Способ опреснения минерализованных вод и установка для его осуществления
Изобретение относится к технологиям и техническим средствам для опреснения минерализованных вод вымораживанием с использованием естественных климатических факторов и предназначенных для орошаемого земледелия, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. Опресняемую воду слоями 5-15 мм намораживают в виде ледяной площадки толщиной 200-250 мм. Подают минерализованную воду слоем 2500-6000 мм. Намораживают лед и размораживают его через систему вертикальных полостей с запорными устройствами в их нижней части. В массиве бунта искусственно создают локальные зоны незамерзающей высокоминерализованной воды для образования дренажных полостей для отвода рассола из ледяного массива. Для этого используют опреснительную льдоплощадку с двойным уклоном в поперечном и продольном направлениях, железобетонную решетку над площадкой высотой 200-600 мм, железобетонный бортик по периметру площадки высотой 2500-6000 мм, лоток, приемный колодец, вентиляционные камеры, пруд-накопитель минерализованных вод с подводящим каналом и донным водовыпуском, пруд-аккумулятор опресненных вод, пруд-испаритель и трубопровод с задвижкой, дополнительный трубопровод с колодцами и задвижками, контрольно-измерительный комплекс для слежения уровня минерализации воды на выходе из приемного колодца, оградительные валы. Технический результат: увеличение производительности установки. 2 с.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технологиям и техническим средствам для опреснения минерализованных вод вымораживанием с использованием естественных климатических факторов и предназначенных для орошаемого земледелия, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.
Известен способ опреснения минерализованных вод путем их естественного замораживания в плоских бассейнах (картах), которые заполняют минерализованной водой высотой слоя до 20 см, образовавшийся при замерзании воды в бассейнах лед толщиной 1-2 см скалывают, собирают и транспортируют в помещение с положительной температурой, далее его опресняют при таянии (см., например, статью Пучко В.И. Новый способ опреснения воды методом вымораживания / Гидротехника и мелиорация. - 1949. - 3). К недостаткам этого способа относятся высокая трудоемкость, технические сложности, цикличность процесса эксплуатации, необходимость постройки дорогостоящих сооружений и низкий выход пресной воды. Это доказывается и тем, что после каждой сколки льда из бассейна выпускают минерализованную воду слоем 5 см и добавляют в него исходную минерализованную воду, подлежащую опреснению. Известен также способ опреснения морской и соленой воды, включающий непрерывное разбрызгивание намораживаемой воды, формирование гранул льда с содержанием внутри них намораживаемой воды, образованием ледяного блока и получение пресной воды размораживанием льда (SU, авторское свидетельство 1130531, А, М. кл3. С 02 F 1/22, F 25 С 1/02. Способ опреснения морской и соленой воды / А.В. Сосновский, В.Г. Ходаков. Заявлено 08.04.1982; опубл. 23.12.1984, бюл. 47). Известна установка для осуществления вышеуказанного способа, включающая опреснительные льдоплощадки, насосную станцию с подводящим напорным трубопроводом, дождеватель для разбрызгивания, насыпной дренирующий слой, дренажный трубопровод с задвижкой, пруд-испаритель остаточных от опреснения рассолов, пруд-накопитель минерализованных вод с донным водовыпуском и приямком в зоне водозабора, пруд-аккумулятор опресненных вод (SU, авторское свидетельство 1786005, А1, М. кл.5 С 02 F 1/22. Установка для опреснения минерализованных вод / А.Г. Алимов, Н.Е. Варламов, А.Д. Брызгалин, В.Е. Мариненко, И. И. Конторович, Р.А. Бальбеков. Заявлено 09.11.1989; опубл. 07.01.1993, бюл. 1). К недостаткам описанного способа и данной установки для его осуществления относятся значительные затраты материальных и энергетических ресурсов. Это связано с тем, что для непрерывного разбрызгивания намораживаемой минерализованной воды требуется дорогостоящая установка, сложная в эксплуатации. Для реализации способа необходимо строго обеспечивать определенный диаметр капель разбрызгиваемой воды, величина которых зависит от многих факторов, в т.ч. высоты и интенсивности выпадения капель, разности между температурой воздуха и температурой замерзания минерализованной воды, скорости ветра и др. условий. Особым сдерживающим условием применения этого способа зимнего дождевания является то, что температура воздуха зимой не должна превышать в среднем за сутки минус oС. Наиболее близким аналогом к заявленному объекту относится способ опреснения минерализованных вод методом естественного намораживания в зимний период бунтов льда толщиной 275-420 см, намораживание бунтов льда производят последовательно небольшими слоями 1-2 см, при таянии из массива льда сначала вытекает насыщенный солевой раствор (рассол), а затем опресненная вода (см. М. Ф. Митин, Я.М. Пашенков. Опреснение воды для сельскохозяйственного водоснабжения / Вестник сельскохозяйственной науки. - 1964. - 12. - С.94-100). Известна также установка для осуществления данного способа, включающая железобетонную площадку с двойным уклоном в поперечном и продольном направлениях, над которой на высоте 15...35 см установлена горизонтальная железобетонная решетка, а вокруг площадки выполнен железобетонный бортик высотой 120 см, для усиления тока воздуха под решеткой вдоль большой оси площадки установлена вентиляция, которую можно регулировать, открывая специальные вентиляционные камеры, что позволяет частично изменять температуру опресняемого льда. Намораживание льда производят только сверху железобетонной решетки. Для сбора стока воды с площадки при таянии льда предусмотрен приемный колодец (М.Ф. Митин, Я.М. Пашенков. Опреснение воды для сельскохозяйственного водоснабжения / Вестник сельскохозяйственной науки. -1964. - 12. - С.94-100). Основными недостатками данного способа и установки для его осуществления являются неравномерное распределение температуры в толще ледяного бунта при его оттаивании. Наиболее высокая температура устанавливается на поверхности бунта, наиболее низкая в середине. Ядро бунта долгое время сохраняет сравнительно низкую температуру, препятствуя, таким образом, миграции рассола. Это снижает выход пресной воды. Сущность заявленного изобретения заключается в следующем. Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, - повышение выхода опресненной воды из намораживаемого и размораживаемого ледяного массива. Технический результат - увеличение производительности установки путем намораживания льда и повышения равномерности распределения температур внутри ледяного блока в процессе его намораживания и размораживания при опреснении минерализованных вод. Указанный технический результат в части способа достигается тем, что в известном способе опреснения минерализованных вод, включающем послойное естественное намораживание бунтов льда в зимний период и выделение из него рассола с наступлением теплого периода года, согласно изобретению опресняемую минерализованную воду тонкими слоями 5-15 мм намораживают в виде ледяной площадки толщиной 200-250 мм, на которую подают минерализованную воду слоем 2500-6000 мм и по всей водной толще осуществляют намораживание льда и последующее его размораживание путем интенсивного объемного проникновения воздуха соответственно с отрицательной и положительной температурами через систему вертикальных полостей и под ледяной площадкой, причем при формировании ледяного бунта и регулировании его температуры, искусственно создают на всю толщину ледяного бунта локальные зоны из незамерзающей высокоминерализованной воды для образования дренажных полостей для отвода рассола из ледяного массива. Технический результат в части установки для опреснения минерализованных вод достигается тем, что в известной установке, содержащей железобетонную опреснительную льдоплощадку с двойным уклоном в поперечном и продольном направлениях, железобетонную решетку над площадкой, железобетонный бортик по периметру площадки, приемный колодец и вентиляционные камеры под решеткой, согласно изобретению она имеет пруд-накопитель минерализованных вод с подводящим каналом и донным водовыпуском, пруд-аккумулятор опресненных вод, пруд-испаритель и снабжена системой вертикальных полостей с запорными устройствами в нижней их части для проникновения воздуха с отрицательной и положительной температурами, дополнительным трубопроводом с колодцами и задвижками для отвода рассола в пруд-испаритель и опресненной воды в пруд-аккумулятор, контрольно-измерительным комплексом для слежения уровня минерализации воды на выходе из приемного колодца, оградительными валами, причем высота железобетонного бортика по периметру льдоплощадки равна высоте намораживаемого ледяного бунта в пределах 2500-6000 мм, при этом железобетонная решетка на льдоплощадке расположена на высоте 200-600 мм. Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 изображена технологическая схема установки опреснения минерализованных вод методом естественного вымораживания, вид в плане; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - сечение Б-Б на фиг.1. Сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного изобретения, заключаются в следующем. Способ опреснения минерализованных вод естественным вымораживанием реализуют следующим образом. В предлагаемом способе, при герметично закрытых снизу вертикальных полостях, предусматривают заполнение пространства под железобетонной решеткой минерализованной водой и тонкими слоями 5-15 мм сверху решетки намораживают лед толщиной 200-250 мм. После этого минерализованную воду сбрасывают из-под решетки в пруд-испаритель и в нижней части вертикальных полостей открывают запорные устройства (на чертежах не показаны). Затем на ледяную площадку подают минерализованную воду слоем 2500-6000 мм и по всей водной толще осуществляют намораживание льда путем проникновения холодного с отрицательной температурой воздуха через вертикальные полости, вентиляционные камеры и под железобетонной решеткой. При замерзании минерализованная вода разделяется на пресный лед и насыщенный соляный раствор (рапу). Процесс опреснения протекает при температуре выше минус 5oС, тогда как пресные кристаллы льда при этой температуре остаются в твердом состоянии, так как тают лишь при 0oС. Поскольку удельный вес рассола больше, чем льда (600-700 т/м3), то при таянии сначала стекает насыщенный солевой раствор, а затем опресненная вода. Путем объемного проветривания воздушными потоками ледяного бунта через систему вертикальных воздухопроводящих полостей, вентиляционных камер и пространства под железобетонной решеткой достигают равномерного распределения температур в толще ледяного бунта. Это ускоряет процесс миграции рассола из льда при его оттаивании, что и повышает выход пресной воды. Установка для опреснения минерализованных вод (см.фиг.1-3) содержит пруд-накопитель 1, куда по каналу 2 (или трубопроводу) поступают минерализованные воды, водовыпуск 3 с колодцем 4 и задвижкой 5 в концевой его части, сооружение для намораживания и опреснения льда 6, пруд-аккумулятор 7 опресненных вод, пруд-испаритель 8 остаточных от опреснения рассолов, трубопровод 9 с колодцами 10 с регулирующими задвижками 11 и контрольно-измерительным комплексом 12 для слежения за минерализацией воды на выходе из сооружения 6, оградительные валы 13. Комплекс сооружений технологической линии опреснения минерализованных вод методом вымораживания наиболее выгодно располагать в условиях развитой овражно-балочной сети с соблюдением следующих требований. Пруд-накопитель 1 минерализованных, например, дренажных вод располагают в верхней части балки путем устройства земляной плотины с донным водовыпуском 3. Сооружение для намораживания и опреснения льда 6 располагают ниже пруда-накопителя 1, размеры и объем которого должны быть достаточными для принятия годового объема стока минерализованных дренажных вод, заакумулированных в пруду-накопителе 1. В конструктивном отношении сооружение для намораживания и опреснения льда 6 представлено в виде железобетонного резервуара 14, включающего железобетонную площадку 15 с двойным уклоном в поперечном и продольном направлениях, лоток 16 и приемный колодец 17 для сбора рассола и опресненной воды. Над железобетонной площадкой 15 на опорах 18, на высоте 200...600 мм, смонтирована железобетонная решетка 19, на которой в шахматном или в ином порядке установлены железобетонные или металлические вертикальные воздухопроводящие полости 20 с герметичными запорными устройствами (на схеме не показаны) в их нижней части, предназначенные совместно с вентиляционными камерами 21, расположенными вдоль продольной оси площадки 15, для проветривания ледяного массива в процессе его формирования и последующего опреснения. Расстояние l (фиг.1) между вертикальными воздухопроводящими полостями 20 и размеры их поперечного квадратного сечения а (фиг.2) принимают исходя из следующих соотношений: l



Формула изобретения
1. Способ опреснения минерализованных вод, включающий послойное естественное намораживание бунтов льда в зимний период и выделение из него рассола с наступлением теплого периода года, отличающийся тем, что опресняемую минерализованную воду тонкими слоями 5-15 мм намораживают в виде ледяной площадки толщиной 200-250 мм, на которую подают минерализованную воду слоем 2500-6000 мм и по всей водной толще осуществляют намораживание льда и последующее его размораживание путем интенсивного объемного проникновения воздуха, соответственно, с отрицательной и положительной температурами через систему вертикальных полостей и под ледяной площадкой, причем при формировании ледяного бунта и регулировании его температуры, искусственно создают на всю толщину ледяного бунта локальные зоны из незамерзающей высокоминерализованной воды для образования дренажных полостей для отвода рассола из ледяного массива. 2. Установка для опреснения минерализованных вод, включающая железобетонную опреснительную льдоплощадку с двойным уклоном в поперечном и продольном направлениях, железобетонную решетку над площадкой, железобетонный бортик по периметру площадки, приемный колодец и вентиляционные камеры под решеткой, отличающаяся тем, что она имеет пруд-накопитель минерализованных вод с подводящим каналом и донным водовыпуском, пруд-аккумулятор опресненных вод, пруд-испаритель и снабжена системой вертикальных полостей с запорными устройствами в нижней их части для проникновения воздуха с отрицательной и положительной температурами, дополнительным трубопроводом с колодцами и задвижками для отвода рассола в пруд-испаритель и опресненной воды в пруд-аккумулятор, контрольно-измерительным комплексом для слежения уровня минерализации воды на выходе из приемного колодца, оградительными валами, причем высота железобетонного бортика вокруг льдоплощадки равна высоте намораживаемого ледяного бунта в пределах 2500-6000 мм, при этом железобетонная решетка на льдоплощадке расположена на высоте 200-600 мм.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3