Содержание
Аквадистиллятор напольный ДЭ 4-2М | Дистиляторы
- Медремкомплект
- Каталог
- Дистилляторы и стерилизаторы
- Аквадистилляторы
- Аквадистиллятор ДЭ 4-2М
Не поставляется
- Описание
- Документация
- Фото
Поставляется аналог Аквадистиллятор ДЭ-4М
Аквадистиллятор ДЭ-4-2М(СЗМО) предназначен для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.
Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет тщательной сепарации водяного пара, проходящего через отражательные экраны дистиллятора, расположенные в верхней части камеры испарения.
Таблица 1 — Технические характеристики медтехники Аквадистиллятор ДЭ-4-2М | ||||||||||||||||||
|
Приведенные в таблице данные о производительности и расходе воды на охлаждение обеспечиваются при условии использования в дистилляторе ДЭ-4-2М воды средней жесткости.
Дистиллятор ДЭ-4-2М работает с максимальной производительностью при температуре охлаждающей воды, поступающей через переливную трубку в корпус уравнителя, 75–90 °C и при её расходе из водопроводной сети 50–60 л/ч.
Комплект поставки аквадистиллятора ДЭ-4-2М:
Внимание! Запрещается включать Дистиллятор ДЭ-4-2М в электросеть без заземления! А также дистиллятор ДЭ-4-2М необходимо оберегать от ударов и механических повреждений!
Ссылки и документация |
ТЭН 60.23.000 (1,5кВт, 220В, медь, вода) для дистиллятора ДЭ-4-2М, перейти на описание медтехники, там же можно купить/заказать | |
Дистиллятор ДЭ 4-2М, технический паспорт, скачать 1,26Мб в формате PDF | |
Дистиллятор ДЭ 4-2М, сертификат соответствия, скачать 107Кб в формате JPG |
Специальные условия сотрудничества
Физические лица
Ремонтные организации
Медтехники, обслуживающие организации
Учебные и дошкольные учреждения
Школы, вузы, детские сады
Профильные клиники и медцентры
Онкоцентры, диагностические центры, косметология
Торговые организации
Магазины, оптовые базы
Больницы и поликлиники
МБУЗ, ГБУЗ, МУБ
Госучреждения с медкабинетом
НИИ, военные части
Организации с медкабинетом
Производство, фабрики, заводы
Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения
Юридические и физические лица
АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2 ДЭ-4-2М ПАСПОРТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ:
1—Сливной кран; 2—основание; 3—ниппель пара; 4—ниппель питания; 5—отвод; 6— датчик уровня; 7—уравнитель; 8—сливная трубка; 9—-люк; 10—крышка; 11—отражательные экраны; 12—конденсатор; 13—камера испарения; 14—электронагреватели; 15—гайка; 16—гайка; 17—ниппель дистиллятора; 18—гайка м6; 19—защитная крышка; 20—болт заземления; 21 — перемычка; 22—гайка; 23—прокладка; 24—гайка; 25—ручке тумблера; 26—сигн. лампа «сеть»; 27—электрощит; 28—предохранитель; 29—сигнальная лампа «нагрев»; 30—болт заземления; 31—подводящий провод; 32-— болт крепления. *Размер для регулировки производительности. **Размер для регулировки времени работы аквадистиллятора в аварийном режиме. 1. Введение 1.1 Паспорт предназначен для изучения изделия. В нем приведены описания устройства и принципа действия изделия, технические характеристики, необходимые сведения для эксплуатации, а также гарантийные обязательства и сведения о консервации и упаковке. 1.2. Условия эксплуатации аквадистиллятора У 4,2 по ГОСТ 15150-69 в пределах температур от+10° до +35°С. 2. Назначение 2.1. Аквадистиллятор предназначен для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. 3. Технические характеристики 3.1. Производительность 4±0,4 л/ч 3.2. Род тока переменный 3.3. Напряжение 220 В 3. 4. Потребляемая мощность 3±0,3 кВт 3.5. Расход воды на охлаждение 120 л/ч 3.6. Габаритные размеры: в плане 300X320 мм высота 610 мм 3.7. Масса, не более 18 кг 3.8. Сведения о содержании серебра:
1 4. Состав изделия и комплект поставки 4.1. Изделие состоит из следующих основных частей (рис. 1):
4.2: Комплект поставки
Запасные части 2 Рис. 3. Схема монтажная. F1F2 — предохранитель, ЕК1-ЕК2 — электронагреватель, ДУ — датчик уровня. Х1Х2 — разъем датчика уровня, К — пускатель. Рис. 2. Схема электрическая принципиальная изделия ДЭ-4-2. S1 — тумблер ТЗ-С, h2-h3, лампа неоновая ТН-0,3, R,R2 — резистор, К — пускатель магнитный П6-111, S2 — микровыключатель МИ-ЗА, Х1 — розетка, Х2 — вилка, ЕК1-ЕК2 — электронагреватель, F1F2 — предохранитель Пр-2, Ду — датчик уровня.
Примечание.*) Комплектуется по требованию потребителя за дополнительную плату. 5. Устройство и работа составных частей 5.1. Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации тщательно отсепарированного пара. 5.2. По защите от поражения электрическим током аква-дистиллятор выполнен по классу I ГОСТ 12.2.025—76. 5.3. В камере испарения вода нагревается электронагревателями до кипения. Образующийся пар поступает в конденсационную камеру, охлаждаемую снаружи водопроводной водой и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллята через ниппель 17. Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет тщательной сепарации пара, проходящего через отражательные экраны, расположенные в верхней части камеры испарения. 3 В начале работы водопроводная вода, непрерывно поступающая через ниппель 4, заполняет камеру испарения до установленного уровня. В дальнейшем, по мере выкипания, вода будет поступать в камеру испарения только частично, основная же часть, проходя через конденсатор 12, будет сливаться по сливной трубке 8 в уравнитель 7 и далее, через отвод 5, в канализацию или может быть использована для хозяйственных нужд. Уравнитель 7, сообщенный с камерой испарения, предназначен для постоянного поддержания в ней необходимого уровня воды. Аппарат снабжен автоматическим устройством — датчиком уровня 6, предохраняющим электронагреватели 14 от перегорания на случай понижения уровня воды ниже допустимого. Детали аппарата, соприкасающиеся с паром и дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали. Герметичное соединение конденсатора и камеры испарения обеспечивается за счет прокладки 23. 6. Особенности эксплуатации 6.1. При первоначальном пуске или при пуске аквадистил-лятора после длительной консервации использование дистиллированной воды по прямому назначению разрешается только после 48 часов работы аквадистиллятора и после проверки качества воды в соответствии с требованиями Госфармакопеи. 6.2. Перед включением аквадистиллятор должен находиться не менее суток в теплом сухом помещении для естественной просушки токоведущих частей. Воспрещается: включать аквадистилляторе в электросеть сразу после распаковки. 6.3 Для стерилизаций конденсационной камеры необходимо периодически производить пропаривание аквадистиллятора, для чего следует создать аварийный режим (см. п. 6.7). б.4. Периодически, в зависимости от жесткости воды, необходимо очищать от накипи путем механической очистки электронагреватели 14, поплавок датчика 6, а также верхнюю часть аквадистиллятора через люк 9. Кроме того, с целью обеспечения качественного дистиллята, один раз в 2 месяца Рис. 1 Аквадистнллятор ДЭ-4-2 *Размер для регулировки производительности. **Размер для регулировки времени работы аквадистиллятора в аварийном режиме. СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ рис 2
12 аквадистиллятор следует разбирать для удаления осадков, на- капливающихся на дне камеры испарения, с последующей тщательной ее промывкой. 6. 5. Следить, чтобы не было перегибов используемых резиновых трубок. 6. 6. Сосуд или сборник для сбора дистиллята необходимо устанавливать ниже ниппеля 17. 6. 7. Если поступление воды из водопровода по какой-либо причине прекратится, наступит аварийный режим работы аквадистиллятора при котором из-за бурного кипения усилится процесс парообразования и выброс пара через ниппель 3. После того, как часть воды испарится и уровень ее в камере испарения понизится, датчик уровня 6 автоматически отключит электронагреватели от электросети и аварийный режим работы аппарата прекратится. Дальнейшая эксплуатация аквадистиллятора будет восстановлена, как только вода из водопровода начнет поступать в камеру испарения и заполнит ее до установленного уровня. 6. 8. Использование жесткой воды с большим солесодер-жанием (более 4—5 мг—экв/л) может вызвать вспенивание воды и заполнение пеной парового пространства камеры испарения, в результате чего начнется выброс горячей воды и работа аквадистиллятора прекратится. В этом случае нормальная работа аквадистиллятора может быть обеспечена за счет предварительной обработки ис-пользуемой воды по методикам, применяемым на местных тепловых электростанциях и в котельных или путем уменьшения мощности аквадистиллятора за счет отключения электронагревателя, при этом необходимо сливать воду из камеры испарения через каждые 4 часа и промыть дистиллятор путем заполнения его водой 2—3 раза. 7. Подготовка к работе и порядок работы 7. 1. Надеть на ниппель 17 резиновую трубку и. опустить в сосуд для сбора дистиллированной воды. 7. 2. Открыть кран на линии водопровода для подачи воды в аквадистиллятор. 5 7. 3. Подать напряжение на аквадистиллятор, включив рубильник или выключатель. Поставить ручку тумблера 25 на электрощите 27 в положение «вкл.», при этом загорится сигнальная лампа 26 «сеть», указывающая, что электрощит включен в электросеть. 7. 4. По достижении установленного уровня воды в камере испарения датчик уровня 6 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 29 «нагрев». 7. 5. Провести пропаривание камеры испарения, для чего отключить воду. Пропаривание в течение 3—4 минут начнется после прекращения подачи водопроводной воды. Об окончании пропаривания будет указывать сигнальная лампа 29 «нагрев», которая погаснет. После пропаривания открыть кран на линии водопровода для подачи водопроводной воды в аквадистиллятор. По достижении установленного уровня в камере испарения, датчик уровня 6 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 29 «нагрев» и через несколько минут через ниппель 17 начнет поступать дистиллированная вода. 7. 6. По окончании работы следует отключить аквадистиллятор от электросети, для чего: а) выключить рубильник или выключатель; б) поставить ручку тумблера 25 в положение «откл.»; в) отключить воду, закрыв кран подачи воды из водопро- вода; г) слить воду из камеры испарения, открыв кран 1. Примечание: перед последующей эксплуатацией аквади-стиллятора сливной кран 1 закрыть. 8. Указание мер безопасности 8. 1. Перед эксплуатацией аквадистиллятора необходимо проверить правильность подключения всех проводов и наличие заземления. 8. 2. категорически запрещается включать аквадистиллятор в электросеть, не заземлив его. 8. 3. Не разрешается использовать в качестве заземления газовую сеть. 8. 4. При любой неисправности аквадистиллятор должен быть отключен от электросети. 13.7. Акты и детали (узлы) следует выслать по адресу: 430904, г. Саранск, п/о Ялга, завод медицинского оборудования. 13.8. Сведения о рекламациях.
14. Сведения о консервации, упаковке и хранении 14. 1. Аквадистиллятор на время хранения и транспортирования предохраняется от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9. 014-78 для группы изделий II условий хранения С. Срок защиты без переконсервации—3 года. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. 12. Гарантийные обязательства 12. 1. Гарантийный срок 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию при хранении, эксплуатации и транспортировании в соответствии с требованиями технических условий и настоящего паспорта. 12. 2. Средний срок службы до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет. 12. 3. Гарантийный ремонт и замена аквадистиллятора производится в ремонтных мастерских или заводом-изготовителем по адресу: 430904, г. Саранск, п/о Ялга, завод медицинского оборудования. 12. 4. Пересылка изделий, подлежащих ремонту или замене, производится за счет завода-изготовителя. 13. Сведения о рекламациях 13. 1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей и узлов и другие неисправностях аквадистиллятора. 13. 2. Для определения причины поломки необходимо составить акт, в котором должны быть указаны: — заводской номер аквадистиллятора;
13. 3 Одновременно с актом поломки необходимо выслать: — сломанную деталь (узел), если это выполнить невозможно, то необходимо об этом указать в акте поломки; — комплект технической документации, прилагаемый к аквадистиллятору. 13. 4. Без присылки вышеперечисленных документов завод рекламации не принимает. 13. 5. Рекламации на детали и узлы, подвергавшиеся ремонту у потребителя и в случае обнаружения на аквадистилляторе механических повреждений, заводом не рассматриваются. 13. 6. Средний срок службы до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет. 10 9. Размещение и монтаж 9. 1. Распаковать и осмотреть аквадистиллятор для определения его состояния после транспортирования. 9. 2. Очистить аквадистиллятор от антикоррозийной смазки и протереть насухо мягкой бумагой, ветошью. 9. 3. Установить аквадистиллятор на ровной горизонтальной поверхности или укрепить на стене без перекоса на скобе 32. 9. 4. Установить сливной кран 1, датчик уровня 6 и уравнитель 7 согласно Рис. 1, соблюдая указанные размеры. 9. 5. Укрепить на стене электрощит 27. 9. 6. Соединить ниппель 4 с линией водопровода. 9. 7. Соединить отвод 5 с канализацией. Примечание: для жесткого присоединения к канализации уравнитель 7 имеет внутреннюю резьбу труб 1/2 (в этом случае отвод 5 должен быть отсоединен). 9. 8. Заземлить аквадистиллятор (болт заземления 20) и электрощит (болт заземления 30) согласно «Правил устройства электроустановок». 9. 9. Подвести напряжение 220 В от электросети переменного однофазного тока через рубильник или выключатель к предохранителям Fl, F2 электрощита. Примечание: 1. Рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 2,5 мм2 для медного и алюминиевого проводов. 2. При наличии в электросети напряжения 380 В необходимо к рубильнику или выключателю подвести фазу и ноль, подсоединить их в любом порядке. 9. 10. Подсоединить подводящий провод 31 от электрощита к шпилькам электронагревателей 14 ЕК1,ЕК2, подсоединяя наконечники в любом порядке (рис. 1 и 2) 9. 11. Подключить датчик уровня 6, соединив вилку Х2 провода датчика с розеткой X1 электрощита 27 (рис. 2). 10. Простейшие неисправности и способы их устранения При любой неисправности аквадистиллятор должен быть отключен от электросети. 7
8
11. Свидетельство о приемке, консервации и упаковке Аквадистиллятор ДЭ-4-2М заводской номер соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации. Аквадистиллятор законсервирован в соответствии с техническими условиями. Штамп ОТК |
Исследование производительности тарельчатого солнечного дистиллятора с материалом с фазовым переходом, смешанным с наночастицами Al2O3, при различной глубине воды
. 2022 апр;29(19):28115-28126.
doi: 10.1007/s11356-021-18295-4.
Epub 2022 5 января.
Бахаа Салех
1
, Фадл Абдельмонем Эсса
2
, Айман Али
1
, Мишал Алсели
1
, Хитеш Панчал
3
, Асиф Афзал
4
5
, Сенготтиян Шанмуган
6
Принадлежности
- 1 Факультет машиностроения, Инженерный колледж, Таифский университет, P.O. Ящик 11099, Таиф, 21944, Саудовская Аравия.
- 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Кафрелшейхский университет, Кафрелшейх, 33516, Египет. [email protected].
- 3 Факультет машиностроения, Государственный инженерный колледж Патан, Гуджарат, Индия.
- 4 Факультет машиностроения, Инженерный колледж PA, Мангалуру, 574153, Индия.
- 5 Факультет машиностроения, Технологический факультет, Глокальный университет, Дели-Ямунотри Марг, SH-57, Мирзапур Поле, округ Сахаранпур, Уттар-Прадеш, 247121, Индия.
- 6 Исследовательский центр солнечной энергии, факультет физики, Образовательный фонд Конеру Лакшмайа, Зеленые поля, район Гунтур, Ваддесварам, Андхра-Прадеш, 522502, Индия.
PMID:
34984620
DOI:
10. 1007/s11356-021-18295-4
Бахаа Салех и др.
Environ Sci Pollut Res Int.
2022 апрель
. 2022 апр;29(19):28115-28126.
дои: 10.1007/s11356-021-18295-4.
Epub 2022 5 января.
Авторы
Бахаа Салех
1
, Фадл Абдельмонем Эсса
2
, Айман Али
1
, Мишал Алсели
1
, Хитеш Панчал
3
, Асиф Афзал
4
5
, Сенготтиян Шанмуган
6
Принадлежности
- 1 Факультет машиностроения, Инженерный колледж, Таифский университет, P. O. Box 11099, Таиф, 21944, Саудовская Аравия.
- 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Кафрелшейхский университет, Кафрелшейх, 33516, Египет. [email protected].
- 3 Факультет машиностроения, Государственный инженерный колледж Патан, Гуджарат, Индия.
- 4 Факультет машиностроения, Инженерный колледж PA, Мангалуру, 574153, Индия.
- 5 Факультет машиностроения, Технологический факультет, Глокальный университет, Дели-Ямунотри Марг, SH-57, Мирзапур Поле, округ Сахаранпур, Уттар-Прадеш, 247121, Индия.
- 6 Исследовательский центр солнечной энергии, факультет физики, Образовательный фонд Конеру Лакшмайа, Зеленые поля, район Гунтур, Ваддесварам, Андхра-Прадеш, 522502, Индия.
PMID:
34984620
DOI:
10.1007/s11356-021-18295-4
Абстрактный
Проблема нехватки питьевой воды во всем мире заставила ученых искать пути преодоления этой проблемы. Солнечный дистиллятор является одним из представленных решений, но его недостатки заключаются в низком выходе пресной воды. В предлагаемой статье модификация конструкции включает использование выпуклого тарельчатого поглотителя вместо плоского поглотителя. Модифицированный солнечный дистиллятор назначается тарелочным солнечным дистиллятором. Основание тарельчатого солнечного дистиллятора было круглым. Кроме того, в качестве смачивающего материала использовался хлопковый фитиль для облегчения процесса испарения внутри дистиллятора. Кроме того, исследовано влияние разной высоты воды на просвет вокруг купола тарелки для 1, 3, 5, 7, 9, и 12 см. Наконец, пространство под чашеобразным абсорбером заполняется материалом с фазовым переходом из парафинового воска, смешанного с наночастицами оксида алюминия. Экспериментальные результаты показали, что наилучшая высота чаши, обеспечивающая наибольшую продуктивность пресной воды, составляла 9 см, при этом среднесуточная производительность чашечного солнечного дистиллятора (при высоте 9 см) и обычного дистиллятора составляла 4500 и 3000 мл/м 2 сут, соответственно. Затем производительность тарельчатого солнечного дистиллятора была увеличена примерно на 50% по сравнению с обычным дистиллятором. Кроме того, при использовании материала с фазовым переходом средний дневной дистиллят тарельчатого солнечного дистиллятора был улучшен примерно на 9.5% по сравнению с обычным солнечным дистиллятором, где дистиллят обычного дистиллятора и тарельчатого солнечного дистиллятора с материалом с фазовым переходом на глубине воды 9 см составлял 3580 и 6980 мл/м 2 сут соответственно. Кроме того, максимальный тепловой КПД тарельчатого солнечного дистиллятора был получен при использовании материала с фазовым переходом на глубине 9 см, где он составил 62,4% по сравнению с 30% для обычного дистиллятора.
Ключевые слова:
наночастицы Al2O3; Выпуклое блюдо; Блюдо солнечного перегонного куба; Солнечная дистилляция; Фитиль.
© 2022. Автор(ы) по эксклюзивной лицензии Springer-Verlag GmbH Germany, часть Springer Nature.
Похожие статьи
Экспериментальное исследование тарельчатого солнечного дистиллятора с модифицированным поглотителем и материалом с фазовым переходом в различных условиях эксплуатации.
Фелембан Б.Ф., Эсса Ф.А., Афзал А., Ахмед М.Х., Салех Б., Панчал Х., Шанмуган С., Эльшейх А., Омара З.М.
Фелембан Б.Ф. и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022 сен;29(42):63248-63259. doi: 10.1007/s11356-022-20285-z. Epub 2022 22 апр.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 35459998
Повышение производительности вертикального солнечного дистиллятора с помощью вращающихся дисков фитиля и встроенного конденсатора.
Диаб М.Р., Абу-Талеб Ф.С., Эсса Ф.А., Омара З.М.
Диаб М.Р. и соавт.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022 августа; 29 (38): 57946-57963. doi: 10.1007/s11356-022-19873-w. Epub 2022 31 марта.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 35355192
Бесплатная статья ЧВК.Повышение производительности ступенчатого дистиллятора за счет гофрированных и изогнутых футеровок, CuO/парафинового воска, фитиля и отсоса пара.
Эсса Ф.А., Омара З., Абдулла А., Шанмуган С. , Панчал Х., Кабил А.Е., Сатьямурти Р., Атикесаван М.М., Эльшейх А., Абдельгайд М., Салех Б.
Эсса Ф.А. и соавт.
Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Октябрь; 28 (40): 56955-56965. дои: 10.1007/s11356-021-14669-ш. Epub 2021 3 июня.
Environ Sci Pollut Res Int. 2021.PMID: 34085198
Экспериментальное исследование модифицированной конструкции полусферического солнечного дистиллятора с V-образными гофрированными железными лотками и фитильными материалами для улучшения производства пресной воды.
Аттиа МЭХ, Зайед М., Абдельгайд М., Шаршир С., Кабил А.Е., Абдалла А.
Аттиа МЭХ и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 30 июня 2022 г. doi: 10.1007/s11356-022-21693-х. Онлайн перед печатью.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 35771319
Оценка эффективности традиционной солнечной системы опреснения воды в северной части штата Гуджарат.
Мехта П., Кабил А.Е., Патель В., Кумар С.
Мехта П. и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022 апр;29(16):24155-24166. doi: 10.1007/s11356-021-17709-7. Epub 2021 25 ноября.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 34822082
Посмотреть все похожие статьи
использованная литература
Абдалла С., Бадран О. (2008) Система слежения за солнцем для повышения производительности фотоэлектростанции. Опреснение 220: 669–676
—
DOI
Абдалла С., Абу-Хадер М.М., Бадран О. (2009) Влияние различных поглощающих материалов на тепловые характеристики солнечных фотокамер. Опреснение 242: 128–137
—
DOI
Абд Элазиз М., Эсса Ф.А., Эльшейх А.Х. (2021)Использование ансамблевой сети случайных векторных функциональных связей для прогнозирования активных солнечных неподвижных тел в пресной воде с помощью наночастиц. Sustain Energy Technol Оценка 47: 101405
Abdelgaied M, Zakaria Y, Kabeel AE, Essa FA (2021)Улучшение характеристик трубчатого солнечного дистиллятора с использованием квадратных и круглых полых ребер с материалами с фазовым переходом. Хранилище энергии J 38: 102564
—
DOI
Абдерахид Т. , Абденасер К. (2013)Влияние ориентации на характеристики симметричного фотоэлектрического модуля с двойным эффектом (сравнительное исследование). Опреснение 329: 68–77
—
DOI
термины MeSH
вещества
Грантовая поддержка
- 1-442-55/Заместитель по исследованиям и инновациям, Министерство образования Саудовской Аравии
Повышение производительности полусферического дистиллятора с помощью фосфатных гранул в качестве носителя энергии
. 2021 23 фев.
doi: 10. 1007/s11356-021-12920-y.
Онлайн перед печатью.
Мохаммед Эль Хади Аттиа
1
, Абд Эльнаби Кабил
2
3
, Мохамед Абдельгайед
2
, Ваэль М Эль-Маглани
4
, Зиед Дрисс
5
Принадлежности
- 1 Факультет физики, Факультет точных наук, Университет Эль-Уэд, 3900, Эль-Уэд, Алжир. [email protected].
- 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Университет Танта, Танта, Египет.
- 3 Инженерный факультет, Университет науки и технологий Дельта, Гамаса, Египет.
- 4 Факультет машиностроения, инженерный факультет Александрийского университета, Александрия, Египет.
- 5 Лаборатория электромеханических систем, Национальная школа инженеров Сфакса, Университет Сфакса, BP 1173, 3038, Сфакс, Тунис.
PMID:
33624246
DOI:
10.1007/с11356-021-12920-у
Мохаммед Эль Хади Аттиа и др.
Environ Sci Pollut Res Int.
.
. 2021 23 фев.
doi: 10. 1007/s11356-021-12920-y.
Онлайн перед печатью.
Авторы
Мохаммед Эль Хади Аттиа
1
, Абд Эльнаби Кабил
2
3
, Мохамед Абдельгайед
2
, Ваэль М Эль-Маглани
4
, Зиед Дрисс
5
Принадлежности
- 1 Факультет физики, Факультет точных наук, Университет Эль-Уэд, 3900, Эль-Уэд, Алжир. [email protected].
- 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Университет Танта, Танта, Египет.
- 3 Инженерный факультет, Университет науки и технологий Дельта, Гамаса, Египет.
- 4 Факультет машиностроения, инженерный факультет Александрийского университета, Александрия, Египет.
- 5 Лаборатория электромеханических систем, Национальная инженерная школа Сфакса, Университет Сфакса, BP 1173, 3038, Сфакс, Тунис.
PMID:
33624246
DOI:
10.1007/с11356-021-12920-у
Абстрактный
В этой экспериментальной работе производительность полусферического дистиллятора была повышена за счет фосфатных гранул. Чтобы исследовать наилучший подход к использованию фосфатных гранул в резервуаре полусферического дистиллятора для достижения максимальной производительности, настоящее исследование было проведено в два этапа. На первом этапе 250 г фосфатных гранул укладывали слоем толщиной 5 мм на дно чаши. На втором этапе фосфатные гранулы равномерно распределялись в соленой воде бассейна с двумя концентрациями 1% (10 г/л) и 2% (20 г/л) без агрегации на бассейне. Для достижения этой идеи на первом этапе испытаний сравнивались два дистиллятора: первый представляет собой обычный полусферический дистиллятор, представляющий эталонный дистиллятор (CHSS), а второй представляет собой модифицированный полусферический дистиллятор с фосфатным слоем (MHSS-PL). На втором этапе испытаний сравнивались три дистиллятора: первый — CHSS, представляющий эталонный дистиллятор, второй — модифицированный полусферический дистиллятор, содержащий 1% фосфата (MHSS-1), и третий — модифицированный полусферический дистиллятор, содержащий 2% фосфатов (MHSS-2). Экспериментальные результаты показывают, что совокупный выход составил 4,6, 6,32, 6,15 и 6,85 л/м 9 .0007 2 ·день для CHSS, MHSS-PL, MHSS-1 и MHSS-2 соответственно. Результаты показали, что использование гранул фосфата в качестве среды для хранения повысило производительность полусферического дистиллятора. Повышение производительности дистиллятора составило 37,4, 33,7 и 47,9% для MHSS-PL, MHSS-1 и MHSS-2 соответственно по сравнению с обычным полусферическим солнечным дистиллятором (CHSS). Максимальное повышение производительности было достигнуто в случае модифицированного полусферического солнечного дистиллятора с 2% (20 г/л) гранулами фосфата (MHSS-2).
Ключевые слова:
полусферический дистиллятор; Фосфатные гранулы; Производительность; Солнечная энергия.
Похожие статьи
Повышение производительности полусферического солнечного дистиллятора с использованием внутренних отражателей и песчинок Эль-Уэд в качестве аккумулирующих энергию сред.
Attia MEH, Kabeel AE, Abdelgaied M, Shmouty AR.
Аттиа МЭХ и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022 март;29(15): 21451-21464. doi: 10.1007/s11356-021-17367-9. Epub 2021 11 ноября.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 34761321
Сравнительное исследование полусферических солнечных аппаратов различных модификаций для получения модифицированных и недорогих моделей аппаратов.
Аттиа МЭХ, Кабил А.Э., Абдельгайд М., Абдельазиз Г.Б.
Аттиа МЭХ и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Октябрь; 28 (39): 55667-55677. doi: 10.1007/s11356-021-14862-x. Epub 2021 17 июня.
Environ Sci Pollut Res Int. 2021.PMID: 34138429
Экспериментальное исследование модифицированной конструкции полусферического солнечного дистиллятора с V-образными гофрированными железными лотками и фитильными материалами для улучшения производства пресной воды.
Аттиа МЭХ, Зайед М. , Абдельгайд М., Шаршир С., Кабил А.Е., Абдалла А.
Аттиа МЭХ и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 30 июня 2022 г. doi: 10.1007/s11356-022-21693-x. Онлайн перед печатью.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 35771319
Оптимизации работы полусферического солнечного дистиллятора способствовали металлические поддоны с высокой теплопроводностью, в которые встроены отражающие зеркала.
Attia MEH, Kabeel AE, Abdelgaied M, Bellila A.
Аттиа МЭХ и др.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022 май; 29(25):38248-38257. doi: 10.1007/s11356-022-18708-y. Epub 2022 25 января.
Environ Sci Pollut Res Int. 2022.PMID: 35076837
Улучшение производительности модифицированного трубчатого солнечного дистиллятора за счет использования вертикальных и наклонных штифтовых ребер и внешнего конденсатора: экспериментальное исследование.
Абдельгайд М., Харби К., Эйса А.
Абдельгайд М. и соавт.
Environ Sci Pollut Res Int. 2021 март; 28 (11): 13504-13514. doi: 10.1007/s11356-020-11585-3. Epub 2020 13 ноября.
Environ Sci Pollut Res Int. 2021.PMID: 33184793
Посмотреть все похожие статьи
использованная литература
Абдельгайед М., Харби К., Эйса А. (2020) Повышение производительности модифицированного трубчатого солнечного дистиллятора за счет использования вертикальных и наклонных штифтовых ребер и внешнего конденсатора: экспериментальное исследование. Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11585-3
Аль-Молхем Ю.А., Эльтавил М.А. (2020) Повышение производительности двухскатного солнечного дистиллятора с использованием простого солнечного коллектора и плавучих черных фитилей. Environ Sci Pollut Res 27: 35078–35098
—
DOI
Арункумар Т., Джаяпракаш Р., Денкенбергер Д., Ахсан А., Окундамия М.С., Кумар С., Танака Х., Айбар Х.С. (2012) Экспериментальное исследование полусферического солнечного аппарата. Опреснение 286: 342–348
—
DOI
Аттиа МЭХ, Дрисс З., Манокар А.М., Сатьямурти Р. (2020) Влияние алюминиевых шариков на производительность солнечного дистиллята. Журнал накопления энергии 30:101466
—
DOI
Бассам А.
Дистиллятор дэ 4 2 м: Аквадистиллятор напольный ДЭ 4-2М | Дистиляторы