Jump to content

Солнечное опреснение

Опреснение воды
Методы

Солнечное опреснение — это метод опреснения, работающий на солнечной энергии . Двумя распространенными методами являются прямой (термический) и непрямой (фотоэлектрический). [1]

Солнечная дистилляция использовалась на протяжении тысячелетий. Ранние греческие мореплаватели и персидские алхимики производили как пресноводные, так и медицинские дистилляты. Солнечные перегонные кубы были первым методом, который использовался в больших масштабах для преобразования загрязненной воды в питьевую форму. [2]

В 1870 году Норман Уиллер и Уолтон Эванс получили первый патент США на устройство для солнечной дистилляции. [3] Два года спустя в Лас-Салинасе, Чили, шведский инженер Чарльз Уилсон начал строительство солнечной дистилляционной установки для снабжения пресной водой рабочих на руднике селитры и серебра . Он работал непрерывно в течение 40 лет и перегонял в среднем 22,7 м3. 3 воды в день, используя в качестве питательной воды сточные воды горнодобывающих предприятий. [4]

Солнечное опреснение в Соединенных Штатах началось в начале 1950-х годов, когда Конгресс принял Закон о преобразовании соленой воды, который привел к созданию Управления по соленой воде (OSW) в 1955 году. Основная функция OSW заключалась в управлении средствами для исследований и разработок в области опреснения. проекты. [5] Один из пяти демонстрационных заводов располагался в Дейтона-Бич, штат Флорида . Многие из проектов были направлены на решение проблем нехватки воды в отдаленных пустынных и прибрежных общинах. [4] В 1960-х и 1970-х годах на греческих островах было построено несколько перегонных заводов мощностью от 2000 до 8500 м3. 3 /день. [2] В 1984 году в Абу-Даби был построен завод мощностью 120 м3. 3 /день, который все еще работает. [4] В Италии проект с открытым исходным кодом под названием «Eliodomestico» Габриэле Диаманти был разработан для личного пользования стоимостью 50 долларов. [6]

Состояние технологий опреснения, использующих возобновляемые источники энергии. [7]

Из примерно 22 млн м 3 Ежедневно пресная вода, производимая путем опреснения во всем мире, менее 1% использует солнечную энергию. [2] Преобладающие методы опреснения, MSF и RO, являются энергоемкими и в значительной степени зависят от ископаемого топлива. [8] Из-за недорогих методов доставки пресной воды и обилия недорогих энергетических ресурсов солнечная дистилляция считалась дорогостоящей и непрактичной. [2] По оценкам, опреснительные установки, работающие на традиционном топливе, потребляют эквивалент 203 миллионов тонн топлива в год. [2]

Солнечное опреснение — это метод, использующий солнечную энергию для преобразования соленой воды в пресную, что делает ее пригодной для потребления человеком и орошения. Процесс можно разделить на категории в зависимости от типа используемого источника солнечной энергии. При прямом опреснении солнечной водой соленая вода поглощает солнечную энергию и испаряется, оставляя после себя соль и другие примеси. Примером этого являются солнечные перегонные аппараты, где закрытая среда позволяет собирать и конденсировать чистый водяной пар. С другой стороны, косвенное солнечное опреснение предполагает использование солнечных коллекторов, которые улавливают и передают солнечную энергию соленой воде. Эта энергия затем используется для питания процессов опреснения, таких как методы увлажнения-осушения (HDH) и диффузионные методы.

При прямом (дистилляционном) методе солнечный коллектор соединяется с перегонным механизмом. [9] Солнечные дистилляторы этого типа описаны в руководствах по выживанию, входят в комплекты морских спасательных аппаратов и используются на многих небольших опреснительных и дистилляционных установках.

Производство воды пропорционально площади солнечной поверхности и углу падения солнечного света и имеет среднее расчетное значение 3–4 литра на квадратный метр (0,074–0,098 галлона США на квадратный фут). [2] Из-за такой пропорциональности и относительно высокой стоимости имущества и строительных материалов при перегонке имеют тенденцию отдавать предпочтение предприятиям с производственной мощностью менее 200 м3. 3 / сут (53 000 галлонов США в сутки). [2]

Одноэффектный

[ редактировать ]

Здесь используется тот же процесс, что и при выпадении осадков. Прозрачная крышка закрывает поддон, в который помещена соленая вода. Последний улавливает солнечную энергию, испаряя морскую воду. Пар конденсируется на внутренней поверхности наклонной прозрачной крышки, оставляя после себя соли, неорганические и органические компоненты и микробы.

Прямой метод достигает значений 4-5 л/м. 2 /день и эффективность 30-40%. [10] КПД можно повысить до 45% за счет использования двойного наклона или дополнительного конденсатора. [11]

Типы фотографий

[ редактировать ]
Вик Стилл
[ редактировать ]

В фитильном перегонном кубе питательная вода медленно течет через пористую поглощающую радиацию подушку. Это требует меньшего количества воды для нагрева и облегчает изменение угла по отношению к солнцу, что экономит время и обеспечивает более высокие температуры. [12]

Диффузия все еще
[ редактировать ]

Диффузионный перегонный аппарат состоит из резервуара для хранения горячей воды, соединенного с солнечным коллектором и дистилляционной установкой. Нагрев происходит за счет термодиффузии между ними. [13]

Повышение производительности

[ редактировать ]

Увеличение внутренней температуры с использованием внешнего источника энергии может повысить производительность. [ нужна ссылка ]

Ограничения

[ редактировать ]

Прямые методы используют тепловую энергию для испарения морской воды в рамках двухфазного разделения. Такие методы относительно просты и требуют мало места, поэтому обычно используются в небольших системах. Однако они имеют низкую производительность из-за низкой рабочей температуры и давления, поэтому подходят для систем с производительностью 200 м3. 3 /день. [14]

Косвенный

[ редактировать ]

Для косвенного опреснения используется солнечная батарея, состоящая из фотоэлектрических и/или жидкостных тепловых коллекторов, а также отдельная традиционная опреснительная установка. [9] Многие механизмы были проанализированы, экспериментально проверены и внедрены. Категории включают многоступенчатое увлажнение (MEH), многоступенчатую мгновенную дистилляцию (MSF), многоступенчатую дистилляцию (MED), многоступенчатое кипячение (MEB), увлажнение-осушение (HDH), обратный осмос (RO) и замораживание. -эффект дистилляции. [8]

Крупные солнечные опреснительные установки обычно используют косвенные методы. [ нужна ссылка ] Процессы косвенного солнечного опреснения подразделяются на однофазные процессы (мембранные) и процессы фазового перехода (немембранные). [15] При однофазном опреснении используются фотоэлектрические элементы для производства электроэнергии, приводящей в действие насосы. [16] Солнечное опреснение с фазовым переходом (или многофазное) не основано на мембранах. [17]

Косвенный однофазный

[ редактировать ]

Системы непрямого солнечного опреснения с использованием фотоэлектрических (PV) панелей и обратного осмоса (RO) используются с 2009 года. К 2013 году производительность достигла 1600 литров (420 галлонов США) в час на систему и 200 литров (53 галлона США) в день на систему. квадратный метр фотоэлектрической панели. [18] [19] Таким образом с 2010 года атолл Утирик в Тихом океане снабжается пресной водой. [20]

Однофазные процессы опреснения включают обратный осмос и мембранную дистилляцию , при которых мембраны фильтруют воду от загрязнений. [15] [17] По состоянию на 2014 год обратный осмос (ОО) составлял около 52% непрямых методов. [21] [22] Насосы проталкивают соленую воду через модули обратного осмоса под высоким давлением. [15] [21] Системы обратного осмоса зависят от разницы давлений. Для очистки морской воды требуется давление 55–65 бар. В среднем 5 кВтч/м 3 энергии обычно требуется для работы крупномасштабной установки обратного осмоса. [21] Мембранная дистилляция (МД) использует разницу давлений с двух сторон микропористой гидрофобной мембраны. [21] [23] Пресную воду можно добывать четырьмя методами MD: прямым контактом (DCMD), воздушным зазором (AGMD), продувочным газом (SGMD) и вакуумом (VMD). [21] [23] Ориентировочная стоимость воды 15 долларов США/м. 3 и $18/м 3 поддерживать средние солнечные электростанции. [21] [24] Потребление энергии колеблется от 200 до 300 кВтч/м. 3 . [25]

Непрямой многофазный

[ редактировать ]

Солнечное опреснение с фазовым переходом (или многофазное) [17] [22] [26] включает многоступенчатую вспышку , многоступенчатую дистилляцию (MED) и термическую компрессию пара (VC) . [17] Это достигается за счет использования материалов с фазовым переходом (PCM) для максимального накопления скрытого тепла и высоких температур. [27] Температуры фазового перехода MSF составляют 80–120 ° C, 40–100 ° C для метода VC и 50–90 ° C для метода MED. [17] [26] Многоступенчатая вспышка (MSF) требует, чтобы морская вода проходила через серию вакуумных реакторов, в которых давление последовательно снижается. [22] Тепло добавляется для улавливания скрытой теплоты пара. Когда морская вода проходит через реакторы, пар собирается и конденсируется для получения пресной воды. [22] При многокорпусной дистилляции (MED) морская вода проходит через последовательно расположенные сосуды низкого давления и повторно использует скрытое тепло для испарения морской воды с целью конденсации. [22] Опреснение MED требует меньше энергии, чем MSF, из-за более высокой эффективности термодинамической скорости переноса. [22] [26]

Многоступенчатая мгновенная дистилляция (MSF)
[ редактировать ]

Метод многоступенчатого мгновенного испарения (MSF) является широко используемой технологией опреснения, особенно на крупных установках по опреснению морской воды. Он основан на принципе использования процесса испарения и конденсации для отделения соленой воды от пресной. [28]

В процессе опреснения MSF морская вода нагревается и подвергается серии вспышек или быстрой разгерметизации в несколько этапов. Каждая ступень состоит из ряда теплообменников и испарительных камер. Обычно процесс включает в себя следующие этапы:

  1. Предварительный нагрев: морская вода изначально подогревается, чтобы уменьшить количество энергии, необходимой для последующих стадий. Затем предварительно нагретая морская вода поступает на первую ступень системы MSF.
  2. Мгновение: на каждом этапе предварительно нагретая морская вода пропускается через испарительную камеру, где ее давление быстро снижается. В результате внезапного падения давления вода превращается в пар, оставляя после себя концентрированный рассол с высоким содержанием соли.
  3. Конденсация: Пар, образующийся в испарительной камере, затем конденсируется на поверхностях трубок теплообменника. Конденсация происходит, когда пар вступает в контакт с более холодной морской водой или с трубками, по которым поступает холодная пресная вода с предыдущих ступеней.
  4. Сбор и извлечение: Конденсированная пресная вода собирается и собирается в виде продуктовой воды. Затем он извлекается из системы для хранения и распределения, а оставшийся рассол удаляется и утилизируется должным образом.
  5. Повторный нагрев и повторение. Рассол на каждой стадии повторно нагревается, обычно паром, отбираемым из турбины, которая управляет процессом, а затем подается на следующую стадию. Этот процесс повторяется на последующих этапах, причем количество этапов определяется желаемым уровнем производства пресной воды и общей эффективностью системы.

На метод многоступенчатого мгновенного испарения (MSF), известный своей высокой энергоэффективностью за счет использования скрытой теплоты испарения во время процесса мгновенного испарения, приходится примерно 45% мировых мощностей опреснения и доминирующие 93% тепловых систем, как зарегистрировано в 2009. [2]

В Маргерите ди Савойя , Италия, на высоте 50–60 м. 3 /день Завод MSF использует солнечный пруд с градиентом солености. В Эль-Пасо , штат Техас, аналогичный проект производит 19 млн куб. 3 /день. В Кувейте предприятие MSF использует параболические желобные коллекторы для обеспечения солнечной тепловой энергии для производства 100 м 3 пресной воды в день. [8] А в Северном Китае в ходе экспериментальной автоматической беспилотной операции используется 80 м. 2 солнечных коллекторов с вакуумными трубками в сочетании с ветряной турбиной мощностью 1 кВт (для привода нескольких небольших насосов) для производства 0,8 м 3 /день. [29]

Солнечная дистилляция MSF имеет производительность 6–60 л/м. 2 /день против 3-4 л/м 2 /день стандартная производительность солнечного перегонного аппарата. [8] MSF испытывает низкую эффективность во время запуска или в периоды низкого энергопотребления. Достижение максимальной эффективности требует контролируемых перепадов давления на каждой ступени и постоянной подачи энергии. В результате для использования солнечной энергии требуется определенная форма хранения тепловой энергии, чтобы справиться с помехами в облаках, различными солнечными режимами, ночной работой и сезонными изменениями температуры. По мере увеличения емкости хранения тепловой энергии можно достичь более непрерывного процесса, а производительность приближается к максимальной эффективности. [30]

Косвенное солнечное опреснение путем увлажнения/осушения
[ редактировать ]

Косвенное солнечное опреснение посредством увлажнения/осушения используется в теплицах с морской водой . [31]

Замораживание
[ редактировать ]

Хотя этот косвенный метод, основанный на кристаллизации соленой воды, использовался только в демонстрационных проектах, он имеет преимущество, заключающееся в низком энергопотреблении. Поскольку скрытая теплота плавления воды составляет 6,01 кДж/моль, а скрытая теплота испарения при 100 °С — 40,66 кДж/моль, то с точки зрения затрат энергии она должна быть дешевле. Кроме того, риск коррозии также ниже. Однако имеется недостаток, связанный с трудностями механического перемещения смесей льда и жидкости. Этот процесс еще не коммерциализирован из-за стоимости и трудностей с холодильными системами. [32]

Наиболее изученным способом использования этого процесса является заморозка в холодильнике. Цикл охлаждения используется для охлаждения потока воды с образованием льда, после чего эти кристаллы отделяются и плавятся для получения пресной воды. Есть несколько недавних примеров таких процессов, работающих на солнечной энергии: установка, построенная в Саудовской Аравии компаниями Chicago Bridge и Iron Inc. в конце 1980-х годов, которая была остановлена ​​из-за своей неэффективности. [33]

Тем не менее, недавно было проведено исследование соленых грунтовых вод. [34] пришел к выводу, что завод, способный производить 1 миллион галлонов в день, будет производить воду по цене 1,30 доллара за 1000 галлонов. Если это правда, то это будет устройство, конкурентоспособное по цене с устройствами обратного осмоса.

Проблемы с тепловыми системами

[ редактировать ]

Проекты опреснения воды с помощью солнечной тепловой энергии сталкиваются с присущими им проектными проблемами. Во-первых, эффективность системы определяется конкурирующими скоростями тепло- и массообмена при испарении и конденсации. [1]

Во-вторых, теплота конденсации ценна, поскольку для испарения воды и создания насыщенного, насыщенного парами горячего воздуха требуется большое количество солнечной энергии. Эта энергия по определению передается на поверхность конденсатора во время конденсации. В большинстве солнечных аппаратов это тепло выделяется в виде отработанного тепла. [ нужна ссылка ]

Рекуперация тепла позволяет повторно использовать то же количество тепла, обеспечивая в несколько раз больше воды. [1]

Одним из решений является снижение давления внутри резервуара. Этого можно добиться с помощью вакуумного насоса, что значительно снижает требуемую тепловую энергию. Например, вода при давлении 0,1 атмосферы кипит при 50 °C (122 °F), а не при 100 °C (212 °F). [35]

Солнечное увлажнение-осушение

[ редактировать ]

Процесс солнечного увлажнения-осушения (HDH) (также называемый многоступенчатым процессом увлажнения-осушения, солнечным многоступенчатым циклом конденсации-испарения (SMCEC) или многоступенчатым увлажнением (MEH) [36] имитирует естественный круговорот воды за более короткий период времени путем дистилляции воды. Тепловая энергия производит водяной пар, который конденсируется в отдельной камере. В сложных системах отходящее тепло сводится к минимуму за счет сбора тепла от конденсирующегося водяного пара и предварительного нагрева источника поступающей воды. [37]

Однофазное солнечное опреснение

[ редактировать ]

При непрямом или однофазном опреснении с использованием солнечной энергии объединяются две системы: система сбора солнечной энергии (например, фотоэлектрические панели) и система опреснения, такая как обратный осмос (RO). Основные однофазные процессы, обычно мембранные, состоят из обратного осмоса и электродиализа (ЭД). Однофазное опреснение в основном осуществляется с помощью фотогальваники, которая производит электричество для привода насосов обратного осмоса. По всему миру работает более 15 000 опреснительных установок. Почти 70% используют RO, что дает 44% опреснения. [38] Альтернативные методы, использующие сбор солнечной тепловой энергии для обеспечения механической энергии для привода обратного осмоса, находятся в стадии разработки.

Обратный осмос

[ редактировать ]

RO является наиболее распространенным процессом опреснения из-за его эффективности по сравнению с системами термического опреснения, несмотря на необходимость предварительной очистки воды. [39] Экономические соображения и соображения надежности являются основными проблемами при совершенствовании систем опреснения воды обратного осмоса с использованием фотоэлектрических систем. Однако резкое падение стоимости фотоэлектрических панелей делает опреснение воды с помощью солнечной энергии более осуществимым. [ нужна ссылка ]

Опреснение RO с помощью солнечной энергии широко распространено на демонстрационных установках из-за модульности и масштабируемости как фотоэлектрических, так и RO-систем. Экономический анализ [40] который исследовал стратегию оптимизации [41] RO с фотоэлектрическими источниками питания сообщили о положительных результатах.

Фотоэлектрическая система преобразует солнечную радиацию в электричество постоянного тока , которое питает установку обратного осмоса. Прерывистый характер солнечного света и его переменная интенсивность в течение дня усложняют прогнозирование эффективности фотоэлектрических систем и ограничивают опреснение воды в ночное время. Батареи могут хранить солнечную энергию для дальнейшего использования. Аналогично, системы хранения тепловой энергии обеспечивают постоянную работу после захода солнца и в пасмурные дни. [42]

Батареи обеспечивают непрерывную работу. Исследования показали, что прерывистая работа может увеличить биообрастание. [43]

Аккумуляторы остаются дорогими и требуют постоянного обслуживания. Кроме того, хранение и получение энергии из аккумулятора снижает эффективность. [43]

Заявленная средняя стоимость опреснения воды методом обратного осмоса составляет 0,56 доллара США/м. 3 . При использовании возобновляемых источников энергии эта стоимость может увеличиться до 16 долларов США/м. 3 . [38] Хотя стоимость возобновляемой энергии выше, ее использование растет.

Электродиализ

[ редактировать ]

И электродиализ (ED), и обратный электродиализ (RED) используют селективный транспорт ионов через ионообменные мембраны (IEM) из-за влияния разницы концентраций (RED) или электрического потенциала (ED). [44]

При ЭД к электродам прикладывается электрическая сила; катионы движутся к катоду, а анионы – к аноду. Обменные мембраны пропускают только его проницаемый тип (катион или анион), поэтому при таком расположении в пространстве между мембранами (каналами) размещаются разбавленные и концентрированные растворы солей. Конфигурация этого стека может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Питательная вода проходит параллельно через все ячейки, обеспечивая непрерывный поток пермеата и рассола. Хотя это хорошо известный процесс, электродиализ коммерчески не подходит для опреснения морской воды, поскольку его можно использовать только для солоноватой воды (TDS < 1000 частей на миллион). [38] Из-за сложности моделирования явлений переноса ионов в каналах производительность может ухудшиться, учитывая неидеальное поведение обменных мембран. [45]

Базовый процесс ЭД можно было бы модифицировать и превратить в RED, при котором полярность электродов периодически меняется, меняя направление потока через мембраны. Это ограничивает отложение коллоидных веществ, что делает этот процесс самоочищающимся, практически исключая необходимость предварительной химической обработки, что делает его экономически привлекательным для солоноватой воды. [46]

Использование систем ED началось в 1954 году, а RED была разработана в 1970-х годах. Эти процессы используются более чем на 1100 заводах по всему миру. Основные преимущества фотоэлектрических систем на опреснительных установках обусловлены их пригодностью для небольших установок. Одним из примеров является Япония, на острове Осима ( Нагасаки ), где с 1986 года работают 390 фотоэлектрических панелей, производящих 10 м2 электроэнергии. 3 /день с растворенными твердыми веществами (TDS) около 400 частей на миллион. [46]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с Дж. Х. Линхард, Г. П. Тиль, Д. М. Варсингер, Л. Д. Банчик (2016). «Низкоуглеродное опреснение: состояние и потребности в исследованиях, разработках и демонстрациях» . Отчет о семинаре, проведенном в Массачусетском технологическом институте совместно с Глобальным альянсом по опреснению чистой воды, Лаборатория мировой водной и продовольственной безопасности Массачусетского технологического института им. Абдула Латифа Джамиля, Кембридж, Массачусетс . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Калогиру, С.А. (2013). Солнечная энергетика: процессы и системы . Эльзевир Наука. ISBN  978-0-12-397256-9 . Проверено 5 октября 2023 г.
  3. ^ Патент США 102633 , Уиллер Н. и Эванс В. «Усовершенствования в испарении и дистилляции с помощью солнечного тепла», опубликован в 1870 г.  
  4. ^ Перейти обратно: а б с Деляннис, Э. (2003). «История опреснения и возобновляемых источников энергии». Солнечная энергия . 75 (5). Эльзевир Б.В.: 357–366. Бибкод : 2003SoEn...75..357D . doi : 10.1016/j.solener.2003.08.002 . ISSN   0038-092X .
  5. ^ «Записи конторы соленой воды» . Национальный архив . 12.10.2016.
  6. ^ Эрик Спунер; Лиза Ван Бладерен. Солнечная дистилляция в Раджастане, Индия (PDF) (Отчет).
  7. ^ Ахмади, Исмаил; Маклеллан, Бенджамин; Огата, Сейичи; Мохаммади-Иватлу, Бехнам; Тэдзука, Тецуо (2020). «Интегрированная основа планирования устойчивого водоснабжения и энергоснабжения» . Устойчивость . 12 (10): 4295. дои : 10.3390/su12104295 . hdl : 2433/259701 .
  8. ^ Перейти обратно: а б с д Киблауэй, Хазим Мохаммед; Банат, Фавзи (2008). «Солнечные технологии опреснения». Опреснение . 220 (1–3): 633–44. дои : 10.1016/j.desal.2007.01.059 .
  9. ^ Перейти обратно: а б Гарсиа-Родригес, Лурдес; Палмеро-Марреро, Ана И.; Гомес-Камачо, Карлос (2002). «Сравнение гелиотермических технологий для опреснения морской воды». Опреснение . 142 (2): 135–42. дои : 10.1016/S0011-9164(01)00432-5 .
  10. ^ Минк, Дьёрдь; Абоаббуд, Мохамед М.; Кармазсен, Этьен (1998). «Солнечный перегонный аппарат с циркуляцией тепла». Солнечная энергия . 62 (4). Эльзевир Б.В.: 309–317. Бибкод : 1998SoEn...62..309M . дои : 10.1016/s0038-092x(97)00121-7 . ISSN   0038-092X .
  11. ^ Фатх, Хасан Э.С. (1998). «Солнечная дистилляция: многообещающая альтернатива водоснабжению с помощью бесплатной энергии, простой технологии и чистой окружающей среды». Опреснение . 116 (1). Эльзевир Б.В.: 45–56. дои : 10.1016/s0011-9164(98)00056-3 . ISSN   0011-9164 .
  12. ^ Улла, Ихсан; Расул, Мохаммед (30 декабря 2018 г.). «Последние разработки в области технологий солнечного термического опреснения: обзор» . Энергии . 12 (1): 119. дои : 10.3390/en12010119 . ISSN   1996-1073 .
  13. ^ Хиларидосс, Шэрон (04 октября 2022 г.). «Техно-эколого-экономическая оценка нового гибридного наклонно-многоэффектного солнечного дистиллятора с вертикальной диффузией для устойчивой дистилляции воды» . Наука об окружающей среде и исследования загрязнения . 30 (7): 17280–17315. Бибкод : 2022ESPR...3017280H . дои : 10.1007/s11356-022-23286-0 . ISSN   1614-7499 . ПМИД   36194327 . S2CID   252694730 .
  14. ^ Гарсиа-Родригес, Лурдес (2002). «Опреснение морской воды за счет возобновляемых источников энергии: обзор». Опреснение . 143 (2). Эльзевир Б.В.: 103–113. дои : 10.1016/s0011-9164(02)00232-1 . ISSN   0011-9164 .
  15. ^ Перейти обратно: а б с Деляннис, Э.-Э (1987). «Состояние опреснения с помощью солнечной энергии: обзор». Опреснение . 67 . Эльзевир Б.В.: 3–19. дои : 10.1016/0011-9164(87)90227-х . ISSN   0011-9164 .
  16. ^ Аттия, Ахмед А.А. (2012). «Термический анализ системы использует солнечную энергию в качестве источника давления для опреснения воды обратным осмосом (RO)». Солнечная энергия . 86 (9). Эльзевир Б.В.: 2486–2493. Бибкод : 2012SoEn...86.2486A . doi : 10.1016/j.solener.2012.05.018 . ISSN   0038-092X .
  17. ^ Перейти обратно: а б с д и Сарвар, Дж.; Мансур, Б. (2016). «Характеристика теплофизических свойств материалов с фазовым переходом для непрямого солнечного опреснения на основе немембран». Преобразование энергии и управление . 120 . Эльзевир Б.В.: 247–256. дои : 10.1016/j.enconman.2016.05.002 . ISSN   0196-8904 .
  18. ^ « «Солнечная опреснительная установка размером с багажник» ( PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 г. Проверено 27 февраля 2014 г.
  19. ^ « «Солнечная опреснительная установка размером с контейнер» ( PDF) .
  20. ^ «Утрик РО установка добилась большого успеха» . marshallislandsjournal.com . 17 января 2014 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2014 г.
  21. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Али, Мухаммад Тауха; Фатх, Хасан Э.С.; Армстронг, Питер Р. (2011). «Комплексный технико-экономический обзор непрямого солнечного опреснения». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 15 (8). Эльзевир Б.В.: 4187–4199. дои : 10.1016/j.rser.2011.05.012 . ISSN   1364-0321 .
  22. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Ли, Ченнан; Госвами, йогин; Стефанакос, Элиас (01 марта 2013 г.). «Опреснение морской воды с помощью солнечной энергии: обзор» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 19 : 136–163. дои : 10.1016/j.rser.2012.04.059 . ISSN   1364-0321 .
  23. ^ Перейти обратно: а б Сарагоса, Г.; Андрес-Маньяс, Ж.А.; Руис-Агирре, А. (30 октября 2018 г.). «Мембранная дистилляция в промышленных масштабах для опреснения морской воды» . npj Чистая вода . 1 (1): 20. Бибкод : 2018npjCW...1...20Z . дои : 10.1038/s41545-018-0020-z . ISSN   2059-7037 .
  24. ^ Банат, Фаузи; Джвайед, Несрин (2008). «Экономическая оценка опреснения с помощью небольших автономных мембранных дистилляционных установок, работающих на солнечной энергии». Опреснение . 220 (1–3). Эльзевир Б.В.: 566–573. дои : 10.1016/j.desal.2007.01.057 . ISSN   0011-9164 .
  25. ^ Банат, Фаузи; Джвайед, Несрин; Роммель, Матиас; Кошиковски, Иоахим; Вигхаус, Марсель (2007). «Оценка эффективности автономной опреснительной мембранной дистилляционной установки с приводом от солнечной энергии «большой SMADES» в Акабе, Иордания». Опреснение . 217 (1–3). Эльзевир Б.В.: 17–28. дои : 10.1016/j.desal.2006.11.027 . ISSN   0011-9164 .
  26. ^ Перейти обратно: а б с Альхадж, Мохамед; Мабрук, Абдельнасер; Аль-Гамди, Сами Г. (01 сентября 2018 г.). «Энергоэффективная многоступенчатая дистилляция с использованием солнечного линейного коллектора Френеля» . Преобразование энергии и управление . 171 : 576–586. дои : 10.1016/j.enconman.2018.05.082 . ISSN   0196-8904 . S2CID   102703212 .
  27. ^ Хасан, А.; МакКормак, С.Дж.; Хуанг, MJ; Нортон, Б. (2014). «Характеристика материалов с фазовым переходом для термического контроля фотогальваники с использованием метода дифференциальной сканирующей калориметрии и истории температуры». Преобразование энергии и управление . 81 . Эльзевир Б.В.: 322–329. дои : 10.1016/j.enconman.2014.02.042 . ISSN   0196-8904 .
  28. ^ «Многоступенчатый испаритель мгновенного действия (MSF) – бортовое опреснение морской воды» . Wartsila.com . Проверено 12 января 2024 г.
  29. ^ Чен, Чжили; Се, Го; Чен, Цзыцянь; Чжэн, Хунфэй; Чжуан, Чуньлун (2012). «Полевые испытания солнечной установки опреснения морской воды с тройной регенерацией падающей пленки в северном Китае». Солнечная энергия . 86 (1): 31–9. Бибкод : 2012SoEn...86...31C . дои : 10.1016/j.solener.2011.08.037 .
  30. ^ Гуде, Вира Гнанесвар; Нирмалахандан, Нагамани; Дэн, Шугуан; Маганти, Ананд (2012). «Низкотемпературное опреснение с использованием солнечных коллекторов, дополненных накоплением тепловой энергии». Прикладная энергетика . 91 (1): 466–74. Бибкод : 2012ApEn...91..466G . дои : 10.1016/j.apenergy.2011.10.018 .
  31. ^ Газуани, Неджиб; Эль-Бари, Алаа А.; Хасан, Гассер Э.; Бешейх, Нидал; Бавадекджи, Абдулхаким; Элева, Махмуд М. (27 октября 2022 г.). «Солнечное опреснение путем увлажнения – осушения: обзор» . Вода . 14 (21): 3424. дои : 10.3390/w14213424 . ISSN   2073-4441 .
  32. ^ Шатат, М.; Риффат, С.Б. (01 марта 2014 г.). «Технологии опреснения воды с использованием традиционных и возобновляемых источников энергии» . Международный журнал низкоуглеродных технологий . 9 (1): 1–19. дои : 10.1093/ijlct/cts025 . ISSN   1748-1317 .
  33. ^ Фланаган, Бен (17 июля 2020 г.). «Внутри этого гигантского «солнечного купола», приближающегося к Саудовской Аравии» . WIRED Ближний Восток . Проверено 12 января 2024 г.
  34. ^ Задача 21 – Оценка искусственной кристаллизации замораживанием и естественных процессов замораживания-оттаивания для очистки загрязненных подземных вод на газовом заводе Страчан в Альберте, Канада – Исследование технологии восстановления сернистого газа (Отчет). Управление научно-технической информации (ОСТИ). 1 марта 1997 г. дои : 10.2172/637784 .
  35. ^ «Крупномасштабное солнечное опреснение с использованием многоэффектного увлажнения» . Архивировано из оригинала 21 декабря 2008 г. Проверено 5 ноября 2008 г.
  36. ^ Метод MEH (на немецком языке с аннотацией на английском языке): Солнечное опреснение с использованием метода MEH, Дисс. Технический университет Мюнхена
  37. ^ Раджванши, АК (30 апреля 1980 г.). «Схема крупномасштабного опреснения морской воды с помощью солнечной энергии». Солнечная энергия . 24 (6): 551–560. Бибкод : 1980SoEn...24..551R . дои : 10.1016/0038-092X(80)90354-0 . S2CID   17580673 .
  38. ^ Перейти обратно: а б с Эсмаилион, Фарбод (март 2020 г.). «Гибридные возобновляемые энергетические системы для опреснения» . Прикладная водная наука . 10 (3): 84. Бибкод : 2020ApWS...10...84E . дои : 10.1007/s13201-020-1168-5 . ISSN   2190-5487 .
  39. ^ Мохаммад Абутайе; Ченнан Ли, защитник; Йог Госвами; Элиас К. Стефанакос (январь 2014 г.). Кучера, Джейн (ред.). «Солнечное опреснение» . Опреснение : 551–582. дои : 10.1002/9781118904855.ch13 . ISBN  9781118904855 . S2CID   243368304 .
  40. ^ Фиоренца, Г.; Шарма, В.К.; Браччо, Г. (август 2003 г.). «Технико-экономическая оценка установки опреснения воды на солнечной энергии». Преобразование энергии и управление . 44 (14): 2217–2240. дои : 10.1016/S0196-8904(02)00247-9 .
  41. ^ Лаборд, HM; Франция, КБ; Нефф, Х.; Лима, АНМ (февраль 2001 г.). «Стратегия оптимизации малогабаритной системы опреснения воды обратным осмосом на основе солнечной энергии». Опреснение . 133 (1): 1–12. дои : 10.1016/S0011-9164(01)00078-9 .
  42. ^ Гуде, Вира Гнанесвар; Нирмалахандан, Нагамани; Дэн, Шугуан; Маганти, Ананд (2012). «Низкотемпературное опреснение с использованием солнечных коллекторов, дополненных накоплением тепловой энергии» (PDF) . Прикладная энергетика . 91 (1). Эльзевир Б.В.: 466–474. Бибкод : 2012ApEn...91..466G . дои : 10.1016/j.apenergy.2011.10.018 . ISSN   0306-2619 .
  43. ^ Перейти обратно: а б Линхард, Джон; Антар, Мохамед А.; Билтон, Эми; Бланко, Джулиан; Сарагоса, Гильермо (2012). «Солнечное опреснение». Ежегодный обзор теплопередачи . 15 (15). Дом Бегеля: 277–347. doi : 10.1615/annualrevheattransfer.2012004659 . ISSN   1049-0787 . S2CID   7845704 .
  44. ^ Осман, Нур Хидаяти; Кабай, Налан; Гюлер, Энвер (25 ноября 2022 г.). «Принципы обратного электродиализа и разработка комплексной системы выработки электроэнергии и очистки воды: обзор» . Обзоры по химической технологии . 38 (8): 921–958. дои : 10.1515/revce-2020-0070 . ISSN   0167-8299 .
  45. ^ Тедеско, М.; Хамелерс, HVM; Бишевель, премьер-министр (2017). «Теория транспорта Нернста-Планка для (обратного) электродиализа: II. Влияние транспорта воды через ионообменные мембраны». Журнал мембранной науки . 531 . Эльзевир Б.В.: 172–182. arXiv : 1610.02833 . дои : 10.1016/j.memsci.2017.02.031 . ISSN   0376-7388 . S2CID   99780515 .
  46. ^ Перейти обратно: а б Аль-Карагули, Али; Ренне, Дэвид; Казмерски, Лоуренс Л. (2010). «Технико-экономическая оценка фотоэлектрических систем опреснения». Возобновляемая энергия . 35 (2). Эльзевир Б.В.: 323–328. doi : 10.1016/j.renene.2009.05.018 . ISSN   0960-1481 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3db681bc6dc4855c560049e67f83235e__1717414560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3d/5e/3db681bc6dc4855c560049e67f83235e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Solar desalination - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)