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太陽能蒸餾機自製

發布時間:2025-05-23 19:04:52

❶ 海水淡化都有哪幾種方法

(1)冷凍法

冷凍法,即冷凍海水使之結冰,在液態海水變成固態冰的同時鹽被分離出去。

(2)反滲透

通常又稱超過濾法,該法是利用只允許溶劑透過、不允許溶質透過的半透膜,將海水與淡水分隔開的。在通常情況下,淡水通過半透膜擴散到海水一側,從而使海水一側的液面逐漸升高,直至一定的高度才停止,這個過程為滲透。如果對海水一側施加一大於海水滲透壓的外壓,那麼海水中的純水將反滲透到淡水中。反滲透法的最大優點是節能。

(3)太陽能法

太陽能蒸餾法就是採用簡單的太陽能蒸餾器。該蒸餾器由一個水槽組成,水槽內有一個黑色多孔的氈心浮洞,槽頂上蓋有一塊透明、邊緣封閉的玻璃覆蓋層。太陽光穿過透明的覆蓋層投射到黑色絕熱的槽底,轉換為熱能。

(4)低溫蒸餾

低溫多效蒸餾淡化技術

低溫多效海水淡化技術是指鹽水的最高蒸發溫度低於70℃的蒸餾淡化技術,其特徵是將一系列的水平管噴淋降膜蒸發器串聯起來,用一定量的蒸汽輸入首效,後面一效的蒸發溫度均低於前面一效,然後通過多次的蒸發和冷凝,從而得到多倍於蒸汽量的蒸餾水的淡化過程。

(5)多級閃蒸

閃蒸是指一定溫度的海水在壓力突然降低的條件下,部分海水急驟蒸發的現象。多級閃蒸海水淡化是將經過加熱的海水,依次在多個壓力逐漸降低的閃蒸室中進行蒸發,將蒸汽冷凝而得到淡水。

(1)太陽能蒸餾機自製擴展閱讀

海水淡化即利用海水脫鹽生產淡水。是實現水資源利用的開源增量技術,可以增加淡水總量,且不受時空和氣候影響,可以保障沿海居民飲用水和工業鍋爐補水等穩定供水。

從海水中取得淡水的過程謂海水淡化。 現在所用的海水淡化方法有海水凍結法、電滲析法、蒸餾法、反滲透法、以及碳酸銨離子交換法,目前應用反滲透膜法及蒸餾法是市場中的主流。

世界上有十多個國家的一百多個科研機構在進行著海水淡化的研究,有數百種不同結構和不同容量的海水淡化設施在工作。

一座現代化的大型海水淡化廠,每天可以生產幾千、幾萬甚至近百萬噸淡水。水的成本在不斷地降低,有些國家已經降低到和自來水的價格差不多。某些地區的淡化水量達到了國家和城市的供水規模。

❷ 人們是怎樣利用太陽能你能舉幾個'例子

1、太陽能熱水器。將太陽光能轉化為熱能的加熱裝置,將水從低溫加熱到高溫,以滿足人們在生活、生產中的熱水使用。這是生活中最普遍、最常見的應用。
2、太陽能乾燥機。利用太陽輻射的熱能,將濕物料中的水分蒸發除去的一種乾燥設備。
自古以來就廣泛地採用這一乾燥方法,將農作物、種子、水果、魚、木材等直接放在太陽下涼曬。
3、太陽能海水蒸餾器。又稱「太陽能蒸發器」、「太陽能凈水裝置」。是一種利用太陽能凈化污水、海水淡化脫鹽和鹹水鹽結晶的裝置。故又稱「太陽能海水淡化裝置」、「太陽能鹽結晶器」。
4、太陽房。利用太陽能採暖和降溫的房子。是一種既可取暖發電,又可去濕降溫、通風換氣的節能環保住宅。
5、太陽能溫室。利用太陽的能量,來提高塑料大棚內或玻璃房內的室內溫度,以滿足植物生長對溫度的要求,所以人們往往把它稱之為人工暖房

❸ 太陽能海水淡化技術的基本介紹

太陽能海水淡化系統與現有海水淡化利用項目相比有許多
新特點:首先是可獨立運行,不受蒸汽、電力等條件限制,無污染、低能耗,運行安全穩定可靠,不消耗石油、天然氣、煤炭等常規能源,對能源緊缺、環保要求高的地區有很大應用價值;其次是生產規模可有機組合,適應性好,投資相對較少,產水成本低,具備淡水供應市場的競爭力。人類早期利用太陽能進行海水淡化,主要是利用太陽能進行蒸餾,所以早期的太陽能海水淡化裝置一般都稱為太陽能蒸餾器。蒸餾系統被動式太陽能蒸餾系統的例子就是盤式太陽能蒸餾器,人們對它的應用有了近150年的歷史。由於它結構簡單、取材方便,至今仍被廣泛採用。目前對盤式太陽能蒸餾器的研究主要集中於材料的選取、各種熱性能的改善以及將它與各類太陽能集熱器配合使用上。與傳統動力源和熱源相比,太陽能具有安全、環保等優點,將太陽能採集與脫鹽工藝兩個系統結合是一種可持續發展的海水淡化技術。太陽能海水淡化技術由於不消耗常規能源、無污染、所得淡水純度高等優點而逐漸受到人們重視。

❹ 太陽能海水淡化技術的發展現狀

中國對太陽能海水淡化技術的研究也有較好的基礎,在這方面做過較多工作的有中國科學院廣州能源研究所和中國科學技術大學等。還在上世紀 80年代初,廣州能源研究所即開展了太陽能海水淡化技術的研究,完成了空氣飽和式太陽能蒸餾器的試驗研究,並於1982年左右在我國嵊泗島建造廠一個具有數百平方米太陽能採光面積的大規模的海水淡化裝置,成為我國第一個實用的太陽能蒸餾系統。接著,中國科學技術大學也進行了一系列的太陽能蒸餾器的研究,並在理論上進行了探討。對海水濃度、海水中添加染料及裝置的幾何尺寸等因素對海水蒸發量的影響進行了實驗,給出了有益的結果。
進入上世紀90年代後,天津大學、西北工業大學、西安交通大學等單位也加入到了太陽能海水淡化技術研究的行列,提出了一系列新穎的太陽能海水淡化裝置的實驗機型,並對這些機型進行了理論和實驗研究。比較有代表意義的有西北工業大學提出的「新型,高效太陽能海水淡化裝置」;天津大學提出的「回收潛熱的太陽能蒸餾器」;中國科學技術大學提出的「降膜蒸發氣流吸附太陽能蒸餾器」等等,使太陽能海水淡化技術有了較大進步。
進入本世紀之後,太陽能海水淡化技術進一步成熟。其中西安交通大學、北京理工大學等提出了 「橫管降膜蒸發多效回熱的太陽能海水淡化系統」,試制出了多個原理樣機,並對樣機進行實驗測試和理論研究。清華大學等單位在借鑒國外先進經驗的基礎上,對多級閃蒸技術在太陽能海水淡化領域的應用進行了探索,試制出了樣機,並在我國的秦皇島市建立了主要由太陽能驅動的實際運行系統,取得有益的經驗。
中國太陽能海水淡化技術的研究,走過了近 25年的歷史,取得了可喜的成績。綜觀整個研究過程,基本可分為3個階段。第一階段在上世紀整個 80年代至90年代初期。這個階段是中國太陽能海水淡化技術研究的起步階段.也是中國太陽能熱利用研究的起步階段。那時,包括太陽能蒸餾器在內的許多太陽能應用技術,如太陽能乾燥器、太陽能熱水器、太陽能集熱器、太陽房以及太陽能聚光器等都吸引了許多科學家進行研究。但由於是起步階段,所以整個研究都處於較低的水平上,如對太陽能海水淡化技術的研究,基本都集中在單級盤式太陽能蒸餾器上。上面的討論已經指出,這種蒸餾器具有取材方便、結構簡單、無動力部件、建造和維修便利以及可以長期無故障運行等優勢,因而受到廣大用戶的青睞。但這種裝置由於其內部海水容量大,因而升溫緩慢,致使海水蒸發動力不足,加之整個蒸餾過程中未能回收蒸汽的凝結潛熱,所以一般系統的效率都不高, 約在35% 以下。在晴好天氣下。每平方米採光面積的產淡水量在3.5—4.Okg 左右。
第二階段在上世紀90年代初到90年代末。此階段上,許多研究者逐步認識到了盤式太陽能蒸餾器的缺陷。在設法減少裝置中海水的容量方面,採取了梯級送水、濕布芯送水以及在海水表層加海綿等方式,大大減小了裝置中的海水存量,使裝置中待蒸發的海水溫度得到進一步提高,也使裝置更快地有淡水產出,延長了產水時間,提高了裝置的產水效率。在回收水蒸汽的凝結潛熱方面,實驗了多級迭盤式太陽能蒸餾器以及其他回收水蒸汽潛熱的太陽能蒸餾器。採取這些措施之後,裝置的總效率提高到了約50% 。
上世紀90年代末至現在,對太陽能海水淡化技術的研究進入到了第三個階段。在總結和分析了第二階段的研究成果後,人們發現:盡管採取了許多被動強化傳熱傳質措施,如減小裝置中海水的容量、多次回收蒸汽的凝結潛熱等,仍不能滿足用戶的要求,即太陽能蒸餾器的經濟性仍然不夠理想。分析發現,裝置內自然對流的傳熱傳質模式是限制裝置產水率提高的主要因素。於是研究者紛紛選擇了對主動式(加有動力,如水泵或風機等)的太陽能蒸餾器的研究。此期間出現了氣流吸附式、多級降膜多效回熱式、多級閃蒸式等許多新穎的太陽能海水淡化裝置,裝置的總效率也有了較大提高,達到 ·80% 左右(包括電能的消耗)。

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