Воскресенье
19.05.2024, 16:25

Все о воде

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Регистрация Вход
Меню сайта

Озера

Архив записей

Главная » Архив материалов

Конденсация пресной воды из воздуха

Имя изобретателя: Алексеев Вячеслав Викторович; Алексеев Илья Вячеславович; Рустамов Нариман Ахмед оглы
Имя патентообладателя: Алексеев Вячеслав Викторович; Алексеев Илья Вячеславович; Рустамов Нариман Ахмед оглы
Адрес для переписки: 117593, Москва, Литовский б-р, д.5/10, кв.608, Рустамову Н.А.
Дата начала действия патента: 1998.11.23

Изобретение относится, в частности, к установкам, использующим возобновляемые источники энергии.

Технической задачей изобретения является увеличением эффективности работы конденсирующей поверхности и обеспечение автономности при работе установки для конденсации влаги из атмосферного воздуха. Установка содержит солнечные батареи, холодильную систему, водосборник, воздуховод и вентиляционную систему, а также введенная в нее в качестве конденсатора иерархическая капиллярная структура с уменьшающимся радиусом капилляров в каждом последующем в ... Читать дальше »

Просмотров: 1185 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Чистая вода путём конденсации влаги из воздуха

Имя изобретателя: Алексеев Вячеслав Викторович; Алексеева Ольга Вячеславовна
Имя патентообладателя: Алексеев Вячеслав Викторович; Алексеева Ольга Вячеславовна
Адрес для переписки: 113209, Москва, Севастопольский пр-т, 51, корп.3, кв.77, В.В.Алексееву
Дата начала действия патента: 2000.07.25

Установка для получения биологически чистой пресной воды при конденсации влаги из атмосферного воздуха содержит солнечные батареи, холодильную систему, водосборник, воздуховод, вентиляционную систему и конденсатор, в качестве которого в нее введена изготовленная из нержавеющей стали изогнутая в змеевик трубка, на внешней стороне которой выдавлены сферические лунки, а прямолинейные участки которой расположены вертикально и сплющены в направлении, перпендикулярном воздушному потоку. Технический результат заключается в увеличении эффективности работы установки за счет уменьшения затрат энерг ... Читать дальше »

Просмотров: 1395 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Солнечный опреснитель

Имя изобретателя: Ефремов Г.А.; Кушнер Б.И.; Кочнев И.А.; Сергеев С.Г.
Имя патентообладателя: Научно-производственное объединение машиностроения
Адрес для переписки: 143952, Московская обл., Реутов, ул.Гагарина, д.33, НПО машиностроения
Дата начала действия патента: 1998.10.14

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к гелиоустановкам, преобразующим солнечную энергию в тепловую для опреснения минерализованной (морской, соленой) воды. Изобретение обеспечивает высокую и стабильную производительность опреснителя в течение всего времени эксплуатации и получение конденсата, безвредного для питья человеком. Основными элементами солнечного опреснителя являются корпус со светопропускающей поверхностью, теплоизолированная емкость с минерализованной водой, устройство для залива минерализованной воды и слива концентрированного рассола, фильтрующее устро ... Читать дальше »

Просмотров: 1091 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Солнечный опреснитель

Имя изобретателя: Ефремов Г.А.; Кушнер Б.И.; Кочнев И.А.; Смирнов А.С.
Имя патентообладателя: Научно-производственное объединение машиностроения
Адрес для переписки: 143952, Московская обл., Реутов, ул.Гагарина, 33 Научно- производственное объединение машиностроения
Дата начала действия патента: 1997.08.08

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к гелиоустановкам, преобразующим солнечную энергию в тепловую для опреснения минерализованной (морской, соленой) воды.

Солнечный опреснитель содержит корпус со светопропускающей поверхностью, емкость с минерализованной водой и емкость для сбора конденсата. Теплоизолированная емкость с минерализованной водой установлена с зазором к боковым стенкам и днищу корпуса опреснителя. На внешнюю поверхность корпуса опреснителя нанесено селективное покрытие с малым коэффициентом поглощения солнечного излучения и большой степенью черноты. На вну ... Читать дальше »

Просмотров: 1251 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (1)

Методы получения воды с разным содержанием кислорода

Часть 3. Методы получения воды с разным содержанием кислорода

2. Метод введения в воду восстановителей.

Удаление кислорода можно осуществить с помощью добавки в воду различных восстановителей, которые реагируют с растворенным в воде кислородом. Наиболее известным в прошлом был сульфит натрия, который добавлялся в фотопроявители для удаления кислорода с целью предотвращения окисления метола и гидрохинона. Добавка сульфита натрия в дистиллированную воду в количестве 80 г/л дает значение ОВП около минус 220 мВ. Однако, использование сульфита натрия для активации питьевой воды вряд ли подходит.

Другие используемые в промышленности восстановители – боргидрид натрия, ксантогенат калия бутиловый, гидразин гидрат и т. д. Наиболее подходящим для питьевой воды, по-видимому, будет боргидрид натрия ( он доводит значение ОВП до минус 550 мВ), хотя степень его влияние на здоровье мы в литературе не обнаружили.< ... Читать дальше »

Просмотров: 1128 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Гелиотермический преобразователь

Имя изобретателя: Забродский Дмитрий Львович
Имя патентообладателя: Забродский Дмитрий Львович
Адрес для переписки: 191040, Санкт-Петербург, а/я 40, О.Л. Сандигурскому
Дата начала действия патента: 2003.09.12

Изобретение относится к области использования солнечной энергии для обеспечения энергетических нужд на производстве и в быту, преимущественно для опреснения соленой воды. Для этого гелиотермический преобразователь содержит прямоточный канал теплоносителя и концентратор солнечного излучения, первый из которых образован совокупностью магистралей, сечениями которых являются треугольники, а стенки магистралей выполнены гладкими. При этом преобразователь может дополнительно содержать рефлектор, принимающий лучи, отраженные от концентратора солнечного излучения, и направляющий их на канал теплоносителя. Изобретение должно обеспечить повышение эффективности устройства за счет уменьшения потерь эне ... Читать дальше »

Просмотров: 1186 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Ионнообменный опреснитель

Имя изобретателя: Жемков Владимир Петрович[RU]; Черняк Игорь Вениаминович[RU]; Мононен Хейкки[FI]
Имя патентообладателя: Жемков Владимир Петрович[RU]; Черняк Игорь Вениаминович[RU]; Мононен Хейкки[FI]
Дата начала действия патента: 1996.04.17

Использование: глубокое обессоливание воды с использованием метода ионного обмена.

Сущность изобретения: ионообменный опреснитель содержит корпус с днищем и крышкой, патрубки для подвода очищаемой и отвода очищенной воды, сорбционную загрузку смеси ионитов: анионита в ОН- - форме и катионита в H -форме. Смесь ионитов разделена с помощью перегородок 7 на отдельные слои. Расстояние между перегородками определяется соотношением d, h и составляет от 0,3 до 3,0, где d - внутренний диаметр корпуса, h - расстояние между перегородками.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относи ... Читать дальше »

Просмотров: 1124 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Сероводородная вода

Здравствуйте.

У меня есть вопрос про (красную) артезианскую воду. В ростовской области в районе реки маныч есть скважина, которой уже говорят что лет 30 и всё это время из неё самотёком течёт вода примерно вот такого цвета (color: %230522D), немного с запахом сероводорода, очень мягкая и пресная. Не могли бы вы рассказать про такую воду? Можно ли её пить, хотя местные люди употребляют только её, но никто ничего о ней не знает?

Спасибо. Владимир.


Здравствуйте, Владимир!

Рыжевато-красный цвет воды – признак наличия в ней солей железа.

По распространенности в литосфере железо находится на 4-м месте среди всех элементов и на 2-м месте после аллюминия среди металлов.

Желез ... Читать дальше »

Просмотров: 2191 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Подземные воды и качество питьевой воды в г. Гомеле

В качестве источников водоснабжения населения г.Гомеля используются подземные воды.

В настоящее время в городе эксплуатируется 4 групповых водозабора подземных вод
(Сож, Кореневский, Центральный и Юго-Западный). При этом водозабор Сож расширяется
до проектной мощности. Водозабор Северный по санитарным условиям в 1993 году выведен
из эксплуатации. Кроме того, используется около 50 одиночных водозаборных скважин,
подведомственных ПУ "Водоканал" и около 80 используется предприятиями города
автономно.

Учитывая незащищенность поверхностных вод и массу источников их загрязнения, включая
радиоактивное, единственным перспективным источником питьевого водоснабжения жителей
г.Гомеля в целом являются подземные воды. Вместе с тем имеются многочисленные данные
о наличии реальных и потенциальных источников загрязнения подземных вод,
используемых для водоснабжения. По данным ученых Гомельского госуд ... Читать дальше »

Просмотров: 1057 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

Установка ВИН-4 "НАДIЯ"

Имя изобретателя: Варнавский И.Н.; Чернилевский В.И.; Барканов В.И.; Конозенко И.Д.; Курик М.В.; Сорокопуд И.А.; Антонченко В.Я
Имя патентообладателя: Варнавский Иван Николаевич; Чернилевский Виктор Иосифович; Барканов Василий Иванович
Дата начала действия патента: 1992.08.25

Использование: для комплексной обработки воды и улучшения ее биологических свойств. Изобретение предусматривает получение из исходной воды льда путем замораживания водяного пара при температуре, не превышающей 10С. Для этого в корпусе создают разрежение, и интенсивно образующийся пар конденсируется и замерзает на трубках устройства для замораживания. Изобретение также предусматривает оттаивание получающегося льда при одновременном воздействии на него ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями от источников, а также насыщение талой воды газом или смесью газов (например, углекислым газом или смесью этого газа и ксенона), поступающим в ... Читать дальше »

Просмотров: 1040 | Добавил: zhivaja-voda | Дата: 13.03.2012 | Комментарии (0)

« 1 2 3 4 5 6 ... 71 72 »
Поиск

Форма входа

Реки

Copyright MyCorp © 2024