一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置及方法转让专利

申请号 : CN201310078923.4

文献号 : CN103159275B

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发明人 : 任建波吕庆春刘艳辉康权张晓晨

申请人 : 国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所

摘要 :

本发明公开了一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置,包括直膨式太阳能热泵系统、原料水箱、蓄热水箱、闪蒸罐和主控器;所述直膨式太阳能热泵系统包括太阳能集热蒸发器,太阳能集热蒸发器的出口通过管路依次与第二三通、气液分离器、压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、视液镜、节流装置、第一三通、太阳能集热蒸发器的入口连接;第一三通通过管路依次与第一电磁阀、回热蒸发器、冷凝蒸发器、第二电磁阀和第二三通连接。本发明还公开了利用上述直膨式太阳能热泵海水淡化装置进行海水淡化的方法。本发明能充分利用太阳能和环境空气热能;通过回收蒸汽的冷凝潜热、冷凝淡水的显热和排放浓盐水的显热,最大限度的提高能源利用效率。

权利要求 :

1.一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置,包括直膨式太阳能热泵系统、原料水箱(18)、蓄热水箱(17)、闪蒸罐(20)和主控器;

所述直膨式太阳能热泵系统包括太阳能集热蒸发器(12),太阳能集热蒸发器的出口(1)通过管路依次与第二三通(2)、气液分离器(3)、压缩机(4)、冷凝器(5)、储液器(6)、干燥过滤器(7)、视液镜(8)、节流装置(9)、第一三通(10)、太阳能集热蒸发器的入口(11)连接;太阳辐照度监测仪和第一温度传感器设置在太阳能集热蒸发器(12)的表面或附近;第一三通(10)通过管路依次与第一电磁阀(13)、回热蒸发器(14)、冷凝蒸发器(15)、第二电磁阀(16)和第二三通(2)连接;冷凝器(5)设置于蓄热水箱(17)的内部;在所述直膨式太阳能热泵系统中设置有制冷剂;

原料水箱(18)的出口通过管路依次与第三电磁阀(19)和蓄热水箱(17)上部的入口连接;

蓄热水箱(17)的上部通过管路依次与第四电磁阀(22)、闪蒸罐(20)连接;在蓄热水箱(17)内部设置有第二温度传感器;

闪蒸罐(20)底部通过管路依次与第一单向阀(23)、海水循环泵(24)、第三三通(25)和蓄热水箱(17)底部连接;第三三通(25)通过管路依次与第五电磁阀(26)、回热蒸发器(14)的浓盐水入口(27)连接,回热蒸发器(14)的浓盐水出口(28)与浓盐水排放管连接;冷凝蒸发器(15)设置在闪蒸罐(20)内部的上部,在冷凝蒸发器(15)下方设置有集水盘(21);所述闪蒸罐(20)上部设置有产品水出口(32),产品水出口(32)与集水盘(21)连接,产品水出口(32)通过管路与产品水箱(29)上部的进水口连接,产品水箱(29)的下部设置有产品水供水口;产品水箱(29)的顶部通过管路依次与第二单向阀(30)、抽真空泵(31)连接;

所述主控器分别与第一电磁阀(13)、第二电磁阀(16)、第三电磁阀(19)、第四电磁阀(22)、第五电磁阀(26)、海水循环泵(24)、抽真空泵(31)、压缩机(4)、太阳辐照度监测仪、第一温度传感器和第二温度传感器电连接。

2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于:所述闪蒸罐(20)为喷淋闪蒸式闪蒸罐。

3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于:所述集水盘(21)的下部设置捕沫网。

4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于:所述太阳能集热蒸发器(12)为平板集热器或真空管集热器。

5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于:所述回热蒸发器(14)为板式换热器、管壳式换热器或套管式换热器;所述冷凝蒸发器(15)为直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器;所述冷凝器(5)为直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。

6.一种利用权利要求1所述装置进行海水淡化的方法,包括如下步骤:

2

当太阳辐照度监测仪测得的太阳辐照度大于200W/m 或第一温度传感器测得的环境温度高于5℃时,主控器控制压缩机(4)自动开启;制冷剂在太阳能集热蒸发器(12)中受热蒸发,变为低压气体后经太阳能集热蒸发器的出口(1)流出,流经第二三通(2)到达气液分离器(3)中进行气液分离,分离后的低压气体经压缩机(4)压缩后变为高温高压气体进入冷凝器(5)中释放潜热给蓄热水箱(17)内的海水后变为高压液体,高压液体流经储液器(6)、干燥过滤器(7)和视液镜(8),经节流装置(9)节流后变为低温低压的饱和气与饱和液的混合物,通过第一三通(10),经太阳能集热蒸发器的入口(11)回到太阳能集热蒸发器(12),完成一个循环;

当第二温度传感器测得蓄热水箱(17)中的海水温度高于60℃时,主控器控制抽真空泵(31)开启,闪蒸罐(20)和产品水箱(29)内的气体通过第二单向阀(30)和抽真空泵(31)排出;闪蒸罐(20)内形成负压,当抽真空泵(31)开启后3-10分钟,主控器控制第四电磁阀(22)和海水循环泵(24)开启,蓄热水箱(17)内的海水通过管路经第四电磁阀(22)流入到闪蒸罐(20),闪蒸后的浓盐水通过管路经第一单向阀(23)、海水循环泵(24)、第三三通(25)回到蓄热水箱(17);

海水在闪蒸罐(20)内闪蒸形成水蒸汽,当海水循环泵(24)开启后1-2分钟,主控器控制第一电磁阀(13)、第二电磁阀(16)、第三电磁阀(19)和第五电磁阀(26)开启,经第三三通(25)的浓盐水一部分流回蓄热水箱(17),另一部分浓盐水通过管路经第五电磁阀(26)、浓盐水入口(27)进入到回热蒸发器(14),换热后的浓盐水经浓盐水出口(28)从浓盐水排放管排出;经过节流装置(9)节流后的制冷剂通过第一三通(10)一部分流经第一电磁阀(13),在回热蒸发器(14)中与浓盐水换热,换热后进入冷凝蒸发器(15)中,与水蒸汽换热,换热后经第二电磁阀(16)回到第二三通(2),水蒸汽冷凝后形成的水滴由集水盘(21)收集后由产品水出口(32)经管路进入到产品水箱(29),制冷剂的另一部分通过管路流回到太阳能集热蒸发器(12);原料水箱(18)经管路通过第三电磁阀(19)为蓄热水箱(17)补原料海水;

当第二温度传感器测得蓄热水箱(17)内的海水温度低于60℃时,主控器控制第三电磁阀(19)、第四电磁阀(22)、第五电磁阀(26)和海水循环泵(24)关闭后1-2分钟,主控器控制第一电磁阀(13)、第二电磁阀(16)和抽真空泵(31)关闭;

当第二温度传感器测得蓄热水箱(17)中的海水温度低于60℃、太阳辐照度监测仪测

2

得的太阳辐照度小于200W/m 和第一温度传感器测得的环境温度低于5℃时,主控器控制压缩机(4)自动关闭。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述闪蒸罐(20)为喷淋闪蒸式闪蒸罐。

8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述集水盘(21)的下部设置捕沫网。

9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述太阳能集热蒸发器(12)为平板集热器或真空管集热器。

10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述回热蒸发器(14)为板式换热器、管壳式换热器或套管式换热器;所述冷凝蒸发器(15)为直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器;所述冷凝器(5)为直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。

说明书 :

一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置及方法

技术领域

[0001] 本发明属于太阳能热泵和海水淡化技术领域,涉及一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置以及利用其进行海水或苦咸水淡化的方法。技术背景
[0002] 水是一切生命之源。随着工农业不断发展,人口快速增长,淡水的需求将急剧增加,淡水短缺是许多国家未来必将面临的严重问题。尤其在一些岛屿和偏远的咸水湖地区,水资源大都是海水或者苦咸水,淡水严重缺乏,同时能源供应也比较困难,但太阳能资源丰富,因此利用太阳能进行海水或苦咸水淡化,是解决这些地区淡水短缺问题的重要途径。传2
统被动式太阳能蒸馏器单位采光面积的产水量过低,仅为4-8kg/m·d,大大限制了其应用范围。尽管配备了太阳能集热器的主动式太阳能蒸馏系统单位采光面积的产水量有所提高,但由于太阳能集热装置的集热温度较高,导致集热效率很低。
[0003] 例如公开号CN1323032C、CN101591042B的中国发明专利和申请公布号为CN101955238A的中国发明专利均公开了利用太阳能真空管集热器加热海水用于蒸发,利用热泵回收蒸汽冷凝潜热的太阳能海水淡化装置,对于节能具有一定意义,但装置的不足之处为:热泵和太阳能集热器是两个独立的系统;真空管集热器内介质温度较高,传热温差小,集热效率较低。公开号为CN101316080B的中国发明专利公开了一种利用太阳能光伏聚光发电产生电能和热能,通过热泵提升后作为低温多效海水淡化装置的蒸汽闪发器热源,利用可再生能源实现海水淡化的装置,该装置利用聚光跟踪系统提高了太阳能利用效率,但同时也增加了系统的复杂程度,并且没有利用二次蒸汽的冷凝潜热。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置。
[0005] 本发明的第二个目的是提供一种利用直膨式太阳能热泵海水淡化装置进行海水淡化的方法。
[0006] 本发明的技术方案概述如下:
[0007] 一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置,包括直膨式太阳能热泵系统、原料水箱18、蓄热水箱17、闪蒸罐20和主控器;
[0008] 所述直膨式太阳能热泵系统包括太阳能集热蒸发器12,太阳能集热蒸发器的出口1通过管路依次与第二三通2、气液分离器3、压缩机4、冷凝器5、储液器6、干燥过滤器7、视液镜8、节流装置9、第一三通10、太阳能集热蒸发器的入口11连接;太阳辐照度监测仪和第一温度传感器设置在太阳能集热蒸发器12的表面或附近;第一三通10通过管路依次与第一电磁阀13、回热蒸发器14、冷凝蒸发器15、第二电磁阀16和第二三通2连接;冷凝器5设置于蓄热水箱17的内部;在所述直膨式太阳能热泵系统中设置有制冷剂;
[0009] 原料水箱18的出口通过管路依次与第三电磁阀19和蓄热水箱17上部的入口连接;
[0010] 蓄热水箱17的上部通过管路依次与第四电磁阀22、闪蒸罐20连接;在蓄热水箱17内部设置有第二温度传感器;
[0011] 闪蒸罐20底部通过管路依次与第一单向阀23、海水循环泵24、第三三通25和蓄热水箱17底部连接;第三三通25通过管路依次与第五电磁阀26、回热蒸发器14的浓盐水入口27连接,回热蒸发器14的浓盐水出口28与浓盐水排放管连接;冷凝蒸发器15设置在闪蒸罐20内部的上部,在冷凝蒸发器15下方设置有集水盘21;所述闪蒸罐20上部设置有产品水出口32,产品水出口32与集水盘21连接,产品水出口32通过管路与产品水箱29上部的进水口连接,产品水箱29的下部设置有产品水供水口;产品水箱29的顶部通过管路依次与第二单向阀30、抽真空泵31连接;
[0012] 所述主控器分别与第一电磁阀13、第二电磁阀16、第三电磁阀19、第四电磁阀22、第五电磁阀26、海水循环泵24、抽真空泵31、压缩机4、太阳辐照度监测仪、第一温度传感器和第二温度传感器电连接。
[0013] 闪蒸罐20优选体闪蒸式闪蒸罐或喷淋闪蒸式闪蒸罐。
[0014] 在集水盘21的下部最好设置捕沫网。
[0015] 太阳能集热蒸发器12优选平板集热器、带盖板的平板集热器或真空管集热器。
[0016] 回热蒸发器14优选板式换热器、管壳式换热器或套管式换热器。
[0017] 冷凝蒸发器15优选直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。
[0018] 冷凝器5优选直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。
[0019] 利用基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置进行海水淡化的方法,包括如下步骤:
[0020] 当太阳辐照度监测仪测得的太阳辐照度大于200W/m2或第一温度传感器测得的环境温度高于5℃时,主控器控制压缩机4自动开启;制冷剂在太阳能集热蒸发器12中受热蒸发,变为低压气体后经太阳能集热蒸发器的出口1流出,流经第二三通2到达气液分离器3中进行气液分离,分离后的低压气体经压缩机4压缩后变为高温高压气体进入冷凝器5中释放潜热给蓄热水箱17内的海水后变为高压液体,高压液体流经储液器6、干燥过滤器7和视液镜8,经节流装置9节流后变为低温低压的饱和气与饱和液的混合物,通过第一三通
10,经太阳能集热蒸发器的入口11回到太阳能集热蒸发器12,完成一个循环;
[0021] 当第二温度传感器测得蓄热水箱17中的海水温度高于60℃时,主控器控制抽真空泵31开启,闪蒸罐20和产品水箱29内的气体通过第二单向阀30和抽真空泵31排出;闪蒸罐20内形成负压,当抽真空泵31开启后3-10分钟,主控器控制第四电磁阀22和海水循环泵24开启,蓄热水箱17内的海水通过管路经第四电磁阀22流入到闪蒸罐20,闪蒸后的浓盐水通过管路经第一单向阀23、海水循环泵24、第三三通25回到蓄热水箱17;
[0022] 海水在闪蒸罐20内闪蒸形成水蒸汽,当海水循环泵24开启后1-2分钟,主控器控制第一电磁阀13、第二电磁阀16、第三电磁阀19和第五电磁阀26开启,经第三三通25的浓盐水一部分流回蓄热水箱17,另一部分浓盐水通过管路经第五电磁阀26、浓盐水入口27进入到回热蒸发器14,换热后的浓盐水经浓盐水出口28从浓盐水排放管排出;经过节流装置9节流后的制冷剂通过第一三通10一部分流经第一电磁阀13,在回热蒸发器14中与浓盐水换热,换热后进入冷凝蒸发器15中,与水蒸汽换热,换热后经第二电磁阀16回到第二三通2,水蒸汽冷凝后形成的水滴由集水盘21收集后由产品水出口32经管路进入到产品水箱
29,制冷剂的另一部分通过管路流回到太阳能集热蒸发器12;原料水箱18经管路通过第三电磁阀19为蓄热水箱17补原料海水;
[0023] 当第二温度传感器测得蓄热水箱17内的海水温度低于60℃时,主控器控制第三电磁阀19、第四电磁阀22、第五电磁阀26和海水循环泵24关闭,1-2分钟,主控器控制第一电磁阀13、第二电磁阀16和抽真空泵31关闭;
[0024] 当第二温度传感器测得蓄热水箱17中的海水温度低于60℃、太阳辐照度监测仪2
测得的太阳辐照度小于200W/m 和第一温度传感器测得的环境温度低于5℃时,主控器控制压缩机4自动关闭。
[0025] 闪蒸罐20优选体闪蒸式闪蒸罐或喷淋闪蒸式闪蒸罐。
[0026] 在集水盘21的下部最好设置捕沫网。
[0027] 太阳能集热蒸发器12优选平板集热器、带盖板的平板集热器或真空管集热器。
[0028] 回热蒸发器14优选板式换热器、管壳式换热器或套管式换热器。
[0029] 冷凝蒸发器15优选直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。
[0030] 冷凝器5优选直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。
[0031] 本发明具有以下积极效果:
[0032] 本发明将太阳能集热器作为热泵的蒸发器充分利用太阳能和环境空气热能,提高可再生能源的利用率;将海水淡化装置中的换热器作为热泵蒸发器的一部分,回收蒸汽的冷凝潜热、冷凝淡水的显热和排放浓盐水的显热,最大限度的提高了能源利用效率。整个装置具有占地面积小、移动性强、安装维护方便、无需专人值守等特点,能够满足海岛等偏远地区海水和苦咸水处理用户的需求,具有良好的社会和经济效益。

附图说明

[0033] 图1是本发明的一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置示意图。
[0034] 图中:太阳能集热蒸发器的出口1;第二三通2;气液分离器3;压缩机4;冷凝器5;储液器6;干燥过滤器7;视液镜8;节流装置9;第一三通10;太阳能集热蒸发器的入口
11;太阳能集热蒸发器12;第一电磁阀13;回热蒸发器14;冷凝蒸发器15;第二电磁阀16;
蓄热水箱17;原料水箱18;第三电磁阀19;闪蒸罐20;集水盘21;第四电磁阀22;第一单向阀23;海水循环泵24;第三三通25;第五电磁阀26;浓盐水入口27;浓盐水出口28;产品水箱29;第二单向阀30;抽真空泵31;产品水出口32。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图对本发明作进一步的说明。本发明的举例是为了使本领域的技术人员能够更好地理解本发明,但并不对本发明作任何限制。
[0036] 见图1。
[0037] 一种基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置,包括直膨式太阳能热泵系统、原料水箱18、蓄热水箱17、闪蒸罐20和PLC主控器;
[0038] 所述直膨式太阳能热泵系统包括太阳能集热蒸发器12,太阳能集热蒸发器的出口1通过管路依次与第二三通2、气液分离器3、压缩机4、冷凝器5、储液器6、干燥过滤器7、视液镜8、节流装置9、第一三通10、太阳能集热蒸发器的入口11连接;太阳辐照度监测仪和第一温度传感器设置在太阳能集热蒸发器12的表面或附近(距太阳能集热蒸发器1米之内);第一三通10通过管路依次与第一电磁阀13、回热蒸发器14、冷凝蒸发器15、第二电磁阀16和第二三通2连接;冷凝器5设置于蓄热水箱17的内部(冷凝器5也可以采用外置方式与蓄热水箱17内的海水循环换热);在所述直膨式太阳能热泵系统中设置有制冷剂,制冷剂可以选无机化合物,如水、氨、二氧化碳;饱和烃的卤化物,如R12、R22、R134a;烃类化合物,如丙烷、异丁烷;共沸制冷剂,如R502;非共沸制冷剂,如R407C等;
[0039] 原料水箱18的出口通过管路依次与第三电磁阀19和蓄热水箱17上部的入口连接;
[0040] 蓄热水箱17的上部通过管路依次与第四电磁阀22、闪蒸罐20连接;在蓄热水箱17内部设置有第二温度传感器;
[0041] 闪蒸罐20底部通过管路依次与第一单向阀23、海水循环泵24、第三三通25和蓄热水箱17底部连接;第三三通25通过管路依次与第五电磁阀26、回热蒸发器14的浓盐水入口27连接,回热蒸发器14的浓盐水出口28与浓盐水排放管连接;冷凝蒸发器15设置在闪蒸罐20内部的上部,在冷凝蒸发器15下方设置有集水盘21;所述闪蒸罐20上部设置有产品水出口32,产品水出口32与集水盘21连接,产品水出口32通过管路与产品水箱29上部的进水口连接,产品水箱29的下部设置有产品水供水口;产品水箱29的顶部通过管路依次与第二单向阀30、抽真空泵31连接;
[0042] 所述PLC主控器分别与第一电磁阀13、第二电磁阀16、第三电磁阀19、第四电磁阀22、第五电磁阀26、海水循环泵24、抽真空泵31、压缩机4、太阳辐照度监测仪、第一温度传感器和第二温度传感器电连接。
[0043] 闪蒸罐20优选体闪蒸式闪蒸罐或喷淋闪蒸式闪蒸罐。
[0044] 在集水盘21的下部最好设置捕沫网。
[0045] 太阳能集热蒸发器12优选平板集热器、带盖板的平板集热器或真空管集热器。
[0046] 回热蒸发器14优选板式换热器、管壳式换热器或套管式换热器。
[0047] 冷凝蒸发器15优选直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。
[0048] 冷凝器5优选直管式换热器、蛇形管式换热器、U型管式换热器、盘管式换热器或螺旋管式换热器。
[0049] 本发明采用的元器件可根据需要从市场上选购,PLC主控器可以采购,如西门子S7-200CPU224XP。
[0050] 本发明的装置,当闪蒸罐20的闪蒸方式为喷淋式闪蒸、太阳能集热蒸发器12为平板集热器、回热蒸发器14为管壳式换热器、冷凝蒸发器15为螺旋管式换热器、冷凝器5为2
盘管式换热器,制冷剂为R134a时,在太阳辐照度为700W/m,环境空气温度为25℃的条件
2
下,本装置的淡水产量约为60kg/m·d(而现有一般传统被动式太阳能蒸馏器的淡水产量
2
在4-8kg/m·d左右)。
[0051] 利用基于直膨式太阳能热泵的海水淡化装置进行海水(或苦咸水)淡化的方法,包括如下步骤:
[0052] 当太阳辐照度监测仪测得的太阳辐照度大于200W/m2或第一温度传感器测得的环境温度高于5℃时,PLC主控器控制压缩机4自动开启;低温低压的制冷剂在太阳能集热蒸发器12内吸收太阳辐射能和环境空气热能而蒸发,变为低压气体后经太阳能集热蒸发器的出口1流出,流经第二三通2到达气液分离器3中进行气液分离,分离后的低压气体经压缩机4压缩后变为高温高压气体进入冷凝器5中释放潜热给蓄热水箱17内的海水(或苦咸水)后变为高压液体,高压液体流经储液器6、干燥过滤器7和视液镜8,经节流装置9节流后变为低温低压的饱和气与饱和液的混合物,通过第一三通10,经太阳能集热蒸发器的入口11回到太阳能集热蒸发器12,完成一个循环;
[0053] 当第二温度传感器测得蓄热水箱17中的海水温度高于60℃时,PLC主控器控制抽真空泵31开启,闪蒸罐20和产品水箱29内的气体通过第二单向阀30和抽真空泵31排出;闪蒸罐20内形成负压,当抽真空泵31开启后3分钟(也可以根据抽真空泵的大小和闪蒸罐尺寸设定为5分钟,或者是10分钟),PLC主控器控制第四电磁阀22和海水循环泵24开启,蓄热水箱17内的海水通过管路经第四电磁阀22流入到闪蒸罐20,闪蒸后的浓盐水通过管路经第一单向阀23、海水循环泵24、第三三通25回到蓄热水箱17;
[0054] 海水在闪蒸罐20内闪蒸形成水蒸汽,当海水循环泵24开启后1分钟(也可以根据海水温度和闪蒸罐尺寸设定为2分钟),PLC主控器控制第一电磁阀13、第二电磁阀16、第三电磁阀19和第五电磁阀26开启,经第三三通25的浓盐水一部分流回蓄热水箱17,另一部分浓盐水通过管路经第五电磁阀26、浓盐水入口27进入到回热蒸发器14,换热后的浓盐水经浓盐水出口28从浓盐水排放管排出;经过节流装置9节流后的制冷剂通过第一三通10一部分流经第一电磁阀13,在回热蒸发器14中与浓盐水换热(吸收浓盐水的显热),换热后进入冷凝蒸发器15中,与水蒸汽换热(吸收水蒸汽的潜热及冷凝水显热),换热后经第二电磁阀16回到第二三通2,水蒸汽冷凝后形成的水滴由集水盘21收集后由产品水出口32经管路进入到产品水箱29,制冷剂的另一部分通过管路流回到太阳能集热蒸发器12;原料水箱18经管路通过第三电磁阀19为蓄热水箱17补原料海水;
[0055] 当第二温度传感器测得蓄热水箱17内的海水温度低于60℃时,PLC主控器控制第三电磁阀19、第四电磁阀22、第五电磁阀26和海水循环泵24关闭,1分钟(也可以根据海水温度和闪蒸罐尺寸设定为2分钟)后PLC主控器控制第一电磁阀13、第二电磁阀16和抽真空泵31关闭;
[0056] 当第二温度传感器测得蓄热水箱17中的海水温度低于60℃、太阳辐照度监测仪2
测得的太阳辐照度小于200W/m 和第一温度传感器测得的环境温度低于5℃时,PLC主控器控制压缩机4自动关闭。
[0057] 管路、蓄热水箱和闪蒸罐等包裹绝热材料,防止热量的损失。
[0058] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应该涵盖在本方面的保护范围之内。