RU2815961C1 - Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха - Google Patents
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха Download PDFInfo
- Publication number
- RU2815961C1 RU2815961C1 RU2023132736A RU2023132736A RU2815961C1 RU 2815961 C1 RU2815961 C1 RU 2815961C1 RU 2023132736 A RU2023132736 A RU 2023132736A RU 2023132736 A RU2023132736 A RU 2023132736A RU 2815961 C1 RU2815961 C1 RU 2815961C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- container
- water
- channel
- sea water
- triangle
- Prior art date
Links
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims abstract description 20
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract description 7
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003570 air Substances 0.000 abstract 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 241000272525 Anas platyrhynchos Species 0.000 description 1
- 241000277284 Salvelinus fontinalis Species 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе. Устройство содержит емкость с открытым верхом, погруженную в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды. Внутри емкости находится сквозной тракт для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой ниже с наклоном, находящимся в пределах 20-45°. Тракт в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание которого обращено ко дну емкости, а вершина к поверхности водоема. Длина основания треугольника меньше ширины емкости в направлении, перпендикулярном размещению тракта, угол же между боковыми ребрами треугольника лежит в пределах 90-140°. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта в морской воде размещен преобразователь энергии волн, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет крепежного приспособления. Нахождение емкости у поверхности водоема обеспечивается поплавками. Верхняя кромка емкости снабжена козырьками, обращенными к центру емкости под углом к горизонтальной плоскости. Над трактом размещен солнечный коллектор, закрепленный на боковых поверхностях емкости, имеющий сквозные отверстия в вертикальном направлении, расположенный так, чтобы между его нижней поверхностью и верхней поверхностью тракта имелся воздушный зазор. От конца тракта, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех, расположенные под углами соответственно 5, 10 и 15° к его нижней поверхности. Обеспечивается увеличение площади конденсации устройства и увеличение объема получаемой пресной воды. 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе, и может быть использовано для получения пресной воды преимущественно в прибрежной с морями местности.
Прототипом изобретения является прибор, описанный в [1]. Устройство содержит емкость с открытым верхом, погруженную в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды. Внутри емкости находится сквозной тракт для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой - ниже с наклоном, находящимся в пределах 20-45°. Тракт в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание которого обращено к дну емкости, а вершина - к поверхности водоема, причем длина основания треугольника меньше ширины емкости в направлении, перпендикулярном размещению тракта, угол же между боковыми ребрами треугольника лежит в пределах 90-140°. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта в морской воде размещен преобразователь энергии волн, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет крепежного приспособления, нахождение же емкости у поверхности водоема обеспечивается поплавками. Верхняя кромка емкости снабжена козырьками, обращенными к центру емкости под углом к горизонтальной плоскости. Над трактом размещен солнечный коллектор, закрепленный на боковых поверхностях емкости, имеющий сквозные отверстия в вертикальном направлении, расположенный так, чтобы между его нижней поверхностью и верхней поверхностью тракта имелся воздушный зазор.
Недостатком такого прибора является недостаточная площадь поверхности конденсации, ограничивающая получение большого объема пресной воды.
Целью изобретения является увеличение площади конденсации устройства и увеличение объема получаемой пресной воды.
Цель достигается тем, что от конца тракта, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех. Сквозные ответвления расположены под углами соответственно 5, 10 и 15 градусов к нижней поверхности тракта.
Структурная схема устройства приведена на фиг. 1.
Устройство состоит из емкости 1 с открытым верхом, погруженной в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды, при этом верхняя кромка емкости 1 снабжена козырьками 2 для препятствия попаданию внутрь нее брызг от морских волн, обращенными к центру емкости под углом к горизонтальной плоскости. Внутри емкости 1 находится сквозной тракт 3 для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости 1 и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой ниже с наклоном, находящемся в пределах 20-45°. Тракт показан на фиг. 2 и в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание 4 которого обращено к дну емкости 1, а вершина 5 к поверхности водоема. Длина основания треугольника меньше ширины емкости 1 в направлении, перпендикулярном размещению тракта 3. Угол между боковыми ребрами 6 треугольника лежит в пределах 90-140°. Над трактом 3 размещен солнечный коллектор 7, закрепленный на боковых поверхностях емкости 1, имеющий сквозные отверстия в вертикальном направлении, расположенный так, чтобы между его нижней поверхностью и верхней поверхностью тракта 3 имелся воздушный зазор. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта 3 в морской воде размещен преобразователь энергии волн 8, выполненный, например, в виде "утки Солтера". Преобразователь энергии волн 8 крепится снаружи к боковой поверхности емкости 1 за счет крепежного приспособления 9. На дне емкости 1 находится сосуд для пресной воды 10. Нахождение емкости 1 у поверхности водоема обеспечивается поплавками (на фигурах не показаны). От конца тракта 3, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления 11, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех. Сквозные ответвления 11 расположены под углами соответственно 5, 10 и 15 градусов к нижней поверхности тракта.
Устройство работает следующим образом.
Емкость 1 помещается в водоем и фиксируется в требуемом положении посредством соответствующих фиксаторов (на фигурах не показаны). После погружения емкости 1 в водоем через тракт 3 и его сквозные ответвления 11 начнет протекать морская вода за счет его наклона под соответствующим углом под действием гравитационных сил. Морская вода будет охлаждать тракт 3 и его сквозные ответвления 11 в общем и в частности их верхнюю поверхность, образуя тем самым зону конденсации влаги. Непрерывное движение морской воды по тракту 3 и его сквозным ответвлениям 11 осуществляется преобразователем энергии волн 8, обеспечивающим ее постоянное нагнетание в тракт 3 и его сквозные ответвления 11 со стороны, расположенной у поверхности водоема. Размещенный над трактом 3 солнечный коллектор 7 будет обеспечивать дополнительный прогрев воздушной среды над верхней поверхностью тракта 3, что даст возможность интенсифицировать процесс конденсации пресной воды. Сквозные отверстия в солнечном коллекторе 7 обеспечат постоянный приток влажного воздуха в зону конденсации. Конденсируемая из воздуха влага будет стекать в сосуд для сбора пресной воды 10 за счет действия гравитационных сил и специального исполнения тракта 3 и его сквозных ответвления 11, в сечении имеющих форму треугольника с основанием 4, вершиной 5 и боковыми ребрами 6, имеющими наклон по отношению к горизонтальной оси. Поплавки обеспечивают постоянное нахождение емкости 1 у поверхности водоема, а козырьки 2 - защиту от попадания в нее брызг морской воды. Повышение объема получаемой пресной воды осуществляется за счет увеличения площади поверхности конденсации.
Литература
1. Патент РФ на изобретение № 2728252 Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха / Исмаилов Т.А., Евдулов О.В., Евдулов Д.В., Гюльмагомедов К.И. - опубл. 28.07.2020, Бюл. № 22.
Claims (1)
- Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха, содержащее емкость с открытым верхом, погруженную в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды, внутри которой находится сквозной тракт для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой ниже с наклоном, находящимся в пределах 20-45°, при этом тракт в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание которого обращено ко дну емкости, а вершина к поверхности водоема, причем длина основания треугольника меньше ширины емкости в направлении, перпендикулярном размещению тракта, угол же между боковыми ребрами треугольника лежит в пределах 90-140°, при этом в непосредственной близости от находящегося выше конца тракта в морской воде размещен преобразователь энергии волн, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет крепежного приспособления, нахождение же емкости у поверхности водоема обеспечивается поплавками, причем верхняя кромка емкости снабжена козырьками, обращенными к центру емкости под углом к горизонтальной плоскости, а над трактом размещен солнечный коллектор, закрепленный на боковых поверхностях емкости, имеющий сквозные отверстия в вертикальном направлении, расположенный так, чтобы между его нижней поверхностью и верхней поверхностью тракта имелся воздушный зазор, отличающееся тем, что от конца тракта, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех, расположенные под углами соответственно 5, 10 и 15° к его нижней поверхности.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2815961C1 true RU2815961C1 (ru) | 2024-03-25 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2493699A (en) * | 2011-08-06 | 2013-02-20 | Abdulla Alshehi | Sea-borne water collector |
RU2651298C1 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-04-19 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха |
RU2686224C1 (ru) * | 2018-05-24 | 2019-04-24 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Установка получения пресной воды из атмосферного воздуха морского базирования |
RU2728252C2 (ru) * | 2018-07-23 | 2020-07-28 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2493699A (en) * | 2011-08-06 | 2013-02-20 | Abdulla Alshehi | Sea-borne water collector |
RU2651298C1 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-04-19 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха |
RU2686224C1 (ru) * | 2018-05-24 | 2019-04-24 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Установка получения пресной воды из атмосферного воздуха морского базирования |
RU2728252C2 (ru) * | 2018-07-23 | 2020-07-28 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES433159A1 (es) | Un cuerpo de contacto para agua y aire, proyectado prima- riamente para torres de refrigeracion y humidificadores de aire. | |
RU2815961C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2823322C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2815107C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2814251C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2820691C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2818331C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2821986C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2821137C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
US20150267676A1 (en) | System for converting of swell or of wave energy | |
RU2816516C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
CN109844421A (zh) | 利用盖子的漂浮式加湿器的降噪装置 | |
RU2816518C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2819429C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2818714C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2813375C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2819474C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2728252C2 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
RU2745593C2 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | |
KR960040433A (ko) | 슬러리농축조 및 습식배연탈황장치의 흡수탑 | |
EP0082852B1 (en) | Apparatus for extracting at least the inherent kinetic energy from waves | |
CN209501696U (zh) | 一种自支撑组合塔盘 | |
KR101690975B1 (ko) | 기액 흡수 반응장치 | |
RU2818328C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха в районах с высокой интенсивностью приливов и отливов | |
RU2818324C1 (ru) | Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха в районах с высокой интенсивностью приливов и отливов |