RU2190448C2 - Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха - Google Patents

Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2190448C2
RU2190448C2 RU2000108759/12A RU2000108759A RU2190448C2 RU 2190448 C2 RU2190448 C2 RU 2190448C2 RU 2000108759/12 A RU2000108759/12 A RU 2000108759/12A RU 2000108759 A RU2000108759 A RU 2000108759A RU 2190448 C2 RU2190448 C2 RU 2190448C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
levels
moisture
complex
Prior art date
Application number
RU2000108759/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000108759A (ru
Inventor
О.А. Берников
Original Assignee
Берников Олег Алексеевич
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 Берников Олег Алексеевич filed Critical Берников Олег Алексеевич
Priority to RU2000108759/12A priority Critical patent/RU2190448C2/ru
Publication of RU2000108759A publication Critical patent/RU2000108759A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2190448C2 publication Critical patent/RU2190448C2/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха, предлагается использовать в регионах, где пустынные или засоленные территории граничат с морем. Каркасом комплекса является быстровозводимое сооружение типа ангар, в котором тепловодоизолированно расположен галечник на двух уровнях. Уровни разделены водопроницаемым перекрытием. Влажный воздух с поверхности через заборные трубы, полости в галечнике прокачивается низким давлением, созданным в накаленных солнцем вытяжных трубах. На "бесконечной" поверхности галечника осаждается влага, насыщая водой перекрытия между уровнями. Постоянно влажное перекрытие снижает температуру нижнего (рабочего) уровня до и ниже температуры точки росы, приводя к интенсивному оттоку влаги в водосборник. Комплекс в зависимости от метеорологических условий может обеспечить водой 1000 и более человек с нормой потребления 1000 л в сутки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к созданию комплекса для получения воды из воздуха.
Известно устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха, в котором при контакте воздуха с воздухопроницаемым материалом происходит охлаждение воздуха ниже его точки росы, в результате чего из охлаждаемого воздуха выделяется влага (SU 1551392 Al, кл. В 01 D 5/00, 1990).
Известное устройство обеспечивает интенсификацию процесса конденсации влаги из воздуха.
Известно устройство для получения пресной воды из воздуха, где в качестве теплообменной установки использована естественная среда ниже уровня атмосферы, снабженная установленным выше этого уровня заборным раструбом, выполненным в виде удлиненной горизонтальной щели, соединенной с теплообменной установкой, снабженной вытяжной трубой (SU 1798311 А1, кл. С 02 F 1/14, 1993). Устройство обеспечивает высокую эффективность и производительность процесса.
Наиболее близкой к изобретению является установка для получения пресной воды из атмосферного воздуха (RU 2131000 C1, кл. Е 03 В 3/28 1999). В этой установке в полость с хорошей теплопроводимостью помещаются теплообменные элементы, проходящие через исполнитель (щебень, галька); трубы для подачи наружного воздуха, удаления воздуха и стока воды. В каркасно-пленочную трубу для удалении, вытяжки воздуха вмонтирован радиатор теплообменника, соединенного с "солнечным коллектором". Предполагается, что в ночное время наполнитель полости охлаждается до наружной температуры. В радиаторе, как в аккумуляторе тепла, сохраняется температура, накопленная за день. Нагреваясь, воздух поднимается в трубу, проходя через накопитель. Водяные пары конденсируются на поверхности наполнителя ("аккумулятор холода").
Недостатком установки является то, что движение потока воздуха будет незначительное время, так как вода в системе коллектор-радиатор быстро остынет из-за обтекания холодного, ночного воздуха и коллектора, и радиатора. А так же из-за большой теплопередачи корпуса установки и теплообменников, включенных в "аккумулятор холода", быстро установится баланс температур внутри и вне установки. Это полностью остановит конденсацию. В дневное время температурный баланс будет сохраняться с повышением температуры атмосферы. Система коллектор-радиатор создает движение воздуха, но при равенстве температур потока и наполнителя создать температуру точки росы не представляется возможным.
Задачей изобретения является создание такого комплекса, который мог бы обеспечить водой пустынные или засоленные прибрежные районы и работать без обслуживания или периодического ремонта.
В автономном комплексе, выделяющем влагу из воздуха, в качестве сооружения, защищающего установку от воздействия окружающей среды, можно использовать быстровозводимую конструкцию из металла со светоотталкивающим покрытием. Оно монтируется на возвышенном берегу или на сваях в водоеме. Внутри сооружения внавал размещается наполнитель из элементов, имеющих форму тел вращения или эллипсоидов (галечник). Образуются два или несколько уровней, разделенных между собой водопроницаемым перекрытием. Перекрытие может состоять из слоев песок-гравий (расположенных сверху вниз) или из матов минеральной ваты, или из других материалов, способных удерживать воду, не растворяясь в ней. Образовавшиеся уровни термо- и гидроизолированы от окружающей среды. Поступление влажного воздуха производится через шланги, рукава, трубы, проложенные по нижней отметке уровней. Их горловины опускают до насыщенного влагой воздуха, но не достигаемого волной прибоя. Вентиляционные трубы собирают воздушные потоки в верхних слоях уровней и выносят их на достаточно большую высоту над сооружением.
Конструкция автономного комплекса, выделяющего влагу из воздуха, изображена на чертеже, где 1 - шланг, рукава подачи воздуха; 2 - наполнитель (изображены тела эллиптической формы); 3 - водонепроницаемое перекрытие уровней (изображены слои песка и гравия); 4 - оголовник вентиляционной трубы; 5 - вентиляционная труба.
Проектируемая конструкция комплекса выполняет свои функции по следующей технологической схеме: в естественно охлажденный (весеннее утро) верхний уровень установки через шланги (1) подается влажный воздух с поверхности водоема. Интенсивное движение воздушного потока началось и потом продолжается из-за того, что Солнце нагрело оголовник (4) и вентиляционные трубы (5), создав тем самым область пониженного давления в объеме оголовника (pTV - const). Давление в воздушном потоке понижается с возрастанием его скорости (следствие закона Бернулли). Это обстоятельство и пониженная температура окружающего поток наполнителя (галечника) создают условия создания температуры точки росы. Вода после конденсации на поверхности наполнителя капает на водопроницаемые перекрытия (3), увлажняя его. Поток воздуха, пролетая мимо перекрытия, вызывает вторичное испарение с понижением температуры самого влажного слоя (эффект "мокрого термометра"). Водопроницаемое перекрытие является постоянно действующим холодильником, так как одновременно с описанным процессом в нижнем уровне возникает аналогичной поток влажного воздуха, но обдувающего перекрытие снизу. Процесс выделения воды, вторичные испарения, охлаждение уровня приводит к интенсивной конденсации влаги. Потоки воды по поверхности наполнителя попадают в емкость.
Определив начальные параметры и граничные условия, определим объем воды, возможный получить в единицу времени
V=kSνt,
где V - объем полученной воды,
k - объем воды в одном куб.м. воздуха;
S - площадь селения вентиляционной трубы;
ν - скорость воздуха в вентиляционной трубе;
t - время активной работы установки.
Предполагая, что k=0,00025 куб.м, площадь сечения S=0,25 кв.м, скорость потока ν=1 м/с, рабочее время t=12 час; можно получить более 2,5 тыс.литров воды.
Для увеличения производительности установки можно увеличить: число вентиляционных труб в нижнем уровне, площадь сечения и конфигурации труб, площадь верхней части оголовника, обогреваемую Солнцем; скорость потоке воздуха принудительной вентиляцией. Увеличение высоты вентиляционных труб вынудит работать установку в интенсивном режиме в ночное и холодное время суток.
Побочный эффект достигается потоком охлажденного воздуха из сопла оголовника, создающего микроклимат вокруг комплекса.

Claims (1)

  1. Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха, содержащий заполненное галечником сооружение, в котором конденсируется вода, связанное с воздухозаборной и вытяжной трубами, отличающийся тем, что сооружение, в котором конденсируется вода, разделено на уровни водопроницаемым перекрытием, и каждый уровень заполнен галечником.
RU2000108759/12A 2000-04-12 2000-04-12 Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха RU2190448C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108759/12A RU2190448C2 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108759/12A RU2190448C2 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000108759A RU2000108759A (ru) 2002-02-20
RU2190448C2 true RU2190448C2 (ru) 2002-10-10

Family

ID=20233037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108759/12A RU2190448C2 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2190448C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019059960A3 (en) * 2017-09-22 2019-05-16 Jiang Kai Deserts' water generation theory and its principle application — an easy way to obtain freshwater from the atmosphere
US10724213B2 (en) 2018-09-24 2020-07-28 Honda Motor Co., Ltd. Mist collection arrangement

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019059960A3 (en) * 2017-09-22 2019-05-16 Jiang Kai Deserts' water generation theory and its principle application — an easy way to obtain freshwater from the atmosphere
US10724213B2 (en) 2018-09-24 2020-07-28 Honda Motor Co., Ltd. Mist collection arrangement

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3236294A (en) Basementless solar home
FI61568C (fi) Kylanordning foer reglerbar aoterkylning av vatten med luft oc kylvatten
US5729981A (en) Method and apparatus for extracting water
CN101535638B (zh) 导管大气涡流发动机
KR20150030618A (ko) 습식 냉각 탑을 위한 에어-투-에어 열 교환기 우회 장치 및 방법
KR102111417B1 (ko) 미세먼지제거 및 안개발생기능을 갖는 사계절용 조경 시설물
CN102410036A (zh) 一种高速矿井回风换热器及其使用方法
CN205954750U (zh) 一种太阳能驱动的半导体露点冷凝式空气取水装置
WO2016033544A1 (en) Apparatus and methods for water collection
JP2006207919A (ja) 地中熱利用冷暖房装置および方法
RU2190448C2 (ru) Автономный комплекс, выделяющий влагу из воздуха
JPH07305873A (ja) 利雪・天然氷結の利用による蓄熱・熱交換システム
JP2005315476A (ja) 複合熱利用方法及び装置
RU2004719C1 (ru) Установка дл получени пресной воды из атмосферного воздуха
JP3247547B2 (ja) 冷却用ろ過循環貯水池構造
KR20200102482A (ko) 원자력 발전소의 에너지 회수를 위한 응축 시스템
CN203053096U (zh) 蒸发式冷凝器及其热源装置
CN106017129A (zh) 适用于地下单向气流空间内的冷却塔
JP2008082592A (ja) 冷熱エネルギーシステムにおける雪貯蔵庫
JP2008020160A (ja) 傾斜地利用型環境調節システム
CN217998266U (zh) 一种沙漠无源集水装置
CN208793030U (zh) 用于消除矿山回风井井口白色烟雾现象的联合除雾装置
RU2256036C1 (ru) Автономная установка для конденсации пресной воды из атмосферного воздуха
CN103123189A (zh) 蒸发式冷凝器及其热源装置
RU2789397C1 (ru) Регенератор тепла или холода вентиляционного воздуха

Legal Events

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

Effective date: 20040413