Bachelorarbeit : Integration einer Meerwasserentsalzungsanlage in ...
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Alicia DESPORTES <strong>Bachelorarbeit</strong><br />
Januar 2010<br />
Teilverdampfung des Meerwassers und die Verflüssigung des Dampfes. Aus dem Meerwasser<br />
enstehen ab der ersten Zelle r<strong>e<strong>in</strong>er</strong> Dampf (hellblau im Schema Bild 7) und flüssiges Konzentrat<br />
(engl.Br<strong>in</strong>e) (dunkelgrün im Schema Bild 7), die <strong>in</strong> die folgende Zelle geleitet werden. Um die<br />
Effizienz der Reaktion zu vergrößern, wird die Temperaturdifferenz ΔT zwischen Dampf und<br />
Meerwasser so kle<strong>in</strong> wie möglich gehalten.<br />
Bild 8: Schema der ersten Zelle <strong>e<strong>in</strong>er</strong> MED<br />
Die Zahlen <strong>in</strong> dem Schema s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Beispiel für e<strong>in</strong>en typischen Verdampfer. Die Randbed<strong>in</strong>gungen<br />
s<strong>in</strong>d:<br />
- Dampf aus der Turb<strong>in</strong>e < 73°C wegen Kalk auf den Rohren<br />
- Br<strong>in</strong>e < 50000 ppm wegen Gips <strong>in</strong> den Rohren<br />
In den nächsten Stufen wird der Dampf aus den vorherigen Zellen als Erwärmungsfluid benutzt. Die<br />
Br<strong>in</strong>emenge bis zur vorletzten Zelle wird immer grösser. Ab der zweiten Zelle wird das Destillat aus<br />
dem h<strong>in</strong>durchtretenden Dampf gewonnen. In jeder Zelle wird die Temperatur niedriger und deshalb<br />
die Reaktion immer weniger effizient.<br />
Bild 9: Schema der letzten Zelle <strong>e<strong>in</strong>er</strong> MED<br />
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