淡水発電機

はじめに

淡水発電機(FWG)は海水(塩水)を淡水に変換します。 FWGsはそれらが海で間必要とする淡水を発生させるようにするので多くの海洋の容器の共通の場所である。 淡水を生成するプロセスは、蒸留によって達成される。

水

海水から淡水を生成するために使用される三つの主要な方法があります。 ほとんどの海洋の容器および産業工場は蒸化器かROの植物を使用して淡水を作り出す。 大型の海水淡水化プラントは、火力発電所の蒸気回路に接続することができ、蒸気は海水を蒸発させるために使用される。

saVReeデータベースの3Dモデルは、プレート型熱交換器を使用する低圧フラッシュ蒸発器(フラッシュ蒸留器)に基づいていますが、シェル型熱交換器とチューブ型熱交換器を使用するFwgもあります。

淡水発電機部品

FWGは以下の主要なコンポーネントで構成されています:

  • 温水と冷水の接続。
  • シェル
  • コンデンサー
  • 蒸発器
  • デミスター
  • 淡水ポンプ
  • エジェクター/エデュクター
  • 温度監視装置
  • エアパージバルブ
  • 安全リリーフバルブ(srv)
  • Salinometer

淡水発生部品

淡水発生部品

上記のすべての部品を以下でより詳細に説明します。

低圧フラッシュ蒸発器は海水および温水システムに接続されています。 海洋の容器で、海水は海の箱から熱湯がエンジンのジャケットの給水系統(エンジンの冷水システム)から供給されている間直接供給されます。

fwgの上部には凝縮板熱交換器があり、下部には蒸発板熱交換器があります。 凝縮器は、海水が閉じたシステム内の熱交換器を通過することを可能にする。 蒸化器は熱湯が閉鎖したシステムの熱交換器を通るようにします。 凝縮器および蒸化器は両方十分に密封された熱交換器ではないです、海水が蒸化器の版および淡水から凝縮するために蒸発するようにガスケット 要するに、プレート熱交換器は、通常、二つの完全に閉じたシステムを持っていますが、FWGでは、熱交換器ごとに一つのシステムが閉じており、他のシステムが開

凝縮器と蒸発器の間にデミスターが設置されています。

凝縮器、蒸発器、デミスターはFWGシェル内に収納されています。

fwg凝縮器からの新鮮な水は、新鮮な水ポンプ(通常は小型の遠心ポンプ)によって貯蔵タンクに汲み上げられます。

エジェクタ/エデュクターは、シェル内の真空を作成し、維持するために使用されます。

シェル、海水システム、ジャケット水システム内の温度は、温度計(ローカル表示)とPT100センサー(リモート表示)を使用して継続的に監視されます。

シェルの上部にエアパージバルブが設置されています。 エアパージは、fwgが稼働していないときは開いて、FWGが稼働しているときは閉じている必要があります。

過加圧防止のため、シェル上部に安全リリーフバルブ(SRV)を設置しています。

salinometerは、生成された淡水の塩分(”塩味”)を測定します。 淡水に塩分が高すぎると、それは(通常はビルジに)投棄/拒否されます。 淡水が限界の内にあれば(普通)、淡水の貯蔵タンクに送られます。

海水は海の胸からfwgのコンデンサーにポンプでくまれる。 それは凝縮器、次に蒸発器を通過し、最後にエジェクタを通過する。 少量の海水が凝縮器からエジェクタに直接転用され、これはシェル内の真空を維持する。 海水は、蒸発器に入る前にいくらかの熱を吸収するので、最初に凝縮器を通過し、fwgの全体的な効率を増加させる。

ジャケットの水は、メインエンジンからfwg蒸発器に汲み上げられます。 ジャケットの水の温度は約80°C(176°F)です。 シェルは真空下にあるため、蒸発器を通過する海水の一部を蒸発させるには80℃で十分です。 海水を蒸発させすぎると塩がプレート上に形成されるため、海水を蒸発させないことが重要です。

蒸発器から蒸発した水は、デミスターを通過する水ミストを形成する。 デミスターは持ち越しの塩を取除く;水霧はそれからコンデンサーに達する。 コンデンサーの版が水霧の凝縮の温度の下にあるので、水霧はコンデンサーの版に凝縮します。 凝縮させた淡水は淡水ポンプを使用してそれから得られます。

水処理

FWGの直後の淡水は蒸留水と呼ばれ、洗浄およびクリーニングの適用等のために使用されます。 水水素イオン濃度指数を訂正し、そしてmineralizerおよび細菌の処理場にそれを渡すことは、飲料水(飲料水)をもたらします。

化学薬品投与とUVフィルターは、最も一般的な細菌処理プラントの2つです。 飲料水消費者の健康と福祉のためには、細菌レベルが継続的に監視され、制御されることが不可欠です。

硬度は水中のマグネシウムとカルシウムイオンによって引き起こされます。 水硬度はシステム表面例えば熱交換器の表面、配管等にスケールを形作る傾向による心配である。 水軟化剤は水硬度を減らし、スケールの起こる可能性を減らすためにナトリウム(塩)が付いている水に投薬します。

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