RU191713U1 - Секция солнечного опреснителя - Google Patents

Секция солнечного опреснителя Download PDF

Info

Publication number
RU191713U1
RU191713U1 RU2019110004U RU2019110004U RU191713U1 RU 191713 U1 RU191713 U1 RU 191713U1 RU 2019110004 U RU2019110004 U RU 2019110004U RU 2019110004 U RU2019110004 U RU 2019110004U RU 191713 U1 RU191713 U1 RU 191713U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
absorbers
fabric
housing
brine
Prior art date
Application number
RU2019110004U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Геннадьевич Евграфов
Денис Геннадьевич Евграфов
Алексей Николаевич Лопатин
Original Assignee
Алексей Николаевич Лопатин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Николаевич Лопатин filed Critical Алексей Николаевич Лопатин
Priority to RU2019110004U priority Critical patent/RU191713U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191713U1 publication Critical patent/RU191713U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F5/00Softening water; Preventing scale; Adding scale preventatives or scale removers to water, e.g. adding sequestering agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F7/00Aeration of stretches of water
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/138Water desalination using renewable energy
    • Y02A20/142Solar thermal; Photovoltaics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water treatment
    • Y02A20/212Solar-powered wastewater sewage treatment, e.g. spray evaporation

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Секция солнечного опреснителя относится к солнечным опреснителям соленой воды и может быть использована в приморских районах для получения опресненной воды посредством использования только солнечной энергии без затраты дополнительной энергии. Секция солнечного опреснителя содержит корпус с лицевой панелью 1, выполненной из прозрачного материала, патрубок входа 2, патрубки 3 и 4 выхода рассола и дистиллята, расположенные внутри корпуса слои теплопоглощающих абсорберов 5. Внутри корпуса расположены три секционные перегородки 6 из прозрачного материала, разделяющие внутреннюю полость корпуса на верхнюю нагревательную секцию 7, две средних дистилляционных секций 8, 9 и нижнюю дистилляционную секцию 10, днище которой является тыльной панелью корпуса опреснителя. В качестве абсорберов 5 используют тканевые абсорберы из гигроскопичной черной хлопчатобумажной ткани толщиной 1-1,5 мм, прикрепленные к тыльным сторонам секций 7, 8 и 9. Корпус выполнен с впускным водораспределителем 11 с расположенными друг за другом желобами 12 V-образной формы и выпускным водораспределителем 13 с желобами сбора рассола 14 и желобами сбора дистиллята 15, которые отделены друг от друга разделительными ребрами 16. Технический результат предлагаемого опреснителя заключается в упрощении конструкции, повышении надежности и производительности.

Description

Полезная модель относится к устройствам опреснения солесодержащих минерализованных вод, в частности к солнечным опреснителям соленой воды и может быть использована в приморских районах для получения опресненной воды посредством использования только солнечной энергии без затраты дополнительной энергии.
Известен солнечный опреснитель, содержащий корпус с лицевой панелью, выполненной из прозрачного материала теплоизолированную емкость с минерализованной водой, установленную внутри корпуса с зазором к его боковым стенкам и днищу, устройство для залива минерализованной воды и слива концентрированного рассола, емкость для сбора конденсата, причем корпус теплоизолированной емкости с минерализованной водой выполнен из теплопроводного материала, имеющего большой коэффициент поглощения солнечного излучения и малую степень черноты, а на дне этой емкости установлен экран, материал которого со стороны, обращенной к светопропускающей поверхности, имеет большие коэффициент поглощения солнечного излучения и степень черноты (см патент РФ №2142913 по МПК C02F 1/14, опубл. 20.12.1999).
Известный солнечный опреснитель имеет сложную конструкцию и низкую производительность, неэффективное использование солнечной энергии, обусловленное большими потерями тепловой энергии с поверхности прозрачного слоя, с поверхности и со дна солевого раствора, с поверхности конденсированных капель дистиллята, потери от вторичного испарения конденсированных капель.
Наиболее близким является солнечный опреснитель, секция которого содержит корпус, выполненный коробчатой формы с лицевой панелью, выполненной из прозрачного материала, патрубок входа и патрубки и выхода рассола и дистиллята, расположенные внутри корпуса слои теплопоглощающих абсорберов, секция опреснителя дополнительно снабжена мембранным узлом дистилляции солевого раствора, который размещен между слоями абсорбера и теплоизолятора и составлен из слоя микропористой мембраны, которая с обеих сторон покрыта фиксирующим сетчатым слоем, и из слоя пластины, имеющей конденсирующую поверхность, причем все последовательные слои опреснителя герметично прикреплены друг к другу своими краями, мембранный узел дистилляции солевого раствора выполнен многоступенчатым и составлен из слоев последовательных одинаковых ступеней (см. патент РФ на полезную модель №109753 по МПК C02F 1/00, опубл. 22.10.2011).
Недостатками данного опреснителя являются низкая удельная производительность установки и сложность конструкции, что повышает стоимость и снижает надежность.
Недостатком данной установки является трудность монтажа и транспортировки, большое количество различных элементов, что снижает надежность конструкции и невозможность использования данной установки в бытовых условиях.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в упрощении конструкции, повышении надежности и производительности.
Технический результат достигается тем, что в секции солнечного опреснителя, содержащей корпус, выполненный коробчатой формы с лицевой панелью, выполненной из прозрачного материала, патрубок входа и патрубки выхода рассола и дистиллята, расположенные внутри корпуса слои теплопоглощающих абсорберов, согласно полезной модели внутри корпуса расположены три секционные перегородки из прозрачного материала, разделяющие внутреннюю полость корпуса на верхнюю нагревательную секцию, две средних дистилляционных секций и нижнюю дистилляционную секцию, в качестве абсорберов используют тканевые абсорберы из гигроскопичной черной ткани, прикрепленные к тыльным сторонам верхней нагревательной секции и двух средних дистилляционных секций, корпус выполнен с впускным водораспределителем с желобами V-образной формы и выпускным водораспределителем с желобами сбора рассола и желобами сбора дистиллята, которые отделены разделительными ребрами. В качестве прозрачного материала использован сотовый поликарбонат, толщиной 10 мм. Верхние концевые участки тканевых абсорберов размещены во впускном водораспределителе, а нижние концевые участки тканевых абсорберов опущены в желоба сбора рассола выпускного водораспределителя. Верхняя нагревательная секция, две средних дистилляционных секций и нижняя дистилляционная секция соединены между собой боковыми скрепляющими пластинами, выполненными из листового поликарбоната толщиной 3-4 мм. В качестве гигроскопичной черной ткани используют хлопчатобумажную ткань толщиной 1-1,5 мм.
Сущность полезной модели поясняется схематичными чертежами.
На фиг. 1 изображена секция опреснителя в разрезе; на фиг. 2 - вид со стороны торца корпуса: на фиг. 3 - вид с боковой стороны корпуса.
Секция солнечного опреснителя содержит корпус с лицевой панелью 1, выполненной из прозрачного материала, патрубок входа 2, патрубки 3 и 4 выхода рассола и дистиллята, расположенные внутри корпуса слои теплопоглощающих абсорберов 5. Внутри корпуса расположены три секционные перегородки 6 из прозрачного материала, разделяющие внутреннюю полость корпуса на верхнюю нагревательную секцию 7, две средних дистилляционных секций 8, 9 и нижнюю дистилляционную секцию 10, днище которой является тыльной панелью корпуса опреснителя. В качестве абсорберов 5 используют тканевые абсорберы из гигроскопичной черной, прикрепленные к тыльным сторонам секций 7, 8 и 9.
Крепление ткани абсорберов 5 выполнено посредством термического точечного приваривания к секционным перегородкам 6.
Корпус выполнен с впускным водораспределителем 11 с расположенными друг за другом желобами 12 V-образной формы и выпускным водораспределителем 13 с желобами сбора рассола 14 и желобами сбора дистиллята 15, которые отделены друг от друга разделительными ребрами 16.
Верхняя нагревательная секция 7, две средних дистилляционных секций 8, 9 и нижняя дистилляционная секция 10 соединены между собой скрепляющими пластинами, выполненными из листового поликарбоната толщиной 3-4 мм, образуя торцевые стенки корпуса 17 и боковые стенки корпуса 18.
Нижние концевые участки тканевых абсорберов 5 опущены в желоба сбора рассола 14 выпускного водораспределителя 13. Верхние концевые участки тканевых абсорберов 5 размещены во впускном водораспределителе 11.
Желоба 13 впускного водораспределителя 11 торцами прикреплены к торцевым стенкам корпуса 17 с помощью клея-герметика. Ткань через правую сторону V-образного желоба 12 опущена до дна желоба 12. Левая сторона желоба 12 прилегает к ткани предыдущей секции, что закрывает выход пара, но не препятствует прохождению исходной воды по ткани.
В качестве гигроскопичной черной ткани используют хлопчатобумажную ткань 1,5 мм. В качестве прозрачного материала использован сотовый поликарбонат толщиной 10 мм.
Работа опреснителя осуществляется следующим образом.
Исходная соленая вода подается из емкости исходной воды посредством дозатора (на чертеже не показаны) самотеком через патрубок входа 2 во впускной водораспределитель 11 с желобами 12, пропитывает хлопчатобумажную ткань абсорберов 5 и за счет гигроскопичности ткани медленно стекает в выпускной водораспределитель 13 с желобами сбора рассола 14.
Ткань абсорберов 5 нагревается солнечными лучами и происходит испарение исходной воды с дальнейшей конденсацией паров на днище следующей секции и получаемый дистиллят стекает в желобы сбора дистиллята 15.
Тепло от конденсации паров нагревает днище последующей секции и ткань абсорберов 5, прикрепленную к ней с обратной стороны, что вызывает испарение исходной воды и дальнейшую конденсацию на днище третьей секции. Пары третьей дистилляционной секции конденсируются на днище четвертой нижней дистилляционной секции.
Полученный дистиллят собирается желобами сбора дистиллята 15 и через патрубок выхода дистиллята 4 поступает в емкость пресной воды (на чертеже не показано). Остаток неиспарившейся воды с повышенной концентрацией солей стекает по ткани в желоба сбора рассола 14 и через патрубки выхода рассола 3 поступает в емкость для рассола.
Данная конструкция солнечного опреснителя предназначена для получения пресной воды из морской или подпочвенной соленой воды с исходной концентрацией солей до 50 грамм на литр с использованием только энергии солнечного излучения.
Предлагаемая конструкция имеет высокую производительность (до 15 л/день с 1 м2), проста по устройству и эксплуатации, изготавливается из экологически безопасного материала.
В предлагаемой конструкции процесс испарения и конденсации происходит на тыльной стороне "горячего ящика" и лицевая сторона абсолютно не подвержена запотеванию и не препятствует прохождению солнечной радиации внутрь с последующим преобразованием практически полностью в тепловую энергию, направленную на выпаривание исходной соленой воды.
Предлагаемая конструкция секции солнечного опреснителя позволяет использовать метод многоступенчатой дистилляции путем добавления желаемого количества секций с тыльной стороны опреснителя.
Предлагаемый опреснитель имеет простую и надежную конструкцию с высокой производительностью.

Claims (5)

1. Секция солнечного опреснителя, содержащая корпус, выполненный коробчатой формы с лицевой панелью, выполненной из прозрачного материала, патрубок входа и патрубки выхода рассола и дистиллята, расположенные внутри корпуса слои теплопоглощающих абсорберов, отличающаяся тем, что внутри корпуса расположены три секционные перегородки из прозрачного материала, разделяющие внутреннюю полость корпуса на верхнюю нагревательную секцию, две средних дистилляционных секций и нижнюю дистилляционную секцию, в качестве абсорберов используют тканевые абсорберы из гигроскопичной черной ткани, прикрепленные к тыльным сторонам верхней нагревательной секции и средних дистилляционных секций, корпус выполнен с впускным водораспределителем с желобами V-образной формы и выпускным водораспределителем с желобами сбора рассола и желобами сбора дистиллята, которые отделены разделительными ребрами.
2. Секция по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве прозрачного материала использован сотовый поликарбонат толщиной 10 мм.
3. Секция по п. 1, отличающаяся тем, что верхние концевые участки тканевых абсорберов размещены во впускном водораспределителе, а нижние концевые участки тканевых абсорберов опущены в желоба сбора рассола выпускного водораспределителя.
4. Секция по п. 1, отличающаяся тем, что верхняя нагревательная секция, две средних дистилляционных секций и нижняя дистилляционная секция соединены между собой боковыми скрепляющими пластинами, выполненными из листового поликарбоната толщиной 3-4 мм.
5. Секция по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве гигроскопичной черной ткани используют хлопчатобумажную ткань толщиной 1-1,5 мм.
RU2019110004U 2019-04-04 2019-04-04 Секция солнечного опреснителя RU191713U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110004U RU191713U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Секция солнечного опреснителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110004U RU191713U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Секция солнечного опреснителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191713U1 true RU191713U1 (ru) 2019-08-19

Family

ID=67638156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110004U RU191713U1 (ru) 2019-04-04 2019-04-04 Секция солнечного опреснителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191713U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1477996A1 (ru) * 1986-12-10 1989-05-07 В.А.Васильев Солнечный опреснитель
WO2001072638A1 (fr) * 2000-03-31 2001-10-04 Ebara Corporation Dispositif de dessalement
RU109753U1 (ru) * 2011-04-18 2011-10-27 Арсен Альбертович Акопян Солнечный опреснитель (варианты)
EP2229988B1 (en) * 2009-03-11 2013-11-20 King Abdulaziz City for Science and Technology A device and a method for liquid purification and power generation
RU2622441C1 (ru) * 2016-04-15 2017-06-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Автономный солнечный опреснитель-электрогенератор
US20180356127A1 (en) * 2017-06-09 2018-12-13 University Of Maryland, College Park Wood-based solar thermal devices, and methods for fabrication and use thereof

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1477996A1 (ru) * 1986-12-10 1989-05-07 В.А.Васильев Солнечный опреснитель
WO2001072638A1 (fr) * 2000-03-31 2001-10-04 Ebara Corporation Dispositif de dessalement
EP2229988B1 (en) * 2009-03-11 2013-11-20 King Abdulaziz City for Science and Technology A device and a method for liquid purification and power generation
RU109753U1 (ru) * 2011-04-18 2011-10-27 Арсен Альбертович Акопян Солнечный опреснитель (варианты)
RU2622441C1 (ru) * 2016-04-15 2017-06-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Автономный солнечный опреснитель-электрогенератор
US20180356127A1 (en) * 2017-06-09 2018-12-13 University Of Maryland, College Park Wood-based solar thermal devices, and methods for fabrication and use thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101425415B1 (ko) 태양열 및 다중열원을 이용한 다중효용 상압담수장치
CN202246147U (zh) 一种新型太阳能海水淡化及制盐装置
CN1931732A (zh) 淡水产生器
CN103964526A (zh) 一种太阳能微聚光毛细蒸发海水淡化膜
CN204873910U (zh) 一种基于吸光沸腾的太阳能海水淡化装置
CN110563064A (zh) 一种界面加热的太阳能蒸馏装置
KR101134421B1 (ko) 태양열 다중효용 담수화 장치
Liu et al. Performance optimization study on an integrated solar desalination system with multi-stage evaporation/heat recovery processes
CN102167413A (zh) 一种带聚光功能的多效套管式太阳能海水淡化器
CN103708573A (zh) 一种强化对流换热式太阳能蒸馏海水淡化装置
CN104828890A (zh) 一种具有主动冷凝功能的晾晒式海水淡化装置及方法
KR20160060283A (ko) 해수담수화가 가능한 태양광발전장치
CN106915791B (zh) 具有聚光直热功能的卧式偏心套管太阳能海水淡化装置
CN111704187A (zh) 一种荧光聚光太阳能海水淡化装置
CN111960494A (zh) 一种基于cpc的免追踪聚光集热脱盐系统
JP2019171368A (ja) 浄水製造装置および浄水製造方法
WO2006021139A1 (fr) Ensemble à énergie solaire économe en énergie pour désalinisation de l’eau de mer
WO1999026884A1 (fr) Appareil de distillation alimente par l'energie solaire
RU191713U1 (ru) Секция солнечного опреснителя
CN106745434B (zh) 一种基于太阳能中温聚热的正压运行多效蒸发海水淡化系统
CN101759238B (zh) 一种肋板式海水淡化装置
Lindblom Solar thermal technologies for seawater desalination: state of the art
CN103693699B (zh) 具有自回热功能的多效竖管螺旋亲水透气蒸馏装置
KR101425413B1 (ko) 투과체 플레이트 다단구조형 태양열 다중효용 담수화장치
CN111792692B (zh) 一种荧光聚光供能的太阳能海水淡化装置及淡化方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200405