PT2862842T - Dispositivo de dessalinização de efeitos múltiplos do tipo de pressão normal que utiliza calor solar e múltiplas fontes de calor - Google Patents
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Description
DESCRIÇÃO
"DISPOSITIVO DE DESSALINIZAÇÃO DE EFEITOS MÚLTIPLOS DO TIPO DE PRESSÃO NORMAL QUE UTILIZA CALOR SOLAR E MÚLTIPLAS FONTES DE CALOR" [Campo técnico] A presente invenção refere-se a um aparelho para aumentar a eficiência de utilização de energia solar térmica capaz de destilar água do mar pela utilização do calor de condensação e calor residual de vários tipos de geradores de energia, juntamente com energia solar térmica como fonte de calor, e evaporar a água do mar pela utilização de uma pluralidade de reflectores de absorção.
[Antecedentes da Técnica]
De um modo geral, como tecnologia para destilar água do mar, há um método de evaporação que utiliza um fenómeno de evaporação de água, e um método de filtração por membranas que utiliza uma membrana. A tecnologia para destilar água do mar utiliza principalmente uma instalação de grande capacidade de 10.000 toneladas ou mais por dia, mas este tipo de instalação consome muita energia e utiliza uma fonte de energia que depende de combustíveis fósseis. Para resolver o problema de esgotamento de combustíveis fósseis e a poluição ambiental, a tecnologia para destilar água do mar também leva em grande consideração o uso de energias renováveis como a energia solar térmica.
Entretanto, há muitas áreas insulares, áreas remotas, e países em desenvolvimento que têm energia e infra-estruturas de abastecimento de água insuficientes em todo o mundo. Essas áreas exigem um grande custo de construção inicial e custo de manutenção e têm pouca tecnologia de operação/manutenção e, portanto, é impossível construir e fazer funcionar uma instalação de destilação em larga escala nesses locais. Portanto, nas áreas tais como as regiões insulares, onde o fornecimento de energia e as condições de demanda são proibitivos e não há infra-estrutura de abastecimento de água presente, uma tecnologia para destilar água do mar usando fontes de energia renováveis como a energia solar térmica é urgentemente necessária.
Um destilador solar tem uma estrutura simples, e, por conseguinte, foi utilizado no passado. No entanto, quando se evapora e destila de água do mar, a energia térmica solar reflectida de uma superfície de água do mar e emitida para o exterior e a energia de calor incidente são utilizadas para evaporação apenas uma vez, e, por conseguinte, a eficiência e a produtividade podem ser reduzidas.
Além disso, os gases de escape gerados de um gerador de energia geral é emitido para o ar como tal, e o calor residual do gás de escape pode ser utilizado como fonte de calor para a destilação.
Por exemplo, é conhecido, a partir do documento KR20110049551, um destilador de efeitos múltiplos que utiliza energia solar térmica. Além disso, Velmurugan, V. et al. em Renewable and Sustainable Energy Reviews divulgam uma análise para sistema de dessalinização num artigo intitulado "Performance analysis of solar stills based on various factors affecting the productivity". [DIVULGAÇÃO] [Problema Técnico] A presente invenção foi feita num esforço para fornecer um destilador solar de efeitos múltiplos com múltiplas fontes de calor capaz de evaporar e destilar água do mar utilizando energia solar térmica, pela adição ou evaporação separada da água do mar utilizando calor residual de um gerador de energia e semelhantes, juntamente com a energia solar térmica, evaporando e destilando continuamente a água do mar pela utilização do calor de condensação da água do mar evaporada, e usando a luz solar/energia solar térmica, que é reflectida da superfície da água do mar, sem ser utilizada no momento da evaporação da água do mar pela energia solar térmica, com eficiência máxima, promovendo assim a eficiência de destilação da água do mar.
[Solução Técnica]
Outros objectos e vantagens da presente invenção serão descritos a seguir e serão compreendidos por formas de realização exemplificativas da presente invenção. Além disso, os objectos e vantagens da presente invenção podem ser realizados por meios descritos nas reivindicações e suas combinações.
Uma forma de realização exemplificativa da presente invenção fornece um destilador solar de efeitos múltiplos, de acordo com a reivindicação 1. A parte do destilador que utiliza energia térmica solar inclui um tubo configurado para ser instalado dentro de um tanque de armazenamento de água do mar que armazena a água do mar para utilizar o calor residual, a fim de evaporar a água do mar e tem gás de escape que flui no seu interior.
Os reflectores de absorção são acoplados com um lado do tubo.
Os reflectores de absorção são instalados no interior de um tanque de armazenamento de água do mar, que é instalado no interior da parte do destilador que utiliza energia solar térmica e armazena a água do mar, e tem uma extremidade saliente sobre uma superfície de água do mar. Uma extremidade dos reflectores de absorção é curva para formar um ângulo predeterminado em relação à superfície da água do mar, e um ângulo de curvatura formado por uma extremidade pode ser controlado. As extremidades da pluralidade de reflectores de absorção podem ter comprimentos diferentes. Os reflectores de absorção têm uma superfície correspondente ao nivel da água do mar que absorve o calor da luz solar e a outra superfície reflecte a luz solar para uma parte de destilação de efeitos múltiplos. A parte de destilação de efeitos múltiplos pode ter uma pluralidade de etapas de efeito que estão dispostas para serem espaçadas uma da outra, e cada uma da pluralidade de etapas de efeito pode incluir: uma placa configurada para ser fornecida com uma bolsa de água do mar da qual uma superfície do lado superior é cheia com a água do mar e uma bolsa de água de condensação da qual uma superfície do lado inferior colecta água de condensação; e um pavio configurado para ser fixado a uma superfície posterior da placa para aspirar a água do mar da bolsa de água do mar e fazer com que a água do mar aspirada flua.
Numa primeira etapa de efeito mais próxima da parte do destilador que utiliza energia solar térmica entre a pluralidade de etapas de efeito, o vapor evaporado pela parte do destilador que utiliza energia solar térmica pode ser condensado numa superfície frontal da placa da primeira etapa de efeito e pode ser armazenado na bolsa de água de condensação da primeira etapa de efeito, e a água do mar que flui no pavio do primeiro estágio efeito pode ser aquecida pelo calor latente de condensação do vapor e energia da radiação solar incidente sobre um lado da placa da primeira etapa de efeito.
Nas etapas de efeito restantes continuamente instaladas correspondentes à primeira etapa de efeito dentre a pluralidade de etapas de efeito, a água de condensação formada nas superfícies frontais de cada placa das etapas de efeito restantes pode ser armazenada em cada bolsa de água de condensação das etapas de efeito restantes, e a água do mar que flui em cada um pavio das etapas de efeito restantes pode ser evaporada pelo calor latente de condensação da água de condensação e o vapor evaporado pode ser condensado numa superfície frontal de uma placa de uma próxima etapa de efeito adjacente por difusão. [Efeitos Vantajosos]
Tal como apresentado acima, de acordo com a forma de realização da presente invenção, é possivel destilar a água do mar utilizando o calor residual do gerador de energia e o calor de condensação da água do mar, para além da energia solar térmica.
De acordo com a forma de realização da presente invenção, é possivel aumentar a eficiência de destilação da água do mar por meio da utilização máxima da energia solar reflectida da superfície da água do mar.
De acordo com a forma de realização da presente invenção, é possível poupar energia necessária para a destilação e destilar a água do mar, mesmo durante a noite quando não pode ser utilizada a energia solar térmica, utilizando o calor residual como fonte de calor da destilação da água do mar.
De acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção, é possivel utilizar o destilador solar de efeitos múltiplos com múltiplas fontes de calor como uma instalação de destilação de pequena capacidade ambientalmente amigável para áreas insulares, áreas costeiras, e zonas remotas, em que uma instalação de energia e uma instalação de abastecimento de água são insuficientes devido às condições locais e económicas, bem como uma instalação de destilação em pequena escala distribuída para uma área em que a eficiência económica é garantida em consideração ao custo do transporte de água e os preços elevados do petróleo.
De acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção, é possivel realizar o tratamento de água de águas contaminadas, realizar o tratamento de purificação de águas residuais, e semelhantes entre as aplicações que utilizam a energia solar térmica.
De acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção, é possivel aplicar várias fontes de calor, tais como a energia solar térmica, calor residual da produção de energia, como tecnologia fundamental de um sistema de destilação hibrido utilizando a destilação de efeitos múltiplos (MED, Multi-effect Distillation) com base em energia renovável.
De acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção, é possivel fazer a estrutura simples e, por conseguinte, reduzir os custos de construção e operação iniciais.
[Descrição dos Desenhos] A FIG. 1 é uma vista em perspectiva de um destilador solar de efeitos múltiplos de acordo com uma forma de realização exemplificativa da presente invenção. A FIG. 2 é uma vista frontal em corte da FIG. 1. A FIG. 3 é uma vista em corte transversal de uma etapa de efeito de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção. A FIG. 4 é uma vista em corte transversal de um funcionamento de uma parte de destilação de efeitos múltiplos de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção. A FIG. 5 é uma vista esquemática do destilador solar de efeitos múltiplos de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção. A FIG. 6A é uma vista em corte transversal de uma forma de um reflector de absorção fora do âmbito da presente invenção.
As FIGs. 6B e 6C são vistas em corte transversal de uma forma de um reflector de absorção de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção.
[Modo de Invenção]
Antes de descrever diversas formas de realização exemplificativas da presente invenção em detalhe, pode ser entendido que as aplicações das formas de realização exemplificativas da presente invenção não são limitadas aos detalhes de configurações e disposições dos componentes descritos na descrição detalhada que se segue ou ilustrados nos desenhos. A presente invenção pode ser implementada e praticada como outras formas de realização exemplificativas e pode ser realizada por vários métodos. Além disso, em relação aos termos tais como aparelhos ou direcção dos elemento (por exemplo, "dianteiro", "traseiro", "para cima", "para baixo", "topo", "fundo", "esquerdo", "direito", e "laterais") e similares, expressões e predicados que são utilizados no presente pedido de patente são usados apenas para simplificar a descrição da presente invenção, e pode ser entendido que os dispositivos ou elementos relacionados indicam ou simplesmente significam que não têm uma direcção especifica. Além disso, termos tais como "primeiro" e "segundo" são usados no presente pedido para descrição e nas reivindicações anexas e não indicam ou significam importância relativa ou propósito. A presente invenção pretende alcançar os objectos acima como se segue.
Daqui em diante, formas de realização exemplificativas da presente invenção serão descritas em detalhe com referência aos desenhos anexos. Termos e palavras utilizados na presente memória descritiva e reivindicações não devem ser interpretados como um significado geral ou um dicionário, mas são para ser entendidos como significado e conceitos que satisfaçam as ideias técnicas da presente invenção com base num principio de que os inventores da presente invenção podem apropriadamente definir os conceitos de termos a fim de descrever as suas invenções em melhores modos.
Por conseguinte, as configurações descritas nas formas de realização exemplificativas e nos desenhos da presente invenção são meramente formas de realização preferidas. Desse modo, a presente invenção deve ser interpretada como incluindo todas as modificações, equivalentes e substituintes incluídos no âmbito da presente invenção no momento da apresentação deste pedido.
Daqui por diante, um destilador solar de efeitos múltiplos com múltiplas fontes de calor de acordo com uma forma de realização exemplificativa da presente invenção será descrito com referência às FIGS. 1-6.
Como ilustrado, um destilador solar de efeitos múltiplos 100 com várias fontes de calor de acordo com uma forma de realização exemplificativa da presente invenção inclui uma parte de destilador que utiliza energia solar térmica 10, reflectores de absorção 20, e uma parte de destilação de efeitos múltiplos 30. A parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10 aquece a água do mar utilizando a energia solar térmica, e quando a água do mar evaporada é condensada, colecta a água do mar condensada, e está configurada para incluir um tanque de armazenamento de água do mar 11, um corpo transparente 12, e canal aberto de colecta de água doce 13. 0 tanque de armazenamento de água do mar 11 armazena a água do mar numa superfície de fundo no interior da parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10. O corpo transparente 12 tem uma forma tal que é instalado para ser espaçado de uma porção superior do tanque de armazenamento de água do mar 11, é inclinado por um ângulo predeterminado numa direcção para ser longitudinalmente inclinado para baixo, e é feito de um material transparente (por exemplo, vidro e semelhantes) que pode transmitir a luz solar (energia de radiação solar) para evaporar a água do mar no interior do tanque de armazenamento de água do mar 11.
Além disso, de acordo com a forma de realização da invenção, um ângulo de inclinação α do corpo transparente 12 pode ser variavelmente controlado dependendo da estação, latitude, e semelhantes de uma área alvo, onde é instalado o destilador solar de efeitos múltiplos com fontes de calor múltiplas de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção. O canal aberto 13 de colecta de água doce é longitudinalmente instalado num dos lados do tanque de armazenamento de água do mar 11 dentro da parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10, a água do mar do tanque de armazenamento de água do mar 11 é aquecida pela luz solar transmitida através do corpo transparente 12, e a água do mar aquecida torna-se vapor e, desse modo, é formada numa superfície inferior do corpo 12 transparente numa forma de gota de água. Em seguida, a água condensada que tem a forma de gota de água flui para baixo em relação a um lado do corpo transparente, que é inclinado para baixo e, desse modo, é colectada no interior do canal aberto 13 de colecta de água doce.
Além disso, a parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10 pode aquecer a água do mar no interior do tanque de armazenamento de água do mar 11, utilizando calor residual do gás de escape como fonte de calor através da instalação de um tubo 14 em que o gás de escape pode fluir no interior do tanque de armazenamento 11 de água do mar em várias formas, como uma forma em ziguezague e semelhantes, para descarregar o gás de escape de uma instalação de geração de energia 50 numa área em que o destilador solar de efeitos múltiplos de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção é instalado para o exterior através o tubo 14. Uma configuração que utiliza o calor residual como fonte de calor auxilia a fonte de calor para a destilação da água do mar numa estação quando a luz solar é baixa ou destila água do mar, mesmo durante a noite quando a energia solar térmica não pode ser utilizada.
Com referência às FIGS. 1 e 2, a pluralidade de reflectores de absorção 20 é instalada dentro do tanque de armazenamento de água do mar 11 da parte de destilador que utiliza energia solar térmica precedente 10 para serem afastados uns dos outros a um intervalo predeterminado, e têm uma forma em que uma extremidade do reflector de absorção 20 fica saliente sobre um nivel de água do mar no interior do tanque de armazenamento de água do mar 11.
No caso da luz solar que transmite através do corpo transparente 12 e é incidente sobre o tanque de armazenamento de água do mar 11, uma vez que uma perda de energia incidente é elevada devido ao reflexo da superfície da água do mar do tanque de armazenamento de água do mar 11, de acordo com a forma de realização exemplificativa da presente invenção, a pluralidade de reflectores de absorção 20 é instalada no interior do tanque de armazenamento de água do mar 11, para utilizar ao máximo a energia térmica da luz solar.
Isto é, a pluralidade de reflectores de absorção 20 é instalada na vertical no interior do tanque de armazenamento de água do mar 11 e uma extremidade da mesma fica saliente sobre a superfície da água do mar, de tal modo que a luz solar reflectida da superfície da água do mar colide com uma superfície dos reflectores de absorção 20, desse modo aquecendo o reflector de absorção 20. Isto é, os reflectores de absorção 20 são aquecidos com a luz reflectida da superfície da água do mar e pode servir para, adicionalmente, aquecer a água do mar, quando os reflectores de absorção 20 são aquecidos.
Por outro lado, os reflectores de absorção 20 podem ser acoplados com um lado do tubo 14. Os reflectores de absorção 20 entram em contacto com o tubo 14 para fornecer o calor do gás de escape no interior do tubo 14 para a água do mar através dos reflectores de absorção 20. Desse modo, a fonte de calor do gás de escape pode ser eficazmente utilizada para aquecer a água do mar.
Com referência às FIGs. 6A a 6C, de acordo com a invenção, uma extremidade da pluralidade de reflectores de absorção 20 que fica saliente sobre a água do mar é curva em direcção à água do mar a um ângulo predeterminado, para formar uma parte curva 21. Neste caso, o utilizador reveste de preto uma superfície A da extremidade voltada para a água do mar e reveste de branco a outra superfície para absorver a energia térmica de uma porção da luz solar reflectida da superfície da água do mar para a superfície revestida de preto e reflecte a luz solar incidente sobre a superfície B revestida de branco da parte curva 21. E a luz solar reflectida a partir da superfície B revestida de branco pode ser utilizada como a fonte de calor que aquece uma superfície frontal de uma primeira etapa de efeito 31a da parte de destilação efeitos múltiplos 30 a ser descrito abaixo.
Além disso, a primeira etapa de efeito 31a é aquecida pela energia da radiação solar incidente sobre a superfície frontal, e um ângulo de curvatura β a parte curva 21 pode ser controlada.
De acordo com outra forma de realização exemplificativa do utilizador, cada extremidade da pluralidade de reflectores de absorção 20 fica saliente acima do nível da água do mar do tanque de armazenamento de água do mar 11, mas os comprimentos das extremidades salientes são diferentes, aumentando, assim, o efeito de absorção e reflexo. Isto pode ser aplicado a uma forma em que uma extremidade não está curva ou uma forma em que uma extremidade é curva. A parte de destilação de efeitos múltiplos 30 é utilizada para destilar a água do mar pelo calor de condensação da água do mar através da instalação de uma pluralidade de etapas de efeito 31 na posição vertical num lado da parte do destilador que utiliza energia térmica solar 10 (ou o outro lado do tanque de armazenamento de água do mar 11), de modo a estarem afastados uns dos outros por um intervalo predeterminado.
Com referência à FIG. 1, para facilidade de explicação, uma etapa de efeito 31 que é primeiro instalada para ficar adjacente à parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10 é referida como a primeira etapa de efeito 31a e outras etapas de efeito 31, que são instaladas sequencialmente num dos lados da primeira etapa de efeito 31a são referidas como uma segunda etapa de efeito 31b, uma terceira etapa de efeito 31c, uma quarta etapa de efeito 31d, etc.
Com referência à FIG. 3, cada uma da pluralidade de etapas de efeito 31 é configurada de uma placa 32 e pavios 35. A placa 32 é instalada na vertical sobre o solo e uma extremidade superior de um lado frontal da mesma é fornecida com uma bolsa de água do mar 33, na qual a água do mar armazenada num tanque de água do mar 4 0 pode ser fornecida e armazenada por um tanque de distribuição de água do mar 41, e uma extremidade inferior do lado frontal da mesma é fornecido com uma bolsa de água de condensação 34 na qual a água doce condensada pode ser colhida e armazenada.
Os pavios 35 são, cada um deles, ligados a uma superfície traseira da placa 32 de cada etapa de efeito 31 e uma extremidade superior do pavio 35 é curva para ser mergulhada na bolsa de água do mar 33 da placa 32, e o pavio 35 tem uma estrutura tal que absorve água do mar da bolsa de água do mar 33 por tensão superficial para fazer com que a água do mar flua na direcção do seu comprimento. Daqui por diante, será descrito o funcionamento de uma pluralidade de etapas de efeito (por exemplo, a primeira, segunda, terceira, quarta etapas de efeito, etapas 31a, 31b, 31c e 31d) que têm a estrutura que precede.
No caso da primeira etapa de efeito 31a que é instalada em primeiro lugar, que é adjacente à parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10, a água do mar evaporada pela energia solar térmica na parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10 (em mais detalhe, o tanque de armazenamento de água do mar 11) é condensada na superfície inferior do corpo transparente 12 e a superfície frontal da primeira etapa de efeito 31a e uma primeira placa de etapa 32a é instalada verticalmente, e, por conseguinte, a água de condensação (água doce) flui para baixo para uma extremidade inferior enquanto está a ser condensada na superfície frontal ao longo da primeira placa de etapa 32a para ser armazenada e colectada na bolsa de água de condensação 34.
Além disso, como descrito acima, o calor latente de condensação que é gerado quando a água do mar do tanque de armazenamento de água do mar 11 é evaporada e depois condensada na superfície frontal da primeira placa de etapa 32a é conduzida para um pavio de primeira etapa 35a através da primeira placa de etapa 32a para aquecer a água do mar que flui no pavio de primeira etapa 35a, e a energia solar é utilizada como fonte de calor adicional necessária para aquecer a água do mar que flui no pavio de primeira etapa 35a para absorver a energia solar térmica incidente através do corpo transparente 12 para a superfície frontal da primeira placa de etapa 32a (de acordo com a forma de realização exemplificativa da invenção, a superfície frontal da primeira placa de etapa 32a é revestida de preto para aumentar a absorvância). 0 vapor evaporado pelo pavio da primeira etapa 35a é condensado na superfície frontal de uma segunda placa de etapa 32b adjacente por difusão do vapor e, desse modo, flui para baixo.
Neste caso, o calor latente de condensação gerado na superfície frontal da segunda placa de etapa 32b é conduzido para um segundo pavio de etapa 35b através da segunda placa de etapa 32b e é utilizado como fonte de calor para aquecer a água do mar que flui ao longo do segundo pavio de etapa 35b. Neste caso, a água do mar aquecida pelo segundo pavio de etapa 35b é novamente evaporada e é condensada numa superfície frontal de uma terceira placa de etapa 32c adjacente por difusão de vapor, e o calor latente de condensação é conduzido para a fonte de calor de aquecimento de um terceiro pavio de etapa 35c. 0 processo de condensação, condução, evaporação, difusão, e condensação tal como descrito acima é executado repetidamente até mesmo nas etapas seguintes e, portanto, teoricamente, a parte de destilação de efeitos múltiplos 30 tem uma estrutura em que cada estágio de efeito 31 repetidamente recupera o calor de condensação até que a temperatura de superfície da parede da placa 32 alcance a temperatura externa. A forma de realização exemplificativa da presente invenção ilustra apenas uma forma em que um total de quatro etapas de efeito 31 até uma quarta etapa de efeito 31d configurada de uma quarta placa de etapa 32d e um quarto pavio de etapa 35d serem formados, mas deve ser entendido que o número de etapas da placa instalada 32 pode ser reduzido ou aumentado em consideração a um valor total de calor (energia de radiação solar e calor latente de condensação) absorvido na primeira placa de etapa 32a, a temperatura da água do mar, o fluxo de massa, temperatura a externa, e outros semelhantes.
Além disso, a água do mar residual que permanece depois de ter sido evaporada enquanto a água do mar flui através do pavio 35 da parte de destilação de efeitos múltiplos 30 flui numa extremidade inferior do pavio 35 e é descarregada para o exterior. A referência 'V no desenho, que não está descrita acima é um controlador de fluxo de massa (MFC, Mass Flow Controller) (por exemplo, uma válvula de controlo de massa) , e pode controlar uma quantidade de água do mar fornecida para o tanque de armazenamento de água do mar 11 da parte do destilador que utiliza energia solar térmica 10 e as bolsas de água do mar 33 de cada um da pluralidade de etapas de efeito 31. 1S' representa a água do mar, 'C' representa a água de condensação, e 'B' representa a água do mar residual gue permanece depois da evaporação.
Embora esta invenção tenha sido descrita em relação com o que é presentemente considerado como formas de realização exemplificativas práticas, deve ser entendido que a invenção não está limitada às formas de realização descritas, mas, pelo contrário, destina-se a abranger várias modificações e arranjos equivalentes incluidos dentro do âmbito das reivindicações anexas. <Descrição dos simbolos>
Lisboa,
Claims (5)
- REIVINDICAÇÕES1. Destilador solar de efeitos múltiplos (100) com múltiplas fontes de calor, caracterizado por compreender: uma parte do destilador que utiliza energia solar térmica (10) configurado para fazer evaporar a água do mar utilizando energia solar térmica como fonte de calor para colectar água doce condensada; uma pluralidade de reflectores de absorção (20) configurados para serem instalados na parte do destilador que utiliza energia solar térmica para absorver e reflectir a energia solar térmica; e uma parte de destilação de efeitos múltiplos (30) configurada para condensar vapor gerado da parte do destilador que utiliza energia solar térmica para colectar água doce e evaporar a água do mar utilizando calor latente de condensação do vapor como fonte de calor para colectar a água doce, em que a parte do destilador que utiliza energia solar térmica (10) inclui um tanque de armazenamento de água do mar (11) para armazenar a água do mar e um tubo (4) instalado no interior do tanque de armazenamento (11), em que o tubo (14) é configurado para permitir o fluxo de um gás de escape gerado de um gerador de energia (50), utilizando desse modo este calor residual como fonte de calor, em que os reflectores de absorção (20) são instalados no interior do tanque de armazenamento de água do mar (11), e têm uma extremidade saliente sobre uma superfície de água do mar, em que as referidas extremidades dos reflectores de absorção (20) são curvas para formar um ângulo predeterminado em relação à superfície da água do mar; e em que cada um dos reflectores de absorção (20) tem uma superfície voltada para a superfície da água do mar que absorve calor da luz do sol reflectida da referida superfície da água e a outra superfície reflecte a luz do sol em direcção à parte de destilação de efeitos múltiplos (30).
- 2. Destilador solar de efeitos múltiplos (100) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os reflectores de absorção (20) entrarem em contacto com o tubo (14) para libertar o calor do gás de escape no interior do tubo (14) para a água do mar através do reflector de absorção (20).
- 3. Destilador solar de efeitos múltiplos (100) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por um ângulo de curvatura formado pelas referidas extremidades dos reflectores de absorção (20) ser controlado.
- 4. Destilador solar de efeitos múltiplos (100) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por as referidas extremidades dos reflectores de absorção (20) terem comprimentos diferentes.
- 5. Destilador solar de efeitos múltiplos (100) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a parte de destilação de efeitos múltiplos (30) ter uma pluralidade de etapas de efeitos estão dispostas para serem espaçadas uma da outra, e cada uma da pluralidade de etapas de efeito poder incluir: uma placa (32) configurada para ser fornecida com uma bolsa de água do mar (33) da qual uma superfície do lado superior é cheia com a água do mar e uma bolsa de água de condensação (34) da qual uma superfície do lado inferior colecta água de condensação; e um pavio configurado para ser fixado a uma superfície posterior da placa (32) para aspirar a água do mar da bolsa de água do mar (33) e fazer com que a água do mar aspirada flua. Lisboa,
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