Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе, и может быть использовано для получения пресной воды преимущественно в прибрежной с морями местности.
Прототипом изобретения является прибор, описанный в [1]. Устройство содержит емкость с открытым верхом, погруженную в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды. Внутри емкости находится сквозной тракт для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой - ниже с наклоном, находящимся в пределах 20-45°. Тракт в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание которого обращено к дну емкости, а вершина - к поверхности водоема, причем длина основания треугольника меньше ширины емкости в направлении, перпендикулярном размещению тракта, угол же между боковыми ребрами треугольника лежит в пределах 90-140°. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта в морской воде размещен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет крепежного приспособления. Нахождение емкости у поверхности водоема обеспечивается поплавками.
Недостатком такого прибора является недостаточная площадь поверхности конденсации, ограничивающая получение большого объема пресной воды.
Целью изобретения является увеличение площади конденсации устройства и увеличение объема получаемой пресной воды.
Цель достигается тем, что от конца тракта, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех. Сквозные ответвления расположены под углами соответственно 5, 10 и 15 градусов к нижней поверхности тракта.
Структурная схема устройства приведена на фиг. 1.
Устройство состоит из емкости 1 с открытым верхом, погруженной в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды и препятствовали попаданию внутрь емкости 1 брызг от ее волн. Внутри емкости 1 находится сквозной тракт 2 для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости 1 и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой ниже с наклоном, находящемся в пределах 20-45°. Тракт показан на фиг. 2 и в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание 3 которого обращено к дну емкости 1, а вершина 4 к поверхности водоема. Длина основания треугольника меньше ширины емкости 1 в направлении, перпендикулярном размещению тракта 2. Угол между боковыми ребрами 5 треугольника лежит в пределах 90-140°. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта 2 в морской воде размещен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра 6, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт 2. Преобразователь энергии ветра 6 крепится снаружи к боковой поверхности емкости 1 за счет крепежного приспособления 7. На дне емкости 1 находится сосуд для пресной воды 8. Нахождение емкости 1 у поверхности водоема обеспечивается поплавками (на фигурах не показаны). От конца тракта 2, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления 9, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех. Сквозные ответвления 9 расположены под углами соответственно 5, 10 и 15 градусов к нижней поверхности тракта.
Емкость 1 помещается в водоем и фиксируется в требуемом положении посредством соответствующих фиксаторов (на фигурах не показаны). После погружения емкости 1 в водоем через тракт 2 и его сквозные ответвления 9 начнет протекать морская вода за счет их наклона под соответствующим углом под действием гравитационных сил. Морская вода будет охлаждать тракт 2 и его сквозные ответвления 9 в общем и в частности их верхнюю поверхность, образуя тем самым зону конденсации влаги. Непрерывное движение морской воды по тракту 2 и его сквозным ответвлениям 9 осуществляется преобразователем энергии ветра 6, обеспечивающим ее постоянное нагнетание в тракт 2 и его сквозные ответвления 9 со стороны, расположенной у поверхности водоема. Конденсируемая из воздуха влага будет стекать в сосуд для сбора пресной воды 8 за счет действия гравитационных сил и специального исполнения тракта 2 и его сквозных ответвлений 9, в сечении имеющих форму треугольника с основанием 3, вершиной 4 и боковыми ребрами 5, имеющими наклон по отношению к горизонтальной оси. Поплавки обеспечивают постоянное нахождение емкости 1 у поверхности водоема. Повышение объема получаемой пресной воды осуществляется за счет увеличения площади поверхности конденсации.
Литература
1. Патент РФ на изобретение № 2651294 Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха / Исмаилов Т.А., Евдулов О.В., Евдулов Д.В., Казумов Р.Ш., опубл. 19.04.2018, Бюл. №11.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2814251C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 2017 |
|
RU2651294C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2818714C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 2018 |
|
RU2745593C2 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2821137C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2819429C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2818331C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2820691C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2819474C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2023 |
|
RU2821986C1 |
Изобретение относится к области устройств для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе. Устройство содержит емкость с открытым верхом, погруженную в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды. Внутри емкости находится сквозной тракт для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой - ниже с наклоном, находящимся в пределах 20-45°. Тракт в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание которого обращено ко дну емкости, а вершина - к поверхности водоема. Длина основания треугольника меньше ширины емкости в направлении, перпендикулярном размещению тракта. Угол между боковыми ребрами треугольника лежит в пределах 90-140°. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта в морской воде размещен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет крепежного приспособления. Нахождение емкости у поверхности водоема обеспечивается поплавками. От конца тракта, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех, расположенные под углами соответственно 5, 10 и 15° к его нижней поверхности. Обеспечивается увеличение площади конденсации устройства и увеличение объема получаемой пресной воды. 2 ил.
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха, содержащее емкость с открытым верхом, погруженную в водоем с морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды, внутри которой находится сквозной тракт для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными стенками емкости и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у поверхности воды, а другой - ниже с наклоном, находящимся в пределах 20-45°, при этом тракт в поперечном сечении имеет форму треугольника, основание которого обращено ко дну емкости, а вершина - к поверхности водоема, причем длина основания треугольника меньше ширины емкости в направлении, перпендикулярном размещению тракта, угол же между боковыми ребрами треугольника лежит в пределах 90-140°, при этом в непосредственной близости от находящегося выше конца тракта в морской воде размещен исполнительный механизм преобразователя энергии ветра, представляющий собой вращающийся вал с лопаточным механизмом для нагнетания морской воды в тракт, закрепленный снаружи к боковой поверхности емкости за счет крепежного приспособления, нахождение же емкости у поверхности водоема обеспечивается поплавками, отличающееся тем, что от конца тракта, находящегося у поверхности морской воды, имеются сквозные ответвления, заканчивающиеся у противоположной стенки емкости, по форме и размерам идентичные самому тракту, количество которых варьируется от одного до трех, расположенные под углами соответственно 5, 10 и 15° к его нижней поверхности.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 2017 |
|
RU2651294C1 |
Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха | 2018 |
|
RU2728252C2 |
Установка получения пресной воды из атмосферного воздуха морского базирования | 2018 |
|
RU2686224C1 |
US 5233843 A, 10.08.1993. |
Авторы
Даты
2024-02-12—Публикация
2023-12-11—Подача