×
14.05.2023
223.018.56d5

Результат интеллектуальной деятельности: Способ опреснения морской воды

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 давлении ниже атмосферного для снижения температуры кипения воды и интенсивности испарения за счет концентрированной солнечной энергии и следящих систем за положением солнца на небосводе. Разрежение в испарителях создают и поддерживают в процессе работы вертикальными столбами пресной воды в конденсаторах. Вертикальные конденсаторы располагают под уровнем акватории с установленными обратными клапанами для автоматического сброса пресной воды в накопительные емкости, сообщающиеся с атмосферным воздухом, при превышении гидростатического давления столба пресной воды в конденсаторах над атмосферным. Морскую воду подают в емкость-испаритель за счет созданного разрежения в емкости-испарителе с черной поверхностью, а циркуляцию ее в испарителях для предотвращения отложения солей осуществляют принудительно при помощи насосов, работающих на солнечной энергии. Испарители выполняют с черной поверхностью для максимального поглощения энергии солнечного излучения, помещают испарители в светопроницаемые колбы для предотвращения потерь тепловой энергии в испарителях, разрежение в вакуумных колбах создают и поддерживают гидростатическим давлением столба пресной воды в вертикальных конденсаторах. Обеспечивается получение чистой пресной воды с использованием возобновляемой энергии солнца и энергии гидростатического давления водяного столба, позволяющего с низкой себестоимостью получать чистую и пресную воду из морской воды. 1 ил.

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды, путем испарения морской воды и конденсации паровоздушной смеси.

Одной из глобальных проблем современной цивилизации является нехватка пресной воды. Морская вода имеет высокую концентрацию примесей и считается соленой, но является главным источником получения пригодной для употребления воды и стимулирующей областью реализации прорывных технологий в ее опреснении. При этом главным критерием применения известных технологий и технических решений по опреснению морской воды является ее себестоимость, приведенная к единице массы качественной питьевой воды. Предлагаемый способ опреснения морской воды может быть использован в сфере питьевого водоснабжения, а также в прочих бытовых и хозяйственных нуждах.

Известен способ извлечения воды из паровоздушной смеси, 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 (патент РФ №2081256, МПК Е03В 3/28, опубл. 10.06.1997). Недостатком способа является необходимость использования внешней подводимой энергии для формирования потока паровоздушной смеси, направляемой в конденсатор для осаждения влаги, которая не является возобновляемой.

Наиболее близким техническим решением к заявленному способу по совокупности признаков является способ получения пресной воды, заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего водяные пары, охлаждают его до температуры ниже точки росы, конденсируют водяные пары в воду (патент США №5203989, МПК Е03В 3/28, опубл. 20.04.1987). 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 нагнетатель, требующий затрат внешней невозобновляемой энергии. Известный способ, предполагающий также использование внешней подводимой энергии для работы холодильной машины, характеризуются низкой экономичностью использования холодопроизводительности машины, что приводит к повышению себестоимости получения пресной воды.

Технической задачей, стоящей перед изобретением, является создание способа получения чистой, пресной воды с использованием возобновляемой энергии солнца и энергии гидростатического давления водяного столба, позволяющего с низкой себестоимостью получать чистую пресную воду из морской воды.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение интенсивности парообразования в испарителях, за счет снижения температуры кипения воды в емкостях-испарителях с черной поверхностью для максимального поглощения тепловой солнечной энергии, при давлении ниже атмосферного. Техническим результатом, снижающим себестоимость получения пресной воды, является, также, использование энергии гидростатического давления столба пресной воды в конденсаторах для создания и поддержания разрежения воздуха в испарителях и воздушной прослойке между испарителями и атмосферным воздухом для снижения потерь тепловой энергии, получаемой от солнца.

Согласно изобретению, техническая задача решается, а технический результат достигается следующим образом. Способ опреснения морской воды включает формирование паровоздушной смеси, осаждение водяных паров в конденсаторах и отбор пресной воды. Формируют паровоздушную смесь концентрированной энергией солнца внутри теплоизолированных вакуумом емкостей-испарителей с черной поверхностью для максимального поглощения солнечной энергии, расположенных на платформах с положительной плавучестью, в которые подается за счет созданного в них разрежения испаряющаяся при давлении ниже атмосферного морская вода. Для обеспечения слабой циркуляции морской воды в теплоизолированных емкостях-испарителях, предотвращающей отложение солей в испарителях, используют нагнетатели с приводом от солнечных фотоэлектрических батарей. Сформированную в испарителях паровоздушную смесь отводят в вертикальные конденсаторы, расположенные под уровнем моря, за счет разности давлений, обусловленной перепадом температур, в испарителях и конденсаторах.

Заявляемое изобретение поясняется схемой на фиг. 1.

Заявляемое техническое решение состоит из комплекса устройств и емкостей, в том числе, емкости-испарителя с черной поверхностью (1); светопроницаемой колбы (2) для вакуумной термоизоляции емкости-испарителя с черной поверхностью (1), вертикального конденсатора (3), крана (4) для откачки воздуха и создания вакуумной теплоизоляции; светоотражающей поверхности солнечного концентратора энергии (5), датчиков слежения за положением солнца (6), фотоэлектрических солнечных панелей (7), платформы системы слежения за солнцем (8); исполнительных механизмов (9) (например: пневмомускулов) системы слежения за солнцем, дозирующих насосов (10) и (11); обеспечивающих слабую циркуляцию морской воды в испарителе, для предотвращения отложения в нем солей с приводом от фотоэлектрических солнечных батарей (7), платформы с положительной плавучестью (12), электромагнитного клапана (13), обратного клапана (14), трубопровода подачи конденсата в накопительную емкость (15), накопительной емкости для конденсата (16) с атмосферным давлением на поверхности воды в ней; насоса для откачки конденсата из накопительной емкости (17), рукава (18) с напорным трубопроводом внутри, сообщающегося с атмосферным воздухом.

Способ опреснения морской воды (см. фигура 1) реализуется следующим образом. При закрытом электромагнитном клапане (13) заполняют вертикальный конденсатор (3) пресной водой на высоту порядка 10 метров. При открывании электромагнитного клапана (13), создается абсолютное давление внутри емкости-испарителя с черной поверхностью (1) близкое к нулю. Через кран (4), сообщающийся с областью разрежения вертикального конденсатора (3), в воздушном пространстве между емкостью-испарителем с черной поверхностью (1) и светопроницаемой колбой (2), также, создается разрежение. За счет созданного разрежения в емкости-испарителе с черной поверхностью (1) внутрь нее подается морская вода. Формирование паровоздушной смеси в теплоизолированных емкостях-испарителях с черной поверхностью (1), расположенных на платформе с положительной плавучестью (12) осуществляют концентрированной энергией солнца с использованием светоотражающих поверхностей солнечного концентратора энергии (5), датчиков слежения за положением солнца (6), фотоэлектрических солнечных панелей (7), платформы системы слежения за солнцем (8) и исполнительных механизмов (9). Вакуумную теплоизоляцию испарителя осуществляют при помощи светопроницаемой колбы (2) с образованием области разреженного воздуха между светопроницаемой колбой (2) и емкостью-испарителем с черной поверхностью (1). Осаждение водяных паров осуществляют в вертикальных конденсаторах (3), находящихся под уровнем моря. Высоту столба пресной воды в конденсаторах над обратным клапаном (14) выбирают, исходя из заданного разрежения воздуха в емкости-испарителе с черной поверхностью (1) для снижения температуры кипения морской воды в емкости-испарителе с черной поверхностью (1) и повышения интенсивности испарения. По мере накопления пресной воды в конденсаторе и достижении гидростатического давления столба воды перед обратным клапаном (14), превышающего атмосферное давление, обратный клапан (14) открывается под действием избыточного давления столба воды в вертикальном конденсаторе (3) и конденсат сливается по трубопроводу подачи конденсата в накопительную емкость (15) в накопительную емкость (16), сообщающуюся с воздушной атмосферой рукавом (18). Конденсат откачивают из накопительной емкости (16) насосом (17) по напорному трубопроводу, размещенному в рукаве (18) Слабую циркуляцию морской воды в емкости-испарителе с черной поверхностью (1) для предотвращения солеотложения осуществляют при помощи насосов (10) и (11) с приводом от солнечной энергии. Работа насосов (10) и (11) осуществляется с учетом установленных минимальных и максимальных уровней воды в емкости (1). Включение и выключение насосов (10) и (11) при достижении минимального и максимального уровне осуществляется по сигналу от соответствующих датчиков уровня.

Заявленное техническое решение позволяет преобразовывать даровую сконцентрированную энергию солнца в тепловую энергию, для создания паровоздушной смеси в теплоизолированных вакуумом испарителях с черной поверхностью. Заявленное техническое решение позволяет использовать энергию гидростатического давления столба пресной воды в конденсаторах для создания и поддержания разрежения в испарителях и вакуумных теплоизоляторах испарителей. В конечном итоге, чем выше мощность концентрированной солнечной энергии с использованием следящих за солнцем систем, тем достигается более высокая производительность агрегатов, реализующих способ, по чистой пресной воде.

Заявленное техническое решение позволяет снизить затраты на опреснение морской воды, так как при реализации способа используется только возобновляемая солнечная энергия и энергия гидростатического давления столба воды. При абсолютном давлении в испарителе 0,2 атмосферы вода закипает при 60 градусах Цельсия, что предотвращает отложение накипи на внутренней поверхности испарителя и не ухудшает его теплопроводящих свойств. Такое абсолютное давление способен создать столб воды в конденсаторе порядка 8 метров. При увеличении высоты столба воды в конденсаторе более 8 метров температура кипения воды в испарителе еще уменьшается, что требует меньших затрат тепловой энергии, подводимой к испарителю.

Способ опреснения морской воды, включающий насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, подачу паровоздушной смеси в конденсаторы и отбор влаги, отличающийся тем, что насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях осуществляют при давлении ниже атмосферного для снижения температуры кипения воды и интенсивности испарения за счет концентрированной солнечной энергии и следящих систем за положением солнца на небосводе, разрежение в испарителях создают и поддерживают в процессе работы вертикальными столбами пресной воды в конденсаторах, вертикальные конденсаторы располагают под уровнем акватории с установленными обратными клапанами для автоматического сброса пресной воды в накопительные емкости, сообщающиеся с атмосферным воздухом, при превышении гидростатического давления столба пресной воды в конденсаторах над атмосферным морскую воду подают в емкость-испаритель за счет созданного разрежения в емкости-испарители с черной поверхностью, а циркуляцию ее в испарителях для предотвращения отложения солей осуществляют принудительно при помощи насосов, работающих на солнечной энергии, испарители выполняют с черной поверхностью для максимального поглощения энергии солнечного излучения, помещают испарители в светопроницаемые колбы для предотвращения потерь тепловой энергии в испарителях, разрежение в вакуумных колбах создают и поддерживают гидростатическим давлением столба пресной воды в вертикальных конденсаторах.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 184.
19.01.2018
№218.016.096d

Высокотемпературный сверхпроводящий электромагнитный индукционный двигатель с радиальным зазором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электродвигателях со сверхпроводящей обмоткой и радиальным зазором между ротором и статором, точнее высокомоментных электродвигателей, которые используются, например, в качестве привода автомобилей, судов и другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631673
Дата охранного документа: 26.09.2017
13.02.2018
№218.016.2098

Дилатометр

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641629
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.211a

Способ бетонирования при отрицательных температурах и ферромагнитная примесь для бетона

Группа изобретений относится к области строительных материалов и может быть использовано в качестве добавки в строительную смесь. Способ бетонирования при отрицательных температурах заключается в добавлении в строительную смесь частиц шлама от выплавки стали, покрытых полиэтиленовой оболочкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641680
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.2419

Дилатометр

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642489
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.24ab

Способ аккумуляции холода в пласте

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтегазоконденсатных месторождений. Способ аккумуляции холода в пласте включает использование двухтрубной компоновки в двуствольной горизонтальной скважине, спуск первой лифтовой трубы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642611
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b8d

Устройство для регулирования интенсивности прогрева строительных машин

Изобретение относится к машиностроению, а именно к прогреву закрытым горением агрегатов и узлов строительных машин. Устройство для регулирования интенсивности прогрева строительных машин, состоящее из стенки, направляющих, фиксаторов, согласно изобретению стенки выполнены двойными, состоящими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643272
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2cd1

Поршневой насос

Изобретение относится к области насосостроения и предназначено для перекачки жидких тел с возможностью размещения в скважинах. Поршневой насос содержит корпус с всасывающими и напорными клапанами. Внутри корпуса с возможностью вращения и с возможностью взаимного, относительного вдоль оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643881
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cf1

Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона

Изобретение относится к энергетике, а именно к электроэнергетическим системам, и может быть использовано для построения микропроцессорных устройств защиты от коротких замыканий. Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона и микропроцессора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643680
Дата охранного документа: 05.02.2018
10.05.2018
№218.016.46ad

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды питьевого качества из влаги окружающего, морского, атмосферного воздуха. Способ получения воды из воздуха включает установку генераторов энергии сжатого воздуха, охлаждение потока сжатого воздуха после генераторов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650564
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.471f

Ковш для фронтального погрузчика с возможностью перекоса

Изобретение относится к машиностроению, а именно к ковшовым погрузчикам, в частности к ковшам погрузчиков. Ковш для фронтального погрузчика с возможностью перекоса состоит из кронштейна, крепежных зажимов, ковша, монтажной плиты, крепежной плиты, П-образного кронштейна. Две крепежные плиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650566
Дата охранного документа: 16.04.2018
Показаны записи 21-22 из 22.
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