《利用潮汐能单向驱动的旁路稳压式海水淡化及发电装置.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《利用潮汐能单向驱动的旁路稳压式海水淡化及发电装置.pdf(24页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 102852704 A(43)申请公布日 2013.01.02CN102852704A*CN102852704A*(21)申请号 201210210334.2(22)申请日 2010.12.04201010581552.8 2010.12.04F03B 13/26(2006.01)F03B 13/00(2006.01)C02F 1/44(2006.01)C02F 103/08(2006.01)(71)申请人广东海洋大学地址 524025 广东省湛江市霞山区解放东路40号(72)发明人凌长明 郑章靖 李军 徐青邓朝晖(74)专利代理机构广东中亿律师事务所 44277代理。
2、人邓春池 杜海江(54) 发明名称利用潮汐能单向驱动的旁路稳压式海水淡化及发电装置(57) 摘要本分案申请公开了一种利用潮汐能单向驱动的旁路稳压式海水淡化及发电装置,包括蓄水池、水轮机、变速箱、高压泵、反渗透膜组件、增压泵、涡轮机、发电机、蓄电池、电动机,增压泵形成增压旁路稳定系统水压,利用退潮后蓄水池中海水在流向大海的过程中冲击水轮机转动,水轮机带动高压泵工作产生高压海水,高压海水经过反渗透膜组件淡化,从反渗透膜组件中排出的高压浓海水冲击涡轮机转动,涡轮机带动发电机转动产生电能,实现潮汐能的综合利用和转化,能源利用与转化过程中的排放物无污染,清洁环保,系统不需要另外提供动力,运行成本低,潮汐。
3、能是一种可再生能源,具有可持续发展性,具有良好的社会效益和应用价值。(62)分案原申请数据(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书14页 附图8页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 14 页 附图 8 页1/1页21. 一种利用潮汐能单向驱动的旁路稳压式海水淡化及发电装置,其特征在于它包括:【A3】、蓄水池,该蓄水池的海水进口设置有单向水闸;【B3】、水轮机,其进水口与所述蓄水池的出水口连通,出水口与大海连通;【C3】、变速箱,该变速箱的动力输入轴与所述水轮机的动力输出轴连接;【D3】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高。
4、压泵的进水口通过第一单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【E3】、反渗透膜组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口与所述高压泵的出水口连通;【F3】、增压泵,其进水口通过第二单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通,增压泵的出水口与连通所述高压泵和反渗透膜组件的连接管路连通;【G3】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;【H3】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接;【I3】、蓄电池,该蓄电池的电源由发电机提供;【J3】、电动机,该电动机的工作电源由蓄电池提供,所述电动机的动力输出轴与所述增压泵的动力输入轴连接。权 利 要。
5、 求 书CN 102852704 A1/14页3利用潮汐能单向驱动的旁路稳压式海水淡化及发电装置0001 本申请为中国申请日2010年12月4日,申请号2010105815528,名称为“利用潮汐能驱动的海水淡化及发电的方法与装置”的分案申请。技术领域0002 本发明涉及一种海水淡化及发电装置,特别是一种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置。背景技术0003 水是人类及一切生物赖以生存的重要物质,地球拥有充足的水资源,水的总量达到14亿立方千米,但是能被人类所利用的淡水资源却很少,储量仅占全球总水量的2.53%,而且其中68.7的淡水以固体冰川的形式存在,很难进行开采利用,人类可以直接利用的淡水。
6、只有地下水、湖泊淡水和河床水,这三者总和约占地球总水量的0.77%,导致目前全世界约有80多个国家和地区严重缺水,占地球陆地面积的6O,有15亿人缺少饮用水,20亿人得不到安全的用水,淡水资源危机已成为仅次于全球气候变暖的世界第二大环境问题,淡水资源的缺乏与持续减少严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。解决淡水资源危机,开拓新的安全水源将成为国家发展的重中之重。0004 海洋蕴藏了全球97的水量,海水淡化可以解决淡水资源匮乏这一问题。目前,海水淡化的方法有很多种,例如蒸馏法、反渗透法、冷冻法、电渗析法和溶剂萃取法等。在这些方法中,发展最快的是反渗透法,但目前利用反渗透海水淡化方式制取的。
7、淡水成本还是偏高,其主要原因之一就是目前极大部分的反渗透海水淡化都是使用高压泵来制造高压海水,而高压泵是高耗能设备,需要消耗大量的电能,利用该设备每生产1立方米的淡水要消耗310度的电能,从而提高了反渗透海水淡化的成本。0005 利用传统能源制造淡水,会增加碳排放,进而降低环境质量,最终又反过来污染人类可利用的淡水水源。0006 海洋能是一种可再生能源,取之不尽,用之不竭。典型的对海洋能进行聚能的方法有波浪能或潮汐能利用渐缩通道将海水送到一定高度形成势差的方法,但是利用这种方法来提升海水的高度是有限的,因此仅依靠流道结构提升海水势能的方法还远远不够,由于压差并不大,其效率往往比较低,不易利用。。
8、分析当前的海洋能开发利用现状不难看出,要想使海洋能的能量密度大幅度提高,设计一种有效的聚能装置得到高压海水对开发利用海洋能至关重要。发明内容0007 为了克服现有技术的不足,本发明提供一种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电的方法与装置。0008 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电的方法,在海边建立蓄水池,利用涨潮时大海说 明 书CN 102852704 A2/14页4中的高位海水在流向所述蓄水池内的过程中冲击水轮机转动和/或退潮后蓄水池中的高位海水在流向大海的过程中冲击水轮机转动,水轮机通过增速装置带动高压泵工作产生高压海水,高压海水流经反渗透膜组件制取淡水。
9、,从反渗透膜组件中排出的高压浓海水冲击涡轮机转动,涡轮机带动发电机工作产生电能,实现海洋能的综合利用。0009 实现本发明方法的装置可以有很多种,本发明给出8种结构不同的装置。0010 第一种装置包括:【A1】、蓄水池,该蓄水池的海水进口设置有单向水闸;【B1】、水轮机,其进水口与所述蓄水池的出水口连通,出水口与大海连通;【C1】、变速箱,该变速箱的动力输入轴与所述水轮机的动力输出轴连接;【D1】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高压泵的进水口与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【E1】、反渗透膜组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口与所述高压泵的出水口。
10、连通;【F1】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;【G1】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接。0011 第二种装置包括:【A2】、蓄水池,该蓄水池的海水进口设置有单向水闸;【B2】、水轮机,其进水口与所述蓄水池的出水口连通,出水口与大海连通;【C2】、变速箱,该变速箱的动力输入轴与所述水轮机的动力输出轴连接;【D2】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高压泵的进水口与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【E2】、反渗透膜组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口通过第一单向阀与所述高压泵的出水口连通;【F2。
11、】、增压泵,其进水口通过第二单向阀与连通所述第一单向阀和高压泵的管路连通,增压泵的出水口与连通所述第一单向阀和反渗透膜组件的连接管路连通;【G2】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;【H2】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接;【I2】、蓄电池,该蓄电池的电源由发电机提供;【J2】、电动机,该电动机的工作电源由蓄电池提供,所述电动机的动力输出轴与所述增压泵的动力输入轴连接。0012 第三种装置包括:【A3】、蓄水池,该蓄水池的海水进口设置有单向水闸;【B3】、水轮机,其进水口与所述蓄水池的出水口连通,出水口与大海连通;【C3】、变速箱,该变。
12、速箱的动力输入轴与所述水轮机的动力输出轴连接;【D3】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高压泵的进水口通过第一单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【E3】、反渗透膜组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口与所述高压泵的出水口连通;【F3】、增压泵,其进水口通过第二单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通,增压说 明 书CN 102852704 A3/14页5泵的出水口与连通所述高压泵和反渗透膜组件的连接管路连通;【G3】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;【H3】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连。
13、接;【I3】、蓄电池,该蓄电池的电源由发电机提供;【J3】、电动机,该电动机的工作电源由蓄电池提供,所述电动机的动力输出轴与所述增压泵的动力输入轴连接。0013 第四种结构的装置包括:【A4】、蓄水池,该蓄水池的海水进口设置有单向水闸;【B4】、水轮机,其进水口与所述蓄水池的出水口连通,出水口与大海连通;【C4】、变速箱,其动力输入轴与所述水轮机的动力输出轴连接;所述变速箱的动力输入轴设置有两组主动齿轮,对应的也设置有两组从动齿轮,其中一组从动齿轮可与其中一组主动齿轮啮合或分离,另一组从动齿轮可与另一组主动齿轮啮合或分离,所述两组从动齿轮各设置有一动力输出轴;【D4】、第一高压泵,其动力输入轴。
14、与所述变速箱的其中一动力输出轴连接,所述第一高压泵的进水口通过第一单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【E4】、第二高压泵,该第二高压泵的功率小于所述第一高压泵的功率,所述第二高压泵的动力输入轴与所述变速箱的另一动力输出轴连接,所述第二高压泵的进水口通过第二单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【F4】、两组反渗透膜组件,均设置有淡水出口和浓海水出口,其中一组反渗透膜组件的进水口与连通所述第一高压泵出水口和第二高压泵出水口的管路连通,另一组反渗透膜组件的进水口通过电磁阀与连通所述第一高压泵出水口和第二高压泵出水口的管路连通;【G4】、涡轮机,其进水口与所述两组反渗透膜组件的浓海水出口。
15、连通,涡轮机的出水口与大海连通;【H4】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接。0014 第五种装置包括:【A5】、蓄水池,该蓄水池设置有进水管路和出水管路,所述进水管路和出水管路上分别设置有第一电磁阀和第二电磁阀;【B5】、第一水轮机,设置在所述蓄水池的进水管路上;【C5】、第二水轮机,设置在所述蓄水池的出水管路上;【D5】、传动箱,该传动箱设置有两组输入端主动齿轮和一组输入端从动齿轮,所述输入端从动齿轮可分别与其中一组输入端主动齿轮啮合或分离,所述输入端主动齿轮各设置有一动力输入轴,所述传动箱的其中一动力输入轴与第一水轮机的动力输出轴连接,另一动力输入轴与第二水轮机的动力输。
16、出轴连接;【E5】、变速箱,该变速箱的动力输入轴与所述传动箱的动力输出轴连接;【F5】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高压泵的进水口与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【G5】、反渗透膜组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口与所述高压泵的出水口连通;【H5】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;说 明 书CN 102852704 A4/14页6【I5】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接。0015 第六种装置包括:【A6】、蓄水池,该蓄水池设置有进水管路和出水管路,所述进水管路和出水管路上分别设置有第。
17、一电磁阀和第二电磁阀;【B6】、第一水轮机,设置在所述蓄水池的进水管路上;【C6】、第二水轮机,设置在所述蓄水池的出水管路上;【D6】、传动箱,该传动箱设置有两组输入端主动齿轮和一组输入端从动齿轮,所述输入端从动齿轮可分别与其中一组输入端主动齿轮啮合或分离,所述输入端主动齿轮各设置有一动力输入轴,所述传动箱的其中一动力输入轴与第一水轮机的动力输出轴连接,另一动力输入轴与第二水轮机的动力输出轴连接;【E6】、变速箱,该变速箱的动力输入轴与所述传动箱的动力输出轴连接;【F6】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高压泵的进水口与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【G6】、反渗透膜。
18、组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口通过第一单向阀与所述高压泵的出水口连通;【H6】、增压泵,其进水口通过第二单向阀与连通所述第一单向阀和高压泵的管路连通,增压泵的出水口与连通所述第一单向阀和反渗透膜组件的连接管路连通;【I6】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;【J6】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接;【K6】、蓄电池,该蓄电池的电源由发电机提供;【L6】、电动机,该电动机的工作电源由蓄电池提供,所述电动机的动力输出轴与所述增压泵的动力输入轴连接。0016 第七种装置包括:【A7】、蓄水池,该蓄水池设置有进水管路和。
19、出水管路,所述进水管路和出水管路上分别设置有第一电磁阀和第二电磁阀;【B7】、第一水轮机,设置在所述蓄水池的进水管路上;【C7】、第二水轮机,设置在所述蓄水池的出水管路上;【D7】传动箱,该传动箱设置有两组输入端主动齿轮和一组输入端从动齿轮,所述输入端从动齿轮可分别与其中一组输入端主动齿轮啮合或分离,所述输入端主动齿轮各设置有一动力输入轴,所述传动箱的其中一动力输入轴与第一水轮机的动力输出轴连接,另一动力输入轴与第二水轮机的动力输出轴连接;【E7】、变速箱,该变速箱的动力输入轴与所述传动箱的动力输出轴连接;【F7】、高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的动力输出轴连接,所述高压泵的进水口通过第一单。
20、向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【G7】、反渗透膜组件,设置有淡水出口和浓海水出口,该反渗透膜组件的进水口与所述高压泵的出水口连通;【H7】、增压泵,其进水口通过第二单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通,增压泵的出水口与连通所述高压泵和反渗透膜组件的连接管路连通;说 明 书CN 102852704 A5/14页7【I7】、涡轮机,其进水口与所述反渗透膜组件的浓海水出口连通,出水口与大海连通;【J7】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接;【K7】、蓄电池,该蓄电池的电源由发电机提供;【L7】、电动机,该电动机的工作电源由蓄电池提供,所述电动机的动力输出轴与所述增压泵。
21、的动力输入轴连接。0017 第八种装置包括:【A8】、蓄水池,该蓄水池设置有进水管路和出水管路,所述进水管路和出水管路上分别设置有第一电磁阀和第二电磁阀;【B8】、第一水轮机,设置在所述蓄水池的进水管路上;【C8】、第二水轮机,设置在所述蓄水池的出水管路上;【D8】、传动箱,该传动箱设置有两组输入端主动齿轮和一组输入端从动齿轮,所述输入端从动齿轮可分别与其中一组输入端主动齿轮啮合或分离,所述输入端主动齿轮各设置有一动力输入轴,所述传动箱的其中一动力输入轴与第一水轮机的动力输出轴连接,另一动力输入轴与第二水轮机的动力输出轴连接;【E8】、变速箱,其动力输入轴与所述传动箱的动力输出轴连接;所述变速。
22、箱的动力输入轴设置有两组主动齿轮,对应的也设置有两组从动齿轮,其中一组从动齿轮可与其中一组主动齿轮啮合或分离,另一组从动齿轮可与另一组主动齿轮啮合或分离,所述两组从动齿轮各设置有一动力输出轴;【F8】、第一高压泵,其动力输入轴与所述变速箱的其中一动力输出轴连接,所述第一高压泵的进水口通过第一单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【G8】、第二高压泵,该第二高压泵的功率小于所述第一高压泵的功率,所述第二高压泵的动力输入轴与所述变速箱的另一动力输出轴连接,所述第二高压泵的进水口通过第二单向阀与大海中的海水或蓄水池中的海水连通;【H8】、两组反渗透膜组件,均设置有淡水出口和浓海水出口,其中一组反。
23、渗透膜组件的进水口与连通所述第一高压泵出水口和第二高压泵出水口的管路连通,另一组反渗透膜组件的进水口通过电磁阀与连通所述第一高压泵出水口和第二高压泵出水口的管路连通;【I8】、涡轮机,其进水口与所述两组反渗透膜组件的浓海水出口连通,涡轮机的出水口与大海连通;【J8】、发电机,该发电机的动力输入轴与涡轮机的动力输出轴连接。0018 本发明的有益效果是:本发明利用涨潮时大海中的高位海水在流向蓄水池内的过程中冲击水轮机转动和/或退潮后蓄水池中的高位海水在流向大海的过程中冲击水轮机转动,水轮机带动高压泵工作产生高压海水,高压海水经过反渗透膜组件淡化,从反渗透膜组件中排出的高压浓海水冲击涡轮机转动,涡轮。
24、机带动发电机转动产生电能,实现潮汐能的综合利用和转化,产生的电能还可以储备在蓄电池中,当由于潮差较低造成的高压海水压力不够时,用此电能供给电动机驱动增压泵,补充膜组件的进水压力,使海水淡化过程在稳定的高压海水下进行。能源利用与转化过程中的排放物无污染,清洁环保,系统不需要另外提供动力,运行成本低,潮汐能是一种可再生能源,具有可持续发展性,具有良好的社会效益和应用价值。说 明 书CN 102852704 A6/14页8附图说明0019 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。0020 图1是第一种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图;图2是第二种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意。
25、图;图3是第三种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图;图4是第四种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图;图5是第五种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图;图6是第六种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图;图7是第七种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图;图8是第八种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电装置结构示意图。具体实施方式0021 一种利用潮汐能驱动的海水淡化及发电的方法,首先在海边建立蓄水池,利用涨潮时大海中的高位海水在流向所述蓄水池内的过程中冲击水轮机转动和/或退潮后蓄水池中的高位海水在流向大海的过程中冲击水轮机转动,水轮机通过变速箱带动高压泵工作产。
26、生高压海水,高压海水首先流经反渗透膜组件制取淡水,未透过渗透膜的剩余浓海水是原海水的60左右,此时的浓海水依然保持高压,从反渗透膜组件中排出的高压浓海水再流经涡轮机冲击涡轮机转动,涡轮机带动发电机工作产生电能,实现海洋能的综合利用。0022 实现上述方法的装置可以有很多种结构,本发明给出8种不同结构的装置。0023 参照图1,第一种装置包括:【A1】、蓄水池102,该蓄水池102的海水进口100设置有单向水闸101;【B1】、水轮机106,其进水口105与所述蓄水池102的出水口103连通,出水口107与大海连通;【C1】、变速箱111,该变速箱111的动力输入轴110通过联轴器109与所述水。
27、轮机106的动力输出轴108连接;【D1】、高压泵115,其动力输入轴113通过联轴器114与所述变速箱111的动力输出轴112连接,所述高压泵115的进水口117通过单向阀121与大海中的海水或蓄水池102中的海水连通;【E1】、反渗透膜组件123,设置有淡水出口125和浓海水出口126,该反渗透膜组件123的进水口124与所述高压泵115的出水口116连通;【F1】、涡轮机129,其进水口128与所述反渗透膜组件123的浓海水出口126连通,出水口130与大海连通;【G1】、发电机134,该发电机134的动力输入轴132通过联轴器133与涡轮机129的动力输出轴131连接。0024 蓄水池。
28、102中水位高低不同,冲击水轮机106的动能也不同,为确保水轮机106能平稳运行,蓄水池102的出水口103和水轮机106的进水口105之间设置有水闸104,所述水闸104连接有流量调节器137,该流量调节器137根据水轮机106的转速,输出信令调整水闸104的开度大小,使系统能够获得稳定的水压。0025 所述发电机134发出的电能一部分存储在蓄电池135中,满足本系统使用,多余的说 明 书CN 102852704 A7/14页9电能可以输送到电网。0026 由于海水中有大量的杂物,应该在海水进入设备的管路上添加海水前处理装置,因此,本发明的高压泵115进水口设置有海水粗过滤器120和阻垢剂添。
29、加器119,对海水过滤,剔除杂物,防止杂物损坏设备及设备内壁,在高压泵115的出水口116设置精密过滤器118进一步除杂,在反渗透膜组件123的进水口124前设置储能器122,使反渗透膜组件123内的水压稳定。0027 当涨潮时,大海中的海水水位上涨,海水通过单向水闸101进入到蓄水池102内,由于单向水闸101是单向的,退潮时蓄水池102中的海水不会从单向水闸101返回大海。涨潮过程中,水闸104和单向阀121是关闭着的;只有当大海的水位又降回到一定高度,蓄水池102中的海水水位与大海水面有足够的高度差时,水闸104和单向阀121才打开。0028 当打开水闸104时,由于水位差作用,蓄水池1。
30、02中的海水经过水闸104、水轮机106,最后从水轮机106的出水口107流出并排入大海,当海水经过水轮机106时,会驱动水轮机106转动,带动水轮机106的动力输出轴108输出轴功。0029 变速箱111主要起了传动及变速的作用,变速箱111与高压泵115的匹配方式有2种:一是变速箱111为低传动比的变速箱,高压泵115为多级高压泵或者往复泵;二是变速箱111为高传动比的变速箱,高压泵115为单级高速高压泵。0030 当系统开始运行时,单向阀121打开,这时,海水从高压泵115的进水口117进入高压泵115内,经过增压后的高压海水从高压泵115的出水口116流出。0031 从高压泵115的出。
31、水口116流出的海水进入到反渗透膜组件123内,产出的淡水从淡水出口125流出,并流到淡水收集罐127内,剩下的高压浓海水从浓海水出口126流出,流出的浓海水从涡轮机129的进水口128流入,推动涡轮机129转动,并带动发电机134发电,做完功的低压浓海水从涡轮机129的出水口130重力作用自然流出,流出的低压浓海水直接排入大海,也可以对从涡轮机129的出水口130流出的低压浓海水进一步加工利用。0032 参照图2,第二种装置包括:【A2】、蓄水池202,该蓄水池202的海水进口200设置有单向水闸201;【B2】、水轮机206,其进水口205与所述蓄水池202的出水口203连通,出水口207。
32、与大海连通;在水轮机206的进水口205和蓄水池202的出水口203之间设置有水闸204,水闸连接有流量调节器208;【C2】、变速箱212,该变速箱212的动力输入轴211通过联轴器210与所述水轮机206的动力输出轴209连接;【D2】、高压泵216,其动力输入轴215通过联轴器214与所述变速箱212的动力输出轴213连接,所述高压泵216的进水口217通过第三单向阀241与大海中的海水或蓄水池202中的海水连通;【E2】、反渗透膜组件222,设置有淡水出口229和浓海水出口230,该反渗透膜组件222的进水口228通过第一单向阀220与所述高压泵216的出水口218连通,淡水出口229。
33、连接有淡水收集罐232;【F2】、增压泵225,其进水口224通过第二单向阀223与连通所述第一单向阀220和高压泵216的管路连通,增压泵225的出水口227与连通所述第一单向阀220和反渗透膜组件222的连接管路连通;说 明 书CN 102852704 A8/14页10【G2】、涡轮机234,其进水口231与所述反渗透膜组件222的浓海水出口230连通,出水口233与大海连通;【H2】、发电机238,该发电机238的动力输入轴237通过联轴器236与涡轮机234的动力输出轴235连接;【I2】、蓄电池239,该蓄电池239的电源由发电机238提供;【J2】、电动机226,该电动机226的工。
34、作电源由蓄电池239提供,所述电动机226的动力输出轴245与所述增压泵225的动力输入轴244连接。0033 本装置水轮机206、高压泵216、反渗透膜组件222、涡轮机234、发电机238、水闸204、流量调节器208的工作原理与第一种装置的工作原理相同,海水粗过滤器242、阻垢剂添加器243、精密过滤器219和储能器221的连接方式和作用也与第一种装置相同。0034 增压泵225形成分支水流,如果高压泵216的出水口218水压较高,则第一单向阀220开启,第二单向阀223关闭,高压水直接经第一单向阀220流入反渗透膜组件222的进水口228,在高压泵216的出水口218水压不足时,则第一。
35、单向阀220关闭,第二单向阀223打开,同时增压泵225在电动机226的带动下工作,高压泵216出水口的高压水经过第二单向阀223流入增压泵225的进水口224,增压泵225对高压水增压,增压后的高压水流入反渗透膜组件222的进水口228。 参照图3,第三种装置包括:【A3】、蓄水池302,该蓄水池302的海水进口300设置有单向水闸301;【B3】、水轮机306,其进水口305与所述蓄水池302的出水口303连通,出水口307与大海连通,水轮机306的进水口305与蓄水池302的出水口303之间设置有水闸304,水闸304连接有流量调节器335;【C3】、变速箱311,该变速箱311的动力输。
36、入轴310通过联轴器309与所述水轮机306的动力输出轴308连接;【D3】、高压泵336,其动力输入轴314通过联轴器313与所述变速箱311的动力输出轴312连接,所述高压泵336的进水口339通过第一单向阀338与大海中的海水或蓄水池302中的海水连通;【E3】、反渗透膜组件317,设置有淡水出口319和浓海水出口320,该反渗透膜组件317的进水口318与所述高压泵336的出水口337连通;【F3】、增压泵331,其进水口341通过第二单向阀340与大海中的海水或蓄水池302中的海水连通,增压泵331的出水口342与连通所述高压泵336和反渗透膜组件317的连接管路连通;【G3】、涡轮机323,其进水口321与所述反渗透膜组件317的浓海水出口320连通,出水口322与大海连通;【H3】、发电机327,该发电机327的动力输入轴326通过联轴器325与涡轮机323的动力输出轴324连接,发电机327的电能输出端可以接蓄电池328和电网;【I3】、蓄电池328,该蓄电池328的电源由发电机327提供;【J3】、电动机330,该电动机330的工作电源由蓄电池328提供,所述电动机330的动力输出轴344与所述增压泵331的动力输入轴343连接。0035 本系统的工作模式与第二种装置相同,区别是增压泵331旁路补充水压,高压泵说 明 书CN 102852704 A10。