×
25.08.2017
217.015.c557

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области автономного получения пресной воды питьевого качества из влаги окружающего морского атмосферного воздуха и может быть также использовано для бытовых и хозяйственных нужд. Способ включает в себя использование генераторов (11) пневматической энергии. Охлаждение потока сжатого воздуха после генераторов (11) производится в конденсаторах (6) с осаждением и отбором влаги. Забор атмосферного воздуха производят в непосредственной близости от поверхности моря, где влажность его максимальна. Генераторы (11) пневматической энергии приводят в действие энергией приливов. Выполняют генераторы (11) в виде гидроагрегатов, которые размещают в зоне действия приливов с обеспечением подпора морской воды перед ними. На гидроагрегатах, имеющих подвижные в радиальном направлении стенки в виде мембран (1), устанавливают камеры сжатия воздуха (3) с всасывающими и нагнетательными клапанами. В гидроагрегатах инициируют периодический гидравлический удар, приводящий в возвратно-поступательное движение мембраны камер сжатия воздуха (3) и генерирующий в камерах сжатия (3) пневматическую энергию. Воздух после конденсаторов (6) направляют в расширители воздуха, которые выполняют в виде дросселей или пневмомоторов (10). Пневмомоторы (10) соединяют с электрогенераторами (11). Полученную электрическую энергию используют для привода насосов (14) откачки осажденной пресной воды из конденсаторов (6) и влагоприемников (12) расширителей воздуха. При использовании в качестве расширителей воздуха дросселей пресную воду из влагоприемников (12) откачивают эжектированием ее пресной водой под давлением, находящейся в конденсаторах (6). Конденсаторы (6) влаги помещают под уровень моря и охлаждают морской водой. Обеспечивается преобразование гидравлической энергии морских приливов в пневматическую, необходимую для выделения влаги, содержащейся в атмосферном морском воздухе. 2 ил.

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды питьевого качества из влаги окружающего морского атмосферного воздуха и может быть также использовано для бытовых и хозяйственных нужд.

Известен способ извлечения воды из атмосферного воздуха, заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего пары воды, осуществляют искусственное охлаждение потока воздуха, конденсируют пары воды и получаемую при этом пресную воду-конденсат подают в емкость для сбора воды (RU 2081256, кл. Е03В 3/28, 1997). Недостатком способа является необходимость использования внешней подводимой энергии для формирования потока атмосферного воздуха, направляемого в конденсатор для осаждения влаги.

Наиболее близким техническим решением к заявленному способу по совокупности признаков является способ получения воды из воздуха», заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего водяные пары, охлаждают его до температуры ниже точки росы, конденсируют водяные пары в воду, а обезвоженный воздух выбрасывают в атмосферу (патент США N 5203989, Е03В 3/28, 1987). При прокачке потока атмосферного воздуха, содержащего пары воды, происходит их конденсация на охлаждающем элементе холодильной машины и одновременное охлаждение потока воздуха, который выбрасывается в атмосферу. Для прокачки потока атмосферного воздуха необходим генератор пневматической энергии, требующий затрат внешней энергии. Известный способ, предполагающий также использование внешней подводимой энергии для работы холодильной машины, характеризуется низкой экономичностью использования холодопроизводительности машины, так как только незначительная часть потребляемой ею энергии используется для конденсации паров воды. При этом большая часть холодопроизводительности расходуется на охлаждение обезвоженного воздуха, выбрасываемого в атмосферу. В прототипе не используется известный эффект выделения влаги из воздуха с охлаждением при его расширении до атмосферного давления (эффект Джоуля-Томсона). Этот эффект можно применить для дополнительного выделения влаги из воздуха в результате его более глубокого осушения с практически полным полезным использованием энергии сжатого воздуха.

Технической задачей, стоящей перед изобретением, является создание несложного способа получения пресной воды питьевого качества из атмосферного морского воздуха с использованием возобновляемых источников энергии, позволяющего с низкой себестоимостью получать пресную воду из атмосферного морского воздуха. В качестве возобновляемого источника энергии используется хорошо прогнозируемая во времени энергия морских приливов.

Согласно изобретению техническая задача решается следующим образом. Способ получения воды из воздуха, включает генераторы пневматической энергии, охлаждение потока сжатого воздуха после генераторов в конденсаторах с осаждением и отбором влаги. Забор атмосферного воздуха производят в непосредственной близости от поверхности моря, где влажность его максимальна. Генераторы пневматической энергии приводят в действие энергией приливов. Выполняют генераторы в виде гидроагрегатов, размещают гидроагрегаты в зоне действия приливов с обеспечением подпора морской воды перед ними, устанавливают на гидроагрегатах, имеющих подвижные в радиальном направлении стенки в виде мембран, камеры сжатия воздуха с всасывающими и нагнетательными клапанами, инициируют в гидроагрегатах периодический гидравлический удар, приводящий в возвратно-поступательное движение мембраны камер сжатия воздуха и генерирующую в камерах сжатия пневматическую энергию. Сжатый воздух после конденсаторов подают в расширители воздуха, которые выполняют в виде дросселей или пневмомоторов. Пневмомоторы соединены с электрогенераторами. Полученную электрическую энергию используют для привода насосов для откачки осажденной пресной воды из конденсаторов и влагоприемников расширителей воздуха, конденсаторы влаги помещают под уровень моря и охлаждают морской водой.

Генераторы пневматической энергии выполняют в виде гидроагрегатов, состоящих из водоводов, камер сжатия воздуха и ударных клапанов. Водоводы гидроагрегатов выполняют с подвижными в радиальном направлении стенками (мембранами), над которыми устанавливают сфероидальные камеры сжатия воздуха. На конце водоводов гидроагрегатов устанавливают ударные клапаны для инициирования в водоводах автоматического периодического гидравлического удара [Овсепян В.М. Гидравлический таран и таранные установки. - М.: Машиностроение. 1968. - 124 с.].

Способ получения воды из воздуха (см. фиг. 1) реализуется следующим образом. Генераторы пневматической энергии выполняют в виде гидроагрегатов, преобразующих кинетическую энергию потока морской воды сначала в потенциальную энергию гидравлического удара, а затем в энергию сжатого воздуха. Гидроагрегаты состоят из водоводов (1), ударных клапанов (2), подвижных в радиальном направлении стенок водоводов (мембран), являющихся рабочими органами сфероидальных камер сжатия (3), снабженных всасывающими и нагнетательными патрубками с обратными клапанами. За счет энергии гидравлического удара происходит возвратно-поступательное движение рабочих органов камер сжатия (3), вследствие чего происходит всасывание в полость камер (3) воздуха через всасывающие патрубки (4), его последующее сжатие и выталкивание в нагнетательную линию (5). Сжатый воздух поступает в конденсаторы-ресиверы (6), предназначенные также для сглаживания (демпфирования) пульсационных давлений, снабженные устройствами для сброса конденсата (7), манометрами (8), предохранительными клапанами давления (9). Из конденсаторов-ресиверов частично осушенный воздух поступает в расширители воздуха, дроссели или в пневмомоторы (10), соединенные с электрогенераторами (11), где воздух при расширении совершает полезную механическую работу по вращению вала пневмомотора, охлаждаясь при этом и выделяя остаточную влагу, которая скапливается во влагоприемниках (12). Опресненная вода из конденсаторов (6) и влагоприемников (12) поступает в накопительную емкость (13). Электрогенераторы (11) снабжают электрической энергией насосы (14) для откачки пресной воды из емкости (13). В случае использования в качестве расширителей воздуха дросселей электрогенераторы не устанавливаются. В предложенном способе получения воды из атмосферного морского воздуха пневматическая энергия (энергия сжатого атмосферного воздуха), генерируется путем преобразования энергии морских приливов сначала в кинетическую энергию воды, движущейся в водоводах (1), а затем в потенциальную энергию упругой деформации воды, стенок водоводов и механическую работу по перемещению подвижных стенок водовода (мембран) при резком автоматическом закрытии ударных клапанов (2). Под действием механической работы по радиальному возвратно-поступательному перемещению подвижных частей стенок водоводов (мембран), являющихся рабочими органами сфероидальных камер сжатия (3), снабженных всасывающими и нагнетательными клапанами, происходит всасывание, сжатие и последующее выталкивание атмосферного морского воздуха в конденсаторы-ресиверы (6).

Для снижения капитальных затрат (см. фиг. 2) в качестве расширителей воздуха могут использоваться дроссели (15), в этом случае отпадает необходимость в дорогостоящих пневмомоторах, но нет возможности снятия полезной механической работы, совершаемой при расширении воздуха. Выделенная при использовании дросселей (15) влага из конденсаторов (6) и влагоприемников (12) подается потребителю при помощи эжекторов (16). В эжекторах (16) поток пресной воды под избыточным давлением из конденсаторов (6) является активным, из влагоприемников (12) - пассивным.

В предложенном способе энергия морской воды начинает накапливаться в водоводах гидроагрегатов при открытии ударных клапанов (2), работающих автоматически за счет энергии воды. Количество кинетической энергии и время ее накопления в водоводах гидроагрегатов зависит от массы воды, то есть от геометрических размеров водоводов. Известно, что масса является мерой инерции. Поэтому при увеличении длины водоводов, при неизменных размерах их поперечного сечения, потребуется больший промежуток времени для накопления энергии, но при этом будет и ее большая отдача. Накопление кинетической энергии происходит при возрастании скорости движения воды от нуля до значения, соответствующего установившемуся движению жидкости в водоводах (1) с известными значениями гидравлических сопротивлений и напора на входе в водоводы (1) при открытых ударных клапанах (2). Количеством ударных клапанов (2) регулируются гидравлические сопротивления в водоводах (1). Размеры гидроагрегатов, площадь и радиальный ход подвижных стенок водоводов (мембран), а также их количество выбирают исходя из высоты морских приливов. Количество гидроагрегатов, установленных в зоне действия приливов, выбирают исходя из необходимой производительности установок по пресной воде. Водоводы (1) устанавливают в зоне действия приливов перпендикулярно к ним, с образованием водоподпорной стенки для обеспечения необходимого напора морской воды для работы гидроагрегатов во время приливов. Гидроагрегаты рационально размещать в устье впадающих в море пересыхающих рек, в русле которых во время приливов накапливается достаточно большой объем морской воды, спадающей во время отливов и совершающей полезную работу, а также в узких заливах и закрытых бухтах. Срабатывание автоматических ударных клапанов всех установленных гидроагрегатов осуществляют не одновременно, а со сдвигом во времени, обеспечивая непрерывность накопления энергии, сглаживание пульсационных воздействий и устранение неравномерности в подаче сжатого морского атмосферного воздуха с большим содержанием влаги в конденсаторы-ресиверы. Конденсаторы-ресиверы располагают под уровнем моря для их охлаждения, с целью достижения точки росы при заданном давлении влажного воздуха в конденсаторах-ресиверах. Гидроагрегаты устанавливают параллельно между собой, перпендикулярно к приливам, с разворотом друг относительно друга на 180 градусов для обеспечения работы половины их во время прилива, а второй половины во время отлива, достигая, таким образом, непрерывность получения пресной воды во времени.

Заявленное техническое решение позволяет преобразовывать практически даровую гидравлическую энергию морских приливов в пневматическую энергию, необходимую для выделения влаги, содержащейся в атмосферном морском воздухе, и снизить, таким образом, затраты на производство пресной воды питьевого качества.

Способ получения воды из воздуха, включающий генераторы пневматической энергии, охлаждение потока сжатого воздуха после генераторов в конденсаторах с осаждением и отбором влаги, отличающийся тем, что забор атмосферного воздуха производят в непосредственной близости от поверхности моря, где влажность его максимальна, генераторы пневматической энергии приводят в действие энергией приливов, выполняют генераторы в виде гидроагрегатов, размещают гидроагрегаты в зоне действия приливов с обеспечением подпора морской воды перед ними, устанавливают на гидроагрегатах, имеющих подвижные в радиальном направлении стенки в виде мембран, камеры сжатия воздуха с всасывающими и нагнетательными клапанами, инициируют в гидроагрегатах периодический гидравлический удар, приводящий в возвратно-поступательное движение мембраны камер сжатия воздуха и генерирующий в камерах сжатия пневматическую энергию, воздух после конденсаторов направляют в расширители воздуха, расширители воздуха выполняют в виде дросселей или пневмомоторов, пневмомоторы соединяют с электрогенераторами, полученную электрическую энергию используют для привода насосов откачки осажденной пресной воды из конденсаторов и влагоприемников расширителей воздуха, при использовании в качестве расширителей воздуха дросселей пресную воду из влагоприемников откачивают эжектированием ее пресной водой под давлением, находящейся в конденсаторах, конденсаторы влаги помещают под уровень моря и охлаждают морской водой.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 193.
29.05.2018
№218.016.5832

Способ исследования пространственного распределения нефти в поровом пространстве грунтов и других пористых сред

Использование: для исследования пространственного распределения нефти в поровом пространстве грунтов и других пористых сред. Сущность изобретения заключается в том, что отбирают пробу исследуемого материала, применяют рентгеноконтрастный агент и метод рентгеновской компьютерной микротомографии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654975
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a51

Плитный фундамент под резервуар

Изобретение относится к строительству и используется при сооружении плитных фундаментов под вертикальные стальные цилиндрические резервуары для жидкостей, в том числе нефти и нефтепродуктов, на естественных грунтовых основаниях. Плитный фундамент под резервуар состоит из сплошной железобетонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655457
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a7e

Удерживающие габаритные ворота

Изобретение относится к габаритным удерживающим воротам, установленным на приближениях к путепроводам для исключения проезда транспортных средств, размеры которых превышает допустимый подмостовой габарит, а также для предотвращения разрушения пролетных строений. Удерживающие габаритные ворота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655491
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5abd

Способ управления погружным электронасосом при периодической откачке жидкости из скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к области контроля динамического уровня жидкости для управления погружным электронасосом. Технический результат – повышение эффективности способа за счет обеспечения бесперебойной работы скважины. По способу осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655494
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ac6

Способ отсечения конуса подошвенной воды

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу отсечения конуса подошвенной воды для ограничения водопритоков в нефтяных скважинах. Способ отсечения конуса подошвенной воды в нефтяных скважинах включает остановку скважину, извлечение внутрискважинного оборудования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655490
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b01

Способ изоляции водопритока в нефтедобывающей скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам проведения водоизоляционных работ в нефтедобывающих скважинах. Способ изоляции водопритока в нефтедобывающей скважине включает глушение скважины, извлечение внутрискважинного оборудования, спуск и установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655495
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5be9

Бетонная смесь

Настоящее изобретение относится к строительным материалам, в частности к литым бетонным смесям, и может быть использовано при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с повышенными показателями прочности и трещиностойкости, а также при бетонировании труднодоступных мест конструкций и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655633
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c63

Устройство регистрации, идентификации перенапряжений и оценки остаточного ресурса изоляции погружных электродвигателей

Изобретение относится к области электротехники и внутрискважинного оборудования, а именно может быть использовано для регистрации, идентификации перенапряжений и оценки остаточного ресурса изоляции погружных электродвигателей (ПЭД) в составе установки электрического центробежного насоса (УЭЦН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655948
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c7f

Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов оптическими средствами измерения путем приложения к ним сжимающих статических нагрузок. Устройство содержит основание с неподвижной плитой и подвижную плиту. На основании установлены лазер, светоделитель и зеркало. Луч,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655949
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.6007

Бесступенчатая передача с планетарным механизмом с выходом на водило

Изобретение относится к трансмиссиям. Бесступенчатая передача содержит фрикционный вариатор и простой трехзвенный планетарный механизм, состоящий из солнечной шестерни, эпициклического колеса и водила с сателлитами. Входной и выходной валы установлены параллельно. На входном валу закреплен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656941
Дата охранного документа: 07.06.2018
Показаны записи 91-98 из 98.
25.09.2018
№218.016.8b22

Способ опреснения морской воды

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды путем испарения морской воды и конденсации паровоздушной смеси и может быть использовано для питьевого водоснабжения, а также для бытовых и хозяйственных нужд. Способ опреснения морской воды включает размещение генераторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667766
Дата охранного документа: 24.09.2018
20.12.2018
№218.016.a9cd

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к способам автономного получения чистой пресной воды из воздуха, путем испарения воды и конденсации паровоздушной смеси. Осуществляют формирование потока паровоздушной смеси и осаждение водяных паров в конденсаторах с отбором пресной воды. Для формирования потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675486
Дата охранного документа: 19.12.2018
22.12.2019
№219.017.f104

Способ опреснения морской воды

Изобретение относится к способам автономного получения чистой пресной воды, путем испарения морской воды и конденсации паровоздушной смеси. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, формировании паровоздушного потока нагнетателями, подаче насыщенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709665
Дата охранного документа: 19.12.2019
08.08.2020
№220.018.3de3

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами, подаче паровоздушной смеси в конденсаторы и отборе влаги. Для принудительного насыщения воздуха влагой и осаждения влаги в конденсаторах под давлением используют энергию сжатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729408
Дата охранного документа: 06.08.2020
14.05.2023
№223.018.56d5

Способ опреснения морской воды

Изобретение относится к области автономного получения чистой пресной воды. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, подаче паровоздушной смеси в конденсаторы и отборе влаги. Насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях осуществляют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732929
Дата охранного документа: 24.09.2020
14.05.2023
№223.018.56e0

Способ опреснения морской воды с попутным извлечением соли

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в принудительном насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, подаче паровоздушной смеси в конденсаторы и отборе влаги. Холодную морскую воду подают в испарители с прозрачной поверхностью дозирующими насосами из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732606
Дата охранного документа: 21.09.2020
15.05.2023
№223.018.5751

Способ опреснения морской воды

Изобретение может быть использовано для сельскохозяйственного, промышленного и бытового водоснабжения. В способе опреснения морской воды используют пониженное гидростатическое давление столба воды в акватории. Для достижения давления, необходимого при опреснении морской воды, используют насос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770360
Дата охранного документа: 15.04.2022
16.05.2023
№223.018.621a

Способ получения пресной воды

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды, и может быть использовано для питьевого водоснабжения, а также для бытовых и хозяйственных нужд. Способ получения пресной воды включает насыщение воздуха водяными парами, формирование паровоздушного потока нагнетателями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780743
Дата охранного документа: 30.09.2022
+ добавить свой РИД