RU2732811C1 - Способ опреснения морской воды - Google Patents

Способ опреснения морской воды Download PDF

Info

Publication number
RU2732811C1
RU2732811C1 RU2019126879A RU2019126879A RU2732811C1 RU 2732811 C1 RU2732811 C1 RU 2732811C1 RU 2019126879 A RU2019126879 A RU 2019126879A RU 2019126879 A RU2019126879 A RU 2019126879A RU 2732811 C1 RU2732811 C1 RU 2732811C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
evaporators
supply
air
vapor
Prior art date
Application number
RU2019126879A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Миронов
Юрий Андреевич Иванюшин
Дмитрий Викторович Миронов
Евгений Александрович Жернаков
Владимир Вячеславович Якимов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЭЛЕКТРОРАМ"
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 (ООО) "ЭЛЕКТРОРАМ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЭЛЕКТРОРАМ"
Priority to RU2019126879A priority Critical patent/RU2732811C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2732811C1 publication Critical patent/RU2732811C1/ru

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
    • 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
    • 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

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

Abstract

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях (3), подаче паровоздушной смеси в конденсаторы (5) и отборе влаги (8). Насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях (3) осуществляют за счет подачи в испарители предварительно нагретой энергией солнца морской воды в капиллярах прозрачной кровли сооружений (1). Подачу нагретой морской воды в испарители осуществляют самотеком, за счет сил гравитации. Обеспечивается получение чистой, пресной воды с использованием возобновляемой энергии солнца. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды, путем испарения морской воды и конденсации паровоздушной смеси. Изобретение может быть использовано для водоснабжения тепличных хозяйств, в частности для обеспечения капельного полива растений, а также для кондиционирования (охлаждения) воздуха внутри теплиц или других сооружений.
Известен способ извлечения воды из паровоздушной смеси, заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего пары воды, осуществляют искусственное охлаждение потока воздуха, конденсируют пары воды и получаемую при этом пресную воду-конденсат подают в емкость для сбора воды (патент РФ №2081256, МПК Е03В 3/28, опубл. 10.06.1997). Недостатком способа является необходимость использования внешней подводимой энергии для формирования потока паровоздушной смеси, направляемой в конденсатор для осаждения влаги, которая не является возобновляемой.
Наиболее близким техническим решением к заявленному способу по совокупности признаков является способ получения пресной воды, заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего водяные пары, охлаждают его до температуры ниже точки росы, конденсируют водяные пары в воду (патент США №5203989, МПК Е03В 3/28, опубл. 20.04.1987). При прокачке потока атмосферного воздуха, содержащего пары воды, происходит их конденсация на охлаждающем элементе холодильной машины и одновременное охлаждение потока воздуха, который выбрасывается в атмосферу. Для прокачки потока атмосферного воздуха необходим нагнетатель, требующий затрат внешней невозобновляемой энергии. Известный способ, предполагающий также использование внешней подводимой энергии для работы холодильной машины, характеризуются низкой экономичностью использования холодопроизводительности машины, что приводит к повышению себестоимости получения пресной воды.
Технической задачей, стоящей перед изобретением, является создание несложного способа получения чистой, пресной воды с использованием возобновляемой энергии солнца, позволяющего с низкой себестоимостью получать чистую пресную воду из морской воды для водоснабжения и капельного полива растений в теплицах. Параллельно способ позволяет осуществлять кондиционирование (охлаждение) воздуха в теплицах или других сооружениях в процессе опреснения морской воды.
Техническим результатом заявленного изобретения является предварительный нагрев испаряемой морской воды, проходящей по капиллярам прозрачной кровли теплиц и других сооружений, путем поглощения энергии инфракрасного излучения солнца, параллельно кондиционируя (охлаждая) воздух внутри теплиц и других сооружений. Нагретая морская вода поступает в испаритель, насыщает атмосферный воздух в нем влагой. Паровоздушная смесь перемещается в конденсатор, в котором влага отделяется от воздуха. Полученная пресная вода используется для водоснабжения, в том числе, для капельного полива растений в теплицах, расположенных в жарком климате вблизи от морского побережья.
Согласно изобретению, техническая задача решается, а технический результат достигается следующим образом. Способ опреснения морской воды включает дозированную подачу в капилляры прозрачной кровли сооружений морской воды и нагрев ее энергией солнца, подачу самотеком, за счет сил гравитации, нагретой морской воды в испарители, формирование паровоздушной смеси в испарителях, перемещение паровоздушной смеси в конденсаторы, осаждение водяных паров в конденсаторах и отбор пресной воды. Формируют паровоздушную смесь внутри емкостей-испарителей, в которые подается нагретая морская вода с кровли теплиц за счет силы гравитации. Для предотвращения отложения морских солей в емкостях-испарителях температуру поступающей воды и паровоздушной смеси поддерживают не более 60 градусов Цельсия. Создают слабую циркуляцию морской воды в емкостях испарителях, обеспечивающую предотвращение достижения раствором морских солей в воде насыщенного состояния и выпадения соли. Для обеспечения слабой циркуляции морской воды в емкостях-испарителях используют маломощные, дозирующие насосы с приводом от солнечных фотоэлектрических батарей. Сформированную в испарителях паровоздушную смесь принудительно отводят в конденсаторы, заглубленные в грунт с температурой ниже температуры поступающей паровоздушной смеси, обеспечивая, тем самым, осаждение влаги в конденсаторах. Привод нагнетателей паровоздушной смеси осуществляют от солнечных фотоэлектрических батарей.
Фигура 1 - Схема опреснения морской воды.
На фигуре обозначены следующие позиции:
1 - прозрачная кровля сооружений с наклонными трубками-капиллярами; 2 - маломощный дозирующий насос; 3 - емкость-испаритель; 4 - нагнетатель паровоздушной смеси; 5 - конденсатор влаги; 6 - насос отведения конденсата; 7 - накопительная емкость для морской воды; 8 - отбор пресной воды; 9 - подача морской воды.
Способ опреснения морской воды (см. фигура 1) реализуется следующим образом. В капилляры прозрачной кровли сооружений (1) принудительно подают морскую воду. Для подачи используют маломощные дозирующие насосы (2) с приводом от солнечной энергии. Протекая по капиллярам наклонной прозрачной кровли сооружений, морская вода нагревается за счет поглощения инфракрасного излучения солнца. Далее нагретая морская вода поступает в емкости-испарители (3) самотеком, за счет сил гравитации. Образованная в испарителях (3) паровоздушная смесь, принудительно, нагнетателем (4) подается в конденсаторы (5), заглубленные в грунт с температурой ниже температуры поступающей паровоздушной смеси, обеспечивая осаждение влаги в конденсаторах (5). Слабую циркуляцию морской воды в испарителях (3) для предотвращения солеотложения осуществляют при помощи маломощных дозирующих насосов (2) с приводом от солнечной энергии. Привод нагнетателей паровоздушной смеси (4) осуществляется также за счет энергии солнца.
Заявленное техническое решение позволяет преобразовывать даровую энергию солнца в тепловую энергию, для создания паровоздушной смеси в испарителях и кондиционирования (охлаждения) воздуха внутри теплиц или других сооружений. Заявленное техническое решение позволяет снизить затраты на опреснение морской воды и кондиционирование (охлаждение) воздуха внутри теплиц или других сооружений, находящихся в жарком климате вблизи морского побережья, так как при реализации способа используется только возобновляемая солнечная энергия.

Claims (1)

  1. Способ опреснения морской воды, включающий насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, подачу паровоздушной смеси в конденсаторы и отбор влаги, отличающийся тем, что насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях осуществляют за счет подачи в испарители предварительно нагретой энергией солнца морской воды в капиллярах прозрачной кровли сооружений, подачу нагретой морской воды в испарители осуществляют самотеком, за счет сил гравитации.
RU2019126879A 2019-08-26 2019-08-26 Способ опреснения морской воды RU2732811C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126879A RU2732811C1 (ru) 2019-08-26 2019-08-26 Способ опреснения морской воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126879A RU2732811C1 (ru) 2019-08-26 2019-08-26 Способ опреснения морской воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2732811C1 true RU2732811C1 (ru) 2020-09-22

Family

ID=72922413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126879A RU2732811C1 (ru) 2019-08-26 2019-08-26 Способ опреснения морской воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2732811C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5203989A (en) * 1991-01-30 1993-04-20 Reidy James J Portable air-water generator
RU2081256C1 (ru) * 1996-04-12 1997-06-10 Владимир Федорович Романовский Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
RU2453352C2 (ru) * 2009-11-16 2012-06-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" Способ опреснения морских вод и устройство для его осуществления
RU135640U1 (ru) * 2013-04-04 2013-12-20 Андрей Юльевич Афанасьев Установка опреснения морской воды

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5203989A (en) * 1991-01-30 1993-04-20 Reidy James J Portable air-water generator
RU2081256C1 (ru) * 1996-04-12 1997-06-10 Владимир Федорович Романовский Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
RU2453352C2 (ru) * 2009-11-16 2012-06-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" Способ опреснения морских вод и устройство для его осуществления
RU135640U1 (ru) * 2013-04-04 2013-12-20 Андрей Юльевич Афанасьев Установка опреснения морской воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105129891B (zh) 一种基于吸光沸腾的太阳能海水淡化装置及方法
CN103708573B (zh) 一种强化对流换热式太阳能蒸馏海水淡化装置
CN102225787B (zh) 一种复合式太阳能海水淡化装置及方法
CN201634462U (zh) 一种海水淡化装置
KR101647994B1 (ko) 해수담수화가 가능한 태양광발전장치
CN102989180A (zh) 太阳能高浓度电解液浓缩装置及其浓缩方法
CN102329035B (zh) 淡水收集供应系统
CN104591327A (zh) 回路热管式圆筒型太阳能海水淡化装置
CN103011473B (zh) 一种太阳能海水淡化及浓海水资源提取装置和方法
CN2835215Y (zh) 直热式太阳能海水淡化装置
CN202080914U (zh) 一种复合式太阳能海水淡化装置
CN103626249A (zh) 一种太阳能光伏半导体制冷海水淡化装置和方法
CN103359800B (zh) 一种斯特林热泵海水淡化装置
CN105815152B (zh) 一种太阳能有机农场及其能源利用及调控方法
RU160016U1 (ru) Установка для получения воды
RU2732811C1 (ru) Способ опреснения морской воды
CN101525196A (zh) 带预热器的多效蒸馏海水淡化装置
CN107428561A (zh) 淡水生成装置
RU2709665C1 (ru) Способ опреснения морской воды
CN202849080U (zh) 曲回式太阳袋多效喷淋制盐装置
CN102134110A (zh) 一种利用喷射器的低压太阳能海水淡化装置
Lindblom Solar thermal technologies for seawater desalination: state of the art
CN208883529U (zh) 基于织物毛细作用的盘式太阳能蒸发装置
CN102910695A (zh) 一种太阳能海水淡化装置
RU2732606C1 (ru) Способ опреснения морской воды с попутным извлечением соли