Солнечный опреснитель васильева в.п.

 

(7!) Заявнтель (54) СОЛНЕ4НЫЙ ОПРЕСНИТЕЛЬ В.П. ВАСИЛЬЕВА

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным опреснителям для получения дистиллята при опреснении соленой воды.

Известей солнечный опреснитель, содержащий корпус и размещенные в нем концентратор солнечного излучения и испарительную камеру, запол" ненную опресняемой жидкостью и имеющую одну иэ стенок с конденсирующей пар поверхностью (13.

В этом солнечном опреснителе емкости испарительной камеры и конденсатора совмещены, причем скрытая теп-, лота конденсации полезно не используется, а конденсирующая пар поверхность стенки испарительной камеры расположена над поглощающей солнечное излучение стенкой, что снижает количество приходящей солнечной радиации.

Целью изобретения является повышение КПД солнечного опреснителя.

Поставленная цель достигается тем, что центральная часть испарительной камеры снабжена поглотителем солнечного излучения и паропроводом и расположена в фокусе концентратора, а нижняя стенка камеры образует с кор" . пусом емкость и ее наружная поверхность служит конденсирующей поверхностью, а паропровод введен в емкость.

На чертеже представлен солнечный опреснитель.

Устройство содержит корпус 1 и размещенные в нем концентратор 2 солнечного излучения и испарительную камеру 3, заполненную опресняемой жидкостью 4 и имеющую одну из стенок с конденсирующей пар поверхностью.

Центральная часть испарительной камеры 3 снабжена поглотителем 5 солнечного излучения и паропроводом 6 и расположена в фокусе концентратора

2, а нижняя стенка 7 камеры 3 образует с корпусом 1 емкость 8 и ее наруж3 92 ная поверхность 9 служит конденсирующей поверхностью, а паропровод 6 введен в емкость 8. Испарительная камера 3 выполнена в виде полой крышки

10 с центрально" шаровой формы частью 11, лежащей в фокусе концентратора 2. Последний выполнен в виде смещенных друг относительно друга соосных параболоидальных зон 12, образованных частями параболоидов вращения, для которых фокальный радиус-вектор точек поверхности больше фокусного расстояния соответствующей параболы. Концентратор 2 установлен в верхней части корпуса 1, имеющего полушаровую форму, и крепит" ся к нему трубчатым каркасом 13.

Центральная часть 11 испарительной камеры 3 со стороны концентратора

2 снабжена селективно поглощающим покрытием 14, а со стороны емкости

8 — теплоизоляцией 1 . Испарительная камера 3 выполнена разъемной и скреплена, например, при помощи герметич" ного болтового соединения. В нижней части емкости 8 в корпусе 1 установлен патрубок 16, посредством гибкого трубопровода 17 соединенный со сборником 18 дистиллята. Корпус 1 посредством двойной шарнирно-телескопической штанги 19, установленной на осях 20 и 21, закреплен на сборнике 18.

Солнечный опреснитель работает следующим образом.

Опреснитель устанавливают в открытом водоеме, например на огражденном ет волн морском мелководье„ вместе с закрепленным под водой сборником 18 дистиллята таким образоь чтобы обеспечить максимальную среднесуточную степень концентрации солнечного излучения на центральной шаровой формы части 11 испарительной камеры 3. При этом опреснитель погружают в соленую воду на глуби.ну, обеспечивающую поступление воды в камеру 3 беэ попадания в паропровод 6. Сконцентрированное парабо" лоидальными зонами 12 солнечное излучение нагревает поглотитель а от него - соленую воду (жидкость 4 ) .

Селективное покрытие I4 и теплоизоляция 15 обеспечивают макси-, мальный нагрев поглотителя и интенсивное испарение воды. Получен8143

4 ный пар через паропровод 6 поступает в емкость 8, где конденсируется преимущественно на наружной поверхности 9 нижней стенки 7 испарительной камеры 3. Дистиллят стекает через патрубок 16 и трубопровод 17 в сборник 18. Изменение угла наклона оптической оси концентратора 2 и глубины погружения опреснителя о производится при помощи штанги 19 и болтов на осях 20 и 21. Очистка испарительной камеры 3 опреснителя от наслоений соли производится путем разъединения полой крышки 10.

Опреснитель может работать и без погружения в водоем, при этом большую часть торца полости крышки

10 закрывают, а в оставшееся отверстие подают соленую воду.

Использование в качестве конденсирующей поверхности наружной поверхности 9 нижней стенки 7 испари" тельной камеры 3 позволяет производить дополнительный нагрев опресняемой жидкости 4 скрытой теплотой конденсации, а размещение конденсатора под испарительной камерой 3 обеспечивает максимальное поступление солнечной радиации к поглоти" телю, что, в свою очередь, повышает КПД опреснителя.

Формула изобретения зз Солнечный опреснитель, содержащий корпус и размещенные в нем концентратор солнечного излучения и испарительную камеру, заполненную опресняемой жидкостью и имеющую одну из сте<в нок с конденсирующей пар поверхностью отличающийся тем, что, с целью повышения КПД, центральная часть испарительной камеры снабжена поглотителем солнечного излучения и паропроводом и расположена в фокусе концентратора, а нижняя стенка камеры образует с корпусом емкость и ее наружная поверхность служит конденсирующей поверхностью, а пэро в провод введен в емкость.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Патент США 1 4075063, кл. 202-234, опублик. 1978.

928143

Составитель П. Шендерович

Редактор Л. Повхан ТехредЕ. Ха итончик Корректор у

Заказ 3215/51 Тираж 79 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная,

Солнечный опреснитель васильева в.п. Солнечный опреснитель васильева в.п. Солнечный опреснитель васильева в.п. 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в энергетических установках с преобразованием излучения в тепловую и электрическую энергию, например солнечного, лазерного и др

Изобретение относится к строительной гелиотехнике и предназначено для строительства зданий и сооружений с обогревом за счет солнечной радиации

Изобретение относится к области автономного энергоснабжения и может быть использовано, в частности, для обеспечения электроэнергией и теплом отдельно стоящих зданий и их частей, например мансард

Изобретение относится к солнечной энергетике и может быть использовано для получения воды из воздуха в условиях безводных районов в любой точке планеты, например пустынных, с использованием солнечной энергии

Изобретение относится к строительной гелиотехнике и предназначено для использования при строительстве зданий и сооружений с обогревом за счет солнечной радиации

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности, для получения электрической энергии

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным энергетическим модулям с концентратором, для получения электрической энергии

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано в системах солнечного теплоснабжения

Изобретение относится к гелиотехнике, а именно к средствам получения тепла, холода и электричества с помощью солнечной энергии

Изобретение относится к области непосредственного преобразования солнечной энергии в электрическую
Наверх