RU2820691C1 - Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха - Google Patents

Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2820691C1
RU2820691C1 RU2023132739A RU2023132739A RU2820691C1 RU 2820691 C1 RU2820691 C1 RU 2820691C1 RU 2023132739 A RU2023132739 A RU 2023132739A RU 2023132739 A RU2023132739 A RU 2023132739A RU 2820691 C1 RU2820691 C1 RU 2820691C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
sea water
path
channel
water
Prior art date
Application number
RU2023132739A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Иванченко
Олег Викторович Евдулов
Марина Александровна Евдулова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод"
Application granted granted Critical
Publication of RU2820691C1 publication Critical patent/RU2820691C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области 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. Дополнительно к сквозному тракту для протекания морской воды зеркально к нему по отношению к центральной вертикальной плоскости расположен дополнительный сквозной тракт для протекания морской воды, идентичный по своей форме и размерам первому, в непосредственной близости от которого у его конца, находящегося выше, расположен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет дополнительного крепежного приспособления. В области пересечения трактов они имеют общую объемную часть. Солнечный коллектор находится также и над дополнительным сквозным трактом для протекания морской воды. 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 дополнительно к сквозному тракту для протекания морской воды зеркально к нему по отношению к центральной вертикальной плоскости расположен дополнительный сквозной тракт для протекания морской воды, идентичный по своей форме и размерам первому. В непосредственной близости к нему у его конца, находящегося выше, расположен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет дополнительного крепежного приспособления. В области пересечения трактов они имеют общую объемную часть. Причем солнечный коллектор находится также и над дополнительным сквозным трактом для протекания морской воды.
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). Дополнительно к сквозному тракту 3 для протекания морской воды зеркально к нему по отношению к центральной вертикальной плоскости расположен дополнительный сквозной тракт 11 для протекания морской воды, идентичный по своей форме и размерам первому. В непосредственной близости к нему у его конца, находящегося выше, расположен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра 12, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет дополнительного крепежного приспособления 13. В области пересечения трактов они имеют общую объемную часть. Причем солнечный коллектор 7 находится также и над дополнительным сквозным трактом 11 для протекания морской воды.
Емкость 1 помещается в водоем и фиксируется в требуемом положении посредством соответствующих фиксаторов (на фигурах не показаны). После погружения емкости 1 в водоем через тракты 3 и 11 начнет протекать морская вода за счет его наклона под соответствующим углом под действием гравитационных сил. Морская вода будет охлаждать тракты 3 и 11 в общем и в частности их верхнюю поверхность, образуя тем самым зону конденсации влаги. Непрерывное движение морской воды по трактам 3 и 11 осуществляется преобразователями энергии волн 8 и ветра 12, обеспечивающими ее постоянное нагнетание в тракты 3 и 11 со стороны, расположенной у поверхности водоема. Размещенный над трактом 3 солнечный коллектор 7 будет обеспечивать дополнительный прогрев воздушной среды над верхней поверхностью трактов 3 и 11, 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 трактов 3 и 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)

  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 дополнительно к сквозному тракту для протекания морской воды зеркально к нему по отношению к центральной вертикальной плоскости расположен дополнительный сквозной тракт для протекания морской воды, идентичный по своей форме и размерам первому, в непосредственной близости от которого у его конца, находящегося выше, расположен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет дополнительного крепежного приспособления, при этом в области пересечения трактов они имеют общую объемную часть, причем солнечный коллектор находится также и над дополнительным сквозным трактом для протекания морской воды.
RU2023132739A 2023-12-11 Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха RU2820691C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2820691C1 true RU2820691C1 (ru) 2024-06-07

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3319975A1 (de) * 1983-06-01 1984-12-06 Technica Entwicklungsgesellschaft mbH & Co KG, 2418 Ratzeburg Vorrichtung zum gewinnen von trinkwasser
RU2117734C1 (ru) * 1997-10-21 1998-08-20 Борис Федорович Кочетков Устройство для получения пресной воды
GB2493699A (en) * 2011-08-06 2013-02-20 Abdulla Alshehi Sea-borne water collector
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3319975A1 (de) * 1983-06-01 1984-12-06 Technica Entwicklungsgesellschaft mbH & Co KG, 2418 Ratzeburg Vorrichtung zum gewinnen von trinkwasser
RU2117734C1 (ru) * 1997-10-21 1998-08-20 Борис Федорович Кочетков Устройство для получения пресной воды
GB2493699A (en) * 2011-08-06 2013-02-20 Abdulla Alshehi Sea-borne water collector
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
US6652232B2 (en) Self-trimming oscillating wing system
RU2820691C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2818331C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2814251C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2815961C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2819429C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
ES2696998T3 (es) Instalación para la práctica de actividades acuáticas y procedimiento para generar una ola estacionaria
RU2818714C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2815107C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2821137C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2813375C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
JP2014041082A (ja) 造波装置
RU2821986C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2816518C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2819474C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2816516C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
KR102058986B1 (ko) 캡을 이용한 부유식 가습기의 소음 저감 장치
JP2011530040A (ja) 流体流から発電する装置
RU2745593C2 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2728252C2 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
RU2651294C1 (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха
EP0082852B1 (en) Apparatus for extracting at least the inherent kinetic energy from waves
RU173888U1 (ru) Надувная моторная лодка
ES2458217T3 (es) Elemento de captación de energía undimotriz
RU2017106561A (ru) Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха