JP7607663B2 - 復水を処理するための分離塔及びその方法 - Google Patents
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Description
第1濃縮液は、下向きに流れる過程において、まず、第1ループ状装置内に集まり、一定の程度まで集まる場合、一次効用蒸発ユニットと第2蒸発ユニットを仕切り、真空ポンプがずっと動作するため、一次効用蒸発ユニットと第2蒸発ユニットとの間で圧力差を形成し、その結果、第1ループ状装置において、一次効用蒸発ユニットの入口の圧力は、第2蒸発ユニットの出口に位置する圧力より大きく、従って、第1液相は第2蒸発ユニットの出口に自己蒸発を実現し、
熱交換は、熱交換チャンバ内の管路の外の高温熱源と管路内の低温液相との間で完了するステップと、
該過程において、第1復水は下向きに流れて第1U字管に入る場合、まず、第1U字管にも集まり、一定の程度まで集まる場合、第2蒸発と次の効用部材を仕切り、その結果、圧力差を形成するステップと、
Claims (6)
- 塔本体を含む、復水を処理するための分離塔であって、前記復水を精製するための、複数の効用蒸発ユニットを有する蒸発ユニットが前記塔本体内に設けられ、前記蒸発ユニットの下方に、外部から冷却水が導入される最終効用凝縮ユニットが設けられ、前記塔本体内において上から下まで圧力を徐々に低下させ、前記複数の効用蒸発ユニットの間で圧力差を生じさせることができる真空ポンプが前記最終効用凝縮ユニットに接続され、
前記蒸発ユニットは、前記複数の効用蒸発ユニットとして、前記塔本体内の上から下に順次、1次効用蒸発ユニット、2次効用蒸発ユニット…N次効用蒸発ユニットとして配列されたN個(N≧3)の効用蒸発ユニットを含み、
前記複数の効用蒸発ユニットの内の最も上の1次効用蒸発ユニットは、外部から導入される前記復水と外部から導入される蒸気との間で熱交換を行うための熱交換チャンバと、
該熱交換チャンバの下方に外部から前記復水を導入するための復水入口と、該熱交換の熱源としての該蒸気を該熱交換チャンバ内の熱交換管路に導入するための蒸気入口と、該熱交換チャンバの上方に設けられるミスト除去器と、を含み、該熱交換チャンバの上方に、
該復水の一部が該熱交換チャンバで熱交換することにより気化して生ずる気相が前記複数の効用蒸発ユニットの内の2次効用蒸発ユニットに入るための蒸気通路と、該2次効用蒸発ユニットまで延在し、該復水の該熱交換後の液相が通過して該2次効用蒸発ユニットに流れるための降液管とが接続され、
前記複数の効用蒸発ユニットの内の前記2次効用蒸発ユニットからN-1次効用蒸発ユニットのそれぞれは、熱交換チャンバと、該熱交換チャンバの上方に設けられるミスト除去器と、を含み、該熱交換チャンバの上方に蒸気通路及び降液管が接続され、該蒸気通路は、1つ上の前記効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介して流入した液相の一部が該熱交換チャンバでの熱交換により気化して生じた気相が1つ下の前記効用蒸発ユニットが含む熱交換チャンバに、熱交換用の熱源として入るために設けられ、該1つ下の効用蒸発ユニットまで延在する該降液管は、該1つ上の効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介して流入した液相の該熱交換後の液相が該1つ下の効用蒸発ユニットに流れるために設けられ、更に、該1つ上の効用蒸発ユニットから延在する前記降液管の底部に、該熱交換後の液相の一部が自己蒸発可能なループ状装置が設けられ、更に、該1つ上の効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路を介して該熱交換チャンバに導入され、熱交換した後に生ずる復水が該1つ下の効用蒸発ユニットに流れるための復水通路が該熱交換チャンバの底部に接続され、該復水通路の底部にU字管が設けられ、
前記複数の効用蒸発ユニットの内の最も下のN次効用蒸発ユニットは、熱交換チャンバと、該熱交換チャンバの上方に設けられるミスト除去器と、を含み、該熱交換チャンバの上方に蒸気通路が接続され、該蒸気通路は、1つ上の前記効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介して流入した液相の一部が該熱交換チャンバで熱交換することにより気化して生じた気相が前記最終効用凝縮ユニットに入るために設けられ、更に、該1つ上の効用蒸発ユニットから延在する前記降液管の底部にループ状装置が設けられ、更に、該1つ上の効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路を介して該熱交換チャンバに導入され、
熱交換した後に生ずる復水が前記最終効用凝縮ユニットに流れるための復水通路が該熱交換チャンバの底部に接続され、該復水通路の底部にU字管が設けられ、
前記複数の効用蒸発ユニットの内の前記2次効用蒸発ユニットから前記N次効用蒸発ユニットのそれぞれにおいて、前記各ループ状装置は、前記各熱交換チャンバと前記各ミスト除去器の間に位置し、
前記冷却水が導入される前記最終効用凝縮ユニットは、前記N次効用蒸発ユニットから流入した前記気相及び前記復水を冷却し凝縮させ、精製水を生成する
ことを特徴とする分離塔。 - 前記最終効用凝縮ユニットの下方に、前記精製水を貯留する精製水貯蔵領域が更に設けられる
ことを特徴とする請求項1に記載の分離塔。 - 前記蒸発ユニットは、前記2次効用蒸発ユニットの下方に3次効用蒸発ユニットが設けられる
ことを特徴とする請求項1に記載の分離塔。 - 前記蒸発ユニットは、前記3次効用蒸発ユニットの下方に前記N次効用蒸発ユニットとしての4次効用蒸発ユニットが設けられる
ことを特徴とする請求項3に記載の分離塔。 - 前記複数の効用蒸発ユニットのそれぞれにおいて、上下方向で、前記各熱交換チャンバと前記各蒸気通路の接続部との間に、前記各ミスト除去器が設けられる
ことを特徴とする請求項1に記載の分離塔。 - 請求項5に記載の分離塔を用いた、復水を処理するための方法であって、
1)前記真空ポンプを開け、前記復水入口を介して前記1次効用蒸発ユニットに前記復水を注入し、前記1次効用蒸発ユニットが含む前記熱交換チャンバ内の前記熱交換管路に熱源としての蒸気を導入するステップと、
2)前記復水と前記蒸気は、前記1次効用蒸発ユニットの前記熱交換チャンバ内で熱交換を行い、該復水を1次気相と1次液相に分け、該1次気相は前記1次効用蒸発ユニットが含む前記ミスト除去器を通した後に前記1次効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路に入り、該蒸気通路を介して前記2次効用蒸発ユニットに入り、該1次液相は前記1次効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介して該2次効用蒸発ユニットに流れるステップと、
3)前記2次効用蒸発ユニットから前記N-1次効用蒸発ユニットまでのそれぞれで行われるステップであって、M次効用蒸発ユニット(Mは2~N-1)の1つ上の効用蒸発ユニット(M-1次効用蒸発ユニット)で生成し、M-1次効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介してM次効用蒸発ユニットに流れてきたM-1次液相は、該降液管の底部に設けられた前記ループ状装置内で一部が自己蒸発することによってM-1次濃縮液になり、該M-1次効用蒸発ユニットで生成し、該M-1次効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路を通して、該M次効用蒸発ユニットの前記熱交換チャンバ内の前記熱交換管路に入ったM-1次気相は、該熱交換チャンバにおいて、M回目の熱交換用の熱源として、該M-1次濃縮液と熱交換し、該M回目の熱交換によって凝縮して復水になり、該熱交換チャンバの底部に接続された前記復水通路から下向きに流れて、該復水通路の底部に設けられたU字管に入り、該M-1次効用蒸発ユニットに接続された該降液管の該ループ状装置の出口から流出した該M-1次濃縮液は、該出口の下方に位置する該M次効用蒸発ユニットの該熱交換チャンバにおいて、該M-1次気相と該M回目の熱交換を行うことによって、一部が蒸発してM次気相になり、残部がM次液相になり、該M次気相は上向きにして該M次効用蒸発ユニットの前記ミスト除去器を通して該M次効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路に入り、次に、該M次効用蒸発ユニットの1つ下のM+1次効用蒸発ユニットに入り、該M次液相は該M次効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介して該M+1次効用蒸発ユニットに流れるステップと、
4)前記ステップ3が行われた後に前記N次効用蒸発ユニットで行われるステップであって、前記N次効用蒸発ユニットの1つ上の効用蒸発ユニット(N-1次効用蒸発ユニット)で生成し、該N-1次効用蒸発ユニットに接続された前記降液管を介して該N次効用蒸発ユニットに流れてきたN-1次液相は、該降液管の底部に設けられた前記ループ状装置内で一部が自己蒸発することによって、N-1次濃縮液になり、該N-1次濃縮液は、該ループ状装置の出口から当該出口の下方に位置する該N次効用蒸発ユニットの前記熱交換チャンバに向けて流出し、該N-1次効用蒸発ユニットで生成し、該N-1次効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路を通して、該N次効用蒸発ユニットの該熱交換チャンバ内の熱交換管路に入ったN-1次気相は、該熱交換チャンバにおいて、N回目の熱交換用の熱源として、該N-1次効用蒸発ユニットの該ループ状装置の該出口から流出した該N-1次濃縮液と熱交換し、該N回目の熱交換によって凝縮して復水になり、該熱交換チャンバの底部に接続された前記復水通路から下向きに流れて、該復水通路の底部に設けられたU字管に入り、該N-1次濃縮液は、該熱交換チャンバにおいて、該N-1次気相とN回目の熱交換を行うことによって、一部が蒸発してN次気相になり、残部がN次液相になり、該N次気相は、上向きにして該N次効用蒸発ユニットの前記ミスト除去器を通して該N次効用蒸発ユニットに接続された前記蒸気通路に入り、次に、前記最終効用凝縮ユニットに入り、該N次液相は、該熱交換チャンバに設けられた濃縮水出口から排出可能な濃縮水として該熱交換チャンバ内に残るステップと、
5)最後に、前記N次気相は、前記最終効用凝縮ユニットに入って凝縮し、前記N回目の熱交換によって生成した前記復水と混合し、精製水になって排出することができ、前記濃縮水を前記濃縮水出口から排出し、別の処理に備え、最後に、前記精製水と他の物質との分離を実現するステップと、を含む
ことを特徴とする方法。
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