太陽能空氣取水管實驗研究及應用分析
發(fā)布時間:2021-04-26 12:53
利用空氣制取淡水是一種解決沙漠地區(qū)缺水問題的方法。太陽能空氣取水管是一種淡水制取裝置,該裝置采用13X沸石吸附劑吸附空氣中的水蒸氣,并利用太陽能進行脫附以獲得淡水。實驗研究發(fā)現(xiàn):當環(huán)境溫度為18~32℃,相對濕度為50%~80%,太陽輻射量為17.1~21.0 MJ/(m2·d)時,太陽能空氣取水管中心的最高、最低溫度分別約為230,40℃,其吸附床內(nèi)吸附劑的最高、最低溫度能夠滿足白天脫附和夜間吸附的溫度要求;單支太陽能空氣取水管可以制取91~113 mL液態(tài)淡水;將20支太陽能空氣取水管組成一個單元,每個單元每天可以制取約2 L的液態(tài)水。
【文章來源】:可再生能源. 2020,38(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 太陽能空氣取水管以及實驗系統(tǒng)
1.1 太陽能空氣取水管原理
1.2 實驗的建立
2 實驗結(jié)果及數(shù)據(jù)分析
2.1 環(huán)境參數(shù)的變化
2.2 太陽能輻射強度的變化
2.3 太陽能空氣取水管吸附床溫度的變化
2.4 太陽能空氣取水管冷凝溫度的變化
2.5 太陽能空氣取水管制水量
2.6 太陽能空氣取水管實驗數(shù)據(jù)分析
3 太陽能空氣取水管取水系統(tǒng)應用分析
4 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于太陽能空氣取水5A分子篩開式吸附性能環(huán)境參數(shù)影響研究[J]. 趙惠忠,葛曉潔,賈少龍,閆坦坦. 可再生能源. 2018(04)
[2]空氣取水用套管式吸附床的吸附特性[J]. 楊凡,張海全. 化工進展. 2016(S1)
[3]吸附式太陽能水管空氣取水的特性研究[J]. 趙惠忠,李瑩瑩,魏存,張津. 可再生能源. 2014(03)
[4]空氣取水技術的研究進展[J]. 耿浩清,石成君,蘇亞欣. 化工進展. 2011(08)
本文編號:3161445
【文章來源】:可再生能源. 2020,38(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 太陽能空氣取水管以及實驗系統(tǒng)
1.1 太陽能空氣取水管原理
1.2 實驗的建立
2 實驗結(jié)果及數(shù)據(jù)分析
2.1 環(huán)境參數(shù)的變化
2.2 太陽能輻射強度的變化
2.3 太陽能空氣取水管吸附床溫度的變化
2.4 太陽能空氣取水管冷凝溫度的變化
2.5 太陽能空氣取水管制水量
2.6 太陽能空氣取水管實驗數(shù)據(jù)分析
3 太陽能空氣取水管取水系統(tǒng)應用分析
4 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于太陽能空氣取水5A分子篩開式吸附性能環(huán)境參數(shù)影響研究[J]. 趙惠忠,葛曉潔,賈少龍,閆坦坦. 可再生能源. 2018(04)
[2]空氣取水用套管式吸附床的吸附特性[J]. 楊凡,張海全. 化工進展. 2016(S1)
[3]吸附式太陽能水管空氣取水的特性研究[J]. 趙惠忠,李瑩瑩,魏存,張津. 可再生能源. 2014(03)
[4]空氣取水技術的研究進展[J]. 耿浩清,石成君,蘇亞欣. 化工進展. 2011(08)
本文編號:3161445
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