Seawater desalination
This plant is very cheap and can desalinate seawater.
The main element of the device is zinc sheet which is painted with photoabsorbing and thermoconductive paint. I talked about this type of paint in the articles below.
The secret of applying the paint is in the teslaphoresis electromagnetic field. This electromagnetic field binds atoms and particles together and allows this paint to be thermoconductive.
This installation is equipped with a salt water pump and for energy independence it is powered from the battery attached to some photovoltaic panels. Through an electrovalve with a light sensor, the electrovalve opens in the morning and the saltwater pump automatically pushes the seawater into the container in the middle. The solenoid valve closes and the evaporation process begins. The upper walls are made of polycarbonate in 3-7 rooms, it has the role of cooling the water vapor so that it condenses and trickles into the collector vessel.
Desalinated water drains from the collecting vessel into the collecting cylinder on the left. The collector cylinder is buried to cool the water. After the sea water drops to half, a sensor gives the command and the water is removed from the container in the middle. This flows into the container on the right which enters the sea or ocean again. After which the desalination process resumes.In order for the side black sheet to accumulate thermal energy as much as possible, it must be thermally insulated with a glass or polycarbonate chamber.
The board must be insulated from the surrounding environment to slow down the thermal exchange with the environment. If the wind blows, this could cool the black board.
!!! for other project execution details, or hundreds of other variants and models of desalination devices, you can contact me by email: clusterprosperitatedurabila@gmail.com
Dispozitivul are ca element principal tablă de zinc ce este vopsită cu vopsea fotoabsorbanta si termoconductivă. Despre acest tip de vopsea am vorbit in articolele de mai jos. Secretul aplicării vopselei este in camp electromagnetic tip teslaforeza. Acest camp electromagnetic leaga atomii si particolele intre ele si permite ca această vopsea sa fie teroconductiva. Acesta instalatie este dotata cu pompa de apă sarata iar pentru independenta energetica este alimentata de la bateria atasata unor panouri fotovoltaice. Printr-o electrovalva cu senzor de lumina se deschide dimineata electrovalva iar pompa de apă sărată impinge automat apa de mare in recipientul din mijloc. Se închide la nivel electrovalva și începe procesul de evaporare. Peretii superiori sunt din policarbonat in 3-7 camere , are rolul de a răcii vaporii de apă ca acestia sa se condenseze si sa se prelinga in vasul colector.Din vasul colector se scurge apa desalinizata in cilindrul colector din stanga . Cilindrul colector este ingropat pentru a se răcii apa. După scăderea apei de mare la jumatate un senzor da comanda si se elimina apa din recipientul din mijloc. Aceasta curge in recipientul din dreapta care intra iar in mare sau ocean. După care procesul de desalinizare se reia. Pentru ca tabla neagra laterala sa poata acumula energie termica cat mai multa trebuie ca sa fie izolata termic cu o camera de sticla sau policarbonat. Tabla trebuie izolata fata de mediul ambiant ca sa incetineasca schimbul termic cu mediul. Daca bate vantul acesta ar putea racii tabla neagra.
Un set de oglinzi vor focaliza lumina solara pe tabla neagra.
Descrierea detaliată a inovației de desalinizare cu tablă de zinc și vopsea fotoabsorbantă
Introducere:
Invenția prezentată este un sistem inovator de desalinizare care utilizează o tablă de zinc vopsită cu vopsea fotoabsorbantă și termoconductivă pentru a evapora apa de mare și a o transforma în apă dulce. Sistemul este proiectat pentru a fi eficient energetic și independent, utilizând panouri fotovoltaice pentru alimentare și un design ingenios pentru a maximiza evaporarea și condensarea.
Componente principale:
- Tablă de zinc: Elementul principal al sistemului, vopsit cu vopsea fotoabsorbantă și termoconductivă.
- Vopsea fotoabsorbantă și termoconductivă: Absoarbe lumina solară și transferă căldura către tabla de zinc.
- Camp electromagnetic Teslaforeză: Utilizat pentru a lega atomii și particulele din vopsea, îmbunătățind conductivitatea termică.
- Pompa de apă sărată: Pompează apa de mare în recipientul central.
- Electrovalvă cu senzor de lumină: Controlează fluxul de apă de mare și inițiază ciclul de evaporare.
- Recipient central: Conține apa de mare care va fi evaporată.
- Pereți superiori din policarbonat: Răcesc vaporii de apă, determinând condensarea lor.
- Vas colector: Colectează apa condensată desalinizată.
- Cilindru colector: Stochează apa desalinizată.
- Senzor de nivel: Monitorizează nivelul apei din recipientul central și declanșează eliminarea apei reziduale.
- Recipient pentru apa reziduală: Stochează apa de mare eliminată din recipientul central.
- Panouri fotovoltaice: Asigură alimentarea electrică a sistemului.
- Oglinzi: Focalizează lumina solară pe tabla de zinc pentru a crește eficiența evaporării.
Funcționarea sistemului:
- Dimineața: Electrovalva se deschide, permițând pompei de apă sărată să umple recipientul central.
- Evaporare: Lumina solară este absorbită de vopsea și transferată către tabla de zinc, încălzind-o semnificativ. Apa de mare din recipient se evaporă rapid din cauza temperaturii ridicate a tablei.
- Condensare: Vaporii de apă se ridică și vin în contact cu pereții superiori din policarbonat răciți, condensându-se și transformându-se în apă lichidă.
- Colectare: Apa condensată desalinizată se prelinge în vasul colector.
- Stocare: Apa desalinizată este transferată din vasul colector în cilindrul colector pentru stocare.
- Eliminarea apei reziduale: Când nivelul apei din recipientul central scade la jumătate, senzorul de nivel declanșează eliminarea apei reziduale. Apa de mare este pompată în recipientul pentru apa reziduală și apoi returnată în mare sau ocean.
- Ciclu repetat: Procesul se repetă automat, asigurând o producție continuă de apă desalinizată.
Avantaje:
- Eficiență energetică: Utilizează energia solară direct pentru a evapora apa, reducând semnificativ consumul de energie electrică.
- Independență energetică: Panourile fotovoltaice asigură alimentarea electrică a sistemului, eliminând dependența de rețeaua electrică.
- Design compact: Sistemul este modular și compact, permițând o instalare ușoară și o utilizare versatilă.
- Costuri reduse de operare: Utilizarea materialelor comune și a energiei solare reduce semnificativ costurile de operare.
- Impact redus asupra mediului: Nu produce emisii poluante și utilizează o sursă de energie regenerabilă.
Dezavantaje:
- Costuri inițiale mai mari: Vopseaua fotoabsorbantă și termoconductivă poate fi costisitoare.
- Eficiență limitată: Eficiența evaporării depinde de intensitatea luminii solare.
- Sensibilitate la condiții meteorologice: Vântul poate reduce eficiența evaporării.
- Necesitatea de întreținere: Vopseaua și componentele sistem
Comments
Post a Comment