陶瓷AWG
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概述
基于热力学原理影响容器中的液体,该容器由多孔陶瓷材料制成,其壁渗出物与干燥空气接触,通过其蒸发释放热能,从而产生所含液体的冷却。
参见 A) 尼日利亚“锅中锅”食品冷藏系统(2000 年 Mohammed Bah Abba 颁发的劳力士奖)B) 典型的西班牙南部圆形粘土冷却器水容器,称为“botijo”。在这两种情况下,10 15º 摄氏度的热冲击是可能的,不需要额外的能量来参与自然蒸发过程。在此基础上,我的建议如下:
.- 主陶瓷容器的中央腔室充满冷却水,冷却水依次冷却浸入式金属线圈和内部 NBD 材料漩涡,空气在旋转时冷却并强制冷凝。气压必须根据大气条件进行相应调整,以找到平衡以保持热冲击处于最佳状态。 .- 较低的倾析室,干燥空气和水在此处分离,并为蒸发过程提供额外的效率因素,将这种干燥空气驱动到其唯一出口,并在其出路时摩擦湿壁。 .- 太阳能电池板为上部通风口提供动力,额外的能量可以储存在电池中以维持夜间的过程。 .- 在此设计的次级线圈上,NBD 材料面积估计为 9,46 平方米,结合系统内的最佳压力空气水平及其由于冷却水导致的下降温度,可以成为合成产水数字在此挑战中定义的 70% 湿度空气条件下,不少于 20 lts.\hr。次级线圈可以用 NBD 材料制成的管状过滤器代替,在制造第一个时,可能会出现问题。 .- 当达到一定的水位时,系统必须停止,以便可以通过图中没有的电子阀(关闭通风口和水释放)进行没有干扰空气压力的排水过程。 .- 系统将消耗非常低的平均产出水,估计不到 10%。为了将冷却室中包含的空气量保持在最低水平,冷却系统再填充也是必要的。也可以考虑自再填充过程,但是在进一步的阶段。 .- 通过蒸发冷却的数学函数计算可以在 Chemical Engineering Education vol.29th yr 1995 出版物中检查。 .- 粘土工匠遍布各大洲,因此可以在任何地方的生产过程中支持当地经济。技术和传统的结合在这里可以被视为一种社会经济价值。
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