怎樣用太陽能淡化海水,太陽能海水淡化技術的未來發展

2022-05-14 17:30:10 字數 4457 閱讀 9335

1樓:匿名使用者

淡化海水 如果用太陽能的話 無非就是蒸餾海水 只是提熱方法不同最簡單的方法 直接用太陽照射海水 然後冷凝蒸發出來的 水蒸氣這種比較慢

另外可以用 太陽灶 加熱海水 使海水沸騰

然後冷凝水蒸汽

冷凝可以用冷凝器

簡便方法是 在燒開的水壺嘴出借一個導管 白水蒸氣匯出來在用冰塊 讓水蒸氣液化 就得到淡水了

反正中心思想 都是是海水液化 這樣海水中的無機鹽 不會隨水蒸氣出來在冷凝這些水蒸氣 就得到 淡水了

2樓:匿名使用者

1、可以用太陽能蒸餾法淡化海水

2、蒸餾法海水淡化也叫熱法海水淡化,將前期預處理過的海水通過海水提升泵注入蒸發器內,而後產生的二次蒸汽進行綜合利用。

3、蒸餾法是通過加熱海水使之沸騰汽化,再把蒸汽冷凝成淡水的方法。蒸餾法海水淡化技術是最早投人工業化應用的淡化技術,特點是即使在汙染嚴重、高生物活性的海水環境中也適用,產水純度高。與膜法海水淡化技術相比,蒸餾法具有可利用電廠和其他工廠的低品位熱、對原料海水水質要求低、裝置的生產能力大,是當前海水淡化的主流技術之一。

太陽能海水淡化技術的未來發展

3樓:小海

未來的太陽能海水淡化技術,在近期內將仍以蒸餾方法為主。利用太陽能發電進行海水淡化,雖在技術上沒有太大障礙,但在經濟上仍不能跟傳統海水淡化技術相比擬。比較實際的方法是,在電力缺乏的地區,利用太陽能發電提供一部分電力,為改善太陽能蒸餾系統效能服務。

由於中溫太陽能集熱器的應用日益普及,比如真空管型、槽形拋物面型集熱器以及中溫大型太陽池等,使得建立在較高溫度段(75℃ )執行的太陽能蒸餾器成為可能。也使以太陽能作為能源,與常規海水淡化系統相結合變成現實,而且正在成為太陽能海水淡化研究中的一個很活躍的課題。由於太陽能集熱器供熱溫度的提高,太陽能幾乎可以與所有傳統的海水淡化系統相結合(傳統的以電能為主的海水淡化系統在此暫不考慮)。

已經取得階段性成果並有推廣前景的主要有:太陽能多級閃蒸系統、太陽能多級沸騰蒸餾系統和太陽能壓縮蒸餾系統等。例如,科威特已建成了利用220m:

的槽形拋物面太陽能集熱器及一個7000升的貯熱罐為多達l2級的閃蒸系統供熱的太陽能海水淡化裝置,每天可產近l0噸淡水。該裝置可在夜間及太陽輻射不理想的情況下連續工作,其單位採光面積每天的產水量甚至超過傳統太陽能蒸餾器產水量的l0倍。可見,太陽能系統與常規海水淡化裝置相結合的潛力是巨大的。

理論計算表明,多級沸騰蒸餾比多級閃蒸系統具有更多的優點,在擁有相同效能係數的條件下,它所需的級數更少、耗能更低,所需的外界功量也更少。太陽能蒸汽壓縮系統也具有廣闊的前景,特別在電能相對便宜的地區。

有報道指出,在各類多級沸騰蒸餾系統中,多級堆積管式蒸發系統最適合以太陽能作為熱源。這種裝置有許多優點,其中最主要的一點是它能在輸入蒸汽量為0~100% 之間的任何一點穩定執行,並能根據蒸汽量自動調整工作狀態。而且它所需的供熱溫度在70~io0~c之間,很容易用槽形拋物而或真空管型太陽能集熱器達到。

因此,很有必要對它做進一步的研究。

人們進一步認識到,太陽能海水淡化裝置的根本出路應是與常規的現代海水淡化技術緊密結合起來,取之先進的製造工藝和強化傳熱傳質新技術,使之與太陽能的具體特點結合起來,實現優勢互補,才能極大地提高太陽能海水淡化裝置的經濟性,才能為廣大使用者所接受,也才能進一步推動我國的太陽能海水淡化技術向前發展。

太陽能海水淡化技術的發展現狀

4樓:強少

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2023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**。

對海水濃度、海水中新增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「**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」,試製出了多個原理樣機,並對樣機進行實驗測試和理論研究。清華大學等單位在借鑑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,試製出了樣機,並在我國的秦皇島市建立了主要由太陽能驅動的實際執行系統,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執行等優勢,因而受到廣大使用者的青睞。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**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、溼布芯送水以及在海水錶層加海綿等方式,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**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**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:儘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**蒸汽的凝結潛熱等,仍不能滿足使用者的要求,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)。

海水淡化的方法

5樓:再見d昨天

蒸餾法蒸餾法雖然是一種古老的方法,但由於技術不斷地改進與發展,該法至今仍佔統治地位。蒸餾淡化過程的實質就是水蒸氣的形成過程,其原旦如同海水受熱蒸發形成雲,雲在一定條件下遇冷形成雨,而雨是不帶的鹹味的。根據裝置蒸餾法、蒸汽壓縮蒸餾法、多級閃急蒸餾法等。

反滲透法

通常又稱超過濾法,是2023年才開始採用的一種膜分離淡化法。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麵逐升高,直至一定的高度才停止,這個過程為滲透。

此時,海水一側高出的水柱靜壓稱為滲透壓。如果對海水一側施加一個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。

它的能耗僅為電滲析法的1/2,蒸餾法的1/40。反滲透海水淡化技術發展很快,工程造價和執行成本持續降低,主要發展趨勢為降低反滲透膜的操作壓力,提高反滲透系統**率,廉價高效預處理技術,增強系統抗汙染能力等。

太陽能法

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、各種熱效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、無汙染、所得淡水純度高等優點而逐漸受到人們重視。

6樓:匿名使用者

engineer who has b

7樓:橘子娃

電容去離子(capacitive deionization,cdi)的基本思想是通過施加靜電場強制離子向帶有相反電荷的電極處移動。因為具有能量利用率高,汙染小,易操作等優點,電容去離子可以應用在很多方面,包括家庭和工業用水軟化、廢水淨化、海水脫鹽、水溶性的放射性廢物處理、核能電廠廢水處理、半導體加工中高純水的製備和農業灌溉用水的除鹽等。

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