية‎ plant 7 .sheet lattice ‏باستخدام شبكة صفحية‎ flow laminator v inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ —YF ٠ ‏حيث تشكل الصفيحتان الرقيققان في التدفق‎ FY ‏لعنصر الحماية‎ Gi plant Y ‏مع صفائح قطرية‎ concentric tubes ‏أتابيب متمركزة‎ sae ‏باستخدام‎ flow laminator 3 .radial sheets ¢ inverse osmosis water desalinating ‏وحدة إزالة الملوحة من الماء بالأزموزية العكسية‎ —YE ٠ ‏حيث تشكل الصفيحتان الرقيقتان في التدفق‎ FY ‏وفقاً لعنصر الحماية‎ 4 Y .parallel tubes ‏باستخدام عدة أنابيب متوازية‎ flow laminator ‏ؤ‎
SA99200315A 1998-06-30 1999-06-30 منشأة ازالة الملوحة من الماء بالازموزية العكسية reverse osmosis مزودة بصهاريج مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة SA99200315B1 (ar)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES009801381A ES2153290B1 (es) 1998-06-30 1998-06-30 Desaladora de agua por osmosis inversa con camaras nodriza presurizadas en ciclo cinetico continuo.
ES009801714A ES2156677B1 (es) 1998-08-07 1998-08-07 Valvula multiple para desaladora por osmosis inversa.
ES009901210A ES2161142B1 (es) 1998-06-30 1999-06-02 Mejoras en la patente de invencion p 9801381 por desaladora de agua por osmosis inversa con camaras nodriza presurizadas en ciclo cinetico continuo

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA99200315B1 true SA99200315B1 (ar) 2006-08-14

Family

ID=48093522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA99200315A SA99200315B1 (ar) 1998-06-30 1999-06-30 منشأة ازالة الملوحة من الماء بالازموزية العكسية reverse osmosis مزودة بصهاريج مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة

Country Status (3)

Country Link
JO (1) JO2120B1 (ar)
SA (1) SA99200315B1 (ar)
TN (1) TNSN99136A1 (ar)

Also Published As

Publication number Publication date
TNSN99136A1 (fr) 2001-12-31
JO2120B1 (ar) 2000-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU764490B2 (en) Water desalting installation through reverse osmosis with pressurized supply tanks in continuous kinetic cycle
JP4659310B2 (ja) 水を濾過するためのピストンポンプを備えた揚水装置及び同揚水装置を用いて海水を脱塩する方法
AU2006339546B2 (en) Highly efficient durable fluid pump and method
US20040052639A1 (en) Rotary work exchanger and method
US20090180903A1 (en) Rotary pressure transfer device
CN103890390A (zh) 用于海水脱盐装置的容积式压力交换器和脱盐装置
CA2067347A1 (en) Device for continuous contacting of liquids and solids
CN102667274B (zh) 具有旋塞的阀以及具有这种阀的水处理设备
CN109458490A (zh) 一种排水装置及在净水过程中控制浓缩水排放的系统
SA99200315B1 (ar) منشأة ازالة الملوحة من الماء بالازموزية العكسية reverse osmosis مزودة بصهاريج مضغوطة ذات دورة حركية متواصلة
US5702582A (en) Multi-port multi-stream valve apparatus
US7661932B2 (en) Pressure exchange apparatus
CN105712438B (zh) 基于旋转自密封液体切换器的压力能回收方法
EP2489425A1 (en) Hybrid modular system of static chambers with virtual rotation for saving energy in reverse-osmosis desalination
TWI535481B (zh) 膜分離裝置
CN105731597B (zh) 基于旋转自密封液体切换器的压力能回收装置
MXPA01000201A (en) Water desalting installation through reverse osmosis with pressurized supply tanks in continuous kinetic cycle
US20220333881A1 (en) Horizontal collecting-while-sending-ball water separator
JPH02503022A (ja) 軸制御弁
HK1038708B (en) Water desalting installation through reverse osmosis with pressurized supply tanks in continuous kinetic cycle
RU2223813C2 (ru) Установка для обессоливания воды посредством обратного осмоса, снабженная выполненными с возможностью работы под повышенным давлением первичными камерами с непрерывным кинетическим циклом
CN1065318A (zh) 多缸流体装置
US20100196138A1 (en) Machine for displacing fluid
CN110470169A (zh) 一种卧式先发后收球水分离器
KR20040110561A (ko) 진공펌핑 기능과 공기압축 기능을 겸비하는 공기압축 및진공장치