×
31.05.2019
219.017.7195

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство предназначено для получения пресной воды из атмосферного воздуха. Устройство для производства воды из воздуха содержит источник сжатого воздуха, подключенный через регулирующий вентиль к входу вихревой трубы Ранка-Хирша. С «горячего» и «холодного» выходов вихревой трубы потоки воздуха раздельно подаются через проходные вентили на входные патрубки кожухотрубного теплообменника-конденсатора. Холодный поток воздуха проходит через внутренние трубки конденсатора, а горячий поток омывает трубки в межтрубном пространстве, вызывая на них конденсацию. Отработанные потоки воздуха свободно выходят через выходные патрубки в атмосферу. Накапливающаяся вода-конденсат удаляется из конденсатора через дополнительный патрубок в его донной части. Кроме того, введены дополнительные вентили для подачи атмосферного воздуха непосредственно от источника сжатого воздуха на патрубки ввода конденсатора, что создает оптимальный режим работы.1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к опреснительным установкам, вырабатывающим воду из атмосферного воздуха.

Известна [1] «Установка для производства дешевой пресной воды» автора Миланич А.И. по патенту РФ №2157874. МПК Е03В 3/28; C02F 1/04.

Установка содержит конденсационную камеру, воздухозабор в виде флюгера, трубы для забора и сброса воздуха, причем конденсатная камера расположена под водой или в грунте, а воздухозабор - в атмосфере.

Достоинство установки в простате конструкции, а недостатки в низкой производительности и в необходимости приспосабливаться к местности с высокой влажностью воздуха, наличием ветра и обязательным заглублением в грунт или в более холодные слои воды.

Повысить производительность данной установки возможно за счет использования дополнительных технических средств: теплообменников, циркуляционных насосов и др.

Известен так же [2] «Способ извлечения воды из воздуха, устройство для извлечения воды из воздуха и конденсатор» авторов Карамзина В.А., Макарова В.В. и др. по патенту РФ №2426839. МПК Е03В 3/28; B01D 5/00.

Устройство содержит блок формирования потока атмосферного воздуха, распылитель воды, конденсатор, блок управления, нагреватель воздуха, элементы, создающие турболентность потока, датчики температуры и влажности, холодильную машину и насосы.

Данное устройство является конструктивно сложным и дорогим изделием, а вырабатываемая им вода будет иметь высокую стоимость, в том числе, и из-за значительных энергетических затрат на работу вентилятора, насосов и холодильной машины.

Широко также известен способ разделения потока воздуха на «холодный» и «горячий» с использованием вихревых труб Ранка-Хирша, например, Белостоцкий Ю.Г. Вихревая труба. Патент РФ №2170892. МПК F25B 9/02 [3].

Известно [4] «Устройство для ускоренного замораживания и последующего размораживания жидкого щелочного металла в трубах реакторов АЭС» авторов Ташлыкова О.Л., Попова А.И. и Щеклеина С.Е. по патенту на полезную модель РФ №171057, МПК G21B 1/00, использующее подобную вихревую трубу, и выбранное в качестве прототипа. Данное устройство содержит (магистраль) источник сжатого воздуха, который через регулирующий вентиль подключен к входу вихревой трубы, а выходы горячего и холодного воздуха трубы через проходные вентили соединены с патрубками кожуха охлаждения, размещенного над трубой. Вместо жидкого щелочного металла в трубе может быть минерализованная (морская вода) и тогда последовательное ее замораживание и размораживание позволяет получать опресненную воду. (См., например, [5]. Попов А.И., Щеклеин С.Е. «Устройство для получения льда, пресной воды и концентрации растворов вымораживанием». Заявка на изобретение №2016126779 от 04.07.2016. Решение о выдаче патента от 28.11.2017. Дата публикации заявки 12.01.2018. Бюл. №2).

Недостаток прототипа [4] в том, что он не позволяет получать пресную воду непосредственно из воздуха, т.е. без использования любой воды.

Проблему, которую решает предлагаемое изобретение, это производство воды непосредственно из воздуха с малыми затратами на оборудование, электроэнергию и обслуживание.

Технический результат заключается в следующем:

- упрощена конструкция устройства за счет использования вихревой трубы Ранка-Хирша, из которой сразу получаем холодный и горячий потоки воздуха, направляемые далее в кожухотрубный теплообменник-конденсатор, оснащенный дополнительным патрубком для слива конденсата;

- снижена стоимость единицы получаемой продукции (пресной воды за счет снижения материальных, энергетических затрат и увеличения производительности устройства.

Технический результат достигается за счет того, что в устройство, содержащее (магистраль) источник сжатого воздуха, соединенный через регулирующий вентиль с входом вихревой трубы Ранка-Хирша, выходы которой «горячий» и «холодный» через проходные вентили подключены к соответствующим входным патрубкам кожухотрубного теплообменника-конденсатора, а его выходные патрубки имеют свободный выход в атмосферу, причем в конденсаторе выполнен дополнительный патрубок для слива пресной воды. Технический результат достигается так же за счет введения дополнительных вентилей для подачи атмосферного воздуха, соединяющие источник сжатого воздуха и патрубки ввода горячего и холодного воздуха конденсатора, что позволяет регулировать режим работы и увеличить его производительность.

На чертеже изображено «Устройство для производства воды из воздуха». Устройство содержит (магистраль) источник 1 сжатого воздуха, регулирующий входной вентиль 2, соединяющий источник с входом вихревой трубы 3 Ранка-Хирша, к «холодному» и «горячему» выходам которой через проходные вентили 4 и 5 подключены патрубки 6 и 7 ввода холодного и горячего воздуха в кожухотрубный теплообменник-конденсатор 8, причем его выходные патрубки 9 и 10 горячего и холодного отработанных потоков воздуха имеют свободный выход в атмосферу, а конденсатор оснащен в его донной части дополнительным патрубком 11 для выхода конденсата (пресной воды).

Для увеличения производительности в устройство введены дополнительные регулирующие вентили 12и 13, включенные между источником сжатого воздуха и патрубками ввода холодного и горячего воздуха конденсатора.

Устройство работает следующим образом. При подачи от источника 1 сжатого воздуха через регулирующий вентиль 2 на вход вихревой трубы 3, последняя на своих выходах будет генерировать «холодный» и «горячий» потоки воздуха. С «холодного» выхода вихревой трубы через проходной вентиль 4 поток холодного воздуха подается на патрубок 6, проходит через внутренние труба конденсатора 8, охлаждает их и выходит через патрубок 10 в атмосферу.

Одновременно с «горячего» выхода вихревой трубы 3 через проходной вентиль 5 поток «горячего» воздуха поступает через патрубок 7 во внутреннее межтрубное пространство конденсатора, омывает трубы горячим воздухом, вызывая на них конденсацию, и выходит через патрубок 9 в атмосферу. Конденсат, скапливающийся на дне конденсатора 8, удаляется через патрубок 11. При наличии запаса тепловой мощности у вихревой трубы 3, имеющей высокие температурные потенциалы на ее выходах и, соответственно, на входных патрубках 6 и 7 конденсатора 8, целесообразно подмешивать внешний атмосферный воздух от источника 1, не прошедший через вихревую трубу 3 и содержащий больший процент влажности. Для этого, контролируя производительность конденсатора 8 по количеству поступающего конденсата с патрубка 11, регулируют объемы подачи атмосферного воздуха через дополнительный вентиль 12 на патрубок 6 и -через дополнительный вентиль 13 на патрубок 7, создавая оптимальный режим работы устройства.

Предлагаемое «Устройство для производства воды из воздуха» состоит из унифицированных узлов, выпускаемых промышленностью, не требует значительных затрат на его изготовление и эксплуатацию, поэтому следует ожидать его применения в регионах, испытывающих дефицит пресной воды.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Миланич А.И. Установка для производства дешевой пресной воды. Патент РФ №2157874. МПК Е03В 3/28; С02Р 1/04(аналог).

2. Карамзин В.А., Макаров В.В., Синчурин И.П. и др. Способ извлечения воды из воздуха, устройство для извлечения воды из воздуха и конденсатор. Патент РФ №2426839. МПК Е03В 3/28; B01D 5/00 (аналог).

3. Белостоцкий Ю.Г. Вихревая труба. Патент РФ №2170892. МПК F25B 9/02.

4. Ташлыков О.Л., Попов А.И., Щеклеин С.Е. Устройство для ускоренного замораживания и последующего размораживания жидкого щелочного металла в трубах реакторов АЭС. Патент на полезную модель РФ №171057. МПК G21B 1/00 (прототип).

5. Попов А.И., Щеклеин СЕ. Устройство для получения льда, пресной воды и концентрации растворов вымораживанием. Заявка на изобретение №2016126779 от 04.07.2016. Решение о выдаче патента от 28.11.2017.

6. Патент США 4330373 А1.

7. Патент Германии 3319975 А1.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 207.
10.05.2018
№218.016.4657

Универсальный термоэнергетический генератор. варианты

Изобретение относится к области энергетик и может быть использовано в качестве автономных источников энергопитания. Заявлен термоэнергетический генератор, который содержит батарею термоэнергетических модулей, горячие электроды которых подключены к источнику тепловой энергии, а холодные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650439
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4664

Твердый экстрагент с высокой динамической обменной емкостью для извлечения скандия и способ его получения

Изобретение относится к составу и способу получения твердого экстрагента для извлечения скандия из сернокислых растворов. Предлагается твердый экстрагент (ТВЭКС) для извлечения скандия из скандийсодержащих растворов, содержащий стиролдивинилбензольную матрицу с ди-(2-этилгексил)фосфорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650410
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.46c0

Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (nd, ho)-(fe, co)-b

Изобретение относится к производству аморфных и нанокристаллических металлических сплавов путем сверхбыстрой закалки расплавов. Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (Nd, Ho)-(Fe, Со)-В включает плавление сплава в тигле и выдавливание расплава через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650652
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.487a

Гелиодистиллятор

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651025
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4882

Солнечный опреснитель

Изобретение относится к дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством солнечной энергии. Солнечный опреснитель содержит заполненную жидкостью емкость 1 с оптически прозрачной крышкой 2, теплоприемник 3, выполненный в виде полого металлического стержня, погруженного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651003
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4928

Способ переработки жидких отходов производства диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической, металлургической, электронной промышленности. Для переработки жидких отходов производства диоксида титана проводят экстракцию скандия из гидролизной серной кислоты (ГСК) на экстрагенте, состоящем из смеси ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651019
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bff

Способ получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к технологиям переработки кислых зол ТЭС в заполнитель для бетонов конструкционного назначения. Способ получения безобжигового зольного гравия на основе кислой золы, негашеной извести и щелочного активизатора твердения включает измельчение, дозирование, перемешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651863
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f4c

Глушитель звука выстрела, изготовленный по технологии селективного лазерного сплавления металлов

Изобретение относится к области вооружения, а именно к глушителям. Глушитель звука выстрела содержит рабочую часть с перегородками, ячеистое тело и корпус. Корпус выполнен в монолитном исполнении всех своих частей и элементов. Глушитель содержит ребристую структуру заданной шероховатости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652767
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.51c9

Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной железобетонной опалубки

Изобретение относится к области контроля качества монолитного бетона в сборно-монолитных строительных конструкциях и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве. Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653211
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.56a7

Способ повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода/вывода свч-излучений (варианты)

Изобретение относится к электронной и ускорительной технике для повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода и/или вывода энергии СВЧ-излучения в волноводные ускоряющие структуры и может быть использовано при создании/эксплуатации мощных современных ускорителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654582
Дата охранного документа: 22.05.2018
Показаны записи 41-45 из 45.
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