RU2651025C1 - Гелиодистиллятор - Google Patents

Гелиодистиллятор Download PDF

Info

Publication number
RU2651025C1
RU2651025C1 RU2017113288A RU2017113288A RU2651025C1 RU 2651025 C1 RU2651025 C1 RU 2651025C1 RU 2017113288 A RU2017113288 A RU 2017113288A RU 2017113288 A RU2017113288 A RU 2017113288A RU 2651025 C1 RU2651025 C1 RU 2651025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
condenser
water
helio
blackened
Prior art date
Application number
RU2017113288A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ильич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2017113288A priority Critical patent/RU2651025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2651025C1 publication Critical patent/RU2651025C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D5/00Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation
    • 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
    • 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

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

Abstract

Изобретение может быть использовано для опреснения морских, минерализованных и загрязненных вод. Гелиодистиллятор содержит корпус с прозрачным покрытием 1 и дном 2, размещенный на плавающей платформе 3, конденсатор 8, зачерненные жгуты 5 из гидрофильного материала, прикрепленные внутри корпуса к подвесам 6 и проходящие наружу дна 2 корпуса до уровня воды через герметично закрепленные на дне трубки 7. Зачерненные жгуты 5 размещены в воздушной зоне корпуса внутри светопрозрачных цилиндров 11, имеющих закрытое верхнее и открытое нижнее дно. На сторонах плавающей платформы установлены светоконцентрирующие зеркальные поверхности 9. Внутри корпуса размещена паровая труба 10, верхний конец которой находится в верхней зоне корпуса, а нижний ее конец опущен в конденсатор 8. Изобретение позволяет упростить конструкцию гелиодистиллятора и увеличить его производительность. 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством использования только солнечной энергии.
Предлагаемый гелиодистиллятор относится к плавающим опреснителям и может применяться как в закрытых бассейнах, так и на открытой водной поверхности.
Известен подобный опреснитель [1]: Долинский О.Я., Лещенко Г.А. Троянович Л.В. Солнечный опреснитель. Авторское свидетельство СССР №1611873. МПК C02F 1/14 (аналог). Данный опреснитель содержит увлажнительную камеру с каркасом, на который натянуто светопрозрачное покрытие из стеклоткани, образующее также днище. Конденсатосборник погружен в воду, соединен с увлажнительной камерой и рядом труб, верхние концы которых снабжены колпаками.
В конденсатосборнике установлены также вертикальные трубы, закрепленные на верхней крышке и на его днище и имеющие отверстия для входа и выхода морской воды. Для откачки конденсата используется дополнительная труба с насосом. Имеется также приводной механизм для вращения опреснителя.
Недостатками данного опреснителя являются его малая поверхность для испарения, конструктивная сложность, высокая металлоемкость и необходимость иметь дополнительные источники энергии для работы насоса и поворота установки.
Известен также опреснитель [2]: Елманов А.И. Солнечный опреснитель. Авторское свидетельство СССР №1650598. МПК C02F 1/14 (аналог). Это устройство содержит плавающий корпус, оптически прозрачную крышку, верхнюю и нижнюю полости корпуса, разделенные мембраной с клапаном, установленным в верхней полости корпуса, а также дозирующим штуцером.
Данный опреснитель не требует внешних источников энергии. Заявленной целью этого опреснителя является уменьшение его габаритов и веса.
Недостатком данного опреснителя является его низкая производительность, обусловленная малой поверхностью испарения и необходимостью прогревать каждую порцию воды, находящуюся на мембране до стадии создания определенного давления паров. Только после этого давление паров отожмет (изогнет) мембрану и пар через клапан поступит в нижнюю полость на конденсацию. Кроме того, количество изгибов мембраны конструктивно ограничено.
Известно также подобное устройство [3]: Дикий Н.А., Белойван А.И., Солдаткин И.В. Солнечный опреснитель. Авторское свидетельство СССР №1370387. МПК F24J 2/32 (аналог). Опреснитель содержит корпус, заполненный водой, светопрозрачное покрытие, сборник дистиллята и поплавковые элементы из зачерненного пористого материала в виде цилиндров, концы которых перемещаются в пазах боковых стенок корпуса.
Данный опреснитель не относится к плавающим мобильным устройствам. Его эффективность не подтверждается преимуществами наличия зачерненного материала на закрытой им поверхности воды в сравнении с обычно используемым вариантом зачернения дна, когда лучи солнца проходят сквозь толщу воды до дна, нагревая ее, при этом часть отраженной от дна тепловой энергии также улавливается водой. Кроме того, в данном опреснителе имеется малая по площади поверхность для испарения воды.
Известен также солнечный опреснитель [4]: Ежов B.C., Самарин А.А. и др. Гелиодистиллятор. Авторское свидетельство СССР №1554290. МПК C02F 1/14 (аналог).
Гелиодистиллятор содержит корпус с прозрачным покрытием, размещенный в бассейне, испаритель, конденсатор в нижней части корпуса, питательный патрубок и теплогидроизоляцию.
Недостатками данного устройства являются необходимость отслеживания его вертикального положения (плавучести) в бассейне и также малая испарительная поверхность, от которой зависит производительность устройства. Испарительная поверхность определяется размерами испарительной тарелки, на которую поступает холодная вода для опреснения. Кроме того, вода, подлежащая на тарелке испарению, отделена от холодной воды только слоем гидроизоляции, что снижает его производительность.
Наиболее близким техническим решением является патент США [5]: Ся Чжи-Ю. Способы и средства для сбора паров воды. Патент США №7654103. МПК F25D 21/14; B01D 3/00 (прототип).
Данное устройство содержит плавающие платформы с центральными отверстиями, изогнутые крыши, каждая из которых охватывает все центральные отверстия и которые позволяют проникать во внутрь солнечным лучам, ниппель, трубки U-образного вакуумного выключателя, систему флотации, насос, соединенный посредством трубы с головкой спринклера, системой подачи топлива, и двигатель внутреннего сгорания с редукторной системой, управляющей насосом.
Недостатками данного устройства являются:
- невозможность работы без внешнего источника энергии: потребность в горючем топливе, ДВС или необходимость его замены другим источником;
- сложная конструкция реального изделия и его высокая стоимость;
- невозможность находиться в режиме автономной работы без его обслуживания.
Задачей предлагаемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков и создание автономного, простого по конструкции гелиодистиллятора, не использующего дополнительные источники энергии и не требующего постоянных затрат на его обслуживание.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в следующем:
- упрощена конструкция и увеличена производительность гелиодистиллятора за счет увеличения испарительной поверхности гидрофильных жгутов, размещенных в воздушной зоне корпуса с прозрачным покрытием, концы которых опущены сквозь трубки в дне корпуса до уровня опресняемой воды;
- увеличена производительность за счет образования на дне корпуса зоны конденсации (конденсатора), уровень воды в которой определяется высотой трубок, а в зону конденсации опущена паровая труба, верхний конец которой находится в верхней воздушной зоне корпуса гелиодистиллятора;
- увеличена производительность за счет размещения жгутов из гидрофильного материала в воздушной зоне корпуса внутри светопрозрачных цилиндров, в которых происходит конденсация, что уменьшает парообразование на наклонном покрытии и увеличивает его прозрачность для прохождения вовнутрь корпуса солнечных лучей.
Технический результат достигается за счет того, что гелиодистиллятор содержит корпус с прозрачным покрытием и дном, размещенный на плавающей платформе и содержащий конденсатор, зачерненные жгуты из гидрофильного материала, прикрепленные внутри корпуса к подвесам и проходящие наружу корпуса до уровня воды через закрепленные на дне трубки, при этом указанные жгуты размещены в воздушной зоне корпуса внутри светопрозрачных цилиндров, имеющих закрытое верхнее и открытое нижнее дно, на сторонах плавающей платформы, прилегающей к прозрачному покрытию, установлены светоконцентрирующие зеркальные поверхности, а внутри корпуса размещена паровая труба, верхний конец которой находится в верхней зоне корпуса, а ее нижний конец опущен в конденсатор.
На чертеже изображен в разрезе предлагаемый гелиодистиллятор.
Гелиодистиллятор содержит корпус, состоящий из прозрачного покрытия 1 и дна 2, размещенный на платформе 3, плавающей на водной поверхности 4. Устройство содержит также зачерненные жгуты 5 из гидрофильного материала, закрепленные на подвесах 6 и пропущенные через трубки 7, закрепленные герметично на дне, причем высота трубок внутри корпуса должна быть выше уровня накопленной воды в конденсаторе 8. На сторонах плавающей платформы, прилегающих к корпусу, установлены светоконцентрирующие зеркальные поверхности 9, например парабалоцилиндрические, а по высоте корпуса установлена паровая труба 10, верхний конец которой находится в верхней воздушной зоне корпуса, а нижний ее конец опущен в конденсатор.
Для улучшения прозрачности покрытия жгуты из гидрофильного материала размещены в воздушной зоне корпуса внутри светопрозрачных цилиндров 11, имеющих закрытое верхнее и открытое нижнее дно, с целью конденсации паров внутри этих цилиндров. Пресная вода отводится из конденсатора через выходной патрубок 12 потребителю.
Предлагаемый гелиодистиллятор работает следующим образом.
Минерализованная вода с водной поверхности 4 поступает в воздушную зону корпуса через трубки 7 по зачерненным жгутам 5, выполненным из гидрофильного материала и закрепленным на подвесах 6. Лучи солнца, проникающие через прозрачное покрытие 1, прогревают зачерненные жгуты 5, с которых происходит более эффективное пленочное испарение воды на их развитой поверхности. За счет капиллярных свойств гидрофильного материала жгутов 5 осуществляется непрерывная подача воды с водной поверхности 4, причем суммарная испарительная поверхность жгутов 5 значительно больше, чем в выше описываемых устройствах.
Пары воды, оседая на внутренней поверхности прозрачного покрытия 1, образуют конденсат, концентрация которого превращается в капли воды, стекающие в нижнюю зону конденсации - конденсатор 8.
Высота трубок 7 внутри корпуса, герметично закрепленных в его днище, определяет объем накопленного дистиллята, после чего через патрубок 12 пресная вода выдается потребителю.
Светоконцентрирующие зеркальные поверхности 9, захватывающие солнечную инсоляцию с большой дополнительной поверхности, направляют ее сквозь прозрачное покрытие 1 на поверхность жгутов 5.
Несконденсированные пары, давление которых больше в верхней зоне корпуса, по паровой трубе 10 перемещаются в конденсатор 8, где превращаются в жидкость. Это позволяет уменьшить образование тумана (мельчайших капелек жидкости) на поверхности покрытия 1 и увеличить его прозрачность для проникновения солнечных лучей.
Кроме того, если жгуты 5 разместить внутри прозрачных цилиндров 11, имеющих закрытое верхнее и открытое нижнее дно, то и в них будет происходить конденсация: пары воды, испарившиеся с поверхности жгутов 5, оседают на внутренних стенках цилиндра 11 (на чертеже показан только один цилиндр) и, конденсируясь стекают в конденсатор 8. Это также уменьшает количество пара, оседающего на прозрачном покрытии 1, и улучшает условия прохождения через него солнечных лучей, что повышает производительность гелиодистиллятора.
Предлагаемый опреснитель не использует внешние дополнительные источники энергии, кроме солнечной энергии, конструктивно не сложен, прост в обслуживании и имеет высокую производительность, поэтому можно ожидать его быстрого внедрения и практического использования в районах с дефицитом пресной воды.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Долинский О.Я., Лещенко Г.А., Троянович Л.В. Солнечный опреснитель. Авторское свидетельство СССР №1611873. МПК C02F 1/14 (аналог).
2. Еламанов А.И. Солнечный опреснитель. Авторское свидетельство СССР №1650598. МПК C02F 1/14 (аналог).
3. Дикий Н.А., Белойван А.И., Солдаткин И.В. Солнечный опреснитель. Авторское свидетельство СССР №1370387. МПК F24J 2/32 (аналог).
4. Ежов B.C., Самарин А.А. и др. Гелиодистиллятор. Авторское свидетельство СССР №1554290. МПК C02F 1/14 (аналог).
5. Ся Чжи-Ю. Способы и средства для сбора паров воды. Патент США №7654103. МПК F25D 21/14; B01D 3/00 (прототип).

Claims (1)

  1. Гелиодистиллятор, содержащий корпус с прозрачным покрытием и дном, размещенный на плавающей платформе и содержащий конденсатор, отличающийся тем, что содержит зачерненные жгуты из гидрофильного материала, прикрепленные внутри корпуса к подвесам и проходящие наружу дна корпуса до уровня воды через закрепленные на дне трубки, при этом указанные жгуты размещены в воздушной зоне корпуса внутри светопрозрачных цилиндров, имеющих закрытое верхнее и открытое нижнее дно, на сторонах плавающей платформы, прилегающих к прозрачному покрытию, установлены светоконцентрирующие зеркальные поверхности, внутри корпуса размещена паровая труба, верхний конец которой находится в верхней зоне корпуса, а нижний ее конец опущен в конденсатор.
RU2017113288A 2017-04-17 2017-04-17 Гелиодистиллятор RU2651025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113288A RU2651025C1 (ru) 2017-04-17 2017-04-17 Гелиодистиллятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113288A RU2651025C1 (ru) 2017-04-17 2017-04-17 Гелиодистиллятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2651025C1 true RU2651025C1 (ru) 2018-04-18

Family

ID=61977160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113288A RU2651025C1 (ru) 2017-04-17 2017-04-17 Гелиодистиллятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2651025C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114920314A (zh) * 2022-06-27 2022-08-19 青岛大学 一种全自动海面漂浮式太阳能海水淡化-收集一体化设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU859312A1 (ru) * 1979-07-10 1981-08-30 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло-И Массообмена Им.А.В. Лыкова Ан Бсср Гелиоопреснитель
SU1370387A1 (ru) * 1986-06-13 1988-01-30 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Солнечный опреснитель
SU1611873A2 (ru) * 1988-12-19 1990-12-07 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Солнечный опреснитель
SU1554290A1 (ru) * 1986-07-30 1993-10-30 V S Ezhov Гелиодистиллятор
US7654103B2 (en) * 2005-10-24 2010-02-02 Chih-Yu Hsia Methods and means to collect water vapors

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU859312A1 (ru) * 1979-07-10 1981-08-30 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло-И Массообмена Им.А.В. Лыкова Ан Бсср Гелиоопреснитель
SU1370387A1 (ru) * 1986-06-13 1988-01-30 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Солнечный опреснитель
SU1554290A1 (ru) * 1986-07-30 1993-10-30 V S Ezhov Гелиодистиллятор
SU1611873A2 (ru) * 1988-12-19 1990-12-07 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Солнечный опреснитель
US7654103B2 (en) * 2005-10-24 2010-02-02 Chih-Yu Hsia Methods and means to collect water vapors

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА, под ред. С.И. Ожегова, Москва, ООО "Издательство "Мир и образование", 2008, с. 133, 347. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114920314A (zh) * 2022-06-27 2022-08-19 青岛大学 一种全自动海面漂浮式太阳能海水淡化-收集一体化设备
CN114920314B (zh) * 2022-06-27 2023-09-01 青岛大学 一种全自动海面漂浮式太阳能海水淡化-收集一体化设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7955478B2 (en) Solar distillation device
Kabeel et al. Solar still with condenser–A detailed review
US4363703A (en) Thermal gradient humidification-dehumidification desalination system
US4343683A (en) Method for desalinating water
US5421962A (en) Desalination plant for salt water using solar energy
US20030150704A1 (en) Portable water purifier
WO2013191362A1 (ko) 태양열 및 다중열원을 이용한 다중효용 상압담수장치
US8951391B2 (en) Solar distillation device
US3138546A (en) Apparatus utilizing solar energy for demineralizing water
RU2451641C2 (ru) Солнечная установка для очистки и опреснения воды
CN104828890B (zh) 一种具有主动冷凝功能的晾晒式海水淡化装置及方法
Ahmed Seasonal performance evaluation of solar stills connected to passive external condensers
CN108862445A (zh) 一种太阳能蒸馏水体净化装置
RU2651025C1 (ru) Гелиодистиллятор
CA1159003A (en) Apparatus for removing salts and foreign matter from liquids (water)
JPS58156391A (ja) 海水淡水化装置
CN2871510Y (zh) 家用蒸馏水机
RU150516U1 (ru) Солнечный опреснитель
RU96369U1 (ru) Устройство для опреснения морской воды
JP3766309B2 (ja) 太陽熱エネルギー利用の海水淡水化プラント
CN208883529U (zh) 基于织物毛细作用的盘式太阳能蒸发装置
RU2668249C1 (ru) Солнечный опреснитель с параболоцилиндрическими отражателями
RU2670928C9 (ru) Мобильный гелиоопреснитель
KR20120035811A (ko) 응축수 포집되는 수면 구조물
JP3358057B2 (ja) 太陽熱および光電池ハイブリット型淡水化装置

Legal Events

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

Effective date: 20190418