Ev · Diğer · Suyun havadan yoğunlaşması. Havadan veya deja vu'dan su çıkarmaya yönelik eski tesisler. Su jeneratörü yapmak

Suyun havadan yoğunlaşması. Havadan veya deja vu'dan su çıkarmaya yönelik eski tesisler. Su jeneratörü yapmak

N. KHOLIN, profesör, G. SHENDRIKOV, mühendis
Pirinç. I. KALEDINA ve N. RUSHEVA
Gençlik ekipmanı No. 7 1957.

yeraltı yağmuru

Yaz güneşi acımasızca yakıyor ve bunaltıcı rüzgarlar esiyor.


Toprak o kadar kurumuş ki, yoğun bir derin çatlak ağıyla kaplanmış. Bitkiler yapraklarını döktüler ve açıkça nemden yoksunlar.

Yakınlarda suyun olduğu yerde insanlar toprağı sular. Ancak yakınlarda büyük bir su kütlesi olmadığında ona su vermeyi deneyin.

Ancak yüzey sulamasına bir takım olumsuzluklar eşlik eder ve bunun sonucunda bitkinin hayati aktivitesi bozulur. Çok su dolu üst katman ve aynı zamanda havanın toprağın alt katmanlarına erişimi durdurulur, mikroorganizmaların faydalı aktivitesi azalır. Yabani otların ve zararlıların gelişmesi için bu tür sulama özellikle uygun koşullar. Zararlı tuzlar toprak yüzeyinde birikir ve kabuk oluşur. Daha sonra toprak gevşeyince yapısı bozulur ve kökler zarar görür. Ayrıca buharlaşma ve filtreleme yoluyla çok fazla su kaybedilir.

Bu nedenle nemin doğrudan bitki köklerine gideceği bir sulama yönteminin oluşturulması için uzun süredir çalışmalar yapılıyor.

Test edildi çeşitli sistemler, ancak hepsi kusurlu oldukları için yaygın olarak kullanılamadı. Bazı durumlarda sulama yapılarının karmaşık ve çok pahalı olduğu, diğerlerinde ise tarımsal teknik gereksinimleri karşılamadığı ortaya çıktı.

Bir gün bu makalenin yazarları, toprağa kil çözeltisi enjekte etmek için çok basit ve kullanışlı bir hidrolik matkap tasarladılar. Bu hidrolik matkap bir segmenttir su borusu, sonunda otomatik olarak çalışan deklanşöre sahip bir ağızlık bulunur. Boruya, pompası ve kabı (püskürtücüler, tankerler vb.) veya boru hattı olan herhangi bir makineden basınç altında suyun sağlandığı bir hortum bağlanır. Çalışma prensibi, çalışma gövdesinin dönmesine veya toprağın tahrip edilmesine değil, erozyonuna dayanmaktadır. Hidrolik matkabı çalıştırdığınızda suyun kendisi panjuru açar ve toprağı aşındırır. İşçi boruya hafifçe bastırır ve hidrolik matkap çok rahat bir şekilde, birkaç saniye içinde toprağın 60-100 cm derinliğine iner, aşınmış parçacıklar su ile yıkanarak toprağın gözeneklerine doğru itilir.


Ve bu basit aletin yardımıyla, bir zamanlar birkaç milyon bağ çalısı ölümden kurtarılmıştı.

Öyleydi. Geçen yaz Kırım'da her şey kuraklıktan boğuluyordu. Toprakta artık bitkilere yetecek nem kalmadığı için 15 bin hektarın üzerindeki genç bağlar ölümün eşiğindeydi. Bitkilerin yaprakları solmaya ve sararmaya başladı. Bunları yüzey sulamayla kurtarmak için hektara en az 500-800 metreküp su dökmek gerekiyordu. m su. Peki kuruyan bozkırda bu kadar miktarda onu nereden bulabilirsin? Kırım Bölge Tarım Dairesi başkan yardımcısı olarak görev yapan ziraat uzmanı D. Kovalenko, her üzüm fidanına en az 3-4 litre su verilmesi gerektiğini öne sürdü. Ancak genellikle yapıldığı gibi toprağın yüzeyine dökmeyin, suyu doğrudan köklere uygulayın. Bu amaçla hidrolik matkabımız kullanıldı.

Tankerler ve püskürtücüler uzaktan üzüm bağlarına su taşıyordu. Bunlara hidrolik matkaplardan lastik hortumlar bağlandı ve 60 cm derinliğe kadar mütevazı bir miktar su sağlandı, birkaç gün sonra çalılar canlandı ve yapraklar düzeldi. Kuraklık aşıldı. Sadece bitkileri kurtarmak mümkün olmadı, aynı zamanda hızla gelişmeye bile başladılar. Solmuş bitki örtüsünün fonunda bu bir mucize gibi görünüyordu.

Okuyucuların aklına şu soru gelebilir: “Gerçekten dört litre su bütün yaz boyunca içmeye yetiyor muydu? büyük çalıüzüm mü? Aynı soru bir zamanlar arazi sulama uzmanları arasında da ortaya çıkmıştı.

Ekim 1954'te Odessa bölgesinde şu deneyleri gerçekleştirdik: 60 cm derinliğe kadar kuyulara 5 litre su pompalamak için bir hidrolik matkap kullandık. Bundan sonra kuyunun ekseni boyunca birkaç toprak kesimi yapıldı. Bunlardan 12 saat sonra yapılan birinde, oraya dökülenin dört katı kadar su vardı. Ve 48 saat sonra yapılan kesitte daha da büyüdü.

Nereden geldi?

Bilim adamları uzun zamandır doğada benzer bir fenomeni gözlemlediler. En önde gelen Sovyet toprak bilimcisi ve arazi ıslahçısı Akademisyen A. N. Kostyakov şunları yazdı: “Buharlı toprağın aktif katmanlarındaki yoğuşma süreçlerinin mümkün olan her türlü güçlendirilmesine dayanması gereken toprak altı yoğuşma sulama sorununa özellikle dikkat etmek gerekir. atmosferik ve toprak havasında bulunan nem ve bu işlemlerin toprak nemi için kullanılması."

Deneyimlerimiz bilim insanının ifadelerini açıkça doğruladı. Açtığımız kuyulardaki nemin artması, havadaki su buharının toprağın nemli ve dolayısıyla soğumuş bir bölgesinde yoğunlaşmasından kaynaklanıyordu. Bize göre aynı olay, çalıların altına ortalama 4 litreden fazla suyun dökülmediği 1957 gibi olağanüstü kurak bir yılda Kırım bağlarını sularken de meydana geldi.

Nehirler karadan akıyor

Topraktaki hava buharının yoğunlaşmasıyla ilgili tüm olayların kesin bir açıklaması henüz yapılmamıştır. Bu alandaki en önemli eserler arasında Sovyet profesörü V.V. Tugarinov'un çalışmaları yer almaktadır. Bilim adamı hayatı boyunca insanların, hayvanların ve bitkilerin bulunmadığı bölgelerde havadan su elde edilmesi konusuyla ilgilendi. Havada büyük nem kütleleri akıyor. SSCB'nin merkez bölgesinde, 100 km uzunluğunda ve saniyede 5 m rüzgar hızına sahip bir alanda, bir günde 10 km uzunluğunda, 5 km genişliğinde ve 60 km genişliğinde bir göl oluşturacak kadar çok su aktığı hesaplanmaktadır. m derinliğinde ve daha sıcak. Böyle bir alandaki alanlarda daha da fazlası olacak. Ancak hala ne hayvanlar ne de bitkiler için erişilemez durumda. Sadece bazen sabahları küçük bir miktar toprakta yoğunlaşır ve çiy şeklinde düşer ve daha sonra hızla buharlaşır.

Atmosferdeki su buharının suya dönüşmesi mümkün müdür?

Profesör Tugarinov bunun oldukça mümkün olduğunu kanıtladı. 1936 yılında K. A. Timiryazev'in adını taşıyan Moskova Ziraat Akademisi topraklarında, 6 m yüksekliğinde küçük bir kumlu tepe olan ilginç bir tesis inşa etti.Bu tepede iki hafif eğimli boruya bağlanan dikey bir şaft vardı. Birkaç yıl süren sıkı çalışmanın ardından bilim adamı mükemmel bir sonuç elde etti: Tepeden borulardan su sızmaya başladı. Hava ne kadar sıcaksa o kadar fazlaydı. Temmuz ayında su miktarı maksimuma ulaştı. Fiziksel olarak bu fenomen oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Tepenin içindeki sıcaklık çevredeki havadan daha düşüktür. Tepenin yapıldığı toprağın daha soğuk parçacıklarının yüzeyinde buhar yoğunlaşması meydana geldi - "çiy" yerleşti. Sonuç olarak tepenin içindeki hava basıncı da azaldı ve dışarıdaki sıcak hava oraya hücum etti. Daha da fazla su birikerek borulardan dışarı akmaya başladı. Suyun havadan çıkarılabileceği ortaya çıktı. Üstelik tarlaları sulamaya bile yetecek miktarlarda çıkarılabiliyor. Örneğin, Kırım koşullarında bir alana sahip bir yoğunlaşma yüzeyi oluşturmak mümkün olsaydı kilometrekare, sonra yaz aylarında Yüksek sıcaklık 10 saat içinde yaklaşık 4.500 cc alabiliriz. m su. Ne yazık ki o dönemde bilim adamının fikri desteklenmedi.


Artık yukarıda açıklanan hidromekanizasyon araçlarını kullanma yöntemi, Profesör Tugarinov'un planlarını daha basit ve kolay bir şekilde uygulamamıza olanak tanıyor. Burada toprağın kendisi bir nem yoğunlaştırıcı haline gelir. Hidrodelici, toprakta, havadaki su buharının bu doğal yoğunlaştırıcıya akmasını sağlayan kanallar oluşturur. Aslına bakılırsa, hidrolik bir matkapla su verilmesi, toprakta yalnızca içinden suyun akacağı kanallar oluşturmak için gereklidir. sıcak hava ve bu da bir tür yer altı yağmurunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu, birçok bilim insanının uzun süredir çözmeye çalıştığı bir sorunu çözebilir.

Ancak hidrolik matkabın kullanımı sadece toprağın sulanmasıyla sınırlı değildir.

Ünlü yetiştirici Ivan Vladimirovich Michurin'in olduğu biliniyor. büyük ilgi bitkilere derin beslenme ödedi. Ve bu bir tesadüf değildi. Bu besleme yöntemiyle tedarik besinler Verimin 1,5-2 kat artması nedeniyle doğrudan kök sisteminin aktif aktivite bölgesinde meydana gelir. Ancak derin beslemenin olağanüstü vaadine rağmen, yüksek iş maliyeti ve düşük işgücü verimliliği nedeniyle bunu büyük ölçekte uygulamak mümkün olmadı.

Hidrolik matkabın icadıyla bu sorun çözülebilir hale geldi. Derin besleme için hidrolik matkapların kullanımındaki kapsamlı deneyim bunun çok zor olduğunu göstermiştir. ekonomik yol. Bir kişi günde birkaç bin kuyu açabilir ve aynı anda kuyu açabilir. gerekli miktar sıvı beslemek. Ek olarak, hidrolik matkapların kullanılması gübrelemeyi derin sulamayla birleştirmenize olanak tanır.

Bağın en büyük düşmanı filokseradır. Bu çok küçük böcek, dikkat çekici kök sistemçalılar Bitki hastalanır, solmaya başlar ve sonunda ölür.

Daha önceleri bu hastalıktan kurtulmak için filoksera bulaşmış üzüm bağlarının kesilip birkaç yıl süreyle terk edilmesi gerekiyordu. Hidrolik matkap bu korkunç düşmanla savaşmayı mümkün kıldı. Pestisitler toprağa katman katman uygulanır. farklı derinlikler. Phylloxera onlardan ölür ve ölüme mahkum olan bitkiler tamamen iyileşir ve yeniden bol miktarda meyve vermeye başlar.

Ama hepsi bu değil. 1957 yılında hidrolik matkapların yardımıyla Odessa bölgesindeki kolektif ve devlet çiftliklerine 25 bin hektardan fazla üzüm bağı dikildi. Birkaç saniye içinde hidrolik matkap belirli bir derinlikte bir kuyu açar. İçinde fidenin veya kesimin daldırıldığı toprak bir bulamaç oluşur. Basit, güvenilir ve son derece üretken!

Hidrolik matkap kullanarak bağ dikmenin maliyeti dört kat daha ucuzdur ve bu şekilde ekilen bitkiler daha iyi kök salmaktadır. Daha sonra hızla gelişerek daha erken meyve vermeye başlarlar.

Sonuç olarak, hidrolik matkapların halihazırda başka işlerde kullanılmaya başladığını belirtmek isteriz: bataklıkları boşaltırken, üzüm bağları için destek kurarken, toprağın filtrasyonu ve tuzlanmasıyla mücadele ederken. Bu basit cihaz sayesinde Karakum'un çöl topraklarını kentsel dönüşüme dönüştürme hayali gerçeğe dönüştü. çiçek açan bahçeler. Sonuçta burada yetiştirilen pamuğun, üzüm bağlarının, subtropikal, uçucu yağların ve diğer bitkilerin sulanması, çölde bile nispeten kolay bir şekilde elde edilebilecek çok az miktarda su gerektirecektir. Bize öyle geliyor ki küçük hidromekanizasyonun kullanımı tarım Verimliliği önemli ölçüde artırma sorununu başarıyla çözmeye yardımcı olacak meyve bahçeleri, pamuk, endüstriyel bitkiler ve diğer birçok tarım bitkisi.

Hidrolik matkap kullanılarak 0,5 - 0,6 m derinliğe kadar birkaç kuyu açıldı ve her birine 2 atmosfer basınç altında 5 litre su sağlandı. 12 saat sonra kuyuların bir kısmını yaklaşık bir metre derinliğinde hendek şeklinde kazdık. Sağdaki fotoğraf kuyuların bölümlerini göstermektedir. 12 saat sonra nemlendirme bölgesindeki nem miktarı. dört kat arttı. Solda suyun topraktaki dağılımının bir diyagramı var. Bir hidrolik matkap toprağın altına sıvı gönderdiğinde yüksek basınç toprağın en büyük çapına sahip gözeneklerine hücum ederek aynı anda onları genişletir. Toprakta çeşitli kesitlerde çok sayıda kanal oluşturularak yapısı iyileştirilmektedir. Bu kanallar oluşturur iyi koşullar Topraktaki hava akışlarının ve özellikle su buharının hareketi için. Profesör V.V. Tugarinov tarafından türetilen formüle göre yoğuşma miktarı, dış hava buharlarının ve yoğuşma yüzeyindeki buharların esnekliğindeki farka bağlıdır. Hava buharı ile toprak buharının esnekliği arasındaki fark bir milimetre cıva ise, buharın topraktan ideal şekilde geçmesi koşuluyla, o zaman bir saatte bir yoğuşma nedeniyle metreküp toprak 60 litre su salacaktır.

ORTAK KUMBAYA

("Homestead çiftçiliği" dergisi)

Uzun yıllardır sitemde “Gençlik Teknolojisi” (No. 7, 1958) dergisinde okuduğum basit ve kullanışlı bir hidrolik matkap kullanıyorum. Profesör N. Khomin ve mühendis G. Shendrikov, "Havadan su elde edilebilir" başlıklı makalelerinde, makalenin yayınlanmasından bir yıl önce tasarladıkları bir hidrolik matkap yardımıyla birkaç milyon üzüm fidanının nasıl yok edildiğini anlattılar. Kırım'da kurtarıldı. 15.000 hektarlık alanı kaplayan genç bir bağ kuraklıktan ölüyordu. En az 500, hatta 800 m3 suya (1 hektara) ihtiyaç vardı ama yoktu. Ancak hidrolik matkap kullanılır kullanılmaz doğrudan bitkilerin köklerine sadece 3-4 litre su uygulandı, birkaç gün sonra sadece "canlanmakla" kalmadı, aynı zamanda hızla gelişmeye de başladı.

Yazarlar tarafından yapılan deneyler, 60 cm derinliğe 5 litre su verilirse, 12 saat sonra birkaç kat daha fazlasının olacağını, çünkü su vererek yeraltında nemin yoğunlaşacağı çok sayıda kanal oluşturduğumuzu gösterdi.

1,5-2 atmosfer basınç altında hidrolik matkaba verilen suyun etkisiyle istenilen derinliğe kadar gömülür.

Bu cihazla çalışırken kendinizi sulamayla sınırlayamazsınız, ancak bitkilerin derinlemesine gübrelenmesini gerçekleştirebilir, filokseraya karşı koruma sağlayacak kimyasallar uygulayabilir ve birkaç saniye içinde üzüm kesimleri dikmek için hemen nemle doldurulmuş bir kuyu açabilirsiniz.

Hidrolik matkabın tasarımı hakkında birkaç kelime (şekle bakın).

1 m uzunluğunda bir inç borudan oluşur. Ucuna bir uç vidalanır. Borunun diğer ucuna da 40 cm uzunluğunda bir inç boru kaynak yapılır, bir ucu da kaynak yapılır. Musluktan su enine bir borudan beslenir ve uca girer. Bu tüp aynı zamanda sap görevi de görmektedir.

Uç, gövdeye şekillendirilmiş bir rondela ile sabitlenmiş bir gövde ve bir koniden oluşur. Bir somunla gövdeye bastırılan koni beslemeyi bloke eder; kanaldan su. Sadece gövdenin alt kısmında frezelenmiş ve bastırıldığı altı oluktan dışarı akabilir. Üst kısmı koni

Hidrolik matkabın ucundan çıkan su, toprağı aşındırır ve toprağın içine batar. Musluğu kapattıktan sonra kalan suyun dışarı çıkmasına izin vermek gerekir, böylece hidrolik matkapta kalan su kaldırıldığında kuyu duvarlarından toprağı yıkamaz. Toprak ve yağmur suyu kuyuya girme çünkü kapatıyorum teneke kutu, daha önce yan duvarında delikler açmıştı. Örneğin yirmi yaşında bir çocuk sağlamak için meyve ağacı nem, 6-8 “enjeksiyon” yapmam benim için yeterli. Hidrolik matkapta gerekli basınç, 50 litrelik tanka sahip Kharkov yapımı bir püskürtücü kullanılarak oluşturuldu. Sonrasında... (maalesef sonum yok).
[e-posta korumalı]

Tüketimin ekolojisi Bilim ve teknoloji: Temiz, kullanılabilir suyun Dünya üzerindeki tüm yaşamın temeli olduğu ve her geçen yıl giderek daha nadir hale geldiği kaç kez söylendi. Yakında savaşlar petrol ve diğer mineraller yüzünden değil, tam da bu yüzden mi çıkacak?..

Temiz, kullanılabilir suyun Dünya'daki tüm yaşamın temeli olduğu ve her geçen yıl daha da nadir hale geldiği kaç kez söylendi? Yakın gelecekte savaşlar petrol ve diğer madenler yüzünden değil, tam da bu yüzden mi çıkacak?.. Zaten yaklaşık her beş kişiden biri kıtlık nedeniyle sıkıntı yaşıyor içme suyu. Ve sağlanan konfora alışkın şehir sakinleri için bile modern sistemler su temini, bunu unutma.

Coğrafya derslerinde ne dediler? " Çoğu Dünyanın yüzeyi suyla kaplı...” Bu da yaklaşık 326 milyon mil küp su demek. Bunların %97'si denizlerden ve okyanuslardan gelen tuzlu, sadece %3'ü ise tazedir. Ancak bu kısmın bile %99,3'ü buz halinde olup, kalanın yarısı da yeraltındadır.

2025 yılına gelindiğinde gezegendeki dokuz milyar insan hala aynı miktarda mevcut suyu paylaşıyor olacak. Çoğu büyük, aşırı kalabalık şehirlerde yaşayacak ve bu da yerel halk üzerinde büyük bir baskı oluşturacak su kaynakları. Ve eğer şehir su boru hatlarının sürekli olarak onarılması, yama yapılması ve güncellenmesi gerektiğini hatırlarsak, gelecek tamamen karanlık ve kıskanılacak gibi görünüyor.

Peki temiz suyu nereden alabilirsiniz? Çeşitli tahminlere göre hava, 12 ila 16 bin km3 nem (veya Dünya'daki tüm suyun% 0,000012'si) içerir. Bu hacim Büyük Göllerdeki su miktarıyla karşılaştırılabilir. Kuzey Amerika(en büyük doğal depo temiz su Dünyada).

Bu arada, çoğu durumda en yoksul ve yoğun nüfuslu ülkeler Dünyanın havası o kadar nemli ve sıcaktır ki, su doğrudan buradan yoğunlaşabilir.

Bir metreküp hava (neme bağlı olarak) 4 ila 25 gram su buharı içerir. Mevcut tesisler bu miktarın ortalama %20-30'unu toplayabilmektedir. En çok Daha iyi koşullar onlar için ( yüksek nem ve sıcaklık) – ekvatordan 30 derece enlemde bulunan ülkelerde.

Doğa, havadaki su rezervlerini sürekli yenilediği için, havadan değerli sıvı üreten cihazlar (belirli bir yere çok sayıda kurulu olsa bile) çevreye hiçbir şekilde zarar veremez. Sürecin sonsuza kadar devam edebileceği ve cihazların çalışmasının yalnızca hizmet ömrüyle sınırlı olduğu ortaya çıktı.

Jeneratörlerin nasıl çalıştığı hakkında konuşalım atmosferik su(AWG – Atmosfer suyu jeneratörü). Havadan su sağlayan ilk sistemler 1990'lı yıllarda geliştirildi.

Aslında buzdolaplarındaki havayı kurutmak için kullanılan sisteme benziyorlardı (modern bir metropolde klimalardan gelen yağmuru da hatırlayabilirsiniz). Kompresör, soğutucuyu karmaşık tüpler ağı boyunca zorlarken, aynı zamanda fan da havayı tüplerin üzerine doğru iter. Soğutma serpantinlerinin sıcaklığı çiğlenme noktasının hemen altındaysa, havadaki sıvının yaklaşık% 40'ı üzerlerinde yoğunlaşarak özel bir kaba akacaktır. Tüpler çok soğuksa, yüzeylerinde buz oluşacaktır (bu elbette cihazın işlevselliğini etkileyecektir).

Ancak bu buzdolabında ve atmosferik su jeneratörlerinde de özel hava filtreleri, toplanan atıklar için ultraviyole sterilizatörler ve karbon filtreler, onu oksijenle zenginleştiren cihazlar, kap içerisinde su seviye sensörleri.

Tesisatların optimum çalışma parametreleri: 15,5°C'nin üzerindeki sıcaklık ve bağıl nem(RH) %40'ın üzerinde ve ayrıca deniz seviyesinden çok yüksek olmayan rakım (1200 metreden yüksek değil). Çoğu talimatta 20-40 °C ve %60-100 bağıl nem söylenmesine rağmen.

Bu tür jeneratörlerin kurulumunun odanın dışından hava girişinin varlığını gerektirdiği açıktır. Burada pek çok faktör var: şaşırtıcı bir şekilde atmosferik hava "ev" havasından çok daha temiz ve "ofis" havası zaten klimalar tarafından kurutuldu. Ve bir odadan nem toplamak zararlıdır: insanlar zaten düşük nemden muzdariptir. En küçük kurulumlar olmasına rağmen, iyi bir havalandırma varsa mutfak veya banyoya yerleştirilebilir.

Böyle bir kurutucu nerede işe yarayabilir? Çölden başladık - orada şişelenmiş su tedarikinin pahalı veya imkansız olduğu, askeri, lider olduğu uzak yerleşim sakinleri için faydalı olacak. savaş su kaynaklarından uzakta ve insani yardım ve kurtarma misyonlarının temsilcileri (doktorlar dahil).

AWG evsel ve tarımsal amaçlarla kullanılabilir. ofis binası, okullarda, otellerde, yolcu gemilerinde, spor merkezlerinde ve diğerlerinde halka açık yerlerde. Ticari amaçlar için, bazı üreticiler suyu havadan şişelere doldurma seçeneğini bile sunuyor!

Şimdi havadan su çıkarmak için piyasada sunulan başlıca ürünlerden bahsetmeye çalışalım.

Dördüncü öğe

Dördüncü elementin ana ürününe WaterMill adı veriliyor.

Çeşitli ev ihtiyaçları için günde 12 litreye kadar su toplar ve aynı zamanda hoş bir tasarıma sahiptir. Sahiplerin, toplanan sıvıdaki toksinlerin ve bakterilerin varlığı konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Özel sistemler, cihazın mümkün olduğunca az enerji tüketmesini sağlar (ve kurulumun kısa sürede alternatif enerji kaynaklarına bağlanabilmesini sağlar). Özel bir ekran sıcaklık, bağıl nem ve alınan nem miktarı hakkındaki bilgileri görüntüler.

WaterMill'in fiyatları 2009'un başında açıklanacak. Her şey 2004'te Jonathan Ritchie ve Rick Howard'ın yoktan kendi su jeneratörlerini yaratmaya karar vermesiyle başladı. İlk başta Kanadalı araştırma şirketi Freedom Water için çalıştılar, ancak 2008'de yeniden markalaştılar ve Element Four ilk ürünlerini piyasaya sürdü.

Hava Su Şirketi

Bu şirket Şubat 2003'te Universal Communication Systems'in (UCSY) kurumsal olarak aldığı kurumsal kararın ardından kuruldu. yüksek teknoloji havadan su çıkarmak için. Ancak çeşitli Bilimsel araştırma 13 yıldan fazla zaman harcadı ve bu süre zarfında birçok teknolojik çözümünün patentini aldı.

AirWater Corporation, günde 100 ila 5.000 litre arasında değişen miktarlarda su sağlayan tesislerde uzmanlaşmıştır. Doğru, bu cihazların boyutları uygundur. Hatta tedarik sağlayan özel mobil birimler bile var. içme suyu Ordu birlikleri sahada.

Bu şirketin cephaneliği şunları içerir: mobil cihazlar ve aynı zamanda buz yapanlar. Air Water Corporation'ın halihazırda sulama ve ürünlerinin çalışabileceği uzak alanlar için çözümleri var Solar paneller(bu arada, bu şirket de onları üretiyor).

Daha büyük (ve karşılaştırılabilir) su jeneratörleri atmosferik hava White Buffalo Nation ve Aqua Sciences da üretim yapıyor.

Air2Water tarafından geliştirilen cihazlar günde 3 ila 38 litre su sağlıyor yani o kadar da büyük değiller.

Bu makinelerin çalışma prensibi, bazı farklılıklar olmasına rağmen diğerlerine karşılık gelir: ilk başta hava, asılı parçacıkların yaklaşık% 93'ünü tutan elektrostatik filtrelerden geçer. Yoğuşan su aydınlatmadan geçer ultraviyole lamba 30 dakika bekletilir (bu aşamada mikrop ve bakterilerin %99,9’u ölür), ardından çökelti ayrılır, karbon filtreler Zararlı uçucu organik bileşiklerin yaklaşık %99,9'u tutulur ve mikro gözenekli membran virüsleri ayırır. Ancak hepsi bu kadar değil; her saat başı kaptaki su yeniden ultraviyole ışıkla işleniyor. Cihazların ana üretimi Çin ve Singapur'da yoğunlaşıyor, ancak teslimatı dünyanın her yerine yapılıyor.

Kova

Aquair, 2004 yılında kurulan RG Global Lifestyles'ın Amerika'daki bir yan kuruluşudur. Belki de güçlü yanı, havadaki nemi emmenin yanı sıra içme suyu arıtma sistemlerinde de uzmanlaşmasıdır. Sonuç, beş aşamalı bir filtredir (kurulum şeması önceki sayfada gösterilmiştir).

Bu arada şirketin web sitesinde yıl boyunca çeşitli ihtiyaçlar için su tüketimini yaklaşık olarak hesaplamanıza olanak tanıyan bir hesap makinesi bulabilirsiniz.

Diğer şirketler

Avustralyalı AirtoH2O şirketi de havadan su üretiyor ve 360 ​​bin litreden fazla hayat veren nem toplamış olmaktan gurur duyuyor (bunu web sitesinde açıkça bildiriyor). Ürünleri diğer benzer küçük üreticilerden neredeyse hiç farklı değil: Teksas'ta bulunan Çin Su Ustası ve Aqua Maker.
Herhangi bir tesisatla elde edilen suyun litre fiyatından bahsetmenin zor olduğunu da ekleyelim. Ancak tüm üreticiler enerji maliyetlerinin düşük olduğunu iddia ediyor ve litre başına maliyetin 1 ila 15 ABD doları arasında olduğu tahmin ediliyor. sent

Genel olarak, bu tür değerlerin hesaplanması zor bir iştir, çünkü bir litre değerli sıvının maliyeti, jeneratörün kapasitesine (yıllık su çıkışı) ve ayrıca dışarıdaki havanın nemine ve sıcaklığına bağlıdır.
Şunu da unutmayın: alternatif yöntemler havadan su elde etmek. Bu nedenle yöntemlerden biri, atmosferik nemin sıvı lityum klorür tarafından yoğun bir şekilde emilmesine dayanmaktadır. Ortaya çıkan karışım daha sonra etki nedeniyle birkaç yarı geçirgen zardan geçer. ters osmoz suyun lityum tuzundan ayrılmasına neden olur.

Temel sonuçlar şu şekildedir: Bu yön kesinlikle umut vericidir ve insanlar için neredeyse zararsızdır. çevre. Ancak mevcut şirketlerin herhangi birinin sorunu çözmesi pek mümkün görünmüyor. dünya sorunu temiz içme suyu eksikliği. Kısmen havadan su üreten üreticilerin henüz yeterince büyük olmaması nedeniyle. Üstelik gelişmiş ülke vatandaşlarına değer vermeyi öğretmek kolay değil Doğal Kaynaklar ve fakir ülkeler, tüm sakinlerine, tarif edilen jeneratörler şeklinde uygun ve oldukça basit bir su kaynağı sağlamayı pek göze alamazlar. yayınlanan

Bize katıl

Aşırı yoğuşma etkisi kullanılarak havadan su elde edilmesi oldukça basit, güvenilir, ucuz ve etkili teknoloji. Su üretim tesisinin işletilmesi için hiçbir enerji kaynakları. Kurulumda yalnızca Güneş'ten gelen güneş enerjisi kullanılıyor. Su üretim tesisi “ayarla ve unut” prensibiyle çalışmaktadır. Gündüz saati 1500 litre kapasiteye sahip olan tesis, güneş tarafından aydınlatılan 3x3 metrelik bir arazide yer alıyor. Şehirde bir konut binasının çatısına yerleştirilebilir,

Teknoloji fon bekliyor!

Tanım:

Havadan minimum maliyetle su elde edilmesi enerji maliyetleri, hatta onlarsız bile umut verici bir teknolojidir.

Mevcut atmosferik su jeneratörlerinin bir takım özellikleri vardır. önemli eksiklikler: Pahalıdır, verimliliği düşüktür ve nüfus artışı ile endüstriyel ve tarımsal üretimin büyümesi nedeniyle artan su talebini karşılayamamaktadır. Ancak daha iyi cihazlar olmadığı için kullanılıyorlar. Yeni kaynaklara ihtiyaç var Temiz su bu dezavantajlara sahip olmayacaktı. Bu yeni su üretim kaynaklarından biri de aşırı yoğuşma etkisini kullanarak suyu atmosferden çeken tesislerdir.

Teknoloji çok basit, güvenilir, ucuz ve çok etkilidir. Gazların ters difüzyonu prensibine dayanmaktadır. yapay yaratımçiğ noktası. Aslında bu bir değil, birbirini tamamlayan teknolojilerin bütünü.

Suyun buhar formunda bulunduğu havadan yoğunlaşması prensibi oldukça iyi bilinmektedir. Güneş enerjisi sayesinde bu süreç kat kat artmaktadır. Etkiye hiperyoğunlaşma denir.

Bu prensibe göre oluşturulan tesisler, tasarım basitliğiyle öne çıkıyor, hareketli bileşenlere ve düzeneklere sahip değil, yani içlerinde kırılacak hiçbir şey yok, geleneksel ve tanıdık enerji kaynakları kullanmadan havadan su alıyorlar.

Tesisler Güneş'ten aldıkları enerjiyi su üretmek için kullanıyor ve dönüştürüyor! Çalışmak için yakıta veya elektriğe ihtiyaç duymazlar. da kullanılmamaktadır.

Bu tesisler bakım veya onarım gerektirmez ve onlarca yıl boyunca tamamen otonom olarak, yüksek verimlilikle çalışabilir. bütün sene boyuncaçöllerde ve sıcak iklimlerde sıcak zaman Orta enlemlerde yıllar.

Tesislerin en verimli şekilde çalışması için ideal koşullar şunlardır: yüksek nem hava ve Güneş ışığı. Gezegenin kuzey ve güney enlemlerinin 50 paraleli arasındaki kıyı bölgeleri bu tür koşullara en uygun olanlardır. Ancak tesisler, gezegenin en kurak yerlerinden biri olan ve bağıl nemin %35'i aşmadığı Libya Çölü koşullarında mükemmel çalışacak.

Tatlı su üretimi için tasarlanan tesislerin çeşitli seçenekleri vardır Modüler tasarım ve üretkenlik: Günde 1.500 ila 125.000 litre su. Suyun kalitesi kaynak suyuyla karşılaştırılabilir, herhangi bir ek arıtma gerektirmez ve kullanıma ve ayrıca daha fazla depolama ve taşıma için paketlemeye tamamen hazırdır.

Avantajları:

– Su üretim tesisinin işletilmesi için herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaması,

kurulumda yalnızca Güneş'ten gelen güneş enerjisi kullanılıyor,

– Havadan su elde etme tesisatı az yer kaplar. Gündüz saati 1500 litre kapasiteli bir tesisi barındırmak ve işletmek için sadece 3x3 metre ölçülerinde, güneşle aydınlatılan, gölgesiz bir arsaya ihtiyacınız var. Şehirde bir konut binasının çatısına yerleştirilebilir,

Aşırı yoğuşma prensibine göre çalışan bir tesisin hizmet ömrü en az 25 yıldır,

– Kurulum “ayarla ve unut” prensibiyle çalışır,

Aşırı yoğuşma prensibiyle çalışan tesislerde hareketli bileşenler ve düzenekler bulunmaz, yani içlerinde kırılacak hiçbir şey yoktur,

– ünitelerin bakım veya onarım gerektirmemesi ve tamamen otonom olarak çalışabilmesi,

düşük maliyetli kurulumlar.

Not: © Fotoğraf: https://www.pexels.com.


sıcak temiz kireç hafif buz molekülleri elde etmek taze gümüş kuru ağır teknik içme ekstra saf mineral demineralize deiyonize damıtılmış canlı ve ölü amonyak pirojensiz bromlu su evde kendi ellerinizle
Yeraltı suyunun çıkarılması için su çıkarılması için su lisansı alınması Yeraltı suyu bir su kuyusuna
kimyasal hazırlık sudan enerji elektrik
cihaz cihaz kurulum cihazı damıtılmış hidrojen elde etmek için arıtılmış özellikle saf canlı ve ölü su Arıtılmış havadan enjeksiyon için Kova satın alın
sistem reaksiyon yöntemi diyagramı formül kaynakları yöntemleri havadan arıtılmış su elde etme yöntemleri 20059

Talep faktörü 1 538

Hava su jeneratörü kişisel arsa. 9 Mart 2009

Mısır kulübede
Bir kooperatifte, bir kulübede, kişisel bir arsada su sorunu nadir değildir. Bir kooperatifin bile her zaman su boru hattı döşemeye veya kuyu açmaya gücü yetmez. Kuyu kazmak pek ucuz ya da daha uygun değildir.
Bu durumdan kurtulmanın bir yolu var mı?
Oldukça basit ve güvenilir bir tane var. . .
.

Üzerine moloz piramidi dökülüyor beton taban. Sıcak mevsimde gün boyunca kırma taş doğrudan güneş ışığı ve sıcak hava akımları ile ısıtılır. Geceleri atmosferde bulunan su buharı, soğutulmuş çakıl üzerinde yoğunlaşır ve su, temelin girintisine ve ardından çıkış borusundan toplama noktasına akar.
İncirde. Şekil 1 temelin bir bölümünü göstermektedir.

Piramidin yüksekliği su ihtiyacına göre seçilir.
Günde yaklaşık 2,5 m yükseklikte, böyle bir tasarım, havanın nemine ve günlük sıcaklık değişimlerine bağlı olarak, herhangi bir bahçe veya yazlık evi pratik olarak sağlayacak olan 150 ila 350 litre su sağlayabilir.

Piramidi doldurmak için 5-7 cm büyüklüğünde büyük kırma taş (çakıl) almak daha iyidir. daha sonra tüm yapıya serbestçe ılık hava üflenecektir.
Ezilmiş granit nihai rüya olarak kabul edilebilir.

Ezilmiş taşı piramit şeklindeki bir tabana dökmek için kullanılır. metal karkas Temel üzerine monte edilen ve kenarlar onun boyunca hizalanan.
Şekillendirme tamamlandıktan sonra kırma taşın kaymasını önlemek için üstüne galvanizli metal ağ gerilebilir.
Vakfın yüksekliği, sahibinin isteğine ve maddi yeteneklerine göre seçilir. Ancak kırma taşın ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü olması gerekir.
Temelin su drenajı için yüksek olmasını önlemek için, piramidi, şantiyede veya yakınlarda varsa bir tepenin üzerine inşa etmek en iyisidir.

Suyun yoğunlaşmasına ek olarak dünyanın kenarlarına yönelik bir piramit, çevredeki tüm alanı iyileştirecek ve normalleştirecektir.

Biyopatojenik bölgeler varsa bunlar nötralize edilecek;
Piramitte elde edilen suyun insanlara, bitkilere ve hayvanlara şifa olacağı;

Bu yoğunlaştırıcıdan gelen su içme ve yemek pişirme için kullanılacaksa ki bu çok arzu edilir, piramidi doldurmadan önce temelin tabanı ve tüm kırma taşlar su ile iyice durulanmalı ve elde edilen su içinden geçirilmelidir. mekanik bir filtre.

Bu yapının maksimum fayda sağlaması için piramidin en olası boyutları için Tablo 1'de verilen tüm oranlara uygun olarak inşa edilmesi gerekmektedir.
tablo 1

Birisi piramidin yanına suyun akacağı bir havuz inşa etme arzusu ve fırsatına sahipse, böyle bir kompleksi abartmak neredeyse imkansız olacaktır.
Piramidin enerjisine doymuş suyla yapılan bir sabah banyosu, hayatınızın geri kalanında tüm doktorların ve ilaçların yerini alacaktır.
Piramidin kuzey tarafına yerleştirilen sıradan bir küvet havuz olarak kullanılabilir.

Piramidin kendisinin evle ilgili olarak güney tarafında inşa edilmesi şiddetle tavsiye edilir veya Kır evi inşaatı.

Paradan, malzemelerden, inşaat süresinden ve yerden tasarruf etmek için piramit birden fazla alanda inşa edilebilir.

Yağmur suyunun yapıya düşmesini önlemek için üzerine şeffaf bir malzemeden (fiberglas, film, cam) bir gölgelik yapılması tavsiye edilir.
ada

Bilim insanları havadan su çıkaran bir makine geliştirdi

« su değirmeni» Elektriğin olduğu hemen her yerde temiz içme suyu elde etmek için kullanılabilir. Su üretmek için cihazın yalnızca üç kişi tarafından tüketilen elektriğe ihtiyacı var elektrik lambaları.

İçmeye uygun suyun elde edilmesi birkaç aşamadan geçer. Öncelikle cihaz, özel filtrelerden havayı çekerek toz ve döküntülerden arındırır, ardından hava, nemin ortaya çıktığı bir sıcaklığa kadar soğutulur. Yoğunlaştırılmış su, kullanılarak bir tanktan geçer. morötesi radyasyon olası enfeksiyonlar yok edilir. Sonuç olarak, su arıtılır ve daha sonra borulardan buzdolabına veya buzdolabına akar. mutfak musluk. Den imal edilmiş beyaz plastik cihaz ikiye bölünmüş dev bir golf topunu andırıyor.

Geliştiriciler şu anda “Su Değirmeni”ne acil bir ihtiyaç olmadığını iddia ediyor. Ancak günümüzde insanlar güvenilemeyecek su tedarik sistemlerine bağımlı olmak istemiyorlar.

Cihaz öncelikle “yeşil” yaşam tarzını destekleyenlerin ilgisini çekmelidir. Gerçek şu ki, su üretimi ve tüketimi plastik şişeler uzun zamandır dönüştü Ekolojik felaket. Yalnızca ABD sakinleri yılda yaklaşık 30 milyar litre şişelenmiş su tüketiyor. Her gün 30 milyon şişe çöplüklere atılıyor. Bu şaşırtıcı değil Pasifik Okyanusu birkaç yıl önce, önemli bir kısmı plastik şişelerden oluşan bir çöp adası keşfedildi.

Su Değirmeninin yalnızca iki dezavantajı vardır. Öncelikle fiyatı 1200$. Geliştiricilerin belirttiği gibi, bir kriz durumunda araba kitlesel tüketicinin kullanımına sunulamayabilir. Ancak WaterMill'in satın alınması birkaç yıl içinde kendini amorti edecek çünkü sahibi plastik şişelerde su satın almayı bırakacak.

İkincisi, cihaz her yerde çalışmayabilir. Örneğin Arizona'da bağıl nem seviyesinin %30'un altına düşmesi alışılmadık bir durum değil, bu da havadan su elde edilmesini zorlaştırıyor. Ancak bilim adamları bu durumdan bir çıkış yolu buldular: Cihaza yerleşik bir bilgisayar, nem seviyesinin en yüksek olduğu şafak vakti su verimliliğini artırmanıza olanak tanıyor.

Materyal rian.ru editörleri tarafından açık kaynaklardan alınan bilgilere dayanarak hazırlandı.

» hakkında makale havadan su nasıl alınır. Bu konuyu mümkün olduğunca ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağız.

Havadan su nasıl elde edilir? Aslında her şey çok basit. Bu fikir, Inter kanalından, havadan herkese ücretsiz olarak su dağıtan Terry Leblue adlı ABD'li bir mucitten bahseden bir video tarafından ortaya atıldı. Ve kötü ve bilinmeyen rakipler bu mucidin evine baskın yapar ve onu bastırır. Aslında videonun kendisi de burada:

Doğal olarak, bu videoyu izlerken aklı başında bir insanın ilk düşüncesi şu olur: "Bu mucidin bulduğu, bilinmeyen düşmanlar tarafından bastırıldığı bu süper kandırılan şey nedir?" Ve ikinci düşünce: "İnternet üzerinden havadan su elde etmenin yollarını aramalıyım."

Peki ne olur? Görünüşe göre bu mucit bisikleti icat etti- yani uzun yıllardır bilinen ancak aşağıda tartışacağımız bir takım nedenlerden dolayı pek yaygın olmayan bir cihaz. Ve çok uzakta değil - Kırım'da - binlerce yıl önce inşa edilmiş, aynı yöntemi kullanan devasa su jeneratörlerinin kalıntıları var. Bununla ilgili daha fazla ayrıntıyı “Kırım'ın “mağara şehirlerinde” gizemli mağara komplekslerinin amacı” makalesinde bulabilirsiniz. Ama amacımız antiklik değil modernlik, o yüzden çalışmaya devam edeceğiz.

Öyle ki rivayete göre havanın soğuk bir yüzey üzerinde yoğunlaştırılarak su elde edilmesi eski çağlardan beri bilinmektedir. Feodosia şehrine, Orta Çağ'da molozla doldurulmuş özel olarak düzenlenmiş yapılarla toplanan su sağlanıyordu ve yüzeyinde kuru yaz aylarında 80 bin kişiye yetecek kadar su yoğunlaştı.

Bu arada, hemen hemen her biriniz su alan böyle bir cihaza aşinasınız. Bu cihaza “klima” denir. Havadan su elde etmeye yönelik cihazlar olan atmosferik su jeneratörlerinin çalışma prensibi, klimanın çalışmasına benzer.

Yani havadan su elde etme sırası şu şekildedir:

  1. Nemli hava cihazın içinden geçer.
  2. Soğuma.
  3. Nem, soğutma yüzeylerinde yoğunlaşır.
  4. Ve özel bir kaba akıyor.
  5. O zaman toz ve bakterilerden arındırılır - ve işte, onu içebilirsiniz!

Havadan elde edilen suyun bileşimi yağmura, dolayısıyla çiy, sis, damıtılmış, ters ozmoz ve eriyik suya benzer. Yani havadan gelen su “sınıfına aittir. düşük mineralli sular". Sıradan suyun aksine, düşük mineralli sular litre başına (desimetreküp) 50 miligrama kadar çeşitli tuzlar içerir.

Daha önce atmosferik su jeneratörlerinin daha az yaygın olduğundan bahsetmiştik. normal filtreler, birkaç nedenden dolayı. Buna daha detaylı bakalım. Atmosferik su jeneratörlerinin performansını ve enerji tüketimini etkileyen faktörler:

  • Su miktarı
  • hava sıcaklığı
  • birim zaman başına geçen hava hacmi.

Buna göre, daha fazla Nemli Hava nemin yoğunlaşması için soğutmak için daha az enerjiye ihtiyaç duyulur. Ve havadan su elde etmek ekonomik olarak daha da karlı. Buna göre hava ne kadar sıcaksa onu soğutmak için o kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Birim zamanda hava ne kadar çok soğutulursa o kadar çok su üretilecektir.

Sıcak ve kuru hava koşullarında yani suya gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde atmosferik su jeneratörleri tüketecektir. en büyük sayı enerji. Ancak listelenen faktörleri etkilerseniz bu miktar azaltılabilir.

Yani şunu anlamalısınız:

Havadan su üreteci = klima

Yani gelişmenin bir yönü var atmosferik jeneratörler ek bir fazın kullanılmasını içeren su: havadan su elde etmenin birinci ve ikinci aşaması arasında başka bir aşama ortaya çıkar - adsorban veya emici kullanımı yani şu ya da bu şekilde havadan suyu emen maddeler. Peki, o zaman suyun, onu emen malzemeden (örneğin malzemenin ısındığı) buharlaşma şeklinde salınması gerekir ve daha konsantre bir biçimde, daha düşük bir sıcaklıkta soğur ve yoğunlaşır.

Suyun, bağıl nemin yüksek olduğu gece emilmesi ve gündüzleri adsorban katmana sağlanan havayı ısıtmak için güneş enerjisi kullanılarak çıkarılması gerekir (bu durumda hava ısıtıcısı bir güneş enerjisi alıcısıdır).

Geniş gözenekli silika jel ve zeolit ​​adsorban olarak kullanılabilir. Emici olarak higroskopik bir tuz çözeltisi (örneğin lityum klorür). Su emme ve verme verimliliğini artırmak için adsorban ve emici kombinasyonları mümkündür. Su elde etmek için enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla, antifazda çalışan ısı ve/veya soğuk akümülatörlerin (esas olarak ucuz ama masif taş veya beton yapılar şeklinde), geri kazanım için ters akışlı bir ısı eşanjörü veya bir ısı pompası kullanılması önerilmektedir. suyun yoğunlaşma ısısı

Doğal olarak, tüm bu koşullar her zaman en uygun şekilde bir araya getirilmiyor ve içlerinde adsorbanlar kullanılmıyor ve bu nedenle musluk suyunu havadan elde etmek yerine çeşitli çözümler kullanarak arıtmak artık daha karlı. Ancak artan su kıtlığıyla birlikte, geleneksel ev filtrelerinin yerini yavaş yavaş atmosferik su jeneratörlerinin alması oldukça olası.

Ve bu arada, su kıtlığının artmasıyla eş zamanlı olarak tahmin ediliyor ki küresel ısınma. Yani sadece jeneratörler değil, klimalar da önem kazanıyor. Ve bu nedenle sonuç, gerçekten atmosferik bir su jeneratörü oluşturmayı düşünüyorsanız, o zaman yalnızca bir klima ile birlikte, hem arıtılmış suyun maliyetini hem de odayı soğutma maliyetini azaltır. Yani eğer bir klimanız varsa, aynı zamanda bir atmosferik su jeneratörüne de sahipsiniz demektir ve havadan suyu kolaylıkla alabilirsiniz.

Veya sahibi sizseniz Yazlık ev ve kendinize havadan su sağlamak istiyorsanız - o zaman buluşu gazetenin bulunduğu http://www.freeseller.ru/dompower/vodosnab/2401-generator-vody-iz-vozdukha.html sayfasından kullanabilirsiniz. adsorban olarak ve enerji kaynağı olarak güneş kullanılır.

Ve son olarak, havadan su elde etmek için ilginç bir cihaz - bir su konisi:

On7gbKIa5zc

Sistem çok basittir ve nem yoğuşması için yüzey alanı ne kadar büyük olursa kurulum da o kadar verimli olur.

Bu, havadan su çıkarmayı çok kolaylaştırır!