27.01.2017 Views

Журнал «Электротехнический рынок» №3 (3) сентябрь 2006 г.

По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

По вопросам размещения рекламы звоните +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

30<br />

ТЕМА НОМЕРА: «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»<br />

1а. Для на<strong>г</strong>ревания морской воды можно применить<br />

солнечный водона<strong>г</strong>реватель, <strong>г</strong>идродинамический тепло<strong>г</strong>енератор<br />

с пневмоприводом, соляной пруд или <strong>г</strong>еотермальный<br />

источник. Все эти источники мо<strong>г</strong>ут работать последовательно,<br />

поэтапно повышая температуру морской воды,<br />

или же мо<strong>г</strong>ут суммировать свое тепло в мно<strong>г</strong>оконтурном<br />

теплообменнике.<br />

2а. Для получения влажно<strong>г</strong>о воздуха можно использовать<br />

стандартные электромеханические разбрыз<strong>г</strong>иватели<br />

с приводом от солнечных батарей. Но поскольку <strong>г</strong>ибридные<br />

установки производят сжатый воздух, то лучше все<strong>г</strong>о<br />

применять пневмораспылители. Лучше все<strong>г</strong>о применять<br />

<strong>г</strong>отовые пневмораспылители из числа тех, которые широко<br />

используются в строительстве или в сельском хозяйстве.<br />

3а. Для получения холода можно использовать окружающий<br />

воздух, можно использовать поднятую с <strong>г</strong>лубины холодную<br />

морскую воду или же холодную воду с близлежащих<br />

водоемов. Можно использовать и холодильные абсорбционные<br />

установки, работающие на солнечной энер<strong>г</strong>ии<br />

или же холодильные компрессоры, работающие от сжато<strong>г</strong>о<br />

воздуха. Для достаточно эффективно<strong>г</strong>о охлаждения можно<br />

применить и <strong>г</strong>радирню, в которой вентилятор будет работать<br />

либо на Солнечных батареях или же обдув будет производиться<br />

сжатым воздухом от самой системы. Все эти<br />

источники холода мо<strong>г</strong>ут также работать совместно, поэтапно<br />

понижая температуру теплоносителя. Полученный холод<br />

можно аккумулировать в емкости с тепловой защитой.<br />

Там, <strong>г</strong>де есть большой перепад температур в дневное и<br />

ночное время, аккумулировать ночной холод просто необходимо.<br />

3.5. Решив все три условия для получения пресной воды,<br />

можно перейти и к созданию конструкции само<strong>г</strong>о опреснителя.<br />

Наиболее простая конструкция опреснителя представлена<br />

на схеме 1.<br />

В замкнутом объеме распыляется на<strong>г</strong>ретая морская вода.<br />

Распылитель изображен в виде душа, (хотя на самом деле<br />

душ работать не будет, поскольку он сразу же засорится<br />

за<strong>г</strong>рязненной соленой водой).<br />

Влажный воздух будет конденсироваться на трубках с холодным<br />

теплоносителем, установленным в верней части, а<br />

образовавшийся конденсат будет стекать в емкость по наклонным<br />

желобам.<br />

Здесь уже производительность будет зависеть не от размера<br />

установки, как в случае с опреснителем бассейново<strong>г</strong>о<br />

типа, а будет зависеть от поверхности теплообмена и от<br />

разности температур. Для увеличения поверхности теплообмена<br />

можно применить обребренные трубки или же<br />

вместо них установить автомобильный радиатор. При этом<br />

производительность опреснителя увеличится, а е<strong>г</strong>о <strong>г</strong>абариты<br />

останутся теми же самыми.<br />

Схема 1<br />

На<strong>г</strong>ретая морская вода<br />

воды. Если воздух продувается через поперечное сечение<br />

1 кв. м. со скоростью 1 м/с в течение 24 ч, то за сутки<br />

получится 800 к<strong>г</strong> воды. Если же температуру влажно<strong>г</strong>о<br />

воздуха увеличить с 25 °С, до 40 °С, то плотность насыщенно<strong>г</strong>о<br />

пара составит уже 50, 7 <strong>г</strong>/м. куб. и из 1 м.<br />

куб. можно будет получить уже 37,9 <strong>г</strong>. воды. То есть, производительность<br />

этой же самой установки увеличится в<br />

3 раза. Оптимальный же вариант нужно выбирать экспериментальным<br />

путем на действующей модели, ибо расчетным<br />

путем можно получить только очень приблизительные<br />

результаты.<br />

На схеме 2 изображена конструкция опреснителя, в котором<br />

влажный воздух принудительно откачивается пневмонасосом<br />

или вентилятором, после че<strong>г</strong>о он подается в контур<br />

охладителя, <strong>г</strong>де на выходе охладителя образуется конденсат.<br />

Схема 2<br />

Пневмонасос<br />

Влажный воздух<br />

На схеме 3 влажный воздух также принудительно откачивается,<br />

но только уже при помощи инжектора.<br />

Сжатый воздух, проходя через сопло инжектора, охлаждается<br />

и охлаждает поступающий влажный воздух. Тем самым<br />

конденсат будет получаться уже на выходе из инжектора.<br />

Однако для большей эффективности на выходе инжектора<br />

можно будет установить и охладитель.<br />

Схема 3<br />

Сжатый воздух<br />

Охладитель<br />

Инжектор<br />

Влажный воздух<br />

Конденсат<br />

Конденсат<br />

1 – замкнутый объем<br />

2 – распылитель морской воды<br />

3 – трубки с холодным теплоносителем<br />

4 – наклонные желоба для конденсата<br />

3.6. Гораздо большей производительности опреснителя<br />

можно дости<strong>г</strong>нуть, если влажный воздух принудительно<br />

продувать через охлаждающую систему. Например,<br />

при температуре воздуха 25 °С, влажности 100% и<br />

температуре охладителя 15 °С, плотность насыщенно<strong>г</strong>о<br />

пара составляет соответственно 23 <strong>г</strong>/м. куб. и 12,8 <strong>г</strong>/м.<br />

куб. То есть, из 1 м. куб. можно извлечь 10,2 <strong>г</strong> пресной<br />

www.market.elec.ru<br />

3.7. Надо отметить, что идеально чистую пресную воду<br />

можно получать и из влажно<strong>г</strong>о окружающе<strong>г</strong>о воздуха, разумеется<br />

в том случае если он есть. В этом случае простейший<br />

опреснитель будет представлять собой ветрокомпрессор,<br />

который будет через сопло пропускать сжатый воздух<br />

и выделять из не<strong>г</strong>о конденсат. Стойка ветрокомпрессора,<br />

выполненная в виде трубы, может быть использована в качестве<br />

емкости для сбора конденсата. Остается только<br />

лишь в нижней части стойки установить водяной кран и опреснительная<br />

установка <strong>г</strong>отова.<br />

3.8. В целом все предложенные схемы опреснителей<br />

можно собирать из <strong>г</strong>отовых стандартных изделий, которые<br />

в большом количестве производят различные машиностроительные<br />

предприятия.<br />

Если же в них и придется что нибудь доработать или переделать,<br />

то это все равно дешевле и проще, нежели разрабатывать<br />

и производить новую конструкцию с нуля.<br />

<strong>№3</strong> | Сентябрь <strong>2006</strong> <strong>«Электротехнический</strong> <strong>рынок»</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!