RU160016U1 - Установка для получения воды - Google Patents
Установка для получения воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU160016U1 RU160016U1 RU2015142372/13U RU2015142372U RU160016U1 RU 160016 U1 RU160016 U1 RU 160016U1 RU 2015142372/13 U RU2015142372/13 U RU 2015142372/13U RU 2015142372 U RU2015142372 U RU 2015142372U RU 160016 U1 RU160016 U1 RU 160016U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- condenser
- heat exchanger
- compartment
- loop
- installation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
Установка для получения воды, содержащая теплообменник-конденсатор, солнечные батареи, вентилятор для прокачки воздуха, холодильный агрегат, который вырабатывает холод и подключен к термоизолированной емкости, которая также имеет соединение с теплообменником-конденсатором, отличающаяся тем, что теплообменник-конденсатор находится в грунте и выполнен в виде емкости, разделенной на верхний и нижний отсеки, верхний отсек соединен с воздухопроводом, а к нижнему отсеку присоединены петлеобразные трубопроводы для интенсивного теплообмена с грунтом, в нижнем отсеке и петлеобразных трубопроводах находится теплоноситель в виде жидкости, в верхнем и нижнем отсеках также находятся теплообменные пластины, и верхний отсек теплообменника-конденсатора имеет патрубок для стока конденсата в сборник воды.
Description
Полезная модель относится к установкам для конденсации воды из атмосферного воздуха.
Известна установка для получения пресной воды из влажного воздуха [Патент 3313711 DE, МПК Е03В 3/28, 1984], имеющая солнечные батареи, питающие холодильный агрегат, охлаждающий теплообменник. Влажный воздух с помощью вентилятора продувается через воздуховод, в котором расположен теплообменник. В результате контакта с поверхностью теплообменника воздух охлаждается, содержащийся в нем водяной пар становится насыщенным, частично конденсируется на поверхности теплообменника и стекает в водосборник.
Недостатками данной установки являются большие энергозатраты и низкая производительность.
Известна установка [Патент 0430838 ЕР, МПК Е03В 3/28, 1991], в которой осуществляется аккумуляция холода для его использования в ночное время с применением солнечных батарей, являющихся источником электроэнергии холодильного агрегата, который вырабатывает холод. С помощью вентиля холодильный агрегат подключается к термоизолированной емкости. Находящаяся в ней жидкость с помощью гидронасоса прокачивается через холодильный агрегат и охлаждается, в результате в термоизолированной емкости аккумулируется холод. Затем термоизолированная емкость с помощью вентиля отключается от холодильного агрегата и подключается к теплообменнику-конденсатору. Когда влажность воздуха достигает величины, близкой к 100%, включаются гидронасос и вентилятор. С их помощью холодная жидкость и влажный воздух пропускаются через конденсатор. Содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется на его поверхности, а находящиеся в нем капли улавливаются каплеуловителем, и захваченная влага стекает в водосборник.
Недостатком данной установки является необходимость расходования энергии и отсутствие автономности при работе.
Задачей предлагаемой разработки является получение пресной воды путем конденсации содержащейся в атмосферном воздухе влаги с низкими энергетическими затратами.
Технический результат достигается тем, что установка содержит солнечные батареи, холодильный агрегат, вырабатывающий холод в светлое время суток и соединенный с термоизолированной емкостью, которая в свою очередь посредством патрубков с вентилями имеет соединение с теплообменником-конденсатором, при этом теплообменник-конденсатор находится в грунте и выполнен в виде емкости, разделенной на верхний и нижний отсеки, верхний отсек соединен с воздухопроводом, а к нижнему отсеку присоединены петлеобразные трубопроводы для интенсивного теплообмена с грунтом, в нижнем отсеке и трубопроводе находится теплоноситель в виде жидкости, в верхнем и нижнем отсеках также находятся теплообменные пластины, и верхний отсек теплообменника-конденсатора имеет патрубок для стока конденсата в сборник воды.
Описание иллюстраций:
Фиг. 1 - Вид установки спереди;
Фиг. 2 - Вид установки сбоку.
Установка для получения воды содержит теплообменник-конденсатор 1, находящийся в грунте и разделенный на нижний отсек 2 и верхний отсек 3, верхний отсек 3 соединен с воздухопроводом 4, к нижнему отсеку 2 присоединены петлеобразные трубопроводы 5. В верхнем отсеке 3 и нижнем отсеке 2 находятся теплообменные пластины 6, нижний отсек 2 посредством патрубков с вентилями 12 имеет соединение также с теплоизолированной емкостью 7, к которой подключен холодильный агрегат 8, например, в виде солнечного абсорбционного холодильника. Верхний отсек 3 патрубком 9 соединен со сборником конденсата 10. В воздухопроводе 4 имеется вентилятор 11 для создания потока воздуха, работающий от солнечных батарей (на иллюстрациях не показаны).
Принцип действия установки следующий. За день холодильный агрегат, например, в виде солнечного абсорбционного холодильника (эффективный холодильник, работающий непосредственно от солнечной энергии без применения солнечных батарей) охлаждает теплоноситель (например, воду) в теплоизолированной емкости 7, которая служит дополнительным аккумулятором холода. Основным аккумулятором холода является нижний отсек 3 теплообменника-конденсатора 1 с теплоносителем и петлеобразными трубопроводами 5, находящимися в слое грунта. Известно, что за ночь (лето, весна, осень) поверхностные слои грунта посредством длинноволнового спектра излучения отдают тепло и охлаждаются. Например, в пустыне грунт глубиной до двух метров за ночь охлаждается до двух трех градусов по Цельсию и в таком состоянии пребывает три-четыре часа, благодаря чему его можно рассматривать как природный аккумулятор холода.
За ночь грунт охлаждается и также охлаждается теплоноситель, (например воду, находящуюся в нижнем отсеке 2 теплообменника-конденсатора 1), этому способствует также наличие петлеобразного трубопровода 5. Утром, когда влажность воздуха близка к 100%, включается вентилятор воздухопровода 4, при этом через воздухопровод 4 прокачивается поток влажного воздуха, и в процессе прохода потока воздуха через холодные теплообменные пластины 6, находящиеся в воздухопроводе 4, на пластинах собирается конденсат, который через патрубок 9 стекает в сборник конденсата 10. Тепло при конденсации пара по теплопроводным пластинам 6 передается теплоносителю, находящемуся в нижнем отсеке 2 теплообменника-конденсатора 1 и через петлеобразные трубопроводы 5 грунту. Такой процесс продолжается в течение трех-четырех часов утром. Затем, когда температура теплоносителя в нижнем отсеке 2 поднимется выше температуры точки росы, происходит теплообмен между теплоизолированной емкостью 7, в которой теплоноситель охлаждается в светлое время суток холодильником 8, работающим от солнечных батарей (на иллюстрациях не показаны), и нижним отсеком 2 с теплоносителем. Теплоизолированная емкость 7 с холодильником 8 - это дополнительный, экологически чистый аккумулятор холода; основной аккумулятор холода -нижний отсек 2 с петлеобразными трубопроводами 5 в грунте.
Таким образом, используя естественные условия охлажденного за ночь грунта, установка для получения воды способна производить пресную воду. Дополнительно использована солнечная энергия для аккумулирования холода в теплоизолированной емкости 7.
Возможно изготовление установок, способных конденсировать до одной тонны воды в сутки без дополнительных источников энергии за счет естественного перепада температур грунта.
Claims (1)
- Установка для получения воды, содержащая теплообменник-конденсатор, солнечные батареи, вентилятор для прокачки воздуха, холодильный агрегат, который вырабатывает холод и подключен к термоизолированной емкости, которая также имеет соединение с теплообменником-конденсатором, отличающаяся тем, что теплообменник-конденсатор находится в грунте и выполнен в виде емкости, разделенной на верхний и нижний отсеки, верхний отсек соединен с воздухопроводом, а к нижнему отсеку присоединены петлеобразные трубопроводы для интенсивного теплообмена с грунтом, в нижнем отсеке и петлеобразных трубопроводах находится теплоноситель в виде жидкости, в верхнем и нижнем отсеках также находятся теплообменные пластины, и верхний отсек теплообменника-конденсатора имеет патрубок для стока конденсата в сборник воды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015142372/13U RU160016U1 (ru) | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Установка для получения воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015142372/13U RU160016U1 (ru) | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Установка для получения воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU160016U1 true RU160016U1 (ru) | 2016-02-27 |
Family
ID=55435841
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015142372/13U RU160016U1 (ru) | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Установка для получения воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU160016U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2620830C1 (ru) * | 2016-03-09 | 2017-05-30 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" | Устройство для получения воды из атмосферного воздуха и выработки электроэнергии |
RU2648796C1 (ru) * | 2016-10-21 | 2018-03-28 | Сергей Содномович Доржиев | Способ и установка экстракции пресной воды из атмосферного воздуха |
EA035928B1 (ru) * | 2019-05-22 | 2020-09-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Солнечно-воздушный источник водоснабжения |
RU2734422C2 (ru) * | 2018-05-25 | 2020-10-16 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Устройство для получения воды из газового выхлопа горелки, плазменного пистолета или двс |
RU2786416C1 (ru) * | 2022-03-11 | 2022-12-21 | Виталий Иванович Кияница | Способ получения питьевой воды в акватории Черного моря |
-
2015
- 2015-10-05 RU RU2015142372/13U patent/RU160016U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2620830C1 (ru) * | 2016-03-09 | 2017-05-30 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" | Устройство для получения воды из атмосферного воздуха и выработки электроэнергии |
RU2648796C1 (ru) * | 2016-10-21 | 2018-03-28 | Сергей Содномович Доржиев | Способ и установка экстракции пресной воды из атмосферного воздуха |
RU2734422C2 (ru) * | 2018-05-25 | 2020-10-16 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Устройство для получения воды из газового выхлопа горелки, плазменного пистолета или двс |
EA035928B1 (ru) * | 2019-05-22 | 2020-09-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Солнечно-воздушный источник водоснабжения |
RU2786416C1 (ru) * | 2022-03-11 | 2022-12-21 | Виталий Иванович Кияница | Способ получения питьевой воды в акватории Черного моря |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU160016U1 (ru) | Установка для получения воды | |
CN109258219B (zh) | 一种用于小麦种植的高效率的光热资源利用装置 | |
CN102003895B (zh) | 一种闭式集成防霜热源塔 | |
KR101324736B1 (ko) | 태양광을 이용하여 식수 생산이 가능한 이동가옥 | |
CN201497390U (zh) | 一种太阳能次生源冷热源塔 | |
CN108751296A (zh) | 蒸发冷凝净化水系统及设备 | |
CN201327307Y (zh) | 开式多源双效能源塔 | |
CN201892437U (zh) | 闭式集成防霜热源塔 | |
CN104633813A (zh) | 结合雨水回收、屋面蓄水的节能型蒸发冷却空调系统 | |
CN101324360A (zh) | 阵列式球面聚焦太阳能高温储热溴化锂吸收式空调机 | |
CN105318461A (zh) | 开闭式双功能热源塔 | |
RU2146744C1 (ru) | Способ получения воды из воздуха | |
RU2004719C1 (ru) | Установка дл получени пресной воды из атмосферного воздуха | |
CN217119340U (zh) | 一种用于热源塔防冻液的浓缩装置 | |
CN101698518B (zh) | 利用含盐水蒸发进行降温的太阳能蒸馏水机的冷却装置 | |
WO2019132703A1 (ru) | Конденсатная система рекуперации энергосброса атомной электростанции | |
CN201520653U (zh) | 一种太阳能蒸馏水机的蒸发式冷却装置 | |
CN203216312U (zh) | 一种火力发电厂冷源损失回收装置 | |
RU2694308C1 (ru) | Установка экстракции воды из воздуха на базе солнечного модуля с параболоторическим концентратором и двигателем Стирлинга | |
CN203908145U (zh) | 新型氨制冷集油器 | |
RU2256036C1 (ru) | Автономная установка для конденсации пресной воды из атмосферного воздуха | |
CN107651720B (zh) | 一种带有回路型重力热管结构的多级增湿除湿型海水淡化装置 | |
WO2015035940A1 (zh) | 空气水农业系统 | |
CN207214469U (zh) | 一种防冻的热水加热器组件 | |
CN102910695A (zh) | 一种太阳能海水淡化装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160404 |