跳转到内容

饮用水/蒸馏

来自维基教科书,开放的书籍,开放的世界
(重定向自 饮用水/蒸馏)

水可以被煮沸,然后凝结成纯水,这种方法被称为蒸馏。水必须从水源上方凝结。这对于海水淡化可能有用。水中挥发性物质可能与水一起蒸发。建造者和使用者有责任进行进一步的研究和确保安全。

玻璃瓶

[编辑 | 编辑源代码]

玻璃瓶可以加热,前提是瓶子向外弯曲,并且里面只有水。水的沸点是 100°C,因此水的温度不能超过这个温度(除非它通过二次热源重新加热蒸汽而过热)。这会带走玻璃瓶的热量,前提是加热的空气被允许从周围逃逸,而不是被困在瓶子外部的气穴中。如果操作得当,可以防止玻璃瓶过热,从而避免玻璃破裂。当水煮干后,将没有任何东西可以使容器保持在 100°C 以上,玻璃会破裂,造成危险。安全至关重要,以免烫伤、引起火灾或玻璃破裂。然后收集水蒸气

烹饪容器

[编辑 | 编辑源代码]

(不锈钢容器;铝材料不适合)

太阳能蒸馏

[编辑 | 编辑源代码]

太阳能蒸馏或太阳能加湿-除湿法 (HDH)正如其名称所示,可用于蒸馏水。 太阳能蒸馏器多效加湿是太阳能蒸馏的两种方法。

太阳能蒸馏器

[编辑 | 编辑源代码]

太阳能蒸馏器是一种简单的方式蒸馏水,利用太阳的热量驱动潮湿土壤中的蒸发,并利用环境空气冷却冷凝膜。太阳能蒸馏器有两种基本类型:箱式蒸馏器和坑式蒸馏器。在太阳能蒸馏器中,不纯净的水被放在收集器外部,在那里它被阳光通过透明塑料照射蒸发。纯净的水蒸气在冷的内部塑料表面凝结,并从加重的低点滴落下来,在那里被收集和去除。箱式蒸馏器更复杂。太阳能蒸馏水的基本原理简单而有效,因为蒸馏复制了自然形成雨水的过程。太阳的能量使水加热到蒸发的程度。当水蒸发时,水蒸气上升,并在玻璃表面凝结以收集。这个过程去除了盐和重金属等杂质,也消除了微生物。最终结果是比最纯的雨水更干净的水。

太阳能蒸馏器用于雨水、管道水或井水不切实际的地方,例如偏远地区的家居或停电期间。[1]佛罗里达州和其他经常停电数天的飓风目标地区,太阳能蒸馏可以提供一种清洁水的替代来源。

太阳能蒸馏器偶尔用于发展中国家环境中的长期基础。然而,根据环境条件,它们通常产生的水量相对较少,即使水源是盐水或微咸水,产生的水量也会更少。如果水源不足,一种折衷方法是将蒸馏水与其他方法净化过的微咸水或盐水混合 - 这可以提供更充足的水量,并重新引入其他水源污染物,同时仍然降低盐度并改善味道。 水金字塔是一个更大的版本,它使用可充气圆顶作为冷凝表面,可以在热带农村地区使用。

了解如何组装太阳能蒸馏器可以成为一项有用的生存技能,并在荒野紧急情况下提供获得饮用水的必要手段。然而,在典型的条件下,临时太阳能蒸馏器很少能产生足够的水用于长期生存,并且建造一个蒸馏器所消耗的汗水很容易超过其每日产量。太阳能蒸馏器可以从地下的水分中提取水,但为了增加可用于太阳能蒸馏器的水分量,可以在蒸馏器的内部或边缘添加水(淡水或盐水)。在没有 readily available 水源的情况下,可以在坑中使用碎碎的植物、潮湿的土壤/沙子、尿液或覆盖的粪便。如果只使用天然土壤水分,则必须随着时间的推移移动坑,因为生产率会下降。为了防止在拆开蒸馏器取回收集的水时损失水分,可以使用一段塑料软管吸取积累的水。

海水蒸馏器

[编辑 | 编辑源代码]

1952 年,美国军方为滞留在海上的飞行员研制了一种便携式太阳能蒸馏器,它包括一个大的可充气 24 英寸塑料球,它漂浮在海面上,侧面伸出一根管子。一个单独的塑料袋从外袋上的连接点悬挂下来。海水从球体颈部的开口倒入内袋。飞行员可以使用侧面的管子取出淡水,该管子通向大型可充气球体的底部。杂志文章中称,在晴朗的日子,可以产生 2.5 夸脱的淡水。在阴天,产生 1.5 夸脱的水。[2]类似的海水蒸馏器包含在一些救生筏生存工具包中,尽管手动反渗透海水淡化器在很大程度上取代了它们。[3]

多效加湿

[编辑 | 编辑源代码]

多效加湿 (MEH) 使用多个蒸发-冷凝循环,分别在不同的温度水平上运行,以最大限度地减少太阳能加湿过程的总能耗。[4]

蒸汽收集

[编辑 | 编辑源代码]

水蒸气应安全收集,并注意挥发性物质。酒精和某些挥发性物质的沸点低于水,因此要注意不要有任何有毒物质也凝结到最终的水供应中。

参考文献

[编辑 | 编辑源代码]
  1. Anjaneyulu, L. (2012 年 6 月 13 日). "利用太阳能蒸馏器对饮用水和雨水进行脱氟". 工业与工程化学研究. 51 (23): 8040–8048. doi:10.1021/ie201692q. {{cite journal}}: 未知参数 |coauthors= 被忽略 (|author= 建议) (帮助)
  2. "海水蒸馏器." 大众机械, 1952 年 2 月,第 113 页。
  3. "手动反渗透淡化器 - 意向授予单一来源,美国空军". fbo.gov. 2012 [最后更新]. 检索于 2012 年 7 月 3 日. {{cite web}}: 检查日期值:|year= (帮助)
  4. Müller-Holst, Hendrik (2002). "环境压力下的多效加湿除湿:优化和应用".慕尼黑工业大学. 检索于 2008 年 6 月 6 日.

太阳能蒸馏器参考文献

[编辑 | 编辑源代码]
华夏公益教科书