袁越錦,趙澤穎,徐英英,熊 云
(陜西科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,陜西 西安 710021)
針對(duì)中小型遠(yuǎn)洋船舶,設(shè)計(jì)了一套蒸餾海水淡化系統(tǒng),并搭建試驗(yàn)裝置,擬通過(guò)單因素試驗(yàn)和正交試驗(yàn)探究熱源水溫度、熱源水流量、進(jìn)料水流量、冷卻水流量和蒸餾器內(nèi)真空度對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)水率及產(chǎn)水水質(zhì)的影響,并對(duì)正交試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行方差分析和極差分析,得到系統(tǒng)運(yùn)行最優(yōu)參數(shù),為蒸餾海水淡化工藝的工況優(yōu)化和相關(guān)設(shè)備改進(jìn)提供了試驗(yàn)數(shù)據(jù)支持和技術(shù)參數(shù)指導(dǎo)。
蒸餾海水淡化系統(tǒng)原理圖,如圖1所示。首先,將預(yù)處理后的原料海水泵送進(jìn)板式冷凝器,與過(guò)熱蒸汽進(jìn)行換熱,實(shí)現(xiàn)蒸汽的冷凝和原料海水的預(yù)熱。然后,被預(yù)熱的原料海水,一部分通入蒸發(fā)器,與熱源水進(jìn)行換熱(熱源水由太陽(yáng)能集熱器產(chǎn)生),產(chǎn)生海水蒸汽和濃鹽水:另一部分作為工作流體進(jìn)入引射器,引射換熱器內(nèi)的不凝性氣體和濃鹽水。最后,海水蒸氣經(jīng)過(guò)折流板和捕沫網(wǎng)的組合過(guò)濾,進(jìn)入冷凝器中與冷卻水(原料海水)換熱,產(chǎn)生的淡水泵送至淡水箱。
圖1 蒸餾海水淡化系統(tǒng)原理圖Fig.1 Distilled Desalination System Schematic
試驗(yàn)裝置主要由集熱器、換熱器、引射器、輔助電路及輔助管路組成,設(shè)備實(shí)物圖,如圖2所示。試驗(yàn)過(guò)程中水流量通過(guò)閥門控制,流量大小通過(guò)數(shù)顯流量計(jì)呈現(xiàn):TDS、pH和電導(dǎo)率分別用BTDSSCA-20 型TDS 測(cè)試筆、PHS-25 型pH 計(jì)測(cè)試筆、DDS-307型電導(dǎo)率儀測(cè)得。試驗(yàn)材料為模擬海水,由工業(yè)鹽配制而得,含鹽量為35000ppm,TDS為54300mg/L,電導(dǎo)率為59000μs/cm。
圖2 試驗(yàn)裝置實(shí)物圖Fig.2 Physical Object of Test Device
2.2.1 單因素試驗(yàn)
產(chǎn)水率試驗(yàn):以熱源水溫度、熱源水流量、蒸餾器內(nèi)真空度(以下簡(jiǎn)稱真空度)、進(jìn)料水流量、冷卻水流量為試驗(yàn)因素,以系統(tǒng)產(chǎn)水率為試驗(yàn)指標(biāo),控制一個(gè)因素變化,其余因素保持不變進(jìn)行試驗(yàn)。
產(chǎn)水水質(zhì)試驗(yàn):以真空度為試驗(yàn)因素,以系統(tǒng)產(chǎn)水pH、電導(dǎo)率及TDS為指標(biāo)進(jìn)行試驗(yàn)。
2.2.2 正交試驗(yàn)
方法2:加熱鑒別法。取等量水樣于兩支潔凈試管中,加熱,在管壁內(nèi)留下較多水垢的水樣是硬水,水垢較少的水樣是軟水。
選取熱源水流量、真空度、冷卻水流量、進(jìn)料水鹽度作為試驗(yàn)因素,以產(chǎn)水率、TDS和pH為評(píng)價(jià)指標(biāo),用L9(34)正交表安排試驗(yàn),重復(fù)3次,共27組,如表1所示。評(píng)價(jià)指標(biāo)換算為綜合分?jǐn)?shù),滿分為1,由以下公式計(jì)算得到:
表1 因素水平表Tab.1 Factor Level Table
3.1.1 進(jìn)料水流量與冷卻水流量對(duì)產(chǎn)水率的影響
系統(tǒng)產(chǎn)水率隨進(jìn)料水流量與冷卻水流量變化規(guī)律,如圖3所示。在其余因素不變的條件下,隨進(jìn)料水流量的增大,產(chǎn)水率先增大后減少,進(jìn)料海水流量在300L/h時(shí)產(chǎn)水率達(dá)到最大值92.7L/h。這是由于進(jìn)料水流量增加時(shí),其流速也相應(yīng)增大,對(duì)流換熱強(qiáng)度增強(qiáng),故海水蒸發(fā)速率增大,產(chǎn)水率增大:當(dāng)進(jìn)料水流量增大到一定值后,由于蒸餾器內(nèi)熱負(fù)荷及換熱面積的限制,其熱量不足以將蒸餾器內(nèi)的海水全部蒸發(fā),從而使系統(tǒng)產(chǎn)水率降低。產(chǎn)水率隨冷卻水流量增加而增大,當(dāng)冷卻水流量增大到4000L/h后,產(chǎn)水率增大速率變緩。這是由于當(dāng)冷卻水流量增大時(shí),蒸餾器內(nèi)供海水蒸汽凝結(jié)的冷量不斷增多,凝結(jié)速率增大,產(chǎn)水率增大:當(dāng)冷卻水流量增大到一定值后,冷凝器內(nèi)供蒸汽凝結(jié)的冷量接近飽和,產(chǎn)水率趨于穩(wěn)定。
圖3 進(jìn)料水流量與冷卻水流量對(duì)產(chǎn)水率的影響Fig.3 Effect of Feed Water and Cooling Water Flow on Production Rate
3.1.2 熱源水流量與熱源水溫度對(duì)產(chǎn)水率的影響
系統(tǒng)產(chǎn)水率隨熱源水流量及溫度變化的曲線,如圖4所示。由圖可得,系統(tǒng)產(chǎn)水率隨熱源水流量增大近似呈線性增大。這是由于在其余因素不變的情況下,增大熱源水流量,即增大了蒸餾器的最大熱負(fù)荷,所以單位質(zhì)量的海水吸熱量增大,海水的蒸發(fā)速率增大,故產(chǎn)水率增大。產(chǎn)水率隨熱源水溫度的升高而增大,當(dāng)溫度超過(guò)72℃后,增速趨緩。這是由于熱源水溫度較低時(shí),單位質(zhì)量海水的吸熱量也相應(yīng)較少,則海水蒸發(fā)速率較小,表現(xiàn)為產(chǎn)水率較?。寒?dāng)熱源水溫度逐漸增大,板式蒸發(fā)器的冷水側(cè)與熱水側(cè)傳熱溫差較大,強(qiáng)化了換熱強(qiáng)度,加快了海水蒸發(fā)的速率,當(dāng)熱源水溫度增大到一定程度之后,蒸發(fā)過(guò)程逼近飽和狀態(tài),系統(tǒng)產(chǎn)水率的增速變緩。
圖4 熱源水溫度及熱源水流量對(duì)產(chǎn)水率的影響Fig.4 Effect of Heat Water Temperature and Flow on Water Production Rate
3.1.3 真空度對(duì)產(chǎn)水率的影響
系統(tǒng)產(chǎn)水率隨真空度的變化規(guī)律,如圖5所示。由圖可知,隨著真空度的增大,產(chǎn)水率逐漸增大,真空度超過(guò)88kPa后增速有所減緩。這是由于在其余因素不變的條件下,蒸發(fā)器內(nèi)真空度較低,對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽溫度較大,即海水的蒸發(fā)溫度較大,蒸發(fā)同樣多的海水,所需要熱量更多,而蒸餾器內(nèi)熱負(fù)荷是一定的,所以海水蒸發(fā)速率相對(duì)較慢,產(chǎn)水率較低:隨著真空度逐漸增大,對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽溫度變低,海水蒸發(fā)速率變快,產(chǎn)水率越大。當(dāng)真空度增大到一定值后,蒸發(fā)器的熱負(fù)荷近乎足夠蒸發(fā)全部海水,故系統(tǒng)產(chǎn)水率增速減緩。
圖5 真空度對(duì)產(chǎn)水率的影響Fig.5 Effect of Vacuum on Water Production Rate
3.1.4 產(chǎn)水水質(zhì)單因素試驗(yàn)
淡化水電導(dǎo)率、pH 及TDS 隨真空度的變化曲線,如圖6 所示。淡化水電導(dǎo)率隨真空度的增大而減少,這是由于水的電導(dǎo)率與其所含的可溶性離子有關(guān),可溶性離子含量越高,電導(dǎo)率越大,隨著真空度的增大,蒸餾器內(nèi)進(jìn)料水對(duì)應(yīng)的飽和溫度降低,可溶性離子的溶解度減小,海水蒸汽中的可溶性離子含量減少,固出產(chǎn)淡水的電導(dǎo)率降低:淡化水pH在(6.3~6.4)間波動(dòng),較為穩(wěn)定,這是由于pH值的大小僅與水中氫離子的濃度有關(guān),而真空度對(duì)水的電離平衡影響不大,所以淡化水pH值受真空度的影響較小:淡化水的TDS隨真空度增大而下降,真空度大于87kPa之后,下降速度變緩,這是由于隨著真空度的增大,海水的蒸發(fā)溫度降低,可溶性固體不易被蒸發(fā)出來(lái),從而使淡化水TDS減小,當(dāng)真空度增大到一定值后,海水的蒸發(fā)溫度減小幅度變小,能被蒸發(fā)出來(lái)的可溶性固體量基本不變淡化水TDS也就趨于穩(wěn)定。
圖6 真空度對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)水pH值和電導(dǎo)率的影響Fig.6 Effect of Vacuum on pH and Conductivity of Fresh Water
3.2.1 試驗(yàn)結(jié)果的極差分析
蒸餾海水淡化裝置的正交試驗(yàn)方案及極差分析,如表2 所示。運(yùn)用SPSS[15]軟件對(duì)綜合得分進(jìn)行極差分析后可知,各試驗(yàn)因素對(duì)海水淡化裝置性能影響的主次順序?yàn)锳、D、C、B:優(yōu)方案為A3D1C3B3,即綜合指標(biāo)下最佳的工藝參數(shù)為熱源水流量5500L/h,真空度86kPa,冷卻水流量4500 L/h,進(jìn)料水鹽度45ppt。
表2 正交試驗(yàn)極差分析表Tab.2 Orthogonal Test Range Analysis
3.2.2 試驗(yàn)結(jié)果的方差分析
運(yùn)用SPSS軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,產(chǎn)水率方差分析結(jié)果、TDS方差分析結(jié)果、pH方差分析結(jié)果,如表3~表5所示。
表3 系統(tǒng)產(chǎn)水率方差分析表Tab.3 Variance Analysis of System Water Production
表4 TDS方差分析表Tab.4 Variance Analysis of TDS
表5 pH方差分析表Tab.5 Variance Analysis of pH
據(jù)表3分析可知,對(duì)于產(chǎn)水率,因素A,F(xiàn)A=12.40,因素B,F(xiàn)B=0.65,因素C,F(xiàn)C=10.21,因素D,F(xiàn)D=0.31,而F0.05(2,18)=3.55,F(xiàn)0.01(2,18)=6.01。FA大于F0.01(2,18),說(shuō)明熱源水流量對(duì)產(chǎn)水率的影響最大:FC大于F0.05(2,18)而小于F0.01(2,18),說(shuō)明冷卻水流量對(duì)產(chǎn)水率的影響程度為“顯著”,僅次于熱源水流量:FB和FD均小于F0.05(2,18),說(shuō)明真空度和進(jìn)料水鹽度對(duì)產(chǎn)水率無(wú)明顯影響。
據(jù)表4 分析可知,對(duì)于TDS,因素A,F(xiàn)A=0.29,因素B,F(xiàn)B=5.68,因素C,F(xiàn)C=0.29,因素D,F(xiàn)D=3.73,而F0.05(2,18)=3.55,F(xiàn)0.01(2,18)=6.01。FB和FD均大于F0.05(2,18)而小于F0.01(2,18),說(shuō)明真空度與進(jìn)料水鹽度對(duì)出產(chǎn)淡水的TDS影響程度均為“顯著”,而FB大于FD,說(shuō)明真空度的影響略大于進(jìn)料水鹽度:FA和FC均小于F0.05(2,18),說(shuō)明熱源水流量和冷卻水流量對(duì)出產(chǎn)淡水TDS無(wú)明顯影響。
據(jù)表5 分析可知,對(duì)于產(chǎn)水率,因素A,F(xiàn)A=0.5,因素B,F(xiàn)B=0.07,因素C,F(xiàn)C=0.07,因素D,F(xiàn)D=6.50,而F0.05(2,18)=3.55,F(xiàn)0.01(2,18)=6.01。FA大于F0.01(2,18),說(shuō)明進(jìn)料水鹽度對(duì)出產(chǎn)淡水pH的影響為“高度顯著”:FB、FC和FD均小于F0.05(2,18),說(shuō)明熱源水流量、真空度和冷卻水流量對(duì)出產(chǎn)淡水pH無(wú)明顯影響。
(1)隨著熱源水溫度、熱源水流量、真空度、進(jìn)料水流量、冷卻水流量的增大,系統(tǒng)產(chǎn)水率呈上升趨勢(shì),但上升到一定程度后,上升速率減緩,進(jìn)料水流量增大到一定程度后,產(chǎn)水率甚至出現(xiàn)下降趨勢(shì)。
(2)隨著真空度的增大,系統(tǒng)產(chǎn)水pH值變化不大,維持在6.4左右,電導(dǎo)率呈現(xiàn)減小趨勢(shì),系統(tǒng)產(chǎn)水的TDS減小并逐漸趨向穩(wěn)定。
(3)系統(tǒng)最佳工況條件為熱源水流量5500L/h,真空度86kPa,冷卻水流量4500 L/h,進(jìn)料水鹽度45ppt。
(4)根據(jù)對(duì)正交試驗(yàn)結(jié)果的方差分析可知,對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)水率影響最大的因素為熱源水流量,對(duì)出產(chǎn)淡水TDS影響最大的因素是真空度,對(duì)出產(chǎn)淡水pH影響最大的是進(jìn)料水鹽度。