RU2686929C1 - Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации - Google Patents

Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2686929C1
RU2686929C1 RU2018140408A RU2018140408A RU2686929C1 RU 2686929 C1 RU2686929 C1 RU 2686929C1 RU 2018140408 A RU2018140408 A RU 2018140408A RU 2018140408 A RU2018140408 A RU 2018140408A RU 2686929 C1 RU2686929 C1 RU 2686929C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
base
evaporation
surface layer
ribs
Prior art date
Application number
RU2018140408A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Юрьевич Николаев
Николай Сергеевич Васильков
Владимир Александрович Спицын
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АмбиПауэр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "АмбиПауэр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АмбиПауэр"
Priority to RU2018140408A priority Critical patent/RU2686929C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2686929C1 publication Critical patent/RU2686929C1/ru
Priority to PCT/RU2019/000737 priority patent/WO2020101531A1/ru
Priority to US16/686,907 priority patent/US20200156959A1/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • C02F1/14Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation using solar energy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D1/00Evaporating
    • B01D1/0005Evaporating devices suitable for floating on water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D1/00Evaporating
    • B01D1/0011Heating features
    • B01D1/0029Use of radiation
    • B01D1/0035Solar energy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D1/00Evaporating
    • B01D1/30Accessories for evaporators ; Constructional details thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • C02F1/08Thin film evaporation
    • 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
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу и устройству ускорения испарения воды с использованием солнечной энергии. Устройство для ускорения испарения воды выполнено из полимерного материала с плотностью 0,8-0,95 г/сми содержит плоское основание 1, на верхней и нижней поверхности которого размещены ребра 3. Соотношение массы верхних, нижних ребер 3 и основания 1 составляет 1:1:1. Ускоряют испарение воды тем, что изолируют поверхностный слой воды 5 толщиной 1-10 мм путем размещения устройства для ускорения испарения воды на поверхности воды 4 с погружением основания 1 под поверхностный слой воды. Основание указанного устройства стабильно расположено на заданном уровне под поверхностью воды 5. Группа изобретений позволяет снизить трудоемкость при эксплуатации устройства и способа испарения воды, исключить необходимость в удалении солевых отложений с поверхности устройства для испарения, исключить трудозатраты на установку устройства в рабочее положение, погружение и его балансировку под поверхностным слоем воды в процессе эксплуатации, упростить конструкцию устройства для испарения воды, повысить надежность работы устройства и эффективность испарения воды в поверхностном слое воды. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Группа изобретений относится к способу и устройству ускорения испарения жидкостей, в частности, воды, с использованием солнечной энергии.
Из уровня техники известно устройство (пруд-испаритель) для испарения сточных вод различного генезиса. Пруд-испаритель сопряжен посредством водорегулирующих сооружений с подводящим каналом и снабжен плавающими испаряющими элементами из гидрофильного капиллярно-пористого материала. Плавающие испаряющие элементы выполнены в виде покрытых гидрофильным капиллярно-пористым материалом полых перфорированных барабанов, закрепленных между двумя опорными поплавками с возможностью вращения вокруг своей горизонтальной оси с помощью торцевых полуосей, вставленных в размещенные по длине поплавков втулки. Барабаны снабжены механизмом их синхронного поворота на 180° и обратно (патент РФ №2527041, 27.08.2014).
Недостатком данного устройства является необходимость очистки испаряющих элементов от солевых отложений, что приводит к повышению трудоемкости способа испарения с использованием данного устройства. При этом, некачественная очистка испаряющих элементов приводит к снижению эффективности испарения жидкости за счет сокращения площади испаряющей поверхности.
Другими недостатками устройства являются сложность его конструкции и громоздкость устройства.
Техническая проблема, на решение которой направлена заявляемая группа изобретений заключается в разработке простого устройства и способа для эффективного и быстрого испарения воды.
Технический результат, достигаемый при реализации заявляемой группы изобретений, заключается в снижении трудоемкости при эксплуатации устройства и способа испарения воды за счет отсутствия необходимости в удалении солевых отложений с поверхности устройства для испарения, исключения трудозатрат на установку устройства в рабочее положение, погружение и балансировку устройства под поверхностным слоем воды в процессе эксплуатации устройства, а также упрощения конструкции устройства для испарения воды, повышении эксплуатационных характеристик устройства, что обеспечивается повышением надежности работы устройства, а также эффективности испарения воды благодаря ускорению испарения за счет сосредоточении теплового воздействия солнечной энергии в поверхностном слое воды обусловленного изолированием тонкого поверхностного слоя воды, исключения образования на поверхности устройства солевых отложений.
Указанный технический результат достигается за счет использования устройства для ускорения испарения воды, выполненного из полимерного материала с плотностью 0,8-0,95 г/см3, и содержащего плоское основание, на верхней и нижней поверхности которого размещены ребра для обеспечения погружения поверхности основания устройства под поверхностный слой воды, при этом, соотношение массы верхних, нижних ребер и основания составляет 1:1:1.
Технический результат также достигается за счет осуществления способа ускорения испарения воды, заключающегося в том, что изолируют поверхностный слой воды толщиной 1-10 мм путем размещения раскрытого выше устройства для ускорения испарения воды на поверхности воды с возможностью погружения поверхности основания устройства под поверхностный слой воды, поглощенное под воздействием солнечных лучей основанием устройства тепло отдают поверхностному слою воды для стимулирования испарения, по мере испарения поверхностного слоя воды устройство стабильно расположено на заданном уровне под поверхностью воды.
Группа изобретений может использоваться для испарения воды с поверхности водоемов под действием солнечных лучей.
Основание устройства может быть выполнено в виде плитки шестигранной формы, что способствует компактной самоорганизации группы плиток для увеличения площади испарения. Устройство полностью симметрично и не требует ориентирования при выкладывании на воду.
Устройство может быть выполнено из полимерных материалов, устойчивых к тепловому и ультрафиолетовому излучению, например, полиэтилена.
Устройство может быть выполнено из полимерных материалов, неустойчивых к тепловому и ультрафиолетовому излучению и воде (разлагаемых).
Выполнение устройства из разлагаемых материалов обеспечивает управление сроком эксплуатации устройств и отсутствием необходимости их утилизации по истечении срока использования. Устройства, могут быть выполнены из материалов, подвергающихся разложению через 1-3 года.
Ребра на верхней и нижней стороне основания могут быть выполнены треугольной формы.
Устройство размещают на поверхности воды с возможностью погружения поверхности основания устройства под поверхностный слой воды толщиной в 1-10 мм. Максимальная эффективность устройства достигается при наименьшей глубине погружения основания под поверхностный слой воды, например, 1-5 мм.
Выполнение устройства из полимерного материала с плотностью 0,8-0,95 г/см3 в виде плоского основания, на верхней и нижней поверхности которого размещены ребра с соотношением массы верхних, нижних ребер и основания 1:1:1 обеспечивает достижение гидростатического равновесия при погружении поверхности основания устройства под поверхностный слой воды толщиной 1-10 мм. То есть, сила тяжести, действующая на устройство уравновешивается выталкивающей силой при полном погружении основания под воду на 1-10 мм.
При этом, конструкция устройства (в том числе массовое соотношение элементов конструкции и выбор плотности материала устройства) обеспечивает достижение гидростатического равновесия, когда над поверхностью воды остается до 5% массы устройства (до 15% объема верхних ребер), то есть, при погружении устройства на 95% под воду.
Таким образом, при использовании разработанного устройства достигается погружение поверхности основания устройства под поверхностный слой воды в 1-10 мм.
Таким образом, при размещении устройства на поверхности воды и погружении его основания под поверхностный слой воды достигается изоляция тонкого поверхностного слоя (1-10 мм или 1-5 мм) жидкости от толщи и стабильное сохранение толщины изолированного слоя в процессе работы устройства, таким образом, в процессе нагрева солнечными лучами поверхности основания устройства и передачи полученного тепла поверхностному слою не происходит периодического изменения толщины изолированного слоя, толщина слоя сохраняется на протяжении всего процесса, в результате чего происходит ускорение нагрева поверхностного слоя воды, переданное основанием устройства. В результате, достигается повышение эффективности испарения воды устройством.
Возможность изоляции тонкого слоя воды и поддержания его на одном уровне обеспечивает стабильную скорость нагрева и, соответственно, стабильную скорость испарения, что позволяет достичь повышения надежности работы устройства и повышение эксплуатационных характеристик устройства в целом.
Кроме того, расположение и удерживание основания устройства под слоем воды 1-10 мм позволяет добиться эффективного испарения с нагревом воды, не превышающем температуру выпадения и отложения на плитке солей жесткости (например, 55ºС для карбоната кальция). Таким образом, ввиду исключения образования отложений солей жесткости на поверхности устройства отсутствует необходимость в чистке устройства, что снижает трудоемкость при эксплуатации устройства. Кроме того, ввиду отсутствия отложений на изолирующей поверхности основания обеспечивается ее максимальный прогрев под действием солнечных лучей, что также способствует быстрому нагреву жидкости, эффективному испарению и надежной стабильной работе устройства.
По мере испарения жидкости с изолированного поверхностного слоя, происходит автоматическое надежное удерживание поверхности основания устройства под поверхностью жидкости на заданном изначально уровне. Это обусловлено тем, что в процессе испарения жидкости происходит ее восполнение с периферии устройства. Возможность автоматического удерживания поверхности основания устройства под тонким слоем жидкости обусловлена тем, что устройство выполнено из материала, характеризующегося плотностью 0,8-0,95 г/см3, а ребра (балансировочные ребра) на верхней и нижней поверхностях основания устройства смещают гидростатическое равновесие устройства за счет своей массы таким образом, что поверхность основания всегда находится под поверхностным слоем жидкости 1-10 мм или 1-5 мм. Таким образом, ребра оказывают противодействие выталкивающей силе для балансировки, стабилизации и удержания поверхности устройства на заданной глубине. В результате достигается снижение трудоемкости при эксплуатации устройства и самого способа ввиду отсутствия необходимости осуществления погружения и удержания поверхности устройства на одном уровне под заданным слоем воды пользователем.
Ребра располагают на верхней и нижней поверхностях основания в направлении из вершины каждого угла устройства к его центру. Выполнение ребер одновременно на верхней и нижней поверхностях основания принципиально, поскольку такое расположение ребер способствует стабилизации и балансировке устройства под водой, что позволяет изолировать слой воды определенной толщины и обеспечивает стабильное сохранение толщины изолированного слоя в процессе эксплуатации устройства. Толщина слоя сохраняется на протяжении всего процесса работы устройства, в результате чего происходит ускорение нагрева поверхностного слоя воды, переданное основанием устройства. В результате, достигается повышение эффективности испарения воды устройством.
Таким образом, на поверхности устройства достигается симметричное расположение ребер и, соответственно, равномерное распределение нагрузки, что обеспечивает равномерное погружение поверхности устройства под поверхностный слой воды с сохранением толщины изолированного слоя и ее балансировку. Это также обеспечивает стабильную скорость нагрева и, соответственно, стабильную скорость испарения воды.
Устройство может быть выполнено черного цвета для лучшего поглощения солнечного света. Кроме того, поверхность устройства может иметь развитую текстуру (например, шершавую) для увеличения поглощающей способности. Выполнение устройства черного цвета с развитой текстурой поверхности обеспечивает ускорение нагрева жидкости и, таким образом, дополнительное повышение эффективности испарения.
Основание устройства может иметь внутреннюю полость высотой 3-5 мм, заполненное водой, выполняющей функцию изолирующего слоя, который снижает диффузию тепла в массу воды под устройством. Таким образом удается обеспечить передачу большей части полученного плиткой тепла в изолированный поверхностный слой воды и исключить потери тепла в толщу воды. Выполнение устройства с внутренней полостью дополнительно позволяет обеспечить эффективность испарения жидкости за счет бо´льшего увеличения температуры поверхностного слоя жидкости ускоряющего ее испарение.
Устройства имеют простую конструкцию, что позволяет без подготовительных операций разместить (высыпать) одну или несколько плиток на поверхности водоема и существенно снижает трудоемкость при эксплуатации. Для полного покрытия в водоем погружают соответствующее по площади количество плиток. Имея шестиугольную форму плитки распределяются по поверхности воды без промежутков между ними и образуют сплошной изолирующий слой (плитки не являются испаряющей поверхностью, поэтому на них нет отложений) для выделения тонкого поверхностного (изолированного) слоя жидкости. Ребра препятствуют взаимному наложению устройств (плиток) и способствуют их правильной организации. В результате, жидкость испаряется с поверхности тонкого изолированного слоя. Кроме того, выполнение устройства с ребрами, расположенными одновременно на верхней и нижней поверхности основания также позволяет снизить трудозатраты на установку плитки в рабочее положение, как это бы потребовалось при выполнении ребер только на одной поверхности основания и необходимости установки устройства ребрами вниз для достижения погружения основания под поверхностный слой воды на заданный уровень.
По мере испарения жидкости с изолированного поверхностного слоя, происходит автоматическое удержание основания устройства под поверхностью жидкости на заданном уровне. Таким образом, происходит восполнение жидкости с периферии устройства, обусловленное разностью в плотностях жидкости и устройства. Возможность автоматического удержания поверхности устройства на заданном уровне обусловлена достижением гидростатического равновесия при погружении устройства в воду на 95%, что обеспечивается конструкцией устройства, в частности, плотностью устройства, а также наличием на верхней и нижней поверхностях ребер (балансировочных ребер) с соотношением масс ребер к массе основания 1:1:1. В результате достигается снижение трудоемкости при эксплуатации устройства и самого способа ввиду отсутствия необходимости осуществления погружения устройства пользователем.
Сущность изобретений поясняется фигурами 1-4.
На фигуре 1 изображено устройство (вид сверху).
На фигуре 2 изображено устройство, основание которого погружено под поверхностный слой воды (вид сбоку).
На фигуре 3 изображено устройство, основание которого имеет внутреннюю полость, заполненную водой, погруженное под поверхностный слой воды (вид сбоку).
На фигуре 4 изображена группа устройств, распределенных по поверхности водоема.
На фигурах позициями 1-5 обозначены:
1 – основание устройства,
2 – внутренняя полость,
3 – ребра,
4 – поверхность воды,
5 – изолированный слой воды.
Устройство, выполняют в виде шестиугольного основания 1 черного цвета из полиэтилена низкого давления плотностью 0,95 г/см3 и массой 30 гр. с внутренней полостью 2, заполненной водой и расположенными на верхней и нижней поверхности основания ребрами треугольной формы 3. Высота ребер на поверхности основания составляет 10 мм при общей высоте устройства 21 мм, а суммарная масса ребер (верхних и нижних) составляет 20 гр.
Устройство размещают на поверхности воды 4. При этом, поверхность основания устройства погружается под поверхность воды на глубину 1-10 мм, за счет заданной положительной плавучести устройства, обеспечиваемой массой устройства и его конструкцией, в том числе, расположением ребер относительно основания. Положительная плавучесть устройства частично компенсируется массой ребер, находящихся выше уровня воды таким образом, что основание устройства всегда находится под слоем воды заданной толщины, тем самым изолируя поверхностный слой воды. Солнечные лучи проникают под изолированный слой воды 5 и под их воздействием основание устройства нагревается. Внутренняя полость основания препятствует диффузии тепла в толщу воды. Большая часть полученного устройством тепла передается поверхностному слою воды, способствуя повышению его температуры, увеличению давления насыщенных паров на поверхности жидкости, таким образом, приводя к испарению жидкости с поверхности изолированного слоя. По мере испарения воды из поверхностного слоя, происходит ее восполнение с периферии устройства, обусловленное разностью в плотностях воды и устройства (заданной плавучестью устройства). Приведённый пример является частным случаем и не исчерпывает всех возможных реализаций группы изобретений.

Claims (7)

1. Устройство для ускорения испарения воды, характеризующееся тем, что выполнено из полимерного материала с плотностью 0,8-0,95 г/см3, и содержащее плоское основание, на верхней и нижней поверхности которого размещены ребра, при этом соотношение массы верхних, нижних ребер и основания составляет 1:1:1.
2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что основание имеет развитую текстуру.
3. Устройство по п.2, характеризующееся тем, что развитая текстура представляет собой шершавую структуру.
4. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что выполнено черного цвета.
5. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что основание имеет внутреннюю полость высотой 3-5 мм, заполненную водой.
6. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что основание с размещенными на его поверхностях ребрами выполнено с возможностью погружения под поверхностный слой воды толщиной 1-10 мм.
7. Способ ускорения испарения воды, характеризующийся тем, что изолируют поверхностный слой воды толщиной 1-10 мм путем размещения устройства для ускорения испарения воды по п. 1 на поверхности воды с погружением основания под поверхностный слой воды, при этом поглощенное под воздействием солнечных лучей основанием указанного устройства тепло отдают поверхностному слою воды для стимулирования испарения, а по мере испарения поверхностного слоя воды основание указанного устройства стабильно расположено на заданном уровне под поверхностью воды.
RU2018140408A 2018-11-15 2018-11-15 Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации RU2686929C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140408A RU2686929C1 (ru) 2018-11-15 2018-11-15 Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации
PCT/RU2019/000737 WO2020101531A1 (ru) 2018-11-15 2019-10-15 Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации
US16/686,907 US20200156959A1 (en) 2018-11-15 2019-11-18 Method of accelerating evaporation of water and device for its implementation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140408A RU2686929C1 (ru) 2018-11-15 2018-11-15 Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686929C1 true RU2686929C1 (ru) 2019-05-06

Family

ID=66430515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018140408A RU2686929C1 (ru) 2018-11-15 2018-11-15 Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20200156959A1 (ru)
RU (1) RU2686929C1 (ru)
WO (1) WO2020101531A1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2206511C1 (ru) * 2002-07-02 2003-06-20 Государственное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий" Пруд-испаритель для выпаривания остаточных от опреснения высокоминерализованных рассолов
RU2515041C1 (ru) * 2012-12-13 2014-05-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель дренажного стока
RU2527041C1 (ru) * 2013-02-21 2014-08-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
WO2016183471A1 (en) * 2015-05-13 2016-11-17 Breakthrough Technologies Llc Liquid purification with film heating

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU901166A1 (ru) * 1979-12-17 1982-01-30 Gajlitis Indulis Yu Плавучий опреснитель
RU2058327C1 (ru) * 1993-07-06 1996-04-20 Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН Способ получения особо мелких сферических карбоксильных катионитов для микроколоночной хроматографии
US20170227256A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Zhaobin Wu Solar-powered floating pool heater

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2206511C1 (ru) * 2002-07-02 2003-06-20 Государственное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий" Пруд-испаритель для выпаривания остаточных от опреснения высокоминерализованных рассолов
RU2515041C1 (ru) * 2012-12-13 2014-05-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель дренажного стока
RU2527041C1 (ru) * 2013-02-21 2014-08-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
WO2016183471A1 (en) * 2015-05-13 2016-11-17 Breakthrough Technologies Llc Liquid purification with film heating

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 16337-77, Полиэтилен высокого давления, Москва, Стандартинформ, 2005, табл. 2-3. *
ГОСТ 16337-77, Полиэтилен высокого давления, Москва, Стандартинформ, 2005, табл. 2-3. МАЗО А.Б., Основы теории и методы расчета теплопередачи, учебное пособие, Казань, Казанский университет, 2013, с. 37. *
МАЗО А.Б., Основы теории и методы расчета теплопередачи, учебное пособие, Казань, Казанский университет, 2013, с. 37. *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020101531A1 (ru) 2020-05-22
US20200156959A1 (en) 2020-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20020079598A1 (en) Evaporation device
WO2013069350A1 (ja) 蒸留装置および蒸留方法
CN103964524A (zh) 一种基于反射和全反射的太阳能海水淡化装置
CN214031800U (zh) 太阳能漂浮式海水淡化装置
KR101647994B1 (ko) 해수담수화가 가능한 태양광발전장치
RU2686929C1 (ru) Способ ускорения испарения воды и устройство для его реализации
JP2005282980A (ja) 加湿装置
CN113384908B (zh) 一种太阳能蒸发器及其应用和太阳能集水器
CN111994985A (zh) 一种蓄水冷凝的太阳能海水淡化装置
CN104291405B (zh) 太阳能海水淡化装置
RU2515041C1 (ru) Пруд-испаритель дренажного стока
US3104210A (en) Solar stills
Dev et al. Solar distillation
RU2567895C1 (ru) Автономный солнечный опреснитель
CN111962452A (zh) 自动覆盖水面的水量蒸发抑制装置及抑制水量蒸发的方法
Mugisidi et al. Effect of Iron Sand in Single Basin Solar Still: Experimental Study
CN115504535A (zh) 一种丝瓜藤蒸汽生成体及其制备方法和丝瓜藤基海水淡化蒸发器
FR3051183A1 (fr) Distillateur solaire a tapis hydrophile et hydrophobe
CN112678908A (zh) 太阳能漂浮式海水淡化装置
EA008492B1 (ru) Способ и установка для обессоливания воды
CN112759021A (zh) 一种分体组装式太阳能蒸馏器
CN109279628B (zh) 一种晒盐膜体池和晒盐方法
SU1513341A1 (ru) Солнечный пруд
CN109368728A (zh) 一种太阳能海水淡化装置的水面加热板
CN207726802U (zh) 适于寒冷区域的保温污水池

Legal Events

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

Effective date: 20201116