Способ опреснения воды и устройство для его осуществления

 

1. Способ опреснения воды путем ее испарения при контакте с нагретой поверхностью, с конденсацией пара на внутренней поверхности светопрозрачного покрытия и последующим выводом конденсата, отличающийся тем, что испарение осуществляют на свободно раскачиваемой вогнутой сферической поверхности выше уровня находящейся в ней воды.

2. Устройство для опреснения воды, включающее плавучее основание, закрепленное на нем куполообразное светопроницаемое покрытие, образующее камеру испарения, днище, испаритель из гигроскопического материала с теплопоглощающим покрытием, сборник конденсата и балластную емкость, отличающееся тем, что испаритель выполнен в виде вогнутой сферической поверхности, закрепленной на торообразном плавучем основании с возможностью вертикальных перемещений относительно него, и снабжен теплоизолирующим поясом, диаметр которого в горизонтальной плоскости не превышает радиуса сферической поверхности испарителя.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что торообразное плавучее основание снабжено расположенным по его периметру отражательным гребнем, направленным в сторону испарителя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам магнитной обработки водных систем с получением субстрата, используемого для активирования различных биологических процессов

Изобретение относится к очистке природных вод и ориентировано на использование в бактерицидных системах, обеззараживающих питьевую воду ультрафиолетовым облучением

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию сточных вод перед сбросом их в открытые водоемы и может быть использован на большинстве промышленных предприятий

Изобретение относится к химической очистке природной воды, а именно к очистке при приготовлении воды в плавательных бассейнах

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и, в частности, для очистки сточных вод

Изобретение относится к химии неорганических соединений и может быть использовано в производстве фосфорных минеральных удобрений и в других смежных отраслях промышленности как для концентрированных, так и для разбавленных растворов и суспензий сильных или слабых кислот и оснований

Изобретение относится к химии неорганических соединений и может быть использовано в производстве фосфорных минеральных удобрений и в других смежных отраслях промышленности как для концентрированных, так и для разбавленных растворов и суспензий сильных или слабых кислот и оснований

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх