SA516380331B1 - نظام تقطير بالطاقة الشمسية متعدد التأثير والطرق المصاحبة له - Google Patents
نظام تقطير بالطاقة الشمسية متعدد التأثير والطرق المصاحبة له Download PDFInfo
- Publication number
- SA516380331B1 SA516380331B1 SA516380331A SA516380331A SA516380331B1 SA 516380331 B1 SA516380331 B1 SA 516380331B1 SA 516380331 A SA516380331 A SA 516380331A SA 516380331 A SA516380331 A SA 516380331A SA 516380331 B1 SA516380331 B1 SA 516380331B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- receiver
- water
- receivers
- vapor
- tube
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D3/00—Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
- B01D3/10—Vacuum distillation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D1/00—Evaporating
- B01D1/26—Multiple-effect evaporating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D3/00—Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
- B01D3/14—Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column
- B01D3/143—Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column by two or more of a fractionation, separation or rectification step
- B01D3/146—Multiple effect distillation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
- C02F1/04—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
- C02F1/048—Purification of waste water by evaporation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
- C02F1/04—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
- C02F1/06—Flash evaporation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
- C02F1/04—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
- C02F1/14—Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation using solar energy
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2103/00—Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
- C02F2103/08—Seawater, e.g. for desalination
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2103/00—Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
- C02F2103/10—Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from quarries or from mining activities
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2301/00—General aspects of water treatment
- C02F2301/06—Pressure conditions
- C02F2301/063—Underpressure, vacuum
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
- Y02A20/208—Off-grid powered water treatment
- Y02A20/212—Solar-powered wastewater sewage treatment, e.g. spray evaporation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/30—Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
- Y02W10/37—Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
يشمل نظام التقطير الشمسيsolar distillation system الألواح الشمسية solar panels ، وأجهزة الاستقبال المتجاورة للألواح الشمسية لتستقبل المياه المعالجة التي سيتم معالجتها إلى مياه معالجة نقية. تتدفق المياه المعالجة من جهاز الاستقبال الأول إلى آخر جهاز استقبال ويتم تسخينها بواسطة أشعة الشمس المنعكسة reflected sunlight. وتوصّل أنابيب البخار إلى أجهزة الاستقبال، مع كل أنبوب بخار معني يوصل بين أجهزة الاستقبال المجاورة. يتم إنتاج بخار الماء عندما يتم تسخين المياه المعالجة داخل كل جهاز استقبال. ويتدفق بخار الماء عبر أنابيب البخار المعنية بين أجهزة الاستقبال المتجاورة نحو جهاز الاستقبال الأخير. يوصل أنبوب بخار راجع إلى جهاز الاستقبال الأخير. ويوصّل أنبوب التقطيرdistillation tube مع أنبوب البخار الراجع ليستقبل بخار الماء. يمتد أنبوب التقطير من خلال أجهزة الاستقبال من جهاز الاستقبال الأخير إلى جهاز الاستقبال الأول. وعندما ينتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير يتغير إلى سائل، ويكون هذا السائل هو المياه المعالجة النقية. شكل1.
Description
نظام تقطير بالطاقة الشمسية متعدد التأثير والطرق المصاحبة له Multi-Effect Solar Distillation System and Associated Methods الوصف الكامل
خلفية الاختراع
يتعلق هذا الاختراع بمجال dallas المياه Water treatment ؛ dag Jeg الخصوص؛ تقطير المياه
. solar power باستخدام الطاقة الشمسية distillation of water
تعتبر المياه العذبة حاجة ماسة في أنحاء كثيرة من العالم. وهناك Lad حاجة إلى معالجة المياه أو
السوائل الملوثة الأخرى؛ مثل مياه حقول النفط والمياه العادمة الصناعية قبل التخلص منها. وقد تم
تطوير عدد من الطرق المختلفة لمعالجة مياه البحر أو غيرها من المياه الملوثة التي لا تصلح للشرب
لتوفير المياه العذية.
يتمثل أحد الأساليب في استخدام نظم الترسيب والفلترة and filtration systems 5610109لإزالة
الشوائب remove relatively الكبيرة نسبياً من مياه البحر أو المياه الملوثة. وتعتبر الفلترة Filtration 10 أيضاً قادرة على إزالة الملوثات الصغيرة وصولاً إلى حجم البكتيريا size of bacteria
« وريما الحبيبات الأصغر smaller particulates في حالات معينة. ومع ذلك» فإن أنظمة الفلترة
القادرة على إزالة الملوثات وصولاً إلى الحجم الأيوني تعتبر مكلفة للغاية؛ سواء من حيث التصنيع
أو الصيانة كذلك.
هناك طريقة بديلة لتنقية المياه وهى التقطير distillation يعمل التقطير بشكل جيد فى إزالة جميع 5 الشوائب تقريباً من الماء. يستخدم التقطير في العديد من المناطق لتحلية مياه البحر. ومع ذلك؛ فإن
معظم عمليات التفطير تتطلب حرارة كبيرة للحصول على تبخر كاف؛ حيث يتم تسخين الماء إلى
درجة الغليان لتسريع عملية التبخر. وهذا يعتبر صحيح وبصفة خاصة على عمليات التقطير واسعة
النطاق.
وقد تم تطوير مصادر الطاقة السلبية (مثل الطاقة الشمسية (solar energy لإنتاج الحرارة المطلوية لللتبخر. وتم الكشف عن أحد أساليب نظام التقطير الذي يعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج المياه العذبة
من مياه البحر في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٠ 871774. ويشمل نظام التقطير الذي يعمل بالطاقة الشمسية لوحة تبخر ماصة للحرارة heat-absorbent evaporation panel لها أسطح تبخر متعارضة بشكل متبادل. يتم وضع اللوحة داخل كابينة housing كل ils من جوانب الكابينة يحتوي على لوحة عدسة. تعمل عدسات كل لوحة على تركز الطاقة الشمسية على أسطح لوحة التبخر. يتم وضع مرآة إلى كل جانب من جوانب الكابينة لتعكس الطاقة الشمسية على لوحات العدسة المعنية. وتدخل المياه الملوثة إلى أعلى الكابينة لتجري على أسطح لوحة التبخر. ويمتد أنبوب جمع المياه العذبة من أعلى الكابينة إلى خزان تجميع. وتزيل تقنية الكشط الاملاح و/أو البقايا الأخرى من أسطح لوحة التبخر للسماح بإزالة المتبقيات بشكل دوري من الجزءٍ السفلي للكابينة. يتم توفير أسلوب آخر لنظام التقطير بالطاقة الشمسية من قبل شركة WaterFX تعكس أحواض 0 الطاقة الشمسية ضوءٍ الشمس إلى أنبوب ملىء بسائل ناقل للحرارة cheat transfer fluid مثل الزيوت المعدنية mineral oil والزيوت المعدنية الساخنة dads المضخة الحرارية . ويتم تغذية الحرارة إلى نظام التقطير متعدد التأثير أو متعدد المراحل والذي يعمل على تبخير المياه العذبة من مياه البحر أو المياه الملوثة. يعتبر الأسلوب متعدد الآثار لتبخير المياه العذبة فعال لأن كل مرحلة في الأساس تعيد استخدام الطاقة من مرحلة سابقة. البخار الذي يتم إنتاجه يتكثف في الماء السائل 5 النقي؛ والملح المتبقي يتحجّر وبالتالي يمكن إزالته. وحتى بالنظر إلى أساليب التقطير الشمسى solar distillation أعلاه؛ لا تزال هناك حاجة إلى تحسين نظام معالجة مياه البحر أو المياه الملوثة الأخرى غير الصالحة للشرب من أجل توفير المياه العذبة. الوصف العام للاختراع 0 يتضمن نظام التقطير الشمسي مجموعة متعددة من الألواح الشمسية llsolar panels تم تصميمها لتعكس أشعة الشمس» ومجموعة أجهزة الاستقبال المجاورة لمجموعة الألواح الشمسية والتي تم تصميمها لاستقبال مياه المعالجة ليتم معالجتها إلى مياه معالجة نقية. وقد تتألف مجموعة المستقبلات من جهاز استقبال أول على الأقل وجهاز استقبال «ual مع تدفق المياه المعالجة من
جهاز الاستقبال الأول إلى آخر جهاز استقبال وتسخينها بواسطة أشعة الشمس المنعكسة reflected
. sunlight
ويمكن أن توضّل أنابيب البخار Vapor tubes إلى أجهزة الاستقبال» مع كل أنبوب بخار منها
dias بين أجهزة الاستقبال المجاورة. يتم إنتاج بخار الماء عندما يتم تسخين المياه المعالجة داخل
5 كل جهاز استقبال مع بخار الماء المتدفق عبر أنابيب البخار المعنية بين المستقبلات المجاورة نحو
المستقبل الأخير.
قد يوصّل أنبوب بخار راجع إلى جهاز الاستقبال الأخير؛ ويمكن أن يوصّل أنبوب التقطير إلى
أنبوب بخار راجع ليستقبل بخار الماء. وقد يمتد أنبوب التقطير من خلال مجموعة أجهزة الاستقبال
من آخر جهاز استقبال إلى جهاز الاستقبال الأول. عندما ينتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير 0 يتغير بخار الماء إلى سائل؛ ويكون هذا السائل هو المياه المعالجة النقية.
ويمكن توصيل مجموعة أجهزة الاستقبال في سلسلة بحيث يستخدم كل جهاز استقبال الطاقة الحرارية
من جهاز استقبال سابق لتسخين المياه المعالجة باستثناء جهاز الاستقبال الأول. وبعبارة أخرى؛
يمكن تسخين المياه المعالجة على مراحل؛ مع كل جهاز استقبال يتوافق مع مرحلة. ويعتبر الأسلوب
متعدد المراحل أو متعدد الآثار لتسخين المياه المعالجة فعال لأن كل مرحلة تعيد استخدام الطاقة بشكل أساسي من مرحلة سابقة. عندما يتم تسخين مياه المعالجة داخل كل جهاز استقبال فإنه يتم
إنتاج بخار celal
يمكن ملء كل جهاز استقبال بالمياه المعالجة باستثناء فجوة هوائية للسماح بإنتاج بخار الماء. قد
يمتد أنبوب التقطير من خلال كل جهاز استقبال تحت Bead الهواء. وقد يكون أنبوب التقطير على
اتصال مباشر مع المياه المعالجة داخل كل جهاز استقبال؛ ومع تغير بخار الماء إلى السائل داخل 0 أنبوب التقطير يتم انبعاث الحرارة. وقد يتم توفير الحرارة المنبعثة خلال هذه المرحلة من التغيير لكل
مرحلة مما يزيد من كفاءة نظام التقطير الشمسي. ويوفر أحد نواتج أنبوب التقطير المياه المعالجة
النقية.
قد يمتد كل أنبوب بخار بين فجوات الهواء 9805 air في أجهزة الاستقبال المتجاورة. كل جهاز
استقبال له حجم pre وقد تشكل الفجوة الهوائية حوالى أ إلى AR من هذا الحجم المعين .
يمكن تصميم f de gana لألوا ح الشمسية كأحواض PP ict: | LOA مع وضع مجموعة أجهزة f لاستقبال د اخل
* مزدوج.
وقد يشمل نظام التقطير الشمسى كذلك مجموعة متعددة من مصادر الحرارة المساعدة المتجاورة
لمجموعة أجهزة الاستقبال. وقد يشمل نظام التقطير الشمسي كذلك على مفرغ يوصّل بأنبوب التقطير
لتوجيه التدفق المباشر لبخار الماء من خلال مجموعة أجهزة الاستقبال وأنبوب التقطير. وقد يشمل
نظام التقطير add) مضخة موصولة بأول جهاز استقبال للتحكم في معدل تدفق المياه المعالجة 0 من خلال مجموعة أجهزة الاستقبال.
ويمكن أن تشمل المياه المعالجة على واحدة على الأقل من مياه البحر ومياه التصديع الهيدروليكي
والمياه العادمة. قد يقوم جهاز الاستقبال الأخير بإخراج المياه المعالجة التي لا تتحول إلى بخار
الماء .
يتم توفير طريقة لمعالجة المياه المعالجة إلى مياه معالجة نقية باستخدام نظام التقطير الشمسي على 5 النحو المبين أعلاه. وتشتمل هذه الطريقة على ضوءٍ الشمس الذي ينعكس من مجموعة الألواح
الشمسية إلى مجموعة أجهزة الاستقبال وتزود المياه المعالجة لمجموعة أجهزة الاستقبال. تتدفق المياه
المعالجة من جهاز الاستقبال الأول إلى آخر جهاز استقبال ويمكن تسخينها بواسطة أشعة الشمس
المنعكسة. Say إنتاج بخار الماء dah كل جهاز استقبال عندما يتم تسخين المياه المعالجة؛
ويتدفق بخار الماء عبر أنابيب البخار المعنية بين المستقبلات المتجاورة نحو جهاز الاستقبال الأخير. 0 وقد تشتمل هذه الطريقة كذلك توفير بخار الماء من أنبوب البخار الراجع في جهاز الاستقبال الأخير
إلى أنبوب التقطير» وعندما ينتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير يتحول بخار الماء إلى سائل؛
ويكون هذا السائل هو المياه المعالجة التي تم تنقيتها.
شرح مختصر للرسومات
الشكل رقم ١ هو رسم تخطيطي كلي لنظام التقطير الشمسي متعدد الآثار وفقاً لهذا الاختراع. الشكل رقم Y هو عرض مفصل للمستقبلات الأولى والثانية الموضحة في الشكل رقم .١ الشكل رقم هو عرض مفصل AY جهاز استقبال موضح في الشكل رقم A الشكل رقم ؛ هو عرض نظري لنموذج واحد من أجهزة الاستقبال والألواح الشمسية الموضحة في الشكل رقم .١ الشكل رقم © هو منظر جانبي لنموذ z واحد للمستقبل الموضح في الشكل رقم ١ الذي له شكل حرف ا ا مع أوجر موجود فيه. الشكل رقم A هو عرض لمقطع عرضي مكبّر للمقطع "٠٠١١ تم أبرازه في الشكل رقم . الشكل رقم 9 هو مخطط إنسيابي يوضح طريقة معالجة المياه المعالجة إلى مياه معالجة نقية باستخدام نظام التقطير الشمسي كما هو موضح في الشكل رقم A 15 الشكا 1 رقم Yo هو رسم تخ تخطيطي كلي من نموذ AT z لنظام الحم أتقطير ا لشمسي متعدد ١ لآثار وفقاً للاختراع الحالي. الوصف التفصيلى: سيتم الآن وصف الاختراع الحالي بشكل دقيق مع الإشارة إلى الرسومات المصاحبة؛ lly يتم فيها عرض النموذج المفضل للاختراع. غير أن هذا الاختراع يمكن أن يوجد في أشكال مختلفة ولا ينبغي 0 تفسيره على أنه يقتصر على التضمينات المنصوص عليها فى هذه الفقرة. بدلا من ذلك ؛ يتم تقديم هذه التضمينات بحيث يكون هذا الكشف شاملاً وكاملاً. وتنقل مجال الاختراع بالكامل إلى أولئك
الخبراء في المجال. الأرقام المتشابهة تشير إلى عناصر متشابهة في كل مكان؛ وتستخدم ملحوظات
أولية ومزدوجة للإشارة إلى عناصر مماثلة في تضمينات بديلة.
بالإشارة بداية إلى الشكل رقم ٠ يتضمن نظام التقطير الشمسي متعدد الآثار multi-effect solar
٠١ distillation system مجموعة من أجهزة الاستقبال (O)V »-)١(٠١ receivers ومجموعة
5 الألواح الشمسية »-)١(4 + solar panels 5 (ن) المجاورة لمجموعة أجهزة الاستقبال. يتم وضع
كل جهاز استقبال داخل نقطة محورية focal point من اللوحة الشمسية المعنية.
lid إلى المياه التى سيتم معالجتها بشكل عام باسم المياه المعالجة ٠ . قد تكون المياه المعالجة
٠ مياه البحر أو مياه التكسير الهيدروليكى لحقول النفط أو المياه العادمة الصناعية؛ على سبيل
المثال. يتم تسخين المياه المعالجة Laie 5٠ تتدفق من خلال كل من seal الاستقبال (NY ٠ 0 ؟(ن). وعندما يتم تسخين المياه المعالجة ٠ ؛ يتم إنتاج بخار الماء؛ Ally سوف توفر في نهاية
المطاف المياه النقية Se
يتم تسخين المياه المعالجة ٠ 5 على مراحل؛ مع كل جهاز استقبال مقابل لمرحلة. ويعتبر الأسلوب
متعدد المراحل أو متعدد الآثار لتسخين المياه المعالجة ٠ 5 فعال لأن كل مرحلة تعيد استخدام الطاقة
بشكل أساسى من مرحلة سابقة. وعندما يتم تسخين المياه المعالجة ٠ © داخل كل جهاز استقبال؛ فإنه يتم إنتاج بخار celal
في النموذج المصور»؛ يتم تحويل نسبة صغيرة من المياه المعالجة ٠ © إلى بخار أثناء انتقاله عبر
أجهزة الاستقبال 0+ 41(7©"(ن). قد تكون هذه النسبة المئوية ضمن نطاق Ja 77080 على
سبيل المثال. يقوم جهاز الاستقبال الأخير ٠ ؟(ن) بتوجيه المياه المعالجة المتبقية 4 5 إلى البحر إذا
كانت مياء بحرء أو إلى الخزان لمزيد من المعالجة إذا كانت مياه التكسير الهيدروليكي لحقل النفط 0 أو المياه المعالجة.
يتدفق بخار الماء بين أجهزة الاستقبال المتجاورة (Y)¥ (VV عبر أنبوب بخار vapor tube
TY متصل بينهما. وفي آخر جهاز استقبال ٠ ؟(ن)؛ يتم توصيل أنبوب البخار الراجع ؛ 7 إلى
أنبوب التقطير distillation tube 77. وبقوم أنبوب البخار الراجع YE بتوجيه البخار إلى مدخل
أنبوب التقطير 77. وبمتد أنبوب التقطير TT من خلال كل من أجهزة الاستقبال (OY +) ٠ ولكن منفصلة عن المياه المعالجة oF التي يتم تدويرها داخل كل جهاز استقبال. عندما ينتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير FT فإنه يغير الحالات بالرجوع إلى السائل. aig تزويد كل مرحلة معنية بالحرارة المنبعثة خلال تغيير الحالة هذه؛ وبالتالي زيادة أخرى لكفاءة نظام التقطير الشمسى متعدد ١ لآثار المبين A يزود مخرج أنبوب التقطير v1 المياه النقية Je ويما أن المياه المعالجة ov تتدفق من خلال seal الاستقبال (OF (Te بدلاً من سائل نقل الحرارة؛ فإنه يشار إلى نظام التقطير الشمسي المتعدد الآثار المبين Yo أيضاً باسم نظام تقطير شمسى متعدد ١ لآثار "غير الفعال J تدخل المياه المعالجة process water 5 مدخل ؟؟ من جهاز الاستقبال الأول ١ )ّ ٠ ( وتملاً 0 أول جهاز استقبال ٠ ؟(١) باستثناء الفجوة الهوائية Yo air gaps في الأعلى للسماح لبخار الماء أن يتشكل؛ كما هو موضح في الشكل LY وقد تشكل الفجوات الهوائية Yo حوالي 7700 من حجم أجهزة الاستقبال.و يتم وضع أنبوب التقطير TU بحيث يكون أسفل الفجوة الهوائية To وكما ذكر أعلاه؛ فإن وضع أنبوب التقطير 776 على اتصال مع المياه المعالجة ٠ 5 يسمح بشكل كامل للحرارة أن تنبعث عندما يغير بخار الماء الحالات بالعودة إلى السائل. 5 يتم توصيل مخرج YY من جهاز الاستقبال الأول (NF إلى مدخل FY من جهاز الاستقبال الثاني ٠؟(؟). Sia المياه المعالجة OF جهاز الاستقبال الثاني ٠ 7(7) باستثناء فجوة هوائية أخرى Yo في الأعلى للسماح لبخار الماء بالتشكل. وتستمر هذه العملية لكل من أجهزة الاستقبال. يوصّل أنبوب البخار YY الفجوات الهوائية Yo معاً في أي اثنين من أجهزة الاستقبال المتجاورة. في JU المبين» يوفر أنبوب البخار Thee YY لبخار الماء للتحرك من فجوة الهواء TO فى جهاز 0 الاستقبال الأول )١(" ١ إلى فجوة الهواء (ATO جهاز الاستقبال الثاني ٠١ 7(7). وتستمر هذه العملية لكل من أجهزة الاستقبال. في جهاز الاستقبال الأخير Fe )0( يقوم أنبوب البخار الراجع Ve بتوصيل فجوة الهواء FO إلى أنبوب التقطير FT كما هو موضح في الشكل رقم 7. وسيتم f لان المناقشة بمزيد من التفصيل ¢ يشتمل نظام التقطير الشمسي متعدد ١ لآثار Ye. على مكونات متعددة لتسخين المياه المعالجة ٠ 5 إلى درجة الحرارة المطلوية. وتشمل هذه المكونات على
بناء لتسخين المياه المعالجة وحوض مكافئ لحجز الطاقة الحرارية الشمسية ومضخة تدوير وجهاز
استقبال مع مساحة إصطدام شمسي كبيرة وحجم داخلي منخفض وأنبوب التقطير.
لزيادة تحسين تسخين المياه المعالجة ٠ 5؛ قد يشمل نظام التقطير الشمسي متعدد VEY) على
مضخة شافطة أو نظام VY يوصّل بأنبوب التقطير للمساعدة في خفض درجة حرارة غليان المياه المعالجة Dad con عن توفير إتجاه إلى تدفق بخار الماء. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن وضع
مجموعة من مصادر الحرارة المساعدة (O)EV(V)EY بجوار مجموعة seal الاستقبال
٠(١)؟(ن) للسماح بتشغيل شمسي منخفض أو معدوم. قد تكون مصادر الحرارة المساعدة
7(١)؟(0) شعلات الغاز gas burners ؛ على سبيل المثال.
يمكن القيام بالتسخين المسبق عن طريق تخزين المياه العادمة 5٠ في بركة مبطنة أو خزان مع
0 منطقة سطحية مكشوفة كبيرة يغطيها مبنى على طراز بيوت الدفيئة. يحتوي المبنى على جوانب وسقف مصنوع من مادة شفافة من شأنها أن تسمح للطاقة الشمسية المحيطة بالدخول وتسخن المياه المعالجة المخزنة 200 ويمكن تشكيل سقف المبنى وذلك لتوجيه أي بخار ماء سوف يتكثف في مجمّع لأن هذا يعتبر تنقية للمياه العادمة. ويمكن بناء المبنى بحيث يتم فقدان الحد الأدنى من الحرارة ويخار الماء للبيئة الخارجية وذلك لزيادة الكفاءة.
5 ويمكن تشكيل الألواح الشمسية٠041(4؛(ن) كأحواض مكافئة بفتحة كبيرة؛ كما هو موضح في الشكل رقم ؛. يتضمن كل حوض مكافئ مادة عاكسة لتوجيه أشعة الشمس إلى نقطة مركزية. قد تكون المادة العاكسة مرايا زجاجية أو طبقة عاكسة رقيقة؛ على سبيل المثال. (Sang وضع الأحواض المكافئة في سلسلة للسماح بتسخين المياه المعالجة ٠ © إلى درجة حرارة مناسبة. تنقل المضخة Vo pump المياه المعالجة من خلال seal الاستقبال ١ ٠(7041(ن)؛ كما هو موضح
0 في الشكل رقم .١ وتضم المضخة 7١ أنظمة تحكم لتغيير معدل تدفق المياه المعالجة ٠ . التحكم في معدل التدفق يضبط معدل تبخر المياه المعالجة ٠0 . قد يكون معدل تدفق المياه المعالجة ٠ * من خلال seal الاستقبال ٠ "(041"(ن) ضمن نطاق حوالي 58.6 لتر في الدقيقة؛ على سبيل المثال. ,كما يفضل دائماً من قبل الخبراء في المجال؛ فإنه يتم اختيار معدل التدفق بحيث تتبخر النسبة المئوية المطلوية من المياه المعالجة عندما تنتقل من خلال أجهزة الاستقبال (OY (OY
وكلما يتم زيادة معدل التدفق؛ فإن عدد مراحل الاستقبال سوف تحتاج أيضاً إلى زيادة للحصول على درجة الحرارة المطلوية لتبخير المياه المعالجة .5٠ يتناسب معدل التدفق عكسيا مع الطاقة التي تمتصها أجهزة الاستقبال (OY) تم تشكيل أجهزة الاستقبال ٠؟(١)-٠؟(ن) لتوفير منطقة كبيرة للإصطدام الشمسي ؛ ولكن لديها حجم داخلي منخفض. وتقع أجهزة الاستقبال (OF (1) ٠ داخل الحوض ٠8 AS 1(5)-40(ن) بحيث تنعكس الطاقة الشمسية عليه من النصفين العلوي والسفلي من الحوض المكافئ. يتم تركيب أجهزة الاستقبال (OF +(V)F بحيث يمكن تعديلها للمساعدة في ضبط الوضع الأمثل لاستقبال الطاقة الشمسية. يسمح مَنفذ التعبئة أو المدخل VY ومنفذ التفريغ أو المخرج 3١7 في gall السفلي من كل جهاز 0 استقبال للمياه المعالجة ٠٠ بالدخول والخروج. ولا يقتصر جهاز الاستقبال على أي تصميم معين. ومن الأمثلة على تصميم جهاز الاستقبال (VM) هو شكل الحرف ol كما هو موضح في الشكل رقم ©. يتم قياس حجم جهاز الاستقبال على شكل حرف ٠ ١ 5(١)_حسب الحوض المكافئ المقابل £0 ). ومن الأمثلة على الأبعاد هي 6 بوصة للأجزاء العلوية والسفلية تتركز عمودياً على 30.48 سم جزءِ عمودي. وهذا البناء أجوف في الداخل للسماح للمياه المعالجة أن تتجه إلى أسفل على طول 5 جهاز الاستقبال. يسمح بتوسع عدة بوصات إلى أسفل من أعلى الجوانب العمودية بعيدا عن بعضها البعض لزيادة العرض الكلي من أجل وضع أنبوب التقطير أو التكثيف FT وبتم إغلاق جهاز الاستقبال على شكل حرف )١(5١0 ١ لجمع بخار الماء الذي يتم تكوينه بواسطة تسخين المياه المعالجة. يتم التحكم في مستوى المياه بحيث يكون هناك فجوة أو فراغ 35 في ad) العلوي من جهاز الاستقبال على شكل 0 حرف )١(5 ١ ١ للسماح بجمع بخار الماء. وتعمل فتحة في gall العلوي من جهاز الاستقبال (VY على توجيه بخار الماء النظيف إلى أنبوب بخار TY موصول إلى جهاز استقبال مجاور. ويوفر عرض الجزء العلوي والسفلي بمقاس 15.24 سم من جهاز الاستقبال (VF مساحة إضافية Saal الطاقة الشمسية. تعتبر جميع الأبعاد تقريبية ويمكن تغييرها لضمان الاصطدام الشمسي الأمثل على طول جهاز الاستقبال ٠ ؟(1).
وثمة مثال آخر على تصميم جهاز الاستقبال هو جهاز استقبال مزدوج على شكل حرف 7 CON ١ كما هو موضح في الشكل رقم 7. ستكون الأبعاد حوالي 14.2 سم 33 سم . يتميز هذا المستقبل المزدوج المجوف على شكل حرف 7 ')١(٠١ بمقطع غرفة عمودي رفيع مع مقطع على شكل حرف Y مرفق في أعلى وأسفل ad) العمودي. ومثل جهاز الاستقبال على شكل حرف ١ ؛ يتم إغلاق جهاز الاستقبال المزدوج على شكل حرف 7 Saal (VT بخار الماء عند التسخين وبالمثل يتميز بأنبوب مكثف TU موجود في الداخل. وتعمل فتحة في الجزء العلوي من جهاز الاستقبال )١(٠ على توجيه بخار الماء النظيف إلى أنبوب بخار موصول إلى جهاز استقبال مجاور. وكما ذكر coded يمتد أنبوب التقطير 7 من خلال كل من أجهزة الاستقبال (OF (Fr ولكنه منفصل عن المياه المعالجة oF التي يتم تدويرها داخل كل جهاز استقبال. وبالتالي يوفر أنبوب 0 التقطير مخرجاً لببخار الماء للهروب من غرفة تقطير جهاز الاستقبال. يمكن توجيه هذا الأنبوب إلى مبادل حراري حيث ستمر المياه المعالجة الداخلة فوق الأنبوب لتبريد البخار بحيث يتم تشكيل sll ثم يتم تجميعه في خزان أو بركة مياه نقية. ولا يختلط البخار المقطر في أنبوب المكثفات أبدًا بالمياه المعالجة. يعمل أنبوب المكثفات 'تياراً معاكساً” للتدفق داخل جهاز الاستقبال. يتم تشكيل أنبوب المكثفات داخل 5 جهاز الاستقبال بحيث يكون تدفق البخار في اتجاه معاكس للمياه المعالجة. وهذا يسمح لبخار الماء بإطلاق حرارته في تدفق المياه المعالجة لزيادة كفاءة الدورة بشكل تام حيث يتم إرجاع الحرارة الموجودة في بخار الماء إلى الدورة. وكما ذكر أعلاه؛ يمكن استخدام مضخة أو نظام التفريغ YYvacuum pump or system لخفض درجة الحرارة التي عندها يتحول الماء من السائل إلى بخار. ويمكن Lad أن يحدث فراغ 0 على المنفذ حيث يخرج بخار الماء من جهاز الاستقبال. يمكن إحداث الفراغ بشكل منفصل على كل جهاز استقبال أو سلسلة متتابعة. في نهاية خط الفراغ وقبل الدخول في المضخة الشافطة vacuum VY pump وسوف تدخل المكثفات إلى فاصل لإزالة الماء المقطر من عمود الهواء. كما ذكر أعلاه أيضاء يمكن وضع عدد وافر من مصادر الحرارة المساعدة auxiliary heat sources 7)1(47؟ (ن) تحت مجموعة أجهزة الاستقبال (OF (VF للسماح بتشغيل شمسي
منخفض أو معدوم. مصادر الحرارة المساعدة 741(57؛(ن) قد تكون شعلات الغازء على سبيل (JU وعندما أشعلت؛ يوفر مصدر Hla على أجهزة الاستقبال ١041(7"(ن) لعملية التقطير عندما تكون الظروف الشمسية غير كافية للعملية أن تحدث. تنقل المضخة Vo pump المياه المعالجة في جميع أنحاء أجهزة الاستقبال (OF 0)١(7 ١ وتضم المضخة Vo ضوابط لتغيير معدل تدفق المياه المعالجة ٠ *. وقد يتباطاً تدفق المياه المعالجة بحيث يتم تبخير نسبة أكبر بكثير من تلك المياه. ونتيجة لذلك؛ يتراكم الملح أو الملوثات المتبقية من المياه المعالجة المتبخرة لتشكل sles 5/0098 في AT جهاز استقبال ٠ ؟(ن)". ولإجبار الحمأة على الخروج من آخر جهاز استقبال C(O) ٠ فإنه يتم استخدام أوجر '٠٠١ والأوجر '٠٠١ يجبر الحمأة المتراكمة أن تخرج من منفذ الخروج. أنبوب المكثفات TT condensate tube يمر من خلال 0 وسط الأوجر .'٠٠١ auger والمحرك ٠١١ motor الموضّل مع جهاز الاستقبال الأخير (OY ٠ did الأوجر .'٠٠١ لزيادة كفاءة جمع وتوجيه الطاقة الشمسية إلى أجهزة الاستقبال (VT ؟(ن)؛ يمكن أن تضم كل لوحة شمسية 0 )١(4 مجموعة من ألواح تجميع الطاقة الشمسية القابلة للتضبيط محمولة على القاعدة. يمكن ضبط كل لوحة تجميع الشمسية أو توجّه من حيث الموقع بحيث يتم إنتظام إشعاع الشمس 5 كما ينعكس من كل لوحة تجميع الطاقة الشمسية بدقة أكبر على الخط البؤري حيث يتم وضع جهاز الاستقبال 1(30) وذلك لتعظيم كمية الطاقة المستقبلة. قد يكون للوحات تجميع الطاقة الشمسية مجتمعة شكل مكافئ؛ وتكون منفصلة عن بعضها البعض. وإلى جانب لوحات تجميع الطاقة الشمسية توجد أجهزة تحديد مواقع اللوحات. تقوم أجهزة تحديد مواقع اللوحات بتحريك ألواح تجميع الطاقة الشمسية بالاعتماد على seal الاستشعار البصرية التي يتم 0 استخدامها لتحديد إنتظام الخطوط المحورية المعنية حيث يتم وضع أجهزة الاستقبال من أجل تعظيم كمية الطاقة المستقبلة إلى أقصى حد. أيضاً الميزة الأخرى لأجهزة الاستقبال المذكورة أعلاه ١041(7"(ن) هي وضع seal الاستقبال المعدنية داخل أجزاء أنبوب زجاجي. تمنع أجزاء الأنبوب الزجاجي الحرارة من الإختفاء من أجهزة الاستقبال المعدنية . كل مقطع أنبوب زجاجي يتواجه مع مقطع الأنبوب الزجاجي المجاور عبر
حاجز التوسع. ويتم توصيل السدادات المعدنية في نهايات أجزاء الأنبوب الزجاجي إلى حاجز التوسع. say حاجز التوسع بتمدد وتقلص السدادات المعدنية وذلك لتجنب الكسر إلى أجزاء الأنبوب الزجاجي. ويمكن أيضا أن يتم سحب الفراغ من خلال أجزاء الأنبوب الزجاجي. على الرغم من أن المياه المعالجة ov تتدفق عبر أجهزة الاستقبال (OF (VF إلا أنه قد يتم تتدفق سائل نقل الحرارة Yau منه. وبإمكان السائل الناقل للحرارة الساخن حينها أن يشغّل المضخة الحرارية. ويمكن بعد ذلك تغذية hall لنظام التقطير متعدد الآثار أو متعدد المراحل lly تبخر المياه العذبة من مياه البحر أو المياه الملوثة. كبديل لأنبوب المكثفات التي تعمل "التيار المعاكس " إلى التدفق داخل أجهزة الاستقبال؛ قد يعمل أنبوب المكثفات "التيار المشارك ” إلى التدفق داخل أجهزة الاستقبال. وسوف تخرج المياه المعالجة 0 النقية من جهاز الاستقبال الأخير جنبا إلى جنب مع خروج المياه المعالجة. يتم توجيه جانب AT إلى طريقة لمعالجة المياه المعالجة ٠*٠ إلى مياه معالجة نقية Te باستخدام نظام التقطير الشمسي .٠ منذ البداية (الوصف (YoY تتألف الطريقة من عكس أشعة الشمس عن مجموعة الألواح الشمسية 46(١)-40؛(ن) إلى مجموعة أجهزة الاستقبال (NF "(ن) في الوصف 4 .٠0 يتم تزويد المياه المعالجة ٠ © لمجموعة seal الاستقبال (OF ("٠ الوصف ٠١١ 5 مع تدفق المياه المعالجة من جهاز الاستقبال الأول ٠ ؟(١) إلى LAT جهاز استقبال (OF ٠ ويتم تسخينها بواسطة أشعة الشمس المنعكسة. يتم إنتاج بخار الماء في الوصف Jah ٠08 كل les استقبال عندما يتم تسخين المياه المعالجة ov ويتدفق بخار الماء عبر أنابيب البخار المعنية VY بين المستقبلات المتجاورة نحو آخر جهاز استقبال (OF يتم تزويد بخار الماء من أنبوب البخار الراجع 4 ؟ في آخر جهاز استقبال ٠ ؟(ن) إلى أنبوب التقطير 76 في الوصف .7٠١ عندما 0 يتتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير 77 يتحول بخار الماء إلى السائل؛ ويكون السائل هو المياه المعالجة النقية Te وتنتهي الطريقة في الوصف VY وسيناقش الآن نموذج AT لنظام التقطير الشمسي متعدد الآثار Yoo باستخدام سائل نقل Shall في إشارة إلى الشكل رقم .٠١ يتضمن نظام التقطير الشمسي متعدد الآثار المبين 77١ مجموعة من أجهزة الاستقبال (O)F ("7 ١ ومجموعة الألواح الشمسية 4٠6 )1( £0 (ن) المجاورة لمجموعة
— 4 1 — أجهزة الاستقبال. يتم وضع كل جهاز استقبال داخل نقطة مركزية من لوحة شمسية معنية. وبدلاً من تسخين المياه المعالجة داخل أجهزة الاستقبال (GFF 01(77 ٠8 كما هو الحال مع النموذج أعلاه؛ يتم تسخين سائل نقل الحرارة. قد يكون سائل نقل الحرارة من الزيوت المعدنية mineral oil أو الغليكول «glycol على سبيل المثال. يعمل تخزين سائل نقل الحرارة YAY على مساعدة سائل نقل الحرارة الذي يتدفق عبر أجهزة الاستقبال ١ -)١( ٠١ 7؟(ن) أن يتم تسخينها. وتنقل المضخة Jaf ٠ نقل الحرارة من خلال أجهزة الاستقبال ٠-)١( ٠ 7 ؟(ن) وتحتوي على ضوابط لتغيير معدل تدفق سائل نقل الحرارة. يتم تسخين سائل نقل الحرارة كلما تدفق من خلال كل من seal الاستقبال (FY (FY كما هو الحال مع المياه المعالجة ٠ © أعلاه؛ يتم تسخين سائل نقل الحرارة على cae مع كل جهاز 0 استقبال يقابل مرحلة. ويعتبر الأسلوب متعدد المراحل أو متعدد الآثار لتسخين سائل نقل الحرارة فعال لأن كل مرحلة تعيد استخدام الطاقة بشكل أساسي من مرحلة سابقة. عند جهاز الاستقبال الأخير ٠ 7؟(ن)؛ يتم تزويد سائل النقل الحراري الساخن إلى المبادل الحراري 7؟. كما يتم تزويد المياه المعالجة Yor إلى المبادل الحراري YAY heat exchanger لتحويلها إلى بخار. قد يكون المبادل الحراري TAY مبادل حراري مفاجيء؛ على سبيل المثال؛ حيث يتم توجيه 5 سائل نقل الحرارة الساخن من خلال الشبكة. ثم يتم رش المياه المعالجة You أو رشها على الشبكة؛ lg تتحول بعد ذلك إلى بخار ماء و/أو بخار. ويعرف أيضا هذا النوع من المبادل الحراري YAY بالمبادل المفاجيء؛ كما يفضل دائماً من قبل الخبراء في المجال. والمياه المعالجة ٠ 75 لا تتلامس مع سائل النقل الحراري . يتم توجيه البخار الذي تم إنتاجه بواسطة المبادل الحراري لسائل نقل الحرارة YAY إلى أنبوب التقطير YY 0 وبمتد أنبوب التقطير 7776 يمتد من خلال كل من seal الاستقبال (FY (YY ولكنه منفصل عن سائل نقل الحرارة الذي يدور داخل كل جهاز استقبال. وبتم إعادة تدوير سائل النقل الحراري الذي يتم تزويده عند مخرج المبادل الحراري PAY مرة أخرى إلى خزان سائل النقل الحراري YA
— 1 5 —
عندما يتحرك البخار من خلال أنبوب التقطير FY فإنه يغير الحالات بالعودة إلى السائل. يتم تزويد الحرارة المنبعثة خلال تغيير الحالة هذه لكل مرحلة معنية؛ وبالتالي زيادة أخرى في كفاءة نظام التقطير الشمسي متعدد الآثار المبين + FY وبقوم مخرج أنبوب التقطير YY بتزويد المياه المعالجة النقية Ne
يكون أنبوب التقطير 7776 على اتصال مع سائل النقل الحراري الذي يدور داخل كل جهاز استقبال. يتيح سائل النقل الحراري وبشكل تام للحرارة أن تنبعث عندما يغير بخار الماء الحالات بالعودة إلى السائل مما يساعد فى خفض sha الغليان لسائل النقل الحراري كذلك. قد يشتمل نظام التقطير الشمسي متعدد الآثار 77١ على مضخة شافطة أو نظام Jase ١77 إلى أنبوب التقطير YT لتوفير التوجيه لتدفق بخار الماء. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن وضع مجموعة
0 من مصادر shall المساعدة 741(747؛"(ن) بالقرب من مجموعة seal الاستقبال ١ ) 79 4 7 (ن) للسماح بتشغيل شمسي منخفضة أو بدون تشغيل شمسي ٠ وقد تكون محارق الغاز هي مصدر الحرارة المساعدة 47 741(7؛ '(ن)؛ على سبيل المثال. يعمل أنبوب التقطير YY) distillation tube على تشغيل "التيار المعاكس" إلى التدفق dala جهاز الاستقبال. ويتم تشكيل أنبوب المكثفات داخل جهاز الاستقبال بحيث يكون تدفق البخار في
5 اتجاه معاكس لسائل النقل الحراري. وهذا يسمح لبخار الماء بإطلاق حرارته في تدفق سائل النقل الحراري لزيادة كفاءة الدورة بشكل تام حيث يتم إرجاع الحرارة الموجودة في بخار الماء إلى الدورة. قد تكون شعلات الغاز هي مصادر shall المساعدة (VETTE على سبيل المثال؛ وعندما تشتعل jig مصدر حرارة على أجهزة الاستقبال ٠8 7041(77؟(ن) لعملية التقطير عندما لا تكون الأحوال الشمسية كافية لحصول المعالجة.
سوف تخطر العديد من التعديلات وغيرها من نماذج الاختراع ببال واحد خبير في المجال استفاد من التعاليم المقدمة في العروض السابقة والرسومات المصاحبة لها. ولذلك؛ من المفهوم أن الاختراع لا ينبغي أن يقتصر على النماذج المحددة التي تم الكشف عنهاء وأن التعديلات والنماذج يقصد بها أن يتم شمولها في مجال المطالبات الملحقة.
Claims (3)
- عناصر الحماية 1- نظام تقطير شمسي solar distillation system يشتمل على: مجموعة من الألواح الشمسية panels 50188 التي تم تصميمها لتعكس ضوءٍ الشمس؛ مجموعة من أجهزة الاستقبال المتجاورة لمجموعة الألواح الشمسية solar panels المذكورة والتي تم تصميمها لاستقبال المياه المعالجة التي تتم معالجتها إلى مياه معالجة نقية؛ حيث تتألف de gana أجهزة الاستقبال المعنية من جهاز استقبال أول وجهاز استقبال ual بحيث يتدفق ماء العملية Process water من جهاز الاستقبال المذكور الأول لجهاز الاستقبال الأخير المذكور ويتم تسخينه بواسطة ضوءٍ الشمس المنعكس؛ بحيث يتم توصيل المجموعة المذكورة من أجهزة الاستقبال على التوالي؛ مع كل جهاز استقبال تم وضعه لاستخدام الطاقة الحرارية من جهاز استقبال سابق لتسخين مياه العملية ؛ باستثناء جهاز 0 الاستقبال الأول المذكور؛ مجموعة أنابيب بخار vapor tubes مقترنة بمجموعة أجهزة الاستقبال المعنية؛ مع كل أنبوب بخار معني يوصل بين أجهزة الاستقبال المتجاورة؛ ويتم إنتاج بخار الماء كلما يتم تسخين المياه داخل كل جهاز استقبال؛ dang بخار الماء عبر أنابيب البخار vapor tubes المعنية ذات الصلة بين أجهزة الاستقبال المتجاورة نحو جهاز الاستقبال الأخير المعني؛ 5 أنبوب البخار الراجع diag إلى جهاز الاستقبال الأخير المعني؛ و أنبوب تقطير مقترن بأنبوب البخار الراجع المعني ليستلم بخار الماء؛ ومع امتداد أنبوب التقطير المعني distillation tube خلال مجموعة من أجهزة الاستقبال المعنية من جهاز الاستقبال الأخير المعني إلى جهاز الاستقبال الأول المعني؛ وعندما ينتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير distillation tube المعني يتحول بخار الماء إلى سائل؛ ويكون Bld هو الماء المعالج النقي؛ يتم وضع أنبوب التقطير المذكور ليكون في تلامس مباشر مع ماء العملية داخل كل جهاز استقبال؛ وعندما يتغير بخار الماء إلى السائل داخل أنبوب التقطير المذكور تنطلق الحرارة.
- 2- نظام التقطير الشمسي solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يتم ملء كل جهاز استقبال بالمياه المعالجة باستثناء الفجوة الهوائية air gap للسماح لبخار الماء بالتشكل.— 7 1 — 3- نظام التقطير الشمسى solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية 2 حيث يمتد أنبوب التقطير distillation tube المعنى من خلال كل جهاز استقبال تحت الفجوة الهوائية air gap 4- نظام التقطير الشمسي solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية 2 حيث يمتد كل أنبوب بخار بين فجوات الهواء 9805 air فى أجهزة الاستقبال المجاورة. 5- نظام التقطير الشمسى solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية 2 حيث يكون لكل جهاز استقبال حجم معين» والفجوة الهوائية م98 air تشكل من ٠١ إلى 77١0 من الحجم المعين. 0 6- نظام التقطير الشمسى solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث يتم تصميم de sans الألواح الشمسية panels 50181 المعنية كأحواض مكافئة؛ وتكون مجموعة أجهزة الاستقبال المعنية داخل نقطة وسط من مجموعة الألواح الشمسية panels 50187 المعنية. 7- نظام التقطير الشمسى solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية 6 حيث يكون لكل جهاز استقبال شكل حرف | أو اثنين من شكل حرف Yo 8- نظام التقطير الشمسي solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية ١ يشتمل كذلك على مجموعة من مصادر الحرارة المساعدة المجاورة لمجموعة أجهزة الاستقبال المعنية. 0 9- نظام التقطير الشمسي solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية ١ يشتمل كذلك على مفرغ موصّل إلى أنبوب التقطير distillation tube المعني لتوجيه تدفق بخار الماء من خلال مجموعة من أجهزة الاستقبال المعنية وأنبوب التقطير distillation tube المعنى. 0- نظام التقطير الشمسى solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية ١ يشتمل كذلك 5 على مضخة موصولة مع جهاز الاستقبال الأول المعني للسيطرة على معدل تدفق المياه المعالجة من خلال مجموعة أجهزة الاستقبال المعنية.1- نظام التقطير بالطاقة الشمسية وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث تشتمل المياه المعالجة على واحدة من مياه البحر ومياه التكسير الهيدروليكي frac water والمياه العادمة water 10/2516. 12- نظام التقطير الشمسي solar distillation system وفقاً لعنصر الحماية ١ حيث أن جهاز الاستقبال الأخير المعني يخرج المياه المعالجة التي لا تتحول إلى بخار الماء. 3- طريقة لمعالجة مياه معالجة إلى مياه نقية باستخدام نظام تقطير شمسي solar distillation 70 يشتمل على مجموعة من الألواح الشمسية tsOlAr panels ومجموعة أجهزة الاستقبال 0 المجاورة لمجموعة الألواح الشمسية (solar panels ومجموعة أجهزة الاستقبال التي تتألف من جهاز استقبال أول وجهاز استقبال أخير؛ مجموعة من أجهزة الاستقبال التي سيتم توصيلها بتسلسل؛ مع كل جهاز استقبال تم وضعه لاستخدام الطاقة الحرارية من جهاز استقبال سابق لتسخين مياه العملية ¢ باستثناء جهاز الاستقبال الأول المذكور ؛ مجموعة أنابيب البخار Jag vapor tubes بمجموعة أجهزة الاستقبال» مع توصيل كل أنبوب بخار ذات صله بين أجهزة الاستقبال المجاورة ؛ 5 أنبوب بخار الراجع يوصّل إلى جهاز الاستقبال الأخير؛ ding توصيل أنبوب التقطير distillation J) tube أنبوب البخار الراجع؛ مع أنبوب التقطير distillation tube يمتد من مجموعة أجهزة الاستقبال من جهاز الاستقبال الأخير إلى جهاز الاستقبال الأول؛ وتتألف الطريقة من: عكس أشعة الشمس من مجموعة الألواح الشمسية solar panels إلى مجموعة أجهزة الاستقبال؛ توفير المياه المعالجة إلى مجموعة Heal الاستقبال؛ وتتدفق المياه المعالجة من جهاز الاستقبال 0 الأول إلى آخر جهاز استقبال aug تسخينها بواسطة أشعة الشمس المنعكسة sunlight 61606160؛ إنتاج بخار الماء داخل كل جهاز استقبال عندما يتم تسخين المياه المعالجة؛ وبتدفق بخار الماء عبر أنابيب البخار vapor tubes المعنية بين أجهزة الاستقبال المتجاورة نحو جهاز الاستقبال الأخير؛ و تزويد بخار sll من أنبوب البخار الراجع في جهاز الاستقبال الأخير إلى أنبوب التقطير دنا (distillation وعندما ينتقل بخار الماء من خلال أنبوب التقطير distillation tube يتحول بخار الماء إلى eile ويكون السائل هو المياه المعالجة النقية؛ مع أنبوب التقطير الذي تم وضعه— 9 1 — ليكون على اتصال مباشرة بالماء المُعالج داخل كل جهاز استقبال؛ وعندما يتغير بخار الماء إلى السائل Jada أنبوب التقطير المذكور تتطلق الحرارة. 4- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث يتم توصيل مجموعة أجهزة الاستقبال في سلسلة بحيث يستخدم كل جهاز استقبال الطاقة الحرارية heat energy من جهاز استقبال سابق لتسخين المياه المعالجة؛ باستثناء جهاز الاستقبال الأول. 5- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث يتم ملء كل جهاز استقبال بالمياه المعالجة باستثناء فجوة الهواء 980 air وذلك للسماح لبخار الماء بالتشكل.6- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 15 Gus يمتد فيها أنبوب التقطير distillation tube من خلال كل جهاز استقبال تحت الفجوة الهوائية 980 air 7- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث يتم تصميم de sane الألواح الشمسية solar panels 5 1 المعنية على شكل أحواض مكافئة وتكون مجموعة أجهزة f لاستقبال المعنية موضوعة ضمن نقطة محورية لمجموعة الألواح الشمسية solar panels المعنية. 8- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث يشتمل فيها نظام التقطير الشمسيى solar distillation system أيضاً على مجموعة من مصادر الحرارة المساعدة المجاورة لمجموعة أجهزة 0 الاستقبال» وهى الطريقة التى تشمل كذلك تشغيل مجموعة مصادر الحرارة لتسخين المياه المعالجة داخل مجموعة أجهزة J لاستقبال . 9- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث يشتمل نظام التقطير الشمسي solar distillation Load system على مفرخ Jag بأنبوب التقطير distillation tube وتشمل الطريقة كذلك على سحب المفرغ في أنبوب التقطير distillation tube لتوجيه تدفق بخار الماء من خلال مجموعة أجهزة الاستقبال وأنبوب التقطير distillation tube— 2 0 —0- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث يشتمل نظام التقطير الشمسي solar distillation1 أيضاً على مضخة موصولة بجهاز الاستقبال الأول؛ وتشتمل الطريقة كذلك على تشغيل المضخة pump للتحكم في معدل تدفق المياه المعالجة من خلال مجموعة أجهزة الاستقبال.1- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13 حيث تشتمل المياه المعالجة على مياه البحر؛ مياه التكسير الهيدروليكى frac water أو المياه العادمة.ادح i ¥ FS i FS i FS i FS i FS i FS i FS i FS i io i + الس ؟ i ل ؟ Eos ¥ de FH Fa H Ey 8 ا« 1 EH ¥ FS i FS i FS i FS i FS i FS i FS i Ey 8 FH 8 01 SUR L} S 3 3 = oF 1 i H ,3 8< مل a LI " ‘ RR SE £7 H ¥ i i 3 \ ghd § 0 § RX 3 i 8 3 3 i ؟ 1 : RX 3 i 3 3 1 0 ا 5 3 Ry Hy 8 i “+ » X 3 0 fo 1 ¥ Ry Hy a i “+ » X ¥ oA i Py 1 ¥ A EN اليج § 3 5 ع 11 8 booed R : 3 3 3 ميا 1 bowed NEES we 3 0 8 3 soe 3 8 yy i i \ 8 el NIN 0 \ 5 N NIE SE fd \ ¥ i 0 i 0 3 ¥ i 0 0 يا مح § i 3 FR E Hy i EIR 3 Hy i 3 § N 0 id \ § i 3 Neorg? 3 N & ب" : الي يجيي 3 a Ne تخ J Be د 1 1 ىن سلا : + ال x EE 3 i x > ب" > ل SRN حب J 6: الخ أ الات Figs? # 8 : H 8 3 8 H 8 ااا ا ا ل SEN wey H i 3[ 3 “ 8 8 Fi 0 i i 3 § Te 3 ج 0 i ١ 8 ¥ 3 3a. A HE § ¥ 3 ¥ if a N § 0 1 i gp N Hy 2 by 0" الشدا 1 AEE EE i و 2 N Hy بس LOT ل i 0 § oem RR RR ¥ 0 i 1 NEVE 1# 0 الت i يو N ky NE ل a BI § \ ! N i 1 1 حي ¥ ْم لم 10 ا i iM io i i 1 3 5 ¥ 1 ا« لا مسح 8 : i 3 N 3 N 3 N 3 N 3 3 3 3 اح Bed i ١ 3 3 3 8 م + ¥ Fr 3 8 y 3 N § i ole N §¥ + § J 3 SHR i 8 yo H N 3 د : fd 0 N 8 0 8 8 مهدا Bang H 3 ¥ pres 3 3 i i 3 \ » 3 ع i = N ¥ a i 1 © الهلا ¥ 3 3 N § 1 1 1 عي boon § للا 8 اليب i NS 4 3 3 3 3 X ¥ ~ 0 0 : i 3 ا 1 {oem ١ RS San H i i 5 13 Xx hy 9 H i i 5 we H Ro) i 33 3 8 i N 0" }3 وي 2:0 i NE 3 N ¥ ا team § i 2 5 ¥ H § i “+ » H § \ “+ » H § \ “+ » H § \ “+ » H § \ “+ » i 0 : 8 5 ¥ \ 3 ¥ الج جح ججح oo ~ R aa AMARA 8 ٍ 08 i FR 1 0 0 N ¥ i § ججح احج i ا ص ا N N > 8 8 : ب ' ا د 0 8 i ا 0 3 : 8 Hd i I oa i : 8 اا i ا ليها ا 1 0 i إْ 5 د 5 0 8 i Hy 3 ¥ i N a i i i ¥ 3 3 3 ٍ ا 0 HN ¥ N i ¥ N N 8 0 : 08 8 § ا 0 1 3 i H § N i 1 اا ¥ 3 i § اا N § ىi . 8 N : i 3 by : W 3 i : 3 H N 1 1 8 1 § ¥ 1 § ¥ 1 § ¥ لين i ; ; § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ § ¥ 0 ¥ الججججججججججلJERE a لج Res renner 77 ب انا ed ٍ مان IE i oF \ } § % i م 2 8 0 = Ny ححا لا 5 a ااي F i EC رب ¥ اد جل Saar i N i oxy pS CAE SR 8 x ¥ ¥ ot 0
- 3 . | § = 3 ١ i PR er = Br حير of Be Noa : العا مسحي a \ سن 5 3 & ™ Ry A ¥ N LEE ال 3 a > PES { H & H of or X a لسرا وا المحم a TN iy يمو BY ١ x 1 3 wo RN 1 & ] ol 1 > 0 ee : Fong Pp ¥ الاب RE RE. 3 م ا اتن or 8 حي NL Ne 3 Fx م تبي ون eon Fer Da شكل ؟ب" ew ض | 0 سير ب" 1 ض لا ام [ dal AE rE > ل : اللا 3 يمي حال مح NS نشكا k oF 8 لا 0 3 1 i 3 1 ET bd . Sn es % 5 0 8 ازيل - 1 ; ا تير Soran ' 7 ا : : Lo أ 5 33 by EY 13 خلا ف WA ل ES bY ES 111 8 HE HR B® ل 3 a $ 1% 3 i Neo El 3 E 1 8 \ & 1S 3 ES § 3 8 ا 5 10% RE g (8 18 310% IR 8 & i I كا 13 0 8 ال 3 ب AA نل LR 3 x ES FS Lo YR 8 11 اي 3 8 1 A 1 \ 3 سا مي 3 te ا by 3 x \ 1 A ا WA he ES 3 RS 1 نبلا الو 3 Tk nA } 1 نيا 3 اك 4 A H 13 th \ Wed خا : 1 bY 8 3 3 % NX so خأ لالس 3 3 a ERE It 3 Ee Le wa \ oe Wo \W et TY م" 0 1 in oR Wi ht 3 WX م" \ WA WA \ RE ل 1 aa A 1 الي ا = X NERA SEE A 1 لح WOW لا 3 a SRY 3 مق أ FAN حاسم ل ZA ا الا ا ا اخ ا شد 3 1 ا Ya AA Bt EX 1 Lo WE انا اليا Fete” 1 ل wr ES Ets ب 0 4 1 م" 0 1 ال 1 ل ال WA bY a we 1 3 3 i j Nee oS Xx 3 3 ا يا hh Ea Wel 1 3 خا ل 1 . 0 1 0 نل 3 bd : \ : AEE ET Sg a aa } ah 3 سحا اللي 3 3 ph NE. 1 ف = 3 0A ER — لل ا 0 RY « 3 Wed 0 FU 0 \ AR WA \ - 1 SE 01 i x 3 3 3 ~- Wd a 1 0 i ا iF Hy EY 83 BY N 1 ل سا 3 Nes & \ ue 4 \ BEI 3 } ا 8 الي Ss م 1 0 Foc من 1 ا 7 Fee ai = HEN Fe 1 نبا _ 0 اي Pras peas % po cy Fasأي & of \ 3 ro 3 ا ين سب —y & ae $ ee ل ْ 0 م حا ال ار X 1 N : oe 3 0 تمي ! | ~N > Pod 3 1 un i | ا i 8 0 Lod Vo Bn 8 Ld : Pod ا ْ 0 ٍْ ا 0 bo H + ْ إْ Vo i io FET سح ' 0 ان | (VF (1) Mo u Lod 0 I yo » B ry أ أب os , H § A %, al al Pod k Mand of ¥ 0 i i Pate TN \ % = : RTE, a i, ons مسي 3 ~~ a Sa : : 3 3 3 a Novice 86 م PN انين fle SREاي No i Ma NN 8 إن jd ES 1 ee . | جنب 8 Fass IT : Seb : 3 ed 13 a TRY 4 1 MRA ] ع or = 8 EY E : ا دا جدد د ااا E 3 با 0 a Sagas i Nea) 1 ب Ge REET 1 اي : ال 8 سل 1 2 = ض م x 5 3 WW ARE wn 8 PRA a = 1:33 AAR 1 EE 0 حي TREN 25 ور J a Ge 0 11 الا WS SEALS |S . 1 ا 8 0 RI BR 1 0 ا ,| on hE ] 1 i : = te 4 11 FS 8 : [Ey 3 1: 5 : 8 الا Ned 8 : A RR BS 3 Boa 5 hei HE Wiad 28H : : 8 ix i W 3 k: 3 11 3 ا حفس لمم toe pas oh 5 Naud NR Sa 5 : - RENN 2 7 1 ا مي ا 5 ا : 8 ال ا Re 8 | NS aN] 5 : f 21 8 ا 8 8 ا Rr £3 a | no : TRA RR HS AN Na = it 3 1 NR ead م A & (RE EX : LE Sa | : ال ANN ا > ١ 8 YX Ng No ا Rika ; LN 3 Er RN 1 Satya Sn 0 SER x > i X 3 : SEEN Li RIE 5 08 أ 1 0 م \ 3 3 § اي 8 اج 0 ! i Sa مسمس 8 i W ال ين ممصي كينا الح 58 at 3 3 3 : مين أل * {HR > 3 pata % - NE ett اللا اليا J on ed ne gavin 1 » we RS.SIN ps وميد مين يي EY Td [ ge > ots iY : | < a .A A ey PES اا سح م 3 pS BO) REE 0 ا Ni 3 gt 3 8 Bi 3 0 0 8 WN المع ا 8 RY % EN B® 3 RN 0 ا مح ا لا اي IR a x ا ا الى AR Be 3 a} الح 5 8 0 1 ا ا 8 83 0 Wn المح اا NE 8 اا ها 3 ا 3 SH الي 8 Wi B a N ®] J PRY oe ao hp RR Boe 8 " 0 0 SH fe 8 i 8 الم 8 . ES BOR اصح 5 8 ادا عا nt wR RR ا —— > 1 WW | ante 3 ا ات By A TR RE NE LB NI EE الحا ا © Now LB WR bee NT WR 3 را جا لي : : : ا 1 3 4 0 Pow 3 > 8 الي ا 8 85 8 0 ا مخ RN 3 3 — ص نع ا ا ERE i 0 أن 1 الما ات اا TY ا 1 Yet 1 } 8 TUR SN poop 8 ل wn N 1 8 ¥ HH 8 اجا A 3 3 ححا ANY وا 4 & 3 oR 5 SR NE ene كا ااا NEE 0 FR اذ > لمشي ANG ممح 3 3 REN VRE § We RR == R 8 ا SR Rene 4 “ ERE TW et LF ] Cn TUE ON J Fa ٍ 88 8 HN 7 i : Rh SE WO أن EE — ايب RE 81 i تتا Sed 3 1 ا ا ا ااا خا الا اج ا ] ل يي < با 8 1 ألا : LF > Ea SIO NN d RN 3 12 ا ا mse magi ا AN Ve nN AND ER By LON 8 ERR لمر 3 4: ا ل Ed, > اح SORE i BREAN 3 : ا ا الا gg RR hy EN IRR RS ل 3 Ey حا NUK Hg LONG NOON ا ل 3 VBR ONIN a HINO 1 ال اب RE ا N 1 Soy EY Hae ae 3 i x EH انين ا ا مب hao i 1 EY EY XN 3 PIN ليل 2 SN 8 ed هبه ان A شكل٠ 2 8 ٠ ¥ ¥ ¥ + HA شكل4المتس ا nN N 3 1 3 { i 1 ا 8 i eg ِ 8 3 8 3 8 3 8 3 8 عر N H x 0 بجحت مج TE hy £53 + ام 8 Pog Bo 3 3 Pook 3 3 8 3 8 R 3 i 1 * 3 Ny 3 = Me™ 3 H ¥ bey i 1 H 8 الست : ! ٍ * 1 wn, E § لم 3 ؟ feel io § FEE ar 3 = ميج 2 اله $ open 1 0 ا 3 ا 0 ؟ 1 يع FI $a ] سلا ؟ = hy 1 ] § ] § ] § ] § ا 8 83 اا N .>< x + + + a *® + 7 x #* > 8 STNG i” RY 1 : 3 8 1 § § 1 * - § Be 8 Ly | § اليد ٍ . 3 م نيد م احج oon 8 = ل 1 § io Fs : ميا Fn “hogan £ 1 § ining 8 PARRA 11 .مما * § : 1 : § 1 : § ير ؟ # hl PEEi. : 3 : SN : مها § : wd ؟ :| هلا § : fa =~ 1 Ee » PEt 8 owe اي § »e ie Td io 1 : ؟ 8 Name 3 يي يي § ع 1 1 1 § 1 1 § : 1 § المح Frases — : 1 ¥ i 0 i § i § i § M i i ¥ : : لب Ri 3 § § م i : 5 ; § 2 ا 11خ > k © الل E 4 Fo § E 3 id § wd pl 1 i = © الع : 0 مل 3 k 3 io : i i شكل * A!لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا Sued Authority for intallentual Property RE .¥ + \ ا 0 § 8 Ss o + < م SNE اج > عي كي الج TE I UN BE Ca a ةا ww جيثة > Ld Ed H Ed - 2 Ld وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. Ad صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب 101١ .| لريا 1*١ v= ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201462000209P | 2014-05-19 | 2014-05-19 | |
| US14/714,709 US11285400B2 (en) | 2014-05-19 | 2015-05-18 | Multi-effect solar distillation system and associated methods |
| PCT/US2015/031480 WO2015179342A1 (en) | 2014-05-19 | 2015-05-19 | Multi-effect solar distillation system and associated methods |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SA516380331B1 true SA516380331B1 (ar) | 2021-02-03 |
Family
ID=54537938
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SA516380331A SA516380331B1 (ar) | 2014-05-19 | 2016-11-17 | نظام تقطير بالطاقة الشمسية متعدد التأثير والطرق المصاحبة له |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11285400B2 (ar) |
| EP (1) | EP3145872B1 (ar) |
| JP (2) | JP6357545B2 (ar) |
| CN (1) | CN107027304B (ar) |
| AU (2) | AU2015264360B2 (ar) |
| BR (1) | BR112016027057B1 (ar) |
| CA (1) | CA2949228C (ar) |
| ES (1) | ES2798132T3 (ar) |
| IL (1) | IL248946B (ar) |
| PT (1) | PT3145872T (ar) |
| SA (1) | SA516380331B1 (ar) |
| WO (1) | WO2015179342A1 (ar) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11285400B2 (en) * | 2014-05-19 | 2022-03-29 | D And D Manufacturing | Multi-effect solar distillation system and associated methods |
| US10183872B2 (en) * | 2016-06-13 | 2019-01-22 | Qi Wang | Counter circulating liquid processing system by repeatedly re-using thermal energy |
| US10976076B2 (en) * | 2018-10-05 | 2021-04-13 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods, apparatus and systems for generating and superheating vapor under sunlight |
| WO2021113997A1 (es) * | 2019-12-11 | 2021-06-17 | Universidad Técnica Federico Santa María | Sistema para la obtención y bombeo de agua desalinizada a partir de agua salada |
| US11325846B2 (en) * | 2020-06-22 | 2022-05-10 | D And D Manufacturing | Solar distillation system with supplemental distillation units and associated methods |
| JP2023547264A (ja) | 2020-10-25 | 2023-11-09 | アクオリーナ イル モンド エルエルシー | 液体の脱塩のためのシステムおよび方法 |
| RU2761832C1 (ru) * | 2020-11-23 | 2021-12-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Энергонезависимая солнечная дистилляционная система непрерывного действия (варианты) |
| US20230110838A1 (en) * | 2021-02-12 | 2023-04-13 | D&D Manufacturing, Llc | Efficient Solar Powered Removal of Volatile Components from Slurries |
| US20220260283A1 (en) * | 2021-02-12 | 2022-08-18 | D&D Manufacturing, Llc | Efficient Solar Powered Removal of Volatile Components from Slurries |
| CN113371910A (zh) * | 2021-06-11 | 2021-09-10 | 刘百仓 | 基于太阳能蒸发的页岩气工业废水安全回用方法 |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4053368A (en) * | 1973-11-07 | 1977-10-11 | Battelle Memorial Institute | Process for the purification of water |
| GB1467472A (en) | 1974-06-18 | 1977-03-16 | Maruichi N | Desalination apparatus |
| JPS52142673A (en) | 1976-05-24 | 1977-11-28 | Tomimaru Iida | Solar waterrobtaining apparatus |
| US4227970A (en) * | 1977-04-04 | 1980-10-14 | Reynolds Metals Company | Solar distillation apparatus |
| US4343683A (en) | 1978-01-12 | 1982-08-10 | Diggs Richard E | Method for desalinating water |
| US4235679A (en) * | 1979-01-15 | 1980-11-25 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | High performance solar still |
| US4318781A (en) * | 1980-01-11 | 1982-03-09 | Tomimaru Iida | Desalinazation apparatus |
| US4329204A (en) | 1980-02-19 | 1982-05-11 | Petrek John P | Multiple effect thin film distillation system |
| JPS592550B2 (ja) | 1980-04-19 | 1984-01-19 | 日立造船株式会社 | 太陽熱造水装置 |
| US4504362A (en) | 1982-09-13 | 1985-03-12 | Kruse Clifford L | Solar desalination system and method |
| US4680090A (en) | 1983-05-06 | 1987-07-14 | Lew Hyok S | Direct heat recycling regenerative still |
| DE8424789U1 (de) | 1984-08-21 | 1986-07-17 | Schmidt-Burr, Peter, 8000 München | Trenneinrichtung zum thermischen Trennen von Substanzgemischen |
| US6342127B1 (en) * | 1996-12-10 | 2002-01-29 | William Possidento | Distillation device |
| US6821395B1 (en) * | 2000-07-21 | 2004-11-23 | Ian McBryde | Solar stills of the tilted tray type, for producing pure drinking water |
| US20030150704A1 (en) * | 2002-01-07 | 2003-08-14 | Posada Juan M. | Portable water purifier |
| WO2006077593A2 (en) | 2005-01-21 | 2006-07-27 | Avraham Slook | Solar desalination apparatus |
| US20070193870A1 (en) | 2006-02-21 | 2007-08-23 | Prueitt Melvin L | Solar-powered desalination system |
| US8580085B2 (en) | 2007-10-25 | 2013-11-12 | Kll, Inc. | Systems and methods for water distillation |
| EP2219753A2 (en) | 2007-11-21 | 2010-08-25 | Idekontoret APS | Integrated solar collector and multiple effect distillation |
| GB2469321A (en) | 2009-04-08 | 2010-10-13 | Dempson Packaging Ltd | System for heating and pasteurising water |
| DE102009018041A1 (de) | 2009-04-18 | 2010-10-21 | Stöhr, Heinz | Integrierte Meerwasserentsalzungsanlage für solarthermische Kraftwerke |
| US8246787B2 (en) | 2009-09-03 | 2012-08-21 | Pratt & Whitney Rockedyne, Inc. | Solar desalinization plant |
| US8613839B2 (en) | 2009-10-13 | 2013-12-24 | Idalex Technologies | Water distillation method and apparatus |
| WO2011108771A1 (ko) * | 2010-03-03 | 2011-09-09 | Hong Jeong-Ho | 태양열을 이용한 각종 물 증류장치 및 증류방법 |
| US10703644B2 (en) * | 2012-07-16 | 2020-07-07 | Saudi Arabian Oil Company | Produced water treatment process at crude oil and natural gas processing facilities |
| US20140042009A1 (en) | 2012-08-12 | 2014-02-13 | Bin-Juine Huang | Muliti-effect distillation device |
| US8613840B1 (en) | 2012-11-27 | 2013-12-24 | Salem Ibrahem Abdullatef Alayoub | Solar-powered distillation system |
| US11285400B2 (en) * | 2014-05-19 | 2022-03-29 | D And D Manufacturing | Multi-effect solar distillation system and associated methods |
-
2015
- 2015-05-18 US US14/714,709 patent/US11285400B2/en active Active
- 2015-05-19 CA CA2949228A patent/CA2949228C/en active Active
- 2015-05-19 WO PCT/US2015/031480 patent/WO2015179342A1/en not_active Ceased
- 2015-05-19 EP EP15796723.3A patent/EP3145872B1/en active Active
- 2015-05-19 AU AU2015264360A patent/AU2015264360B2/en active Active
- 2015-05-19 CN CN201580028347.XA patent/CN107027304B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2015-05-19 PT PT157967233T patent/PT3145872T/pt unknown
- 2015-05-19 ES ES15796723T patent/ES2798132T3/es active Active
- 2015-05-19 JP JP2016568655A patent/JP6357545B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2015-05-19 BR BR112016027057-6A patent/BR112016027057B1/pt not_active IP Right Cessation
-
2016
- 2016-11-14 IL IL248946A patent/IL248946B/en unknown
- 2016-11-17 SA SA516380331A patent/SA516380331B1/ar unknown
-
2018
- 2018-06-18 AU AU2018204335A patent/AU2018204335B2/en not_active Ceased
- 2018-06-18 JP JP2018115139A patent/JP6779256B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3145872B1 (en) | 2020-04-08 |
| EP3145872A1 (en) | 2017-03-29 |
| EP3145872A4 (en) | 2018-08-15 |
| CN107027304B (zh) | 2021-08-10 |
| AU2018204335A1 (en) | 2018-07-05 |
| PT3145872T (pt) | 2020-06-22 |
| IL248946A0 (en) | 2017-01-31 |
| AU2015264360B2 (en) | 2018-03-22 |
| IL248946B (en) | 2021-07-29 |
| JP6357545B2 (ja) | 2018-07-11 |
| BR112016027057B1 (pt) | 2022-03-15 |
| JP2017521233A (ja) | 2017-08-03 |
| AU2018204335B2 (en) | 2019-10-24 |
| JP6779256B2 (ja) | 2020-11-04 |
| AU2015264360A1 (en) | 2016-12-01 |
| CN107027304A (zh) | 2017-08-08 |
| ES2798132T3 (es) | 2020-12-09 |
| US20150329378A1 (en) | 2015-11-19 |
| CA2949228C (en) | 2020-07-21 |
| WO2015179342A1 (en) | 2015-11-26 |
| US11285400B2 (en) | 2022-03-29 |
| CA2949228A1 (en) | 2015-11-26 |
| JP2018167266A (ja) | 2018-11-01 |
| BR112016027057A2 (pt) | 2018-11-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SA516380331B1 (ar) | نظام تقطير بالطاقة الشمسية متعدد التأثير والطرق المصاحبة له | |
| US11780745B2 (en) | Solar distillation system with supplemental distillation units and associated methods | |
| GB1590843A (en) | Solar energy distillation apparatus | |
| KR20110049551A (ko) | 태양열 다중효용 담수화 장치 | |
| US10414670B2 (en) | Systems and methods for distillation of water from seawater, brackish water, waste waters, and effluent waters | |
| JP2019171368A (ja) | 浄水製造装置および浄水製造方法 | |
| US11117814B2 (en) | Water desalinization systems | |
| KR101665551B1 (ko) | 피동 잔열 제거 계통 및 이를 포함하는 원자력 발전소 | |
| US11505477B2 (en) | Water desalinization systems | |
| GB2245964A (en) | A heating system | |
| KR20190100659A (ko) | 태양광 및 태양열 발전을 이용한 정수 및 온수생산 시스템 | |
| KR200269480Y1 (ko) | 온도 유지를 위한 냉, 온정수기의 열 차단장치 | |
| US20240034644A1 (en) | Water desalinization systems with heat collection element tracking | |
| OA20226A (en) | Water desalinization systems. |