Способ получения воды из воздуха

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.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к получению водного конденсата из воздуха и способу концентрирования примесей из воздуха, которые могут быть использованы для высокочувствительного определения примесей в воздухе при проведении экологических исследований.

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

Устройство для извлечения пресной воды из атмосферного воздуха содержит емкость для сбора влаги, выполненную из легкого материала (полипропилена) в виде поверхности вращения, аэростат, поднимающий емкость.

Изобретение относится к области сборников атмосферной влаги и может быть использовано для получения пресной воды непосредственно из воздуха. Накапливают воду в емкости (1), выполненной из легкого материала в виде поверхности вращения.

Изобретение относится к устройству, способу и их использованию для выделения воды из газов или очистки воды. Устройство содержит контейнер с герметичным отверстием, крышкой, гигроскопичным материалом и устройством подачи энергии, расположенным в гигроскопичном материале, при этом контейнер выполнен из теплопроводного не прозрачного материала.

Устройство для получения воды в пустыне содержит ветротурбину и вертикально поставленную трубу, заглубленную в грунт. Устройство снабжено головным буром, на который наращиваются дополнительные трубы.

Изобретение относится к области атомной энергетики. Комплекс включает средство для забора воздуха, компрессор, соединенный с теплообменным устройством для охлаждения сжатого воздуха, турбодетандер, средства для транспортировки воды и воздуха с арматурой.

Изобретение относится к области водоснабжения и может быть использовано для получения воды из воздуха. .

Изобретение относится к установке для конденсации воды из атмосферы. .

Изобретение относится к многофункциональным энергетическим установкам, в которых в качестве рабочего вещества используют сжатый газ или жидкость под высоким давлением.

Изобретение относится к области экологии и энергетики, а именно к получению пресной воды из атмосферного воздуха и выработке электроэнергии. Устройство включает в себя два концентрически расположенных вертикальных цилиндра (6 и 7), образующих «сухой» (9) и «влажный» (10) воздушные каналы, «влажный» канал (10) снабжен гидрофобной капиллярно-пористой поверхностью (8), смачиваемой водой, ветроэнергетическую установку (4). «Влажный» канал (10) размещен во внутреннем вертикальном цилиндре (6). Гидрофобная капиллярно-пористая поверхность (8) прикреплена к внутренней стенке внутреннего цилиндра (6). Концентрический «сухой» канал (9) размещен между внешним (7) и внутренним (6) вертикальными цилиндрами. В нижней части внешнего цилиндра (7) установлена водяная емкость (14) для сбора сконденсированной влаги, каплеулавливающая сетка (12) и несколько рядов пластин для стока влаги (13) в водяную емкость (14). Пластины (13) установлены с зазорами между ними для прохода потока воздуха. Водяная емкость (14) связана оросительным трубопроводом с насосом (11) с верхней частью гидрофобной поверхности (8), а трубопроводом отвода пресной воды (15) связана с потребителем. Над внутренним вертикальным цилиндром (6) установлен с помощью подшипников (5) подвижный корпус трубы Вентури (3), снабженный ветряным флюгером (1). На центральной оси трубы Вентури (3) размещена ветроэнергетическая установка (4) с ветроколесом и электрогенератором. Корпус трубы Вентури (3) окружен неподвижным кольцевым воздушным соплом (2), закрепленным на внутреннем вертикальном цилиндре (6). Обеспечиваются получение влаги из атмосферного воздуха и увеличение выработки электроэнергии. 2 ил.

Предложен способ конденсации парообразной влаги атмосферы в почве. Способ предполагает, что после посадки саженца вокруг него создается каменный курган, сопряженный с сетью траншей и ям, заполненных каменным материалом. Результатом является создание лесо-садовых, лесных и лесо-кустарниковых насаждений в сухостепных, полупустынных и пустынных территориях и в сухих горных и предгорных районах со сложным геоморфологическим рельефом. 2 ил.

Изобретение относится к установкам, использующим возобновляемые источники энергии. Установка состоит из воздуховода, вентиляционной системы и конденсатора (3), двух герметичных коробов - верхнего (13) и нижнего (1), в которых находится испаритель. Верхний короб (13) закрыт стеклом и имеет три пластмассовые трубы: две диаметром 100 мм, одна из которых (4) соединена с центробежным воздушным насосом (7), и третью для водопроводной воды (11) диаметром 15 мм. В нижний короб входят две пластмассовые трубы диаметром 100 мм (10 и 4) из верхнего короба (13), а также две водопроводные трубы диметром 15 мм: одна (11) из верхнего короба (13), а другая диаметром 15 мм от водопроводной линии. Внутри нижнего короба (1) установлен конденсатор (3), в который входит одна водопроводная труба и выходит другая (11). Одна труба соединена с водопроводной линией краном (2), а другая (11) соединена с коробом (13) и вентилем (9). Внутри верхнего короба (13) труба (11) имеет множество мелких отверстий (8) для распыления водопроводной воды по дну верхнего короба (13). В качестве конденсатора (3) использован автомобильный водяной радиатор с заглушками. В рабочем состоянии верхний короб (13) установлен с наклонном в сторону солнечной стороны на высоте примерно 1-2 метра, под ним в углублении 0,5 м установлен нижний короб (1), который должен быть в тени. В качестве центробежного воздушного насоса (7) может быть использован насос для поддержания давления в надувных аттракционах, причем использован принудительный принцип испарения влаги под действием солнечного тепла и ее конденсация. В качестве исходного сырья применяется водопроводная вода, имеющая меньшую температуру, чем окружающий воздух. Обеспечивается получение экологически чистой воды с использованием энергии солнца и принудительной конденсации из воздушно-капельной смеси. 1 ил.

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды питьевого качества из влаги окружающего морского атмосферного воздуха. Способ получения воды включает использование генераторов энергии сжатого воздуха, охлаждение потока сжатого воздуха после генераторов в конденсаторах с осаждением и отбором влаги. Генераторы энергии сжатого воздуха выполняют в виде мембранных компрессоров, а мембраны компрессоров выполняют в виде подвижных в радиальном направлении стенок вертикального трубопровода. Трубопровод снабжают в верхней части поплавком, обеспечивающим его положительную плавучесть. Надводную часть трубопровода снабжают ударным клапаном, мгновенно останавливающим относительное движение трубопровода и воды в нем при закрытии клапана, создавая тем самым гидравлический удар в трубопроводе. Мембраны компрессоров приводят в движение энергией гидравлического удара, возникающего при вертикальном перемещении трубопровода вниз с прохождением морской волны через надводную часть трубопровода от гребня до впадины. Сжатие и нагнетание воздуха осуществляют при возникновении прямой волны ударного давления в трубопроводе, вызванной закрытием ударного клапана. Всасывание атмосферного воздуха производят за счет сил упругости материала мембран при прохождении в трубопроводе обратной волны разрежения. Набор потенциальной энергии, необходимой для возникновения периодического гидравлического удара в трубопроводе, осуществляют вертикальным подъемом трубопровода на высоту гребня морской волны выталкивающей силой воды при прохождении морской волны через надводную часть трубопровода от впадины до гребня. Изобретение обеспечивает снижение себестоимости получения пресной воды из влажного морского воздуха путем использования возобновляемой энергии морской волны. 1 ил.
Наверх