Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
Использование: для извлечения воды из воздуха в полевых условиях, сельском хозяйстве и быту в качестве альтернативного источника пресной воды. Сущность изобретения: способ заключается в том, что поток воздуха охлаждают на участке искусственного охлаждения, до и после которого осуществляют теплопередачу между n ступенями потока так, что теплопередача происходит от первой ступени к n-ой, от второй - к (n-1)-ой и далее от ступени n/2 - к ступени (n/2 + 1). При достижении точки росы в ступенях осуществляют конденсацию паров воды. Устройство имеет канал для транспортирования потока воздуха, в котором размещены охлаждающий элемент холодильной машины, теплообменник и вентилятор. Теплообменник выполнен многосекционным, в каждой секции которого теплопередающие элементы расположены по обе стороны от охлаждающего элемента. По тепловому потоку первый элемент связан с n-ым, второй - с (n-1)-ым и далее элемент n/2 - с элементом (n/2 + 1). 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области газо- термодинамики, более точно к получению воды из атмосферного воздуха. а именно к способу извлечения воды из воздуха и устройству для его осуществления и может быть использовано в полевых условиях, сельском хозяйстве и быту в качестве альтернативного источника пресной воды.
В настоящее время весьма актуальной является задача получения пресной воды при отсутствии или недоступности традиционных источников скважин, колодцев, водоемов и т.д. особенно в засушливых климатических условиях. Одним из возможных методов решения проблемы является конденсация воды, содержащейся в атмосферном воздухе. Так, известны способы и устройства для извлечения воды из атмосферного воздуха, одним из которых является воздушно-водяной генератор по патенту США N 5203989. Согласно данному патенту формируют поток воздуха, содержащего водяные пары, охлаждают его до температуры ниже точки росы, конденсируют водяные пары в воду, а обезвоженный воздух выбрасывают в атмосферу. Известное устройство содержит корпус, в котором установлена холодильная машина и средство транспортирования потока воздуха. Нижняя часть корпуса сообщена со сборником конденсата. При прокачивании потока атмосферного воздуха, содержащего пары воды, происходит их конденсация на охлаждающем элементе холодильной машины и одновременное охлаждение потока воздуха, который выбрасывается в атмосферу. Известные способ и устройство характеризуются низкой экономичностью использования холодопроизводительности холодильной машины, так как только незначительная ее часть используется для конденсации паров воды, особенно при малой влажности воздуха. При этом большая часть холодопроизводительности расходуется на охлаждение обезвоженного воздуха, выбрасываемого в атмосферу. Известен способ извлечения воды из воздуха (WO, патент 93/04764, 1993), заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего пары воды, осуществляют искусственное охлаждение потока воздуха на одном участке второго потока, организуют теплопередачу между частями потока воздуха, находящимися по обе стороны от участка искусственного охлаждения, конденсируют пары воды в той части потока воздуха, температура которой ниже точки росы, и выбрасывают обезвоженный воздух в атмосферу. Известно устройство для извлечения воды из воздуха (WO, патент 93/04764, 1993), содержащее термодинамический преобразователь, в котором имеется канал для транспортирования потока воздуха, содержащего пары воды, в котором расположены охлаждающий элемент холодильной машины, теплообменник и вентилятор, и сборник конденсата, сообщенный с частью канала. В известном способе осуществляется однократное предварительное охлаждение входящего потока воздуха выходящим, что позволяет улучшить эффективность использования холодопроизводительности холодильной машины. Конструктивно известное устройство представляет собой два блока, в одном из которых установлен теплообменник, а в другом холодильная машина. Оба блока сообщены между собой газопроводами, по которым транспортируется весь объем воздуха, что приводит к большим габаритам устройства, особенно при большой производительности. Одновременно сложная траектория движения потока воздуха создает большое газодинамическое сопротивление. Несмотря на предварительное охлаждение входящего потока воздуха, эффективность использования холодопроизводительности холодильной машины невысока, так как значительная часть холодопроизводительности холодильной машины используется не на конденсацию паров воды, а на охлаждение воздуха. В основу изобретения положена задача разработать способ извлечения воды из воздуха и создать устройство для его осуществления, в которых достигалось бы повышение эффективности использования холодопроизводительности холодильной машины и снижались бы габариты устройства. Поставленная задача достигается тем, что в способе извлечения воды из воздуха, заключающемся в том, что формируют поток воздуха, содержащего пары воды, осуществляют искусственное охлаждение потока воздуха на одном участке этого потока, организуют теплопередачу между частями потока воздуха, находящимися по обе стороны от участка искусственного охлаждения, конденсируют пары воды в той части потока воздуха, температура которой ниже точки росы, и выбрасывают обезвоженный воздуха в атмосферу, согласно изобретению, теплопередачу организуют между n ступенями потока воздуха, которые располагают поровну до и после участка искусственного охлаждения так, что теплопередача осуществляется по направлению потока воздуха от первой ступени к n-ой, от второй к (n-1)-ой и далее последовательно от ступени п/2 к ступени (п/2 + 1). Для увеличения массы конденсируемой воды целесообразно, чтобы дополнительно понижали температуру участка искусственного охлаждения, осуществляя опосредованный теплообмен между этим участком и обезвоженным воздухом после n-ой ступени. Для повышении эффективности теплопередачи между n ступенями потока воздуха используют промежуточный теплоноситель, в качестве которого можно применять воду. Для предотвращения замерзания воды в нее добавляют вещество, снижающее температуру замерзания. Целесообразно в качестве вещества, снижающего температуру замерзания воды, использовать этиловый спирт или хлористый натрий. Поставленная задача решается также тем, что в устройстве для извлечения воды из воздуха, содержащем термодинамический преобразователь, в котором имеется канал для транспортирования потока воздуха, содержащего пары воды, в котором расположены охлаждающий элемент холодильной машины, теплообменник и вентилятор, и сборник конденсата, сообщенный с частью канала, согласно изобретению, теплообменник выполнен многосекционным, каждая секция которого состоит из пары теплопередающих элементов, общее число которых равно n, при этом теплоизолированы одни от других и в каждой секции расположены по обе стороны от охлаждающего элемента и связаны между собой по тепловому потоку так, что по порядку расположения первый теплопередающий элемент связан с n-ым, второй с (n-1)-ым и далее последовательно теплопередающий элемент n/2 c теплопередающим элементом (n/2 + 1). В устройстве может быть использована компрессионная холодильная машина или холодильная машина, основанная на явлении Пельтье. Теплонагруженный элемент холодильной машины, в первом случае конденсатор, а во втором блок горячих спаев, располагают на выходе из канала после n-го теплопередающего элемента. Для увеличения массы воздуха, охлаждающего теплонагревательный элемент холодильной машины, и улучшения работы холодильной машины целесообразно в канале после n-го теплопередающего элемента выполнять отверстия для подсоса атмосферного воздуха. Для повышения эффективности теплопередачи выгодно использовать промежуточный теплоноситель, при этом каждую пару теплопередающих элементов целесообразно соединить между собой двумя трубопроводами и снабдить насосом, установленным на одном из них, обеспечивая циркуляцию промежуточного теплоносителя. Конструктивно выгодно насосы устанавливать на общем валу. Для наиболее полного сбора сконденсировавшихся паров воды сборник конденсата сообщают с той частью канала, в которой расположены теплопередающие элементы от первого до (n/2 + 1). Предлагаемые способ и устройство для извлечения воды из воздуха благодаря организации многоступенчатого теплообменного процесса между входящей и выходящей частями потока воздуха обеспечивают дискретное снижение температуры воздуха до охлаждающего элемента и такое же повышение температуры после этого элемента, обеспечивая на выходе из устройства температуру потока воздуха, близкую к атмосферной. В процессе многоступенчатого теплообмена обеспечивается более глубокое охлаждение воздуха в области конденсации влаги при такой же холодопроизводительности холодильной машины, что позволяет более полно провести процесс извлечения воды из воздуха и повысить производительность устройства. Предлагаемое конструктивное решение теплообменника, а именно, разделение теплообменника на пары теплопередающих элементов, позволяет организовать поток воздуха с наименьшим газодинамическим сопротивлением. Для еще большего увеличения холодопроизводительности и с учетом того, что температура воздуха на выходе из устройства всегда меньше температуры воздуха на его входе, выходящий воздух используют для охлаждения теплонагруженных элементов холодильной машины. При этом возрастает холодопроизводительность холодильной машины и более эффективно используется энергия, потребляемая установкой. Применение в качестве теплоносителя жидкости, в частности воды, позволяет уменьшить габариты устройства, а введение в жидкий теплоноситель добавок исключает возможность замерзания воды в теплообменнике. Конструктивное объединение насосов на общем валу позволяет использовать один электродвигатель, что позволяет осуществлять плавное регулирование расхода перекачиваемой жидкости и уменьшить габариты устройства. Изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его выполнения и прилагаемыми чертежами, где на фиг. 1 схематично изображен процесс извлечения воды из воздуха, сопровождаемый диаграммой изменения температуры воздуха по длине канала: на фиг. 2 схема устройства для извлечения воды из воздуха; на фиг. 3 другой вариант устройства по фиг. 2; на фиг. 4 графики зависимости массы сконденсированной воды от температуры атмосферного воздуха. Способ извлечения воды из воздуха заключается в том, что формируют поток 1 (фиг. 1) атмосферного воздуха, содержащего пары воды, который пропускают через систему n теплопередающих ступеней 21, 22, 2n, расположенных последовательно вдоль потока 1. В средней части между ступенями п/2 и (п/2 + 1) расположен участок 3 искусственного охлаждения. При прохождении потока 1 воздуха через участок 3 происходит снижение температуры за ним, и возникают условия для осуществления теплообмена между частями потока 1 воздуха, находящимися до и после этого участка 3. В описываемом способе теплообмен осуществляется путем теплопередачи попарно от первой ступени к n-ой, от второй к (n-1)-ой и далее последовательно от ступени n/2 к ступени (n/2 + 1). При этом каждая пара ступеней приводит к снижению температуры потока 1 воздуха в месте расположения участка 3 искусственного охлаждения. Если на участке 3 снижается температура потока 1 воздуха на величину
















Формула изобретения
1. Способ извлечения воды из воздуха, заключающийся в том, что формируют поток воздуха, содержащего пары воды, осуществляют искусственное охлаждение потока воздуха на одном участке этого потока, организуют теплопередачу между частями потока воздуха, находящимися по обе стороны от участка искусственного охлаждения, конденсируют пары воды в той части потока воздуха, температура которой ниже точки росы, и выбрасывают обезвоженный воздух в атмосферу, отличающийся тем, что теплопередачу организуют между n ступенями потока воздуха, которые располагают поровну до и после участка искусственного охлаждения так, что теплопередача осуществляется по направлению потока воздуха от первой ступени к n-й, от второй к (n 1)-й и далее последовательно от ступени n/2 к ступени n/2 + 1. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно понижают температуру участка искусственного охлаждения, осуществляя опосредованный теплообмен между этим участком и обезвоженным воздухом после n-й ступени. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что теплопередачу между n ступенями потока воздуха осуществляют посредством промежуточного теплоносителя. 4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что в качестве промежуточного теплоносителя используют воду. 5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что к воде добавляют вещество, снижающее температуру замерзания воды. 6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что в качестве вещества, снижающего температуру замерзания воды, используют этиловый спирт. 7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что в качестве вещества, снижающего температуру замерзания воды, используют хлористый натрий. 8. Устройство для извлечения воды из воздуха, содержащее термодинамический преобразователь, в котором имеется канал для транспортирования потока воздуха, содержащего пары воды, в котором расположены охлаждающий элемент холодильной машины, теплообменник и вентилятор, и сборник конденсата, сообщенный с частью канала, отличающееся тем, что теплообменник выполнен многосекционным, каждая секция которого состоит из пары теплопередающих элементов, общее число которых равно n, при этом теплопередающие элементы теплоизолированы одни от других и в каждой секции расположены по обе стороны от охлаждающего элемента и связаны между собой по тепловому потоку так, что по порядку расположения первый теплопередающий элемент связан с n-м, второй с (n 1)-м и далее последовательно теплопередающий элемент n/2 с теплопередающим элементом n/2 + 1. 9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что при использовании компрессионной холодильной машины ее конденсатор расположен на выходе из канала после n-го теплопередающего элемента. 10. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что при использовании холодильной машины, основанной на явлении Пельтье, ее блок горячих спаев расположен на выходе из канала после n-го теплопередающего элемента. 11. Устройство по п. 9 или 10, отличающееся тем, что в канале после n-го теплопередающего элемента выполнены отверстия для подсоса атмосферного воздуха. 12. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что каждая пара теплопередающих элементов одной секции соединена двумя трубопроводами и снабжена установленным на одном из них насосом для циркуляции промежуточного теплоносителя. 13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что насосы установлены на общем валу. 14. Устройство по пп. 8 13, отличающееся тем, что сборник конденсата сообщен с той частью канала, в которой расположены теплопередающие элементы от первого до n/2 + 1.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4