一种蒸馏液体净化器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108159723A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810088650.4

    申请日:2018-01-30

    发明人: 张美红

    IPC分类号: B01D3/00 C02F1/04

    摘要: 本发明公开了一种蒸馏液体净化器,其包括液体槽、原料槽和加热模块,液体槽通过导料管与原料槽连接,进料口安装在原料槽上,液体槽顶部左侧装有进汽管并与净水槽连接,隔水层安装在净水槽内,过滤芯安装在进汽管内,加热模块安装在液体槽下方,第一加热口和第二加热口都安装在加热模块上,吹气扇安装在液体槽底部,转轴安装在吹气扇内,扇叶与转轴连接。本发明的积极进步效果在于:本发明通过蒸馏来进行液体的过滤,通过在液体槽下方安装加热模块来进行加热,这样过滤出来的液体,其中的杂质极其的少,本发明结构简单,实用于各种实验室。

    利用余热制无氧纯水的节能装置及制备无氧纯水的方法

    公开(公告)号:CN104310686A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410540723.0

    申请日:2014-10-14

    申请人: 张寒军

    发明人: 张寒军

    IPC分类号: C02F9/10 C02F103/04

    摘要: 本发明涉及一种利用余热制无氧纯水的节能装置,其特征在于,所述节能装置包括预热器,真空除氧器,循环水冷却设备、冷凝器,所述真空除氧器的一端连接预热器,另一端连接循环水冷却设备,所述循环水冷却设备的另一端连接冷凝器:所述节能设备还包括蒸发器,所述蒸发器的上方设置有冷凝器。整体结构设计巧妙,成本较低,该节能设备充分利用装置的低温余热,在真空状态下制取无氧纯水,并将这些无氧纯水用于工业锅炉、废热锅炉的补充用水,使锅炉取消热力除氧系统和连续排污系统,能源更加充分利用,也取消了相关的乏汽热量回收设备,大大降低企业的生产成本。

    蒸馏发电系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1656021A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN03811436.4

    申请日:2003-03-19

    申请人: 林茂森

    发明人: 林茂森

    IPC分类号: C02F1/04

    摘要: 本发明公开了一种蒸馏发电系统,由蒸馏发电装置、干燥装置、热能回收装置、自动控制装置组成,具体可由一个或多个蒸馏交换器、一个或多个气轮机、等压位差注水器、干燥器、热能回收器用管路相连构成蒸馏、发电量大、小可调控的系统;该系统是采用“闭路循环”新的热循环理论,一次性启动时耗启动能,运转时,无污染、无噪音、使系统低能耗进行温差、压差交换,在交换中将海水或污水蒸馏得到纯净的蒸馏水,并同时可发电向外供电。

    海水脱盐方法和装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1157577A

    公开(公告)日:1997-08-20

    申请号:CN95194923.3

    申请日:1995-09-04

    摘要: 本发明涉及一种海水脱盐的方法,其中,海水在第一套系统(13)内蒸发和冷凝,第二介质(14),最好为未处理水在包含一冷凝器(66)的独立的第二套系统中蒸发和冷凝。第二套系统在空间上是和第一套系统分开的。第二介质预先在冷凝器(66)中在过压状态下加热到较高温度,再用以加热蒸发海水。利用在第二套系统(11)中海水蒸气冷凝所放出的热来蒸发第二介质。供给第一套系统的全部海水被分为流量大致相等的第一组分流(23)和第二组分流(14)。第一组分流在第一热交换器(28)中用第一套系统产生的热蒸馏水加热到接近第一套系统的沸腾温度,第二组分流在第二热交换器(38)中用排放出的热淤浆流也加热到这个温度。单位时间所供应的海水总量与单位时间排放的淤浆液量的比值(浓度因子CF)取大于1小于2。该过程适用于海水热脱盐,能用省能的方式生产高质量的无菌蒸馏水,同时还能蒸发低浓度的海水。

    梯度亚沸蒸馏器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108014511A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610992413.1

    申请日:2016-11-04

    申请人: 刘飞

    发明人: 刘飞

    IPC分类号: B01D3/00 C02F1/04

    摘要: 本发明公开了梯度亚沸蒸馏器及蒸馏方法,包括冷凝管、蒸发面、加热装置、布液器、尾液槽、冷凝液槽、尾液管、进液管、冷凝液管、外壳,原料液体经过冷凝管被预热,在加热装置内被进一步加热之后在蒸发面上流下,并不断蒸发,温度不断降低,蒸汽在冷凝管表面冷凝,其冷凝热对冷凝管内的原料液体预热,原料液体在冷凝管内的流向与在蒸发面上相反。本发明较完全的回收了冷凝热,增加了能效,减少了水冷用水,节约了水资源,减少了能耗。