×
10.05.2018
218.016.487a

Результат интеллектуальной деятельности: ГЕЛИОДИСТИЛЛЯТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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.

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).

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.
ГЕЛИОДИСТИЛЛЯТОР
ГЕЛИОДИСТИЛЛЯТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 207 items.
25.08.2017
№217.015.b6d0

Резистивный материал на основе нестехиометрических сульфидов

Изобретение относится к радио- и микроэлектронике и может быть использовано в микроэлектронной аппаратуре с малыми значениями токов и напряжений, где требуются переключения в течение промежутков времени от 25 до 110 минут при 10-150°С. Резистивный материал содержит сульфид серебра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614738
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7be

Резистивный материал на основе стеклообразных халькогенидов с содержанием нанотрубок

Изобретение относится к радио- и микроэлектронике и может быть использовано в микроэлектронной аппаратуре с малыми значениями токов и напряжений, где требуются переключения в течение промежутков времени от 20 до 70 минут при 10-150°С. Резистивный материал содержит сульфид серебра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614942
Дата охранного документа: 31.03.2017
25.08.2017
№217.015.b868

Ветрогидроэнергетическая установка с составными лопастями, использующая в потоке эффект магнуса (варианты)

Изобретение относится к области ветрогидроэнергетики. Ветрогидроэнергетическая установка с составными лопастями, использующая в потоке эффект Магнуса, содержит ветрогидроколесо с горизонтальной осью вращения, на которой закреплен электрогенератор, и радиально установленные на махах цилиндры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615287
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b942

Способ извлечения урана из подземной воды

Изобретение относится к галургии, в частности к извлечению урана из подземных вод. В предложенном способе, включающем сорбцию урана на цеолите, согласно заявляемому изобретению цеолит предварительно модифицируют путем нанесения на его поверхность гидроксидов меди (II) и никеля с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615403
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf43

Раствор для гидрохимического осаждения полупроводниковых пленок селенида индия

Изобретение относится к технологии получения селенида индия(III), широко используемого в микроэлектронике для получения детекторов ядерного излучения и при создании преобразователей солнечного излучения в качестве основы для такого материала, как диселенид меди(I) и индия CuInSe. Раствор для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617168
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c14a

Способ получения нитевидного нитрида алюминия

Изобретение относится к химической технологии получения нитевидных нанокристаллов нитрида алюминия (или нановискеров) и может быть использовано при создании элементов нано- и оптоэлектроники, а также люминесцентно-активных наноразмерных сенсоров медико-биологического профиля. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617495
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c347

Способ получения оксида скандия из концентрата скандия

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, а именно к технологии получения оксида скандия из концентрата скандия, попутно выделяемого, в том числе, при извлечении урана, переработке руд и отходов цветных и редких металлов. Способ получения оксида скандия включает растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618012
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c4c8

Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод

Изобретение относится к гидрометаллургии урана, в частности к способу извлечения и концентрирования урана из разбавленных растворов. Извлечение урана из раствора осуществляют сорбцией. В качестве сорбента используют смесь шунгита, гидроксида меди и гидроксида никеля при массовом соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618293
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c4e3

Способ определения антиоксидантной активности с использованием радикальных инициаторов

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к анализу растворов на предмет определения антиоксидантной активности. Изобретение может быть использовано в научно-исследовательских лабораториях для изучения антиоксидантных свойств различных природных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618426
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.cee5

Магнитная система

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в малогабаритных приборах ЯМР- и ЭПР-спектроскопии высокого спектрального разрешения. Технический результат состоит в повышении степени однородности магнитного поля в рабочей области системы и увеличении его напряженности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620579
Дата охранного документа: 29.05.2017
Showing 41-45 of 45 items.
17.04.2020
№220.018.14da

Приливная аккумулирующая гэс

Изобретение относится к конструкциям автономных приливных бесплотинных электростанций небольшой мощности и может быть использовано для преобразования энергии морских течений (приливов-отливов) в электрическую энергию. Приливная аккумулирующая ГЭС содержит пневмокамеру и гидрокамеру, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718992
Дата охранного документа: 15.04.2020
12.04.2023
№223.018.444e

Гидроэнергоблок

Изобретение относится к электроустановкам в гидроэнергетике. Гидроэнергоблок содержит каркас, размещенный своей продольной стороной поперек текущего потока среды, гибкий элемент 2, звездочки 1, размещенные на осях 5 по середине ширины каркаса, вращающиеся и охваченные элементом 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738982
Дата охранного документа: 21.12.2020
11.05.2023
№223.018.53f9

Низкопрофильная градирня

Изобретение относится к охлаждению оборотной воды в теплообменном оборудовании промышленных объектов. Низкопрофильная градирня характеризуеся тем, что к водосборному бассейну охлажденной воды, соединенному насосами с теплообменным оборудованием объекта, дополнительно через хладообменный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795416
Дата охранного документа: 03.05.2023
27.05.2023
№223.018.71dd

Устройство для преобразования энергии волны

Изобретение относится к возобновляемым источникам гидроэнергетики, а именно к устройству для преобразования энергии волны. Устройство содержит плавающую платформу 1, волноприемные ковшеобразные щиты 4, размещенные на осях 3, цепь 9, соединенную с зубчатыми колесами 8 и электрогенератором. Оси 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796116
Дата охранного документа: 17.05.2023
29.05.2023
№223.018.723f

Приливная электростанция с дополнительным резервуаром

Изобретение относится к гидротехническим сооружениям, а именно к приливным электростанциям. Электростанция содержит плотину 1, образующую отделенное от акватории 2 моря водохранилище 3, здание электростанции, размещенные в плотине 1 рабочие затворы, обратимые турбины с электрогенераторами. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796337
Дата охранного документа: 22.05.2023
+ добавить свой РИД