RU2730036C1 - Воздушно-водяное устройство для получения воды - Google Patents

Воздушно-водяное устройство для получения воды Download PDF

Info

Publication number
RU2730036C1
RU2730036C1 RU2019124594A RU2019124594A RU2730036C1 RU 2730036 C1 RU2730036 C1 RU 2730036C1 RU 2019124594 A RU2019124594 A RU 2019124594A RU 2019124594 A RU2019124594 A RU 2019124594A RU 2730036 C1 RU2730036 C1 RU 2730036C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
air
inlet
air duct
outlet
Prior art date
Application number
RU2019124594A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Сергеевич Игнатчик
Сергей Владимирович Саркисов
Виктор Васильевич Сапрыкин
Александр Васильевич Литвинов
Игорь Михайлович Руднев
Александр Александрович Сорокин
Геннадий Александрович Ершов
Павел Александрович Путилин
Михаил Александрович Сенюкович
Original Assignee
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2019124594A priority Critical patent/RU2730036C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2730036C1 publication Critical patent/RU2730036C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B3/00Methods or installations for obtaining or collecting drinking water or tap water
    • E03B3/28Methods or installations for obtaining or collecting drinking water or tap water from humid air

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области водоснабжения. Устройство содержит водосборник, холодильную машину, воздуховод, вентилятор, по крайней мере один гидронасос. Холодильная машина содержит компрессор, конденсатор, трубопроводы хладагента, испаритель, выполненный в виде по крайней мере одного теплоотводящего элемента. Воздуховод выполнен в виде вертикального и горизонтального участков, соединенных между собой отводом. Устройство дополнительно снабжено воздухозаборником, воздушным фильтром, источником высокого напряжения с отрицательной и положительной клеммами, электропроводом, озонатором, состоящим из по крайней мере двух параллельных цилиндров с осевыми изолированными проволочными электродами, по крайней мере одной секцией теплообмена, состоящей из входного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью входного трубопровода, выходного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью выходного трубопровода, циркуляционного трубопровода, соединяющего входной и выходной теплообменные элементы. Воздухозаборник установлен вертикально, выполнен расширяющимся вниз и в верхней части соединен с вертикальным участком воздуховода. Воздушный фильтр и озонатор установлены последовательно относительно движения воздуха внутри вертикального участка воздуховода. Осевые изолированные проволочные электроды озонатора подсоединены к отрицательной клемме источника высокого напряжения посредством электропровода. Входные и выходные теплообменные элементы установлены внутри горизонтального участка воздуховода. Теплоотводящие элементы и вентилятор установлены последовательно относительно движения воздуха внутри горизонтального участка воздуховода между входными и выходными теплообменными элементами. Конденсатор установлен внутри горизонтального участка воздуховода после теплообменных элементов. Водосборник соединен с горизонтальным участком воздуховода между отводом и вентилятором. Обеспечивается расширение области применения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для добычи пресной воды, а именно к устройствам для получения пресной воды различного назначения из атмосферного воздуха с помощью конденсации.
Известен «Способ получения воды из воздуха» (см. патент RU №2101423 C1, опубликовано: 10.01.1998 г.), состоящий в поглощении влаги из воздуха при его продуве через сорбент с последующей десорбцией влаги при нагреве сорбента и конденсацией воды, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют материал, состоящий из пористой матрицы с открытыми порами и помещенного в поры гигроскопичного вещества.
Имеется вариант развития, когда в качестве пористой матрицы используют неорганические оксиды, углеродные сорбенты, полимеры, природные сорбенты, порометаллы, пористые композиты или их смеси.
Имеется вариант развития, когда в качестве гигроскопического вещества в поры помещают неорганические соли, их смеси, их растворы или их кристаллогидраты.
Имеется вариант развития, когда, нагрев сорбента на стадии десорбции воды осуществляют до 50-80°С.
Имеется вариант развития, когда, нагрев сорбента на стадии десорбции воды осуществляют за счет использования солнечной или электрической энергии, а также тепла различных двигателей.
Имеется вариант развития, когда температура в конденсаторе близка к температуре окружающей среды.
Данный способ имеет следующие недостатки:
1. Низкая производительность, так как отсутствует возможность непрерывного получения воды, так как во время десорбции, сорбция не происходит и наоборот десорбция невозможна в процессе сорбции.
2. Низкое качество получаемой воды, так как из-за низких температур, применяемых при нагреве сорбента на стадии десорбции воды, происходит постоянная задержка влаги в нем, что приводит к возникновению колоний различных бактерий, в том числе опасных, которые неизбежно попадают в воду.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является «Установка для получения пресной воды из атмосферного воздуха» (см. патент RU №2609811 С1, опубликовано: 06.02.2017 г., бюл. №4), водосборник, холодильный агрегат, соединенный через вентиль и гидронасос с термоизолированной емкостью и с теплообменником-конденсатором, расположенным в воздуховоде, в котором также находятся каплеуловитель и вентилятор, отличающаяся тем, что в установку вводится гелиостат с системой управления, выполненный из концентрирующих элементов, каждый из которых состоит из линзы с большим фокусным расстоянием F и линзы с малым фокусным расстоянием f, конического фоклина полного внутреннего отражения и оптоволоконного кабеля, а также вводятся емкость с водой и соединенный с ней лоток-испаритель с регулятором уровня воды, расположенный перед теплообменником-конденсатором.
Имеется вариант развития, когда холодильный агрегат выполнен в виде адсорбционного холодильника, у которого теплообменик-испаритель помещен в охлаждающую емкость, соединенную через введенные вентили и гидронасос с теплообменником-конденсатором.
Имеется вариант развития, когда в концентрирующих элементах линза с фокусом f находится на расстоянии F+f от линзы с фокусом F, входное отверстие конического фоклина находится у линзы с фокусом f, а к его выходному отверстию присоединен оптоволоконный кабель, диаметр которого равен диаметру выходного отверстия конического фоклина, при этом оптоволоконные кабели концентрирующих элеменов гелиостата соединены в два пучка, один из которых вводится в адсорбционный холодильник, а другой подводится снизу к лотку-испарителю.
Для данного устройства характерна ограниченная область применения, поскольку:
1. В условиях недостаточной освещенности устройству будет не хватать энергии для работы в штатном режиме, поскольку энергия для работы устройство получает от солнечного света.
2. Устройство работает только с воздухом, относительная влажность которого 100%.
Задачей изобретения является расширение области применения известного устройства.
Поставленная задача решается тем, что известное устройство, содержащее водосборник, вентилятор, по крайней мере один гидронасос, воздуховод, выполненный в виде вертикального и горизонтального участков, соединенных между собой отводом, холодильную машину, включающую компрессор, конденсатор, трубопроводы хладагента, испаритель, выполненный в виде по крайней мере одного теплоотводящего элемента, дополнительно снабжено:
- воздухозаборником, воздушным фильтром, источником высокого напряжения с отрицательной и положительной клеммами, электропроводом,
- озонатором, состоящим из по крайней мере двух параллельных цилиндров с осевыми изолированными проволочными электродами,
- по крайней мере одной секцией теплообмена, состоящей из входного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью входного трубопровода, выходного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью выходного трубопровода, циркуляционного трубопровода, соединяющего входной и выходной теплообменные элементы.
При этом:
- воздухозаборник установлен вертикально, выполнен расширяющимся вниз и в верхней части соединен с вертикальным участком воздуховода,
- воздушный фильтр и озонатор установлены последовательно относительно движения воздуха на вертикальный участок воздуховода,
- осевые изолированные проволочные электроды озонатора подсоединены к отрицательной клемме источника высокого напряжения посредством электропровода,
- входные и выходные теплообменные элементы установлены внутри горизонтального участка воздуховода,
- теплоотводящие элементы и вентилятор установлены последовательно относительно движения воздуха внутри горизонтального участка воздуховода между входными и выходными теплообменными элементами,
- конденсатор установлен на горизонтальном участке воздуховода после теплообменных элементов,
- водосборник соединен с горизонтальным участком воздуховода между отводом и вентилятором.
По сравнению с прототипом предлагаемая система имеет следующие отличительные признаки:
1. Выполнение воздуховода в виде вертикального и горизонтального участков, соединенных между собой отводом (Не известно);
2. Выполнение испарителя в виде по крайней мере одного теплоотводящего элемента (Не известно);
3. Дополнительное снабжение устройства воздухозаборником (Известно);
4. Дополнительное снабжение устройства воздушным фильтром (Известно);
5. Дополнительное снабжение устройства источником высокого напряжения с отрицательной и положительной клеммами (Известно);
6. Дополнительное снабжение устройства электропроводом (Известно);
7. Дополнительное снабжение устройства озонатором (Не известно);
8. Выполнение озонатора в виде по крайней мере двух параллельных цилиндров с осевыми изолированными проволочными электродами (Не известно);
9. Дополнительное снабжение устройства по крайней мере одной секцией теплообмена (Не известно);
10. Выполнение секции теплообмена в виде входного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью входного трубопровода, выходного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью выходного трубопровода, циркуляционного трубопровода, соединяющего входной и выходной теплообменные элементы (Не известно);
11. Выполнение воздухозаборника выполнен расширяющимся вниз (Известно);
12. Соединение воздухозаборника с верхней части с вертикальным участком воздуховода (Не известно);
13. Установка воздушного фильтра и озонатора последовательно относительно движения воздуха внутри вертикального участка воздуховода (Не известно);
14. Соединение осевых изолированных проволочных электродов озонатора к отрицательной клемме источника высокого напряжения посредством электропровода (Не известно);
15. Установка входных теплообменных элементов внутри горизонтального участка воздуховода (Не известно);
16. Установка выходных теплообменных элементов внутри горизонтального участка воздуховода (Не известно);
17. Установка теплоотводящих элементов и вентилятора последовательно относительно движения воздуха внутри горизонтального участка воздуховода (Не известно);
18. Установка теплоотводящих элементов и вентилятора между входными и выходными теплообменными элементами (Не известно);
19. Установка конденсатора внутри горизонтального участка воздуховода после теплообменных элементов (Не известно);
20. Соединение водосборника с горизонтальным участком воздуховода между отводом и вентилятором (Не известно).
По сведениям, имеющихся у авторов, отличительные признаки №3-6, 11 в технической литературе известны, а остальные - нет. Однако их совместное применение в заявляемой системе позволит расширить область его применения, т.к.:
- предлагаемое устройство может работает в любое время суток не зависимо от освещенности;
- предлагаемое устройство может работать с атмосферным воздухом любой температуры и относительной влажности.
Таким образом, заявляемое воздушно-водяное устройство для получения воды отвечает критерию «изобретательский уровень».
Краткое описание чертежей.
В качестве примера реализации на фиг. 1 схематично представлен вариант предлагаемого «Воздушно-водяного устройства для получения воды» с пятью секциями теплообмена, тремя теплоотводящими элементами, двумя параллельными цилиндрами.
- воздухозаборник 1, установленный вертикально, выполненный расширяющимся вниз и в верхней части соединенный с вертикальным участком воздуховода 2;
- последовательно соединенные вертикальный участок воздуховода 2, отвод 3, горизонтальный участок воздуховода 4;
- воздушный фильтр 5 и озонатор 6, состоящий из двух параллельных цилиндров 7, 8 с осевыми изолированными проволочными электродами 9. Воздушный фильтр 5 и озонатор 6 установлены последовательно относительно движения воздуха внутри вертикального участка воздуховода 2;
- источник высокого напряжения 10 с отрицательной 11 и положительной 12 клеммами;
- электропровод 13, соединяющий осевые изолированные проволочные электроды 9 с отрицательной клеммой 11;
- пять входных теплообменных элементов 14, 15, 16, 17, 18, пять выходных теплообменных элементов 19, 20, 21, 22, 23, установленных последовательно относительно движения воздуха внутри горизонтального участка воздуховода 4;
- первую секцию теплообмена 24, состоящую из первого входного теплообменного элемента 14, соединенного с первым гидронасосом 25 с помощью первого входного трубопровода 26, пятого выходного теплообменного элемента 23, соединенного с первым гидронасосом 25 с помощью первого выходного трубопровода 27, первого циркуляционного трубопровода 28, соединяющего первый входной теплообменный элемент 14 с пятым выходным теплообменным элементом 23;
- вторую секцию теплообмена 29, состоящую из второго входного теплообменного элемента 15, соединенного со вторым гидронасосом 30 с помощью второго входного трубопровода 31, четвертого выходного теплообменного элемента 22, соединенного со вторым гидронасосом 30 с помощью второго выходного трубопровода 32, второго циркуляционного трубопровода 33, соединяющего второй входной теплообменный элемент 75 с четвертым выходным теплообменным элементом 22;
- третью секцию теплообмена 34, состоящую из третьего входного теплообменного элемента 16, соединенного с третьим гидронасосом 35 с помощью третьего входного трубопровода 36, третьего выходного теплообменного элемента 21, соединенного с третьим гидронасосом 35 с помощью третьего выходного трубопровода 37, третьего циркуляционного трубопровода 38, соединяющего третий входной теплообменный элемент 16 с третьим выходным теплообменным элементом 21;
- четвертую секцию теплообмена 39, состоящую из четвертого входного теплообменного элемента 17, соединенного с четвертым гидронасосом 40 с помощью четвертого входного трубопровода 41, второго выходного теплообменного элемента 20, соединенного с четвертым гидронасосом 40 с помощью четвертого выходного трубопровода 42, четвертого циркуляционного трубопровода 43, соединяющего четвертый входной теплообменный элемент 17 со вторым выходным теплообменным элементом 20;
- пятую секцию теплообмена 44, состоящую из пятого входного теплообменного элемента 18, соединенного с пятым гидронасосом 45 с помощью пятого входного трубопровода 46, первого выходного теплообменного элемента 19, соединенного с пятым гидронасосом 45 с помощью пятого выходного трубопровода 47, пятого циркуляционного трубопровода 48, соединяющего пятый входной теплообменный элемент 18 с первым выходным теплообменным элементом 19;
- испаритель 49, состоящий из трех теплоотводящих элементов 50, 51, 52, и вентилятор 53 установленные последовательно относительно движения воздуха на горизонтальный участок воздуховода 4 между пятым входным теплообменным элементом 18 и первым выходным теплообменным элементом 19;
- конденсатор 54, установленный внутри горизонтального участка воздуховода 4 после пятого выходного теплообменного элемента 23;
- холодильную машину 55, состоящую из конденсатора 54, соединенного с первым, вторым, третьим теплоотводящими элементами 50, 51, 52 с помощью первого трубопровода хладагента 56, компрессора 57, соединенного с первым, вторым, третьим теплоотводящими элементами 50, 51, 52 с помощью второго трубопровода хладагента 58 и с конденсатором 54 с помощью третьего трубопровода хладагента 59, испарителя 49;
- водосборник 60, соединенный с горизонтальным участком воздуховода 4 между отводом 3 и вентилятором 53 так, чтобы полученный конденсат скапливался в нем.
Устройство работает следующим образом.
При включении вентилятора 53 поток воздуха с температурой Tat и влагосодержанием d1 поступает в вертикальный участок воздуховода 2 (см. фиг. 1, 2), где проходит через воздушный фильтр 5 и озонатор 6, тем самым проходящий воздух очищается и обеззараживается. Затем поток воздуха проходит через отвод 3 и поступает в горизонтальный участок воздуховода 4.
Проходя по горизонтальному участку воздуховода 4 поток воздуха с температурой Tat и влагосодержанием d1 вступает в контакт с первым входным теплообменным элементом 14, со вторым входным теплообменным элементом 15, третьим входным теплообменным элементом 16, четвертым входным теплообменным элементом 17, пятым входным теплообменным элементом 18, температура теплоносителей в которых ниже, чем температура потока воздуха Tat. В результате при контакте с первым входным теплообменным элементом 14 температура воздуха снижается на ΔT1, со вторым входным теплообменным элементом 15 на ΔТ2, с третьим входным теплообменным элементом 16 на ΔТ3, с четвертым входным теплообменным элементом 17 на ΔТ4, с пятым входным теплообменным элементом 18 на ΔТ5, в результате чего температура потока воздуха достигает температуры точки росы Td1. При этом температура теплоносителей в теплообменных элементах возрастает на ΔT1t в первом входным теплообменном элементе 14, на ΔT2t во втором входным теплообменном элементе 15, на ΔT3t в третьем входным теплообменном элементе 16, на ΔT4t в четвертом входным теплообменном элементе 17, на ΔT5t в пятом входным теплообменном элементе 18. При этом влагосодержание воздуха не меняется.
После чего поток охлажденного воздуха с температурой Td1 точки росы и влагосодержанием d1 контактирует с первым, вторым и третьим теплоотводящими элементами 51, 52, 53, температура теплоносителя в которых ниже температуры потока охлажденного воздуха Td1. Охлаждение потока воздуха приводит к конденсации водяных паров, содержащихся в потоке охлажденного воздуха. В результате влагосодержание воздуха снижается с d1 до d2. При этом конденсированную воду собирают в водосборник 60. При этом температура охлажденного воздуха снижается при контакте с первым теплоотводящим элементом 51 на ΔTj1, при контакте со вторым теплоотводящим элементом 52 на ΔTj2, при контакте с третьим теплоотводящим элементом 53 на ΔTj3. В результате чего поток переохлажденного воздуха достигает температуры Td2 и влагосодержания d2.
После чего поток переохлажденного воздуха с температурой Td2 и влагосодержанием d1 вступает в контакт с первым выходным теплообменным элементом 19, со вторым выходным теплообменным элементом 20, третьим выходным теплообменным элементом 21, четвертым выходным теплообменным элементом 22, пятым выходным теплообменным элементом 23, температура теплоносителей в которых выше, чем температура воздуха Td2. В результате чего температура переохлажденного потока воздуха повышается до Tf, а влагосодержание не меняется.
Отработанный воздух выбрасывается в атмосферу.
Таким образом, предлагаемое устройство соответствует критерию «промышленная применимость».

Claims (15)

  1. Воздушно-водяное устройство для получения воды, содержащее водосборник, холодильную машину, воздуховод, вентилятор, по крайней мере один гидронасос, отличающееся тем, что
  2. холодильная машина, включающая компрессор, конденсатор, трубопроводы хладагента, испаритель, выполненный в виде по крайней мере одного теплоотводящего элемента,
  3. воздуховод выполнен в виде вертикального и горизонтального участков, соединенных между собой отводом,
  4. устройство дополнительно снабжено:
  5. воздухозаборником, воздушным фильтром, источником высокого напряжения с отрицательной и положительной клеммами, электропроводом,
  6. озонатором, состоящим из по крайней мере двух параллельных цилиндров с осевыми изолированными проволочными электродами,
  7. по крайней мере одной секцией теплообмена, состоящей из входного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью входного трубопровода, выходного теплообменного элемента, соединенного с гидронасосом с помощью выходного трубопровода, циркуляционного трубопровода, соединяющего входной и выходной теплообменные элементы,
  8. при этом:
  9. воздухозаборник установлен вертикально, выполнен расширяющимся вниз и в верхней части соединен с вертикальным участком воздуховода,
  10. воздушный фильтр и озонатор установлены последовательно относительно движения воздуха внутри вертикального участка воздуховода,
  11. осевые изолированные проволочные электроды озонатора подсоединены к отрицательной клемме источника высокого напряжения посредством электропровода,
  12. входные и выходные теплообменные элементы установлены внутри горизонтального участка воздуховода,
  13. теплоотводящие элементы и вентилятор установлены последовательно относительно движения воздуха внутри горизонтального участка воздуховода между входными и выходными теплообменными элементами,
  14. конденсатор установлен внутри горизонтального участка воздуховода после теплообменных элементов,
  15. водосборник соединен с горизонтальным участком воздуховода между отводом и вентилятором.
RU2019124594A 2019-07-30 2019-07-30 Воздушно-водяное устройство для получения воды RU2730036C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124594A RU2730036C1 (ru) 2019-07-30 2019-07-30 Воздушно-водяное устройство для получения воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124594A RU2730036C1 (ru) 2019-07-30 2019-07-30 Воздушно-водяное устройство для получения воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2730036C1 true RU2730036C1 (ru) 2020-08-14

Family

ID=72086193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124594A RU2730036C1 (ru) 2019-07-30 2019-07-30 Воздушно-водяное устройство для получения воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2730036C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004719C1 (ru) * 1991-06-03 1993-12-15 Краснодарский политехнический институт Установка дл получени пресной воды из атмосферного воздуха
RU2211293C2 (ru) * 2001-04-24 2003-08-27 Романовский Владимир Федорович Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
RU2609811C1 (ru) * 2015-12-14 2017-02-06 Александр Алексеевич Соловьев Установка для получения пресной воды из атмосферного воздуха

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004719C1 (ru) * 1991-06-03 1993-12-15 Краснодарский политехнический институт Установка дл получени пресной воды из атмосферного воздуха
RU2211293C2 (ru) * 2001-04-24 2003-08-27 Романовский Владимир Федорович Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
RU2609811C1 (ru) * 2015-12-14 2017-02-06 Александр Алексеевич Соловьев Установка для получения пресной воды из атмосферного воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8196422B2 (en) Atmospheric water collection device
US10184675B2 (en) Dehumidification system and method
US20090211276A1 (en) System and method for managing water content in a fluid
EP1936300A1 (en) Water generation from air utilizing solar energy and adsorption refrigeration unit
AU2017432387B2 (en) Device and method for low energy atmospheric water generation
CN1285032A (zh) 液体干燥剂式除湿器和空调器
CN113480062B (zh) 一种空气取水净化一体装置和方法
RU2609811C1 (ru) Установка для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2730036C1 (ru) Воздушно-водяное устройство для получения воды
CN204703227U (zh) 集水装置
RU2146744C1 (ru) Способ получения воды из воздуха
CN202057104U (zh) 干燥烟气用的压缩机制冷器
CN202605995U (zh) 一种半导体制冷器
RU96418U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения секционный типа abc gi с газоохладителем
CN101747966B (zh) 一种冷却除湿燃气处理流程
CN110822464A (zh) 一种烟气消白系统
CN108954575B (zh) 基于减压膜蒸馏再生的多级露点蒸发冷却除湿系统
RU2726574C1 (ru) Устройство для получения пресной воды в условиях засушливого климата
CN211290124U (zh) 一种烟气消白系统
RU2294499C1 (ru) Способ работы башенной и вентиляторной градирни испарительного типа и устройство для его осуществления
CN215570877U (zh) 一种多冷源溶液除湿机
CN104261500B (zh) 一种斯特林热泵多级蒸馏海水淡化装置
CN219995588U (zh) 一种利用电储能的空冷设备
CN101747948A (zh) 一种膨胀除湿燃气处理流程
RU2677153C1 (ru) Опреснитель