Как делается питьевая вода из воздуха кратко

Обновлено: 03.07.2024

Это первый лайнер за более чем полвека, заходя в салон которого, вы будете точно знать, что находитесь именно в МС-21, а не в Аэрбас или Боинг.

И это не шутка. Поверить в это действительно сложно, мы же привыкли думать, что в России плохой сервис, климат и вообще всё.

Вступайте в другие наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Инженеры уже получили патент на свое изобретение, сообщили в пресс-службе Самарского госуниверситета.

На исследование вихревых потоков ученых Самарского университета натолкнули инженерные решения, известные с древних времен.

Проблема дефицита пресной воды не теряет своей актуальности по причине роста населения планеты, загрязнения водных ресурсов, а также из-за климатических изменений, в частности, роста пустынь. По мнению разработчиков, добыча воды из атмосферного воздуха с использованием природных энергетических факторов в ближайшее время станет приоритетным способом, так как для этого есть ряд предпосылок. Это огромные пустынные области, расположенные в зонах, где плотность солнечной энергии максимальная. Кроме того, территории для сбора рассеянной солнечной энергии и объемы воздуха, используемого для добычи воды, практически не ограничены. Также атмосферный воздух является наиболее чистым и восстанавливаемым источником воды, а ресурс пресной воды в атмосфере постоянно обновляется, при этом качество конденсата остается высоким.

Читайте в Дзене

В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).

Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.

Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

1.4 миллиарда человек живет на планете при постоянном дефиците воды.

2,8 миллиарда испытывают постоянный дефицит воды питьевого качества.

Как ни парадоксально, но именно в сухом горячем воздухе пустынь и степей содержится больше всего влаги

Фото: pixabay.com

Ученые разработали специальное покрытие для солнечных батарей, которое позволяет извлекать воду из сухого воздуха пустыни. Результаты испытаний, проведенных физиками в Саудовской Аравии, опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

Приборы, способные извлекать воду из воздуха пустынь, представляют собой концентраторы солнечного света, энергия которого используется для извлечения паров воды из пористых наночастиц. За последние 10 лет физики создали несколько подобных устройств.

Профессор Ван Пэн вместе с коллегами выяснил, что таким же образом можно использовать гидрогель, содержащий множество пустот, частично заполненных жидкостью. Это пористый, но при этом прозрачный материал, способный активно поглощать пары воды. Гидрогель можно наносить на поверхность солнечных батарей – тогда он будет одновременно защищать их и охлаждать по мере испарения воды, накопленной за ночь.

Фото: cell.com

Ученые уже проверили работу такого покрытия на площадке, расположенной в одном из самых засушливых регионов Саудовской Аравии. Гидрогель понизил температуру солнечных батарей на 17 градусов, тем самым повысив эффективность их работы почти на 10%. Кроме того, покрытие выработало около трех литров воды в месяц на одну панель – этого хватило, чтобы поддержать рост небольшой плантации шпината.

Исследователи считают, что такое открытие станет полезным для продвижения комбинированных источников электроэнергии и воды в засушливых регионах мира и поспособствует их установке на небольших островах в Мировом океане, где нет водоемов с пресной водой.

Ранее ученые выяснили, что скорость изменения климата на планете побила все рекорды.

Увидев сегодня с утра обилие росы на своей грядке, я подумал — ОК, вот сейчас у меня есть скважина с чистейшей водой, а что если мне в дальнейшем захочется жить где то в глухом месте на склоне горы в Филиппинах с видом на океан, как быть с водой? Ведь бурение скважины в гористой местности задача проблемная, иногда и 100 метров бурят, а воды нет — куча денег на ветер. Завоз воды тоже удовольствие недешевое.

водяная башня в Африке

Эта водяная башня в Африке собирает до 100 литров воды в день — ночью тепло от земли поднимается вверх, влага конденсируется на сетке из полиэстера, и стекает в емкость


Итак, потребность в воде можно разделить на 2 категории — 1) для стирки, купания, мытья; 2) для питья. С первой категорией все просто — сбор дождевой трубы с ската крыши по водостокам в емкость (главное чтобы скат был достаточной площади). А оттуда уже качать обычным насосом в дом, никаких проблем поставить автоматику чтобы кран открыл — вода пошла — схема автоматики у меня уже откатана, в моем домике. Плюс подогрев проточным нагревателем на 6-7 Квт — также хорошо себя зарекомендовал, и экономно, при умеренном использовании.

А вот как быть с питьевой водой? К счастью, есть технологии получения воды прямо из воздуха. Я тут покопался в различных источниках, и удивляюсь насколько все таки раньше были умные люди, уже тысячи лет назад существовали такие технологии получения воды из воздуха, что только диву даешься. А еще убеждаюсь что нет плохих мест для проживания (кроме экологически загрязненных), есть только мало знаний. Например добыча воды из воздуха работает на ура в горах (т.к. там повышенная влажность, хорошие потоки воздуха на возвышении), и в пустыне — где разница температур в земле и в воздухе велика, и вода добывается на раз-два (смотрел израильского изобретателя конденсационной трубы в пустыне, прототип древнего сооружения по добыче воды из воздуха).

Многие не берут участки в горах из за их проблемности в плане водоснабжения, поэтому такие участки стоят дешево. А кому то, кто обладает знаниями и руки на месте, это только на руку 🙂

Варианты получения воды из воздуха

Можно конечно тупо поставить ведро под кондиционером, но рассмотрим более правильные варианты 🙂 Например самый простой, практически без вложений — выкопать яму, над ней установить раму с натянутым на нее полиэтиленом, так чтобы она была под небольшим углом. Внизу рамы желоб для сбора воды, и самотеком в емкость (ведро или др.). Физика простая — полиэтилен нагревается лучами солнца, а в яме всегда температура ниже чем на поверхности, а тем более нагретом полиэтилене. Точка росы и т.д. С литр воды получить можно от ямы 1х1 м. (вообще в источнике указано было 0.5 литров, но я живу у моря и здесь воздух влажный, поэтому накинул). Мало? Можно сделать траншею 1 м шириной и длиной 10 м. Уж 10 литров питьевой воды в день думаю будет достаточно.

яма с пленкой для получения воды

Вариации подобного способа может быть множество. Здесь положили камень на пленку, чтобы позволить влаге свободно стекать вниз в ведро. Но можно усовершенствовать конструкцию.

Есть еще другие методы получения питьевой воды из воздуха, но там уже задействуются доп. источники энергии (например чтобы принудительно создать поток воздуха через контур, или гонять компрессором хладагент, и др. — в зависимости от технологии). Но хочется получать воду исключительно нахаляву 🙂 Поэтому затратные варианты не рассматриваются.

Пирамида из камней

Довольно интересный способ получения воды из воздуха, который с куба камней (как обещано в одном источнике), обещает получать около 100 литров воды в сутки. Кстати для справки — в 1 кубе воздуха температуры 30 гр. содержится около 25 мл. воды. Правда в источнике не указывалось в какой местности производились эти замеры и при какой влажности воздуха. Тем не менее это дает нам возможность понять хотя бы примерно, какой объем нужно прогнать через пирамиду из камней, чтобы сконденсировать заявленное количество воды.

пирамида из камней, вода из воздуха

Пирамида из камней для получения воды из воздуха

Я прочитал с тройку отзывов людей, которые сделали себе такие пирамиды, и еще одно видео, приложу ниже. Если честно, сделано абы как, не соблюдено много условий. Поэтому все они жалуются что пирамида не работает.

Еще нашел в сети драгоценный комментарий человека, который построил пирамиду из камней, реально работающую:

Выделим ключевые факторы:

  1. Пирамида установлена на возвышении. Очевидно потому что на возвышении стабильно присутствуют потоки воздуха, чего не скажешь о низине.
  2. Лист железа. Как известно на металле влага конденсируется лучше.
  3. Уменьшение фракции инерционного материала сверху вниз. Песок вниз ложится очевидно для того чтобы он мог удерживать влагу.
  4. Гористая местность, повышенная влажность. Как известно Армения — это субтропики. Например я живу близко к субтропикам и летом может быть днем жарко, а ночью подзамерзаешь.

Как я понимаю, данная пирамида активно работает именно ночью, когда за день камни нагреваются от солнца, а ночью холодный воздух при активное его токе на возвышении, проходя через эту груду камней конденсируется. Камни обладают большой теплоемкостью, и я думаю они могут быть теплыми чуть не всю ночь, тем более если груда камней достаточно большая.

Автор также не написал, но я думаю что все камни, как крупные так и мелкие, должны быть округлыми, без острых краев, и в идеале — гладкими. Для того чтобы сконденсировавшаяся на них влага, могла свободна стекать вниз.

Делитесь также своими соображениями в комментариях ниже. А я пока еще подумаю над вариантами. Удачного всем дня, и добычи воды 🙂

Жители развитых стран обычно не задумываются, где взять чистую воду. Достаточно открыть кран или налить воду из фильтра. Однако проблема получения чистой питьевой воды остро стоит в развивающихся странах. Городскому жителю не понять, что значит, например, для жителя Африки каждый день ходить на реку и набирать в пластиковую канистру мутную жидкость, совершенно непригодную для использования без дополнительной очистки, на которую нет денег.


По подсчётам ученых, один из пяти жителей земли остро страдает от нехватки питьевой воды. А каждый день из-за засухи и болезней, связанных с употреблением неочищенной воды, умирает около 9000 человек.

Наш портал уже рассказывал, как к этой проблеме подходят жители Южной Америки. В статье ловец тумана генерирует воду описан способ строительства недорогого водяного коллектора, а перейдя по следующей ссылке, можно узнать, как получают питьевую воду в странах с жарким климатом.

В продолжение начатой темы – интерес представляет концепт устройства, разработанного калифорнийским университетом в Беркли и Национальной ассоциацией корпуса мира. Это ветрогенератор, совмещённый с коллектором, добывающий чистую воду из воздуха.


Суть новации заключается в следующем: турбина, установленная на мачте ветряка, вращает внутренние лопасти дополнительного вентилятора.


Лопасти под давлением загоняют воздух в камеру конденсации, зарытую в землю на глубину около 2 метров.


За счёт разницы в температуре наружного воздуха и более холодной земли, окружающей камеру, водяной пар, содержащийся в воздухе, конденсируется, а образовавшаяся жидкость собирается в специальный резервуар.


Причём все части устройства смонтированы в одном корпусе, что упрощает его установку и эксплуатацию.

Испытания жарким летом показали, что в день устройство генерирует 11 литров чистой воды. В более благоприятном климате эта цифра увеличивается до 35-40 литров.

Для подъёма воды на поверхность предлагается использовать простой ручной рычажный насос. Таким образом, устройство полностью энергонезависимо, а для его работы не требуется использование внешнего источника питания.


По словам разработчиков, дешевизну и простоту всех компонентов генератора воды они поставили во главу угла. В итоге получилось недорогое устройство, которое по карману беднякам.

Конструкторы также подчеркивают, что вода, вырабатываемая коллектором, пригодна для питья и не требует химической обработки или специальной водоподготовки, что также удешевляет всю систему. Кроме этого, устройство работает 24 часа в сутки, а с его обслуживанием справится даже ребёнок.


Чтобы предотвратить попадание в резервуар с чистой водой насекомых и мусора, в башне смонтирован специальный фильтр, который закреплён в гибком рукаве. При необходимости, коллектор легко разбирается, а фильтр извлекается для осмотра и очистки.

Перед запуском устройства в серию инженеры намерены провести дополнительные полевые испытания в самых засушливых районах Африки и добиться оптимального соотношения эффективности работы ветряка и объёма получаемой воды.

Также в планы изобретателей входит разработка настоящих водяных ферм, смонтированных из нескольких десятков подобных коллекторов.


В этом случае водой будет снабжаться небольшое поселение. Как вариант, ветряк также может вырабатывать электроэнергию, которую жители бедных регионов смогут использовать для запитки портативных устройств.

Также рекомендуем прочитать статью, где описывается принцип работы высокоэффективного солнечного гриля.

А из нашего видеосюжета вы узнаете, как смонтировать коммуникации в доме на скорую руку.

Читайте также: