RU2045978C1 - Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха - Google Patents

Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2045978C1
RU2045978C1 SU4924384/26A SU4924384A RU2045978C1 RU 2045978 C1 RU2045978 C1 RU 2045978C1 SU 4924384/26 A SU4924384/26 A SU 4924384/26A SU 4924384 A SU4924384 A SU 4924384A RU 2045978 C1 RU2045978 C1 RU 2045978C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
chamber
ice
pipe
Prior art date
Application number
SU4924384/26A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Викторович Цивинский
Original Assignee
Станислав Викторович Цивинский
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 Станислав Викторович Цивинский filed Critical Станислав Викторович Цивинский
Priority to SU4924384/26A priority Critical patent/RU2045978C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045978C1 publication Critical patent/RU2045978C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Использование: для получения питьевой воды. Сущность изобретения: устройство состоит из теплоизолированной камеры, внутри которой расположены холодильные элементы и электрические нагреватели. Насос засасывает воздух из окружающей среды внутрь камеры. Водяные пары из воздуха оседают на поверхности холодильных элементов в виде льда. Когда накапливается значительное количество льда, холодильные элементы выключаются и включаются электрические нагревательные элементы, которые плавят лед. Образовавшуюся воду выпускают наружу через кран. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха и может быть использовано в засушливых районах (пустынях, полупустынях, сухих степях) для обеспечения населения питьевой водой и водой для бытовых нужд. Оно может быть также использовано там, где пресная вода в реках и озерах сильно загрязнена вредными веществами (промышленными отходами, гербицидами и т.п.) и потому не пригодна для питья.
Известно устройство, дистиллятор [2,3] для получения пресной воды путем дистилляции природной соленой воды (воды моря, озера).
Недостаток этого устройства в том, что для его работы необходимо иметь резервуар природной соленой воды, который в засушливых районах имеется далеко не всегда, что существенно ограничивает возможности получения пресной воды в безводных районах. Дополнительный недостаток этого устройства большая затрата энергии на испарение воды при дистилляции.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для получения пресной воды, установленное в городе Гибралтар [1] принятое за прототип, представляющее собой желобообразную бетонированную поверхность. Выпадающая на эту поверхность ночная роса стекает в резервуары и после очистки используется как питьевая.
Недостатком этого устройства является малая производительность и потому оно не получило широкого распространения.
Цель изобретения создание устройства для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха, которое может быть использовано в любом районе и будет особенно полезно в жарких, сухих, безводных местностях: пустынях, полупустынях и сухих степях.
Это достигается благодаря тому, что устройство для получения пресной воды путем конденсации отличается тем, что с целью повышения производительности устройства поверхность конденсации выполнена в виде холодильных элементов, охлаждаемых до температуры 26-30оС ниже нуля, расположенных в теплоизолированной камере, снабженной патрубком для засасывания насосом воздуха из окружающей среды и патрубком для выпуска его в окружающую среду, а также снабженной электрическими нагревателями для периодического нагрева камеры до 25-30оС выше нуля с целью расплавления льда, намерзшего на поверхности конденсации, и получения воды. Камера снабжена краном с патрубком для выпуска образовавшейся воды наружу.
Устройство отличается тем, что холодильные элементы расположены в виде совокупности труб, подключенных к холодильной установке [4] в которых циркулирует жидкий или газообразный хладоагент.
Устройство отличается тем, что холодильные элементы выполнены из полупроводниковых материалов и работают на основе эффекта Пельтье [5]
Устройство отличается тем, что нагревателями являются полупроводниковые холодильные элементы, в которые постоянный ток направляют в противоположном направлении [5]
Сущность изобретения состоит в том, что с помощью насоса воздух окружающей среды прогоняют через камеру, охлажденную с помощью холодильных элементов, и содержащаяся в воздухе вода оседает на поверхности этих элементов и стенках камеры в виде льда и инея. После того, как накапливается значительное количество льдов и инея, холодильные элементы выключают и включают расположенные внутри камеры электрические нагреватели, которые повышают температуру внутри камеры до температуры, близкой к температуре окружающей среды. Лед и иней расплавляются, и получается пресная вода, которая через кран выпускается наружу и может быть использована без какой-либо дополнительной очистки. Затем вся процедура осаждения льда и его плавления повторяется, и эта процедура может повторяться сколь угодно раз. Так как вода в виде водяных паров содержится в воздухе даже в самых засушливых районах, устройство позволяет получать пресную воду в любом районе и в том числе в совершенно безводной сухой местности.
На чертеже приведена схема предлагаемого устройства.
Устройство состоит из теплоизоляционной камеры 1 с патрубком для всасывания воздуха из окружающей среды 2, и патрубком 3 для выпуска воздуха в окружающую среду через засасывающий насос 4. Внутри камеры расположены холодильные элементы 5. Эти элементы могут быть выполнены в виде системы труб, подключенных к специальной холодильной установке, в которых циркулирует жидкий или газообразный хладагент. Холодильные элементы могут быть также выполнены из полупроводниковых материалов и работать на основе эффекта Пельтье. Внутри камеры расположены электрические нагреватели 6. Для выпуска полученной воды камера 1 снабжена краном 7 с патрубком 8.
Устройство работает следующим образом.
Первоначально включают насос 4, который через патрубок 2 засасывает в камеру 1 воздух из окружающей среды, и через патрубок 3 выводит его наружу. Кран 7 при этом должен быть закрыт. Затем включают холодильные элементы 5, которые понижают в камере 1 температуру до 25-30оС ниже нуля. При этой температуре практически весь водяной пар начнет оседать на поверхность холодильных элементов 5 и внутренние стенки камеры 1 в виде льда и инея. После накопления значительного количества льда и инея холодильные элементы 5 и насос 4 выключают и включают электрические нагреватели 6, которые существенно повышают температуру в камере 1 до приблизительно температуры окружающей среды (25-30о выше нуля). В результате этого лед в камере быстро плавится, и полученную воду выпускают наружу через кран 7 и патрубок 8. После выпуска воды кран 7 закрывают, вновь включают насос 4, холодильные элементы 5 и выключают нагреватели 6, и вся вышеописанная процедура осаждения льда и инея и их расплавления повторяется.
Плавление льда можно осуществить и без включения нагревателей 6 за счет поступления в камеру 1 тепла из окружающей среды за счет разности температуры между окружающей средой и температуры внутри камеры. Это существенно экономит электроэнергию, но снижает производительность устройства. Электроэнергия для работы устройства может быть взята из общей электрической сети или от полупроводниковых солнечных батарей.
Даже в очень сухом воздухе имеется достаточное количество водяных паров, чтобы с помощью предложенного устройства можно было получить значительное количество воды. Произведем для этого простые расчеты.
Пусть температура окружающей среды будет 30оС выше нуля, а относительная влажность воздуха составляет всего 5% что обеспечивает содержание водяных паров 1,55 г/м3 [6] После понижения температуры воздуха в камере до температуры 30оС ниже нуля большая часть водяного пара выпадает в виде льдин и инея, оставшийся в воздухе водяной пар станет насыщенным, и его содержание в воздухе будет 0,3 г/м3 [6] Таким образом, за счет конденсации паров воды из воздуха из 1 м3 воздуха можно получить 1,25 г воды. Если через камеру пропускать воздух при расходе 10 м3/с, то в течение часа будет получено 45 кг льда или соответственно такое же количество пресной воды. Если устройство в течение суток в течение 12 ч работает в режиме охлаждения и 12 ч в режиме прогрева и плавления льда, то в сутки устройство позволяет получить 540 кг питьевой воды, что весьма значительно. Даже при весьма малом заборе воздуха в 1 м3/с в сутки будет получено 54 кг воды, что обеспечивает среднюю семью питьевой водой.
Вышеприведенные расчеты относятся к очень низкой относительной влажности в 5% В реальных условиях влажность может быть 20-30% и количество получаемой воды за это же время будет в 4-6 раз больше.
Предложенное устройство позволяет получать пресную воду питьевую в самой безводной местности и тем самым дает возможность осваивать соответствующие районы. Устройство может быть использовано в Средней Азии, Казахстане, Крыму, Донбассе и других районах СССР и за рубежом, где ощущается недостаток пресной воды. Оно может быть использовано также там, где природные источники пресной воды (реки и озера) сильно загрязнены промышленными отходами, гербицидами и т.п. и вода в них вредна для здоровья человека.
Так как значительное количество пресной воды может быть получено при весьма малом заборе воздуха из окружающей среды (порядка 1 м3/с), устройство может быть изготовлено малогабаритным и, подобно холодильнику, установлено в квартире или даже юрте кочевника. Устройство можно установить и на автомашине.
Поскольку в жарких засушливых районах много солнечных дней, то для работы предложенного устройства можно широко использовать электроэнергию, полученную от солнечных батарей. Это делает устройство экономичным и автономным, давая возможность использовать его в необжитых районах, где не имеется общей электросети.
Важным достоинством предложенного устройства является то, что оно не загрязняет окружающую среду и не вызывает каких-либо экологических изменений. В то же время используемые в настоящее время дистилляторы [2, 3] работающие на органическом топливе, сильно загрязняют окружающую среду. Кроме того, большие средства расходуются на транспортировку топлива. Атомные дистилляторы [2] экологически опасны и кроме того, проблема образующихся радиоактивных отходов не имеет удовлетворительного решения.
Экономический эффект от применения устройства будет получен за счет того, что не будет затрачиваться большое количество энергии на получение пресной воды путем дистилляции, как это делается в настоящее время. Дополнительный экономический эффект будет получен за счет освоения труднодоступных районов, освоение которых сдерживается отсутствием воды, а также за счет сокращения расходов на защиту окружающей среды.

Claims (4)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ПУТЕМ КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНЫХ ПАРОВ ИЗ ВОЗДУХА, содержащее твердую поверхность для конденсации, отличающееся тем, что поверхность конденсации выполнена в виде холодильных элементов, охлаждаемых до температуры -25 -30oС, расположенных в теплоизолированной камере, снабженной патрубком для засасывания насосом воздуха из окружающей среды и патрубком для выпуска его в окружающую среду, а также снабженной электрическими нагревателями для периодического прогрева внутренности камеры до -25 30oС с целью расплавления льда, намерзшего на поверхности конденсации и получения воды, причем камера снабжена краном с патрубком для выпуска образовавшейся воды наружу.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что холодильные элементы выполнены в виде совокупности труб, подключенных к холодильной установке, в которых циркулирует жидкий или газообразный хладагент.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что холодильные элементы выполнены из полупроводниковых материалов и работают на основе эффекта Пельтье.
4. Устройство по пп.1 и 3, отличающееся тем, что нагревателями являются холодильные полупроводниковые элементы, в которые постоянный ток направляют в противоположном направлении.
SU4924384/26A 1991-04-04 1991-04-04 Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха RU2045978C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4924384/26A RU2045978C1 (ru) 1991-04-04 1991-04-04 Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4924384/26A RU2045978C1 (ru) 1991-04-04 1991-04-04 Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2045978C1 true RU2045978C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=21568010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4924384/26A RU2045978C1 (ru) 1991-04-04 1991-04-04 Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045978C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2380603A (en) * 2001-05-21 2003-04-09 Acrokool Ltd Liquid cooling device
RU2677153C1 (ru) * 2018-05-21 2019-01-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Опреснитель

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Свиюков В.В. Вода известная и неизвестная. М.: Знание, 1987, с.9. *
2. Калычев Б.С. Атом утоляет жажду. М.: Атомиздат, 1970, с.56. *
3. Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки. М.: Энергия, 1980, с.11-28. *
4. Бакластов А.М., Гербанко В.А., Данилов С.Д. Промышленные теплообменные процессы и установки. М.: Энергоиздат, 1986, с.265-280. *
5. Соколов В.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения. М.: Энергоиздат, 1981, с.291. *
6. Кратный справочник физико-химических величин. /Под ред. А.А.Равдель, А.М.Пономарева. Л.: Химия, 1963, с.28. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2380603A (en) * 2001-05-21 2003-04-09 Acrokool Ltd Liquid cooling device
GB2380603B (en) * 2001-05-21 2005-01-12 Acrokool Ltd Liquid cooling device
RU2677153C1 (ru) * 2018-05-21 2019-01-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Опреснитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6684648B2 (en) Apparatus for the production of freshwater from extremely hot and humid air
CN101542220B (zh) 多用途隔热的饮用水生产设备和方法
EP0491821B1 (fr) Procede de production d'eau douce a partir d'eaux chargees et installation pour la mise en uvre du procede
CN101821460A (zh) 用于水发电和饮用目的的节能且环境友好型的可移动式大气除湿机
CN101932374A (zh) 提取大气水分的系统及方法
NL8200922A (nl) Warmtepomp.
JP2023501489A (ja) 大気中の水蒸気を回収する装置
US3492205A (en) Distillation system and method
RU2045978C1 (ru) Устройство для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха
RU2169032C1 (ru) Устройство для эффективного получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха
RU2504417C1 (ru) Атомно-энергетический комплекс
US9227853B2 (en) Desalination unit for the production of potable water from sub-soil brine
US20180016160A1 (en) Eutectic freeze crystallization spray chamber
KR200152006Y1 (ko) 대기수분을 이용한 물생성장치
Taylor Ice ponds
WO2004076359A1 (en) Water desalination
CN1733614A (zh) 节能型太阳能海水淡化装置
US20120267231A1 (en) System and method of passive liquid purification
CN210086355U (zh) 一种空气集水装置
Varol et al. A hybrid high efficiency single‐basin solar still
JPH0436721B2 (ru)
RU2143033C1 (ru) Устройство для массового получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха
EP1636432A1 (fr) DISPOSITIF D’EXTRACTION DE L’EAU PRESENTE DANS L’AIR PAR CONDENSATION
CN210482454U (zh) 一种空气制水机
RU2709969C2 (ru) Способ топления снега при уборке территории различными механизмами

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060405