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相似文献
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1.
太阳能海水淡化新技术综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据太阳能的光效应和热效应对传统的海水淡化进行分类,列举了太阳能与传统蒸馏法与渗析法的结合形式,指出了传统蒸馏法效率不高的原因,重点介绍利用冷凝潜热和提升换热效率的新型高效海水淡化技术以及反渗透的能量回收装置,认为将太阳能与传统海水淡化技术有机结合起来前景广阔,并简述了太阳能收集器的研究现状及先进技术,为太阳能海水淡化技术的进一步研究和发展提供了参考与依据.  相似文献   

2.
本文提出一种全新的太阳能海水淡化与组合式空调系统模型,阐述了系统的运行原理.研究了原理样机海水淡化功能中淡水产量与海水喷淋量、海水喷淋温度的关系.在此基础上,对与原理样机匹配的复合抛物面型集热器(CPC)系统进行了优化设计。为整个系统进一步的联合运行研究奠定了基础。  相似文献   

3.
综述了近年来盘式太阳能蒸馏器海水淡化技术的研究进展,重点介绍了传统盘式太阳能蒸馏器和双斜面盘式太阳能蒸馏器,以及在此基础上演变出的各种主动式盘式太阳能蒸馏器。认为通过增加外置设备可增大热能利用率,从而有效地增大产水量;新型材料也必将成为今后研究的热点。  相似文献   

4.
新型太阳能海水淡化技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了微纳尺度下毛细驱动的局域热法太阳能海水淡化的相关机制,包括毛细驱动水分传输、太阳能热量传递机理。叙述了界面太阳能局域热法光蒸汽系统最近发展,并归纳了在1个太阳辐照下突破单级产水量理论极限的新型研究思路,指出了太阳能局域热法海水淡化的当前挑战,包含盐分结晶和蒸汽冷凝效率低等问题。认为界面太阳能局域热法海水淡化技术在效率和成本上都具有极大的优势,系统材料制备简单、结构紧凑、系统创新明显,特别适用于偏远山区和海岛地区电力缺乏的家庭生活淡水制备。随着研究者更多地转向保证蒸汽高效凝结和收集、水蒸汽潜热回收利用,预计这种新型海水淡化技术的未来应用范围将不断扩大。  相似文献   

5.
6.
综述了近年来倾斜式太阳能蒸馏器海水淡化技术的研究进展,重点介绍了倾斜盘式太阳能蒸馏器和倾斜芯型太阳能蒸馏,以及在此基础上演变出的各种新型倾斜式太阳能蒸馏器。认为降低盖板温度、提高太阳辐射吸收效率、附加蓄热装置对于提高倾斜式太阳能蒸馏器的性能具有重要作用。  相似文献   

7.
直热式太阳能海水淡化系统试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对间接式太阳能海水淡化方法,综合多级闪蒸和低温多效两种系统的优点,设计制造了具有一效蒸发器的直热式太阳能海水淡化试验装置,并对该系统进行了试验,给出了系统在不同闪蒸压力、蒸发压力和最高海水温度下的产水量和性能系数.试验结果表明,系统运行稳定,具有较高产水量和性生能系数.在闪蒸压力0.009MPa,蒸发压力0.004MPa条件下,最高海水温度70℃,产水量达到56.38kg·d,-1性能系数为5.68.文中还对闪蒸压力、蒸发压力和最高海水温度对系统产水量和性能系数的影响进行研究分析.  相似文献   

8.
<正>2017年9月,南京大学和江苏射阳经济开发区正式签约,南京大学和朱嘉教授的高效太阳能海水淡化技术成功转化,将建成日产500立方米纯净水的海水淡化生产线。朱嘉团队研发出低成本、可折叠、便携式的水净水化装置,只要有太阳,随时随地就能把海水、污水变成饮用  相似文献   

9.
正美国赖斯大学研究人员利用市面上普通的纳米炭黑粒子,结合多孔聚合物研制出一层特殊材料,放置在滤膜表面。这层材料能吸收80%的阳光能量,只通过太阳能就可以加热海水、产生水蒸气。添加了特殊材料层的滤膜厚约几毫米。研究人员说,如果用聚光手段,每平方米滤膜每  相似文献   

10.
大鱼山岛光伏太阳能海水淡化示范工程   总被引:3,自引:0,他引:3  
容量为5 m3·d-1光伏太阳能海水淡化示范工程在舟山市岱山县大鱼山岛建成,该工程主体装置采用光伏太阳能系统供电;自主研发的小型预处理装置有效解决了海水浊度的预处理问题,采用自主研发的能量回收装置使运行能耗大大降低,充分发挥了太阳能发电系统的效益.该系统运行稳定,操作简便,产水符合国家生活饮用水标准.  相似文献   

11.
正2016年1月14日,位于马拉喀什附近的摩洛哥首个太阳能海水淡化装置正式投入运营。据悉,该试点项目Aquasolar总投资为445万摩洛哥迪拉姆(折合人民币450000美元),全部由摩洛哥太阳能和新能源研究所Iresen提供。Iresen方面表示,该项目为可移动式的海水淡化装置,可模块化安装,利用光伏(PV)进行供电以及热太阳能技术来进行海水淡化,处理量  相似文献   

12.
张晓东  张杰 《工业水处理》2006,26(11):39-41
阐述了太阳能海水淡化与组合式空调系统的原理,该系统具有高效的海水淡化功能和空调除湿能力.比较了多个现有的控制器,对该装置的控制系统做出了初步设计并进行了实验验证.最终的实验结果证实该控制器完全可行.  相似文献   

13.
热法海水淡化是太阳能利用海水淡化中重要的研究方向。针对热法海水淡化蒸发冷凝过程的理论模型主要集中在以Dunkle模型为代表的盘式海水淡化模型上。近年来随着新型淡化结构的提出,太阳能集热系统的改进导致操作条件的变化,以及计算机软件、新型检测设备的开发和应用,国内外学者提出了许多新的淡化模型。该文综述了经典理论模型以及近年来新的理论模型,提出了未来的理论研究将针对建立不同腔体类型的模型以及对腔体内部物理场分布的模拟。  相似文献   

14.
本文总结了目前太阳能发电和高分子膜应用在海水淡化上的研究现状,以及计算机控制系统的优势,提出了将计算机控制太阳能发电应用于高分子膜海水淡化的新系统。  相似文献   

15.
新型闭式太阳能海水淡化装置及其性能模拟   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文提出了一种闭式海水淡化装置,阐述了系统的工作原理,建立了相应的数学模型。就冷却水流量、海水喷淋量、集热器面积、蒸发器尺寸等因素对系统淡水产量的影响情况进行了计算机模拟,根据实验测得的气象数据对一天内系统淡水产量随时间变化情况进行了模拟,并根据典型的月平均日气象数据对系统一年内每个月的系统性能进行了分析。分析表明,不计系统夜间运行时的淡水产量,在西安地区系统淡水产量可以达到4.6kg/d.m2。  相似文献   

16.
基于自主设计的新型空气隙膜蒸馏组件,建立了一套具有内部热量回收的太阳能空气隙膜蒸馏海水淡化系统,研究了料液流量、中空纤维缠绕角度、太阳辐照量以及天气对太阳能膜蒸馏系统产水性能的影响。结果表明:料液流量的增加在提高膜通量的同时,会牺牲一定的造水比;在一定范围内,中空纤维缠绕角度的减小有利于膜通量和造水比的提高;系统的日产水量随季节变化幅度较大,且晴天的日产水量明显高于阴天;日产水量和日造水比与太阳辐照量的变化趋势一致。当太阳能集热面积为2.38 m~2、膜面积为0.6 m~2、料液流量为50 L/h时,最大膜通量为5.1 kg/(m~2·h),最大日造水比为3.2,最大日产水量为21.7 L/d,产水电导率稳定在20.0μS/cm以下。太阳能膜蒸馏系统运行稳定,性能可靠,在电能和淡水资源短缺的偏远地区具有很好的应用价值。  相似文献   

17.
关注了一种以太阳能为驱动热源,基于空气隙膜蒸馏过程的新型海水淡化技术(SP-AGMD),介绍了该技术涉及的膜组件和太阳能集热装置的材质、形式、特点和研究概况,并对比分析了各种膜组件和太阳能集热装置的优势及存在的不足,对国内外的最新研究进展作了重点讨论。将太阳能引入膜蒸馏海水淡化过程大大降低了能耗,有效避免了二次污染而且最大程度节约了运行费用。认为该技术尚处于实验室研究和小型示范阶段,将膜组件与太阳能集热装置更加高效的耦合,进一步降低系统总能耗将是太阳能空气隙膜蒸馏领域的重要方向。  相似文献   

18.
太阳能在海水淡化产业中的应用与研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
太阳能蒸馏技术与太阳能反渗透技术是太阳能在海水淡化产业中主要的应用形式.从本质上讲,前者是利用太阳能的光热转换,而后者是利用太阳能的光电转换.文章从上述两个方面出发,综述了近几个世纪以来太阳能在海水淡化产业中的应用与研究进展,并对该产业下一步的发展进行了初步展望.  相似文献   

19.
将金纳米流体加入盘式太阳能海水蒸馏系统,通过对比实验分析纳米流体的浓度对蒸发箱淡水产量以及光伏电池发电效率的影响。结果表明添加金纳米流体可以明显提高蒸馏系统单位面积产水量,并且随着纳米流体浓度的增加系统淡水产量也随之增加,实验中的采用纳米流体的蒸馏系统当日单位面积产水量最高达到了2802.7 mL/m~2相比于传统盘式蒸馏系统提升了39.96%;而光伏电池发电效率随着纳米流体的增加而下降。主要原因是随着纳米流体浓度的增加,纳米流体吸收率增加而透射率减少,导致海水吸收更多的太阳辐射而光伏电池接收的太阳光减少。  相似文献   

20.
设计一个操作简单的光热材料制备及在新型太阳能海水淡化中应用的创新性化学综合实验。通过一步浸泡涂覆的方法,制备出具有优异光热性能的材料,将其应用到新型技术——太阳能界面海水淡化中,可实现淡化水的收集和海水的浓缩。并通过实验表征材料微观形貌结构,探究太阳能利用效率,分析不同水样品的电导率。结合基础理论知识,引入前沿科学研究课题,实验方案设计既简单又具探究性,有利于培养学生的创新意识、创新思维和创新能力。  相似文献   

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